Амперы и киловатты в чем разница
Как перевести амперы в киловатты и наоборот
Физика — не самый любимый предмет в школе. Зато как приятно получить по нему хорошую оценку.
Иногда тяжело понять самому какие-то вещи, но мы вам объясним все понятным языком, чтобы от этой темы у вас остались только хорошие воспоминания и вы знали: как перевести киловатты в амперы. А также перевод ампер в ватты.
Соотношение ампер и киловатт
Сказать, что эти две величины соизмеримы — нельзя, так как в киловаттах измеряется мощность, в амперах — сила тока.
Но высчитать все равно можно, так:
1 киловатт = 4,54 ампер;
1 ампер = 0,22 киловатт.
Зная величины, можно без труда переводить одно в другое. Главное — выучить.
Зачем переводить амперы в киловатты
Все манипуляции с вычислением нужны для рассчитывания нагрузки силы тока на сеть, пересчитать мощность прибора. Инженеры используют эти знания для проектировки электростанций, нефтеперегонных заводов, чтобы избежать коротких замыканий и пожаров.
Переводы с амперов в киловатты и наоборот
Чтобы перевести амперы в ватты, нужно просто количество единиц ампер умножить на 0,22:
5 ампер = 5*0,22 =1.1 кВт или 100 ампер= 100*0,22 = 22 кВт.
А для перевода киловатт в амперы просто число кВт умножить на 4,54:
Хотите получить амперы — разделите ватты на вольты:
Нам известно, что напряжение 380 вольт, мощность 1000 ватт, чему будет равна сила тока?
I = 1000/380 = 2,63157… (А)
Используйте для всех этих расчетов калькулятор. Иногда число может получиться некрасивым — это нормально, если вы, конечно, все правильно поделили.
Получается, чтобы посчитать ватты надо:
Самое сложное — запомнить где ватты, где киловатты и т.д.
Попробуйте использовать метод «сравнения». Это когда вы пытаетесь сопоставить термины с обиходными предметами. Такое часто используют полиглоты. И вы не будьте исключением.
Смотрите, сила тока обозначается буквой I, произносится как английская «Ай», то есть начинается с буквы А. И Ампер начинается с первой буквы алфавита. Ну разве так не легче?
Дальше подключайте свою фантазию и воображение, сложные вещи станут интереснее и увлекательнее.
Еще раз, как перевести амперы в киловатты? Количество амперов умножить на величину 0,22.
Хотите перевести ватты в вольты? Хорошо.
Существует специальная формула для этого вычисления:
А чтобы перевести вольты в амперы, и наоборот амперы вольты:
Надо знать полную мощность:
где Sвт — полная мощность вольт-ампера.
Может возникнуть такая потребность — перевести вольт-амперы в ватты, нужно и это уметь:
F — коэффициент мощности.
В однофазной электрической цепи
Бывает параллельной и прямой.
Невозможно понять где какая формула, если не знать что вообще такое эта электрическая сеть, поэтому поясняю:
Однофазная цепь — это передача электрического тока, которая состоит из двух проводов, где по одному ток поступает, а по другому — возвращается. Так называемый «замкнутый круг».
Тот, по которому I (ток) идёт, называется фазным, а его второй приятель — нулевым.
Но существует и третий провод — заземление, который служит «подушкой безопасности». Благодаря нему специально обученные люди могут предотвратить короткое замыкание, пожар.
У каждой цепи есть источник, где заложена определенная мощность (в каждой квартире такой стоит).
за U обычно принимают 220 В;
коэффициент большинства приборов равен 0,95.
В трёхфазной электрической цепи
Всё почти то же самое, что и в предыдущей главе.
Если вам будет интересно какая у вас цепь — загляните в счётчик.
4-5 проводов — трёхфазная;
У трёхфазной тоже имеется заземление.
U принимается за 380 В.
Нагрузка между проводами распределяется равномерно, поэтому в трёхфазной цепи — он втрое меньше.
Расчет
Формулы мы уже знаем, осталось только применить их на практике. Поехали.
Нам нужно рассчитать ватты, зная, что в розетке 220 вольт и 10 ампер, получается:
Ну ведь не сложно, правда?
Теперь потренируемся в переводе:
15 квт сколько ампер?
16 ампер — это сколько киловатт?
Хорошо, с этим потренировались, теперь поработаем с формулами цепей:
Определяем силу тока, зная, что мощность 220, а напряжение 200, коэффициент мощности 0,50:
I = 220/1,73*200*0,50 = 1,27 (А)
Таблица перевода
Также, вы можете всегда опираться на готовую таблицу, где все посчитано за нас. Выглядит она так:
С первого раза это тяжело запомнить, но повторение — мать учения! Здесь мы рассмотрели не только теоретические понятия, но и потренировались на примерах, попробовали переводить единицы величин. Отличная тренировка для начала. Системно рассмотрели все понятия, вытекающие одно из другого.
И помните, что физика — наука точная. Обязательно запоминайте все формулы, числовые постоянные, обозначения и не путайте их.
И вот еще несколько заданий для закрепления темы.
Мощность равна 40 Вт, а напряжение 6, найдите силу тока.
Переведите 32 ампера в ватты и 25 ампер в кВт.
Попробуйте сделать сразу, не подглядывая. Получилось? Здорово.
Если возникли сложности или ошибки — прочитайте еще раз.
Если забыли решения таких задач — вернитесь в середину.
Удачи вам и успехов в этой и других темах!
Сколько ампер в 1 киловатте?
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 220-ь Вольт (или 380-т, надо смотреть по месту).
В одном киловатте 1000а Ватт, делим 1000-у на 220-ь, получаем 4,54545454545, если округлить (точная цифра просто не нужна, для этих расчётов), то 4,5-ь Ампер в 1000-е Ваттах (одном киловатте).
То есть амперы высчитываются путём деления Ватт на Вольты.
Один ампер равен 0,22 киловаттам (см. выше), для сети 220 Вольт и соответственно один амер равен 0,7 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «звезда» на 220 и 1,1 Киловаттам, если сеть 380 Вольт «треугольник».
Формула для расчёта для 220 вольт не сложная, вот она
«I», это те самые амперы которые мы вычиляем.
«Р», в данной формуле, это Ватты.
Всё, подставляем известные значения в формулу и производим расчёты.
Ещё более простой вариант, это воспользоваться специальной таблицей, вот одна из них,
Ампер может быть в киловатте, только как «составляющая» и сам по себе без напряжения не существует.
Если например на розетке (или вилке) квартирной электрической сети написано 16 ампер это означает допустимую нагрузку по силе тока, которую может дать потребитель мощностью 16 х 220 = 3520 ватт, или 3,5 киловатта.
По этой же формуле вычисляем и ответ на вопрос.
В 1 киловатте 4,54545 Ампера
В 1 А содержится 0,658 кВт (для 380 Вольт).
Всё зависит от напряжения, на самом деле.
Так же можно вычистить силу тока по известной мощности и напряжению. Потребляемая мощность указывается в паспорте на электроприборы.![][1 ]
Напряжение, применяемое в быту 220 или 380 В
Мощность делим на приложенное напряжение и получаем силу тока, протекающего через данный прибор. Мощность обозначают ВА.
Часто на элементах, которые используются в электрических цепях указывают на какой ток они рассчитаны, например розетки, автоматы. Например автомат на 10 ампер, зная напряжение можем высчитать мощность нагрузки, которую выдержит этот автомат. 10 А умножаем на 220 В получаем 2200 ВА мощности.
Как правило величину cos φ условно можно считать равной 09-0,95 кроме случаев когда предполагаются большие нагрузки типа сварочной техники,бытовых электроплит, обогревателей коэффициент становится равным 1 или чуть больше.
На своём личном опыте убедился насколько сложным является процесс подбора розеток и вилок к бытовым электрическим приборам, не говоря уже о подборе электропроводки, выключателей и автоматов. Обычный пользователь, не имеющий представления об электричестве, может запросто допустить ошибку с печальными последствиями.
Чтобы исключить вероятность ошибок необходимо или изучить данный вопрос, как это сделал я, или воспользоваться таблицами с данными.
Начну с самого начала, а именно для чего необходимо узнать сколько в амперах мощности в киловаттах. А нужно это для того, что на розетках, вилках, предохранителях и прочих элементах электропроводки пишут обозначения в амперах, показывая сколько может этот элемент выдержать силы тока, а в механизмах указывают мощность в ваттах или киловаттах, тем самым заставляя людей рассчитывать самостоятельно какой прибор к какой электропроводке подходит, и наоборот.
Чтобы было понятнее, для подключения лампочки в 100 Вт нужен один автомат, а чтобы подключить электроплиту нужен совершенно другой автомат, как и все остальные элементы (электрокабель, розетка, вилка, предохранитель и т.п.), в этом и есть разница.
Чтобы сопоставить мощность в ваттах и силу тока в амперах, нужно перевести значения одно в другое.
Для переменного напряжения произвести расчеты достаточно просто, надо лишь воспользоваться формулой пересчёта, куда кроме силы тока и мощности ещё добавляется напряжение.
Данная формула расчёта подходит только для однофазной сети
Пример 1 самый простой, допустим у вас напряжение в сети 220 Вольт, а прибор на 220 Ватт, значит чтобы найти амперы надо 220 Ватт разделить на 220 Вольт, получим 1 Ампер.
Пример 2 более сложный, допустим сетевое напряжение 220 Вольт, а кофемолка у вас на 600 Ватт, значит 600 Ватт надо разделить на 220 Вольт, получим 2,73 Ампера. Это значит, что для кофемолки нужно делать проводку не менее 3 Ампер.
Чтобы Ватт перевести в килоВатт, нужно разделить на 1000, получаем, что 220/1000=0,22 кВт.
Итак ответом на ваш вопрос будет:
В 1 А содержится 0,22 кВт (для 220 Вольт)
Для напряжения в 380 Вольт, трёхфазное, применяется несколько другая формула:
Из этой формулы следует, что:
В 1 А содержится 0,658 Квт (для 380 Вольт)
Для тех, кому лень пользоваться формулами и вычислением, существуют вот такие таблицы.
Как перевести амперы в киловатты и обратно
Как перевести амперы в киловатты и обратно: формула расчета
Когда нужно подобрать автоматический выключатель или рассчитать нагрузку на кабель, требуется произвести кое-какие расчеты. В первую очередь необходимо научиться переводить амперы в киловатты и обратно, что поможет рассчитать необходимую мощность.
В данной статье будет рассказано, как именно выполнить перевод. Также будет уделено внимание напряжению в электрической сети, от чего зависит формула для правильного расчета.
Что такое напряжение, ток и мощность
Три рассматриваемые в этой статье сайта elektrikinfo.ru величины, это — напряжение сети, амперы и киловатты. Чтобы не запутаться следует по порядку рассмотреть каждую из этих величин.
Напряжение сети — бывает 220 или 380 вольт. Электрическая сеть необходима для перемещения единичных зарядов, которые служат для передачи энергии.
Сила тока — измеряется в амперах и характеризует количество этих самых зарядов, которые могут пройти по сети за определённое количество времени.
Мощность — она измеряется в ваттах и выражается скоростью, с которой движутся эти самые заряды.
В 1 кВт — 1000 ватт, это необходимо для того, чтобы быстро перевести все необходимые расчеты. Конечно же, описанное все выше очень поверхностно, на практике всё намного сложней. Для получения мощности электроприборов следует использовать формулу следующего вида: P=I*U*cosФ.
Применяя данную формулу, стоит понимать, что для активной нагрузки cosФ (коэффициент мощности) равен 1. Под активной нагрузкой понимается работа таких электроприборов, которые имеют в своей конструкции ТЭН. Остальные приборы, в конструкции которых есть электродвигатель, имеют смешанный тип нагрузки, в том числе и реактивную.
Как перевести амперы в киловатты и обратно
Чтобы узнать, сколько выдержит автоматический выключатель, то есть, какую нагрузку по мощности всех электроприборов к нему можно подключать, достаточно 220х16х1 = 3520 Ватт. Таким образом, становится ясно, что автоматический выключатель рассчитан на нагрузку не более 3,5 кВт.
Таким же образом производится и перевод кВт в амперы, только с применением деления. Зная суммарную мощность электроприборов и напряжение сети, можно рассчитать количество ампер. Так выйдет более точно рассчитать, какой ставить автоматический выключатель для защиты электропроводки, с помощью которой подключены электроприборы в доме.
Допустим, есть чайник мощностью 2000 ватт. Для его работы нужно сетевое напряжение 220 вольт. Следует разделить мощность на напряжение, чтобы получить силу тока, то есть, амперы. В данном случае выходит порядка 9 ампер по току.
При этом всегда стоит помнить о том, что сами провода должны выдержать нагрузку от работы электроприборов. Это очень важно, чтобы номинал автоматического выключателя не был больше того значения, на которое не рассчитано сечение кабеля.
Как перевести киловатты в амперы и наоборот
Наличие развитой электрической сети является таким же признаком современного объекта недвижимости как водопровод, канализация и система вентиляции.
Аналогично любой сложной технической системе, электрическая проводка как комплекс характеризуется определенными численными параметрами, среди которых чаще всего упоминаются амперы и киловатты.
Связано это с тем, что внутридомовая электрическая сеть имеет фиксированное напряжение (220 и 380 В), которое полностью определяется схемой, использованной при ее построении, тогда как амперы и киловатты меняются в широких пределах.
Даже при начальных знаниях в области электротехники, а также при первичном знакомстве с принципами построения и функционирования электрической проводки становится ясным, что указанные параметры взаимозависимы.
Поэтому сразу же возникает естественное стремление свести их к одной интегральной величине или, при нецелесообразности такого перехода, установить между ними простую взаимосвязь.
В чем состоит отличие ампер и киловатт
Фундаментальное отличие между единицами измерения параметров электрической сети, которые вынесены в заголовок этого раздела, состоит в том, что они представляют собой численную меру различных физических величин.
На практике используется также расширенное описание мощности с измерением ее в вольт-амперах и, соответственно киловольт-амперы, которые кратко обозначаются как ВА и кВА.
Они, в отличие от Вт и кВт, которыми описывается активная мощность, указывают на полную мощность.
В цепях постоянного тока полная и активная мощности совпадают. Аналогично, в сети переменного тока при небольшой мощности нагрузки на инженерном уровне строгости можно не учитывать различие между Вт (кВт) и ВА (кВА), т.е. работать только с двумя первыми единицами.
Для таких цепей действует следующее простое соотношение:
где W – (активная) мощность, задаваемая в Вт, U –напряжение, указываемое в вольтах, I – сила тока, измеряемая в амперах.
При увеличении мощности нагрузки до уровня тысяча ватт и выше для постоянного тока соотношение (1) не меняется, а для переменного тока его целесообразно записать как:
где cosφ – так называемый коэффициент мощности ли просто “косинус фи”, показывающий эффективность преобразования электрического тока в активную мощность.
По физическому смыслу φ представляет собой угол между векторами переменного тока и напряжения или угол фазового сдвига между напряжением и током.
Хорошим критерием необходимость учета данной особенности являются те случаи, когда в паспортных данных и/или на корпусных табличках-шильдиках электроприборов, преимущественно мощных, потреблением более 1 кВт, вместо кВт указывают ВА или кВА.
Обычно для бытовых электрических устройств с мощными электродвигателями (стиральные и посудомоечные машины, насосы и аналогичные им) можно положить cosφ = 0,85.
Это означает, что 85% потребляемой энергии является полезной, а 15% образует так называемую реактивную мощность, которая непрерывно переходит из сети в нагрузку и обратно до тех пор, пока в процессе этих переходов она не рассеется в виде тепла.
При этом сама сеть должна быть рассчитана именно на полную мощность, а не на полезную. Для указания этого факта ее указывают не в ваттах, а в вольт-амперах.
Как единица измерения ватт (воль-ампер) иногда оказывается слишком маленьким, что приводит к сложным для визуального восприятия числам с большим количеством знаков. С учетом этой особенности в ряде случаев мощность указывают в киловаттах и киловольт-амперах.
Для этих единиц справедливо:
1000 Вт = 1 кВт и 1000 ВА = 1кВА. (3).
Почему возникает необходимость перехода от ампер к киловаттам и обратно
Свести описание электрической сети только к одной единице не получается. Необходимость использования двух разных единиц измерения параметров возникает из-за того, что в подавляющем большинстве случаев конкретная проводка обслуживает несколько потребителей, каждый из которых вносит свой вклад в силу протекающего тока.
Популярность указания мощности потребления, как одного из главных параметров электроприбора, определяется также тем, что оплата электроэнергии осуществляется по электросчетчику, который отградуирован в кВт*час.
Соответственно при известной стоимости одного кВт*час оплата электроэнергии определяется простым перемножение трех чисел: мощности, продолжительности работы и стоимости одного кВт*час.
С учетом особенности определения расходов на электроэнергию становится понятным преимущество применения для мощных устройств не полезной мощности, измеряемой в кВт, а полной мощности, которая определяется в кВА.
Оно выгодно тем, что дает возможность выполнять расчеты по единой методике без отдельного учета фактического фазового сдвига тока и напряжения.
Принцип идентичности расчетов при знании полной мощности распространяется также на расчет тока.
Сам пересчет из одной единицы в другую выполняется по представленным выше соотношениям (1) и (2) и из-за их простоты не составляет больших проблем.
В данном случае свою роль играет то, что напряжение U можно считать константой, которая меняется только от количества фаз проводки.
Далее приведем основные правила выполнения таких расчетов применительно к наиболее часто встречающихся на практике случаям.
Определение мощности по силе тока для однофазной сети
Необходимость выполнения этой процедуры чаще всего возникает при задании ограничений по максимальной мощности электроприбора, который можно подключить к конкретной розетке или их группе.
При нарушении данного ограничения возрастают риски пожара, а пластмассовые декоративные элементы розетки могут расплавиться из-за избытка выделяющегося тепла.
На основании определений, которые в математической форме описываются выражениями (1) и (2), для нахождения мощности следует просто умножить ток на напряжение.
Максимально допустимый ток выносится на маркировку розетки и для большинства комнатных бытовых изделий этой разновидности обычно составляет 6 А.
Напряжение, подаваемое от электросети на розетку, равно 220 – 230 В. Таким образом, максимальная мощность составляет 1,3 кВт.
Отдельно укажем на то, что риски повреждения розетки при подключении чрезмерно мощного устройства минимальны в правильно спроектированной бытовой проводке.
Это полезное свойство обеспечено:
Своеобразным вариантом механической блокировки можно считать довольно популярное прямое соединение мощного стационарного устройства (кондиционер, бойлер) с сетью без использования розеток.
Пересчет мощности в ток для однофазной сети
Расчет тока выполняется обычно в процессе подбора автомата, обслуживающего мощный потребитель типа прямоточного водонагревателя.
На основании выражений (1) и (2) задача решается в одно действие. Для этого достаточно разделить мощность на напряжение.
Величина мощности приводится в техническом описании устройства или же указывается прямо на его корпусе. Напряжение принимается равным 220 В, что создает некоторый запас расчета.
Например, при мощности 3000 Вт в соответствии с приведенным правилом получаем ток в 3000/220 = 13,7 А, что указывает на необходимость применения 16-амперного защитного автомата.
При указании мощности в киловаттах в расчет добавляется одно действие: необходимо предварительно перевести киловатты в ватты с учетом формулы (3).
Например, нагреватель имеет мощность 2,8 кВт. Тогда расчет тока выполняется следующим образом:
Если мощность указывается в ВА или кВА, то выкладка не меняется, т.е. 3000/220 = 13,7 А (во втором случае предварительно переводим кВА в простые ВА, т.е. 3 кВА = 3*1000 = 3000 ВА).
Главной особенностью в данном случае становится то, что с учетом типового для бытовых устройств cosφ = 0,85 полезную работу будет выполнять 11,6 А (т.е. 85% всего тока), тогда как оставшиеся 2,1 А являются реактивным током, который бесполезно расходуется на разогрев проводов.
Быстрая оценка токов и мощностей
Предельная простота исходных соотношений (1) и (2) позволяет заметно упростить выполнение текущих расчетов при дополнительном условии задания мощности в киловаттах.
В основу упрощения расчетов положен факт того, что с учетом примерного постоянства напряжения в бытовой однофазной 220-вольтовой сети пересчет мощности в ток можно выполнить умножением мощности на постоянный коэффициент.
Для определения такого коэффициента целесообразно воспользоваться тем, что при задании W в кВт имеем довольно точную оценку I = W*1000/220 = 4,5*W.
Например, при W = 2,8 кВт получаем 4,5*2,8= 12,6 А, т.е. выкладки выполняются быстрее и существенно удобнее по сравнению с “правильным” расчетом при незначительной потерей точности.
Аналогичным образом столь же легко показать, что W = 0,22*I кВт. Необходимо помнить о том, что ток I указывается в амперах.
Таким образом, получаем простые правила:
Последнее правило часто закругляют до уровня один ампер эквивалентен 0,2 кВт.
Связь мощности и тока в трехфазной сети
Принцип расчета мощности и тока для трехфазных сетей остается прежним. Главное отличие заключается в незначительной модернизации расчетных формул, что позволяет полноценно учесть особенности построения этого вида проводки.
В качестве базового соотношения традиционно берется выражение:
причем U в данном случае представляет собой линейное напряжение, т.е. составляет U = 380 В.
Из выражения (4) вытекает выгодность применения в обоснованных случаях трехфазных сетей: при такой схеме построения проводки токовая нагрузка на отдельные провода падает в корень из трех раз при одновременном трехкратном увеличении отдаваемой в нагрузку мощности.
Для доказательства последнего факта достаточно заметить, что 380/220 = 1,73, а с учетом первого числового коэффициента получаем 1,73 * 1,73 = 3.
Приведенные выше правила связи токов и мощности для трехфазной сети формулируются в следующей форме:
Укажем на то, что все сказанное справедливо в отношении случая соединения нагрузки так называемой звездой, что наиболее часто встречается на практике.
Возможно еще соединение треугольником, которое меняет правила расчета, но оно встречается достаточно редко и в этой ситуации целесообразно обратиться к специалисту.
Особенности выполнения расчетов автоматов
Одной из наиболее часто встречающихся задач при проектировании электрической проводки в жилых помещениях является определение тока срабатывания автоматических выключателей.
Эти элементы обязательны для применения и защищают отдельные сети и подключенные к ним электрические приборы от выхода из строя и возгорания в случае превышения нагрузки, а саму линию от короткого замыкания.
Расчет представляет собой 4-шаговую процедуру, которая выполняется следующим образом:
Проиллюстрируем приведенную методику примером.
Пусть конкретно взятый провод обслуживает следующие потенциально одновременно включенные потребители:
Находим общую мощность потребления имеющейся техники. Предварительно переводим потребляемую мощность в общие единицы (в данном случае это ватты). Имеем 60 + 2*60 + 1,7*1000 + 600 = 2480 Вт.
Кондиционер является потребителем, мощность которого превышает 1 кВт. Для увеличения общей эксплуатационной надежности создаваемой проводки выполним оценку величины тока сверху, т.е. положим коэффициент мощности равным cosφ = 1.
Фактическое значение тока будет несколько меньше, разницу считаем запасом расчета.
Обычным мультиметром замеряем напряжение в сети, которое равно 230 В.
Тогда ожидаемый ток при одновременном функционировании всех приборов на основании формулы (1) составит:
Если воспользоваться методом экспресс-оценки, то мощность вычисляем уже как 0,06 + 2*0,06 + 1,7*1 + 0,6 = 2,48 кВт и в соответствии с правилом 4,5 А/кВт получаем довольно близкое значение 11,2 А.
Как вывод можем констатировать, что данный участок электрической сети целесообразно защищать 16-амперным автоматом.
Понравилась статья? Оставляйте свои отзывы в комментариях.