3 фазы 25 ампер сколько киловатт: Какой автомат на 15 кВт 3 фазы? Сколько ампер должен быть автомат?

Содержание

Автомат трехфазный 25а мощность

Для расчета мощности номинала трехфазного автомата необходимо суммировать всю мощность электроприборов, которые будут подключены через него. Например, нагрузка по фазам одинакова:

L1 5000 W + L2 5000 kW + L3 5000W = 15000 W

Полученные ваты переводим в киловатты:

15000 W / 1000 = 15 kW

Полученное число умножаем на 1,52 и получаем рабочий ток А.

15 kW * 1,52 = 22,8 А.

Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего. В нашем случае рабочий ток 22,8 А, поэтому мы выбираем автомат 25 А.

Номинал автоматов по току: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.

Уточняем сечение жил кабеля на соответствие нагрузке здесь.

Данная формула справедлива при одинаковой нагрузке по трем фазам. Если потребление по одной из фаз значительно больше, то номинал автомата подбирается по мощности этой фазы:

Например, нагрузка по фазам: L1 5000 W; L2 4000 W; L3 6000 W.

Ваты переводим в киловатты для чего 6000 W / 1000 = 6 kW.

Теперь определяем рабочий ток по этой фазе 6 kW * 4,55 = 27,3 А.

Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего в нашем случае рабочий ток 27,3 А мы выбираем автомат 32 А.

В приведенных формулах 1,52 и 4,55 – коэффициенты пропорциональности для напряжений

380 и 220 В.

Материалы, близкие по теме:

Источник: electromontaj-st.ru

Разновидности и расчет трезфазных автоматических выключателей

Для предотвращения короткого замыкания и перегрузки электросети применяется трехфазный автомат. Коммутационное устройство можно использовать для линии с постоянным и переменным током. Конструкция стандартной модели представлена расширителями с переключением в зависимости от частоты цепи.

Какой автомат подойдет на 15 кВт

Назначение 3-фазного автомата – защита от сверхтоков и перегрузок. Модификация на 15 кВт работает в сети с напряжением 380 В, то есть на ввод понадобится прибор на 25А. При выборе нужно учитывать, что в условиях коротких замыканий сила тока повышается и может стать причиной возгорания электропроводки.

Подбирая модель автомата на 15 кВт для трехфазной нагрузки, понадобится учесть параметры допустимого напряжения и тока при коротком замыкании. Стоит ориентироваться на вычисленные показатели тока кабеля с минимальным сечением, который защищает выключатель и номинальный ток приемника.

При расчетах вводного коммутационного автомата по параметрам мощности в сети 380 В учитывают:

  • электрическую мощность – фактическую и добавочную;
  • интенсивность загрузки кабеля;
  • наличие свободной мощности в проектном показателе жилого дома;
  • удаленность хозяйственных построек и нежилых помещений от точки ввода кабеля.

В сети на 15 киловатт при добавочной мощности устанавливается прибор ВРУ.

Функции трехфазных автоматов

Перед тем как подобрать автоматический коммутатор, следует разобраться с его функционалом. Пользователи часто заблуждаются, думая, что устройство защищает бытовую технику. На ее электропоказатели автомат не реагирует, срабатывая исключительно при коротком замыкании либо перегрузке. К функциям трехфазника относятся:

  • одновременное обслуживание нескольких однофазных зон цепи;
  • предотвращение образования сверхтоков на линии;
  • совместная работа с выпрямителями сети переменного тока;
  • защита высокомощного оборудования;
  • повышенная мощность за счет установки специального преобразователя;
  • быстрое срабатывание в режиме КЗ на линии с большим количеством потребителей;
  • возможность отключения в ручном режиме при помощи рубильника или выключателя;
  • совместимость с дополнительными защитными клеммами.

Без дифавтомата повышаются риски возгорания кабеля.

Принцип работы и предназначение защитного автомата

Трехфазный автоматический выключатель в случаях замыкания на линии активируется при помощи электромагнитного расщепителя. Принцип работы элемента заключается в нагреве биметаллической пластины в момент повышения номинала тока и выключении напряжения.

Предохранитель не дает КЗ и сверхтоку с показателями выше расчетных воздействовать на проводку. Без него кабельные жилы нагреваются до температуры плавления, что приводит к воспламенению изоляционного слоя. По этой причине важно знать, сможет ли сеть выдержать напряжение.

Соответствие проводов нагрузке

Проблема характерна для домов старой застройки, в которых на существующую линию ставятся новые автоматы, счетчик, УЗО. Автоматы подбираются под общую мощность техники, но иногда они не срабатывают – кабель дымиться или горит.

К примеру, у жил старого кабеля с сечением 1,5 мм2 токовый предел составляет 19 А. При единовременном включении оборудования с суммарным током 22,7 А защиту обеспечит только модификация на 25 Ампер.

Провода нагреются, но коммутатор останется включенным до момента оплавления изоляции. Предотвратить пожар может полная замена проводки на медный кабель с сечением 2,5 мм2.

Защита самого слабого участка кабельной проводки

На основании п. 3.1.4 ПУЭ задачей автоматического устройства является предотвращение перегрузки на самом слабом звене электроцепи. Его номинальный ток подбирается по току подсоединенных бытовых приборов.

Если автомат выбран неправильно, незащищенный участок станет причиной возгорания.

Принципы расчета автомата по сечению кабеля

Вычисления 3-фазного дифавтомата осуществляются на основании сечения кабеля. Для модели на 25 А понадобится обратиться к таблице.

Сечение провода, мм2Допустимый ток нагрузки по материалу кабеля
МедьАлюминий
0,75118
11511
1,51713
2,52519
43528

Модификацию на 25 Ампер можно применять для защиты проводки или установить на ввод.

Например, для проводки используется медный провод с сечением 1,5 мм2 с допустимым током нагрузки 19 А. Чтобы кабель не нагревался, понадобится выбрать меньшее значение – 16 А.

Определение зависимости мощности от сечения по формуле

Если сечение кабеля неизвестно, можно использовать формулу:

  • Iрасч – расчетный ток,
  • P – мощность приборов,
  • Uном – номинал напряжения.

В качестве примера можно рассчитать, автомат, который понадобится ставить на бойлер с нагрузкой 3 кВт и напряжением сети 220 В:

  1. Перевести 3 кВт в Ватты – 3х1000=3000.
  2. Разделить величину на напряжение: 3000/220=13,636.
  3. Округлить расчетный ток до 14 А.

В зависимости от условий окружающей среды и способу прокладки кабеля нужно учесть поправочный коэффициент для сети 220 В. Среднее значение равно 5 А. Его понадобится прибавить к расчетному показателю тока Iрасч=14 +5=19 А. Далее по таблице ПУЭ выбирается сечение медного провода.

Сечение, мм2Ток нагрузки, А
Одножильный кабельДвухжильный кабельТрехжильный кабель
Одинарный провод2 провода вместе 3 провода вместе4 провода вместеОдиночная укладкаОдиночная укладка
1171615141514
1,5231917161815
2,5302725252521
4413835303227
6504642404034

Подбор автоматического коммутатора по мощности

Подобрать защитный переключатель поможет вычисление суммарной мощности бытовой техники. Понадобится посмотреть значение в паспорте устройства. Например, на кухне в розетку включаются:

  • кофеварка – 1000 Вт;
  • электродуховка – 2000 Вт;
  • печка СВЧ – 2000 Вт;
  • электрический чайник – 1000 Вт;
  • холодильник – 500 Вт.

Суммируя показатели, получаем 6500 Вт или 6,5 киловатт. Далее понадобится обратиться к таблице автоматов в зависимости от мощности подключения.

Однофазное подключение 220 ВТрехфазное подключениеМощность автомата
Схема «треугольник» 380 ВСхема звезда, 220 В
3,5 кВт18,2 кВт10,6 кВт16 А
4,4 кВт22,8 кВт13,2 кВт20 А
5,5 кВт28,5 кВт16,5 кВт25 А
7 кВт36,5 кВт21,1 кВт32 А
8,8 кВт45,6 кВт26,4 кВт40 А

На основании таблицы для проводки со стандартным напряжением можно подобрать прибор на 32 А, который подходит для суммарной мощности 7 кВт.

Если планируется подключение дополнительной техники, используется коэффициент повышения. Среднее значение 1,5 умножается на мощность, полученную при вычислениях. Понижающий коэффициент применяется при невозможности одновременной эксплуатации нескольких электроприборов. Он равен 1 или минус 1.

Выбор автомата в зависимости от мощности нагрузки

Для квартир и домов с новой электропроводкой выбор автомата производится на основании расчетного тока нагрузки.

Рассчитать прибор трехфазного типа можно по номинальному току нагрузки или по скорости срабатывания в условиях превышения токового значения. Для вычислений требуется сложить мощность всех потребителей и вычислить ток, проходящий через линию. Работы выполняются по формуле:

  • Р – суммарная мощность всей бытовой техники;
  • U – напряжение сети.

К примеру, мощность равняется 7,2 кВт, вычислена по формуле 7200/220=32,72 А. В таблице указаны номиналы 16, 20, 32, 25 и 40 А. Величину 32,72 А с учетом срабатывания устройства при значении в 1,13 раз больше номинала, умножаем: 32х1,13=36,1 А. По таблице видно, что лучше поставить модель на 40 А.

Способы подбора дифавтомата

Для примера рассмотрим кухню, где подключается большое количество оборудования. Вначале требуется установить номинал общей мощности для помещения с холодильником (500 Вт), микроволновкой (1000 Вт), чайником (1500 Вт) и вытяжкой (100 Вт). Общий показатель мощности – 3,1 кВт. На его основании применяются различные способы выбора автомата на 3 фазы.

Табличный метод

На основании таблицы устройств по мощности подключения выбирается однофазный или трехфазный прибор. Но величина в расчетах может не совпадать с табличными данными. Для участка сети на 3,1 кВт понадобится модель на 16 А – ближайший по значению показатель равняется 3,5 кВт.

Графический метод

Технология подбора не отличается от табличной – понадобится найти график в интернете. На рисунке стандартно по горизонтали находятся переключатели с их токовой нагрузкой, по вертикали – мощность потребления на одном участке цепи.

Для установления мощности устройства понадобится провести линию по горизонтали до точки с номинальным током. Суммарной нагрузке на сеть 3,1 кВт соответствует переключатель на 16 А.

Критерии выбора трехфазного коммутатора

Перед покупкой стоит учесть все параметры, которые будет иметь входной аппарат.

Фаза и напряжение

Однофазные модели на 220 В подключаются к одной клемме, трехфазные на 380 В – к трем.

Ток утечки

На корпусе имеется маркировка – греческая буква «дельта». Токовая утечка частного дома составляет около 350 мА, отдельной группы приборов – 30 мА, светильников и розеток – 30 мА, одиночных звеньев – 15 мА, бойлера – 10 мА.

Разновидности по току

На автомате имеются индексы А (срабатывание при утечке постоянного тока) и АС (срабатывание при утечке переменного тока).

Количество полюсов

В зависимости от количества полюсов можно приобрести трехфазный выключатель:

  • однополюсный тип аппаратов для защиты одного кабеля и одной фазы;
  • двухполюсный, представленный двумя приборами с общим рубильником – выключение происходит в момент превышения допустимого значения одного из них, одновременно обрываются нейтраль и фаза в однофазной сети;
  • трехполюсный аппарат, обеспечивающий разрыв и защиту фазной цепи – являются тремя приборами с общей рукояткой активации/деактивации;
  • четырехполюсный прибор, который монтируется только на ввод трехфазного РУ – разрывает все три фазы и рабочий ноль. Разрыв заземления защиты недопустим.

Вне зависимости от количества полюсов время отключения устройства не должно превышать 0,3 сек.

Место установки

Для бытового использования предназначен электрический автомат на 3 фазы с маркировкой С на 25 А. На вводе в этом случае лучше устанавливать изделия С50, С65, С85, С95. Для розеток или иных точек – С 25 и С 15, для освещения – С 12 или С 17, для электроплиты – С 40. Они будут срабатывать, когда показатели тока в 5-10 раз превышают номинал.

Нюансы, которые нужно учитывать

Точно знать, какие бытовые приборы будут в доме или квартире, не может никто. По этой причине следует:

  • повысить суммарную расчетную мощность трехфазного дифавтомата на 50 %, или применять коэффициент повышения 1,5;
  • понижающий коэффициент учитывается, когда в помещении не хватает розеток для одновременного подключения техники;
  • для простоты расчетов нагрузку стоит разделить на группы;
  • мощные приборы стоит подключить отдельно с учетом маломощной нагрузки;
  • для вычисления маломощной нагрузки мощность понадобится разделить на напряжение;
  • проводка – основной фактор, на который ориентируются при выборе автоматического 3-фазного выключателя; старые алюминиевые провода выдерживают 10 А, но если их взять для розеток на 16 А, могут расплавиться;
  • в бытовых условиях чаще всего применяются модели с токовым номиналом 6, 16, 25, 32 и 40 А.

При покупке трехфазного дифференциального автомата нужно учитывать, что основные маркировки есть на корпусе или в паспорте. Использование формул и таблиц поможет подобрать модель в соответствии с проводкой в квартире и мощностью бытовой техники.

Источник: strojdvor.ru

Какой автомат поставить на ввод в дом?

Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.

Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.

Механический расцепитель

Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.

Тепловой расцепитель (ТР)

Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.

Электромагнитный расцепитель (ЭР)

Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.

Типы АВ по токо-временной характеристике

Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:

  • Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
  • Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
  • Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.

Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей

Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:

автомат 220v, Амощность, кВт
однофазныйтрехфазный
20,41,3
61,33,9
102,26,6
163,510,5
204,413,2
255,516,4
327,021,1
408,826,3
5011,032,9
6313,941,4

Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.

При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.

Источник: samanka.ru

Сколько киловатт выдержит автомат на 16 Ампер, на 25, на 32, на 50 Ампер?

Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

То есть в начале надо определиться с этими показателями.

Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

Источник: www.remotvet.ru

Расчет автомата по мощности 380

Расчеты электропроводки выполняются еще на стадии проектирования. Прежде всего рассчитывается сила тока в цепях, исходя из этого подбираются автоматические защитные устройства, сечение проводов и кабелей. Особое значение имеет расчет автомата по мощности 380, защищающий от перегрузок и коротких замыканий.

Слишком большой номинал может привести к выходу из строя оборудования, поскольку устройство не успеет сработать. Низкий номинальный ток автомата приведет к тому, что защита будет срабатывать даже при незначительных перегрузках в часы пик. Правильно выполненные расчеты помогут выбрать наиболее оптимальный вариант для конкретных условий эксплуатации.

Как рассчитать мощность электротока

В соответствии с законом Ома, сила тока (I) находится в прямой пропорции с напряжением (U) и в обратной пропорции с сопротивлением (R). Расчет мощности (Р) осуществляется путем умножения силы тока на напряжение. Таким образом, для участка цепи образуется следующая формула, по которой рассчитывается ток: I = P/U.

С учетом реальных условий, к данной формуле прибавляется еще один компонент и при расчетах однофазной сети получается следующий вид: I = P/(U х cos φ).

Трехфазная сеть рассчитывается немного по-другому. Для этого используется следующая формула: I = P/(1,73 х U х cos φ), в которой напряжение U условно составляет 380 вольт, cos φ является коэффициентом мощности, посредством которого активная и реактивная составляющие сопротивления нагрузки соотносятся между собой.

Современные блоки питания обладают незначительной реактивной компонентой, поэтому значение cos φ принимается за 0,95. Это не касается трансформаторов и электродвигателей с высокой мощностью, обладающих большим индуктивным сопротивлением. Расчет сетей, где могут подключаться такие устройства, выполняется с коэффициентом cos φ, эквивалентным 0,8. В других случаях используется стандартная методика расчетов с последующим применением повышающего коэффициента 1,19, получающегося из соотношения 0,95/0,8.

При использовании в формулах известных параметров напряжения 220 и 380 В, а также коэффициента мощности 0,95, в результате получается сила тока для однофазной сети – I = P/209, а для трехфазной – I = P/624. Таким образом, при наличии одной и той же нагрузки, сила тока в трехфазной сети будет в три раза ниже. Это связано с наличием трех проводов отдельных фаз, на каждую из которых равномерно распределяется общая нагрузка. Напряжение между каждой фазой и рабочим нулем составляет 220 вольт, поэтому известная формула может выглядеть следующим образом: I = P/(3 х 220 х cos φ).

Выбор автомата по номинальному току

Рассмотренные формулы широко применяются в расчетах вводного автоматического выключателя. Применяя одну из них – I = P/209 при нагрузке Р в 1 кВт, получается сила тока для однофазной сети 1000 Вт/209 = 4,78 А. Результат можно округлить в большую сторону до 5 А, поскольку реальное напряжение в сети не всегда соответствует 220 В.

Таким образом, получилась сила тока в 5 А на 1 кВт нагрузки. То есть, устройство мощностью более 1 кВт нельзя подключать, например, в удлинитель с маркировкой 5 А, поскольку он не рассчитан на более высокие токи.

Автоматические выключатели обладают собственным номиналом по току. Исходя из этого, легко определить нагрузку, которую они способны выдержать. Для упрощения вычислений существует таблица. Автомат номиналом 6 А соответствует мощности 1,2 кВт, 8 А – 1,6 кВт, 10 А – 2 кВт, 16 А – 3,2 кВт, 20 А – 4 кВт, 25 А – 5 кВт, 32 А – 6,4 кВт, 40 А – 8 кВт, 50 А – 10 кВт, 63 А – 12,6 кВт, 80 А – 16 кВт, 100 А – 20 кВт. Исходя из этих же номиналов проводятся расчеты автомата по мощности на 380в.

Метод 5 А на 1 кВт может использоваться и для определения силы тока, возникающей в сети, когда в нее подключаются какие-либо бытовые приборы и оборудование. В расчетах нужно пользоваться максимальной потребляемой мощностью во время пиковых нагрузок. Для этого применяются технические характеристики оборудования, взятые из паспортных данных. При их отсутствии можно взять ориентировочные параметры стандартных электроприборов.

Отдельно рассчитывается группа освещения. Как правило, мощность приборов освещения оценивается в пределах 1,5-2 кВт, поэтому для них будет достаточно отдельного автомата номиналом 10 А.

Если сложить все имеющиеся мощности, получается довольно высокий суммарный показатель. Однако на практике полная мощность никогда не используется, поскольку существуют ограничения на выделяемую электрическую мощность для каждой квартиры. В современном жилом доме, при наличии электроплит, она составляет от 10 до 12 кВт. Поэтому на вводе устанавливается автомат с номинальным током 50 А. Точно так же выполняется расчет мощности трехфазных автоматов.

Полученные 12 кВт распределяются по всей квартире с учетом размещения мощных и обычных потребителей. Особое внимание следует обратить на кухню и ванную комнату, где устанавливаются электроплиты, водонагреватели, стиральные машины и другое энергоемкое оборудование. Как правило, они подводятся к отдельным автоматическим выключателям соответствующего номинала, а сечение кабелей для подключения также рассчитывается в индивидуальном порядке.

Мощные бытовые агрегаты подключаются не только к автоматам, но и к устройствам защитного отключения. Часть общей мощности следует оставить для освещения и розеток, установленных в помещениях. Правильно выполненные расчеты позволят качественно смонтировать проводку и выбрать нужный выключатель. В этом случае эксплуатация оборудования будет безопасной и долговечной.

Расчет мощности онлайн-калькулятором

В первую очередь необходимо ввести исходные данные в соответствующие графы. На калькуляторе эти показатели включают количество фаз, напряжение сети и мощность нагрузки. Первые два пункта известны заранее, а вычисления мощности приборов и оборудования осуществляются вручную.

Напряжение для однофазной сети выставляется 220 вольт, для трехфазной – 380 В и выше. После ввода параметров остается лишь нажать на кнопку «Рассчитать» и получить требуемый результат. В соответствующем окне появятся данные о номинальном токе автоматического выключателя, наиболее подходящего для данной сети.

Источник: electric-220.ru

32 ампера 380 сколько киловатт

Для выбора автомата по мощности нагрузки необходимо рассчитать ток нагрузки, и подобрать номинал автоматического выключателя больше или равному полученному значению. Значение тока, выраженное в амперах в однофазной сети В. В расчете на В. Для трех фаз напряжение будет В. Коэффициент мощности показывает, насколько сдвигается по фазе переменный ток, протекающий через нагрузку, относительно приложенного к ней напряжения. Косинус фи возьмем из таблицы 6.


Поиск данных по Вашему запросу:

Схемы, справочники, даташиты:

Прайс-листы, цены:

Обсуждения, статьи, мануалы:

Дождитесь окончания поиска во всех базах.

По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам. ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Щит 380 вольт 15 КВт. СИП. Сборка и установка на дачном участке. Подготовка к подключению

Подбор автоматического выключателя по мощности


Сама постановка вопроса перевода ампер в киловатты, а киловатт в амперы несколько некорректна. Дело в том, что амперы и киловатты — это немного разные физические величины. Ампер — это единица измерения силы электрического тока, а киловатт — единица измерения электрической мощности. Корректнее говорить о соответствии силы тока указанной мощности, или мощности, соответствующей значению силы тока. Поэтому перевод ампер в киловатты и наоборот следует понимать не буквально, а относительно. Из этого и следует исходить при дальнейших расчётах.

Очень часто, зная одну величину, необходимо определить другую. Это бывает необходимо для выбора защитной и коммутационной аппаратуры. Например, если требуется выбрать автоматический выключатель или предохранитель при известной суммарной мощности всех потребителей. В качестве потребителей могут быть лампы накаливания, люминесцентные лампы, утюги, стиральная машина, бойлер, персональный компьютер и другая бытовая техника.

Следует знать, что на электрических потребителях обычно указывается номинальная потребляемая мощность, а на защитном аппарате автомат или предохранитель указывается номинальный ток.

Для преобразования ампер в киловатты и наоборот необходимо обязательно знать и значение третьей величины, без которой невозможны расчёты. Это величина питающего или номинального напряжения. Если стандартное напряжение в электрической бытовой сети равно В, то номинальное напряжение обычно указывается на самих потребителях и защитных устройствах.

Аналогично и с автоматическими выключателями предохранителями. На них также указано номинальное напряжение, при котором они должны эксплуатироваться.

Также следует отметить, что кроме обычной однофазной сети В часто используется обычно на производстве и трёхфазная электрическая сеть В. Это также необходимо учитывать при расчётах мощности и силы тока. Допустим, в наличии имеется однополюсный автоматический выключатель, номинальный ток которого 25А.

Для того чтобы определить максимально возможную мощность, которую выдержит автомат, необходимо воспользоваться формулой:. Мощность получилась в ваттах. Для того чтобы полученное значение перевести в киловатты, Вт делим на и получаем 5,5кВт киловатт.

Если известна суммарная мощность всех потребителей вместе или каждого потребителя в отдельности, то без труда можно определить номинальный ток защитного устройства, необходимого для питания потребителей с известной мощностью.

Для определения суммарной мощности, для начала необходимо привести значения всех потребителей к единому показателю. Далее определяем мощность всех ламп накаливания. Здесь всё просто. Определяем суммарную мощность всех потребителей. Необходимо сложить мощность ламп накаливания, бойлера и ПК. Преобразуем формулу и получим:. В результате несложного расчёта получилось, что ток нагрузки мощностью Вт примерно равен 13,2А. Получается, номинальный ток выбираемого автомата должен быть не менее этого значения.

Методика расчётов по переводу ампер в киловатты и наоборот в трёхфазной сети схожа с методикой расчётов для однофазной электрической сети. Разница лишь в формуле для расчёта. Представим, что необходимо определить мощность, которую способен выдержать трёхфазный автоматический выключатель с номинальным током 50А.

Подставляем известные значения в формулу и получаем:. Переводим ватты в киловатты путём деления Вт на и получаем, что мощность равна примерно 32,9кВт. Если известна мощность трёхфазного потребителя, то расчёт рабочего тока автоматического выключателя выполняется путём преобразования вышеуказанной формулы.

Допустим, мощность трёхфазного потребителя равна 10кВт. Определяем силу тока:. Московская область. Заказать товар. AquaGroup Статьи Непривязанная статья.

Содержание статьи:. Как перевести амперы в киловатты — таблица Очень часто, зная одну величину, необходимо определить другую. Перевод ампер в киловатты однофазная сеть В Допустим, в наличии имеется однополюсный автоматический выключатель, номинальный ток которого 25А.

Перевод киловатт в амперы в однофазной сети Если известна суммарная мощность всех потребителей вместе или каждого потребителя в отдельности, то без труда можно определить номинальный ток защитного устройства, необходимого для питания потребителей с известной мощностью.

Допустим, есть несколько потребителей, общая мощность которых 2,9кВт: лампы накаливания 4шт. Переводим ампер в киловатты и наоборот трёхфазная сеть В Методика расчётов по переводу ампер в киловатты и наоборот в трёхфазной сети схожа с методикой расчётов для однофазной электрической сети. Следовательно, для потребителя мощностью 10кВт подойдёт автомат с номиналом 16А.


Какой автомат на 15 кВт 3 фазы?

Почти на каждом электрическом приборе есть необходимая для пользователя информация, которую неосведомленный человек просто может не понять. Эта информация связана с техническими характеристиками и обычному человеку может ни о чем не говорить. Например, на многих электрических розетках или вилках, а также счетчиках и автоматах стоит маркировка в Амперах. А на других электроприборах стоит маркировка мощности в Ваттах или Киловаттах. Как перевести амперы в киловатты, чтобы понять какой и где прибор можно использовать безопасно? Чтобы подобрать автомат определенной нагрузки, который бы обеспечивал оптимальную работу какого-либо прибора, необходимо знать, как одну информацию или данные, интегрировать в другую. А именно — как перевести амперы в киловатты.

Для 15 кВт 3 фазы сколько ампер автомат должен быть на вводе необходимо сказать, что автомат на 15 кВт в 3 фазы принимает напряжение в В.

Конвертируем Ватт(Вт) в Амперы(А).

Тема в разделе » Другие вопросы по электрике «, создана пользователем nayk , Искать только в заголовках Сообщения пользователя: Имена участников разделяйте запятой. Новее чем: Искать только в этой теме Искать только в этом разделе Отображать результаты в виде тем. Быстрый поиск. Электрика от А до Я — нужны советы Тема в разделе » Другие вопросы по электрике «, создана пользователем nayk , Метки: воздушная линия заземление щиток электрика в дер доме. Регистрация:

Электрика от А до Я — нужны советы

Быть владельцем или собственником нежилого помещения непросто. Сразу возникает большой спектр вопросов, решить которые самостоятельно порой очень затруднительно. Одной из таких глобальных задач выступает электроснабжение. От решения этой задачи будет напрямую зависеть дальнейшая эксплуатация помещения. Перед тем, как приниматься за осуществление технологического присоединения , стоит определиться, какие приборы будут подключены к электрической сети, а также как часто и долго они будут эксплуатироваться.

Для примера возьмём однополюсный автоматический выключатель, номинальный ток которого 16А. Для того чтобы определить максимально возможную мощность, которую выдержит автомат, необходимо воспользоваться формулой:.

25 квт какой автомат на ввод расчет формулы 380 вольт

Содержание: Краткие о напряжении, токе и мощности Как выполнить перевод Постоянный ток Однофазная сеть Трёхфазная сеть. Напряжением измеряют в Вольтах называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока количество Ампер описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность ватты и киловатты описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен.

Оцените работу специалиста!

Для расчета мощности номинала трехфазного автомата необходимо суммировать всю мощность электроприборов, которые будут подключены через него. Например, нагрузка по фазам одинакова:. Полученное число умножаем на 1,52 и получаем рабочий ток А. Номинальный ток автомата должен быть больше рабочего. Номинал автоматов по току: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, Уточняем сечение жил кабеля на соответствие нагрузке здесь. Данная формула справедлива при одинаковой нагрузке по трем фазам.

Номинал автоматов по току: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 1,52 и 4 ,55 – коэффициенты пропорциональности для напряжений и В.

Как перевести амперы в киловатты и киловатты в амперы?

У меня вопрос к электрикам. Подскажите пожалуйста, какую максимальную электрическую мощность можно подключить к этому автомату? Напряжение трехфазное В.

Выбор автомата автомата по мощности нагрузки и сечению провода

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выбор автоматического выключателя — расчет тока

Эти две величины не совсем соизмеримы совместимы в Киловаттах измеряется мощность, а вот в Амперах сила тока. Но если надо, то высчитать можно, напряжение мы знаем ь Вольт или т, надо смотреть по месту. В одном киловатте а Ватт, делим у на ь, получаем 4,, если округлить точная цифра просто не нужна, для этих расчётов , то 4,5-ь Ампер в е Ваттах одном киловатте. Один ампер равен 0,м киловаттам см. Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует. Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика — величина напряжения.

Сама постановка вопроса перевода ампер в киловатты, а киловатт в амперы несколько некорректна. Дело в том, что амперы и киловатты — это немного разные физические величины.

Сколько киловатт выдержит СИП? 380 вольт сколько это квт

Практически на всех электрических приборах указывается техническая информация, разобраться в которой неподготовленному человеку, мягко говоря, тяжеловато. Например, на электрических вилках, счетчиках электрической энергии, предохранителях, розетках, автоматах, стоит маркировка в Амперах. Она указывает на максимальный ток, который способен выдержать прибор. Однако сами электроприборы маркируются иначе. На них ставят маркировку, выраженную в Ваттах или Киловаттах , которая отображает мощность, потребляемую прибором.

Как перевести амперы в киловатты (таблица для двух и трехфазных сетей). 400 ампер сколько киловатт

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения.


Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).

Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.

Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:

220 В

380 В

 

100 Ватт

0,45

0,15

Ампер

200 Ватт

0,91

0,3

Ампер

300 Ватт

1,36

0,46

Ампер

400 Ватт

1,82

0,6

Ампер

500 Ватт

2,27

0,76

Ампер

600 Ватт

2,73

0,91

Ампер

700 Ватт

3,18

1,06

Ампер

800 Ватт

3,64

1,22

Ампер

900 Ватт

4,09

1,37

Ампер

1000 Ватт

4,55

1,52

Ампер

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта.  Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

какая его мощность в киловаттах

Многие люди, решая, какой поставить автоматический выключатель, задумываются о количестве киловатт, потребляемых самым обычным электрооборудованием. Сколько киловатт выдерживает 16 амперный автомат, какую имеет мощность устройство, для чего он нужен и для какой фазы подходит? Об этом далее.

Емкость автомата и показатель мощности

В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.

Выключатель на 16 ампер

Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.

Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.

Таблица ампер и киловатт

Характеристики автомата на 16 ампер

Имеет на своем корпусе маркировку номинального тока, коммутационной способности, класса токоограничения, номинальной отключающей способности и время-токовой характеристики срабатывания расщепительной системы. Значение номинального тока равно 16 ампер, что может быть понижено или увеличено при изменении температуры в соответствующую сторону. Показатель коммутационной способности равен 4500 и 6000 ампер для бытового агрегата, а токоограничения — 10 миллисекунд.

Технические характеристики автоматического выключателя

Назначение

Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой. Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.

Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.

Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.

Защита электроцепи как основное предназначение

Принцип действия

Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле. В результате цепь обесточивается.

Принцип работы автомата

Автоматический выключатель — прибор, благодаря которому исправно работает все электрическое оборудование в доме и в сети. Чтобы сделать расчет, сколько киловатт выдерживает автомат на 16, 32, 40 и 63 ампер, а также посмотреть их мощность, достаточно воспользоваться приведенной выше таблицей.

32А сколько киловатт выдержит – ПК портал

На чтение 6 мин Просмотров 154 Опубликовано

Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

То есть в начале надо определиться с этими показателями.

Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

То есть в начале надо определиться с этими показателями.

Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.
Как выбрать автомат?

Что нужно учитывать?

  • первое, при выборе автомата его мощность,

определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.

Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни

  • электрочайник (1,5кВт),
  • микроволновки (1кВт),
  • холодильника (500 Ватт),
  • вытяжки (100 ватт).

Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.

Выбор автоматов по мощности и подключению

Вид подключенияОднофазноеОднофазн. вводныйТрехфзн. треуг-омТрехфазн. звездой
Полюсность автоматаОднополюсный автоматДвухполюсный автоматТрехполюсный автоматЧетырех-сный автомат
Напряжение питания220 Вольт220 Вольт380 Вольт220 Вольт
VVVV
Автомат 1А0.2 кВт0.2 кВт1.1 кВт0.7 кВт
Автомат 2А0.4 кВт0.4 кВт2.3 кВт1.3 кВт
Автомат 3А0.7 кВт0.7 кВт3.4 кВт2.0 кВт
Автомат 6А1.3 кВт1.3 кВт6.8 кВт4.0 кВт
Автомат 10А2.2 кВт2.2 кВт11.4 кВт6.6 кВт
Автомат 16А3.5 кВт3.5 кВт18.2 кВт10.6 кВт
Автомат 20А4.4 кВт4.4 кВт22.8 кВт13.2 кВт
Автомат 25А5.5 кВт5.5 кВт28.5 кВт16.5 кВт
Автомат 32А7.0 кВт7.0 кВт36.5 кВт21.1 кВт
Автомат 40А8.8 кВт8.8 кВт45.6 кВт26.4 кВт
Автомат 50А11 кВт11 кВт57 кВт33 кВт
Автомат 63А13.9 кВт13.9 кВт71.8 кВт41.6 кВт

Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку

На все виды услуг мы предоставляем гарантию.

Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.

тел. (067)473-66-78

тел. (093)251-57-61

тел. (0472)50-19-75

Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.

Какой автомат нужно поставить на 15 кВт

Давно прошло время керамических пробок, которые вкручивались в домашние электрические щитки. В настоящее время широкое распространение получили различные типы автоматических выключателей, выполняющих защитные функции. Данные устройства очень эффективны при коротких замыканиях и перегрузках. Очень многие потребители еще не до конца освоили эти приборы, поэтому нередко возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт. От выбора автомата полностью зависит надежная и долговечная работа электрических сетей.

Основные функции автоматов

Перед выбором автоматического защитного устройства, необходимо разобраться с принципами его работы и возможностями. Многие считают главной функцией автомата защиту бытовых приборов. Однако, это суждение абсолютно неверно. Автомат никак не реагирует на приборы, подключаемые к сети, он срабатывает лишь при коротких замыканиях или перегрузках.Эти критические состояния приводят к резкому возрастанию силы тока, вызывающему перегрев и даже возгорание кабелей.

Особый рост силы тока наблюдается во время короткого замыкания. В этот момент его величина возрастает до нескольких тысяч ампер и кабели просто не в состоянии выдержать подобную нагрузку, особенно, если его сечение 2,5 мм2. При таком сечении наступает мгновенное возгорание провода.

Поэтому от правильного выбора автомата зависит очень многое. Точные расчеты, в том числе и по мощности, дают возможность надежно защитить электрическую сеть.

Параметры расчетов автомата

Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.

Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.

Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.

Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.

Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.

C25 автомат на какую мощность

Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.

Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.

Механический расцепитель

Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.

Тепловой расцепитель (ТР)

Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.

Электромагнитный расцепитель (ЭР)

Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.

Типы АВ по токо-временной характеристике

Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:

  • Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
  • Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
  • Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.

Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей

Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:

автомат 220v, Амощность, кВт
однофазныйтрехфазный
20,41,3
61,33,9
102,26,6
163,510,5
204,413,2
255,516,4
327,021,1
408,826,3
5011,032,9
6313,941,4

Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.

При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.

Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.

Зачем менять автомат?

Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?

Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.

Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).

Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:

  • Мощность = Напряжение х Ток.
  • Ток = Мощность Напряжение.

Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).

Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.

Как работает автомат и от чего он защищает

Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.

Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:

  • Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
  • Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
  • Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.

В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.

Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.

Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.

Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.

Как выбрать автомат для электропроводки

Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.

Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.

Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.

Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.

Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.

В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.

Варианта, по сути, два:

  • Менять проводку на медную.
  • К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.

Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.

  • Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
  • Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.

Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.

Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.

Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.

Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?

Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?

Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.

Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.

То есть в начале надо определиться с этими показателями.

Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).

Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.

Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.

Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:

Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.

Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.

32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.

50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).

Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.

Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?

Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.

Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.

Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)

Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)

Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)

Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)

Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)

Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)

Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)

Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)

Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)

Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)

Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)

Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.

Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.

Калькулятор преобразования

кВт в ампер (с 3 примерами)

Одним из наиболее часто используемых способов преобразования электроэнергии является кВт (киловатт) в Ампер.

  • кВт — единица измерения электрической мощности (мощности).
  • Ампер (А) — единица измерения электрического тока (ампер).

Чтобы преобразовать кВт в Амперы, мы можем использовать уравнение для электрической мощности:

Мощность (кВт) = I (А) * В (В)

Вы можете использовать этот преобразователь киловатт в ампер.Ниже вы найдете 3 примера преобразования кВт в Ампер для:

  1. Центральный кондиционер 4 кВт (220 В).
  2. Стиральная машина 1 кВт (220 В).
  3. Проточный электрический водонагреватель мощностью 36 кВт (240 В).
Калькулятор

кВт в амперы

 

С помощью калькулятора мы рассчитали кВт в Ампер таблица:

Мощность (кВт) Напряжение (220 В) Сила тока (А)
1 кВт в Ампер: 220 В 4.55 ампер
от 2 кВт до ампер: 220 В 9,09 А
4 кВт до ампер: 220 В 18,18 А
6 кВт до ампер: 220 В 27,27 А
от 9 кВт до ампер: 220 В 40,91 А
18 кВт до ампер: 220 В 81,82 А
27 кВт до ампер: 220 В 122.73 Ампер
36 кВт до ампер: 220 В 163,64 А
45 кВт до ампер: 220 В 227,27 А

Пример 1: Сколько ампер потребляет центральный блок переменного тока мощностью 4 кВт?

Например, возьмем центральный кондиционер мощностью 36 000 БТЕ с выходной мощностью 4 кВт. Электрическая схема может обеспечить напряжение 220 В. Сколько ампер потребляет блок переменного тока мощностью 4 кВт? Давайте используем калькулятор кВт в Ампер:

Мы видим, что кондиционеру на 4 кВт нужно 18.18 ампер для нормальной работы.

Пример 2: Стиральная машина мощностью 1 кВт на ток

Большинство стиральных машин потребляют около 1000 Вт или 1 кВт электроэнергии. Вам не нужно обновлять электрическую схему для обычной стиральной машины. Вот сколько ампер он потребляет:

Для работы стиральной машины мощностью 1 кВт требуется около 4,55 ампер.

Пример 3: Электрический проточный водонагреватель мощностью 36 кВт

Безбаковые водонагреватели печально известны тем, что им требуется огромное количество электрического тока (ампер).Например, у вас есть проточные водонагреватели мощностью 9 кВт, 18 кВт, 27 кВт и даже 36 кВт, работающие от электричества. Обычно они работают от 240 В и могут достигать до 200 ампер.

Для этого примера возьмем большой проточный водонагреватель мощностью 36 кВт с напряжением 240 В:

Как видите, 36 кВт преобразуются в 150 ампер. Это серьезная сила тока; для такого устройства вам потребуются 4 автоматических выключателя по 40 А.

Если у вас есть какие-либо вопросы по расчету кВт в амперах, вы можете задать их в комментариях ниже.

Ампер в кВт — Преобразование, формула, диаграмма, конвертировать и калькулятор бесплатно.

С помощью этого калькулятора вы можете автоматически, легко, быстро и бесплатно конвертировать ампер в кВт или кВт в ампер.

Для облегчения расчета мы объясняем, какая формула используется, как выполнить расчет всего за 2 шага, таблица и примеры преобразования ампер в кВт.

Мы также показываем типичные коэффициенты мощности различных конструкций, приборов и двигателей.

Ампер в кВт Формула расчета:
  • кВт = киловатт или киловатты.
  • V LN = Напряжение между линией и нейтралью.
  • В LL = Линейное напряжение.
  • I AC1Ø = ток / однофазный ток.
  • I AC2Ø = ток / двухфазный ток.
  • I AC3Ø = ток / трехфазный ток.
  • FP = коэффициент мощности нагрузки.

Как преобразовать ампер в кВт в 2 шага.

Шаг 1:

Умножьте соответствующее напряжение по формуле на коэффициент мощности, ток и корень из трех.Например, если у вас есть холодильник на 220 В (Linea-Line) с коэффициентом мощности 0,8 и силой тока 5 Ампер, вы должны умножить 220 × 0,8x√3 × 5 и получить 1524,20. 220 × 0,8 × √ 3 × 5) = 1524,20.

Шаг 2:

Разделите шаг 1 на 1000, взяв предыдущий пример, мы получим: (220 × 0,8x√3 × 5) / 1000 = 1,52 кВт.

Примеры перевода ампер в кВт:

Пример 1:

Есть ли мельница с нагрузкой 50А, трехфазная на 220В линия-сеть, с коэффициентом мощности 0.85 и линейном напряжении нейтрали 127В, какая будет мощность мельницы в кВт?

Rta: // Чтобы найти результат, мы должны умножить силу тока, линейное напряжение, коэффициент мощности и корень из трех следующим образом: 50Ax220Vx0,85x√3 = 16194, затем мы просто делим предыдущий результат на 1000, что даст мощность 16,1 кВт

Пример 2:

У нас есть фен, однофазный, 1F, с силой тока 12А, напряжением 120В линия-нейтраль и коэффициентом мощности 0 .88, какая мощность в кВт у фена?

Rta: // Принимая во внимание формулу для однофазной силы тока, мы должны умножить силу тока на напряжение и коэффициент мощности, чтобы окончательно разделить предыдущее на 1000, как мы можем видеть ниже: (12Ax120Vx0,88) / 1000 = 1 , 27кВт.

Пример 3:

У нас есть двухфазная печь на 30А, с напряжением 240В линия-линия и 127В линия-нейтраль, с коэффициентом мощности 0,99, какой будет мощность печи в кВт?

Rta: // Чтобы узнать ответ, необходимо умножить силу тока 30А, на напряжение линии до нейтрали 127В, на коэффициент мощности и на 2, а затем разделить предыдущее на 1000, следующим образом: (30Ax127Vx0,99 × 2) / 1000, в результате: 7.54KW

Amperes до KW, таблица эквивалентности, конвертации и преобразования (FP = 0,8, напряжение = 220 В, AC, 3F):

Сколько AMP: эквивалентность в кВт
1 ампер. Эквивалент 0,30 кВт
2 Ампер. 0,61 кВт
3 А. 0,91 кВт
4 А. 1,22 кВт
5 ампер. 1.52 кВт
 6 А. 1,83 кВт
7 А. 2,13 кВт
8 ампер. 2,44 кВт
9 А. 2,74 кВт
10 А. 3,05 кВт
20 А. 6,10 кВт
30 А. 9,15 кВт
40 А. 12,19 кВт
50 А 15.24 кВт
60 А 18,29 кВт
70 А 21,34 кВт
80 А 24,39 кВт
90 А 27,44 кВт
100 А 30,48 кВт
200 А 60,97 кВт
300 А 91,45 кВт
400 А 121,94 кВт
500 ампер. 152,42 кВт
600 А 182,90 кВт
700 ампер. 213,39 кВт
800 ампер. 243,87 кВт
900 ампер. 274,36 кВт
1000 ампер. 304,84 кВт
1100 ампер. 335,33 кВт
1200 ампер. 365,81 кВт
1300 ампер. 396,29 кВт
1400 ампер. 426,78 кВт
 1500 ампер. 457,26 кВт
1600 ампер. 487,75 кВт

Примечание: Преобразования предыдущей таблицы были сделаны с учетом коэффициента мощности 0,8, напряжения 220 В, при трехфазном питании переменного тока, для различных переменных появляется калькулятор в начале необходимо использовать.

Типовой коэффициент мощности для двигателей, конструкций и приборов.

Типовой неулучшенный коэффициент мощности по отраслям: Автозапчасти 304 Одежда

4

Типичный коэффициент мощности общей бытовой электроники:
Промышленность Коэффициент мощности
4 9075-0.80
Brewery 0.75-0.80
Цемент 0.80-0.85
Химическая 0.65-0.75
Шахтный 0.65-0.80
0.35-0.60
0,65-044 0,65-044 0.65-0.70
0.75-0.80
Ковка 0,70-0,80
Больница 0.75-0.80
Машиностроение 0.60-0.65
Металлообрабатывающее 0.65-0.70
Офисное здание 0.80-0.90
нефтепромысловое Насосное 0.40-0.60
Производство краски 0.65-0.70
Plastic 0.75-0.80
Штамповка 0,60-0,70
Стальные работы 0.65-0.80
инструмент, умирает, джигов индустрии 0.65-0.75
0,37 0,55

4

5

5

Типичные факторы мощности двигателя:
Устройство электроники Коэффициент мощности
Magnavox проекционный телевизор — standby
Samsung 70 «3D Bluray 0,48
Цифровая фоторамка 0,52
Viewsonic Monitor 0,5
Dell Monitor
Magnavox Projection TV 0,58
цифровая фоторамка 0,6
цифровая фоторамка 0,62
Цифровая фоторамка 0,65
Philips 52″ Проекционный телевизор 0,65
Wii 0,7
Цифровая рамка рисунков 0,73
Xbox Kinect 0,75
Xbox 360 0,78
микроволновая печь 0,9
острых AQUOS 3D TV 0,95
0,900
PlayStation 3
Element 41 «Plasma TV 0,99
Текущий большой, телевизор с плоским экраном 0,96
0,9
Legacy Color Color Television 0,7
Наследие Плоская панель Монитор 0,64 0,64
, в то время как светодиодный свет освещения 0,61
наследие адаптер питания ноутбука 0,55
лазерный принтер 0,5
Лампы накаливания 1
люминесцентные лампы (некомпенсированы) 0,5
люминесцентные лампы (компенсированные) 0,93
нагрузочные лампы 0, 4-0,6
Power Speed ​​
(HP) (RPM ) 1/2 нагрузки 3/4 нагрузки 3/4 нагрузки полная нагрузка
0 — 5 1800 0.72 0,82 0,84
5 — 20 1800 0,74 0,84 0,86
20 — 100 1800 0,79 0,86 0,89
100 – 300 1800 0,81 0,88 0,91

Ссылка // Коэффициент мощности в управлении электроэнергией-А. Bhatia, BE-2012
Требования к коэффициенту мощности для электронных нагрузок в Калифорнии — Брайан Фортенбери, 2014
http://www.Engineeringtoolbox.com

Как использовать калькулятор ампер в кВт:

Это очень просто, сначала введите силу тока для преобразования, затем выберите тип переменного или постоянного тока, в зависимости от выбранного тока запрашиваются различные параметры, поэтому вы необходимо знать поля слева в калькуляторе, затем выбрать количество фаз 1, 2 или 3, этот параметр применяется только при выборе переменного тока, затем ввести коэффициент мощности, если вы не знаете, какой коэффициент мощности нагрузка есть, вы можете увидеть некоторые здесь.

Продолжайте вводить напряжение, этот раздел очень важен, вы должны ввести напряжение, указанное в таблице слева (линейное линейное напряжение или линейное напряжение нейтрали), иначе результат может быть неверным, в конце концов вы даете «Рассчитать », а затем, если вы хотите выполнить еще один расчет «перезапуска».

Калькулятор номинальных ампер в кВт:  [kkstarratings]

Конвертер

кВт в ампер | Киловатт в Ампер

Киловатты и ампер являются единицами измерения двух различных параметров электричества.В то время как первый определяет количество энергии, потребляемой нагрузкой в ​​любой момент времени, последний определяет количество тока, потребляемого нагрузкой. Вы можете использовать следующий калькулятор для преобразования киловатт в ампер (кВт в ампер). Введите кВт, напряжение, тип напряжения и коэффициент мощности для расчета.

киловатт в ампер конвертер

Как перевести киловатты в ампер?

Поскольку киловатт (кВт) является мерой мощности, а ампер (ампер или А) является мерой тока, кВт нельзя напрямую преобразовать в ампер или наоборот.Ниже приведены формулы, используемые для преобразования киловатт в ампер (кВт в ампер) .

Один киловатт = 1000 Вт

DC – киловатты (кВт) в амперы (амперы)

Для любой цепи постоянного тока, Ток, I = 1000 x кВт/В постоянного тока

Где Vdc — приложенное напряжение постоянного тока.

Таким образом, ампер можно рассчитать из постоянного тока в кВт, разделив киловатт на напряжение и умножив его на 1000.

Однофазный переменный ток – от кВт до ампер

Для любой однофазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт / (В переменного тока x P.Ф.)

Где Vac — среднеквадратичное значение приложенного переменного напряжения, а коэффициент мощности P.F. коэффициент мощности нагрузки

Таким образом, ток в амперах можно рассчитать из переменного тока в кВт путем деления кВт на произведение среднеквадратичного значения приложенного переменного напряжения и коэффициента мощности и умножения на 1000.

Трехфазный переменный ток – от кВт до ампер

Для трехфазной цепи переменного тока, , если известно линейное напряжение , ампер можно рассчитать из кВт по следующей формуле.

Для любой трехфазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт / (√3 x В L x P.Ф.)

Где V L — среднеквадратичное значение приложенного сетевого напряжения, а коэффициент мощности P.F. коэффициент мощности нагрузки

Таким образом, сила тока в амперах может быть рассчитана как переменный ток – кВт путем деления кВт на √3 произведения среднеквадратичного значения приложенного сетевого напряжения, коэффициента мощности и умножения на 1000.

Для трехфазной цепи переменного тока, , если известно фазное напряжение , ампер можно рассчитать из кВт по следующей формуле.

Для любой трехфазной цепи переменного тока, Ток, I = 1000 x кВт/(3 x В) ph x P.Ф.)

Где V ph — среднеквадратичное значение приложенного фазного напряжения, а P.F. коэффициент мощности нагрузки

Таким образом, ток в амперах можно рассчитать как переменный ток – кВт путем деления кВт на 3-кратное произведение среднеквадратичного значения приложенного фазного напряжения, коэффициента мощности и умножения на 1000.

кВт в ампер справочная таблица

киловатт постоянного тока в ампер (кВт в ампер)

91 22,0 кВт1 100.00 A 10000 A1 30,0 кВт 818.18 A 818.18 A81 409.09 A1 110,0 кВт1 500.00 A1 132.0 кВт 315,0 кВт1 2863.64 A.82 A1 355,0 кВт16.27 A1 1613.64 A 400411 3227.27 7272.73 A46 A1 900,0 кВт
Киловатт Ампер при 110 В постоянного тока А при 220 В постоянного тока
1.0 кВт 9,09 4,55
1,1 кВт 10,00 А 5.00
1,5 кВт 13,64 6,82
2,0 кВт 18.18 9.09
2,2 кВт 20.00 10,00 А
3,0 кВт 27.27 13,64
4,0 кВт 36.36 18.18
5.5 кВт 50.00 25.00
7,5 кВт 68.18 34,09
11,0 кВт 100,00 50.00
15,0 кВт 136.36 68.18 A
18.5 кВт 84.09 A
200.00 A
272.73 A 136.36 A
37,0 кВт 336,36 168,18
45,0 кВт 409,09 204,55
55,0 кВт 500.00 250,00
75,0 кВт 681.82
1000.00 A
1200.00 600,00
160,0 кВт 1454,55 727,27
200,0 кВт 1818,18 909,09
250,0 кВт 2272,73 1136.36 A
400,0 кВт 3636.36 A 1818,18
500,0 кВт 4545,45 2272,73
560,0 кВт 5090,91 2545,45
630,0 кВт 5727,27 2863,64
710,0 кВт 6454.55
8181.82 A 4090.91 A
1000,0 кВт 9090,91 A 4545,45 A

Однофазные киловатты a P.F. 0,95

26.32 A 13.73 A 131.58 162,28 22,0 кВт1 394.74 A1 215.31 A1 215.31 A1 205,95 A 482.46 A1 251.72 A1 1157.89981 631.58 A1 604.12 604.12 A1 3114.041 1698.56 A 900,0 кВт1 1913,88 A1 1913.66 A1 1830,66 A1 3397.13 A1 3249.43 7017.54 A1 3827.75 A1 3661.33 A 900.0 кВт
Киловат Ампер при 120VAC Ампер при 220Vac Ампер при 230 В переменного тока
1,0 кВт 8,77 4,78 4,58
1,1 кВт 9,65 5,26 А 5.03
1,5 кВт 13.16 7.18 6,86
2,0 кВт 17,54 9,57 9,15
2,2 кВт 19,30 10.53 A
13.73 A
4,0 кВт 35.09 A 19.14 A 18.31 A
5.5 кВт 48.25 26.32 25,17
7,5 кВт 65.79 35.89 34,32
11,0 кВт 96.49 52.63 50.34
15,0 кВт 71,77 68.65
18,5 кВт 88,52 84.67
192.98 105.26 100.69
30,0 кВт 263.16 143,54 137,30
37,0 кВт 324,56 177,03 169,34
45,0 кВт 215.31 A
482.46 A 263,16 A 263,72 A
75,0 кВт 657.89 А ~ 358,85 343,25
90,0 кВт 789,47 430,62 411,90
110,0 кВт 964,91 526.32 503,43
132,0 кВт 631.58 A
1403.51 A 765.55 A 765,55 A 732.27 A
200,0 кВт 1754.39. 956,94 915,33
250,0 кВт 2192,98 1196,17 1144,16
315,0 кВт 2763,16 1507,18 1441,65
355,0 кВт
1624,71 A
500,0 кВт 4385.96 2392,34 2288,33
560,0 кВт 4912,28 2679,43 2562,93
630,0 кВт 5526,32 3014,35 2883,30
710,0 кВт 6228.07 A
7894,74 4306,22 4118,99
1000,0 кВт 8771,93 4784,69 4576,66

Трехфазные киловатт до ампер (кВт до ампер) при т.з. 0,95

90981 1,32 A 41,44 20,72 51,11 41,44 102.21 51,11 207,19 103.59 248,631 182.33 A1 116.27 A 442.00 A 200,0 кВт1 461.31 A1 435.10 A 277.45 A91 355,0 кВт9 1547.01 A1 2210.0291 1171.58 A 11058 A91 704.64 A 1243.14 A1 792.72 2762.52 A 2170.55 A 9091 1464.47 A.26 A1 880.80 A
киловатт
киловатт AMPS на 208VAC AMPS в 280VAC AMPS в 415VAC AMPS в 440VAC AMPS при 690VAC
1.0 кВт 2,76 2.17 1,46 1,38 0,88
1,1 кВт 3,04 2,39 1,61 1,52 0,97
1,5 кВт 4.14 A 3.26 A 3.26 A 2.07 A 2.07 A 2.07 A 2,07 A
2,0 кВт 5.53 A 4.34 A 2.93 A 2.76 A 1.76
2,2 кВт 6,08 4,78 3.22 3,04 1,94
3,0 кВт 8,29 6,51 4,39 4.14 2,64
4,0 кВт 11,05 8,68 5,86 5.53 3,52
5,5 кВт 15,19 11,94 8,05 7.60 А 4,84
7,5 кВт 20.72 16,28 10.98 10,36 6,61
11,0 кВт 30,39 23,88 16,11 15,19 9.69
15,0 кВт 32,56 21.97 13,21
18,5 кВт 40.16 А 27,09 25,55 16.29
22,0 кВт 60,78 47,75 32.22 30,39 19,38
30,0 кВт 82.88 65,12 43.93 26,42
37,0 кВт 80,31 54.19 32,59
45.0 кВт 124,31 97.67 65.90 62,16 39,64
55,0 кВт 151,94 119,38 80,55 75,97 48,44
75,0 кВт 162,79 109,84 66,06
90,0 кВт 195,35 131,80 124.31. 79,27
110,0 кВт 303,88 238,76 161,09 151,94 96.89
132,0 кВт 364,65 286,51 193,31
234.32 A 234.32 A 234.00 A 221.00 A 140,93 A
552.50 А 434,11 292,89 276,25 176,16
250,0 кВт 690,63 542,64 366,12 345,32 220,20
315,0 кВт 870.19 683.72 277,45 A
980.70 A 770.55 A 770.55 A 519.89 A 490.35 A 312,69
400,0 кВт 1105,01 868,22 585,79 552,50 352,32
500,0 кВт 1381,26 1085,28 732,23 690.63 A
1215.51 A 1215.51 A 820.10 A 773.51 A 773.51 A 493.25 A
630.0 кВт 1740,39 1367,45 922,62 870,19 554,91
710,0 кВт 1961,39 1541,09 1039,77 980,70 625,37
800,0 кВт
900,0 кВт 2486,27 A 1953.50 A 1318.02 A 1243.14
2170.55 A
1381.26 A

Полезные ресурсы: Электрические моторы — Полная загрузка AMP — Токи полной нагрузки для двигателей 460 В, 230 В и 115 В – однофазных и трехфазных

Прочие счетчики кВт и ампер
Калькулятор преобразования

кВт в ампер • Электрические калькуляторы Org

Калькулятор преобразования

кВт в Амперы используется для расчета ампер на основе известной мощности киловатт в цепях постоянного, одно-, двух- или трехфазного переменного тока.Введите известные кВт и напряжения системы, чтобы найти ток в цепи.

кВт постоянного тока в Ампер

Это отношение в 1000 раз больше кВт к напряжению системы.

Математически

I = [кВт * 1000] / Е

Пример: Генератор мощностью 50 кВт, 100 В пост. тока (постоянный ток) с клиновым ремнем на электростанции по производству цемента. Найдите ампер.

Решение: I = [50 * 1000] / 100 = 500 А

Однофазный кВт в Ампер

Однофазные и все другие цепи переменного тока вводят дополнительное понятие коэффициента мощности в знаменатель.Однофазная формула представляет собой отношение тысячи киловатт к коэффициенту мощности, умноженному на рабочее напряжение.

Математически

I = [кВт * 1000] / [Э * КФ]

Пример: 120-вольтовая однофазная цепь переменного тока имеет нагрузку 20 кВт. Система работает с коэффициентом мощности 0,85. Рассчитать амперы.

Решение: I = [20 кВт * 1000] / [120 * 0,85] = 196 А

Двухфазный кВт в Ампер

Здесь формула идентична предыдущей с той разницей, что в знаменателе стоит 2.

Математическое уравнение:

I = [кВт * 1000] / [E * PF * 2]

Пример: Двухфазная цепь 200 В, работающая при коэффициенте мощности 0,8, нагружена нагрузкой 10 кВт. Найдите течение.

Решение: I = [10 * 1000] / [200 * 0,8 * 2] = 31,25 А

Трехфазный кВт в Ампер

Расчет трехфазных кВт в амперах включает отношение 1000, умноженное на кВт, к коэффициенту мощности, умноженному на напряжение, и дополнительный коэффициент 1,73, который представляет собой эквивалент √3 и добавляется, поскольку цепь по своей природе является трехфазной.

Математически:

I = [кВт * 1000] / [E * PF * 1,73]

Пример: К 3-фазной цепи 400 В подключена нагрузка 50 кВт. Найдите силу тока, если коэффициент мощности равен 0,9.

Решение: I = [50 * 1000] / [400 * 0,9 * 1,73] = 80,28 А


Прочие калькуляторы:

Калькулятор тока 3-фазного асинхронного двигателя: полезный калькулятор для определения FLA и RLA в 3-фазном асинхронном двигателе

Калькулятор счетов за электроэнергию: используется для определения стоимости электроприборов в вашем счете.

Калькулятор цветового кода 4-полосного резистора: полезный инструмент для расшифровки 4-полосного резистора.

Калькулятор цветового кодирования 5-полосного резистора: Предоставляет значение 4-полосного резистора.

RLC Калькулятор резонансной частоты: Полезный электронный инструмент для определения частоты, на которой резонирует схема.

Однофазный против трехфазного

Трехфазное питание позволяет работать с большими электрическими нагрузками.

В чем разница между однофазным и трехфазным?

Электричество подключается либо на 230 или 240 вольт (однофазное, что составляет большинство бытовых ситуаций), либо на 400 и 415 вольт (трехфазное).Последний лучше подходит для обеспечения мощных приборов и стационарных установок и чаще используется промышленными и крупными коммерческими пользователями.

Если вы увлекаетесь керамикой и у вас есть электрическая печь в гараже или если у вас есть массивная канальная система кондиционирования воздуха, вам может понадобиться трехфазное питание, подключенное к вашему дому. Это во многом зависит от конкретного устройства или оборудования, которое вы используете, и вы должны тщательно проверить напряжение и мощность, необходимые для оборудования, прежде чем делать какие-либо предположения.Даже большие энергоемкие обогреватели и печи большую часть времени являются однофазными.

Однофазный приходит в дом двумя проводами: активным и нейтральным. Нейтральный провод подключается к земле (водопровод, заземляющий столб и т. д.) на распределительном щите.

Трехфазный имеет четыре провода: три активных (называемых фазами) и один нейтральный. Нулевой провод заземляется на распределительном щите.

 

Когда лучше использовать три фазы?

1. Большие электродвигатели (обычно более 2 кВт) нуждаются в трехфазном питании.Это включает в себя большое оборудование для мастерских.

2. В крупных бытовых установках иногда используется трехфазная сеть, поскольку она распределяет общую нагрузку таким образом, чтобы ток в каждой фазе был ниже.

Например: Представьте, что общая электрическая нагрузка составляет 24 киловатта (24 000 ватт — это много для бытовой установки). Для обычного однофазного источника питания на 240 вольт максимальный ток составит 100 ампер. Ток в амперах, умноженный на напряжение в вольтах, дает мощность в ваттах (мощность = напряжение x ток).

Если доступно трехфазное питание, то 24 000 Вт делятся на 3, что означает, что на каждую фазу используется 8000 Вт. Теперь ток на фазу также снизился до трети того, что было бы при однофазном питании (около 30 ампер на фазу, а не 100). Для сравнения, десять 100-ваттных осветительных приборов представляют 1 киловатт мощности, что соответствует чуть меньше 4 ампер.

Тем не менее, предостережение: плата за подключение к трехфазной сети выше, а также существуют фиксированные ежегодные платежи для трехфазной сети, поэтому не рассматривайте ее для нового дома, если она вам действительно не нужна.

 

Сельские связи и SWER

В зависимости от вашего населенного пункта вы можете быть подключены к линии SWER. Они используются во многих районах страны. Однопроводная связь с заземлением (SWER) обеспечивает однофазное питание. Это экономичный способ распределения электроэнергии, поскольку требуется только одна линия передачи (активная). Нейтраль отсутствует — вместо этого в качестве «обратного» проводника используется земля.

Если необходимо использовать трехфазные двигатели, потребитель электроэнергии должен установить преобразователь мощности из однофазной в трехфазную.

Электрический ток — однофазный и трехфазный Сила тока

В однофазной энергосистеме переменного тока имеется только одно единственное синусоидальное напряжение.

Большая часть электроэнергии переменного тока производится и распределяется как трехфазная мощность с тремя синусоидальными напряжениями, сдвинутыми по фазе друг относительно друга на 120 градусов.

Приведенную ниже диаграмму и таблицу можно использовать для преобразования силы тока между однофазным и трехфазным оборудованием и наоборот.

Загрузите и распечатайте диаграмму однофазной и трехфазной мощности переменного тока

Пример — электропитание электронагревателя

Электронагревателю требуется 10 кВт мощности.Доступный источник питания 230 В однофазный или трехфазный. Из диаграммы выше мы можем оценить ток в двух вариантах примерно как

  • 43 А с одной фазой 230 В
  • 25 А с тремя фазами 230 В
6

6

к электрической цепи — типично от поставщика электроэнергии к сети — для покрытия фактической и реактивной мощности, потребляемой в нагрузках.Для чисто резистивных нагрузок кажущаяся мощность равна активной мощности и 1 ВА = 1 Вт .

Для просмотра полной таблицы с трехфазными сбалансированными нагрузками — поверните экран!

(AMPS)
Очевидная мощность
(VA)
Текущий
Однофазные
Однозадач
9
Трифазная сбалансированная нагрузка (вольт)
120 208 230 240 208 230 240 277 347 380 400 415 480 600
100 0.83 0,48 0,43 0,42 0,28 0,25 0,24 0,21 0,17 0,15 0,14 0,14 0,12 0,10
150 1,3 0.72 0.72 0.65 0.65 0.42 0.38 0.36 0.31 0,25 0,25 0,23 0.22 0,21 0,18 0,14
200 1,7 1,0 0,87 0,83 0,56 0,50 0,48 0,42 0,33 0,30 0,29 0.28 0.24 0.24 0.19
250 21 1.2 1.1 1.0 0.69 0.63 0,60 0,52 0,42 0,38 0,36 0,35 0,30 0,24
300 2,5 1,4 1,3 1,3 0,83 0,75 0.72 0.72 0.63 0.50 0.46 0,46 0.43 0.42 0.36 0,29
350 2.9 1,7 1,5 1,5 1,0 0,88 0,84 0,73 0,58 0,53 0,51 0,49 0,42 0,34
400 3,3 1.9 1.9 1.7 1,7 1.1 1.0 1.0 0.83 0.67 0.61 0.58 0.58 0.56 0,48 0,38
450 3,8 2,2 2,0 1,9 1,2 1,1 1,1 0,94 0,75 0,68 0,65 0,63 0.54 0.54 0.43
500 4,2 4.4 2.4 2.2 2.1 1.4 1.3 1.2 1,0 0,83 0,76 0,72 0,70 0,60 0,48
550 4,6 2,6 2,4 2,3 1,5 1,4 1,3 1.1 0.1 0.92 0.92 0.79 0,79 0,77 0.66 0.53
600 5,0 2,9 2.6 2,5 1,7 1,5 1,4 1,3 1,0 0,91 0,87 0,83 0,72 0,58
650 5,4 3,1 2,8 2.7 1.8 1.6 1.6 1.6 1.4 1.1 1.0 0,94 0,90 0,98 0.63
700 5,8 3,4 3,0 2,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,2 1,1 1,0 1,0 0,84 0,67
750
750 6.3 3.3 3.6 3.3 3.1 2.1 1.9 1.8 1.6 1.2 1.1 1,1 1,0 0,90 0,72
800 6,7 3,8 3,5 3,3 2,2 2,0 1,9 1,7 1,3 1,2 1.2 1.2 1.1 1.0 0,77
850 7.1 4.1 3,7 3,5 2,4 2.1 2,0 1,8 1,4 1,3 1,2 1,2 1,0 0,82
900 7,5 4,3 3,9 3,8 2,5 2,3 2.2 1.9 1.9 1.5 1.4 1.3 1.3 1.1 0,87
950 79 4.6 4,1 4,0 2,6 2,4 2,3 2,0 1,6 1,4 1,4 1,3 1,1 0,91
1000 8,3 4,8 4.3 4,2 4,2 2.8 2.5 2.4 2.1 1.7 1.5 1.4 1.4 1.2 1.0
1100 9,2 5,3 4,8 4,6 3,1 2,8 2,6 2,3 1,8 1,7 1,6 1,5 1,3 1,1
1200
1200 10 5.8 5,2 5.2 5.0 3.3 3.0 2.9 2.5 2.0 1.8 1,7 1,7 1,4 1,2
1300 11 6,3 5,7 5,4 3,6 3,3 3,1 2,7 2,2 2,0 1.9 1.9 1.8 1.6 1.3
140041
140044 6.7 6.1 5.8 3.9 3.5 3,4 2,9 2,3 2,1 2,0 1,9 1,7 1,3
1500 13 7,2 6,5 6,3 4,2 3,8 3.6 3.1 3.1 2.5 2.3 2.2 2.2 2.1 1.8 1.4
1600 1600 13 7.7 7,0 6,7 4,4 4,0 3,8 3,3 2,7 2,4 2,3 2,2 1,9 1,5
1 700 14 8,2 7.4 7,4 7.1 4.7 4.3 4.1 4.1 3.5 2.8 2.6 2.5 2.4 2.0 1.6
1800 15 8,7 7,8 7,5 5,0 4,5 4,3 3,8 3,0 2,7 2,6 2,5 2,2 1,7
1 1900 16 9.1 9.1 8.3 7.9 5.3 4,8 4,6 4,0 3.2 2.9 2,7 2,6 2,3 1,8
2000 17 9,6 8,7 8,3 5,6 5,0 4,8 4,2 3,3 3,0 2.9 2.9 2.4 2.4 2.4 1.9
2500 21 12 11 10 6,9 6.3 6,0 5,2 4,2 3,8 3,6 3,5 3,0 2,4
3000 25 14 13 13 8,3 7,5 7.2 6.2 6.3 5.0 4,6 4.3 4,2 3.6 2.9
3500 29 29 17 15 15 9.7 8,8 8,4 7,3 5,8 5,3 5,1 4,9 4,2 3,4
4000 33 19 17 17 11 10 9,6 8,3 6,7 6,1 5,8 5,6 4,8 3,8
4500 38 22 20 19 12 11 11 9.4 7,5 6,8 6,5 6,3 5,4 4,3
5000 42 24 22 21 14 13 12 10 8,3 7,6 7,2 7,0 6,0 4,8
5500 46 26 24 23 15 14 13 11 9 .2 8,4 7,9 7,7 6,6 5,3
6000 50 29 26 25 17 15 14 13 10 9,1 8,7 8,3 7,2 5,8
6500 54 31 28 27 18 16 16 14 11 9 .9 9,4 9,0 7,8 6,3
7000 58 34 30 29 19 18 17 15 12 11 10 9,7 8,4 6,7
7500 63 36 33 31 21 19 18 16 12 11 11 10 9.0 7,2
8000 67 38 35 33 22 20 19 17 13 12 12 11 9,6 7.7
8500 71 41 37 35 24 21 20 18 14 13 12 12 10 8 .2
9000 75 43 39 38 25 23 22 19 15 14 13 13 11 8,7
9500 9500 79 46 41 40 26 24 23 23 23 23 20 16 14 14 13 11 91
10000 83 48 43 42 28 25 24 21 17 15 14 14 12 9,6
Номограмма электрической мощности

Приведенную ниже номограмму можно использовать для оценки зависимости мощности от напряжения и силы тока.

  Скачайте и распечатайте номограмму зависимости электрической мощности от вольта и ампера!

Простой калькулятор и формула преобразования кВт в ампер – Wira Electrical

Калькулятор преобразования кВт в ампер, формула и Пример – Киловатты и ампер являются важными параметрами электричества и электрической цепи.Ватт — это параметр для расчета мощности, потребляемой нагрузкой, и мощности, подаваемой в цепь. Когда мы говорим об 1 киловатте, это означает 1000 ватт. Ампер — это параметр, позволяющий рассчитать, какой ток потребляется нагрузкой и какой ток поступает в цепь. Мы узнаем, как преобразовать 1 кВт в ампер (1 киловатт в ампер) .

Если вы хотите преобразовать кВт в ампер (мощность в силу тока) или наоборот, вы можете легко использовать приведенный ниже калькулятор кВт в ампер.Просто выберите фазу напряжения, значение мощности, значение напряжения и коэффициент мощности. Вы также можете использовать конвертер Ампер в кВт, просто нажав на кнопку. Результаты показаны ниже преобразователя кВт в ампер.

Калькулятор преобразования киловатт в ампер

Как произвести расчет киловатт в ампер

Как указано выше, киловатты (кВт) — это единица измерения мощности, а ампер (А) — величина силы тока. Мы можем конвертировать ватты в ампер и наоборот напрямую, но конвертировать кВт в ампер и наоборот напрямую нельзя.Помимо ватт и ампер, мы также включаем измерение напряжения в преобразование. Мы должны сначала понять, что:

1 киловатт = 1000 ватт.

Из предыдущей базовой формулы мощности мы знаем, что:

   

Цепи постоянного тока – киловатты (кВт) в ампер (Ампер)

Если мы используем цепь постоянного тока,

3 :

0

3 Ток постоянного тока

В = напряжение постоянного тока

Проще говоря, мы можем получить амперы, разделив киловатты на напряжение и умножив его на 1000.

Для упрощения объяснения рассмотрим следующий пример:

У нас есть цепь мощностью 1 кВт при 120 вольтах. AMP будет:

AMPS = (кВт × 1000) ÷ вольтс

AMPS = (1 × 1000) ÷ 120

AMPS = 1000 ÷ 120

AMPS = 8,33A

однофазные контуры переменного тока — киловатты ( кВт) в ампер (Ампер)

Если используется однофазная цепь переменного тока,

   

Где:

I = переменный ток (среднеквадратичное значение)

В

В переменного тока П.F = Коэффициент мощности

Проще говоря, мы можем получить амперы, разделив киловатты на произведение среднеквадратичного напряжения переменного тока и коэффициента мощности, а затем умножив его на 1000.

Для упрощения объяснения давайте рассмотрим пример ниже:

У нас есть схема с генератором мощностью 5 кВт, КПД 80% (0,8 PF) при 120 вольт. Ампер будет:

ампер = (кВт × 1000) ÷ (PF × вольт)

ампер = (5 × 1000) ÷ (0,8 × 120)

ампер = 5000 ÷ 96

ампер = 52.1A

Трехфазные цепи переменного тока – киловатты (кВт) в амперах (А)

Если мы используем трехфазные цепи переменного тока,

   

Где:

I = переменный ток 9 L 9 В 93

2

= напряжение сети переменного тока (среднеквадратичное значение)

PF = коэффициент мощности

Проще говоря, мы можем получить силу тока, разделив киловатты на произведение между √3, среднеквадратичным напряжением сети переменного тока и коэффициентом мощности, а затем умножив его на 1000.

Если значение фазного напряжения уже известно, мы можем рассчитать амперы из кВт, используя следующую формулу: можно получить амперы, разделив киловатты на произведение между 3, среднеквадратичным значением фазного напряжения переменного тока и коэффициентом мощности, а затем умножить его на 1000.

Для упрощения объяснения давайте рассмотрим пример ниже:

У нас есть цепь с трехфазным генератором мощностью 25 кВт, КПД 80% (0,8 PF) при 240 вольт. Ампер будет:

ампер = (кВт × 1000) ÷ (√3 × PF × вольт)

ампер = (25 × 1000) ÷ (1,73 × 0,8 × 240

ампер = 75,18 А

6 кВт Таблица преобразования в ампер

Вы можете найти значение ампер из известных киловатт в таблицах ниже:

Киловатты постоянного тока в ампер (кВт в ампер).

Таблица преобразования кВт в ампер при 110 В постоянного тока и 220 В постоянного тока .

37,0 кВт

45.0 кВт

500,0 кВт

Киловат

AMPS НА 110VDC

AMPS НА 220VDC

1,0 кВт

9,09

4,55

1,1 кВт

10,00 А

5,00 А

1.5 кВт

13,64

6,82

2,0 кВт

18,18

9,09

2,2 кВт

20.00

10.00 A

3,0 кВт

27,27 A

13.64

13.64 A

4,0 кВт

36.36 A

18,18

5,5 кВт

50.00

25.00

7,5 кВт

68,18

34,09

11,0 кВт

100,00 A

50,00 A

15,0 кВт

13644

136.36 A

68.18.

18,5 кВт

168,18

84,09

22,0 кВт

200.00

100,00

30,0 кВт

272.73 A

13644

13644

13644

136.36 A

33644

336.36 A

168.18 A

409,09

204,55

55,0 кВт

500.00

250,00

75,0 кВт

681,82

340,91 A

818.18 A

409,09 A

110,0 кВт

1000.00

500.00

132,0 кВт

1200.00

600,00

160,0 кВт

1454,55

727,27

200,0 кВт

1818.18 A

250,0 кВт

2272,73 A

1136.36 A

315,0 кВт

2863,64

1431,82

355,0 кВт

3227,27

1613,64

400,0 кВт

3636.36

3636.36

1818.18 A

45454

4545.45 A

2272,73 A

560.0 кВт

5090,91

2545,45

630,0 кВт

5727,27

2863,64

710,0 кВт

6454,55

3227.27

3227.27

800,0 кВт

70044

3636.36 A

900,0 кВт

8181.82 A

4090.91

1000,0 кВт

45454

4545.45 A

Однофазные киловатты AC в AMPS (кВт до AMP).

Однофазные киловатты в амперах (кВт в амперах) при коэффициенте мощности 0,95

900VATT

900VACT

4 4,0 кВт

Текущие рейтинги генератора на основе вывода киловатта на 120 и 240 вольт Однофазное AC с коэффициентом мощности 0,8

AMPS на 220VAC

AMPS на 230VAC

1.0 кВт

8,77

4,78

4,58

1,1 кВт

9,65

5.26

5,03

1,5 кВт

1,5 кВт

13.16 A

70044

60044

6.86 A

2,0 кВт

17,54 A

9.57.

9,15

2,2 кВт

19,30

10,53

10,07

3,0 кВт

26,32

14.35 A

14.35 A

13.73 A

35.09 A

19.14 A

18.31 A

5.5 кВт

48,25

26,32

25,17

7,5 кВт

65,79

35,89

34,32

11,0 кВт

9644

9644

9649

52.63 A

50.34 A

15,0 кВт

131,58 A

71.77

68,65

18,5 кВт

162,28

88,52

84,67

22,0 кВт

192,98

105.26 A

105.26 A

100.69 A

30,0 кВт

263,16 A

143.54 A

137.30 А

37,0 кВт

324,56

177,03

169,34

45,0 кВт

394,74

215,31

205.95 A

55,0 кВт

45,0 кВт

482,46 A

263,16 A

251.72 A

75.0 кВт

657,89

358,85

343,25

90,0 кВт

789,47

430,62

411,90

110,0 кВт

110,0 кВт

964,91 A

526.32 A

503,43 A

132,0 кВт

1157.89 А ~

631,58

604,12

160,0 кВт

1403,51

765,55

732,27

200,0 кВт

1754.39

956.94 A

915,33 A

250,0 кВт

2192,98 A

1196.17.

1144,16

315,0 кВт

2763,16

1507,18

1441,65

355,0 кВт

3114,04

1698.56 A

1624.71 A

400,0 кВт

3508,77 A

1913.88 A

1830.66А

500,0 кВт

4385,96

2392,34

2288,33

560,0 кВт

4912,28

2679,43

2562.93

2562.93 A

630,0 кВт

5526.32 A

30144

3014.35 A

2883.30 A

710.0 кВт

6228,07

3397,13

3249,43

800,0 кВт

7017,54

3827,75

3661,33

900,0 кВт

70044

70044

4306.22 A

4118.99 A

1000,0 кВт

8771.93 A

4784.69

4784.69

4784.69 A

4576.66 A

4576.66 A

10 кВт

4

5

4

5

Трифазные киловатты AC в AMPS (кВт до УМП).

Трехфазные киловатты в амперах (кВт в амперах) по адресу P.Ф. 0,95.

Power

Текущий на 120 В

Текущий на 240 В

1 кВт

1 кВт

10.417 A

5.208 A

2 кВт

20.833

10,417

3 кВт

31,25

15,625

4 кВт

41,667

20,833

5 кВт

52.083 A

26.042

26.042 A

6 кВт

62,5 A

31.25 А

7 кВт

72,917

36,458

8 кВт

83,333

41,667

9 кВт

93.75 A

46.875 A

104.17 A

52.083 A

15 кВт

156.25 А

78,125

20 кВт

208.33

104.17

25 кВт

260,42

130,21

30 кВт

30 кВт

312.5

312.5 A

15625 A

35 кВт

36458 A

182.29.

40 кВт

416,67

208.33

45 кВт

468,75

234,38

50 кВт

520,83

260,42

55 кВт

572,92

286,46

60 кВт

625

312.5 А

65 кВт

677,08

338,54

70 кВт

729,17

364,58

75 кВт

781,25

390,63

80 кВт

833.33

416,67

85 кВт

885.42а

442,71

90 кВт

937,5

468,75

95 кВт

989,58

494,79

100 кВт

100 кВт

1 041,7 A

520,83 A

125 кВт

1,302,1 A

651.04

150 кВт

1,562.5

781,25

175 кВт

1,822.9

911,46

200 кВт

2,083.3

1,041.7

225 кВт

2,343.8

1,171.9

250 кВт

2604.2.

1,302.1

275 кВт

2,864.6

1,432.3

300 кВт

3125

1,562.5

325 кВт

325 кВт

3,385,4 A

1 692,7 A

350 кВт

3 645,8 A

1,822.9

375 кВт

3,906.3

1,953.1

400 кВт

4,166.7

2,083.3

425 кВт

4,427.1

2,213.5

450 кВт

4,687.5

2,343.8

475 кВт

4947.9

2474

500 кВт

5,208.3

2,604.2

525 кВт

5,468.8

2,734.4

550 кВт

550 кВт

5,729,2 A

2,864,6 A

575 кВт

5,9899,6 A

2,994.8 A

600 кВт

6250

3125

625 кВт

6,510.4

3,255.2

650 кВт

6,770.8

3,385.4

675 кВт

7,031.3

3,515.6

700 кВт

7291.7.

3,645.8

725 кВт

7,552.1

3776

750 кВт

7,812.5

3,906.3

775 кВт

9002 775 кВт

8 072,9

4 036,5 A

800 кВт

8 3333,3 A

4,166.7.

825 кВт

8,593.8

4,296.9

850 кВт

8,854.2

4,427.1

875 кВт

9,114.6

4,557.3

900 кВт

9375

4,687.5

925 кВт

9635.4 А

4,817.7

950 кВт

9,895.8

4,947.9

975 кВт

10156

5,078.1

1000 кВт

1000 кВт

10 417 A

5 208,3 A

9002 5 208,3 A

A

51.11 A

400,0 кВт

4

5

Часто задаваемые вопросы

Как обратиться к AMPS?

Мы можем использовать базовую формулу мощности для преобразования киловатт в ампер: I = P / V, где I — ток, P — мощность, а V — напряжение. Мощность 1 кВт означает 1000 Вт.

Какой усилитель 3кВт?

3 кВт чуть больше 13 ампер 3000/230 = 13,04 ампер, и, учитывая, что цепь представляет собой радиальное питание с 16-амперным выключателем, на котором больше ничего нет, блок FCU бесполезен и не нужен.Кроме того, добавление нагревателей мощностью 3 кВт на кольцо, вероятно, приведет к его перегрузке.

Что такое 3000 ватт в амперах?

Если у нас есть 3000  Ватт мощности, это означает, что у нас есть 25  Ампер , если мы используем 120 В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Киловат

AMPS НА 208VAC

AMPS НА 280VAC

AMPS НА 415VAC

AMPS НА 440VAC

AMPS НА 690VAC

1.0 KW

2.76

    3

    2,76 A

2,17

1,46 A

1,38 A

0.88 A

1.1 кВт

3,04

2,39

1,61

1,52

0,97

1,5 кВт

4.14

3.26 A

2,20 A

2,07

2,07 A

1,32 A

2,0 кВт

5.53 A

4.34.

2,93

2,76

1,76

2,2 кВт

6,08

4,78

3.22

3.04 A

1,94 a

3,0 кВт

8,29 A

6.51 A

4,39 A

4.14.

2,64

4,0 кВт

11,05

8,68

5,86

5.53

3,52

5,5 кВт

15.19

15.19 A

11.94

8.05 A

70044

4,84 A

7.5 кВт

20,72

16,28

10,98

10,36

6,61

11,0 кВт

30,39

23.88 A

16.11 A

15.19

15.19

15.19

15,0 кВт

41.44 A

32.56.

21,97

20,72

13,21

18,5 кВт

51,11

40,16

27,09

25.55 A

16.29

16.29 A

22,0 кВт

60,78 A

47,75 A

32.22 A

30.39.

19,38

30,0 кВт

82,88

65,12

43,93

41,44

26,42

37,0 кВт

102.21 A

102.21

80044

80044

54.19 A

51.11 A

32,59 A

45.0 кВт

124,31

97.67

65,90

62,16

39,64

55,0 кВт

151,94

119,38 A

80044

80044

75,99

75,99 A

4844

4844

4844

75,0 кВт

207.19 A

162.79

109,84

103.59

66,06

90,0 кВт

248,63

195,35

131,80

124.31 A

794

79.27 A

110,0 кВт

303.88 A

238,76 A

161.09 A

151.94

96,89

132,0 кВт

364,65

286,51

193,31

182,33

116,27

160,0 кВт

442.00 A

442.00 A

347.29 A

2344

234.32 A

9002 234.32 A

221.00 A

140.93 A

200.0 кВт

552,50

434,11

292,89

276,25

176,16

250,0 кВт

690,63

542.64 A

366.12 A

3644

345.32 A

220.20193

220.20 A

315,0 кВт

870.19 A

683.72а

461,31

435,10

277,45

355,0 кВт

980,70

770,55

519,89

490.35 A

312.69 A

11054

1105.01 A

8644

868.22 A

585.79 A

552.50 А

352,32

500,0 кВт

1381,26

1085,28

732,23

690,63

440,40

560,0 кВт

1547.01 A

1215.51 A

820.10 A

9004 820.10 A

773.51 A

493.25 A

630.0 кВт

1740,39

1367,45

922,62

870,19

554,91

710,0 кВт

1961,39

1541.09 A

1039.77 A

980.70 A

625.37 A

800,0 кВт

2210.02 A

1736,44

1171,58

1105,01

704,64

900,0 кВт

2486,27

1953,50

1318.02 A

1243.14 A

70044

792,72 A

1000,0 кВт

1000,0 кВт

2762.52 A

2170.55 A

14644.47 A

1381.26 A

880.80 A