20 квт сколько ампер 380в: Переводим амперы в киловатты в однофазной и трехфазной сети

Содержание

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

Чтобы ответить на вопрос о мощности определённого автомата, знание его силы тока не достаточно, необходимы ещё некоторые параметры.

На личном опыте столкнулся с ситуацией когда один и тот же автомат (в моём случае 25 ампер) выдерживал разную мощность, о чём постараюсь растолковать ниже.

Я уже как-то описывал систему вычисления такого значения, как Ампер в Вашем вопросе.

Напомню, что для однофазного тока, амперы рассчитываются от напряжения в сети (Вольты) и мощности (Ватты). Для этого расчета применяют простейшую формулу:

В которой обозначения соответствуют: А — амперы, В — вольты, Вт — ватты (можно перевести в кВт)

Так как при подключении автомата мы имеем следующие значения:

А (амперы) — написаны на самом автомате (16, 25, 32, 50 и т.д)

В (вольты) — мы всегда знаем какое напряжение будет использоваться, в данном случае в России распространено 220 Вольт)

А вот мощность, выраженную в Вт (ваты) мы не знаем и хотим её узнать.

Для этого переставляем в формуле значения и останется только вычислить цифру, подставив туда наши значения.

Потом полученный результат делим на 1000 и получаем значение в кВт.

!Но тут есть один нюанс, мы все привыкли к тому, что в сети 220 Вольт, а на самом деле там скорее всего окажется 230 Вольт, это опять же с тем условием, что нет перепада в напряжении.

Так что давайте рассмотрим четыре варианта на примере с автоматом 16 ампер.

1 вариант (сеть 220 Вольт) 16*220=3520/1000=3,5­2 кВт

2 вариант (сеть 230 Вольт) 16*230=3520/1000=3,6­8 кВт

3 вариант (сеть 210 Вольт, пониженное) 16*210=3360/1000=3,3­6 кВт

4 вариант (сеть 240 Вольт, повышенное) 16*240=3840/1000=3,8­

4 кВт

Как видим, результат от 3,36 до 3,84 и чем ниже напряжение, тем меньшую мощность может выдержать, по этой причине лучше всего ориентироваться исходя из минимального напряжения в сети, чем максимального.

По общепринятым условиям мощность вычисляют исходя из напряжения в 220 Вольт, а именно получаться следующие результаты:

1 Ампера — выдержат в среднем 0,22 кВт

2 Ампера — выдержат в среднем 0,44 кВт

3 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт

6 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт

10 Ампера — выдержат в среднем 2,2 кВт

16 Ампера — выдержат в среднем 3,52 кВт

20 Ампера — выдержат в среднем 4,4 кВт

25 Ампера — выдержат в среднем 5,5 кВт

32 Ампера — выдержат в среднем 7,04 кВт

40 Ампера — выдержат в среднем 8,8 кВт

50 Ампера — выдержат в среднем 11,0 кВт

63 Ампера — выдержат в среднем 13,86 кВт

Как видите, всё достаточно просто.

Но выше значения только для переменного тока на 220 Вольт, а для 380 вольт рассчитывать надо по другой формуле, исходя из

Для расчёта мощности, переставляем значения:

Если исходить также из стандартов в напряжении сети, то получим результаты (для 380 Вольт «Звезда»):

1 Ампера — выдержат в среднем 0,66 кВт

2 Ампера — выдержат в среднем 1,32 кВт

3 Ампера — выдержат в среднем 1,97 кВт

6 Ампера — выдержат в среднем 3,95 кВт

10 Ампера — выдержат в среднем 6,58 кВт

16 Ампера — выдержат в среднем 10,53 кВт

20 Ампера — выдержат в среднем 13,16 кВт

25 Ампера — выдержат в среднем 16,45 кВт

32 Ампера — выдержат в среднем 21,06 кВт

40 Ампера — выдержат в среднем 26,32 кВт

50 Ампера — выдержат в среднем 32,91 кВт

63 Ампера — выдержат в среднем 41,46 кВт

160 Квт сколько ампер — Морской флот

Краткие о напряжении, токе и мощности

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. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.

В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:

P=I*U*cosФ

Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.

Как выполнить перевод

Постоянный ток

В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.

В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.

Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.

14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.

Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:

I=P/U

Итого: 72/12=6 Ампер

Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.

Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.

55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.

Однофазная сеть

Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.

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. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.

P=I*U*cosФ

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.

С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:

Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:

P=U*I*cosФ

Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):

5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт

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.

Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.

Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.

Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:

Трёхфазная сеть

В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:

P = √3*U*I*cosФ

Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.

Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:

I=P/(√3*U*cosФ)

На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.

Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:

Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!

1 ампер – это сколько киловатт мощности?

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-м киловаттам (см. выше), для сети 220-ь Вольт и соответственно один амер равен 0,38-и Киловаттам, если сеть 380-т Вольт.

Формула для расчёта не сложная, вот она

«I», это те самые амперы которые мы вычилсяем.

«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.

Для того что бы ответить на этот вопрос, нужна еще одна характеристика – величина напряжения. Так для однофазной сети 220 вольт и трехфазной 380 вольт, ампераж будет разным, так как меняется напряжение.

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.

Для однофазной сети 220 вольт –

1 ампер – это 220 ватт (или 0,22 киловатта)

В 1 киловатте 4,54545 Ампера

Для трехфазной сети 380 вольт –

1 ампер – это 380 ватт (или 0,380 киловатта)

В 1 киловатте 2,63157 Ампера

Всё зависит от напряжения, на самом деле.

Один и тот же ампер с автомобильного двенадцативольтового аккумулятора – это одно, а дома из розетки – совсем другое.

Мощность потребляемая (ватты, киловатты. ) очень просто вычисляется – множим ток (в Амперах) на напряжение (в Вольтах). Если в розетке у нас положенные 220 Вольт, то потребитель с током 1 Ампер потребляет 220 (220*1) Ватт, то есть, 0,22 кВт.

Старые (советского образца) бытовые вилки и розетки рассчитывались на максимальный ток в 6 Ампер. Сейчас обычно на 10 Ампер. Превышать эти значения категорически не рекомендуется, даже запрещается – пожароопасно.

Корректно было бы спросить – если есть оборудование в 1 Квт мощностью, то сколько оно потребляет ампер? Например, есть у нас утюг с приведенной выше мощностью (а в ваттах это – 1000), в розетке, соответственно, ток переменный, с напряжением (в вольтах) 220 и частотой (в герцах) – 50. Ампер используется для измерения силы тока, которую можно найти так – разделить мощность (выраженную в ваттах) на сетевое напряжение. Получится так – 1000/220=4,55 (примерно) ампер. А вот, например, автомобильная лампочка на 50Вт работает на постоянном токе, с напряжением в 12В, тут сила тока (потребление ампер) составит – 50/12=4,17 (примерно). Но, это ведь на 50Вт, а если на 1000Вт (нужный вам киловатт), то значение будет иным – 4,17*20=83,3 (примерно). Словом, сила тока будет тем выше, чем меньше напряжение. Что это значит? А то, что сечение проводов в автомобиле должно быть больше. А при передаче тока на расстояния значительные (линии воздушные), чтобы уменьшить потери и, понятное дело, силу тока – нужно давать высокие показатели напряжения.

При проектировании схемы любой электрической установки и монтаже, выбор сечения проводов и кабелей является обязательным этапом. Чтобы правильно подобрать силовой провод нужного сечения, необходимо учитывать величину максимального потребления.

Сечения проводов измеряется в квадратных милиметрах или «квадратах». Каждый «квадрат» алюминиевого провода способен пропустить через себя в течение длительного времени нагреваясь до допустимых пределов максимум – только 4 ампера, а медный провода 10 ампер тока. Соответственно, если какой-то электропотребитель потребляет мощность равную 4 киловаттам (4000 Ватт), то при напряжении 220 вольт сила тока будет равна 4000/220=18,18 ампер и для его питания достаточно подвести к нему электричество медным проводом сечением 18,18/10=1,818 квадрата. Правда в этом случае провод будет работать на пределе своих возможностей, поэтому следует взять запас по сечению в размере не менее 15%. Получим 2,091 квадрата. И теперь подберем ближайший провод стандартного сечения. Т.е. к этому потребителю мы должны вести проводку медным проводом сечением 2 квадратных миллиметра именуемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220. Алюминиевый провод будет соответственно в 2,5 раза толще.

Из расчета достаточной механической прочности открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться таблицами.

Медные жилы проводов и кабелей

Алюминиевые жилы проводов и кабелей

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами к примеру кабель МКЭШВнг

Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами

Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных

* Токи относятся к кабелям и проводам с нулевой жилой и без нее.

Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных

Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.

Сечение токопроводящей жилы, мм.Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
1,5194,11610,5
2,5275,92516,5
4388,33019,8
64610,14026,4
107015,45033,0
168518,77549,5
2511525,39059,4
3513529,711575,9
5017538,514595,7
7021547,3180118,8
9526057,2220145,2
12030066,0260171,6
Сечение токопроводящей жилы, мм.Напряжение, 220 ВНапряжение, 380 В
ток, Амощность, кВтток, Амощность, кВт
2,5204,41912,5
4286,12315,1
6367,93019,8
105011,03925,7
166013,25536,3
258518,77046,2
3510022,08556,1
5013529,711072,6
7016536,314092,4
9520044,0170112,2
12023050,6200132,0
Сечение токопроводящей жилы, мм.ОткрытоТок, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильныхТрех одножильныхЧетырех одножильныхОдного двухжильногоОдного трехжильного
0,511
0,7515
1171615141514
1,2201816151614,5
1,5231917161815
2262422202319
2,5302725252521
3343228262824
4413835303227
5464239343731
6504642404034
8625451464843
10807060505550
161008580758070
251401151009010085
35170135125115125100
50215185170150160135
70270225210185195175
95330275255225245215
120385315290260295250
150440360330
185510
240605
300695
400830
Сечение токопроводящей жилы, мм.ОткрытоТок, А, для проводов проложенных в одной трубе
Двух одножильныхТрех одножильныхЧетырех одножильныхОдного двухжильногоОдного трехжильного
2211918151714
2,5242019191916
3272422212218
4322828232521
5363230272824
6393632303126
8464340373832
10605047394238
16756060556055
251058580707565
3513010095859575
50165140130120125105
70210175165140150135
95255215200175190165
120295245220200230190
150340275255
185390
240465
300535
400645
Сечение токопроводящей жилы, мм.Ток*, А, для проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
1,52319331927
2,53027442538
44138553549
65050704260
1080701055590
161009013575115
2514011517595150
35170140210120180
50215175265145225
70270215320180275
95325260385220330
120385300445260385
150440350505305435
185510405570350500
240605
Сечение токопроводящей жилы, мм.Ток, А, для проводов и кабелей
одножильныхдвухжильныхтрехжильных
при прокладке
в воздухев воздухев землев воздухев земле
2,52321341929
43129422738
63838553246
106055804270
1675701056090
251059013575115
3513010516090140
50165135205110175
70210165245140210
95250200295170255
120295230340200295
150340270390235335
185390310440270385
240465
Сводная таблица сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
Сечение медных жил проводов и кабелей, кв.ммДопустимый длительный ток нагрузки для проводов и кабелей, АНоминальный ток автомата защиты, АПредельный ток автомата защиты, АМаксимальная мощность однофазной нагрузки при U=220 BХарактеристика примерной однофазной бытовой нагрузки
1,51910164,1группа освещения и сигнализации
2,52716205,9розеточные группы и электрические полы
43825328,3водонагреватели и кондиционеры
646324010,1электрические плиты и духовые шкафы
1070506315,4вводные питающие линии

В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту.

Наименьшие допустимые сечения кабелей и проводов электрических сетей в жилых зданиях
Наименование линийНаименьшее сечение кабелей и проводов с медными жилами, кв.мм
Линии групповых сетей1,5
Линии от этажных до квартирных щитков и к расчетному счетчику2,5
Линии распределительной сети (стояки) для питания квартир4

Надеемся данная информация была полезна для Вас. Мы же напоминаем что у нас Вы можете купить кабель МКЭКШВнг отличного качества по низкой цене.

Сила тока в сети 380 вольт

Проектируя электропроводку в помещении, начинать надо с расчета силы тока в цепях. Ошибка в этом расчете может потом дорого обойтись. Электрическая розетка может расплавиться под действием слишком сильного для нее тока. Если ток в кабеле больше расчетного для данного материала и сечения жилы, проводка будет перегреваться, что может привести к расплавлению провода, обрыва или короткого замыкания в сети с неприятными последствиями, среди которых необходимость полной замены электропроводки – еще не самое плохое.

Знать силу тока в цепи надо и для подбора автоматических выключателей, которые должны обеспечивать адекватную защиту от перегрузки сети. Если автомат стоит с большим запасом по номиналу, к моменту его срабатывания оборудование может уже выйти из строя. Но если номинальный ток автоматического выключателя меньше тока, возникающего в сети при пиковых нагрузках, автомат будет доводить до бешенства, постоянно обесточивая помещение при включении утюга или чайника.

Формула расчета мощности электрического тока

Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.

В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:

а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),

где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.

Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.

Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).

Подбираем номинал автоматического выключателя

Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:

  • 6 А – 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.

С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.

При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:

  • электросауна (12 кВт) – 60 А;
  • электроплита (10 кВт) – 50 А;
  • варочная панель (8 кВт) – 40 А;
  • электроводонагреватель проточный (6 кВт) – 30 А;
  • посудомоечная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • стиральная машина (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • джакузи (2,5 кВт) – 12,5 А;
  • кондиционер (2,4 кВт) – 12 А;
  • СВЧ-печь (2,2 кВт) – 11 А;
  • электроводонагреватель накопительный (2 кВт) – 10 А;
  • электрочайник (1,8 кВт) – 9 А;
  • утюг (1,6 кВт) – 8 А;
  • солярий (1,5 кВт) – 7,5 А;
  • пылесос (1,4 кВт) – 7 А;
  • мясорубка (1,1 кВт) – 5,5 А;
  • тостер (1 кВт) – 5 А;
  • кофеварка (1 кВт) – 5 А;
  • фен (1 кВт) – 5 А;
  • настольный компьютер (0,5 кВт) – 2,5 А;
  • холодильник (0,4 кВт) – 2 А.

Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.

Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.

На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.

Существуют несколько классов напряжений, которые передаются по ЛЭП
750кВ (килоВольт) , 500кВ, 110кВ, 35кВ, 10кВ, 0.4кВ (380 вольт или иначе 3 фазы по 220 вольт)

Как же определить класс напряжения?
По количеству изоляторов!
Каждый изолятор выдерживает напряжение до пробоя 12 кВ.

Поэтому, если мы видим на опоре ЛЭП гирлянду изоляторов из 10 шт, то на этой линии (проводе) напряжение составляет 110 килоВольт.
Если провод крепится к опоре через три изолятора, то это 35 кВ
Если один изолятор, то значит 10 кВ.

380 вольт – это то же один изолятор, но можно посчитать количество проводов.
Если их 4 (четыре) – фазы А, В, С и нейтраль N (ноль) , то это
реально 380 вольт.

Ну а какая сила тока, сказать невозможно. Это зависит от нагрузки, от потребителя.

Розетка – это электротехническое оснащение, без которого невозможно сегодня представить ни жилое, ни рабочее помещение. Поскольку техника используется разная, характеристики электрофурнитуры для нее тоже будут отличаться. Ни для кого не секрет, что мощность современных бытовых приборов несколько выше, чем 2-3 десятилетия назад. Именно поэтому были изменены и ГОСТы. Так, для советских разъемов стандартным было ограничение нагрузки 6А в сетях с напряжением 220в, сегодня же она увеличена до 16А. Для больших нагрузок подводятся трехфазные сети с напряжением 380в. Розетка 3 х фазная отличается по конструкции и способна выдерживать нагрузки до 32А.

Какая сила тока в розетке 220в и 380в, и для каких бытовых приборов необходимо 16, 25 и 32 ампера?

Сегодня каждый человек знает, сколько вольт в розетке. Стандартное напряжение в отечественных бытовых электросетях 220 вольт. В некоторых странах принят иной стандарт и там оно может быть 127 или 250 вольт. Большинство современной техники рассчитано именно на такие показатели. Однако помимо напряжения при монтаже проводки необходимо учитывать предполагаемую мощность подключаемых потребителей. Так на сегодняшний день в продаже представлены розетки 220 вольт с ограничением нагрузки 16А и 25А. Они используются для разных целей. Поскольку сила тока в розетке 220в прямо пропорциональна потребляемой мощности подключенного к ней оборудования.

К примеру, несколько десятилетий назад бытовой электротехники было не много, и особой мощностью она не отличалась, ограничение нагрузки на одну точку было 6А. В такой разъем можно подключить технику мощностью до 1,5кВт. Однако для современного дома этого уже слишком мало, так как даже стандартный электрочайник может потреблять до 2.5 кВт. Именно поэтому для современных разъемных соединений установлен стандарт ограничения нагрузки 16А, что позволяет безопасно подключать потребители мощностью до 3,5 кВт. В домах, где предполагается установка электроплит до 6кВт устанавливают так называемые силовые розетки 25А 220в. В целом это максимальные значения для бытовых электросетей.

Для более мощной техники используют трехфазные сети с напряжением 380в и соответствующие розетки 380 вольт (до 32А). Такие разъемы обычны для мастерских, объектов общественного питания, но могут быть установлены и в частном доме, если все нагревательные приборы (в том числе и отопительные) работают от электросети. Однако в таких случаях требуется не только установка специальной электрофурнитуры, но и усиленная проводка.

Как найти фазу в розетке, и зачем нужны трехфазные; как измерить напряжение и определить силу тока

Нередко при внесении каких-либо изменений в электропроводку возникает необходимость определить фазный провод. Независимо от того, какое напряжение в розетке, по современным нормам они должны иметь цветную маркировку. Так желто-зеленый провод – это заземление, а синий или голубой – ноль. Соответственно остальные (один или три) – фаза, обычно фазовые провода бывают:

  • по нормам до 2011г – желтый, зеленый, красный;
  • после 2011г – коричневый, черный, серый.

Однако в некоторых сетях, монтировавшихся до 2011г, черный провод использовался для заземления. Кроме этого в однофазной проводке принято фазу подключать справа.

Если какая либо маркировка отсутствует, то пригодится пробник с неоновой лампой. При прикосновении к фазе индикатор загорится. Если используется пробник со светодиодом, при проверке нельзя касаться рукой металлической площадки на торце ручки. Чтобы определить, какой ток в розетке, необходим вольтметр. Он же пригодится и при определении фаз трехфазного подключения. Так между каждой из фаз и нолем будет 220в при линейном напряжении 380в и 127в — при линейном 220в (но последний разъем сегодня практически не встречается и не используется). В бытовых сетях трехфазное подключение может использоваться для кухонных печей с электродуховкой большой мощности. Клеммные щитки в некоторых моделях позволяют, таким образом, равномерно распределить нагрузку.

Подробнее о выборе и монтаже розетки

Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?

Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл.

Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:

Напряжение обычной бытовой сети — 220 В

Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)

Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»

Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».

Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.

Как выбрать розетку для дома?

Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.

Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.

Как узнать, сколько ампер в 220-вольтной розетке? Если разделить 8 кВт (8000Вт) на напряжение в сети (220В), то получим, что сила тока при подключении такой плиты будет свыше 36А. Это значит, что в характеристиках розетки должно быть указано, что она рассчитана на ток до 40А. Аналогично можно подобрать розетки и для других бытовых приборов.

Как самостоятельно измерить силу тока в розетке?

Сила тока в розетке 220В не измеряется, поскольку ее там нет. Розетка может быть только рассчитана на определенную силу тока, которая необходима для работы того или иного прибора.

Проверяется сила тока в определенном участке цепи. Используется для этого прибор амперметр. Измеряется сила тока в такой последовательности:

    1. Необходимо создать последовательную цепь, состоящую из бытового прибора, силу тока которого нужно измерить, и амперметра.
    2. При подключении амперметра следует соблюдать полярность — «+» измерительного прибора подключается к «+» источника тока, а «-» — к «-» источника тока.

    Амперметр на электрической схеме измерения постоянного тока обозначен символом:

    Как известно, существует зависимость силы тока от напряжения в сети. Для ее измерения используется закон Ома: I (сила тока в участке цепи) =U (напряжение на этом участке)/R (постоянный показатель сопротивления участка).

    Как и чем измерить напряжение в розетке?

    Напряжение в домашней электросети должно находиться в пределе 220В ±10. Максимальное напряжение в сети должно составлять не более 220+10%= 242В. Если в квартире тускло, или слишком ярко горят лампочки, либо ни быстро перегорают, часто выходят из строя электроприборы, рекомендует проверить напряжение в розетке. Для этого используются специальные приборы:

    Перед использованием прибора необходимо проверить его изоляцию.

    Как проверить напряжение в розетке? Для этого следует установить переключатель пределов измерения в необходимое положение (до 250 В — для измерения переменного напряжения).

    Щупы прибора вставляют в гнезда розетки, табло прибора покажет напряжение в розетке.

    Внимание: не следует касаться руками проводов и контактов, находящихся под напряжением.

    Как правильно подключить трехфазную розетку?

    При установке розетки на 380 вольт необходимо правильно подключить 4 или 5 проводов. Если перепутать местами ноль и фазу, это грозит не только поломкой электроприбора, но и возгоранием проводки.

    Силовая линия для электропитания устройства состоит из трехфазной розетки и соответствующей ей вилки. Розетка 380 вольт подключается в следующей последовательности:

        1. На счетчике отключается напряжение, его отсутствие проверяется отверткой с индикатором.
        2. К контактам L1, L2, и L3 подключают в любой последовательности фазы A, B и C.
        3. Нулевая фаза подключается к контакту N.
        4. На контакт РЕ, который может обозначаться значком , подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
        5. После подключения рекомендуется проверить индикатором отсутствие фазы на корпусе розетки, замерить напряжение на клеммнике (между фазами оно должно составлять 380 Вольт).

        В каком случае устанавливается трехфазная розетка?

        Большинство электрических приборов, используемых в доме, рассчитано на стандартное напряжение в сети (220В). Но есть приборы, электроплиты, производственное оборудование, мощные насосы, которые рассчитаны на большее напряжение в 380 В. Для такого оборудования устанавливаются трехфазные розетки.

        Трехфазная розетка имеет четыре контакта — три из них (L1, L2 и L3) используются для подключения вилки, а четвертый (N) — нулевой, который применяется в качестве заземления.

        Для подключения розетки 380В от щитка прокладывается четырехжильный кабель (3 фазы + ноль). Минимальная площадь среза токопроводящей жилы составляет 2,5 мм.кв. Оптимальным вариантом для подключения мощных машин является медный провод 3х4+2,5 (состоящий из трех жил сечением 4 мм. кв. и одной жилы, сечением 2,5 мм. кв.).

        Трехфазная розетка должна иметь отдельный выключатель на электрощите, устанавливается она вблизи подключаемого прибора.

        Стабилизатор напряжения 380В Rucelf SDV-3 20000 (20 кВт/кВа) — Стабилизатор напряжения 220В для дома

        Стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3 20000.

        Предлагаем трёхфазное недорогое оборудование для электрической сети 380 Вольт российского производства, которое идеально позволяет решать аварийные ситуации в промышленной и бытовой сфере применения. Допускается к эксплуатации только в помещениях с положительной температурой окружающей среды. Приобретая в нашем интернет-магазине 3-х фазную марку Руселф вы сможете уберечь вашу дорогостоящую технику от случаев короткого замыкания и обеспечить быструю стабилизацию повышенного или пониженного напряжения до оптимального уровня 380В (линейного) или 220В (фазного). Помимо этого действующее стабилизирующее устройство отлично способствует поддержанию качественной работоспособности подключенной аппаратуры в моменты сильных кратковременных перегрузок в домашней электросети. Купить стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3 20000 можно в городе Москва, СПБ и регионах. Эта очень востребованная 3-фазная линейка разработана для повседневного использования, надёжно справляется даже со сбоями в широком входном диапазоне. Официальный производитель 3-х фазного высокомощного электрооборудования модели SDV-3 на 20 кВт/кВа — российская компания «ТК Профэнерджи». Благодаря электромеханическому (сервоприводному) типу авторегулировки с плавной безразрывной системой стабилизации во время работы данного сетевого прибора не происходит никаких проблем с мерцанием света в помещении. Несмотря на довольно низкую цену точность этой серии довольна высокая. Благодаря этому текущее отечественное устройство хорошо функционирует с простыми, а также различными высокочувствительными домашними и промышленными современными потребителями.

         

        Трёхфазный стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3 20000 для сети 380В относится к абсолютно автоматическим моделям, поэтому для его функционирования совершенно не требуется никакого дополнительного обслуживания. Потребляет небольшое количество электроэнергии (энергосберегающий). Основная сфера применения представленного к заказу мощного аппарата с встроенной самодиагностикой: защита бытовой техники для загородной дачи, дома, квартиры. Также может применяться с целью непрерывной качественной защиты: систем освещения, промышленного, электросварочного оборудования, лабораторий и испытательных установок, систем обогрева, водоснабжения, кондиционирования, вентиляции. Очень часто используется для надёжной работы зарядных и дорогих медицинских электрических потребителей. Купить стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3 20000 в Москве, Санкт-Петербурге для электросети 380В возможно у нас по выгодной цене. Регулирование опасных перепадов в представленном трёхфазном электрооборудовании происходит при помощи сервопривода путём постоянного отслеживания изменения электропитания на входе. Качественно поддерживает форму сигнала — чистый синус. Имеет низкий уровень шума. Эта недорогая российская линейка Руселф оборудована многоуровневой защитой с высоким показателем скорости реагирования. Способ установки данной мощной модели — напольный. Располагает вертикальным достаточно компактным корпусом. Оснащён колёсиками для удобного перемещения. На передней панели предусмотрены индикаторы и амперметры для фазы А, В, С. Гарантия, выдаваемая на предлагаемое сертифицированное отечественное устройство среднего класса, составляет — 1 год.

        Стабилизатор напряжения Руселф SDV-3 20000 — главные характеристики:
        Предельная мощность20 кВт/кВа (20000 Ватт)
        Тип стабилизацииЭлектромеханический, сервоприводный
        Количество фаз3 фазы (трёхфазный)
        Точность регулировки380В ±3.5% (±1.5%)
        Форма сигналаЧистая синусоида
        Напряжение входа (Линейное)210 — 475 Вольт
        Напряжение входа (Фазное)120В — 275 Вольт
        Температура эксплуатации

        от + 5 °С до + 45 °С

        Максимальный ток30 Ампер
        Уровень шума40дБ
        Перегрузкадо 150 %
        ОхлаждениеВоздушное
        ПодключениеКлеммная винтовая колодка
        КПД>95%
        Относительная влажность≤80%
        Масса810х380х400мм.
        Размеры86кг.
        Гарантия1 год (12 месяцев)
        ПроизводительРоссия, (ТК Профэнерджи)

        Стабилизатор напряжения Rucelf SDV-3 20000 — Москва, СПБ, купить.

        Какое сечение провода нужно для 15 кВт 3 фазы для ввода в дом

        Подключение электрического котла и правила безопасности

        Подключение электрического котла к электросети должно происходить по правилам безопасности. Вот основные рекомендации, которые вам необходимо соблюдать при выполнении электромонтажных работ:

        1. Подключение электрического котла нужно выполнять при выключенной электроэнергии.
        2. Его установка обязательно должна происходить на определенном расстоянии от остальных объектов:
        • Между стеной и котлом следует оставить 5 см пространства.
        • Передняя панель должна быть доступной для открытия. Для этого вполне хватит 60 см.
        • От потолка расстояние должно составлять 75 см.
        • Если устройство имеет подвесной тип, тогда от пола необходимо оставлять не менее 50 см.
        • До ближайших труб расстояние должно составлять около 60 см.
        1. Подключение электрического котла должно выполняться в трехфазную сеть. Если в вашем доме установлена однофазная сеть, тогда она просто не выдержит нагрузки. Впоследствии этого может возникнуть короткое замыкание.
        2. Соединения проводов обязательно должны быть герметичными. Они должны быть надежно защищенными от попадания влаги. Также при прокладке проводки для электрического котла специалисты рекомендуют использовать гофрированную трубу. Она обеспечит надежную защиту и легкий доступ к кабелю. Также при возгорании проводки гофрированная труба способна предотвратить распространение огня.

        ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОКОТЛА

        Теперь, когда определена требуемая мощность котла для отопления дома и выбрана конкретная модель, делаем для него электропроводку.

        Для этого воспользуемся данными из статьи «Схема подключения электрокотла к электросети », в которой подробно показаны все основные схемы подключения любых электрокотлов к электричеству, а кроме того даны рекомендации по выбору сечения кабеля и автомата защиты.

        Наш котел «ZOTA – 12» трехфазный, рассчитан на работу в сети с напряжением 380 В, эта информация отражена в документации к котлу, кроме того косвенно об этом указывает потребляемая мощность, котлы на 220 В довольно редко бывают более 8кВт.

        Кроме того, можно посмотреть на количество установленных ТЭН (Трубчатых электронагревателей) и схему их подключения. У котлов на 380 В обычно установлено не менее трех.

        Возможных схем подключения котла к трехфазной сети, как минимум две. одна используется, когда ТЭНы рассчитаны на 220 В и подключены «звездой », а другая применяется в случаях, когда ТЭНы электрокотла рассчитаны на напряжение 380 В и подключены «треугольником ».

        Определить какая именно схема подключения подходит для вашего котла можно несколькими способами. самый простой — обратиться к схеме в документации, у котла «ZOTA – 12» она расположена на тыльной стороне пульта управления и выглядит вот так:

        Как видите, у этого котла реализована схема подключения «Звезда», а значит ТЭН рассчитаны на напряжение 220 В. Это же подтверждает непосредственный осмотр контактов для подключения проводов к ТЭНам, они так же подготовлены к подключению звездой. Их контакты для подключения нулевого проводника соединены перемычкой, к свободным контактам будут подключатся поочередно фазы, к каждому своя.

        Отсюда следует, что нам подходит схема подключения трехфазного электрокотла к электричеству с ТЭНами на 220 В, соединение «звездой».

        Осталось выбрать нужное сечение кабеля для электрокотла по мощности и номинал защитного автомата. Для этого смотрим в таблицу из статьи :

        Откуда следует, что при длине трассы до 50 метров, нам потребуется проложить до трехфазного электрокотла мощность 12кВт. пятижильный кабель ВВГнгLS с сечением жилы 4 кв.мм. ( ВВГнгLS 5×4кв.мм. ) и поставить дифференциальный автоматический выключатель на 25А. либо связку автоматический выключатель (АВ) рассчитанный на 25 ампер — С25 и устройство защитного отключения (УЗО) на 32А.

        Теперь, выбрав электрокотел и определившись со схемой подключения и параметрами электропроводки можно выполнить её монтаж, после чего продолжим подключение к электричеству.

        Подключение электрокотла ZOTA к электросети описана в следующей части статьи — ЗДЕСЬ!

        Особенности расчета производительности котла для квартир

        Расчет мощности котла для отопления квартир высчитывается по той же норме: на 10 квадратных метров 1 кВт тепла. Но коррекция идет по другим параметрам. Первое, что требует учета — наличие или отсутствие неотапливаемого помещения сверху и снизу.

        • если внизу/вверху находится другая отапливаемая квартира, применяется коэффициент 0,7;
        • если внизу/верху неотапливаемое помещение, никаких изменений не вносим;
        • отапливаемый подвал/чердак — коэффициент 0,9.

        Стоит также при расчетах учесть количество стен, выходящих на улицу. В угловых квартирах требуется большее количество тепла:

        • при наличии одной внешней стены — 1,1;
        • две стены выходят на улицу — 1,2;
        • три наружные — 1,3.

        Учитывать надо количество наружных стен

        Это основные зоны, через которые уходит тепло. Их учитывать обязательно. Можно еще принять во вминание качество окон. Если это стеклопакеты, корректировки можно не вносить. Если стоят старые деревянные окна, найденную цифру надо умножить на 1,2.

        Также можно учесть такой фактор, как месторасположение квартиры. Точно также требуется увеличивать мощность, если хотите покупать двухконтурный котел (для подогрева горячей воды).

        Расчет по объему

        В случае с определением мощности котла отопления для квартиры можно использовать другую методику, которая основывается на нормах СНиПа. В них прописаны нормы на отопление зданий:

        • на обогрев одного кубометра в панельном доме требуется 41 Вт тепла;
        • на возмещение теплопотерь в кирпичном — 34 Вт.

        Чтобы использовать этот способ, надо знать общий объем помещений. В принципе, этот подход более правильный, так как он сразу учитывает высоту потолков. Тут может возникнуть небольшая сложность: обычно мы знаем площадь свой квартиры. Объем придется высчитывать. Для этого общую отапливаемую площадь умножаем на высоту потолков. Получаем искомый объем.

        Расчет котла отопления для квартир можно сделать по нормативам

        Пример расчета мощности котла для отопления квартиры. Пусть квартира находится на третьем этаже пятиэтажного кирпичного дома. Ее общая площадь 87 кв. м, высота потолков 2,8 м.

        1. Находим объем. 87 * 2,7 = 234,9 куб. м.
        2. Округляем — 235 куб. м.
        3. Считаем требуемую мощность: 235 куб. м * 34 Вт = 7990 Вт или 7,99 кВт.
        4. Округляем, получаем 8 кВт.
        5. Так как вверху и внизу находятся отапливаемые квартиры, применяем коэффициент 0,7. 8 кВт * 0,7 = 5,6 кВт.
        6. Округляем: 6 кВт.
        7. Котел будет греть и воду для бытовых нужд. На это дадим запас в 25%. 6 кВт * 1,25 = 7,5 кВт.
        8. Окна в квартире не меняли, стоят старые, деревянные. Потому применяем повышающий коэффициент 1,2: 7,5 кВт * 1,2 = 9 кВт.
        9. Две стены в квартире наружные, потому еще раз умножаем найденную цифру на 1,2: 9 кВт * 1,2 = 10,8 кВт.
        10. Округляем: 11 кВт.

        В общем, вот вам эта методика. В принципе, ее можно использовать и для расчета мощности котла для кирпичного дома. Для других типов стройматериалов нормы не прописаны, а панельный частный дом — большая редкость.

        Расчет мощности котла отопления по площади

        Для приблизительной оценки требуемой производительности теплового агрегата достаточно площади помещений. В самом простом варианте для средней полосы России считают, что 1кВт мощности может обогреть 10м 2 площади. Если у вас дом площадью 160м2, мощность котла для его обогрева — 16кВт.

        Эти расчеты приблизительны, ведь не учитывается ни высота потолков, ни климат. Для этого существуют выведенные опытным путем коэффициенты, при помощи которых вносятся соответствующие корректировки.

        Указанная норма — 1кВт на 10м 2 подходит для потолков 2,5-2,7м. Если у вас потолки в помещении выше, нужно вычислять коэффициенты и пересчитывать. Для этого высоту ваших помещений делим на стандартную 2,7м и получаем поправочный коэффициент.

        Расчет мощности котла отопления по площади — самый простой способ

        Например, высота потолков 3,2м. Считаем коэффициент: 3,2м/2,7м=1,18 округляем, получаем 1,2. Выходит, что для обогрева помещения 160м 2 с высотой потолков 3,2м требуется отопительный котел мощностью 16кВт*1,2=19,2кВт. Округляют обычно в большую сторону, так что 20кВт.

        Чтобы учесть климатические особенности есть уже готовые коэффициенты. Для России они такие:

        • 1,5-2,0 для северных регионов;
        • 1,2-1,5 для подмосковных регионов;
        • 1,0-1,2 для средней полосы;
        • 0,7-0,9 для южных регионов.

        Если дом находится в средней полосе, чуть южнее Москвы, применяют коэффициент 1,2 (20кВт*1,2=24кВт), если на юге России в Краснодарском крае, например, коэффициент 0,8, то есть мощность требуется меньше (20кВт*0,8=16кВт).

        Расчет отопления и подбор котла — важный этап. Неправильно найдете мощность и можете получить такой результат…

        Это основные факторы, которые учитывать необходимо. Но найденные значения справедливы, если котел будет работать только на отопление. Если требуется еще и греть воду, нужно добавить 20-25% от рассчитанной цифры. Потом требуется добавить «запас» на пиковые зимние температуры. Это еще 10%. Итого получаем:

        • Для отопления дома и ГВС в средней полосе 24кВт+20%=28,8кВт. Потом запас на холода — 28,8кВт+10%=31,68кВт. Округляем и получаем 32кВт. Если сравнивать с первоначальной цифрой в 16кВт, разница получается в два раза.
        • Дом в Краснодарском крае. Добавляем мощность для нагрева горячей воды: 16кВт+20%=19,2кВт. Теперь «запас» на холода 19,2+10%=21,12кВт. Округляем: 22кВт. Разница не столь разительная, но тоже достаточно приличная.

        Из примеров видно, что учитывать хотя-бы эти значения нужно обязательно. Но очевидно, что в расчете мощности котла для дома и квартиры, разница быть должна. Можно пойти тем же путем и использовать коэффициенты для каждого фактора. Но есть более простой способ, который позволяет внести коррекции за один раз.

        При расчете котла отопления для дома применяется коэффициент 1,5. Он учитывает наличие теплопотерь через кровлю, пол, фундамент. Справедлив при средней (нормальной) степени утепления стен — кладка в два кирпича или аналогичные по характеристикам стройматериалы.

        Для квартир применяются другие коэффициенты. Если сверху находится отапливаемое помещение (другая квартира) коэффициент 0,7, если отапливаемый чердак — 0,9, если неотапливаемый чердак — 1,0. Нужно найденную по описанной выше методике мощность котла умножить на один из этих коэффициентов и получите достаточно достоверное значение.

        Чтобы продемонстрировать ход вычислений, произведем расчет мощности газового котла отопления для квартиры 65м 2 с потолками 3м, которая расположена в средней полосе России.

        1. Определяем требуемую мощность по площади: 65м 2 /10м 2 =6,5кВт.
        2. Вносим поправку на регион: 6,5кВт*1,2=7,8кВт.
        3. Котел будет греть воду, потому добавляем 25% (любим погорячее) 7,8кВт*1,25=9,75кВт.
        4. Добавляем 10% на холода: 7,95кВт*1,1=10,725кВт.

        Теперь результат округляем и получаем: 11Квт.

        Указанный алгоритм справедлив для подбора отопительных котлов на любом виде топлива. Расчет мощности электрического котла отопления ничем не будет отличаться от расчета котла твердотопливного, газового или на жидком топливе. Основное — производительность и эффективность котла, а теплопотери от типа котла не изменяются. Весь вопрос в том, как потратить меньше энергоносителей. А это уже область утепления.

        это сколько киловатт 22 ответа

        15 киловатт 3 фазы сколько ампер

        В разделе Строительство и Ремонт на вопрос 380 вольт и 50 ампер: это сколько киловатт? заданный автором Ёлава Филиппов лучший ответ это Независимо от соединения треугольником или звездой суммарная мощность для трёх фаз потребителя равна:P=3*Uф*IфТо же самое и на 1 фазу P=Uф*IфТо есть, в Вашем случае, P=3*220*50=33кВт.НО нужно смотреть в проект. Там указана максимальная разрешенная мощность. И в счётчиках обычно пишут например 10(50)А. А это значит, что пиковый ток 50А.Вот у меня счетчик 10(100)А, но мощность по проекту 6 кВт.

        Привет! Вот подборка тем с ответами на Ваш вопрос: 380 вольт и 50 ампер: это сколько киловатт?

        Ответ от Леха БезфамильныйЧтобы узнать выделенную вам мощность, нужно знать какой вводной автомат вам поставили для начала.

        Ответ от ***Все верно. Три фазы — это три провода по 220В в каждом. Вы синусоиду напряжения видели? Когда в одном проводе она идет на спад, в другом — она поднимается, в третьем находится на минимуме. Т. о. имеется возможность иметь напряжение на некотором уровне. Точнее 220В*корень из трёх = 380В.Мощность это ток (А) умноженный на напряжение (В) .380В * 50А = 19 кВт. Примерно по 6,3кВт на фазу придется.Теперь о разводке. В многоэтажках именно так и делают, как вы написали — фазы пускают по стоякам квартир, а ноль — общий для всех. Если вы будете делать разводку, внимательно просчитайте нагрузку, не нагружайте все на один фазный провод.И обязательно сделайте защитное заземление (пятый провод) .Подробности изложены в ПУЭ (Правила Устройства Электроустановок)

        Ответ от ЁарказмТак обычно и делают.Между фазами 380В, а между фазой и нулем — 220. Бывает и наоборот. Но эти не исп. для бытовых нужд.А 50А и 380 В — Это 380 умножить на 50 = это 19 киловатт.Но счетчик не потребляет такую мощность — он просто сможет выдержать ток менее50 ампер (но не более — сгорит) , а мощность такая будет — сколько вы сами потребуете от сети, если потребуете больше повредите счетчик (но для этой цели ставят автоматы-пактеники 3 по 15 А — (общ. ток — 45А — они -то и не дадут потечь большому току через ваш счетчик.Но я сильно сомневаюсь, что к вам заведены 3 фазы. Только по стоякам. В одной квартире не может быть больше 1 фазы.

        Ответ от Илья КалмыковВатт=Ампер*Вольт, или Ампер = Ватты / Вольт, то есть 50*380=19 000 вт или 19 000/380=50!

        Ответ от 1не вводите людей в заблуждение. 50 ампер автомат при трех фазах это по 50 ампер на каждую фазу. Из этого следует 220В (одна фаза) * 50 А= 11000 Вт= 11кВт11 кВт* 3 фазы= 33кВт

        Ответ от Ђра М вайъУмнож узнаеш!

        Привет! Вот еще темы с нужными ответами:

        Схема подключения электрокотла к электросети

        Электрокотел, установленный в системе отопления, зачастую является самым энергоёмким устройством во всем доме, более того, его потребляемая мощность нередко выше, чем у всего остального электрооборудования помещений вместе взятого.

        И это не удивительно, ведь даже негласное правило выбора котла для дома гласит, что 1кВт (киловатт) мощности, требуется для обогрева 10 квадратных метров дома. Следуя ему, для отопления относительно небольшого (по современным меркам) дома в 100кв.м. потребуется электрокотел мощностью 10кВт.

        Конечно, это правило общее, в реальных же условиях, при выборе мощности котла, учитывается множество факторов, но в целом, ориентировочные, средние требования к котлу правило отражает верно.

        Поэтому, для такого «прожорливого» потребителя электроэнергии как электрокотел, от стабильной работы которого зимой зависит очень многое, важно сделать правильную электропроводку, подобрать надежную защитную автоматику и верно выполнить подключение. Чтобы лучше понимать принцип подключения котла, необходимо знать из чего он обычно состоит и как работает

        Речь пойдет о самых распространённых, ТЭНовых котлах, сердцем которых являются Трубчатые ЭлектроНагреватели (ТЭН)

        Чтобы лучше понимать принцип подключения котла, необходимо знать из чего он обычно состоит и как работает. Речь пойдет о самых распространённых, ТЭНовых котлах, сердцем которых являются Трубчатые ЭлектроНагреватели (ТЭН) .

        Проходящий через ТЭН электрический ток разогревает его, этим процессом управляет электронный блок, следящий за важными показателями работы котла, с помощью различных датчиков. Также электрокотел может включать циркуляционный насос, пульт управления и т.п.

        В зависимости от потребляемой мощности, в быту обычно используются электрокотлы рассчитанные на питающее напряжение 220 В — однофазные или 380 В — трехфазные.

        Разница между ними простая, котлы на 220В редко бывают мощнее 8 Квт. чаще всего в отопительных системах используются приборы не более чем на 2-5кВТ, это связано с ограничениями по выделенной мощности в однофазных питающих линиях домов.

        Соответственно электрокотлы на 380В бывают более мощными и могут эффективно отапливать большие по площади дома. Схемы подключения, правила выбора кабеля и защитной автоматики для котлов на 220В и 380В различаются, поэтому мы рассмотрим их раздельно, начнем с однофазных.

        Преимущества и область применения изделий

        Электрические котлы достаточно часто используют для обогрева помещений дачи или частного дома. Это было обусловлено многими факторами. Основным фактором считается то, что они имеют низкую цену, и процесс установки не занимает много времени.

        Подключение котла к электросети также обладает рядом преимуществ. К основным из них можно отнести:

        • Полностью безопасную конструкцию. В конструкции не предусмотрено открытое пламя и именно поэтому она является наиболее безопасной.
        • Работоспособность электрического котла не будет нарушена, даже если его водонагреватели будут находиться в отключенном состоянии около года.
        • Он имеет небольшие габариты конструкции. Именно поэтому монтировать его можно практически где угодно.
        • Сегодня можно встретить огромное количество разновидностей системы. Они значительно могут отличаться по своей мощности и разновидности устройства.
        • При нагревании воды не будет возникать копоть, которая может нанести вред человеку.

        380 вольт и 50 ампер это сколько киловатт

        • Авто и мото
          • Автоспорт
          • Автострахование
          • Автомобили
          • Сервис, Обслуживание, Тюнинг
          • Сервис, уход и ремонт
          • Выбор автомобиля, мотоцикла
          • ГИБДД, Обучение, Права
          • Оформление авто-мото сделок
          • Прочие Авто-темы
        • ДОСУГ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
          • Искусство и развлечения
          • Концерты, Выставки, Спектакли
          • Кино, Театр
          • Живопись, Графика
          • Прочие искусства
          • Новости и общество
          • Светская жизнь и Шоубизнес
          • Политика
          • Общество
          • Общество, Политика, СМИ
          • Комнатные растения
          • Досуг, Развлечения
          • Игры без компьютера
          • Магия
          • Мистика, Эзотерика
          • Гадания
          • Сны
          • Гороскопы
          • Прочие предсказания
          • Прочие развлечения
          • Обработка видеозаписей
          • Обработка и печать фото
          • Прочее фото-видео
          • Фотография, Видеосъемка
          • Хобби
          • Юмор
        • Другое
          • Военная служба
          • Золотой фонд
          • Клубы, Дискотеки
          • Недвижимость, Ипотека
          • Прочее непознанное
          • Религия, Вера
          • Советы, Идеи
          • Идеи для подарков
          • товары и услуги
          • Прочие промтовары
          • Прочие услуги
          • Без рубрики
          • Бизнес
          • Финансы
        • здоровье и медицина
          • Здоровье
          • Беременность, Роды
          • Болезни, Лекарства
          • Врачи, Клиники, Страхование
          • Детское здоровье
          • Здоровый образ жизни
          • Красота и Здоровье
        • Eда и кулинария
          • Первые блюда
          • Вторые блюда
          • Готовим в …
          • Готовим детям
          • Десерты, Сладости, Выпечка
          • Закуски и Салаты
          • Консервирование
          • На скорую руку
          • Напитки
          • Покупка и выбор продуктов
          • Прочее кулинарное
          • Торжество, Праздник
        • Знакомства, любовь, отношения
          • Дружба
          • Знакомства
          • Любовь
          • Отношения
          • Прочие взаимоотношения
          • Прочие социальные темы
          • Расставания
          • Свадьба, Венчание, Брак
        • Компьютеры и интернет
          • Компьютеры
          • Веб-дизайн
          • Железо
          • Интернет
          • Закуски и Салаты
          • Прочие проекты
          • Компьютеры, Связь
          • Билайн
          • Мобильная связь
          • Мобильные устройства
          • Покупки в Интернете
          • Программное обеспечение
          • Java
          • Готовим в …
          • Готовим детям
          • Десерты, Сладости, Выпечка
          • Закуски и Салаты
          • Консервирование
        • образование
          • Домашние задания
          • Школы
          • Архитектура, Скульптура
          • бизнес и финансы
          • Макроэкономика
          • Бухгалтерия, Аудит, Налоги
          • ВУЗы, Колледжи
          • Образование за рубежом
          • Гуманитарные науки
          • Естественные науки
          • Литература
          • Публикации и написание статей
          • Психология
          • Философия, непознанное
          • Философия
          • Лингвистика
          • Дополнительное образование
          • Самосовершенствование
          • Музыка
          • наука и техника
          • Технологии
          • Выбор, покупка аппаратуры
          • Техника
          • Прочее образование
          • Наука, Техника, Языки
          • Административное право
          • Уголовное право
          • Гражданское право
          • Финансовое право
          • Жилищное право
          • Конституционное право
          • Право социального обеспечения
          • Трудовое право
          • Прочие юридические вопросы
        • путешествия и туризм
          • Самостоятельный отдых
          • Путешествия
          • Вокруг света
          • ПМЖ, Недвижимость
          • Прочее о городах и странах
          • Дикая природа
          • Карты, Транспорт, GPS
          • Климат, Погода, Часовые пояса
          • Рестораны, Кафе, Бары
          • Отдых за рубежом
          • Охота и Рыбалка
          • Документы
          • Прочее туристическое
        • Работа и карьера
          • Обстановка на работе
          • Написание резюме
          • Кадровые агентства
          • Остальные сферы бизнеса
          • Отдел кадров, HR
          • Подработка, временная работа
          • Производственные предприятия
          • Профессиональный рост
          • Прочие карьерные вопросы
          • Работа, Карьера
          • Смена и поиск места работы

        ВЫБОР ЭЛЕКТРОКОТЛА ДЛЯ ДОМА

        Чтобы правильно выбрать электрокотел для отопления дома, необходимо учитывать множество факторов. в том числе материал и толщину стен, площадь остекления, температуру воздуха на улице зимой в вашем регионе, высоту потолков и множество других.

        Нередко, такие расчеты поручают специалистам, которые делают проект отопления дома, учитывающий все необходимые характеристики системы, в том числе тип и мощность электрокотла, нередко предлагается даже определенная конкретная модель или несколько на выбор.

        При самостоятельном выборе необходимой мощности электрокотла для отопления, обычно принято использовать следующую формулу: 1 кВт мощности требуется для отопления 10кв.м. дома.

        Правило актуально для одноконтурных котлов, используемых только для обогрева помещений, если же контура два, один из которых используется для подогрева воды в системе горячего водоснабжения, расчет необходимо изменять, так же следует поступить при высоте потолков выше стандартных 2,5-2,7 м и в некоторых других случаях.

        Итак, в нашем примере, площадь дома 120 кв.м. поэтому выбран электрокотел мощностью 12 кВт. модель ZOTA — 12 серия «Econom» .

        После всех теоретических расчетов посомтрим, подойдет ли данный котел под разрешенную (выделенную) на дом мощность. У нас это 15кВт, при трехфазном вводе, соответственно по мощности котел на 12кВт нам подходит.

        Конечно, если электрокотел будет работать на максимуме своих возможностей, на остальные потребители дома останется всего 3кВт из разрешенных, чего достаточно мало. Но так как котел будет резервным, и будет включаться лишь только когда основной газовый котел неисправен, такое решение было принято приемлемым.

        Электрические котлы электрокотлы

        Начнем с того, что есть несколько серьезных причин ограничивающих распространение электрокотлов:

        1. далеко не на всех участках есть возможность выделить требуемую для отопления дома электрическую мощность (напомним, что для дома площадью в 200 кв. м это примерно 20 кВт),
        2. относительно высокая стоимость электроэнергии,
        3. перебои с электроснабжением.

        С другой стороны, если вышеописанные проблемы в вашем случае отсутствуют, то электрокотел вполне может стать идеальным вариантом для отопления. Достоинств у этого типа котлов, действительно, очень много. Среди них:

        1. относительно невысокая цена электрического котла,
        2. простота монтажа электрокотла,
        3. легкие и компактные, их можно вешать на стену, как следствие — экономия места,
        4. безопасность (нет открытого пламени),
        5. электрические котлы просты в эксплуатации,
        6. электрокотлы не требуют отдельного помещения (котельной),
        7. не требуют монтажа дымохода,
        8. не требуют особого ухода,
        9. электрокотлы бесшумны,
        10. электрические котлы экологичны, нет вредных выбросов и посторонних запахов.

        Кроме того, в случаях, когда возможны перебои с подачей электроэнергии, электрический котел нередко используется в паре с резервным твердотопливным. Этот же вариант применяется и для экономии электроэнергии (сначала дом протапливается с помощью дешевого твердого топлива, а потом в автоматическом режиме температура поддерживается с помощью электрокотла).

        Стоит отметить, что при установке в больших городах с жесткими экологическими нормами и проблемами согласования, электрокотлы также часто выигрывают у всех остальных типов котлов (включая газовые котлы).

        Коротко об устройстве и комплектации электрических котлов.
        Электрокотел — достаточно простое устройство. Основными элементами электрического котла являются теплообменник, состоящий из бака с укрепленными в нем электронагревателями (ТЭНами), и блока управления и регулирования. Электрические котлы некоторых фирм поставляются уже укомплектованными циркуляционным насосом, программатором, расширительным баком, предохранительным клапаном и фильтром.

        Важно отметить, что электрические котлы небольшой мощности бывают в двух разных исполнениях — однофазные (220 В) и трехфазные (380 В). Электрические котлы мощностью более 12 кВт обычно производятся только трехфазными

        Подавляющее большинство электрических котлов мощностью более 6 кВт выпускается многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды — весной и осенью.

        При применении электрокотлов наиболее актуально рациональное использование энергоносителя. Значительную экономию электроэнергии можно получить при установке выносных программаторов, которые поддерживают температуру в помещении по заранее заданному вами графику. Стоит иметь в виду, что стоимость таких программаторов совсем не велика и обычно колеблется от 50 до 150 евро. Кроме экономии энергии программаторы заметно повышают комфорт и удобство использования отопительного оборудования.

        Если вы решите приобрести электрический котел, то вам будут полезны следующие таблицы с ориентировочными значениями сечения кабеля для электроподключения котла (таблица №1) и значений токов предохранительных автоматов в зависимости от мощности котла (таблица №2)

        Таблица № 1Ориентировочные значения сечения кабеля для подключения электрокотла

        Мощность котлаСечение кабелядля однофазных электрических котловСечение кабелядля трехфазных электрических котлов
        до 4 кВт4,0 мм2 
        до 6 кВт6,0 мм2 
        до 10 кВт10,0 мм2 
        до 12 кВт16,0 мм22,5 мм2
        до 16 кВт 4,0 мм2
        до 22 кВт 6,0 мм2
        до 27 кВт 10 мм2
        до 30 кВт 16 мм2
        До 45 кВт 25 мм2
        До 60 кВт 35 мм2

        Таблица № 2Значения токов предохранительных автоматов в зависимости от мощности электрического котла

        Мощность котлаДля однофазных электрических котловДля трехфазных электрических котлов
        4 кВт25 А10 А
        6 кВт32 А16 А
        8 кВт40 А16 А
        10 кВт50 А20 А
        12 кВт63 А25 А
        14 кВт 25 А
        16 кВт 32 А
        18 кВт 32 А
        22 кВт 40 А
        27 кВт 50 А
        30 кВт 63 А
        45 кВт 80 А
        52 кВт 100 А

        Среди наиболее заметных на российском рынке марок электрокотлов можно назвать: РусНИТ и ЭВАН (Россия), ACV (Бельгия), Bosch (Германия), Dakon (Чехия), Eleko (Словакия), Kospel (Польша), Protherm (Словакия), Roca (Испания), Wattek (Чехия), Wespe Heizung (Германия).

        Производители газовых котлов
        МИЛеев Леонид[email protected]тел.: 8-926-22-760-99
        Жидкотопливные котлы

        Сколько киловатт выдержит СИП

         

           Просматривая простоты интернета на предмет электромонтажа, обнаружил на одном форуме тему с обсуждением «выдержит ли сип 4х16 15квт». Вопрос возникает потому что на подключение частного дома выделяют 15 кВт 380 вольт. Ну и народ интересуется не маловато ли заложить 16 квадрат на ответвление от воздушной линии? Заглянул я счанала в ПУЭ, но почему то на тему мощности СИПа ничего там не нашел.

          Вот есть только табличка 1.3.29 «Допустимый длительный ток для неизолированных проводов по ГОСТ 839-80». И по ней видно что максимальный допустимый ток для сечения 16кв. мм. провода типа АС, АСКС, АСК вне помещения составляет 111 ампер. Ну хоть что то для начала. 

        Сколько киловатт выдержит СИП 4х16?

          Но зато есть ГОСТ  31943-2012 «Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи». В конце госта, в пункте 10 указания по эксплуатации, есть табличка 

        Сколько киловатт выдерживает СИП — таблица:

        СИП 4х1662 кВт22 кВт
        СИП 4х2580 кВт29 кВт
        СИП 4х3599 кВт35 кВт
        СИП 4х50121 кВт43 кВт
        СИП 4х70149 кВт53 кВт
        СИП 4х95186 кВт66 кВт
        СИП 4х120211 кВт75 кВт
        СИП 4х150236 кВт84 кВт
        СИП 4х185270 кВт96 кВт
        СИП 4х240320 кВт113 кВт

        Методика расчета (update от 19.02.2018)

          Берем табличку 10 и по ней находим что одна жила сипа 16 кв.мм. выдерживает — 100 ампер. Далее берем следующие формулы расчета:

           для однофазной нагрузки 220В P=U*I

           для трехфазной нагрузки 380В P=(I1+I2+I3)\3*cos φ*1,732*0,38

          update от 19.02.2018 Что касается расчета мощности для трехфазной нагрузки, необходимо понимать что многое зависит от типа потребителей (точнее какую нагрузку они предоставляют активную или реактивную, от этого зависит какой cos φ нужно подставлять в формулу, в данном случае для расчетов он равен 0.95)

          Дорогие посетители сайта и я возможно бы не заметил ваши колкие, но технически верные комментарии к статье если бы мне, как раз сегодня мне позвонил человек с вопросом : «какой сип мне нужен под 120 кВт?». По табличке ему отлично подойдет СИП сечением 50мм кв. Даже если опустить тот факт что длина линии влияет на падение напряжения (у него 150 метров), не стоит забывать что нагрузка по фазам может разниться, что видно из формулы — там берется средняя велечина по трем фазам. Тут просто надо понимать что ток по фазе может превысить  предельно допустимые значения для данного сечения провода.

          Поэтому если значение необходимой вам нагрузки лежит ближе 10% к табличному, следует выбирать более крупное сечения сипа по списку. Поясню на примере 120 квт. По таблице для этой трехфазной нагрузки подходит СИП сечением токопроводящих жил 50мм, однако это меньше 10%. То есть 121кВт*0.9=109 кВт. Соотвественно нужно выбирать СИП 3х70+1х54.6.

        В начале темы поднимался вопрос «выдержит ли сип 4х16 15квт»? Поэтому для частного дома мы умножаем 220Вх100А=22кВт по фазе. Но не забываем что фазы то у нас три. А это уже 66 киловатт суммарно для жилого дома. Что представляет собой 4х кратный запас относительно выдаваемых техусловий.

        Общие моменты

        Чтобы в доме было тепло, система отопления должна восполнять все имеющиеся потери тепла в полном объеме. Тепло уходит через стены, окна, пол, крышу. То есть, при расчете мощности котла, необходимо учитывать степень утепления всех этих частей квартиры или дома. При серьезном подходе у специалистов заказывают расчет теплопотерь здания, а по результатам уже подбирают котел и все остальные параметры системы отопления. Задача эта не сказать что очень сложная, но требуется учесть из чего сделаны стены, пол, потолок, их толщину и степень утепления. Также учитывают какие стоят окна и двери, есть ли система приточной вентиляции и какова ее производительность. В общем, длительный процесс.

        Есть второй способ определить теплопотери. Можно по факту определить количество тепла, которое теряет дом/помещение при помощи тепловизора. Это небольшой прибор, который на экране отображает фактическую картину теплопотерь. Заодно можно увидеть где отток тепла больше и принять меры по устранению утечек.

        Определение фактических теплопотерь — более легкий способ

        Теперь о том, стоит ли брать котел с запасом по мощности. Вообще, постоянная работа оборудования на грани возможностей негативно сказывается на сроке его службы. Потому желательно иметь запас по производительности. Небольшой, порядка 15-20% от расчетной величины. Его вполне достаточно для того, чтобы оборудование работало не на пределе своих возможностей.

        Слишком большой запас невыгоден экономически: чем мощнее оборудование, тем дороже оно стоит. Причем разница в цене солидная. Так что, если вы не рассматриваете возможность увеличения отапливаемой площади, котел с большим запасом мощности брать не стоит.

        50 КВТ СКОЛЬКО АМПЕР — Сколько ампер в 1 киловатте

        То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Т.е. суммарная мощность всех потребителей, которые будут запитаны от автомата с номиналом 25А, не должна превышать 5,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно.

        Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Например, если требуется выбрать автоматический выключатель или предохранитель при известной суммарной мощности всех потребителей. Купил провод 3 на 2,5 и вилку с пределом до 16 ампер( стандартная вилка как на всех электрик. Приборах), но думаю что нужна отдельная розетка и специальная вилка? Что мне делать?

        Сама постановка вопроса перевода ампер в киловатты, а киловатт в амперы несколько некорректна. Благодаря тому, что в России напряжение в электрической сети переменное, существует возможность самостоятельно рассчитать соотношение Ампер \ Ватт, используя нижеприведённую информацию. К примеру, в однофазной сети установлен автомат на 5 ампер. Значит, согласно формуле можно высчитать соотношение величин, т.е. какую потребляемую мощность он может выдержать. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230). Получается, что амперы вычисляются путем деления ватт на вольты.

        3 фазы и ноль, в самом начале стоит счётчик на 50 ампер… 3 фазы – это и есть 380 (а фазы-то по 220) . Сколько у нас энергии выделено?

        220 В достаточно 25 Ампер, для трансформаторов 380 В – 32 Ампера. Амперами меряют силу тока, а не электрическую мощность.

        Для лучшего понимания, рассмотрим всем известную лампочку с мощностью в 60 ватт. Продолжительность ее работы – 2 часа, то есть для этого потребовалось 60Ватт*2 ч. = 120 киловатт*час. Как известно, в амперах (А) измеряют силу электрического тока, в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт) – электрическую мощность, в вольтах (В) – напряжение. Для того чтобы полученное значение перевести в киловатты, 5500Вт делим на 1000 и получаем 5,5кВт (киловатт). Это совершенно разные характеристики, показывающие: первая – мощность устройства, вторая – потребленную им эл/энергию (или выполненную работу).

        Установка агрегата

        Для начала вам потребуется установить свой электрический котел в помещении. Этот процесс является наиболее простым. Агрегат можно устанавливать как на полу, так и на стене. Если его установка будет выполнена на полу, тогда вам обязательно нужно будет сделать специальную подставку.

        Если электрический котел будет установлен на стене, тогда вам потребуются специальные анкера. Сначала необходимо произвести разметку на стене. Помните, что ваши отверстия обязательно должны ровно размещаться на стене. Далее нужно просверлить отверстия и вставить анкера. После того как анкер плотно разместится в стене можно подвешивать котел.

        Трехфазные электросчетчики | Счетчики электроэнергии трехфазные 380В

        Трёхфазные счётчики электрической энергии

        Для учета потребленной электрической энергии в трехфазных сетях переменного тока, могут применяться приборы учета различных исполнений, принципов действия и функционала метрологической части.

        Трёхфазные приборы учета массово выпускаются двух типов:

         — электромеханические счетчики; Выпускаются в вариантах учета потребления в 3 проводных и 4 проводных сетях переменного тока. Включение в сеть прямого типа или через трансформатор тока, или трансформаторы тока и напряжения. Оснащены импульсным выходом, ряд моделей учета потребления активной и реактивной мощностей могут быть оснащены оптическим портом или RS-485 интерфейсом связи.

        — электронные, или цифровые счетчики электроэнергии.

        Цифровые трехфазные счетчики электрической энергии производятся в следующих исполнениях:

         — прибор учета активной мощности прямого или трансформаторного включения;

        — прибор учета реактивной и активной мощностей прямого или трансформаторного включения;

        — прибор двунаправленного учета реактивной мощности, в исполнениях прямого или трансформаторного включения;

        — многотарифный прибор учета прямого или трансформаторного включения;

        — многотарифный прибор расширенного функционала.

        В бытовом секторе применяются счетчики активной мощности, так как за реактивную мощность, вбрасываемую оборудованием в сеть, платит только коммерческий потребитель.

        Могут применяться как приборы электромеханического типа так и цифровые приборы в случае необходимости подключения потребителя в систему автоматизированного сбора и коммерческого учета электроэнергии или сокращенно АСКУЭ. Для оптимизации затрат на электроэнергию бытовой потребитель может установить многотарифный прибор, и спланировать максимальное потребление электрической энергии на период действия наиболее дешевого тарифа.

        Приборы расширенного функционала помимо тарифного учета, ведение журнала срезов потребленной электроэнергии согласно предварительно заданным временным интервалам срезов, возможности подключения в систему АСКУЭ по различным интерфейсам связи, управлением реле отключения потребителя, индикации неправильного включения, и попыток хищения, дают возможность доступа к следующим функциям:

        — контроль частоты, напряжения сети, Cos фи;

        — возможность использовать трансформаторы с разным коэффициентом трансформации;

        — контроль качества сети на присутствие гармоник;

        — возможность гибкой настройки прибора согласно требованиям энергокомпании и специфики конкретной точки учета.

        Рынок трёхфазных приборов учета позволяет бытовому или коммерческому потребителю выбрать, согласно своих финансовых возможностей и технических потребностей, наиболее оптимальный прибор учета. Прибор может быть использован для коммерческого учета при условии наличия модели в государственном реестре, и соответствию требованиям энергокомпании с которой заключен договор на поставку электроэнергии.

        Сечение кабеля по мощности, выбор по таблице. Расчет сечения кабеля по мощности.

      1. Опубликовано: 2013-08-08 23:00:3908.08.2013
      2. Привет. Тема сегодняшней статьи «Сечение кабеля по мощности«. Эта информация пригодиться как в быту, так и на производстве. Речь пойдет о том, как произвести расчет сечения кабеля по мощности и сделать выбор по удобной таблице.

        Для чего вообще нужно правильно подобрать сечение кабеля?

        Если говорить простым языком, это нужно для нормальной работы всего, что связано с электрическим током. Будь-то фен, стиральная машина, двигатель или трансформатор. Сегодня инновации не дошли еще до безпроводной передачи электроэнергии (думаю еще не скоро дойдут), соответственно основным средством для передачи и распределения электрического тока, являются кабели и провода.

        При маленьком сечении кабеля и большой мощности оборудования, кабель может нагреваться, что приводит к потере его свойств и разрушению изоляции. Это не есть хорошо, так что правильный расчет необходим.

        Итак, выбор сечения кабеля по мощности. Для подбора будем использовать удобную таблицу:

        Таблица простая, описывать ее думаю не стоит.

        Теперь нам нужно рассчитать общую потребляемую мощность оборудования и приборов, используемых в квартире, доме, цехе или в любом другом месте куда мы ведем кабель. Произведем расчет мощности.

        Допустим у нас дом, выполняем монтаж закрытой электропроводки кабелем ВВГ. Берем лист бумаги и переписываем перечень используемого оборудования. Сделали? Хорошо.

        Как узнать мощность? Мощность вы сможете найти на самом оборудовании, обычно имеется бирка, где записаны основные характеристики:

        Мощность измеряется в Ваттах ( Вт, W ), или Киловаттах ( кВт, KW ). Нашли? Записываем данные, затем складываем.

        Допустим, у вас получилось 20 000 Вт, это 20 кВт. Цифра говорит нам о том, сколько энергии потребляют все электроприемники вместе. Теперь нужно подумать сколько вы будете использовать приборов одновременно в течении длительного времени? Допустим 80 %. Коэффициент одновременности в таком случае равен 0,8 . Делаем расчет сечения кабеля по мощности:

        Считаем:

        20 х 0,8 = 16 (кВт)

        Чтобы сделать выбор сечения кабеля по мощности, смотрим на наши таблицы:


        =»nofollow»>

        Для трехфазной цепи 380 Вольт это будет выглядеть вот так:

        Как видите, не сложно. Хочу также добавить, советую выбирать кабель или провод наибольшего сечения жил, на случай если вы захотите подключить что-нибудь еще.

         

        Похожие записи:

         

        Полезный совет: если вы вдруг оказались в незнакомом районе в темное время суток. Не стоит подсвечивать себе дорогу сотовым телефоном

        На этом у меня все, теперь вы знаете как подобрать сечение кабеля по мощности. Смело делитесь с друзьями в социальных сетях.

        Как вам статья? Подписывайтесь на новости!

        Таблица силы тока генератора — Выберите генератор подходящего размера.

        Доступный генератор, кВА / кВт Номинальная мощность до Таблица преобразования силы тока

        Таблица однофазного коэффициента мощности 80%

        кВ • А

        кВт

        208В

        220 В

        240 В

        380 В

        440 В

        480 В

        600 В

        2400 В

        3300В

        4160В

        6.3

        5

        17,5

        16,5

        15,2

        9,6

        8,3

        7,6

        6,1

        9.4

        7,5

        26,1

        24,7

        22,6

        14,3

        12,3

        11,3

        9,1

        12.5

        10

        34,7

        33

        30,1

        19,2

        16,6

        15,1

        12

        18.7

        15

        52

        49,5

        45

        28,8

        24,9

        22,5

        18

        25

        20

        69.5

        66

        60,2

        38,4

        33,2

        30,1

        24

        6

        4,4

        3,5

        31.3

        25

        87

        82,5

        75,5

        48

        41,5

        37,8

        30

        7,5

        5.5

        4,4

        37,5

        30

        104

        99

        90,3

        57,6

        49,8

        45.2

        36

        9,1

        6,6

        5,2

        50

        40

        139

        132

        120

        77

        66.5

        60

        48

        12,1

        8,8

        7

        62,5

        50

        173

        165

        152

        96

        83

        76

        61

        15.1

        10,9

        8,7

        75

        60

        208

        198

        181

        115

        99.5

        91

        72

        18,1

        13,1

        10,5

        93,8

        75

        261

        247

        226

        143

        123

        113

        90

        22.6

        16,4

        13

        100

        80

        278

        264

        240

        154

        133

        120

        96

        24.1

        17,6

        13,9

        125

        100

        347

        330

        301

        192

        166

        150

        120

        30

        21.8

        17,5

        156

        125

        433

        413

        375

        240

        208

        188

        150

        38

        27.3

        22

        187

        150

        520

        495

        450

        288

        249

        225

        180

        45

        33

        26

        9002 219

        175

        608

        577

        527

        335

        289

        264

        211

        53

        38

        31

        250

        200

        694

        660

        601

        384

        332

        301

        241

        60

        44

        35

        312

        250

        866

        825

        751

        480

        415

        376

        300

        75

        55

        43

        375

        300

        1040

        990

        903

        576

        498

        451

        361

        90

        66

        52

        438

        650

        1220

        1155

        1053

        672

        581

        527

        422

        105

        77

        61

        500

        400

        1390

        1320

        1203

        770

        665

        602

        481

        120

        88

        69

        625

        500

        1735

        1650

        1504

        960

        830

        752

        602

        150

        109

        87

        750

        600

        2080

        1980

        1803

        1150

        996

        902

        721

        180

        131

        104

        875

        700

        2430

        2310

        2104

        1344

        1274

        1052

        842

        210

        153

        121

        1000

        800

        2780

        2640

        2405

        1540

        1330

        1203

        962

        241

        176

        139

        1125

        900

        3120

        2970

        2709

        1730

        1495

        1354

        1082

        271

        197

        156

        1250

        1000

        3470

        3300

        3009

        1920

        1660

        1504

        1202

        301

        9002 218

        174

        1563

        1250

        4350

        4130

        3740

        2400

        2080

        1885

        1503

        376

        273

        9002 218

        1875

        1500

        5205

        4950

        4520

        2880

        2490

        2260

        1805

        452

        327

        261

        2188

        1750

        5280

        3350

        2890

        2640

        2106

        528

        380

        304

        2500

        2000

        6020

        3840

        3320

        3015

        2405

        602

        436

        348

        2812

        2250

        6780

        4320

        3735

        3400

        2710

        678

        491

        392

        3125

        2500

        7520

        4800

        4160

        3740

        3005

        752

        546

        435

        3750

        3000

        9040

        5760

        4980

        4525

        3610

        904

        654

        522

        4375

        6500

        10550

        6700

        5780

        5285

        4220

        1055

        760

        610

        975″ x:fmla=»=((B18*1000)/600)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        168,6

        974″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        1685,9

        975″ x:fmla=»=((B26*1000)/2400)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        168,6

        Доступный генератор, кВА / кВт Номинальная мощность до Таблица преобразования силы тока
        Таблица 3-фазной силы тока

        кВ • А

        кВт



        208В

        220 В

        240 В

        380 В

        440 В

        600 В

        2400 В

        3300В

        4160В

        6.3

        5



        13,9

        13,1

        19268″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        12,0

        7,6

        77822″ x:fmla=»=((B3*1000)/440)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        6,6

        4,8

        9.4

        7,5



        20,8

        19,7

        18,1

        97201″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        11,4

        9,9

        7,2

        12.5

        10



        27,8

        26,3

        24,1

        15,2

        13,1

        9,6

        18.7

        15



        62″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        41,7

        39,4

        36,1

        22,8

        19,7

        14,5

        25

        20



        55.6

        52,5

        48,2

        30,4

        26,3

        19,3

        31.3

        25



        69,5

        77824″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        65,7

        60,2

        38,0

        32,8

        24,1

        37.5

        30



        83,4

        397″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        78,8

        72,3

        45,6

        39,4

        28,9

        50

        40



        111.2

        105,1

        96,3

        60,8

        52,5

        38,5

        62.5

        50



        139,0

        131,4

        120,4

        76,1

        77824″ x:fmla=»=((B11*1000)/440)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        65,7

        48,2

        9,6

        7.0

        5,6

        75

        60



        166,7

        157,6

        144,5

        91,3

        397″ x:fmla=»=((B12*1000)/440)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        78.8

        57,8

        12,0

        8,8

        6,9

        93,8

        75



        208,4

        197.1

        180,6

        97202″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        114,1

        98,5

        72,3

        14,5

        10,5

        8,3

        100

        80



        222.3

        210,2

        192,7

        121,7

        105,1

        3319″ x:fmla=»=((B14*1000)/600)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        77,1

        18,1

        13,1

        10,4

        125

        100



        277.9

        262,7

        240,8

        152,1

        131,4

        96,3

        19,3

        14,0

        11,1

        156

        125



        347.4

        328,4

        301,1

        190,1

        164,2

        120,4

        24,1

        17,5

        13,9

        187

        150



        68″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        416.9

        394,1

        361,3

        228,2

        197,1

        144,5

        30,1

        21,9

        17,4

        9002 219

        175



        486.3

        459,8

        421,5

        266,2

        229,9

        36,1

        26,3

        20,8

        250

        200



        555.8

        525,5

        481,7

        304,2

        262,7

        192,7

        42,1

        30,7

        24,3

        312

        250



        694.8

        77821″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        656,9

        602,1

        380,3

        328,4

        240,8

        48,2

        35,0

        27,8

        375

        300



        833.7

        788,2

        722,5

        456,3

        394,1

        289,0

        60,2

        43,8

        34,7

        438

        650



        1806.4

        1707,8

        1565,5

        988,7

        853,9

        626,2

        72,3

        52,5

        62″ x:fmla=»=((B21*1000)/4160)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        41,7

        500

        400



        1111.6

        1051,0

        963,4

        608,5

        525,5

        385,4

        156,6

        113,9

        90,3

        625

        500



        1389.5

        1313,7

        1204,2

        760,6

        77821″ x:fmla=»=((B24*1000)/440)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        656,9

        481,7

        96,3

        70,1

        55,6

        750

        600



        1667.4

        1576,5

        1445.1

        912,7

        788,2

        578,0

        120,4

        87,6

        69,5

        875

        700



        1945.3

        1839,2

        1064,8

        919,6

        674,4

        144,5

        105,1

        83,4

        1000

        800



        2223.2

        2101,9

        1926,8

        1216,9

        1051,0

        3314″ x:fmla=»=((B27*1000)/600)/1.73″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        770,7

        122,6

        97,3

        1125

        900



        2501.1

        2364,7

        2167,6

        1369,0

        1182,3

        867,1

        192,7

        140,1

        111,2

        1250

        1000



        2779.0

        2627,4

        2408,5

        1521.1

        1313,7

        963,4

        216,8

        157,6

        125,1

        1563

        1250



        3473.8

        3284,3

        3010,6

        1901,4

        1642.1

        1204,2

        240,8

        175,2

        139,0

        1875

        1500



        4168.5

        3941.1

        3612,7

        2281,7

        1970,6

        1445.1

        301,1

        219,0

        173,7

        2188

        1750



        4863.3

        4598,0

        2299,0

        1685,9

        361,3

        262,7

        208,4

        2500

        2000



        5558.0

        5254,9

        2627,4

        1926,8

        421,5

        306,5

        243,2

        2812

        2250



        6252.8

        042″ valign=»bottom» nowrap=»nowrap»>

        5911,7

        2955,9

        2167,6

        481,7

        350,3

        277,9

        3125

        2500



        6947.5

        6568,6

        3284,3

        2408,5

        541,9

        394,1

        312,6

        3750

        3000



        8337.0

        7882,3

        3941.1

        2890,2

        602,1

        437,9

        347,4

        4375

        3500



        9726.5

        9196,0

        4598,0

        3371,9

        722,5

        525,5

        416,9

        5000

        4000



        11116.1

        10509,7

        5254,9

        3853,6

        843,0

        613,1

        486,3

        кВА к усилителям — Как обсудить

        Kva To Amps

        Сколько ампер вырабатывает генератор 10 кВА?

        Зависит от напряжения.При 120 вольт это 83,3 ампера при полной нагрузке. При 240 вольт это будет 41,67 ампер.

        Точно так же вам может быть интересно, сколько ампер вырабатывает генератор кВА?

        В основном, чем выше значение кВА, тем большую мощность будет производить генератор. Один кВА соответствует 1000 вольт-ампер.

        А как кВА переводить в амперы?

        Для расчета ампер из кВА необходимо знать эффективность тока и напряжения цепи.
        1. Умножьте число KVA на 1000, чтобы преобразовать его в VA.
        2. Умножьте ВА на коэффициент мощности, выраженный десятичным числом.
        3. Разделите результат на напряжение, чтобы получить силу тока.

        Сколько ампер вырабатывает генератор мощностью 10 кВт? РАСШИРЕННЫЙ ТРЕХФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР RANGER AMP, кВт 120
        9 7-й 42,1
        11 9 54,29 9 54,2 десять 60,2
        пятнадцать 12 72.

        3

        Сколько ампер вырабатывает генератор мощностью 12 кВт? 100 ампер

        Сколько кВА составляет 20 ампер?

        кВА в амперы Таблица преобразования кВА кВт 208 В 12,5 кВА 10 кВт 34,7 А 18,7 кВА 15 кВт 51,9 А 25 кВА 20 кВт 69,4 А 31,3 кВА 25 кВт 86.

        9 А

        Сколько кВА составляет 400 ампер?

        Значение кВА генератора для преобразования мощности 80% кВ КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ • Один кВт 2400 В 500 400 120 625 500 150 750 600 180

        Сколько кВт выдает усилитель? Таким образом,

        А — это 1000 киловатт, разделенных на вольт.

        Сколько ампер у генератора мощностью 8 кВт?

        Это простая формула для определения количества ампер, которое может выдать генератор. Генератор мощностью 8 кВт или 8000 ватт выдает 8000 ватт на 240 вольт, что в сумме дает более 33 ампер на фазу, что означает, что он работает от 66 ампер при 120 вольт. Типичный однофазный дом состоит из двух фаз.

        Почему генераторы рассчитаны на кВА?

        Генераторы указаны в кВА, потому что это величина тока обмотки, которая нагревает обмотки, и является ограничивающим фактором.Соотношение фаз между напряжением и током (коэффициент мощности) не имеет значения для этой тепловой мощности.

        Сколько ампер в 45 кВА?

        Если ваша работа состоит в том, чтобы сопоставить размер трансформатора с панелью на 200 ампер, сделайте это, умножив 200 ампер на 208 вольт на 1732. В результате получится 72 кВА. Даже если учесть кратковременную перегрузку трансформатора с 45 кВА до 125%, вы все равно получите всего 56 кВА.

        Сколько ампер в 75 кВА?

        Трехфазный трансформатор кВА 208В 240В 50139111 60167 145 75208181100278241

        Сколько ампер у генератора мощностью 22 кВт?

        Для домовладельцев, которым нужны максимальные возможности в режиме ожидания, генератор мощностью 22 кВт — идеальный выбор, чтобы в полной мере использовать преимущества генератора для всего дома по сравнению с обычным режимом ожидания.Генератор серии 2736 кВт идеально подходит для большинства домашних хозяйств, поскольку он заменяет 75% из 200 ампер, подаваемых на электрическую панель.

        Сколько ампер в 220 вольт?

        Маленькие розетки обычно рассчитаны на ток 7 ампер. Для обычной розетки 220В большую часть мощности нужно подключить к 1540 Вт! Например, если вам нужно больше ватт для сушилки с нагревательным элементом, вам понадобится большая розетка, способная выдерживать 10 или 20 ампер (от 2200 Вт до 4400 Вт).

        Какой размер мне нужен для генератора на 200 ампер?

        Если у вас есть сервисная панель на 200 А, используйте генераторную установку Gen2020 кВт (снова используйте большую, если у вас есть кондиционер или большой скважинный насос).Если у вас есть сервисная панель на 400 А, используйте генератор на 3050 кВт (если у вас много кондиционеров или другие большие нагрузки, используйте большой размер зоны).

        Сколько ампер вырабатывает генератор мощностью 20 кВт? Генераторы

        LitePOWER мощностью 20 кВт обычно подключаются к одной фазе. Это даст вам 83 ампера при 120 вольт на шаг.

        Сколько ампер в 240 вольт?

        Цепь 20 А, 240 В: 20 А x 240 В = 4800 Вт. Цепь 25 А, 240 В: 25 А x 240 В = 6000 Вт. Схема от 30 ампер до 240 вольт: 30 ампер х 240 вольт = 7200 ватт.Схема от 40 ампер до 240 вольт: 40 ампер x 240 вольт = 9600 ватт.

        Сколько вольт у усилителя?

        Преобразователь вольт / ватт / ампер Ватт-преобразователь также известен как вольт-амперный и обычно используется в цепях переменного тока. Заполните одно из двух полей, чтобы определить значение третьего. У вас есть блок питания на 12 вольт, который выдает 1 ампер.

        Сколько ампер в 480 вольт?

        Например, трехфазная цепь на 480 вольт, несущая ток 60 ампер, имеет полную мощность 49 883 ампер вольт.
        кВА к усилителю

        Устройство плавного пуска, 20 л.с. (15 кВт), 240 В / 380 В / 460 В / 690 В

        Устройство плавного пуска мощностью 20 л.

        Бесплатная доставка

        Входное напряжение (трехфазное) ± 15%
        — 220В [+ 69 долларов.00] 240 В [+ 69,00 $] 380В 400 В 420 В 440В [+ $ 20,00] 460В [+ $ 20.00] 480 В [+ $ 20,00] 575 В [+ 79,00 $] 660 В [+ 79,00 $] 690 В [+ 79,00 $]
        RS485
        — Никто Включено [+ $ 129.00]

        Старая цена: 459,00 долл. США

        Цена: $ 389,21

        Устройство плавного пуска мощностью 20 л.с., трехфазный пускатель двигателя переменного тока мощностью 15 кВт, 240 В, 380 В, 460 В, 690 В.

        Модель GS2-015 (240 В), GS3-015 (380 В), GS4-015 (460 В), GS6-015 (690 В).
        Вместимость 20 л.с. (15 кВт)
        Текущий 30 А при 380 В / 480 В, 60 А при 220 В, 22 А при 960 В
        Масса 5 кг
        Размер 270 * 146 * 160 мм
        Ввод Напряжение Трехфазный 240 В, 380 В, 460 В, 690 В переменного тока
        Частота 50 Гц / 60 Гц
        Адаптивный двигатель Асинхронный двигатель трехфазный с короткозамкнутым ротором
        Время начала Рекомендуется не превышать 20 раз в час.
        Связь Интерфейс DB9, вилка, ① — RS485 +, ⑥ — RS485-
        Режим управления (1) Панель управления. (2) Панель управления + внешнее управление. (3) Внешний контроль. (4) Внешнее управление + управление через COM. (5) Панель управления + внешнее управление + COM. (6) Панель управления + управление через COM. (7) Управление COM. (8) Нет запуска или остановки.
        Пусковой режим (1) Ограничение тока для запуска.(2) Пуск напряжения. (3) Контроль крутящего момента + ограничение тока для запуска. (4) Контроль крутящего момента + линейное изменение напряжения для запуска. (5) Текущая линейная скорость для запуска. (6) Пуск с двойным замкнутым контуром с ограничением по напряжению.
        Режим остановки (1) Плавный останов. (2) Бесплатная остановка.
        Защитная функция (1) Защита от разомкнутого контура для внешних клемм мгновенного останова. (2) Защита устройства плавного пуска от перегрева. (3) Защита от слишком долгого пуска.(4) Защита от обрыва фазы на входе. (5) Защита от обрыва фазы на выходе. (6) Несимметричная трехфазная защита. (7) Пусковая защита от перегрузки по току. (8) Защита от перегрузки. (9) Защита от пониженного напряжения для напряжения питания. (10) Защита от перенапряжения для напряжения питания. (11) Защита при настройке параметров неисправности устройства плавного пуска. (12) Защита от короткого замыкания нагрузки. (13) Автоматический перезапуск или защита от неправильной проводки. (14) Неправильная защита клемм внешнего управления остановом.
        Окружающий Используемое место В помещении с хорошей вентиляцией, без агрессивных газов и токопроводящей пыли.
        Высота Ниже 1000 м. Он должен увеличивать номинальную мощность устройства плавного пуска, когда высота превышает 1000 м.
        Температура-30 +55 o C
        Влажность 90% относительной влажности без конденсации росы.
        Вибрация <0,5 г
        Структура Корпус IP20
        Охлаждение Естественное ветровое охлаждение.

        Советы: Выберите устройство плавного пуска для двигателя с фиксированной скоростью
        Частотно-регулируемый привод (VFD) намного дороже устройства плавного пуска и имеет гораздо более высокие потери энергии, поэтому он более дорог в эксплуатации. Для асинхронного двигателя, работающего с фиксированной скоростью, устройство плавного пуска требует меньших капитальных затрат и более низких эксплуатационных расходов, чем ЧРП. VFD может не потребоваться, если не требуется управление скоростью или крутящим моментом. Конечно, если речь идет не о деньгах, частотно-регулируемый привод — это устройство плавного пуска, и в него обычно встроены все функции плавного пуска.

        Напишите свой отзыв о Устройство плавного пуска мощностью 20 л.с. (15 кВт), 240 В / 380 В / 460 В / 690 В

        • Только зарегистрированные пользователи могут оставлять отзывы

        Как рассчитать / найти номинал трансформатора в кВА

        Рассчитать и найти номинал однофазных и трехфазных трансформаторов в кВА

        Мы знаем, что трансформатор всегда рассчитывается в кВА.Ниже приведены две простые формулы для определения рейтинга однофазного и трехфазного трансформаторов .

        Найдите номинал однофазного трансформатора

        Номинал однофазного трансформатора:

        P = V x I.

        Номинал однофазного трансформатора в кВА

        кВА = (V x I) / 1000

        Рейтинг трехфазного трансформатора

        Рейтинг трехфазного трансформатора:

        P = √3. V x I

        Номинальная мощность трехфазного трансформатора в кВА

        кВА = (√3.V x I) / 1000

        Но подождите, здесь возникает вопрос … Посмотрите на общие паспортные данные трансформатора 100 кВА.

        Вы что-то заметили ???? В любом случае, мне все равно, что вы ответите;) но позвольте мне попытаться объяснить.

        Вот рейтинг трансформатора — 100 кВА .

        Но первичное или высокое напряжение (ВН) составляет 11000 В = 11 кВ.

        И первичный ток на стороне высокого напряжения составляет 5,25 ампер.

        Также вторичные напряжения или низкие напряжения (L.В) составляет 415 Вольт

        И вторичный ток (ток на стороне низкого напряжения) составляет 139,1 Ампера.

        Проще говоря,

        Номинальное напряжение трансформатора в кВА = 100 кВА

        Первичное напряжение = 11000 = 11 кВ

        Первичный ток = 5,25 А

        Вторичное напряжение = 415 В

        Вторичный ток = 139,1 Ампера.

        Теперь рассчитайте номинал трансформатора согласно

        P = V x I (первичное напряжение x первичный ток)

        P = 11000V x 5.25 A = 57 750 ВА = 57,75 кВА

        Или P = V x I (вторичное напряжение x вторичный ток)

        P = 415 В x 139,1 A = 57 726 ВА = 57,72 кВА

        Еще раз мы заметили, что номинал трансформатора (на паспортной табличке) — 100кВА , но по расчету… это около 57кВА

        Разница происходит из-за незнания того, что мы использовали однофазную формулу вместо трехфазной.

        Теперь попробуйте по этой формуле

        P = √3 x V x I

        P = √3 Vx I (первичное напряжение x первичный ток)

        P = √3 x 11000V x 5.25 A = 1,732 x 11000 В x 5,25 A = 100 025 ВА = 100 кВА

        Или P = √3 x V x I (вторичные напряжения x вторичный ток)

        P = √3 x 415 В x 139,1 A = 1,732 x 415 В x 139,1 A = 99,985 ВА = 99,98 кВА

        Рассмотрим (следующий) следующий пример.

        Напряжение (от линии к линии) = 208 В .

        Ток (линейный ток) = 139 A

        Текущие характеристики трехфазного трансформатора

        P = √3 x V x I

        P = √3 x 208 x 139A = 1.732 x 208 x 139

        P = 50077 ВА = 50 кВА

        Примечание: этот пост был сделан по запросу нашего поклонника страницы Анила Виджая.

        Поставка Armstrong — Таблицы и диаграммы трансформаторов

        Однофазные трансформаторы, амперы полной нагрузки (FLC)
        кВА 120 В 208V 240 В 277V 480 В 600 В
        .25 2,0 1,2 1. 0,9 0,5 0,4
        ,50 4,2 2,4 2,1 1,8 1,0 0,8
        ,75 6.3 3,6 3,1 2,7 1,6 1,3
        1 8,3 4,8 4,2 3,6 2,1 1,7
        1,5 12,5 7.2 6,2 5,4 3,1 2,5
        2 16,7 9,6 8,3 7,2 4,2 3,3
        3 25 14,4 12.5 10,8 6,2 5
        5 41 24 20,8 18 10,4 8,3
        7,5 62 36 31 27 15.6 12,5
        10 83 48 41 36 20,8 16,7
        15 125 72 62 54 31 25
        25 206 120 104 90 52 41
        37.5 312 180 156 135 76 62
        50 416 240 208 180 104 83
        75 625 340 312 270 156 125
        100 833 480 416 361 208 166
        167 1391 803 695 603 347 278
        Трехфазные трансформаторы на полную нагрузку (FLC)
        кВА 208V 240 В 480 В 600 В
        3 8.3 7,2 3,6 2,9
        6 16,6 14,4 7,2 5,8
        9 25 21,6 10,8 8,6
        15 41.7 36,1 18,0 14,4
        30 83,4 72,3 36,1 28,9
        45 124 108 54,2 43,4
        75 208 180 90 72
        112.5 312 270 135 108
        150 416 360 180 144
        225 624 541 270 216
        300 832 721 360 288
        500 1387 1202 601 481
        750 2084 1806 903 723
        1000 2779 2408 1204 963

        Класс изоляции и превышение температуры
        кВА Изоляция
        1 Фаза 3 Фаза NEMA Класс Температура
        Класс
        Температура
        Подъем
        0.25-25 3-15 F 180 C 115 C
        15–167 15-1000 H 220 C 150 C

        Назад

        % PDF-1.6 % 27 0 объект > эндобдж xref 27 79 0000000016 00000 н. 0000002292 00000 н. 0000002391 00000 н. 0000002990 00000 н. 0000003538 00000 п. 0000003963 00000 н. 0000004360 00000 н. 0000004982 00000 н. 0000005093 00000 н. 0000005206 00000 н. 0000005289 00000 п. 0000005324 00000 н. 0000005826 00000 н. 0000006398 00000 н. 0000007004 00000 н. 0000007583 00000 н. 0000007741 00000 н. 0000008153 00000 н. 0000008497 00000 н. 0000010608 00000 п. 0000010720 00000 п. 0000011681 00000 п. 0000011795 00000 п. 0000012524 00000 п. 0000013028 00000 п. 0000013507 00000 п. 0000013596 00000 п. 0000014063 00000 п. 0000015590 00000 п. 0000017564 00000 п. 0000019799 00000 п. 0000020355 00000 п. 0000020862 00000 п. 0000021297 00000 п. 0000023608 00000 п. 0000023897 00000 п. 0000038773 00000 п. 0000041295 00000 п. 0000043516 00000 п. 0000046084 00000 п. 0000046208 00000 п. 0000048584 00000 п. 0000048621 00000 н. 0000053111 00000 п. 0000057536 00000 п. 0000057573 00000 п. 0000061139 00000 п. 0000061514 00000 п. 0000061873 00000 п. 0000062397 00000 п. 0000062829 00000 п. 0000066924 00000 п. 0000069572 00000 п. 0000073375 00000 п. 0000074857 00000 п. 0000076221 00000 п. 0000079935 00000 н. 0000082065 00000 п. 0000086769 00000 п. 0000086799 00000 н. 0000086872 00000 н. 0000087196 00000 п. 0000087259 00000 п. 0000087374 00000 п. 0000087404 00000 п. 0000087477 00000 п. 0000087801 00000 п. 0000087864 00000 п. 0000087979 00000 п. 00000

        00000 п. 00000

        00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000 00000 п. 00000

        00000 п. 0000001876 00000 н. трейлер ] / Назад 134479 >> startxref 0 %% EOF 105 0 объект > поток hb«e« + Ȁ

        1, 1.5, 2.5, 4, 6 квадратных проводов

        Насколько 1, 1,5, 2,5, 4, 6 квадратных проводов могут нагружать кВт?

        При покупке электропровода многие спросят о нагрузке проводов с разным сечением. Есть 1 квадратный провод, 1,5 квадратных провода, 2,5 квадратных провода, 4 квадратных провода, 6 квадратных проводов и так далее. Ниже приводится краткое описание того, сколько ватт могут быть нагружены этими проводами.

        1 квадратная линия: сечение 1 квадратный миллиметр проволоки

        Если исходить из формулы: площадь = 2 * 3.14 радиуса

        Итак, 1 квадратная линия составляет примерно = 1,13 мм

        Сколько ватт может нагружать один или 1 квадратный провод?

        Электрик обычно использует «формулу»: до тех пор, пока медный провод, площадь поперечного сечения на квадратный миллиметр может быть безопасно через номинальный ток 4-5A; 220В в однофазной цепи, мощность на 1кВт, ток около 4,5А; в трехфазной симметричной схеме 380В, мощность на 1кВт, ток около 2А. Приведенные выше значения могут быть очень близки к рассчитанным по формуле физических расчетов.Поэтому, чтобы избежать этих «утомительных» формул, мы должны помнить об этих вещах.

        Затем, согласно этому алгоритму, мы знаем: медный провод на 1 квадратный миллиметр площади, если 220 В используется в однофазной цепи, он может безопасно пропускать ток нагрузки через 1 кВт; при использовании в цепи трехфазной сбалансированной нагрузки (например, двигателя) может выдерживать нагрузку по току на 2,5 кВт.

        Сколько ватт могут нагружать два и 1,5 квадратных провода?

        Если в линию питания установлена ​​линия из медного провода, максимально допустимый рабочий ток составляет 20А или 4400 Вт; два — скрытая стальная втулка, сила тока 16А, мощность 3520 Вт; тройка скрытая ПВХ, ток 14А, потом мощность 3000 Вт.

        Сколько ватт могут нагружать три и 2,5 квадратных провода?

        2,5 квадратный провод Cheng на сколько киловатт электроэнергии, положения национального стандарта GB4706.1-1992 / 1998 значение тока нагрузки провода, медный провод 2,5 мм 16A 25A примерно до 5500 Вт, провод с алюминиевым сердечником 2,5 мм 13A ~ 20A около 4400 Вт 220 В переменного тока длительное время напряжение не превышает 10 А, стандартное время не более 15 А безопасно.

        сколько ватт может потреблять кабель 2,5 мм?

        Провод БВ 2,5 квадрат, ВЛ на 20 градусов, питание 220 Вольт может быть до 4.4KW.

        1 квадратная линия = 8A, 8A × 2,5 квадрат = 20 ампер, по формуле: P = U × I, 220V × 20A = 4,4 кВт

        Таким образом, можно использовать провод BV сечением 2,5 квадратных метров с максимальной мощностью 4,4 кВт.


        Сколько ватт могут нагрузить четыре и четыре квадратных провода?

        Однофазный источник питания 1 кВт составляет около 4,5 А, а 8 кВт — около 36 А. Пропускная способность 4 квадратных проводов (одиночный пластиковый провод) составляет около 30 А, некоторых небольших, 6 квадратных линий (мощность одного прохода). Вы должны изменить стол и ворота. Не используйте такую ​​большую линейку мощности, даже самую маленькую 4KW.4 квадратных провода Cheng по тому, сколько киловатт мощности зависит от вашей домашней мощности 220 В или заводской мощности 380 В, если 4 квадратных провода 220 могут нагружать от 6 до 8 кВт.

        Сколько ватт могут нагрузить пять и шесть квадратных проводов?

        Квадратный провод 6 не может быть напрямую связан с тем, сколько киловатт линии электропередачи и мощность передачи. В общем, для кондиционирования 6 квадратных квадратов более чем достаточно. Для электроснабжения на стройплощадке обычно используется кабель 10х6 + 1х4. Что касается силы тока, который должен выдерживать, этот кабель обычно управляется воздушным выключателем 63A, согласно моему опыту в строительстве.Алюминиевый провод 6 квадратного сечения может нагружать 6 кВт медного провода 6 квадратного сечения для нагрузки 10 кВт.

        В качестве первоклассного китайского предприятия по производству кабельных проводов и кабелей SANHENG, в основном производство силовых кабелей, кабелей управления, кабеля с ПВХ-изоляцией, строительного провода, кабелей с ПВХ-изоляцией и оболочкой, резиновых кабелей, воздушных кабелей, неизолированных проводов 8-й серии может можно разделить на более чем 50 разновидностей, подразделенных на 1000 спецификаций.

        Вся продукция сертифицирована обязательной сертификацией Китая, сертификацией BV, сертификатом SONCAP Нигерии, лицензией на промышленное производство в Китае и другими национальными сертификатами.У нас также есть возможность производить продукцию, соответствующую международным стандартам, таким как IEC, CE, RoHS и так далее.
        Henan Sanheng Cable Co., Ltd, основанная в 2000 году, уже почти 20 лет является одним из ведущих производителей проводов и кабелей в китайской кабельной промышленности. Компания имеет более 5 производственных линий .

        Производственный кабель можно разделить на более чем 50 разновидностей и 1000 спецификаций. Все продукты прошли национальную сертификацию, такую ​​как обязательная сертификация в Китае, сертификация bv, нигерийский сертификат SONCAP, национальная промышленная сертификация Китая и т. Д. Китайская национальная лицензия на промышленное производство и т. Д. Он также имеет возможность производить продукцию, соответствующую международным стандартам, таким как IEC, CE, RoHS и т. Д.
        Если вы хотите купить провода и кабели, вы можете спросить у сотрудников службы поддержки клиентов и мы свяжемся с вами как можно скорее.

        • Алюминиевый кабель с ПВХ изоляцией

          Проводник: Алюминиевый проводник класса 1/2 (сплошной)

          Изоляция: компаунд ПВХ

          Цвет изоляции: красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, серый, белый, розовый, оранжевый, желтый / зеленый

        • Гибкий плоский кабель

          Проводник: многожильный медный провод класса 5/6 (гибкий)

          Изоляция: компаунд ПВХ

          Цвет изоляции: красный, синий, желтый / зеленый или по запросу

        • Одноядерный гибкий кабель

          Проводник: многожильный медный провод класса 5 (гибкий)

          Изоляция: компаунд ПВХ

          Цвет проводника: красный, синий, зеленый, желтый, коричневый, черный, серый, белый, розовый, оранжевый, желтый / зеленый

        • Двойной и заземляющий кабель

          Проводник: медный провод класса 1/2 (сплошной)

          Изоляция: компаунд ПВХ

          Цвет изоляции: красный, синий, желтый / зеленый или по запросу

        .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *