Az amper átalakítása kilowattra: az átalakítás elvei és gyakorlati példák magyarázatokkal
Az amper és a kilowatt a hálózatra csatlakoztatott eszközök által fogyasztott villamos energia jellemzői. Az elsőt terhelésnek, a másodikat teljesítménynek is nevezik.A fordítás szükségessége a védőeszközök kiválasztásának szakaszában merül fel, amelyek jelölései leggyakrabban csak az áramerősséget jelzik.
Javasolt cikkünkből mindent megtudhat arról, hogyan lehet az Ampereket Kilowattra konvertálni. Megnézzük az elméletet, megértjük a fordítás alapelveit, majd gyakorlati példákon keresztül elmagyarázzuk ezeknek a tevékenységeknek a jelentését. Tanácsainkat követve saját maga is elvégezheti az ilyen számításokat.
A cikk tartalma:
Az átutalás okai
A teljesítmény és az áramerősség kulcsfontosságú jellemzők, amelyek szükségesek az elektromos árammal működő berendezések védőberendezéseinek megfelelő kiválasztásához. A védelemre azért van szükség, hogy megakadályozzuk a vezetékek szigetelésének megolvadását és az egységek meghibásodását.
A világítást biztosító elektromos vezetékeket, az elektromos tűzhelyet és a kávéfőzőt egyedileg kiválasztott eszközökkel kell védeni. Végül is minden fogyasztó létrehozza a „saját” terhelést - más szóval, egy bizonyos áramot fogyaszt.
A felsorolt háztartási eszközöket ellátó kábelek, vezetékek egyébként bizonyos áramterheléssel rendelkeznek. Ez utóbbit a magok keresztmetszete határozza meg.
Minden védőberendezésnek olyan feszültséglökés pillanatában kell működnie, amely veszélyes a védett berendezés típusára vagy a műszaki eszközök egy csoportjára. Szóval válassz RCD a gépeknek pedig úgy kell lenniük, hogy egy kis fogyasztású eszköz fenyegetése során a hálózat ne szakadjon le teljesen, hanem csak az az ág, amelynél ez az ugrás kritikus.
A kiskereskedelmi lánc által kínált épületeken megszakítók egy szám jelzi a maximálisan megengedett áramerősséget. Természetesen amperben van feltüntetve.
De azokon az elektromos készülékeken, amelyek e gépek védelméhez szükségesek, fel van tüntetve az általuk fogyasztott teljesítmény. Itt merül fel a fordítás igénye. Annak ellenére, hogy az általunk vizsgált egységek eltérő áramjellemzőkhöz tartoznak, a kapcsolat közöttük közvetlen és meglehetősen szoros.
A feszültség a potenciálkülönbség, más szóval a töltés egyik pontból a másikba való mozgatásához szükséges munka. Voltban van kifejezve. A potenciál az energia minden olyan pontban, ahol a töltés van/volt.
Az áramerősség a vezetéken áthaladó amperek számát jelenti egy adott időegység alatt. A hatalom lényege, hogy tükrözze a töltés mozgási sebességét.
A teljesítmény wattban és kilowattban van megadva. Nyilvánvaló, hogy a második lehetőséget akkor használják, ha egy túlságosan lenyűgöző négy- vagy ötjegyű számot kell csökkenteni az észlelés megkönnyítése érdekében. Ehhez egyszerűen elosztjuk az értékét ezerrel, a maradékot pedig a szokásos módon felfelé kerekítjük.
A nagy teljesítményű berendezések táplálása nagyobb energiaáramlást igényel. A megengedett maximális feszültség magasabb, mint a kis teljesítményű berendezéseké. Az ehhez kiválasztott gépek működési határértéke magasabb legyen. Ezért egyszerűen szükséges a terhelésnek megfelelő pontos kiválasztása az egységek megfelelő átalakításával.
Átadási szabályok
Az egyes eszközökhöz mellékelt utasítások tanulmányozásakor gyakran láthatja a teljesítmény megjelölését volt-amperben. A szakemberek tudják, mi a különbség a watt (W) és a volt-amper (VA) között, de gyakorlatilag ezek a mennyiségek ugyanazt jelentik, így itt nem kell semmit konvertálni. De a kW/óra és a kilowatt különböző fogalmak, és semmilyen körülmények között nem szabad összekeverni.
Az elektromos teljesítmény árammal történő kifejezésének bemutatásához a következő eszközöket kell használnia:
- vizsgáló;
- árambilincsek;
- elektromos referenciakönyv;
- számológép.
Amikor az ampert kW-ra konvertálja, használja a következő algoritmust:
- Vegyünk egy feszültségmérőt, és mérjük meg a feszültséget az elektromos áramkörben.
- Árammérő gombok segítségével mérje meg az áramerősséget.
- Az újraszámítás a hálózat egyenfeszültségének vagy váltakozó feszültségének képletével történik.
Ennek eredményeként a teljesítmény wattban van megadva. A kilowattokra való átszámításhoz az eredményt el kell osztani 1000-el.
Honlapunkon anyagunk is található az amperek wattra való átváltásának szabályairól. Ha meg szeretne ismerkedni vele, látogasson el a címre következő link.
Egyfázisú elektromos áramkör
A legtöbb háztartási készüléket egyfázisú áramkörre (220 V) tervezték. A terhelést itt kilowattban mérik, és az AB jelölés ampert tartalmaz.
A fordítás kulcsa ebben az esetben az Ohm-törvény, amely kimondja P, azaz teljesítmény egyenlő én (áramerősség) szorozva U (feszültség). Részletesebben beszéltünk a teljesítmény, az áram és a feszültség számításáról, valamint ezen mennyiségek kapcsolatáról ez a cikk.
Ebből következik:
kW = (1A x 1V) / 1 0ᶾ
De hogy néz ez ki a gyakorlatban? Hogy megértsük, nézzünk egy konkrét példát.
Tegyük fel, hogy egy régi típusú mérő automata biztosítéka 16 A névleges. Ahhoz, hogy meg lehessen határozni a hálózatra egyidejűleg biztonságosan csatlakoztatható eszközök teljesítményét, a fenti képlet segítségével az ampert kilowattra kell konvertálni.
Kapunk:
220 x 16 x 1 = 3520 W = 3,5 kW
Ugyanazt az átalakítási képletet használják mind az egyen-, mind a váltakozó áramra, de ez csak az aktív fogyasztókra érvényes, például az izzólámpás fűtőtestekre. Kapacitív terhelés esetén az áram és a feszültség között szükségszerűen fáziseltolódás lép fel.
Ez a teljesítménytényező vagy cos φ. Míg csak rezisztív terhelés esetén ez a paraméter egynek számít, addig meddő terhelés esetén ezt figyelembe kell venni.
Vegyes terhelés esetén a paraméter értéke 0,85 tartományban ingadozik. Minél kisebb a teljesítmény meddő összetevője, annál kisebbek a veszteségek és annál nagyobb a teljesítménytényező. Emiatt az utolsó paraméter növelésére törekednek. A gyártók általában feltüntetik a teljesítménytényező értékét a címkén.
Háromfázisú elektromos áramkör
Háromfázisú hálózatban váltóáram esetén vegyük egy fázis elektromos áramának értékét, majd szorozzuk meg ugyanazon fázis feszültségével. Amit kapunk, azt megszorozzuk koszinusz phi-vel.
Az összes fázis feszültségének kiszámítása után a kapott adatokat összeadjuk.Az ezen műveletek eredményeként kapott összeg a háromfázisú hálózathoz csatlakoztatott elektromos berendezés teljesítménye.
Az alapképletek a következők:
Watt = √3 Amper x Volt vagy P = √3 x U x I
Amper = √3 x Volt vagy I= P/√3 x U
Meg kell értenie a fázis és a lineáris feszültségek, valamint a lineáris és fázisáramok közötti különbséget. Mindenesetre az amperek kilowattra való átalakítása ugyanazzal a képlettel történik. Ez alól kivételt képez a delta kapcsolat az egyedileg csatlakoztatott terhelések kiszámításakor.
Az elektromos készülékek legújabb modelljeinek házain vagy csomagolásán mind az áram, mind a teljesítmény fel van tüntetve. Ezekkel az adatokkal megoldottnak tekinthetjük azt a kérdést, hogyan lehet gyorsan konvertálni az ampert kilowattba.
A szakértők egy bizalmas szabályt alkalmaznak a váltakozó áramú áramkörökre: ossza el az áramerősséget kettővel, ha hozzávetőlegesen ki kell számítania a teljesítményt az előtétek kiválasztása során. Ugyanez történik az ilyen áramkörök vezetőinek átmérőjének kiszámításakor.
Példák az amperek kilowattra való átváltására
Az amperek kilowattra váltása meglehetősen egyszerű matematikai művelet.
Számos online program is létezik, ahol csak az ismert paramétereket kell megadni, és meg kell nyomni a megfelelő gombot.
1. példa - A konvertálása kW-ra egyfázisú 220 V-os hálózatban
A feladat előtt állunk: meg kell határozni a 25 A névleges áramerősségű egypólusú megszakító megengedett legnagyobb teljesítményét.
Alkalmazzuk a képletet:
P = U x I
Az ismert értékeket behelyettesítve a következőket kapjuk: P = 220 V x 25 A = 5500 W = 5,5 kW.
Ez azt jelenti, hogy olyan fogyasztók csatlakoztathatók ehhez a géphez, amelyek összteljesítménye nem haladja meg az 5,5 kW-ot.
Ugyanezzel a sémával megoldhatja a 2 kW-os elektromos vízforraló vezeték-keresztmetszetének kiválasztását.
Ebben az esetben I = P : U = 2000 : 220 = 9 A.
Ez nagyon kicsi érték. Komolyan meg kell fontolnia a vezeték keresztmetszetének és anyagának megválasztását. Ha előnyben részesíti az alumíniumot, az csak kis terhelést fog ellenállni, az azonos átmérőjű réz kétszer erősebb lesz.
A következő cikkekben részletesebben tárgyaltuk az otthoni huzalozáshoz szükséges vezeték-keresztmetszet kiválasztását, valamint a kábelkeresztmetszet teljesítmény és átmérő szerinti kiszámításának szabályait:
- Vezeték-keresztmetszet otthoni vezetékekhez: hogyan kell helyesen kiszámítani
- A kábel keresztmetszetének kiszámítása teljesítmény és áram alapján: hogyan kell helyesen kiszámítani a vezetékeket
- Hogyan határozzuk meg a huzal keresztmetszetét átmérő szerint és fordítva: kész táblázatok és számítási képletek
2. példa - fordított átvitel egyfázisú hálózatban
Bonyolítsuk meg a feladatot - bemutatjuk a kilowattok amperre való átalakításának folyamatát. Van egy bizonyos számú fogyasztónk.
Közöttük:
- négy darab 100 W-os izzólámpa;
- egy fűtőtest 3 kW teljesítménnyel;
- egy PC 0,5 kW teljesítménnyel.
A teljes teljesítmény meghatározását megelőzi az összes fogyasztó értékének egy mutatóra hozása, pontosabban a kilowattokat wattra kell átszámítani.
A fűtés teljesítménye 3 kW x 1000 = 3000 W. Számítógép teljesítménye - 0,5 kW x 1000 = 500 W. Lámpák - 100 W x 4 db. = 400 W.
Ekkor az általánosított hatvány: 400 W + 3000 W + 500 W = 3900 W vagy 3,9 kW.
Ez a teljesítmény megfelel az áramerősségnek I = P : U = 3900 W : 220 V = 17,7 A.
Ebből következik, hogy olyan gépet kell vásárolnia, amelyet legalább 17,7 A névleges áramra terveztek.
2,9 kW terhelésre a legalkalmasabb a szabványos egyfázisú 20 A-es megszakító.
3. példa - amper átalakítása kW-ra háromfázisú hálózatban
A háromfázisú hálózatban az amperek kilowattra és ellenkező irányba történő konvertálására szolgáló algoritmus csak a képletben különbözik az egyfázisú hálózattól. Tegyük fel, hogy ki kell számolni, hogy egy 40 A névleges áramú akkumulátor mekkora maximális teljesítményt képes ellenállni.
Az ismert adatokat behelyettesítjük a képletbe, és megkapjuk:
P = √3 x 380 V x 40 A = 26 296 W = 26,3 kW
Egy háromfázisú, 40 A-es akkumulátor garantáltan elbír 26,3 kW terhelést.
4. példa - fordított átvitel háromfázisú hálózatban
Ha ismert a háromfázisú hálózatra csatlakoztatott fogyasztó teljesítménye, akkor a gép árama könnyen kiszámítható. Tegyük fel, hogy van egy háromfázisú fogyasztó, amelynek teljesítménye 13,2 kW.
Wattban ez lesz: 13,2 kt x 1000 = 13 200 W
Ezután a jelenlegi erősség: I = 13200 W: (√3 x 380) = 20,0 A
Kiderült, hogy ennek az elektromos fogyasztónak egy 20 A névleges értékű gépre van szüksége.
Az egyfázisú készülékeknél a következő szabály érvényes: egy kilowatt 4,54 A-nek felel meg. Egy amper 0,22 kW vagy 220 V. Ez az állítás a 220 V-os feszültség képleteinek közvetlen eredménye.
Következtetések és hasznos videó a témában
A watt, amper és volt közötti kapcsolatról:
Az amper és a kilovolt közötti kapcsolatot Ohm törvénye írja le. Itt az elektromos áram erősségének az ellenálláshoz viszonyított fordított arányossága van. Ami a feszültséget illeti, az áram közvetlenül függ ettől a paramétertől.
Van még kérdése az Amperek Kilowattra való átváltásának elvével kapcsolatban, vagy szeretné tisztázni a gyakorlati számítások árnyalatait? Tegye fel kérdéseit szakértőinknek a cikk alatt található megjegyzésblokkban.
Ha van hasznos információja, amely kiegészíti a fent bemutatott anyagot, vagy pontosításai, javításai vannak, írja meg megjegyzéseit és kiegészítéseit alább.
kW = (1A x 1 V) x 1 0ᶾ - osztani kell 1000-el, nem szorozni.
Ott ez áll.