Sådan konverteres ampere til kilowatt: principper for konvertering og praktiske eksempler med forklaringer
Ampere og kilowatt er karakteristika for den elektricitet, der forbruges af enheder, der er tilsluttet netværket. Den første kaldes også belastning, og den anden kaldes effekt.Behovet for oversættelse opstår på tidspunktet for valg af beskyttelsesanordninger, hvis markeringer oftest kun angiver den aktuelle styrke.
Du vil lære alt om, hvordan du konverterer ampere til kilowatt fra vores foreslåede artikel. Vi vil se på teorien, forstå de grundlæggende principper for oversættelse og derefter forklare betydningen af disse handlinger ved hjælp af praktiske eksempler. Ved at følge vores råd kan du selv udføre sådanne beregninger.
Artiklens indhold:
Grunde til at foretage en overførsel
Strøm og strøm er nøglekarakteristika, der er nødvendige for det korrekte valg af beskyttelsesanordninger til udstyr, der drives af elektricitet. Beskyttelse er nødvendig for at forhindre smeltning af ledningsisoleringen og nedbrud af enheder.
Elektriske ledninger til belysning, et elektrisk komfur og en kaffemaskine skal beskyttes af individuelt udvalgte enheder. Når alt kommer til alt, skaber hver forbruger "sin egen" belastning - med andre ord forbruger en vis strøm.
I øvrigt har de kabler og ledninger, der forsyner de anførte husholdningsapparater, en vis strømbærende kapacitet. Sidstnævnte er dikteret af tværsnittet af kernerne.
Hver beskyttelsesanordning skal fungere i det øjeblik, hvor en spændingsstigning er farlig for den type udstyr, der beskyttes, eller en gruppe af tekniske anordninger. Så vælg RCD og maskinerne skal være således, at netværket under en trussel mod en lav-effekt enhed ikke er fuldstændig afbrudt, men kun den gren, for hvilken dette spring er kritisk.
På bygninger udbudt af detailkæden afbrydere der er angivet et tal, der angiver den maksimalt tilladte strøm. Det er naturligvis angivet i ampere.
Men på de elektriske apparater, der er nødvendige for at beskytte disse maskiner, er den strøm, de forbruger, angivet. Det er her behovet for oversættelse opstår. På trods af at de enheder, vi undersøger, tilhører forskellige nuværende karakteristika, er forbindelsen mellem dem direkte og ret tæt.
Spænding er potentialforskellen, med andre ord det arbejde, der er lagt i at flytte en ladning fra et punkt til et andet. Det er udtrykt i volt. Potentiale er energien ved hvert punkt, hvor ladningen er/var.
Strømstyrke refererer til antallet af ampere, der passerer gennem en leder i en bestemt tidsenhed. Essensen af magt er at afspejle den hastighed, hvormed ladningen bevægede sig.
Effekt er angivet i watt og kilowatt. Det er klart, at den anden mulighed bruges, når et alt for imponerende fire- eller femcifret tal skal reduceres for at lette opfattelsen. For at gøre dette divideres dens værdi simpelthen med tusind, og resten rundes op som normalt.
At drive kraftigt udstyr kræver en højere energiflow. Den maksimalt tilladte spænding for det er højere end for udstyr med lav effekt. De maskiner, der er valgt til det, bør have en højere driftsgrænse. Derfor er nøjagtig udvælgelse i henhold til belastningen med kompetent konvertering af enheder simpelthen nødvendigt.
Overførselsregler
Når du studerer instruktionerne, der følger med nogle enheder, kan du ofte se effektbetegnelsen i volt-ampere. Eksperter kender forskellen mellem watt (W) og volt-ampere (VA), men praktisk talt betyder disse mængder det samme, så der er ingen grund til at konvertere noget her. Men kW/time og kilowatt er forskellige begreber og bør under ingen omstændigheder forveksles.
For at demonstrere, hvordan man udtrykker elektrisk effekt i form af strøm, skal du bruge følgende værktøjer:
- tester;
- nuværende klemmer;
- elektrisk opslagsbog;
- lommeregner.
Når du konverterer ampere til kW, skal du bruge følgende algoritme:
- Tag en spændingstester og mål spændingen i det elektriske kredsløb.
- Brug strømmålingstaster til at måle strømstyrken.
- Genberegning udføres ved hjælp af formlen for jævnspænding i netværket eller alternerende.
Som et resultat opnås effekten i watt. For at konvertere dem til kilowatt skal du dividere resultatet med 1000.
Vi har også materiale på vores hjemmeside om reglerne for omregning af Ampere til Watt. For at blive bekendt med det, gå venligst til følgende link.
Enkeltfaset elektrisk kredsløb
De fleste husholdningsapparater er designet til et enfaset kredsløb (220 V). Belastningen her måles i kilowatt, og AB-mærkningen indeholder ampere.
Nøglen til oversættelse i dette tilfælde er Ohms lov, som siger det P, dvs. magt er lig med jeg (nuværende styrke) ganget med U (spænding). Vi talte mere detaljeret om beregning af effekt, strøm og spænding, samt forholdet mellem disse størrelser i denne artikel.
Det følger heraf:
kW = (1A x 1V) / 1 0ᶾ
Men hvordan ser det ud i praksis? For at forstå, lad os se på et specifikt eksempel.
Lad os sige, at den automatiske sikring på en gammel typemåler er vurderet til 16 A. For at bestemme effekten af enheder, der sikkert kan tilsluttes netværket på samme tid, skal du konvertere ampere til kilowatt ved hjælp af ovenstående formel.
Vi får:
220 x 16 x 1 = 3520 W = 3,5 kW
Den samme konverteringsformel bruges til både jævn- og vekselstrøm, men den er kun gyldig for aktive forbrugere, såsom glødelampevarmere. Med en kapacitiv belastning sker der nødvendigvis et faseskift mellem strøm og spænding.
Dette er effektfaktoren eller cos φ. Mens når der kun er en resistiv belastning, tages denne parameter som én, når der er en reaktiv belastning, skal den tages i betragtning.
Hvis belastningen er blandet, svinger parameterværdien i området 0,85. Jo mindre den reaktive effektkomponent er, jo mindre tab og jo højere effektfaktor. Af denne grund stræber de efter at øge den sidste parameter. Producenter angiver normalt effektfaktorværdien på etiketten.
Trefaset elektrisk kredsløb
I tilfælde af vekselstrøm i et trefaset netværk skal du tage værdien af den elektriske strøm af en fase og derefter gange den med spændingen i samme fase. Det vi får ganges med cosinus phi.
Efter beregning af spændingen i alle faser lægges de opnåede data sammen.Mængden opnået som et resultat af disse handlinger er strømmen af den elektriske installation, der er tilsluttet det trefasede netværk.
De grundlæggende formler er som følger:
Watt = √3 Ampere x Volt eller P = √3 x U x I
Ampere = √3 x Volt eller I= P/√3 x U
Du skal have forståelse for forskellen mellem fase- og lineære spændinger, samt mellem lineære og fasestrømme. Under alle omstændigheder udføres konverteringen af ampere til kilowatt ved hjælp af den samme formel. En undtagelse er deltaforbindelsen ved beregning af belastninger forbundet individuelt.
På æsker eller emballage til de nyeste modeller af elektriske apparater er både strøm og strøm angivet. Med disse data kan vi overveje spørgsmålet om, hvordan man hurtigt konverterer ampere til kilowatt løst.
Eksperter bruger en fortrolig regel for kredsløb med vekselstrøm: divider strømstyrken med to, hvis du groft skal beregne effekten i processen med at vælge forkoblinger. Det samme gøres ved beregning af diameteren af ledere for sådanne kredsløb.
Eksempler på konvertering af ampere til kilowatt
Konvertering af ampere til kilowatt er en ret simpel matematisk operation.
Der er også mange online programmer, hvor du blot skal indtaste kendte parametre og trykke på den relevante knap.
Eksempel nr. 1 - konvertering af A til kW i et 1-faset 220V netværk
Vi står over for opgaven: at bestemme den maksimalt tilladte effekt for en enkeltpolet afbryder med en mærkestrøm på 25 A.
Lad os anvende formlen:
P = U x I
Ved at erstatte de kendte værdier får vi: P = 220 V x 25 A = 5.500 W = 5,5 kW.
Det betyder, at forbrugere, hvis samlede effekt ikke overstiger 5,5 kW, kan tilsluttes denne maskine.
Ved hjælp af samme skema kan du løse problemet med at vælge ledningstværsnittet til en elkedel, der bruger 2 kW.
I dette tilfælde I = P : U= 2000 : 220 = 9 A.
Dette er en meget lille værdi. Du skal seriøst overveje valget af trådtværsnit og materiale. Hvis du foretrækker aluminium, vil det kun modstå lette belastninger; kobber med samme diameter vil være dobbelt så kraftigt.
Vi diskuterede mere detaljeret om valg af det nødvendige ledningstværsnit til hjemmets ledninger samt reglerne for beregning af kabeltværsnittet efter effekt og diameter i følgende artikler:
- Trådtværsnit til hjemmets ledninger: hvordan man beregner korrekt
- Beregning af kabeltværsnit efter strøm og strøm: hvordan man korrekt beregner ledninger
- Sådan bestemmes tværsnittet af en ledning efter diameter og omvendt: færdige tabeller og beregningsformler
Eksempel nr. 2 - omvendt overførsel i et enfaset netværk
Lad os komplicere opgaven - vi vil demonstrere processen med at konvertere kilowatt til ampere. Vi har et vist antal forbrugere.
Blandt dem:
- fire glødelamper hver 100 W;
- en varmelegeme med en effekt på 3 kW;
- en pc med en effekt på 0,5 kW.
Forud for at bestemme den samlede effekt bringes værdierne for alle forbrugere til én indikator; mere præcist skal kilowatt omregnes til watt.
Varmerens effekt er 3 kW x 1000 = 3000 W. Computereffekt - 0,5 kW x 1000 = 500 W. Lamper - 100 W x 4 stk. = 400 W.
Så er den generaliserede magt: 400 W + 3000 W + 500 W = 3.900 W eller 3,9 kW.
Denne effekt svarer til strømstyrken I = P : U = 3900W : 220V = 17,7 A.
Det følger heraf, at du bør købe en maskine designet til en mærkestrøm på ikke mindre end 17,7 A.
Den mest velegnede til en belastning på 2,9 kW er en standard enfaset 20 A afbryder.
Eksempel nr. 3 - konvertering af ampere til kW i et trefaset netværk
Algoritmen til at konvertere ampere til kilowatt og i den modsatte retning i et trefaset netværk adskiller sig kun fra et enkeltfaset netværk i formlen. Lad os sige, at du skal beregne, hvilken maksimal effekt et batteri med en mærkestrøm på 40 A kan tåle.
Vi erstatter kendte data i formlen og får:
P = √3 x 380 V x 40 A = 26.296 W = 26,3 kW
Et trefaset 40 A-batteri kan med garanti modstå en belastning på 26,3 kW.
Eksempel nr. 4 - omvendt overførsel i et trefaset netværk
Hvis strømmen af forbrugeren, der er tilsluttet et trefaset netværk, er kendt, er maskinens strøm let at beregne. Lad os sige, at der er en trefaset forbruger med en effekt på 13,2 kW.
I watt vil det være: 13,2 kt x 1000 = 13.200 W
Dernæst den nuværende styrke: I = 13200W: (√3 x 380) = 20,0 A
Det viser sig, at denne elektriske forbruger har brug for en maskine med en rating på 20 A.
For enkeltfasede enheder er der følgende regel: en kilowatt svarer til 4,54 A. En ampere er 0,22 kW eller 220 V. Denne erklæring er et direkte resultat, der stammer fra formlerne for en spænding på 220 V.
Konklusioner og nyttig video om emnet
Om sammenhængen mellem watt, ampere og volt:
Forholdet mellem ampere og kilovolt er beskrevet af Ohms lov. Her er der en omvendt proportionalitet af styrken af den elektriske strøm i forhold til modstanden. Med hensyn til spænding er der en direkte afhængighed af strømmen på denne parameter.
Har du stadig spørgsmål om princippet om at konvertere ampere til kilowatt eller ønsker du at afklare nuancerne i praktiske beregninger? Stil dine spørgsmål til vores eksperter i kommentarblokken under artiklen.
Hvis du har nyttige oplysninger, der supplerer materialet præsenteret ovenfor, eller præciseringer, rettelser, så skriv dine kommentarer og tilføjelser nedenfor.
kW = (1A x 1 V) x 1 0ᶾ - skal divideres med 1000, ikke ganges.
Det er, hvad der står der.