Сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы?
По большому счету, если считать грубо и приблизительно, всё зависит от мощности блока питания и конкретной работы, которую компьютер в данный момент выполняет. При заявленной мощности блока от 350 до 550 Ватт, он вряд ли будет потреблять её всю даже в режиме полной загруженности. Сюда же можно добавить монитор – от 60 до 100 Ватт. Таким образом, среднестатистический блок питания 450 Ватт и монитор 100 Ватт потребляют 550 Ватт или 0,55 кВт электроэнергии в час. Опять же, эти цифра сильно завышена. Для приблизительного расчета можно взять практически максимальное значение – 0,5 кВт/ч – не ошибёмся. При пользовании компьютером 4 часа в день получаем 60 кВт/ч в месяц. Соответственно, при пользовании 8 часов в сутки – 120 кВт/ч, и так далее.
Энергопотребление холодильников рассчитывается за 365 дней для сети 220В/50Гц. Рассчитанное на 100 л полезного объема в день, оно позволяет сравнивать различные по размеру холодильники. Опять же, количество потребляемой мощности зависит от объема холодильника и от количества хранящихся в нем продуктов. Также свой отпечаток накладывают и внешние условия, меняющиеся в зависимости от времени года. В техническом паспорте на холодильник указывается энергопотребление в год. В большинстве случаев эта цифра колеблется в пределах от 230 до 450 кВт/ч. Путём нехитрых расчетов, поделив эту цифру на 12 месяцев, получаем от 20 до 40 кВт/ч. Опять же, указанное число применимо лишь для идеальных условий. В реальности же вряд ли удастся достичь этого значения.
Телевизоры бывают разные. Современный телевизор с электронно-лучевой трубкой потребляет от 60 до 100 Вт/ч. В среднем, для расчета, будем брать 100 Вт/ч. При просмотре телевизора 5 часов в день – 0,5 кВт/ч. В месяц – 15 кВт/ч. ЖК-телевизоры с достаточно большой диагональю потребляют около 200-250 Вт в час. Не последнюю роль в этом деле играет выставленная яркость. Соответственно, и число потраченных киловатт-часов в месяц можно смело умножать на 1,5. Получается от 20 до 35 кВт/ч. Небольшие ЖК-телевизоры потребляют примерно столько же, сколько и телевизоры с ЭЛТ, или чуть-чуть меньше: от 50 до 80 Вт/ч – 8-12 кВт/ч в месяц. Плазменные телевизоры с большой диагональю потребляют от 300 до 500 Ватт в час. Если у вас несколько разных телевизоров – суммируйте значения.
Мощность, потребляемая стиральной машиной – величина не постоянная, и зависит режима стирки, массы белья и типа материала. В среднем, заявленная мощность большинства стиральных машин – от 2 до 2,5 кВт/ч. Однако, редкие машинки потребляют такое количество энергии. Для расчетов можно взять от 1 до 1,5 кВт/ч. При стирке 3 раза в неделю по 2 часа, получаем от 24 до 36 кВт/ч в месяц.
Настоящие монстры потребления в квартире — чайник и утюг. Работая минимальное количество времени, они потребляют почти столько же электроэнергии, как некоторые работающие весь месяц приборы. При мощности чайника от 1,5 до 2,5 кВт/ч, пользуясь им 4 раза в день по 5 минут, получаем от 20 до 25 кВт/ч в месяц. С утюгом почти такая же история. Мощность у него примерно такая же, как и у чайника, и если гладить 3 раза в неделю по 1 часу, то получится 25 – 30 кВт/ч в месяц.
Это лишь наиболее известные потребители электроэнергии в вашей квартире. А ведь есть ещё и микроволновые печи, пылесосы, посудомоечные машины, зарядные устройства мобильных телефонов и ноутбуков. Не говоря уже о лампах накаливания, которые, в зависимости от их количества, мощности и времени горения, могут брать на себя от 50 до 100 кВт/ч электроэнергии, потребляемой в месяц.
В результате, путём простого сложения, получаем приблизительный расход от 200 до 300 кВт/ч в месяц. Опять же, без учета электроплиты. А сколько электроэнергии расходуете вы?
Примерная потребляемая мощность бытовых электроприборов
Расчет потребляемой мощности дома.
Обходиться без участия электроэнергии сегодня было бы достаточно сложно, если ни сказать больше – невозможно. Каждый современный дом зависит от электрической сети, а поэтому расчет потребляемой мощности электроэнергии – базовая задача для каждого домовладельца, не желающего переплачивать за услуги компаний, предоставляющих электроэнергию.
Ближе к сути: как производится расчет?
Оформление заказа проекта электрификации дома или квартиры даёт возможность владельцу недвижимости получить приблизительное представление относительно потребляемой мощности. Однако часто полезно предварительно информировать себя об ориентировочной цифре потребляемой мощности. Предварительное представление позволяет достигнуть определенности в вопросе величины приобретаемой мощности, дает возможность не переплачивать личные средства за нерасходуемую энергию. В условиях роста цен на электроэнергию актуальным становится вопрос экономии, целесообразности энергопотребления в доме, по причине чего практичные хозяева желают заблаговременно осведомляться относительно подобных вопросов. Порой выгоднее оплаты лишних киловатт (величина измерения мощности электроэнергии, кВт) оказывается отказ от некоторых потребителей энергии, бытовых электрических приборов.
Фундаментом расчета суммарного потребления мощности электроэнергии для частного дома, который выполняется на этапе проектирования системы электрификации, служат нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Стоит отметить, что данные относительно приблизительной цифры потребления электричества силовым оборудованием, электроприборами бытового типа, позволят интересующемуся провести самостоятельное оценивание энергопотребления дома.
Для того чтобы произвести расчет мощности самостоятельно, потребуется умение пользования таблицей, а также основные знания физики из школьного курса. Данные, изложенные в рамках таблицы, основываются на практическом опыте проектирования систем водоснабжения, а также освещения домов частного типа. Несмотря на ориентировочность данных, значения таблицы по части потребляемой мощности могут точно отражать реальные показатели, так как взяты они из технических паспортов на специальное оборудование.
В рамках таблицы приведены наименования самых распространенных бытовых электроприборов, потребителей электроэнергии, в числе которых лампы люминесцентные, накаливания, галогенные, светодиодные, электрическая плита, холодильник, розетка, посудомоечная машина, вытяжка (кухонная), электрочайник, аэрогриль, кофемашина, духовой шкаф, стиральная машина, котел электрический и др. С увеличением количества электрических приборов вопрос относительно экономии расходной части мощности становится все более важным! Для каждого энергопотребителя, бытового электроприбора приведен примерный показатель мощности, которую он потребляет во время эксплуатации, а также параметры напряжения электросети (однофазная сеть переменного тока – 220В, трехфазная – 380В).
Помимо данных, приведенных в таблице ориентировочного расчета потребляемой мощности частного дома расчет потребует от интересующегося использовать коэффициент спроса, значение которого определяется посредством нормативной документации. Чтобы произвести расчет самостоятельно понадобится сделать выбор из представленного перечня потребителей, планирующихся к использованию, после чего просуммировать данные. Следующим этапом является умножение полученной суммы на коэффициент одновременного пользования, зависящего от потребляемой мощности.
Для примера стоит сказать следующее: при получении суммы потребителей, равной 32,8 кВт, таблица №1 иллюстрирует, что коэффициент спроса равен 0,6.
Произведение 32,8 кВт на коэффициент 0,6 позволяет получить ориентировочный показатель мощности, которая будет потребляться домом, то есть 19,68 кВт. Оценка, полученная в результате подобного расчета мощности, может использоваться в дальнейшем с целью корректировки значения приобретаемой мощности, своих потребителей, если выделенная мощность имеет меньшее значение от полученного показателя.
Самостоятельный предварительный расчет потребляемой электрической мощности дома. Советы потребителю
Основным показателем, рассчитываемым в проекте электрики частного дома, является общая потребляемая мощность. Заказав проект электрики, владелец частного дома обязательно получит цифру потребляемой мощности, которая будет в нем указана. Но часто бывает полезно понять ориентировочную потребляемую мощность еще до заказа проекта, на этапе покупки «киловатт». Предварительный расчет поможет Вам определиться с величиной покупаемой мощности (если есть различные предложения), а также осмысленно подойти к своим потребностям в части энергопотребления.
Основой расчета общей потребляемой мощности частного дома, выполняемого в ходе проектирования электрики, являются нагрузки оконечных потребителей электроэнергии. Именно данные о примерном потреблении электричества элементами освещения, силовым оборудованием и бытовыми приборами, используемыми в Вашем доме, и дадут возможность проведения самостоятельной «прикидки» требуемых киловатт.
Для самостоятельного расчета требуемой электрической мощности на Ваш дом, приводим таблицу «Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)» (Таблица № 1). Данные, приведенные в таблице, основаны на нашем опыте проектирования систем электроснабжения и освещения частных домов. Являясь ориентировочными, приведенные значения потребляемой мощности достаточно точно отражают их реальные значения, поскольку взяты из технических паспортов на соответствующее оборудование.
Таблица 1. Ведомость потребителей электроэнергии (ориентировочная)
Наименование оборудования | Рн, кВт (за ед. ) | Uн, В сети |
Лампа накаливания | 0.5 | 220 |
Лампа люминесцентная | 0,04 | 220 |
Лампа светодиодная | 0,02 | 220 |
Лампа галогенная | 0,04 | 220 |
Розеточное место | 0,1 | 220 |
Холодильник | 0,5 | 220 |
Электроплита | 4 | 220 |
Кухонная вытяжка | 0,3 | 220 |
Посудомоечная машина | 1,5 | 220 |
Измельчитель отходов | 0,4 | 220 |
Электроподжиг плиты | 0,1 | 220 |
Аэрогриль | 1,2 | 220 |
Чайник | 2,3 | 220 |
Кофемашина | 2,0 | 220 |
Стиральная машина | 1,5 | 220 |
Духовой шкаф | 1,2 | 220 |
Посудомоечная машина | 1,2 | 220 |
СВЧ-печь | 1,3 | 220 |
Гидромассажная ванна | 0,6 | 220 |
Сауна | 6,0 | 380 |
Котел электрический | 12 | 380 |
Котел газовый | 0,2 | 220 |
Насосное оборудование котельной | 0,8 | 220 |
Система химводоподготовки | 0,2 | 220 |
Привод ворот | 0,4 | 220 |
Телевизор «Плазма» | 0,4 | 220 |
Освещение улицы | 1,0 | 220 |
Компьютерное место | 0,9 | 220 |
Электрический теплый пол | 0. 8 | 220 |
Септик | 0.65 | 220 |
Канализационно-напорная станция | 1.5 | 220-380 |
Кондиционер | 1,5 | 220 |
Вентиляционная установка | 2.5 | 220-380 |
Сауна | 7 | 220-380 |
Электрокамин | 0,3 | 220 |
Проводы рольставен | 0,3 | 220 |
Электрические полотенцесушители | 0.75 | 220 |
Парогенератор | 1.5 | 380 |
Скважный насос | 2 | 220-380 |
Кроме данных, приведенных в таблице 1, для расчета также понадобится коэффициент спроса, значение которого четко определено нормативными документами и приведено в таблице № 2.
Таблица 2. Коэффициенты спроса (по нормативам)
Заявленная мощность, кВт │до 14│ 20 │ 30 │ 40 │ 50 │ 60 │ 70 и более│ |
Коэффициент спроса │ 0,8 │ 0,65 │ 0,6 │ 0,55 │ 0,5 │ 0,48 │ 0,45 │ |
Для того, чтобы самостоятельно рассчитать примерную потребляемую мощность, необходимо выбрать из списка потребителей, которые планируются к использованию и просуммировать их (предварительно умножив каждую позицию на количество потребителей одного типа). Далее необходимо умножить полученную сумму на коэффициент одновременного использования, который зависит от потребляемой мощности (таблица № 2).
Пример: если сумма потребителей у вас получилась 32,8 кВт, то по таблице № 1 коэффициент спроса будет равен 0,6. Умножив 32,8 кВт на 0,6, получим ориентировочное значение потребляемой мощности (на дом) 19,68 кВт.
Полученную оценку потребляемой мощности Вашего дома Вы можете использовать в дальнейшем для корректировки значения приобретаемой мощности, либо своих потребностей, если выделенная мощность меньше полученного значения.
Электрическая мощность дома. Необходимая и достаточная мощность электросети: как провести расчет.
Первая задача, которую предстоит решить для электрификации коттеджа, это согласование его электрической мощности. Сколько может выделить местная электросеть и сколько нужно вам? Как провести расчет и не ошибиться?
На фото:
Чтобы в загородном доме не отказывать себе в привычном «городском» комфорте, нужно запросить в местной электросети достаточную суммарную мощность.
Потребности дома и возможности сети
Далеко не всегда совпадают. Часто изношенное и устаревшее оборудование или жесткие лимиты на потребление электроэнергии, установленные для данного населенного пункта просто не позволяют выделить вам больше 10–15 кВт. Иными словами, домовладельца лишают возможности пользоваться многими электроприборами. Но если в администрации спрашивают, сколько киловатт вам требуется, вы должны быть готовы дать правильный и аргументированный ответ.
Мощность бытовых электроприборов указывается в описании, прилагаемом к каждому из них, либо на задней стенке или днище устройства. Например, утюг потребляет в среднем 0,75 кВт/ч, стиральная и посудомоечная машины, а также печь СВЧ – порядка 1 кВт/ч. Накопительному электрическому водонагревателю потребуется 2–6 кВт/ч, а его проточному аналогу – 15–20 кВт/ч.
На фото: Емкостный электроводонагреватель eloSTOR VEH 200-400 от Vaillant. Мощность от 2 до 7,5 кВт.
Порядок действий
Узнать о возможностях местной сети еще до покупки дома или участка. Для этого обращаются в производственно-технический отдел сетевой организации. Может быть, подстанция находится так далеко, а качество энергии настолько плохое, что от покупки придется отказаться. Либо решать вопрос, по карману ли вам строительство собственной подстанции, покупка дополнительного трансформатора или протягивание сотен метров проводов большего сечения.
Согласовать выделяемую мощность. В идеале нужно было бы сначала заказать проект электроустановки дома в специальной проектной организации. В этом проекте специалисты как раз учитывают все электрооборудование дома и режим его работы. Однако реалии таковы, что приходится сначала согласовывать выделяемую мощность, а уже потом обращаться в проектное бюро за составлением проекта.
Для согласования пишут техническое задание. С этим заданием нужно обратиться в производственно-технический отдел сетевой организации. Именно на его основе местные специалисты выдадут вам технические условия на подключение дома к линии и определят доступную для него мощность электросети.
В техническом задании приводят предварительный расчет. Чтобы рассчитать примерную необходимую мощность электросети, нужно сложить потребляемую мощность всей электротехники (освещения, бытовых приборов, силового оборудования), которую предполагается эксплуатировать. Главное, ничего не забыть и рассчитать все правильно, иначе выделенная сетевой организацией электрическая мощность дома окажется недостаточной.
Расчет мощности сети
Пример расчета мощности освещения: в комнате используется 25 точечных светильников, в которых установлены 40-ваттные лампы накаливания. Умножаем 25 на 40 и получаем суммарную потребляемую мощность для освещения в данной комнате — 1 кВт/ч. Таким же образом считаем показатели для всех комнат и суммируем их. Полученная в итоге цифра покажет, сколько киловатт-час потребуется для освещения в доме.
На фото: Встраиваемый светильник Coupè F от фабрики De Majo.
Сложить потребляемую мощность освещения, бытовых приборов и силового оборудования. Именно из этих данных получается электрическая мощность дома. Потребляемая мощность электрооборудования указана на каждом приборе. Чтобы посчитать мощность освещения, нужно перемножить число лампочек в каждом помещении на их предполагаемую мощность.
Учесть все мелочи. Не забудьте про то, что определенная электрическая мощность нужна не только отопительному котлу, теплым полам, душевой гидромассажной кабине или «готовой» сауне. Постарайтесь учесть все вплоть до таких мелочей, как электророзжиг плиты, приводы для роль-ставен и ворот.
Округлить результат в большую сторону и добавить 10–20% . Это нужно, чтобы системе не пришлось работать при пиковых нагрузках. Ведь результаты расчетов дают лишь общее представление о том, какая электрическая мощность необходима для дома.
На фото:
Не забывайте, что помимо освещения дома следует «просчитать» мощность ламп для освещения придомовой территории.
Если результат превзойдет возможности сети?
Дизельный генератор обеспечит дополнительное автономное электроснабжение.
Расчет с учетом коэффициента использования. Не все электроустройства в доме обычно работают одновременно. Поэтому для более точного расчета электрической мощности дома результат умножают на коэффициент использования. Точно рассчитать коэффициент использования может только специальное проектное бюро. При предварительном подсчете его оставляют равным единице.
Грамотно составленный проект поможет снизить коэффициент использования. Для этого в проект, в частности, включают: переключатель синхронных нагрузок, систему «умный дом», продуманное использование дневного и ночного трафиков, включение энергосберегающих режимов.
Модернизация общей сети за свой счет. Иногда это единственно возможный способ выделить дому достаточную электрическую мощность. В технических условиях подключения, выданных сетевой организацией, будет подробно расписано, какое оборудование (трансформатор, подстанцию, новые провода) вам придется купить.
В статье использованы изображения 360.ru, interiorexplorer.ru, timberk.com, abramselectric.com, valtec.ru
схема разводки и монтаж |
По статистике, кухня является комнатой с наибольшим энергопотреблением. В ней сосредоточена третья часть домашних бытовых электроприборов: стиральная и посудомоечная машина, электродуховка, микроволновка и многое другое. Плюс ко всему, с появлением новинок добавляются мелкие энергопотребляющие приборы: миксер, хлебопечка, тостер. С каждой покупкой нового электроприбора возрастает нагрузка на электропроводку. Если вы думаете, что замена старых розеток улучшит ситуацию, то это не так. Однажды, несоответствующая нагрузке разводка проводов может не выдержать потребляемой мощности, и электропроводка на кухне перегорит. Поэтому капитальный ремонт кухни должен начинаться с замены разводки, которую можно выполнить своими руками.
1. Рассчитываем мощность сети
Прежде чем начать замену старой разводки проводов, надо определить тип подведенной в кухню электросети. Обычно в старых квартирах с газовой плитой проложена однофазная сеть. Такой вариант разводки не очень хорош для высокого энергопотребления, так как вся нагрузка ложится на один провод. Более удачную разводку представляет трехфазное подключение, подведенное в кухню с установленной электроплитой. В такой системе нагрузка распределяется по трем проводам, создавая дополнительный запас мощности. На следующем этапе подсчитываем общую мощность всех электроприборов, планируемых для установки на кухне. Это легко сделать, прочитав в инструкции каждого электроприбора его потребляемую мощность. Стандартное энергопотребление всех приборов на современной кухне составляет от 9 до 15 кВт. Хотя одновременно все электроприборы вряд ли будут работать, проводку лучше сделать с запасом мощности.
В этом примерном перечне приборов суммарная мощность кухонной техники достигает 14 кВТ
2. Подбираем провод
Рассчитав мощность будущей проводки, переходим к выбору провода. Для внутренней электропроводки применяются алюминиевые или медные провода в диэлектрической изоляции:
- Алюминиевый провод наиболее распространен для внутренних разводок. Это связано с его дешевизной и малым весом. На этом достоинства заканчиваются. Большое электрическое сопротивление алюминия по правилам электрической эксплуатации требует использовать провода с большим сечением. Толстая проводка создаст сложности при монтаже, портя внешний вид стены. Сопротивление алюминия вызывает нагрев проводки, который сопровождается ослаблением контактов. Увеличивающаяся от перегрева хрупкость алюминия существенно сокращает срок эксплуатации провода;
- Недостаток медного провода только в его дороговизне. Для внутренних помещений медная проводка намного безопаснее, чем алюминиевая. Это связано с меньшим электрическим сопротивлением меди, уменьшающим вероятность нагрева всей разводки. Медный провод устойчив к многочисленным сгибаниям, имеет длительный срок эксплуатации и не уменьшает проводимость тока после окисления.
По приведенной ниже таблице подбираем подходящий для работ кабель:
3. Построение схемы разводки
Прежде чем сделать своими руками разводку, нужно рассчитать точную ее схему. Ряд правил помогут в работе:
- простейшая схема проводки предусматривает монтаж одной распределительной коробки. Такой вариант не подойдет для кухни с большим количеством энергопотребляющих приборов;
- кухонная разводка должна включать несколько распределительных коробок, от которых идет запитывание разных приборов;
- правильный монтаж проводки требует создания отдельных веток: для подключения розеток, осветительных приборов, мощных бытовых приборов;
- на каждой ветке устанавливают УЗО для защитного отключения; если все же рассчитывается схема с одной распределительной коробкой, необходимо использовать только трехжильный провод сечением не менее 4 кв.мм. Провод укладывают в пластиковую трубу.
Пример схемы подключения электрической разводки на кухне
Безопасность бытовой техники обеспечивает заземление, при монтаже которого запрещается:
- соединять заземление с нулевым проводом;
- заземлять нулевые и заземляющие жилы разных линий;
- делать заземление из отдельного провода.
4. Установка электрощита
Для повышения безопасности и удобного управления разводкой вместо традиционной коробки распределения можно сделать монтаж электрощита:
- в щите на входе монтируем УЗО мощностью, соответствующей общему току нагрузки. Для однофазной сети подойдет УЗО на 50 А.
- совокупность параллельных розеток допускается не более 5 штук. Кабелем НГ 3х2,5 подключаем розетки на отдельные автоматы мощностью 25 А.
- провода от приборов освещения соединяем параллельно с подключением к автомату на 6 А. Для удобства управления системой линии местного и общего освещения можно подсоединить к разным УЗО.
5. Монтаж выключателей и розеток на кухне
Составляя схему расположения розеток и выключателей, обязательно надо учесть места установки мебели и электроприборов. Ряд правил поможет создать удобство и безопасность на кухне:
- выполняя монтаж розеток, отдайте предпочтение моделям, рассчитанным на 16А с керамическими вставками;
- выключатели можно использовать рассчитанные на работу с меньшей нагрузкой. Здесь надо обратить внимание на внешний вид. Рабочие клавиши быстро загрязняются от частого использования и с гладкой поверхности легче удалять грязь во время уборки;
- в современной квартире монтаж розеток от пола выполняют на высоте 40 см. Исключение могут быть розетки, установленные над столешницей для удобного подключения бытовых приборов;
- выключатели монтируют на высоте около 1 м от пола в свободных к доступу местах. Наиболее удобно поместить выключатель на расстоянии 15 см от косяка входной двери или на стене при входе в кухню. Для включения дополнительного освещения надо сделать отдельные выключатели.
5.1. Штробление под проводку стен
Составив подробную схему электропроводки, можно приступать к штроблению стен, так как скрытая проводка не будет портить эстетичный вид комнаты. Эту операцию легко выполнить своими руками с помощью штробореза или перфоратора. Вооружившись инструментом, можно приступать к работе:
- Стараясь создать минимальную длину штроб, на стену наносим разметку. Углы поворота штроб необходимо делать прямыми. Это облегчит прогнозирование размещения проводки под штукатуркой, если придется сверлить отверстия в стене.
- По нарисованной разметке пробиваем канавки и углубления для монтажа подрозетников.
Штробление стены на кухне
5.2. Укладка провода
Учитывая следующие советы, монтаж проводов своими руками не составит особого труда:
- через каждые 40 см в канавке сверлим отверстия диаметром 6 мм.
- провод затягиваем в пластиковую гофрированную трубу и прокладываем по канавкам.
- трубу к стене крепим специальными пластиковыми дюбель-скобами, вставляя их в просверленные отверстия.
- закончив монтаж провода, пробником прозваниваем всю систему, проверяя на отсутствие обрыва, все канавки заделываем штукатуркой.
Провод в гофре уложенный в штробе
5.3. Установка розеток и выключателей
Финалом работы служит монтаж в подготовленные гнезда розеток и выключателей:
- В подготовленные углубления крепим пластиковые подрозетники. В их днище есть технологические отверстия для проводов. Подрозетник отверстием надеваем на выступающий из стены провод, устанавливаем в углубление и фиксируем винтами. Все щели между корпусом подрозетника и стеной заделываем цементным раствором или гипсом.
Нагрузки бытовых приборов
Мощность бытовых приборов
Обновлено 8 февраля, 2018
Опубликовано авторомДанные из таблицы могут понадобиться вам для расчетов энергопотребления в доме.
Нагрузка | Мощность, Вт | Нагрузка | Мощность, Вт |
Кофемолка | 200 | Бритва | 15 |
Кофеварка | 800 | Ноутбук | 20-50 |
Тостер | 800-1500 | Настольный компьютер | 80-150 |
Блендер | 300 | Принтер | 100 |
Микроволновая печь | 600-1500 | Электрическая печатная машинка | 80-200 |
Электроплитка | 1200 | TV – 25″ цв. | 150 |
Автоматическая стиральная машина | 500 | TV – 19″ цв. | 70 |
Ручная стиральная машина | 300 | TV – 12″ ч-б. | 20 |
Пылесос | 200-700 | Видеомагнитофон | 40 |
Ручной пылесос | 100 | CD плейер | 35 |
Sewing Machine | 100 | Радио, стерео | 10-30 |
Утюг | 1000 | Радиочасы | 1 |
Электросушилка для вещей | 400 | Спутниковая тарелка | 30 |
Газовая сушилка для вещей | 300 | Радиопередатчик CB | 5 |
Насос | 250-500 | Электрические часы | 3 |
Потолочный вентиллятор | 10-50 | Лампы накаливания 100Вт | 100 |
Настольный вентиллятор | 10-25 | Компактные люминесцентные лампы- 25Вт | 28 |
Электроодеяло | 200 | Лампы накаливания на постоянный ток 50Вт | 50 |
Сушилка | 1000 | Галогеновые лампы 40Вт | 40 |
Люминесцентная лампа, экв. 40Вт лампы накаливания | 11 | Люминесцентная лампа, экв. 60Вт лампы накаливания | 16 |
Люминесцентная лампа, экв. 75Вт лампы накаливания | 20 | Люминесцентная лампа, экв. 100Вт лампы накаливания | 30 |
Компактные люминесцентные лампы- 20Вт | 22 | 1/4″ Дрель | 250 |
1/2″ дрель | 750 | 9″ болгарка | 1200 |
3″ Belt Sander | 1000 | 12″ цепная пила | 1100 |
14″ Band Saw | 1100 | 7-1/4″ дисковая пила | 900 |
8-1/4″ дисковая пила | 1400 | Холодильник с морозильной камерой 20cf (15 hours) | 540 |
Холодильник с морозильной камерой 16cf (13 hours) | 475 | SunFrost 12cf DC (7 hours) | 70 |
Freezer 14cf DC (15 hours) | 440 | Freezer 14cf DC (14 hours) | 350 |
Эта статья прочитана 24746 раз(а)!
Продолжить чтение
51
Комплекты бесперебойного электроснабжения для автономного дома В настоящее время мы предлагаем разнообразные системы для обеспечения резервного электроснабжения Вашего дома. Выбор зависит от существующей системы электроснабжения (подведена ли сеть, есть ли бензо- или дизель-генератор, какая нагрузка). Обычно такие системы строятся на…
Google рекомендует
Реклама
Стабилизаторы напряжения | Русэлт
Группа компаний “Русэлт” предлагает стабилизаторы напряжениясерии
; мощностью до 2000 кВА; бытовые стабилизаторы напряжения ШТИЛЬ, мощностью до 100 кВА.
Приведенные рекомендации будут Вам полезны, если вся Ваша электрическая сеть по конструкции, используемым материалам и необходимым устройствам удовлетворяет требованиям соответствующих правил и стандартов, а поступающее к Вашей технике напряжение все равно ниже или выше нормы.Согласно ГОСТ напряжение бытовой электросети должно быть в пределах 198…231 В. Для медицинской техники, связного оборудования, электроники в производственных процессах необходимость качественного электропитания еще более актуальна.
Объективно оценить величину напряжения в сети можно только с помощью калиброванных приборов. Однако, регулярное потускнение или чрезмерно яркое свечение электроламп, частые отказы или неправильная работа техники в большинстве случаев происходят из-за того, что к Вашей электросети поступает напряжение вне пределов нормы. Для устранения последнего необходим стабилизатор напряжения. Частным случаем может быть включение стабилизатора напряжения непосредственно перед отдельным оборудованием или группой приборов.
Основные типы стабилизаторов напряжения:
Феррорезонансные. Появились в 60-70-е годы, применялись для стабилизации напряжения питания ламповых телевизоров. Сейчас практически не применяются.
Электромеханические автотрансформаторы. Коррекция выходного напряжения осуществляется автоматически, с помощью электродвигателя перемещающего контактный узел по обмоткам трансформатора: ТСС ™, Solby ™, РЕСАНТА ™, (СТЭМ) РУСЭЛТ ™.
Автотрансформаторы ступенчатого регулирования. Принцип стабилизации основан на автоматическом переключении секций трансформатора с помощью силовых ключей (реле, тиристоров, симисторов): ШТИЛЬ ™.
Автотрансформаторы плавного электромагнитного регулирования. Одновременная стабилизация линейного и фазного напряжения основана на автоматическом изменении коэффициента трансформации за счет управления намагниченностью сердечника: (СТС) РУСЭЛТ ™.
Основные эксплуатационные характеристики, по которым рекомендуется выбирать стабилизатор напряжения:
диапазон входных рабочих напряжений;
мощность стабилизатора;
точность и время стабилизации напряжения;
дополнительные функциональные возможности;
габариты, масса.
Диапазон и тип входных рабочих напряжений
Входное напряжение – напряжение на входе стабилизатора, при котором обеспечивается минимальная ошибка установки напряжения на выходе стабилизатора конкретного типа.
Предельное входное напряжение – напряжение на входе стабилизатора, при котором обеспечивается нормальная работа стабилизатора и ошибка установки напряжения на выходе стабилизатора удовлетворяет требованиям технической документации (обычно несколько больше минимальной ошибки).
Зная диапазон изменения напряжения перед Вашей сетью (или техникой) рекомендуется выбирать стабилизатор(ы) напряжения перекрывающий(ие) этот диапазон только по входному напряжению (с учетом требований по точности стабилизации), так как запас по предельному напряжению необходим для надежного обеспечения качественного электропитания.
Существует оборудование (например, скважные электронасосы), для которого важно обеспечение стабилизированного линейного напряжения (380 В) с точными фазовыми и амплитудными соотношениями в трехфазной линии. Раздельная стабилизация напряжения по отдельным фазам линии может привести к непозволительному перекосу фаз и отключению напряжения перед Вашей сетью 380 В, либо к отказу оборудования. В таких случаях рекомендуется использовать стабилизаторы с одновременной стабилизацией линейного и фазного напряжения.
Мощность стабилизатора
Главное условие для выбора стабилизатора напряжения по мощности – суммарная мощность подключаемой к нему нагрузки не должна превышать мощности стабилизатора.
Характерно то, что в заданной группе стабилизаторов цена практически пропорциональна максимальной мощности нагрузки для отдельного стабилизатора. Поэтому к оценке суммарной мощности подключаемого к стабилизатору оборудования необходимо отнестись с особым вниманием, так как это определяет эффективность работы стабилизатора и экономию Ваших средств.
Типовые значения мощности для различных приборов приведены в таблице 1. Точные значения можно узнать по паспортным данным. Для бытовых приборов и инструментов с достаточной точностью можно считать ВА=Вт.
Таблица 1. Примерная потребляемая мощность бытовых электроприборов.
Бытовые приборы | Электроинструмент | ||
потребитель | мощность, ВА | потребитель | мощность, ВА |
Фен для волос | 450-2000 | Дрель* | 400-800 |
Утюг | 500-2000 | Перфоратор* | 600-1400 |
Электроплита | 1100-6000 | Электроточило* | 300-1100 |
Тостер | 600-1500 | Дисковая пила* | 750-1600 |
Кофеварка | 800-1500 | Электрорубанок* | 400-1000 |
Обогреватель | 1000-2400 | Электролобзик* | 250-700 |
Гриль* | 1200-2000 | Шлифовальная машина* | 650-2200 |
Пылесос* | 400-2000 |
| |
Радио | 50-250 | Электроприборы | |
Телевизор | 100-400 | Компрессор* | 750-2800 |
Холодильник* | 150-600 | Водяной насос* | 500-900 |
Духовка | 1000-2000 | Циркулярная пила* | 1800-2100 |
СВЧ – печь* | 1500-2000 | Кондиционер* | 1000-3000 |
Компьютер | 400-750 | Газовый (дизельный) котел с электродвигателем (обеспечивающим работу)* | 200-900 |
Электрочайник | 1000-2000 | Электромоторы* | 550-3000 |
Электролампа* | 20-250 | Вентиляторы* | 750-1700 |
Бойлер | 1200-1500 | Сенокосилка* | 750-2500 |
| Насос высокого давления* | 2000-2900 |
Помните, что любой электродвигатель в момент включения потребляет энергии в несколько раз больше, чем в штатном режиме. В случае, когда в состав нагрузки входит электродвигатель, который является основным потребителем в данном устройстве (например, насос, холодильник), его паспортную потребляемую мощность необходимо умножить на 3, во избежание перегрузки стабилизатора в момент включения устройства. Однако, вероятность одновременного (с разницей менее, чем 1сек) включения таких потребителей мала, поэтому можно выбрать самый мощный потребитель, его паспортную мощность умножить на 3, а для остальных приборов учитывать номинальное потребление.
Рекомендуется выбирать модель стабилизатора с 20% запасом от потребляемой мощности нагрузки. Этим Вы создадите себе резерв мощности для подключения нового оборудования.
Исходя из полученной суммарной мощности, выбирайте стабилизатор. Если цена его оказалась для Вас неприемлемой, попробуйте сократить список потребителей. Например, лампы освещения можно подключить, минуя стабилизатор (но только не галогенные: при повышенном сетевом напряжении частая замена ламп сведет к нулю экономию на стабилизаторе!). Исключить приборы, которые Вы не будете включать одновременно – вряд ли будут одновременно работать утюг и пылесос, обогреватель и вентилятор.
Все равно цена не устраивает? Рекомендуем ограничиться приборами, которые без стабилизатора работать не будут.
Для предварительной оценки необходимой мощности стабилизатора напряжения предлагаем воспользоваться представленным ниже калькулятором:
Точность стабилизации напряжения
Может характеризоваться диапазоном выходных напряжений стабилизатора.
Точность стабилизации напряжения показывает в каком диапазоне будет находиться выходное напряжения при изменении входного при заданных условиях внешней среды. Оценив минимально необходимую точность (рабочий диапазон) напряжения питания Вашего оборудования по сопровождающей документации, Вы получите требования к приобретаемому стабилизатору.
Для большинства бытового оборудования высокая точность стабилизации не требуется (см. приведенные выше требования ГОСТ). Но, как показывает практика, даже небольшие резкие колебания амплитуды напряжения для осветительного оборудования с непосредственным питанием могут привести к дискомфортным ощущениям при изменении яркости. Поэтому, в случае предполагаемого включения стабилизатора напряжения для всей Вашей электросети, рекомендуем обратить внимание на стабилизаторы с плавной и более точной стабилизацией.
Длительное время переходных процессов относительно остальных типов стабилизаторов имеют только электромеханические, и то лишь при большой амплитуде изменения входного напряжения. Поэтому требование минимального времени стабилизации напряжения актуально только для специального оборудования. Данные о времени стабилизации напряжения соответствующих стабилизаторов приведены в разделе технической информации.
Дополнительные функциональные возможности:
Рекомендуем не оставлять без внимания дополнительные функциональные возможности стабилизаторов напряжения. Они дадут Вам удобство в эксплуатации, экономию средств, за счет отсутствия необходимости приобретения дополнительного оборудования, реализацию автоматического удаленного процесса управления и мониторинга состояния электросети.
Габариты и масса
Ограничения по габаритам и массе в большей степени относятся к трехфазным стабилизаторам. Для конкретных ограниченных условий пространства установки рекомендуем предварительно выбрать различные модели стабилизаторов по вышеприведенным характеристикам. Затем подобрать подходящее решение, учитывая, что моноблочные конструкции трехфазных стабилизаторов имеют марки (СТС) РУСЭЛТ™, ТСС™ и ШТИЛЬ™ серий R, P и M до 9 кВА, а стабилизаторы марки ШТИЛЬ™ серий R, P и M свыше 9 кВА имеют раздельную конструкцию по блоку на каждую фазу плюс коммутационный блок.
Надеемся, что приведенные рекомендации помогут Вам рационально и эффективно обеспечить качественное электропитание для Вашей техники!
Индивидуальные особенности состава Вашего оборудования обязательно учтут наши специалисты и предложат приемлемые решения для Вас при консультации.
Выбор стабилизатора напряжения
Автор Alexey На чтение 7 мин. Просмотров 320 Опубликовано Обновлено
В данной статье, с акцентами на наиболее важных нюансах, приводится краткое руководство, как выбрать стабилизатор напряжения, изучая эксплуатационные характеристики.
Для их понимания нужно усвоить понятие «идеальный стабилизатор», в котором:
- При любом динамически изменяющемся входном напряжении, на выходе его значение не изменяется никогда;
- Какими бы ни были синусоидальные искажения на входе, на выходе всегда правильная синусоида;
- Независимо от пропускаемой мощности, погрешность выходных параметров всегда равна нулю;
- Какой бы ни была исходная частота переменного тока, выходящая частота постоянно стабильна.
В реальности производители, выпускающие различные виды стабилизаторов напряжения, стараются приблизить характеристики своих изделий к вышеописанным идеальным параметрам.
Полная мощность, Вольт*Ампер
Тут необходимо обратить внимание на способ расчёта полной мощности :
S=P/cosϕ (Вт),
где P – активная мощность (Вт), cosϕ – коэффициент мощности, указываемый в паспорте электроприборов.
Различные электронагревательные приборы потребляют только активную мощность, у энергосберегающих ламп cosϕ около 0,9 для электродвигателей cosϕ=0,75. Если нет возможности изучить характеристики бытовой техники, следует принимать cosϕ=0,75, то есть S=P/0,75, за исключением электроплит, бойлеров, утюгов, электрообогревателей, паяльников, ламп накаливания, где S=P.
Таким образом, для электроприбора нужно вычислить его значение полной мощности S, и суммировать полученные числа:
ΣS=S1+S2+S3+Sn
Дальше, нужно подсчитать, какая бытовая техника и электроинструменты могут быть включены вместе, сделать исключения, соответственно скорректировать полученное значение полной мощности, и соответственно ему выбрать стабилизатор напряжения для дома, взяв с запасам 15-30%.
Также следует учесть покупку различной бытовой аппаратуры в будущем.
Примерная мощность различных бытовых электроприборовМаксимально допустимая кратковременная перегрузка
Указывается в % к номинальной полной мощности, или в % к номинальному току. Данный параметр очень важен, если используются инструменты и бытовая техника, имеющие большие пусковые токи:
- асинхронные электродвигатели;
- электродрели;
- микроволновые печи;
- холодильники;
- глубинные насосы.
Данное значение перегрузок должно указываться в электроприборах. Хоть одновременное включение всех электроинструментов с тяжёлым запуском маловероятно, но это может произойти, если в разгар работ вдруг пропало электричество.
В таких случаях нужно обязательно выключать инструменты и оборудование. Будучи уверенным, что данное правило будет соблюдаться, нужно подобрать такой стабилизатор напряжения, чтобы значение его кратковременной перегрузки было с запасом по отношению к наиболее тяжело запускаемому электроинструменту.
Диапазон входящего напряжения, вольт
Многие пользователи делают выбор стабилизатора напряжения именно по этому критерию. Без сомнения, чем шире диапазон, тем больше запас прочности для работы в условиях, когда напряжение ненамного выходит за рамки допустимого.
Но, следует также принять во внимание, что чем шире возможности, тем больше ключей установлено в стабилизаторе, тем сложней его схема и соответственно выше цена.
Возможно, электропитание дачи или квартиры никогда и близко не приближается к указанным значениям в паспорте стабилизатора. Для того, чтобы не переплачивать за ненужные возможности, следует самостоятельно измерить напряжение в разное время суток, или заказать аудит энергопотребления в электротехнической лаборатории для определения диапазона входящего напряжения.
Выходное напряжение и точность стабилизации (погрешность). Вольт ±%
Данный параметр зависит от шага переключения ключей (дискретности), указывается в % к номинальному выходному напряжению 220В. Известно, что наиболее точными являются сервоприводные стабилизаторы, но они имеют ограниченный ресурс из-за трения в рабочих контактах, и не пригодны для эксплуатации при температурах ниже ноля.
сервоприводный стабилизатор напряженияПочти все обычные электроприборы допускают нормальную работу в пределах 209 — 231В, за исключением прецизионного медицинского или лабораторного оборудования. Иными словами, совсем не обязательно выбирать стабилизатор, чтобы он имел самый лучший данный показатель, если для электроприборов это не существенно.
Быстродействие, миллисекунды (мс)
Данный параметр указывает время, за которое происходит переключение ключей, то есть реакция стабилизатора на изменения напряжения в сети. Кратковременные перенапряжения или падения напряжения очень неблагоприятно влияют на работу компьютера и любой бытовой техники, где есть микропроцессорное управление.
Например, котел отопления может зависнуть, вследствие чего потребуется его ручная перезагрузка. Стабилизатор, у которого слабое быстродействие, может не успеть отреагировать на резкое перенапряжение.
Самые лучшие по быстродействию – симисторные стабилизаторы, у которых время переключения составляет несколько миллисекунд. Если резких скачков не наблюдается, то подойдут более экономичные релейные стабилизаторы.
Симисторный стабилизаторСистема управления
Включает в себя функцию BYPASS (байпас) и ряд возможностей для регулировки выходного напряжения, времени задержки, параметров входящего напряжения. BYPASS (включение в обход) позволяет отключить стабилизацию ради экономии электроэнергии (все стабилизаторы имеют собственное энергопотребление в режиме холостого хода и корректировки напряжения, на эти параметры тоже стоит обратить внимание).
Этой функцией стоит пользоваться, лишь будучи уверенным, что резких перенапряжений не происходит, включая стабилизацию лишь в вечернее время, когда напряжение сильно снижается.
Если в процессе работы (BYPASS отключён) случается слишком большое перенапряжение, то стабилизатор отключается полностью, и включится, когда питание вернётся в норму. Многие изделия имеют настраиваемое время задержки, нужно чтобы успеть выключить инструменты или для холодильника, чтобы фреон успел стечь вниз к компрессору.
Возможно, функция изменения выходного напряжения понадобится для изменения накала ламп в ту или иную сторону, а касательно выходного – более узкий диапазон создает меньшую нагрузку на внутренние компоненты стабилизатора.
Характеристики релейного стабилизатора напряженияДополнительные возможности
Помимо стабилизации напряжения, производители часто снабжают стабилизаторы различными дополнительными функциями. Почти у всех моделей есть автомат защиты от сверхтоков и короткого замыкания, также имеется встроенная функция защиты от различного рода перенапряжений:
- аварийных;
- коммутационных;
- грозовых импульсов.
Нужно оговориться, что для полноценной грозозащиты, следует сделать целый комплекс мер, не полагаясь только на встроенную в стабилизатор опцию. Также возможны функции корректировки частоты и формы синусоиды.
Тут стоит заметить, что некоторые морально устаревшие модели симисторных стабилизаторов сами искривляют синусоиду, что является источником помех. Установив блок бесперебойного питания, который является инверторным стабилизатором, можно некоторое время получать стабилизированное питание, когда на входе ноль.
Количество фаз, размеры, подключение
Для однофазной сети (приходит два провода и заземление РЕ) нужен однофазный стабилизатор, если на ввод пришли три фазы, ноль и РЕ, то понадобится трехфазный.
Можно каждую фазу защитить однофазным стабилизатором, при условии, что не будут использоваться электроприборы, работающие от трех фаз одновременно (электродвигатели, станки, оборудование).
Существуют стабилизаторы напряжения с розеткой на корпусе для подключения группы электроприборов с помощью удлинителя, и контактными разъёмами подключения проводов для защиты всей электросети квартиры или частного дома.
Способ крепления и габаритные значения также будут важны, если придётся устанавливать стабилизатор в коридоре возле щитка в защитный ящик, в котором нужно предусмотреть отверстия для вентиляции, и учесть при этом температурный режим.
Трехфазный стабилизатор напряженияИтоги
Вышеприведённая информация должна помочь пользователю определиться, как выбрать стабилизатор напряжения, чтобы надёжно защитить свою технику, при этом, не переплачивая за ненужные функции.
Данное описание не является исключительным, прогресс не стоит на месте, появляются различные новшества – компании, выпускающие стабилизаторы, постоянно модифицируют свои изделия, делая их всё лучше, изобретая новые технологии и концепции. У каждого производителя список параметров может несущественно отличаться, приблизительно он может выглядеть так:
Список параметров стабилизатора напряженияИли по-другому:
Некоторые вышеописанные в данной статье параметры могут иметь иное название в инструкциях пользователя, или могут не указываться вообще. В этом случае, стоит выбрать иную модель, или получить дополнительную консультацию, поинтересоваться отзывами потребителей в личной беседе или на специальных площадках в интернете, чтобы не полагаться только на слова продавца-консультанта, старающегося продать стабилизатор напряжения, всячески его расхваливая.
Сколько электроэнергии на самом деле потребляет ваш дом?
Экономия электроэнергии. Все об этом говорят, но что на самом деле означает эта идея? Прежде чем вы начнете планировать способы сократить потребление электроэнергии, было бы полезно узнать, сколько электроэнергии вы используете в настоящее время в доме и для чего вы ее используете. Вот руководство.
Что такое ватты, киловатты и киловатт-часы?
Управление энергетической информации США (EIA) сообщает, что в 2013 году средний американский дом потреблял 10 908 киловатт-часов (кВт-ч) электроэнергии в год, или около 909 кВт-ч в месяц.
Что это значит для обычного человека? Ну, ватт – это мера мощности, а 1000 из них равняются одному киловатт (часто сокращается до кВт ). киловатт-час (кВтч) – это мера энергии – количество киловатт, используемых в час. КВтч – это единица, с помощью которой ваша местная коммунальная компания рассчитывает потребление электроэнергии своими бытовыми потребителями, то есть плата в вашем ежемесячном или двухмесячном счете рассчитывается как количество использованных киловатт-часов, умноженное на тариф компании за кВтч.
Сколько электроэнергии потребляет ваша техника?
Потребление электроэнергии вашими бытовыми приборами сильно различается в зависимости от их размера и модели, выбранных вами настроек температуры или скорости и вашего местного климата. Однако, узнав приблизительную номинальную мощность бытовой техники, вы сможете отслеживать потребление электроэнергии в доме.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИБОР | РЕЙТИНГ | |||
Кондиционер центральный (2.5 тонн) | 3800 Вт | |||
Кондиционер, оконный блок | 500-1400 Вт | |||
Фен | 1000 Вт | |||
Широкополосный маршрутизатор | 7-10 Вт | |||
Кофеварка | 900 Вт | |||
Фритюрница | 1200 Вт | |||
Осушитель воздуха Вт | ||||
Настольный компьютер | 80-150 Вт | |||
Посудомоечная машина | 1050-1500 Вт | |||
Электрическое одеяло | 130-20034 | |||
Электродрель | 900–1000 Вт | |||
Газонокосилка электрическая | 500–1500 Вт | |||
Вытяжной вентилятор | –1–36 Вт | |||
2 | 2 Морозильная камера | 150 Вт|||
Холодильник с морозильной камерой | 200–400 Вт | |||
Игровая консоль | 45–190 Вт | |||
Гриль | 1000–20002 1000–20002 | |||
Утюг | 1000-1800 Вт | |||
Чайник | 2200-3000 Вт | |||
Ноутбук | 20-50 Вт 83 | ЖК-телевизор | 125-200 Вт | |
600-1500 Вт | ||||
Масляный радиатор | 1500-2500 Вт | |||
Духовка | 2000-2200 Вт | |||
1180 Вт | ||||
Плазменный телевизор | 280–450 Вт | |||
Холодильник | 40–120 Вт | |||
Smart телефон (платный) | 2.5-5 Вт | |||
Обогреватель | 2000-3000 Вт | |||
Горелка | 800 Вт | |||
Таблетка (зарядка) | 100002 100003 | 100002 | ||
Тостер | 800-1500 Вт | |||
Вешалка для полотенец | 250 Вт | |||
Сушилка для белья | 2000-4000 | Пылесос | 500-1200 Вт | |
Видео, DVD или CD | 20-60 Вт | |||
Стиральная машина | 1200-3000 Вт | |||
Водонагреватель | 3800 Вт |
Таблица адаптирована из Центра устойчивой энергетики
Для более точного измерения вы можете проверить 120-вольтовые приборы с помощью монитора потребления электроэнергии.Это позволит отслеживать потребляемую мощность при нормальном использовании, а также «фантомную нагрузку», когда устройство выключено.
Как сократить потребление электроэнергии?
1. Начните с HVAC. Если вы хотите сократить потребление электроэнергии – и свои счета за электроэнергию! – начните с использования HVAC. На отопление и охлаждение дома приходится почти половина потребления электроэнергии в жилищах. Таким образом, вы можете сэкономить, заменив фильтр HVAC, утеплив дом, установив потолочные вентиляторы, купив программируемый термостат и установив энергосберегающую температуру 78 градусов летом и 68 градусов зимой.
2. Отключить. Уменьшите потребление электроэнергии при фантомной нагрузке, отсоединив редко используемые приборы, заменив энергосберегающие вилки на существующие (каламбур) или отключив их с помощью удлинителя.
3. Ищите Energy Star. Когда вы будете готовы купить новый кондиционер, печь, холодильник или другой крупный прибор, обратите внимание на сертификат Energy Star. И если вы сомневаетесь в том, можете ли вы позволить себе обновление, подумайте об экономии энергии и улучшении производительности, которые даст вам новая модель.
4. Используйте меньше. Несколько примеров для начала. Повесьте одежду для сушки, по крайней мере, летом. (Да.) Носите больше слоев зимой, чтобы снизить температуру. Планируйте использование духовки так, чтобы вы выпекали несколько блюд одновременно.
5. Перейти на солнечную. Рассмотрите возможность перехода на солнечную энергию. Если вы не готовы взять на себя серьезные обязательства, некоторые районы предлагают возможность аренды солнечных батарей.
6. Поговорите с профессионалом. Проконсультируйтесь с профессиональным электриком для получения дополнительных рекомендаций по снижению потребления электроэнергии в вашем доме.
Лаура Фирст пишет для networx.com.
Обновлено 7 октября 2018 г.
Сколько энергии требуется для работы среднего дома?
В современных домах используется гораздо больше электроприборов, чем когда-либо прежде, и в результате требуется гораздо больше энергии, чтобы обеспечить работу среднего дома. Достижения в области изоляции и современных технологий позволили нам максимально эффективно использовать энергию, но есть еще несколько действий, которые мы можем предпринять для дальнейшего снижения энергопотребления.
Здесь мы рассмотрим, сколько энергии требуется для работы среднего дома, а также некоторые способы минимизировать количество, которое вы потребляете.
Очевидно, что количество энергии, необходимое для управления домом, будет значительно варьироваться в зависимости от вашего образа жизни и количества электроприборов, контроля температуры и т. Д., Которые вы используете на регулярной основе. Это также может зависеть от:
- размера вашего дома
- количества людей, проживающих в нем
- типа и количества приборов
- когда и как используются приборы
- есть ли у вас бассейн, спа, кондиционер или другие энергоемкие устройства
- климат, в котором вы живете (и, следовательно, нужно ли вам использовать больше тепла, чем в других местах)
Хотите несколько советов по электробезопасности для вашего дома?
Обычное энергопотребление бытовой техники
Относительно легко вычислить, сколько электроэнергии потребляют ваши приборы, если вы знаете их мощность.Мощность в ваттах обычно указывается на приборе или его упаковке и сопровождается буквой «W» для ватт или «кВт» для киловатт. Это покажет вам, сколько электроэнергии устройство будет использовать за каждый час работы. Вот несколько примеров, которые помогут вам понять, сколько энергии потребляют популярные электрические приборы.
По данным Министерства промышленности, инноваций и науки, в 2014/15 году в Австралии было потреблено 252 356 ГВт-ч электроэнергии (см. Таблицу L).
Хотя объемы могут значительно различаться, в среднем австралийцы используют 38 процентов своей домашней энергии на отопление и охлаждение, 25 процентов на нагрев воды, 16 процентов на электронику и бытовую технику, 7 процентов на холодильники и морозильники, 7 процентов. процентов на освещение, 4 процента на приготовление пищи и 3 процента на резервное питание.
Советы по экономии электроэнергии
Учитывая, что люди тысячи лет жили без электричества и прекрасно выживали, невероятно видеть, насколько люди стали зависимыми от электричества.Большинство из нас чувствуют себя потерянными в отключке света.
Но электричество – это не волшебство, и для его работы требуется много природных ресурсов. Таким образом, экономия энергии не только полезна для ваших счетов за электроэнергию, но и помогает сократить выбросы углерода, которые мы выбрасываем в атмосферу.
Есть много простых способов ответственно относиться к потреблению энергии и сберегать энергию в вашем доме.
Вот несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы снизить энергопотребление вашего дома:
- Стирайте одежду в холодной воде
- Настройте компьютер на автоматическое переключение в спящий режим, когда он не используется
- Более эффективное использование естественный свет
- меньше смотрите телевизор
- меньше принимайте душ
- повторно изолируйте свой дом
- минимизируйте использование кондиционера
- выключайте настенные приборы, когда они не используются
- используйте лампу вместо лампы основной свет, когда вам нужно только небольшое количество света
- Используйте энергосберегающие лампы, такие как компактные флуоресцентные лампы
- Всегда выключайте свет в комнатах, которые вы не используете
- Используйте электрический чайник, чтобы кипятить воду, а не плиту
- Включайте посудомоечную машину только тогда, когда она заполнена, и по возможности используйте экономичный цикл.
- Сушите белье естественным путем, а не в сушилке, где это возможно.
- Одевайтесь по сезону s, вместо того, чтобы сразу переключаться на кондиционеры или обогреватели
- Изолируйте крышу
- Установите холодильник на 4 или 5 градусов, а между морозильной камерой – между -15 и -18 градусов
Дополнительные советы по снижению энергопотребления у себя дома поговорите с одним из наших электриков по телефону 1800 PLATINUM.Мы можем посоветовать вам, как уменьшить ваши счета за электроэнергию, и показать вам представленные на рынке продукты, предназначенные для экономии энергии, а также показать вам технологии, которые могут повысить ценность вашего дома!
% PDF-1.3 % 135 0 объект > эндобдж xref 135 89 0000000016 00000 н. 0000002149 00000 п. 0000002393 00000 н. 0000002546 00000 н. 0000002625 00000 н. 0000002686 00000 н. 0000002745 00000 н. 0000002806 00000 н. 0000002867 00000 н. 0000002928 00000 н. 0000002989 00000 н. 0000003050 00000 н. 0000003748 00000 н. 0000004003 00000 п. 0000004086 00000 н. 0000004195 00000 н. 0000004244 00000 н. 0000004357 00000 н. 0000004406 00000 п. 0000004517 00000 н. 0000004629 00000 н. 0000004678 00000 н. 0000004751 00000 п. 0000004800 00000 н. 0000004970 00000 н. 0000005031 00000 н. 0000005158 00000 н. 0000005249 00000 н. 0000005298 00000 н. 0000005387 00000 н. 0000005491 00000 п. 0000005650 00000 н. 0000005711 00000 н. 0000005896 00000 н. 0000006000 00000 н. 0000006123 00000 н. 0000006317 00000 н. 0000006430 00000 н. 0000006591 00000 н. 0000006776 00000 н. 0000006881 00000 н. 0000006990 00000 н. 0000007113 00000 н. 0000007226 00000 н. 0000007338 00000 н. 0000007456 00000 н. 0000007572 00000 н. 0000007688 00000 н. 0000007803 00000 н. 0000007947 00000 н. 0000008078 00000 н. 0000008208 00000 н. 0000008328 00000 н. 0000008458 00000 п. 0000008544 00000 н. 0000008619 00000 п. 0000008689 00000 н. 0000008840 00000 н. 0000008991 00000 н. 0000009142 00000 п. 0000009319 00000 п. 0000009501 00000 п. 0000010593 00000 п. 0000010706 00000 п. 0000010790 00000 п. 0000011086 00000 п. 0000011275 00000 п. 0000011456 00000 п. 0000012005 00000 п. 0000012027 00000 н. 0000012884 00000 п. 0000012906 00000 п. 0000013720 00000 п. 0000013742 00000 п. 0000014600 00000 п. 0000014622 00000 п. 0000015409 00000 п. 0000015431 00000 п. 0000016226 00000 п. 0000016248 00000 п. 0000017099 00000 п. 0000017624 00000 п. 0000017815 00000 п. 0000017837 00000 п. 0000018665 00000 п. 0000018687 00000 п. 0000019325 00000 п. 0000003123 00000 п. 0000003726 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 136 0 объект > / AcroForm 146 0 R / Нитки 138 0 R >> эндобдж 137 0 объект } qM1 {“\\ * wpWH @ P) / P -60 / Длина 40 >> эндобдж 138 0 объект [ 139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R ] эндобдж 139 0 объект > / Ж 52 0 Р >> эндобдж 140 0 объект > / Ж 56 0 Р >> эндобдж 141 0 объект v) >> / Ж 70 0 Р >> эндобдж 142 0 объект д) >> / Ж 79 0 Р >> эндобдж 143 0 объект bU) >> / Ж 83 0 Р >> эндобдж 144 0 объект i) >> / Ж 89 0 Р >> эндобдж 145 0 объект ! L) >> / Ж 98 0 Р >> эндобдж 146 0 объект кС7сд) >> эндобдж 222 0 объект > транслировать L ӤU * Q Uo6C҆w \ | LA! 퀥 ZR
Сколько энергии потребляет ваша электроника, когда она выключена?
Когда-то была разница между включением и выключением.Теперь все сложнее: примерно 50 устройств и приборов в типичном американском доме всегда потребляют электроэнергию, даже если они кажутся выключенными, – оценивает Алан Мейер, старший научный сотрудник лаборатории Беркли при Министерстве энергетики.
Суммируется. Согласно исследованию Совета по защите природных ресурсов, проведенному в Северной Калифорнии, около четверти всего энергопотребления в жилых домах используется устройствами в режиме ожидания. Это означает, что устройства, которые «выключены», находятся в режиме ожидания или спящего режима, могут использовать до эквивалента электроэнергии, эквивалентной 50 крупным электростанциям, и ежегодно выставлять счета за электроэнергию более чем на 19 миллиардов долларов.И есть экологические издержки: общее производство электроэнергии составляет около 37 процентов всех выбросов углекислого газа в Соединенных Штатах, что является одним из основных факторов изменения климата.
Во имя научного исследования я протестировал около 30 приборов из домов друзей, а также свое собственное, подключив устройства к измерителю мощности Kill-a-Watt, который может отслеживать потребляемую мощность (в ваттах). в любой момент.
Многие устройства используют столько же энергии в выключенном состоянииМоя кабельная приставка потребляла 28 Вт, когда она была включена и записывала шоу, и 26 Вт, когда она была выключена и ничего не записывала.Даже если бы я никогда не смотрел телевизор, я бы все равно потреблял около 227 киловатт-часов в год. Чтобы выразить это в контексте, по оценкам Всемирного банка, это больше, чем средний человек использует в течение всего года в некоторых развивающихся странах, включая Кению и Камбоджу.
Всегда оставляя портативный компьютер включенным, даже когда он полностью заряжен, можно использовать такое же количество – 4,5 киловатт-часа электроэнергии в неделю или около 235 киловатт-часов в год. (Ваш пробег может отличаться в зависимости от модели и аккумулятора.Моему компьютеру несколько лет, и некоторые читатели написали, что их MacBook потребляют гораздо меньше энергии.)
Многие устройства всегда включеныВ 2014 году 73 процента американских семей имели высокоскоростное подключение к Интернету, что обычно влечет за собой как минимум один модем и маршрутизатор.
Хотя ни один из них не потребляет много электроэнергии, в большинстве домов они никогда не отключаются. То же самое и со многими телевизорами.
Чтобы включить телевизор с помощью пульта дистанционного управления, он должен быть включен, чтобы принимать этот сигнал.Если это «умный» телевизор, он должен быть включен, чтобы оставаться в сети. А если ваш телевизор находится в режиме быстрого запуска – чтобы не мучить 15-секундное ожидание загрузки – он потребляет еще больше энергии.
Многие традиционные бытовые приборы – вещи, которыми владеет ваша бабушка – также перемещаются онлайн, как и ваша бабушка. Лампочки, духовки, холодильники, кофеварки – даже матрасы – теперь могут подключаться к Интернету, поэтому они также постоянно потребляют электроэнергию.
Бытовая техника типа «рабочая лошадка», такая как посудомоечная машина или стиральная машина, со временем стала намного эффективнее, но многие модели теперь имеют цифровые дисплеи, что означает, что они всегда потребляют немного энергии.
Есть много маленьких энергетиковДаже когда приборы становятся более эффективными, их становится больше: в 1966 году средний американец использовал около 5 590 киловатт-часов в год, по данным Всемирного банка. По состоянию на 2013 год это число выросло до 12 985 киловатт-часов в год.
Отчасти это увеличение связано с электроникой: почти две трети населения имеют портативные компьютеры; у половины есть планшет или электронная книга; У 64% есть смартфоны; 36 процентов – все три.
Но некоторые традиционные кухонные приборы, появившиеся задолго до Интернета, потребляют много энергии, когда они включены, даже если они используются не так часто. Мой тест показал, что моя кофеварка со средней степенью перколяции потребляет более 900 Вт, хотя работает только на несколько минут за раз. Если кофеварке нужно 10 минут, чтобы заварить кастрюлю, и она заваривает одну порцию каждый день, получается около 50 киловатт-часов каждый год, или немного больше, чем то, что кто-то в Нигере использует каждый год.
Самый простой способ Уменьшить скрытую утечку электроэнергииМногие коммунальные предприятия предоставляют почасовые данные о потреблении электроэнергии, а коммунальные предприятия в некоторых частях страны устанавливают интеллектуальные счетчики, которые позволят вам (и коммунальному предприятию) чтобы отслеживать, сколько энергии потребляет ваш дом на почасовой основе.
Возможно, самый простой способ сократить потребление энергии – это использовать удлинитель для группирования устройств – телевизора, игровой консоли, активных динамиков, DVD-плеера, потоковых устройств – чтобы вы могли выключить их все одновременно. Однако доктор Майер предупредил, что, поскольку некоторые из этих продуктов имеют часы или подключение к Интернету, это соединение, время или другая информация могут быть потеряны, если вы выключите удлинитель.
А если вы используете игровую консоль для потоковой передачи фильмов, то не надо. По данным Совета по защите природных ресурсов, они могут потреблять в 45 раз больше энергии, чем потоковые консоли, в основном потому, что они не умеют использовать столько энергии, сколько требуется для выполнения текущей задачи.
Общие сведения о мощности и силе тока – подробное руководство по оценке
Как перевести из ампер в ватты?
Устройствачасто указывают свои требования к мощности в амперах. Большинство генераторов указывают свою мощность в ваттах. К счастью, преобразовать одно в другое несложно:
- Ватт = Вольт x Ампер (Вольт умноженный на Ампер)
- Ампер = Ватт / Вольт (Ватт, разделенный на Вольт)
Если у вас есть два числа (например, вольт, ампер), вы можете узнать другое (например, вольт, ампер).грамм. Вт). Это может помочь вам определить номинальную мощность, которая вам понадобится от вашего генератора.
Пусковая и рабочая мощность
Некоторым устройствам требуется дополнительная мощность для запуска, в то время как другие постоянно поддерживают те же требования к мощности.
Чтобы правильно рассчитать потребность в мощности, вам необходимо знать, с какой нагрузкой вы имеете дело. (Нагрузка определяется как устройство, которое вы запитываете.) Есть два типа нагрузок:
Резистивные нагрузки
Резистивные нагрузки довольно просты: они требуют одинакового количества энергии как для запуска, так и для работы оборудования.Многие резистивные нагрузки участвуют в нагреве или производстве какого-либо тепла. Примеры резистивных нагрузок:
- Лампочки
- Кофеварка
- Тостер
Реактивные нагрузки
Реактивные нагрузки содержат электродвигатель, который требует дополнительной мощности для запуска, но значительно меньшей мощности для запуска после запуска. Обычно пусковая мощность в 3 раза превышает мощность для запуска приложения. Примеры реактивных нагрузок:
- Холодильники / морозильники
- Печные вентиляторы
- Насосы скважинные
- Кондиционеры
- Настольные шлифовальные машины
- Компрессоры воздушные
- Электроинструменты
В некоторых бытовых приборах, например в печах или холодильниках, есть внутренние вентиляторы, которые периодически включаются.Для запуска вентилятора каждый раз требуется дополнительная мощность / мощность. В холодильниках также есть цикл размораживания, при котором помимо компрессора и вентиляторов требуется питание.
Реактивным нагрузкам может также потребоваться дополнительная мощность. , когда электродвигатель начинает работать. Например, когда пила начинает резать дерево, ее потребляемая мощность возрастает. Это не применимо для большинства бытовых приборов.
Мое устройство мощностью 1000 Вт, но для его работы требуется 1600 Вт.Почему?
Некоторые устройства промаркированы или имеют номер мощности. Например, фен может сказать «1000 Вт». Это означает, что сам фен вырабатывает 1000 Вт тепловой энергии. Но количество, которое фен использует от розетки, всегда больше, чем выделяется при нагревании. Это связано с тем, что устройство не использует 100% энергии.
Другой пример – микроволновая печь. Он может продаваться как «печь на 1100 ватт» и действительно вырабатывать 1100 ватт мощности для приготовления пищи, но для этого потребуется больше, чем от генератора.
Перевод тега данных:
Для некоторых устройств вы можете определить необходимую мощность, посмотрев на бирку данных, предоставленную производителем электродвигателя.
Все электродвигатели должны иметь бирку данных, прикрепленную к их корпусу, с указанием вольт, ампер, фазы, циклов, л.с., а иногда и кода.
- Вольт (В) – Напряжение должно быть либо 120 (110-120), либо 120/240. 120/240 означает, что двигатель может быть подключен для работы от 120 В или 240 В. Генераторы Honda могут быть 120 В или 120/240 В.
- Ампер (А) – указывает ток, необходимый для РАБОТЫ электродвигателя, но не учитывает требования к мощности ПУСКА или НАГРУЗКИ.
- Phase (PH) – Генераторы Honda могут приводить в действие только однофазные двигатели.
- лошадиных сил (л.с.) – оценка того, сколько работы может выполнить электродвигатель. Код
- – не всегда указывается в теге данных. Он представляет собой максимальную пусковую мощность, необходимую для электродвигателя. Вы можете умножить код (в амперах) на мощность двигателя, чтобы определить пусковой ток.Найдите здесь список кодов и усилителей.
- циклов (Гц) – Все электрические приборы в США работают со скоростью 60 циклов в секунду.
Чтобы определить необходимую мощность, используйте
А x Вольт = Ватт (Ампер, умноженный на Вольт = Ватт)
Максимальная и номинальная мощность
Генераторы часто рекламируются с максимальной мощностью, которую они могут произвести. Но вы также увидите в списке «номинальную мощность».
- Максимальная мощность = максимальная мощность, которую может производить генератор.Максимальная мощность обычно доступна до 30 минут.
- Номинальная мощность – мощность, которую генератор может производить в течение длительного периода времени. Обычно 90% от максимальной мощности.
Как правило, используйте номинальную мощность, чтобы определить, сможет ли генератор обеспечить постоянное питание ваших приложений.
Руководство по оценке мощности
Заявки подрядчика
| Приблизительная рабочая мощность | ||
Воздушный компрессор ½ л.с. | 1600 | 1975 | |
Воздушный компрессор 1 л.с. | 4500 | 1600 | |
Шлифовальный станок Bosch (8 дюймов.) | 2500 | 1400 | |
Вибратор для бетона ½ л.с. | 840 (в среднем) | 840 (в среднем) | |
Вибратор для бетона 1 л.с. | 1080 (в среднем) | 1080 (в среднем) | |
Вибратор для бетона 2 л.с. | 1560 (в среднем) | 1560 (в среднем) | |
Вибратор для бетона 3 л.с. | 2400 (в среднем) | 2400 (в среднем) | |
Отбойный молоток | 1260 (ср.) | 1260 (средн.) | |
Очиститель слива | 250 (средн.) | 250 (средн.) | |
Сверла 3/8 дюйма, 4 А | 600 | 440 | |
Сверла 1/2 дюйма, 5,4 А | 900 | 600 | |
Электрическая цепная пила (14 дюймов, 2 л.с.) | 1100 | 1100 | |
Ручная дрель (1/2 дюйма) | 900 | 600 | |
Мойка высокого давления (1 л.с.) | 3600 | 1200 | |
Перфоратор | 1200 (средн.) | 1200 (средн.) | |
Настольная пила (10 дюймов) | 4500 | 1800 | |
Fan Duty ¼ л.с. | 1200 | 650 |
Приблизительная начальная мощность | Приблизительная рабочая мощность | |
---|---|---|
, разделенная фаза, 1/8 л.с. | 1200 | 275 |
, разделенная фаза, 1/4 л.с. | 1700 | 400 |
, разделенная фаза, 1/3 л.с. | 1950 | 450 |
Разделенная фаза 1/2 л.с. | 2600 | 600 |
Пуск конденсатора Индукционная работа 1/8 л.с. | 850 | 275 |
Пуск конденсатора Индукционная работа 1/4 л.с. | 1050 | 400 |
Пуск конденсатора Индукционная работа 1/3 л.с. | 1350 | 450 |
Пуск конденсатора Индукционный запуск 1/2 л.с. | 1800 | 600 |
Пуск конденсатора Индукционный запуск 3/4 л.с. | 2600 | 850 |
Конденсатор Запуск индукционного режима 1 л.с. | 3000 | 1000 |
Конденсатор Пуск Индукционная Работа 1 1/2 Мощность | 4200 | 1600 |
Конденсатор Запуск индукционной работы 2 лошадиных силы | 5100 | 2000 |
Индукционный запуск конденсатора, мощность 3 л.с. | 6800 | 3000 |
Индукционный запуск конденсатора, мощность 4 л.с. | 9800 | 4800 |
Конденсатор Пусковой конденсатор Работа 1/8 лошадиных сил | 600 | 275 |
Конденсатор Пусковой конденсатор Работа 1/4 л.с. | 850 | 400 |
Конденсатор Пусковой Конденсатор Работа 1/3 л.с. | 975 | 450 |
Пусковой конденсатор Мощность конденсатора 1/2 л.с. | 1300 | 600 |
Конденсатор Пусковой Конденсатор, мощность 3/4 л.с. | 1900 | 850 |
Пусковой конденсатор Конденсатор, работа 1 л.с. | 2300 | 1000 |
Конденсатор Пуск Конденсатор Работа 1 1/2 Мощность | 3200 | 1600 |
Пусковой конденсатор Конденсатор работает 2 л.с. | 3900 | 2000 |
Пусковой конденсатор Конденсатор работает 3 л.с. | 5200 | 3000 |
Пусковой конденсатор Конденсатор, работа 4 л.с. | 7500 | 4800 |
Электрические приборы – Энергия в доме – KS3 Physics Revision
Мощность – это скорость использования энергии.Единицей измерения мощности является ватт, обозначаемый символом W.
1 Вт – это 1 Дж в секунду. Так, например, электрическая лампа мощностью 20 Вт потребляет 20 Дж электроэнергии каждую секунду, чтобы гореть.
Электрические приборы (телевизоры, чайники и т. Д.) Имеют на себе электрические таблички с паспортными данными. Они показывают номинальную мощность устройства в Вт.
Паспортная табличка электрического устройства мощностью 2000 Вт
Некоторые устройства потребляют много энергии в секунду – их мощность очень высока. Это означает, что их мощность может отображаться в кВт (киловаттах), а не в Вт:
1 кВт = 1000 Вт
Например, 2000 Вт ÷ 1000 = 2 кВт.
В таблице приведены типичные номинальные мощности некоторых электроприборов, перечисленные в порядке увеличения мощности. Мощность показана здесь в Вт и кВт, чтобы вы могли сравнить эти два устройства.
Устройство | Мощность, Вт | Мощность, кВт | |||
---|---|---|---|---|---|
Часы | 10 | 0,01 | |||
Дрель Лампа | 50 | 0,05 | 0,8 | ||
Железо | 1250 | 1.25 | |||
Чайник | 2400 | 2,4 | |||
Водонагреватель | 3000 | 3 | |||
Электрический духовой шкаф | 12000 | 12 |
Standby Power Может быть 1 Стоимость
Энергия в режиме ожидания– это электроэнергия, потребляемая многими бытовыми электронными устройствами, когда они выключены, но все еще подключены к розетке, и ее часто обвиняют в том, что она стоила вам больших денег из-за потерь электроэнергии.
Возможно, вы слышали, что отключение неработающих электроприборов в доме позволяет сэкономить много электроэнергии. Но по большей части это неправда. Зарядные устройства для телефонов и адаптеры питания в режиме ожидания, вероятно, составляют менее 1% энергопотребления в жилых домах. (Те, кто утверждает, что это 5-10%, смотрят на устаревшие исследования, сделанные до того, как вступили в силу новые правила.)
Это означает, что большинство людей не могут сэкономить много электроэнергии, отключая свои настенные зарядные устройства. Намного лучше сначала заняться отоплением, охлаждением, освещением, стиркой и компьютером.Вы все это сделали? Хороший. Теперь вы можете работать над тем, чтобы сэкономить около 0,5% от потребления электроэнергии в доме за счет резервного питания.
Современные правила во многих странах ограничивают мощность в режиме ожидания до 1 Вт или меньше, а в Калифорнии с 2007 года внешние источники питания ограничиваются максимум 0,5 Вт. А поскольку разработка и сбыт различных продуктов для разных регионов обходятся дорого, большинство производителей просто делали свои продукты во всем мире соответствуют стандартам Калифорнии, независимо от того, где они продаются.
Есть три типа устройств, которые используют резервное питание:
- Устройства в режиме ожидания. Когда вы берете пульт дистанционного управления телевизора и нажимаете ON, телевизор должен уже получить немного энергии, чтобы он мог принимать этот сигнал ON и реагировать на него. Он «ждет», когда вы включите его с помощью пульта дистанционного управления. Другие устройства, которые используют резервное питание, потому что они ждут ответа на нажатие кнопки, – это DVD-плееры, стереосистемы и микроволновые печи. Однако количество энергии, используемой в режиме ожидания в современных устройствах, невелико.Телевизоры, выпущенные в 2006 году, потребляют менее 1 Вт в режиме ожидания.
- Вставные переходники. Это большие черные блоки, которые преобразуют переменный ток в постоянный. Некоторые из них потребляют ток, даже когда устройство, которое они питают, выключено (или в случае зарядных устройств, даже когда телефон или устройство полностью заряжены). Если адаптер теплый, даже когда устройство выключено, он тратит немного электроэнергии, но обычно не много.
- Устройства, которые всегда работают, даже если вы их не «используете». Приставки кабельного телевидения и цифровые видеорегистраторы всегда работают, даже если вы не смотрите телевизор, а игровые приставки всегда проверяют Интернет на наличие новостей и обновлений программного обеспечения. Модели до 2013 года потребляли много энергии в режиме ожидания, но современные – гораздо меньше.
Большинство современных устройств потребляют не более 1 Вт в режиме ожидания, а многие из них потребляют менее 0,5 Вт. Но типичное американское домохозяйство потребляет 11 040 кВтч в год. Таким образом, мощность в режиме ожидания для одного устройства составляет всего 0.08% потребления энергии домохозяйством. Если в домашнем хозяйстве есть двенадцать таких устройств, на них по-прежнему приходится менее 1% всего домашнего использования. Итак, теперь вы поймете, почему погоня за резервным питанием обычно является пустой тратой времени, если вы еще не занялись обогревом, охлаждением, стиркой, освещением и компьютером.
Современные зарядные устройства разряжаются до нуля (или довольно близко к нему), когда к ним ничего не подключено. Даже зарядное устройство, потребляющее один ватт в простое и постоянно подключенное к сети, будет потреблять всего около 1 доллара в год при средних тарифах на электроэнергию.А как насчет старых устройств и адаптеров? Они действительно потребляют немного больше энергии в режиме ожидания, но эффект не будет таким большим, если их у вас не будет много. Если современное устройство, которое тратит 1 ватт в режиме ожидания, стоит около 1 доллара в год, чтобы постоянно оставаться включенным, то более старое устройство, которое тратит 10 Вт в режиме ожидания, стоит всего около 10 долларов в год. Не самый дешевый фрукт для экономии.
Да, но, может быть, вы слышали, что настоящий штраф – оставить телефон подключенным к зарядному устройству после того, как он уже закончил зарядку? После зарядки трех телефонов вместе они потребляли всего 1 ватт.(Во время зарядки все трое вместе потребляли 8 Вт.) Два из этих телефонов были старыми моделями 2004 года.
Есть некоторые вещи, которые стоит отключать от сети, но это не зарядные устройства для телефонов. Вы сэкономите, отключив (или включив):
- Приставки для кабельного телевидения и видеорегистраторы. Если они не являются моделями Energy Star и произведены в 2013 году или позже, комбинация кабельного ТВ и цифрового видеорегистратора, вероятно, потребляет около 50 Вт мощности, 24/7. Это примерно столько же, сколько у холодильника Energy Star.
- Все, что связано с постоянным светом (если это не светодиодный свет, это нормально).
- Водяные насосы. Если у вас есть водяной насос, то, вероятно, на это есть причина, но, по крайней мере, поставьте на него таймер, чтобы он не работал круглосуточно и без выходных.
Как бороться с резервным питанием
Ищите этикетку Energy Star при покупке устройств. Продукты, одобренные Energy Star, потребляют мало энергии или вообще не потребляют ее в простое.
Проверьте уже имеющиеся у вас устройства, чтобы убедиться, что они не потребляют слишком много энергии в режиме ожидания. Как узнать, потребляют ли ваши устройства энергию в режиме ожидания или нет? Измерьте это! Если они потребляют мало, тогда нет особого смысла выполнять описанные ниже действия для борьбы с резервным питанием.Десять устройств, использующих 1 ватт в режиме ожидания, стоят всего около 1 доллара в месяц. для запуска, используя частоту дискретизации 15 ¢ / кВтч. Чтобы помочь рассчитать, сколько что-то стоит запустить, воспользуйтесь полезным калькулятором: Нажмите здесь!
Отключайте устройства и адаптеры, когда вы их не используете. Этот способ бесплатный, но неудобный. Если вам нужно удобство, вы можете получить его за несколько долларов, как показывают следующие несколько пунктов:
Для одного или двух предметов возьмите флип-переключатель. Кликните сюда!
Для двух или более устройств, которые будут включены или выключены одновременно, используйте простую панель питания с переключателем.