On-Line калькулятор солнечных батарей, он-лайн расчет солнечных электростанций
Данный калькулятор предназначен для оценки выработки электрической энергии солнечными батареями.
Для каждой точки местности России, мы собрали данные по инсоляции с точностью 0,1 градуса по широте и долготе. Данные были любезно предоставлены сервисом NASA где история измерений ведется с 1984 года.
Для использования нашего калькулятора выберите местоположение вашей солнечной электростанции передвигая метку по карте или воспользуйтесь полем поиска на карте. Наш калькулятор работает только по территории России.
1. Если вы знаете какие солнечные батареи вы будете использовать, или они уже установлены в вашей солнечной станции — выберите солнечные батареи нужной мощности и их количество.
2. Укажите угол наклона вашей крыши, место установки. Также наш калькулятор автоматически показывает оптимальный угол наклона солнечной батареи для выбранной точки местности. Угол показывается для зимы, оптимальный — средний для всего года, для лета. Это особенно важно если вы только планируете установку солнечной станции и при ее строительстве сможете указать строителям необходимый угол для монтажа СБ.
Если например вы планируете установить солнечные батареи на крышу вашего дома и угол установки предопределен конструкцией, просто укажите его в поле ввода произвольного угла.
Наш калькулятор будет вести расчет учитывая угол вашей крыши.
3. Очень важно правильно оценивать мощность потребителей электроэнергии вашей солнечной станции при подборе необходимого количества солнечных батарей.
В калькуляторе нагрузок для солнечной электростанции выберите электроприборы которые вы будете использовать, задайте их количество и мощность в ваттах, а также примерно время использования в сутки.
Например для небольшого дома выбираем:
- Электролампа — 3шт мощностью 50Вт каждая, работают 6 часов в сутки — итого 0,9 кВт часов/сутки.
- Телевизор — 1шт мощностью 150Вт, работает 4 часа в сутки — итого 0,6 кВт часов/сутки.
- Холодильник — 1шт мощностью 200Вт, работает 6 часов в сутки — итого 1,2 кВт часов/сутки.
- Компьютер — 1шт мощностью 350Вт, работает 3 часа в сутки — итого 1,05 кВт часов/сутки.
Телевизор современный с плоским экраном, светодиодный потребляет от 100 до 200 Вт, холодильник, в нем работает компрессор и работает не постоянно, а тогда когда нужен холод, т.е. чем чаще вы открываете дверь холодильника, тем больше электричества он съест. Обычно холодильник работает 6 часов в сутках, остальное время отдыхает. Компьютер например вы используете в среднем 3 часа в сутки.
При заданных условиях потребления вы получите необходимую мощность для электропитания ваших электроприборов.
Для нашего примера суммарное потребление электроприборов в сутки составит 3,75 кВт*час в сутки.
Давайте подберем необходимое количество солнечных панелей для нашего примера, в регионе Санкт-Петербург:
Возьмем солнечные модули 250Вт, установим оптимальный угол наклона предложенный программой равный 60 градусов.
Увеличивая количество солнечных батарей мы увидим, что при установке 3х солнечных модулей 250Вт потребление наших электроприборов 3,75 кВт час сутки начинает перекрываться на графике выработке уже с апреля по сентябрь, что достаточно для тех людей которые например пребывают на даче летом.
Под графиком выработки находится сводная таблица с числовыми данными о выработке солнечной электростанции в удобном числовом виде.
Заполните форму ниже, отправьте нам данные своего расчета и получите коммерческое предложение для вашей солнечной электростанции.
Расчет солнечной электростанции с помощью калькулятора носит предварительный характер. Каждый объект является индивидуальным, для формирования окончательного предложения под «ключ» с учетом монтажа и технико-экономического обоснования мы рекомендуем провести консультацию с нашими специалистами по телефону или заказать выезд инженера к вам. По итогам общения наши специалисты подготовят и предоставят комплексное предложение по стоимости и монтажу вашей солнечной электростанции.
Для того, чтобы наши менеджеры смогли подготовить для Вас предварительные расчеты по стоимости оборудования и монтажу, отправьте нам данные своего расчета. Если информации будет недостаточно, наш специалист свяжется с Вами для уточнения.
Трёхфазные стабилизаторы напряжения 300 кВт
Важные параметры для выбора стабилизатора напряжения:
Коэффициент мощности нагрузки (cos φ) – снижает активную мощность, которую можно получить от стабилизатора. Например, если нагрузка имеет значение параметра cos φ = 0,8, то со стабилизатора мощностью 300 кВА можно получить только 300*0,8=240 кВт активной мощности.
Наличие пусковых токов в нагрузке – в зависимости от их величины, повторяемости и продолжительности подбирается та или иная модель стабилизатора. Например, нагруженный трёхфазный асинхронный электродвигатель при прямом пуске требует ток, в 6-8 раз превышающий номинальный.
Влияние нагрузки на сеть – важно для выбора типа стабилизатора. К примеру, мощные частотные преобразователи могут создавать в своей входной цепи значительные импульсные помехи, оказывающие влияние на систему управления и корректор коэффициента мощности стабилизаторов.
Трёхфазные стабилизаторы напряжения мощностью 300 кВА
[contact-form 5 «запросить КП»]
Модель | Цена | Диапазон входного напряжения |
Точность стабилизации |
Сервоприводный уличного исполнения IP55 = [smg3_300]спеццены по предоплате |
|||
СТС-5-300 |
Для тяжёлых промышленных нагрузок СТС-5-300-380-А-У3 (IP20) = 2460300 руб с НДС СТС-5-300-380-М-УХЛ2 (IP31) = 2829150 руб с НДС спеццены по предоплате встроенный компенсатор реактивной мощности |
фазное линейное |
± 1 % |
СТЭМ-3-300/3-А-У3 |
Для промышленных нагрузок с большими гармониками СТЭМ-3 300кВА в исполнении IP20 = 2431200 руб с НДС спеццены по предоплате |
фазное 154 … 286 Вольт |
±1 % |
Delta SRV 330300 электромеханический |
= 1716100 руб с НДС |
-25%/+15% |
±1 % |
Lider PS300SQ-I |
Для социальной инфраструктуры PS300SQ-I-15 = не поставляем PS300SQ-I-25 = не поставляем PS300SQ-I-40 = не поставляем |
фазное 155 … 275 Вольт 135 … 290 Вольт 110 … 300 Вольт |
± 0,9 % ± 1,4 % ± 1,8 % |
Заказ звонка
[contact-form 1 «Форма для контакта 1»]Изображение | Товар | Цена |
---|---|---|
Дизельная электростанция 100 кВт Pramac GSW 150
100 кВт Производитель: PRAMAC — Италия |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция FUBAG DS 200 DA ES 150 кВт
150 кВт Производитель: FUBAG — Германия |
Сравнить |
|
FUBAG DS 165 DA ES дизельная электростанция 120 кВт
120 кВт Производитель: FUBAG — Германия |
Сравнить |
|
Дизельный генератор Aksa APD145 100 кВт
ПРОДАНО! Производитель: AKSA — Турция |
Сравнить |
|
Дизельный генератор Airman SDG300 220 кВт
220 кВт Производитель: Airman — Япония |
Сравнить |
|
Б/У генератор дизельный SDMO — 240 кВт
ПРОДАНО! Производитель: SDMO — Франция |
Сравнить |
|
Дизель-генератор АМПЕРОС АД 100-Т400 Р ( FPT) — 100 кВт
100 кВт Производитель: Амперос Тип двигателя: Дизельный Марка двигателя: IVECO Motors Наличие: Есть на складе Исполнение: В кожухе Напряжение: 400/230 В (380/220 В) Запуск: электростартер |
Сравнить |
|
Дизель-электростанция бу Wilson P250HE — 200 кВт в контейнере
200 кВт Производитель: FG Wilson — Англия |
Сравнить |
|
Электростанция SDMO J165 — 120 кВт бу
ПРОДАНО! Производитель: SDMO — Франция |
Сравнить |
|
Дизельный генератор Б/У Cummins 330D5
240 кВт Производитель: Cummins — Великобритания |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция б/у Atlas Copco QAS 250 (200 кВт)
200 кВт Производитель: Atlas Copco |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция АЗИМУТ АД-200С-Т400-1РМ11 200 кВт
200 кВт Производитель: Азимут |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция АЗИМУТ АД-150С-Т400-1РМ11 150 кВт
150 кВт Производитель: Азимут |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция АЗИМУТ АД-100С-Т400-1РМ11 100 кВт
100 кВт Производитель: Азимут |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция Teksan HG 303 DC 220 кВт
220 кВт Производитель: TEKSAN — Турция |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция Teksan HG 198 DC
144 кВт Производитель: TEKSAN — Турция |
Сравнить |
|
Дизельная электростанция Teksan HG 350 DC
256 кВт Производитель: TEKSAN — Турция |
Сравнить |
|
Дизельный генератор Teksan 240 кВт HG 335 DC
240 кВт Производитель: TEKSAN — Турция |
Сравнить |
Выбор дизель генератора (часть 1
Рынок дизельных генераторов постоянно растет, расширяется количество брендов, изменяется география поставщиков и производителей дизель генераторов, количество и качество предложений. Но по-прежнему выбор дизельного генератора это специфическая и достаточно сложная тема для самостоятельного принятия решения.
Поэтому мы хотим дать несколько советов и описать основные особенности и подводные камни по выбору дизельного генератора.
Покупка дизельного генератора – дело серьезное, достаточно затратное, поэтому подходить к нему надо подготовленным. Обычно, дизельную электростанцию выбирают на долго и каждый покупатель хочет купить качественную генераторную установку для длительного использования.
Прежде всего, выбор дизель генератора надо начать с расчета требуемой мощности.
Расчет мощности дизель-генератора в кВт \ кВА.
Чтобы понять на сколько большой дизельный генератор купить, надо сначала определиться с потребляемой мощностью. Для этого, надо провести некоторые расчеты, для этого есть два простых способа. Первое посчитать мощность всех потребителей в доме (на каждом приборе указана мощность в кВт или Вт. 1 кВт = 1000 Вт). Обычно это метод дает величину потребляемой мощности, но с значительным запасом, так как все приборы сразу не включаются, соответственно, рассчитанная величина потребляемой мощности получается завышена.
Второй метод, для определения мощности дизель генератора в кВт, это посмотреть номинал вводного автомата защиты в доме, он указывается в Амперах. Если у Вас ввод однофазный, то Мощность в Вт = Амперы Х 220 В, например, входной автомат 25А соответствует 5 500 Вт (5,5 кВт) потребляемой мощности. Если у вас вводной автомат трехфазный, то Амперы по каждой фазе (т.е. Амперы по одной фазе х3) Х 220 В = дают мощность в ВА. Однако, мощность из ВА перевести в кВт не так просто, для этого надо знать характер нагрузки. Но с другой стороны трехфазный генератор проще выбирать именно по мощности в ВА (кВА), чем по кВт.
И третий, самый точный метод определения потребляемой мощности, это включить необходимую нагрузку и замерить потребляемый ток в сети, пересчитать ее в мощность в кВА или кВт. Однако, этот метод требует специального оборудования и квалифицированного специалиста.
Мощность любого дизель генератора обозначают в кВт (киловаттах) или в кВА (киловольт амперы). Как правило, мощность однофазного генератора в кВт и кВА должна быть одна и та же. Если эти цифры отличаются, то надо верить мощности в кВт, а кВА это просто некоторая расчетная гипотетическая мощность, на нее полагаться при выборе дизель генератора нельзя.
У трехфазного генератора, мощность дизель генератора в кВт и кВА отличаются. Мощность дизель генератора в кВт на 20% меньше мощности в кВА.
Рассмотрим пару простых примеров расчета (выбора) мощности дизель генератора:
Пример первый: Однофазный ввод в дом, вводной автомат однофазный 40А. Соответственно, имеем максимальную потребляемую мощность от внешней сети 8,8 кВт ( 40А х 220В = 8800 Вт = 8,8 кВт). Таким образом, с некоторым запасом можно выбрать дизель генератор 9..10 кВт.
Пример второй: Трехфазный ввод в дом, вводной автомат трехфазный 3х25А. Теперь входная мощность 16,5 кВА (3х25Ах220В=16500 ВА=16,5 кВА). Расчет дизель генератора показывает, что надо выбирать агрегат мощность не менее 16,5-20 кВА, в зависимости от типа преобладающих нагрузок в доме.
Какую величину брать в расчет при выборе дизель генератора кВА или кВт? Если мы говорим о выборе относительно небольшого дизель генератора (до 30 кВт), мы Вам советуем полагать на мощность указанную в кВт. Почему? Так как именно в этом классе дизель генераторов ряд производителей стараются сбить с толка покупателя завышая реальную мощность генератора любыми способами, а мощность дизель генератора в кВт всегда меньше, чем в кВА. Кроме того, на большинстве нагрузок указывается мощность в кВт (киловаттах).
Вот, например, есть вы видите на однофазном дизель генераторе указана мощность в кВА и она больше, чем указанная мощность в кВт, то читайте, что Вас вводят в заблуждение. Если генератор однофазный, то мощность в кВА и кВт должна быть одинакова.
Какие виды мощности дизель генератора указывают производители ( кВт / кВА):
1. Максимальная мощность дизельного генератора (электростанции) в кВА (STANDBY POWER) – это максимум на что способен дизель генератор в короткий промежуток времени (до 1 часа). Превышать эту мощность категорически запрещается, в лучшем случае отключится автомат защиты, но возможен и выход из строя генератора или перегрузка двигателя.
2. Максимальная мощность дизельного генератора (электростанции) в кВт (STANDBY POWER) – аналог максимальной мощности к кВА, но выраженной в кВт. Эта величина для однофазных дизельгенераторов (выходное напряжение 220 В) должна совпадать с мощностью согласно п.1. Для трехфазных дизельных генераторов (выходное напряжение 380 В) мощность в кВА надо умножить на 0,8 (для большинства нагрузок) (т.е. 10 кВА = 8 кВт ).
3. Мощность основного применения (PRIME POWER) может указываться в кВА или кВт – практически это номинальная мощность дизель генератора и именно ее надо брать в расчет при определении необходимой мощности дизель генератора. Как правило, мощность основного применения на 10% меньше максимальной мощности дизель генератора.
Как сделать расчет необходимой мощности дизель генератора .
В первой части этой статьи, мы рассказывали как определить потребляемую вами мощность от электросети и тем самым предварительно выбрать мощность дизель генератора. Однако, здесь есть подводные камни, которые надо учитывать. Практически в любом доме есть разные типы нагрузок, активные, реактивные, емкостные. Они по разному влияют на выбор дизель генератора и это надо учитывать.
Возможно, вы спросите, но когда есть электросеть, мы не учитываем какие нагрузки у нас подключены в доме, а просто пользуемся электричеством. Дело в том, что мощность электросеть очень большая по сравнению с вашими нагрузками, и они не могут существенным образом сказаться на общей электросети. Теперь, когда вы будет питаться от дизель генератора, необходимо учитывать характер ваших нагрузок их пусковые токи, помехи и т.д.
Поэтому грубо мощность дизельного генератора можно рассчитать так:
Складываете все активные нагрузки (или определяете их мощность иным способом).
Добавляете мощность нагрузок с пусковыми токами (для большинства холодильников, кондиционеров, насосов можно взять коэффициент пускового тока равным 4).
Добавляете 10-15% запаса (на неточности и последующий рост нагрузок)
Все складываете, и вот грубый расчет мощности дизель генератора.
Пример: Есть загородный дом площадью — 200 кв.м.
Характерные нагрузки:
Освещение – приблизительно 2 кВт. ( для ламп накаливание 0,1 кВт на 10 кв.м. помещения, для энергосберегающих ламп в 4 раза меньше, но надо учитывать пусковые токи),
Бойлер накопительный 50-60 л – 1,5…2 кВт
Чайник — 2 кВт
Телевизор, радио и т.п. бытовая техника – 1 кВт
Холодильник – 0,25 кВт х 4 = 1 кВт (так как имеет большие пусковые токи)
Водяной насос – 1,2 кВт х 4 (коэффициент пусковых токов)= 4.8 кВт.
Все суммируем, получается потребляемая мощность около 12 кВт – нужно выбрать дизель генератор около 12-13 кВт (с учетом не большого запаса), другой стороны обычно можно принять коэффициент включенных нагрузок 0,8 (так как не все нагрузки включаются одновременно), тогда минимальная мощность дизель генератора может быть 10-11 кВт.
Примеры дизель генераторов на 10-13 кВт:
LEEGA LDG 12-3 LS ( 10\11 кВт)
Broadcrown BCM 16-50 (12\13 кВт) (Великобритания)
Mingpowers M-Y23 ( 16\18 кВт)
Leega LG22YD (15\17 кВт)
Все дизель генераторы аналогичной мощности можно посмотреть здесь.
Однофазный или трехфазный дизельный генератор?
Достаточно важный вопрос при выборе дизель генератора, на каком типе дизельного генератора остановить свой выбор — однофазный или трехфазный. На эту тему есть несколько простых рекомендаций:· Если у Вас нет трехфазных потребителей (380 В), и к дому подведено однофазное напряжение (220 В) Вам нужно выбрать однофазный дизель генератор.
· Если мощность дизель генератора, которую Вы рассчитали менее 10 кВт, рекомендуется сделать выбор в пользу однофазного дизель генератора, так как трехфазный генератор требует равномерного нагружения по всем фазам, это очень сложно сделать при нагрузке менее 3 кВт на фазу.
· Если необходимая мощность дизель генератора более 20 кВт и ввод в дом трехфазный, то в большинстве случаев Вам надо выбирать трехфазный дизель генератор, это будет дешевле и безопаснее, однако, надо распределять равномерно нагрузку по фазам генератора. Кроме того, найти однофазный дизель генератор мощностью более 25 кВт достаточно сложно, более того однофазные дизельгенераторы обычно дороже трехфазных генераторов.
· Если у вас имеются трехфазные нагрузки и вы не можете от них отказаться на время работы дизель генератора, то вам придется выбрать трехфазный дизель генератор. При этом, наши рекомендации выбрать дизель генератор мощностью не менее 10-12 кВт, так как у вас на одну фазу получиться около 3-4 кВт, это минимально разумная нагрузка на фазу. Обращаем внимание, что ряд трехфазных нагрузок можно подключить к однофазной сети без особых проблем. Например, трехфазный электрокотлы или трехфазные электроплиты обычно могут быть подключены к однофазному генератору путем объединения трехфаз в одну.
Достаточно часто встает вопрос, ввод в дом трехфазный, при этом, трехфазных нагрузок в доме нет и нагрузки на дизель генератор составляют 10-15 кВт. В этом этом случае, лучше остановить свой выбор на однофазном дизель генераторе с трехфазным АВР, это позволит дизель генератор подключить в трехфазную сеть, так что при работе от дизель генератора все нагрузки будут подключены к однофазной сети дизель генератора. Как это сделать специалисты знают. Это значительно проще, чем пытать выровнять нагрузку по дому, чтобы нагрузить три фазы дизель генератора равномерно.
Почему однофазные дизель генераторы более 10 кВт дороже трехфазных?
При производстве однофазных дизель генераторов необходимо использование альтернаторов большой мощности, чем при производстве трехфазных агрегатов, что и увеличивает цену.
Обращаем внимание еще раз, однофазные дизель генераторы значительно удобнее на малых мощностях до 15-18 кВт, так как можно не задумываться о перекосе нагрузки по фазам, так как у однофазного дизель генератора фаза одна.(Описание предлагаемых моделей однофазных дизель генераторов до 15 кВт , и до 24 кВт.)
При мощностях более 15 кВт более правильным решением является выбор трехфазного дизель генератора. (Предлагаемые модели трехфазных дизель генераторов до 30 кВт).
Какие дизель генераторы можно найти на рынке.
Сегодня рынок дизель генераторов предлагает большой выбор совершенно разных вариантов. Прежде всего, надо разделить дизель генераторы воздушного и жидкостного охлаждения.
Воздушного охлаждения – дизель генераторы, как правило небольшой мощности до 10-11 кВт. Основные преимущества, низкая цена и сравнительно небольшой вес, минимальные требование по обслуживанию.
Перечень минусов весомый – большинство моделей имеет высокие обороты двигателя 3000 об/мин, следовательно невысокий ресурс (хотя и существенно в 2-3 раза по сравнению с бензином), повышенный уровень шума. Так что, воздушное охлаждение это сомнительный выбор, если вам нужен дизель генератор более 12 кВт -13 кВт.
Дизель генераторы жидкостного охлаждения так же бывают высокооборотными 3000 об/мин – применяются только в качестве резервных агрегатов в основном в промышленном применении. Имеют высокий уровень шума и ограниченный ресурс двигателя. Это не очень практичный выбор дизель генератора для дома.
И наиболее большой класс, и именно на нем мы рекомендуем останавливать свой выбор — дизель генераторы жидкостного охлаждения низкооборотные 1500 об/мин – основные преимущества, низкий уровень шума, большой ресурс, любой вид применения.
Сегодня около 80% генераторов малого (портативного класса) производятся в Китае и это никого не удивляет. В стационарных дизель генераторах пока основная доля рынка принадлежит европейским брендам, хотя год от года доля китайских брендов и их качество постоянно растет. Сегодня уже можно найти на рынке дизель генераторы из Китая, которые превосходят по качеству европейские аналоги, правда, надо учитывать, что и цена таких дизель генераторов сравнима с европейскими аналогами. Так что делая свой выбор дизель генератора разумно рассмотреть все аналоги.
Конечно, основная часть российского рынка качественных дизель генераторов остается за европейскими производителями с европейскими и японскими же дизелями – Mitsubishi, JohnDeere, Lister Petter.
Однако, последние годы стали достаточно популярны китайские производители дизелей (например, YangDong, YTO), они существенно улучшили качество продукции, при этом, цена остается в 1,5-2 раза ниже европейских аналогов. Сегодня уже сложно однозначно сказать, какой дизель генератор надежнее европейский или китайский. С каждым годом все больше покупателей останавливают свой выбор именно на китайских дизель генераторах с этими двигателями.
Подсказать, что лучше выбрать в данном случае сложно, так как каждый дизель генератор имеет своего покупателя, важно, чтобы делая свой выбор дизель генератора вы понимали, где его можно обслужить и насколько качественный дизель генератор вы покупаете, и соответствует ли это качество цене. А вот время бояться китайских дизель генераторов уже прошло, это точно. Боятся надо псевдоевропейских брендов, которые созданы и представлены только в России, и являются низкокачественной сборкой для России из некачественных и дешевых комплектующих.
Наша компания представляет на выбор дизель генераторы премиум класса из Великобритании — Broadcrown, и качественный дизель генераторы из Китая — MingPowers, Leega. Но выбор дизель генератора, конечно за Вами. Мы можем только рекомендовать.
Дополнительную информация можно получить направив нам письмо по адресу: [email protected] или связавшись с нами по контактным телефонам. У нас вы можете заказать бесплатно каталог дизель генераторов Broadcrown , MingPowers и Leega.
Статья по выбору дизельного генератора большой мощности.
Длительно-Допустимый Ток для Алюминиевой Шины
Расчет сечения алюминиевой шины по длительно допустимым токовым нагрузкам проводят в соответствии с главой 1.3 «Правил устройства электроустановок» выпущенных Министерством Энергетики СССР в 1987 году — выбираются допустимые длительные токи для неизолированных проводов и шин. Предельно допустимые длительные токи для алюминиевых шин прямоугольного сечения для постоянного и переменного тока при подключении 1 полосы на фазу собраны в нижеследующей таблице:
Какой длительно допустимый предельный ток для алюминиевой шины?
Сечение шины, мм | Постоянный ток, А | Переменный ток, А |
---|---|---|
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 15×3 | 165 | 165 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 20×3 | 215 | 215 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 25×3 | 265 | 265 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 30×4 | 370 | 365 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×4 | 480 | 480 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 40×5 | 545 | 540 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×5 | 670 | 665 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 50×6 | 745 | 740 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×6 | 880 | 870 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×8 | 1040 | 1025 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 60×10 | 1180 | 1155 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×6 | 1170 | 1150 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×8 | 1355 | 1320 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 80×10 | 1540 | 1480 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×6 | 1455 | 1425 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×8 | 1690 | 1625 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 100×10 | 1910 | 1820 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×8 | 2040 | 1900 |
Длительно допустимый ток для шины алюминиевой 120×10 | 2300 | 2070 |
Купить электротехнические медные и алюминиевые шины можно в нашей компании со склада и под заказ:
Электрическая мощность настенных и напольных газовых котлов
09-03-2013
Расчёт необходимой мощности стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания для настенных газовых котлов отопления
Расчет электрической мощности системы отопления необходим для правильного выбора стабилизатора напряжения или источника бесперебойного питания для организации эффективной системы электропитания. Основными электрическими потребителями котла отопления являются встроенный циркуляционный насос, вентиляторы нагнетания воздуха, система управления котла.
Для расчёта мощности стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания необходимо знать:
- электрическую мощность котла отопления;
- электрическую мощность внешних циркуляционных насосов;
- электрическую мощность дополнительного оборудования.
Электрическая мощность настенных котлов Bosch
Электрическая мощность настенного котла Bosch, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Bosch
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
Bosch WBN6000-24C |
24 кВт |
150 Вт |
2 |
Bosch ZSC 35-3 MFA |
33 кВт |
160 Вт |
3 |
Bosch WBN6000-18C |
18 кВт |
130 Вт |
4 |
Bosch ZSA 24-2 |
24 кВт |
130 Вт |
5 |
Bosch ZWB 28-3 |
28 кВт |
125 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Bosch желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Электрическая мощность настенных котлов Buderus
Электрическая мощность настенного котла Buderus, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Buderus
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
Buderus Logamax U042-24 |
24 кВт |
130 Вт |
2 |
Buderus Logamax U072-18 |
18 кВт |
130 Вт |
3 |
Buderus Logamax GB072-14 |
14 кВт |
120 Вт |
4 |
Buderus Logamax GB112-60 |
60 кВт |
200 Вт |
5 |
Buderus Logamax U054-24 |
24 кВт |
100 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Buderus желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Электрическая мощность настенных котлов Baxi
Электрическая мощность настенного котла Baxi, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Baxi
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
Baxi Luna 3 31 Fi |
31 кВт |
165 Вт |
2 |
Baxi Main Four 24 F |
24 кВт |
130 Вт |
3 |
Baxi Eco Four 24 |
24 кВт |
130 Вт |
4 |
Baxi MAIN 5 18 Fi |
18 кВт |
110 Вт |
5 |
Baxi Prime HT 1.120 |
12 кВт |
145 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Baxi желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Электрическая мощность настенных котлов Viessmann
Электрическая мощность настенного котла Viessmann, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Viessmann
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
VIESSMANN Vitopend 100-W 24 |
24 кВт |
128 Вт |
2 |
VIESSMANN Vitopend 100-W 30 |
30 кВт |
128 Вт |
3 |
VIESSMANNVitopend 100-W 24 O |
24 кВт |
92 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Viessmann желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Электрическая мощность настенных котлов Vaillant
Электрическая мощность настенного котла Vaillant, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Vaillant
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
VAILLANTEco TEC plus VU IV 346 |
34 кВт |
80 Вт |
2 |
VAILLANTEco TEC plus VU IV 386 |
38 кВт |
140 Вт |
3 |
VAILLANTEco TEC plus VU IV 306 |
30 кВт |
80 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Vaillant желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Электрическая мощность настенных котлов Ariston
Электрическая мощность настенного котла Ariston, как правило, находится в диапазоне от 100 до 200 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Ariston
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
ARISTONCLAS B 24 FF |
24 кВт |
140 Вт |
2 |
ARISTONGENUS EVO 35 FF |
35 кВт |
152 Вт |
3 |
ARISTONGENUS EVO 30 CF |
30 кВт |
90 Вт |
4 |
ARISTON GENUS EVO 24 FF |
24 кВт |
117 Вт |
5 |
ARISTON CLAS EVO SYST15 CF |
15 кВт |
81 Вт |
Для организации электрического питания настенных котлов Ariston желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА.
Расчёт необходимой мощности стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания для настенных газовых котлов отопления
Расчёт электрической мощности системы отопления, построенной на основе использования напольных котлов отопления, необходим для правильного выбора стабилизатора напряжения или источника бесперебойного питания для организации эффективной системы электропитания системы.
Основными электрическими потребителями напольного котла отопления являются вентиляторы нагнетания воздуха, система управления котла. Циркуляционные насосы в системах отопления с напольными котлами устанавливаются отдельно. В системе отопления дома может использоваться как один, так и несколько циркуляционных насосов.
При организации электропитания системы отопления стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания могут устанавливаться как на всю котельную, так и раздельно на её компоненты.
Электрическая мощность напольных котлов Protherm
Электрическая мощность напольного котла Protherm находится в диапазоне от 15 до 150 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Protherm
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
Protherm Медведь 20 PLO |
20 кВт |
20 Вт |
2 |
Protherm Медведь 30 KLOM |
30 кВт |
15 Вт |
3 |
Protherm Медведь 40 KLOM |
40 кВт |
15 Вт |
4 |
Protherm Медведь 50 KLOM |
50 кВт |
20 Вт |
5 |
Protherm Медведь 30 KLZ |
30 кВт |
130 Вт |
6 |
Protherm Медведь 30 KLZ |
40 кВт |
130 Вт |
7 |
Protherm Гризли 100 KLO |
100 кВт |
100 Вт |
Для организации эффективного электрического питания напольных котлов Protherm желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА. При выборе источника питания для системы отопления с напольным газовым котлом следует учитывать электрическую мощность установленных отдельно циркуляционных насосов.
Электрическая мощность напольных котлов Baxi
Электрическая мощность напольного котла Baxi находится в диапазоне от 15 до 150 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Baxi
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
Baxi Slim 1.300 iN |
30 кВт |
15 Вт |
2 |
Baxi Slim 1.400 iN |
40 кВт |
15 Вт |
3 |
Baxi Slim 1.490 iN |
50 кВт |
15 Вт |
4 |
Baxi Slim 2.230 i |
23 кВт |
120 Вт |
5 |
Baxi Slim HP 1.990 iN |
100 кВт |
150 Вт |
6 |
Baxi Slim HP 1.116 iN |
116 кВт |
150 Вт |
Для организации эффективного электрического питания напольных котлов Baxi желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА. При выборе источника питания для системы отопления с напольным газовым котлом следует учитывать электрическую мощность установленных отдельно циркуляционных насосов.
Электрическая мощность напольных котлов Vaillant
Электрическая мощность напольного котла Vaillant находится в диапазоне от 50 до 100 Вт.
Таблица мощностей настенных котлов Vaillant
Наименование газового котла |
Мощность по теплу |
Электрическая мощность |
|
1 |
VAILLANTatmoVIT VK INT 564 |
56 кВт |
100 Вт |
2 |
VAILLANTatmoVIT VK INT 414 |
41 кВт |
100 Вт |
3 |
VAILLANTatmoVIT VK INT 324 |
32 кВт |
100 Вт |
Для организации эффективного электрического питания напольных котлов Vaillant желательно использовать стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания мощностью не менее 300 ВА. При выборе источника питания для системы отопления с напольным газовым котлом следует учитывать электрическую мощность установленных отдельно циркуляционных насосов.
Выбор стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания для настенных и напольных газовых котлов
Современное газовое отопительное оборудование требует качественного и надежного электропитания. Для организации такого питания необходимо устанавливать специализированные стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания. При выборе стабилизатора и ИБП необходимо учитывать полную электрическую мощность отопительного оборудования.
Известная российская компания БАСТИОН выпускает широкий ассортимент специализированных стабилизаторов напряжения и ИБП для организации электропитания оборудования систем отопления и водоснабжения.
Перечень стабилизаторов и источников питания SKAT и TEPLOCOM включает устройства мощностью от 300 до 3000 ВА. Это позволяет выбрать необходимый источник питания для любой системы отопления от маленького котла до большой котельной.
Стабилизаторы напряжения и ИБП TEPLOCOM и SKAT имеют высокое качество и надёжность. Завод предоставляет длительный пятилетний гарантийный срок. Оборудование БАСТИОН соответствует требованиям государственных и международных стандартов качества и безопасности. Стабилизаторы напряжения и источники бесперебойного питания рекомендованы известными европейскими и российскими компаниями, являющимися производителями газовых котлов отопления.
Более подробно о специализированных источниках бесперебойного питания читайте в разделе «Источники бесперебойного питания».
Более подробно о стабилизаторах напряжения для котлов отопления читайте в разделе «Стабилизаторы напряжения».
Правильный выбор стабилизатора напряжения и источника бесперебойного питания необходимой электрической мощности обеспечит надёжную и эффективную работу Вашего настенного или напольного газового котла отопления.
Читайте также по теме:
Тех. поддержка
Бастион в соц. сетях
Канал Бастион на YouTube
Как правильно рассчитать мощность тепловой пушки для обогрева помещения зимой
Если вас не удовлетворяет грубый расчет, то вот вам пример более точного расчета
- Вычисляем объем помещения. Умножаем площадь на высоту потолков. Например у нас помещение площадью 300 кв метров с высотой потолков 4 м. Умножаем площадь на высоту и получаем объем равен 1200 м.куб
- Определяем коэффициент теплоизоляции. Где 1 — хорошая теплоизоляций, 4 очень плохая. Предположим у нас обычное производственное помещение с коэффициентом 3.
- Рассчитываем разницу средней температуры с наружи и требуемой температуры внутри помещения. Пусть будет средняя температура в Перми зимой минус 18, а требуемая температура в помещении плюс 15. Разница между двумя значениями 18+15 = 32 градуса, и это будет третий коэффициент.
Теперь надо умножить величины (объем помещения, коэффициент теплоизоляции, и разница температур) и вы получите необходимое число ккал.
Ккал — внесистемная единица количества работы и энергии, равная количеству теплоты, необходимому для нагревания 1 мл воды на 1 °C при стандартном атмосферном давлении 101,325 кПа.
Умножаем показатели и получаем 115 200 ккал =1200 м.куб * 3 * 32
Остается пересчитать Ккал в Киловатты, при помощи онлайн калькулятора величин. Например на сайте https://allcalc.ru/converter/kkalh-kvt
У меня получилось 134 Квт. Это значит, что если мне будет нужно отапливать помещение 300 квадратных метров, с высотой потолков 4 метра, полностью неотапливаемое, и с плохой теплоизоляцией, например металлический ангар, то для поддержания температуры в + 15 внутри помещения, при -18 на улице, мне надо будет как минимум четыре тридцати киловатных пушки.
Расчет конечно утопический, не думаю, что кто то будет тратить на отопление 130 кВт в час, обогревая всего 300 квадратов. Тем не менее по этому примеру можно наглядно понять, как рассчитать более точно количество требуемых тепловых пушек и их мощность.
Всем спасибо. Надеюсь информация окажется для кого то полезной. Если вы из Перми, то приглашаю вас к нам в магазин «Территория инструмента» на Краснополяснкую 12. У нас в продаже есть газовые, дизельные и электрические обогреватели от 2 до 50 кВт. Приходите будем рады.
Раз уж сейчас канал называется «Инструментальный Разговор» давайте обсудим эту тему в комментариях. Поговорим об обогревателях и вашем опыте отопления гаражей и прочих объектов, делитесь знаниями кто чем топит и что сегодня выгоднее покупать из обогревателей. В ближайшее время хочу запилить на эту тему статью
Онлайн-калькуляторы > Электрические калькуляторы > 300 кВт в Ампер 300 кВт в ампер калькулятор для перевода 300 киловатт в ампер. Чтобы рассчитать, сколько ампер в 300 кВт, умножьте кВт на 1000, а затем разделите на вольты. Введите коэффициент мощности от 0 до 1. Сколько ампер в 300кВт?300 кВт соответствует 2500,00 ампер при 120 вольт постоянного тока. кВт в ампер Таблица перевода
|
Электрические калькуляторы Калькуляторы недвижимости Бухгалтерские калькуляторы Деловые калькуляторы Строительные калькуляторы Спортивные калькуляторы Случадочные генераторы финансовые калькуляторы математические калькуляторы Калькуляторы здоровья Преобразование Другие |
|
Вопрос: Сколько ватт составляет 200 ампер
24000 Ватт Ампер Ватт (при 120 В): Ватт (при 220 В): Сколько ватт в 200 амперах? 24000 Вт 44000 Вт.
Сколько ватт мне нужно для обслуживания 200 ампер?
Жилой панельный дом на 200 ампер обеспечивает максимум 240 вольт или максимум 48 000 ватт.
Генератор какого размера мне нужен для работы на 200 ампер?
Если у вас есть сервисная панель на 200 А, используйте генераторную установку на 15-20 кВт, если у вас есть кондиционер или большой скважинный насос. Если у вас есть сервисная панель на 400 ампер, используйте генераторную установку на 30-50 кВт, если у вас много кондиционеров или других больших нагрузок, используйте большой размер в диапазоне.
Сколько ватт составляет 200 ампер постоянного тока?
Эквивалентная мощность в ваттах и амперах при 12 В постоянного тока Сила тока Напряжение 190 Вт 15,833 А 12 В 200 Вт 16,667 А 12 В 210 Вт 17,5 А 12 В 220 Вт 18,333 А 12 В.
Сколько ватт в усилителе?
Сколько ватт в усилителе? При 120 В 120 Вт составляют 1 ампер. Это означает, что 1 ампер = 120 Вт.
Сколько ампер может выдержать выключатель на 200 ампер?
Как правило, панель на 200 ампер должна выдерживать не более 160 ампер одновременно.Важно отметить, что люди могут иметь выключатели на 300 или даже 400 ампер в панели на 200 А, поскольку они не используют все цепи одновременно. Расчет того, сколько автоматических выключателей вам нужно, также зависит от ваших домашних электрических нагрузок.
Могу ли я подключить вспомогательную панель на 100 А к основной панели на 200 А?
Конечно можно, вы можете добавить 100 амперный выключатель к вашему 200 амперному, если он не перегружен, чтобы начать добавлять субпанель, вы должны сначала рассчитать, сколько метров будет от основного щита до субпанели, там это формула, которая вычисляет, какое трение будет на проводе на расстоянии соединения, 14 марта 2018 г.
Сколько стоит генератор на 200 ампер?
Это легко для бюджета, потому что большинство генераторов мощностью 20 кВт имеют воздушное охлаждение (по сравнению с «жидкостным охлаждением») и стоят около 5000 долларов США, включая автоматический переключатель резерва (АВР) на 200 ампер.
Сколько ампер в генераторе 300кВт?
Номинальная мощность генератора в киловаттах. Таблица преобразования 80% КОЭФФИЦИЕНТ МОЩНОСТИ кВ•А кВт 380 В 312 250 480 375 300 576 438 350 672.
Сколько стоит генератор 30кВт?
Дизельный генератор Cummins мощностью 30 кВт представляет собой полностью интегрированную систему выработки электроэнергии, обеспечивающую оптимальную производительность, надежность и универсальность для стационарных резервных приложений.С добавлением базового топливного бака цена составляет 16 529 долларов США.
Что такое 200-амперный сервис?
Сервисная панель на 200 ампер обеспечивает больший электрический ток, чем панель на 100 ампер, что позволяет безопасно питать большие электроприборы, оборудование для отопления и кондиционирования воздуха, а также другие приборы одновременно.
Сколько ватт потребляет сварочный аппарат на 200 ампер?
Таким образом, чтобы иметь возможность сваривать при 200 ампер, вам потребуется постоянный источник питания на 5000 Вт при напряжении 208–240 вольт, а пусковой ток может достигать 36 ампер при 240 вольт, или около 9000 Вт в секунду или около того.
Сколько ампер в 190 ваттах?
Преобразование ватт и ампер при 120 В (переменного тока) Мощность Ток Напряжение 160 Вт 13,333 А 12 В 170 Вт 14,167 А 12 В 180 Вт 15 А 12 В 190 Вт 15,833 А 12 В.
Сколько ватт в 100 ампер?
Эквивалентные амперы и ватты при 120 В переменного тока Текущая мощность Напряжение 70 А 8 400 Вт 120 В 80 А 9 600 Вт 120 В 90 А 10 800 Вт 120 В 100 А 12 000 Вт 120 В.
Сколько ватт в цепи 240В?
Цепь 25 ампер 240 вольт: 25 ампер x 240 вольт = 6000 Вт.
Сколько ампер в 220 вольт?
Если мощность устройства 3000 ватт, то 220 вольт будут иметь силу тока 13,64 ампера.
Как я узнаю, что моя электрическая панель перегружена?
Признаки перегрузки цепей Наиболее очевидным признаком перегрузки электрической цепи является срабатывание выключателя и полное отключение питания. Другие признаки могут быть менее заметными: затемнение света, особенно если свет тускнеет, когда вы включаете электроприборы или другие источники света.Жужжание розеток или выключателей.
Сколько ампер потребляет сушилка?
Бытовые электрические сушилки для белья потребляют от 7,5 до 30 ампер. Тем не менее, 30 ампер является наиболее распространенным. Стандарты Национального электротехнического кодекса (NEC) требуют, чтобы сушилки на 240 В имели выделенную 4-проводную цепь (кабель типа 10-3 NM с заземлением), защищенную 30-амперным выключателем.
Достаточно ли 200 ампер для дома?
200 А — это минимальный рекомендуемый размер сервисной панели в полноразмерных современных домах.В некоторых ситуациях потребуется значительно больше. Для больших домов или домов с механической мастерской или автоподъемником в гараже может потребоваться до 400 ампер.
Требуется ли для подпанели заземляющий стержень?
Да, для любой вспомогательной панели за пределами главного здания требуется собственный заземляющий стержень и заземляющий провод обратно в главное здание. И да, вспомогательная панель в том же здании, что и основная, не нуждается в заземляющем стержне — только в заземляющем проводе.
Провода какого сечения мне нужны для подключения вспомогательной панели на 200 А?
В соответствии со статьей 250 NEC, минимальный размер заземляющего проводника для цепи, защищенной выключателем на 200 ампер, составляет медь № 6 или алюминий № 4.Размер этого проводника может потребоваться увеличить по любой из нескольких причин, включая длину участка, доступный ток короткого замыкания или другие причины, которые заполнили бы книгу.
На каком расстоянии от основной панели может находиться субпанель?
Похоже на 1,5″ EMT, что означает, что расстояние между дорожками качения должно быть не менее 9″. Это позволяет устанавливать проводники, не повреждая их. Также это похоже на компрессионный разъем EMT, который соединяет коробку с дополнительной панелью (такой же, как на главной панели).
Будет ли мой дом работать от генератора мощностью 30 кВт?
Обычному дому требуется от 25 до 40 киловатт, поэтому генератор мощностью 20 кВт слишком мал. Среднестатистическому американскому дому требуется от 30 до 50 киловатт электроэнергии для удовлетворения основных потребностей в электричестве. Чтобы в вашем доме было достаточно электричества, когда сеть отключается, вам понадобится генератор мощностью не менее 30 кВт.
Насколько большой генератор мне нужен, чтобы запустить весь мой дом?
Насколько мощный генератор мне нужен для работы дома? С генератором мощностью от 5000 до 7500 Вт вы можете запустить даже самое важное бытовое оборудование, включая такие вещи, как холодильник, морозильник, скважинный насос и цепи освещения.Генератор мощностью 7500 Вт может одновременно запускать все эти приборы.
Сколько ампер в генераторе всего дома?
Размер генератора зависит от типа приборов, оборудования, насосов, кондиционеров и других электрических устройств, требующих питания. Ваша сервисная панель обычно рассчитана на 200 ампер при 240 вольт, а средний дом использует от 140 до 160 ампер 240 вольт для одновременной работы всего.
Сколько ампер производит солнечная панель? – Альтернативная энергия
Солнечные панели быстро становятся экономичным решением для дома и бизнеса.Это устойчивое энергетическое решение теперь, наконец, является жизнеспособной альтернативой для тех из нас, кто хочет уменьшить воздействие на окружающую среду. Выходная мощность, или мощность, является важным фактором, который следует учитывать при сравнении вариантов солнечных панелей, так сколько же энергии на самом деле производит солнечная панель?
Солнечные панели производят от 250 до 400 Вт, а мощность равна напряжению, умноженному на ампер. При изменении напряжения солнечные панели производят от 14 до 24 ампер, что достаточно для питания небольших приборов.Эффективность солнечных панелей зависит от инсоляции, температуры, затенения и ориентации, а достижения в области технологий неизбежно повысят эффективность.
Эта статья начнется с основного объяснения солнечной энергии, а затем разъяснит термины вольт, ампер и ватт. Вы узнаете, какие факторы влияют на эффективность солнечной панели, и получите представление о том, что вы можете получить с помощью солнечной панели.
Кроме того, я дам вам пять советов по сокращению потребления электроэнергии и эффективному использованию солнечной энергии, что даст вам достаточно причин для оптимизма в отношении будущего экологически чистой энергии в мире.
Солнечная энергия Объяснение
Фотогальванический (PV) элемент, также известный как солнечный элемент, преобразует солнечный свет в электрический ток, в результате чего получается полезная электроэнергия. Солнечный свет состоит из частиц солнечной энергии, также называемых фотонами. Входящий солнечный свет поглощается полупроводниковым материалом солнечного элемента и производит электричество (источник).
Солнечная панель состоит из множества солнечных элементов. Несмотря на то, что элементы в солнечной панели похожи на аккумуляторные батареи, они предназначены для выработки электроэнергии за счет улавливания солнечного света.Солнечная батарея представляет собой совокупность нескольких солнечных панелей, вырабатывающих электроэнергию как система (источник).
Наиболее распространенным полупроводниковым материалом в солнечных батареях является кремний. Он присутствует в 90% солнечных панелей, представленных в настоящее время на рынке, и является природным распространенным химическим элементом. Хотя арсенид галлия как полупроводник имеет определенные преимущества перед кремнием, в настоящее время он слишком дорог для массового производства (источник).
Математика напряжения, силы тока и мощности
Давайте кратко рассмотрим основные единицы измерения электрической мощности, а именно напряжение, силу тока и мощность.
Терминология
Вольт (В) — это единица измерения разности электрических потенциалов. Напряжение измеряет, сколько электронов хотят быть где-то. Его также называют электродвижущей силой, и в этом смысле его лучше всего сравнить с работой водяного давления.
Ампер (А), обычно называемый ампер, является единицей измерения электрического тока. Ток — это общее количество электронов, которые проходят через цепь и впоследствии выделяют тепло, которое, в свою очередь, рассеивает мощность.Эта выходная мощность представляет собой мощность, также сокращенную до ватта (Вт), и измеряет масштаб движения энергии.
Самая простая схема включает один резистор, один вольт и один ампер. Все три связаны друг с другом законом Ома. Ом по существу измеряет сопротивление, а один ампер равен току, создаваемому одним вольтом через сопротивление в один ом (источник).
Как легко рассчитать преобразование
Мощность рассчитывается путем умножения вольт на ампер. Нам нужно работать с этим уравнением, если мы хотим решить такие проблемы, как «Сколько ампер производит 300-ваттная солнечная панель?»
В этом примере мы предполагаем, что применимо 17 вольт.Вы заметите, что ниже мы записали полное уравнение с заполненными значениями вольт и ватт.
ампер x 17 вольт = 300 ватт что 300-ваттная панель будет производить 17,65 ампер.
Напряжение на каждой солнечной панели зависит от нескольких внешних факторов, которые мы обсудим далее в статье, поэтому обязательно продолжайте читать.
Сколько ампер производит солнечная панель?
Возьмем другой пример: сколько ампер выдает 200-ваттная солнечная панель? Этот вопрос важен, поскольку солнечные батареи обычно используются для зарядки аккумуляторов, а емкость аккумуляторов измеряется в ампер-часах.
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны учитывать размер солнечных панелей, так как это влияет на то, сколько вольт вырабатывает солнечная панель.
Размер панели солнечных батарей
Выходное напряжение одной фотоэлектрической ячейки составляет около 0,46 электричества при нормальных рабочих температурах. Солнечные панели бывают разных конфигураций и содержат от 32 до 144 ячеек. Панель с 32 ячейками выдает напряжение 14,72 — 0,46 x 32 = 14,72.
Популярными размерами являются солнечные панели с 60 и 72 ячейками.Солнечная панель с 72 ячейками содержит 6 столбцов по 12 ячеек в каждой, имеет ширину 39 дюймов и среднюю длину 78 дюймов. Большинство домашних солнечных панелей имеют размеры около 65 дюймов в высоту и 39 дюймов в ширину (источник).
Сценарии
Давайте рассмотрим три уникальных сценария, чтобы определить, сколько ампер вырабатывает солнечная панель.
Сценарий 1: Сколько ампер производит 200-ваттная солнечная панель?
Номер ячейки | Мощность | Напряжение | Ампер |
Панель на 60 ячеек | 200 | 27.02867,25 |
Уравнение: 7,25 x 27,6 вольт = 200 ватт
Сценарий 2: Сколько ампер производит 100-ваттная солнечная панель?
Watt | Watt | напряжение | AMPS | ||
72-Cell | 100 | 100 | 33.12 | 3.02 |
Уравнение: 3.02 x 33.12 Volts = 100 Вт
Сценарий 3: Сколько энергии производит 400-ваттная солнечная панель?
Сценарий 3 | # Клетки | Watt | Направление | AMPS |
32-клеточная панель | 400 | 14.72 | 27,17 |
Уравнение: 27,17 x 14,72 вольт = 400 ватт
Каждая солнечная панель имеет рейтинг стандартных условий испытаний (STC), который указывает их выходную мощность в ваттах. Эта номинальная мощность является полезным индикатором и демонстрирует наилучший возможный результат выработки электроэнергии в идеальных условиях. Однако идеальные обстоятельства меняются и меняются в реальном мире.
Эффективность солнечной панели и, следовательно, скорость преобразования фотоэлемента в полезную электроэнергию зависит от ряда факторов.Понимание того, какие факторы повышают общую эффективность, имеет решающее значение для продвижения использования экологически чистой энергии по сравнению с традиционными источниками энергии. Давайте рассмотрим эти факторы в следующем разделе.
Что влияет на эффективность солнечной панели?
Различные внешние факторы влияют на выходное напряжение фотогальванических элементов и, следовательно, на эффективность солнечных панелей. В то время как десять лет назад солнечные панели давали рейтинг эффективности 15%, этот показатель увеличился до 19%, а в некоторых случаях до 26% в коммерческих фотоэлементах.Мы перечислили четыре фактора, которые больше всего влияют на эффективность солнечных батарей (источник).
Инсоляция
Инсоляция относится к поступающему на землю солнечному излучению. В принципе, более высокая солнечная инсоляция приводит к более высокой выработке солнечной фотоэлектрической энергии. Прямая инсоляция может быть измерена в киловатт-часах на квадратный метр в день или в количестве энергии, покрывающей площадь в течение всего года, выраженной в ваттах на квадратный метр.
Инсоляция меняется в течение года из-за положения солнца на небе, продолжительности дня, покрова неба и загрязнения.Эти факторы влияют на уровень солнечного света, который поглощается землей, и поэтому трудно предсказать инсоляцию (источник).
Это привело к появлению моделей прогнозирования солнечного излучения, которые прогнозируют инсоляцию для повышения эффективности солнечных панелей. Большинство этих моделей прогнозирования солнечной радиации сложны и требуют программного обеспечения, недоступного для среднего инвестора в домашнем хозяйстве (источник).
Температура
Солнечные элементы и, следовательно, солнечные панели лучше всего работают при низких температурах.Более высокие температуры неблагоприятно влияют на выходную мощность солнечных панелей и вызывают снижение эффективности солнечных панелей. В то время как более высокие температуры могут несколько увеличить ток, это приводит к уменьшению напряжения (источника).
Солнечные панели обычно испытывают при температуре около 77°F. Напряжение остается стабильным между 77°F и 95°F. Температуры выше 111°F демонстрируют падение напряжения, что указывает на влияние температуры на выходное напряжение (источник).
Затенение
Очень важно свести к минимуму затенение, чтобы максимизировать эффективность солнечной панели.Самый простой способ избежать потери выходного напряжения — установить солнечную панель в месте, где нет тени, но в некоторых случаях это невозможно.
К счастью, в большинстве случаев с затенением довольно легко справиться, спилив ветки или разместив панель в самом оптимальном месте для начала. Тень влияет на производительность и мощность всей панели, а не только на пораженную область.
Ориентация
Направление, в котором солнечные панели должны быть обращены для оптимального воздействия солнца, зависит от местоположения.Чем больше прямых солнечных лучей падает на ваши солнечные панели, тем выше выход. В Северном полушарии рекомендуется размещать солнечные панели на юг.
Оптимизация и регулировка наклона вашей солнечной панели может помочь максимизировать производство солнечной энергии и рекомендуется до четырех или пяти раз в год. Фактически, модели, которые игнорируют оптимальный наклон, могут значительно недооценивать фотоэлектрический потенциал и, следовательно, снижать эффективность солнечных панелей. Угол зависит от местоположения, высоты солнца и горизонтального отслеживания по одной оси (источник).
Что можно запитать солнечной панелью?
Чтобы выяснить, что вы можете получить от солнечной панели, нам нужно посмотреть на способность накапливать солнечную энергию и среднее энергопотребление по сравнению с энергопотреблением.
Аккумуляторная батарея
Солнечные панели не используются напрямую для зарядки устройства. В большинстве случаев генерируемая солнечная энергия заряжает аккумулятор. Преимущества наличия батареи заключаются в факторе хранения и возможности регулировать поток энергии на конкретное устройство.
В зависимости от вашего бюджета литий-ионные батареи считаются лучшим вариантом для солнечной панели и имеют минимальный срок службы 10 лет. При выборе размера батареи учитывайте энергопотребление, количество дней с минимальной выходной мощностью солнечной энергии, глубину разряда батареи и напряжение вашей системы.
Если вы хотите узнать больше о солнечных панелях и хранении аккумуляторов, прочитайте нашу полезную статью «Можно ли заряжать аккумулятор напрямую от солнечной панели?»
Потребляемая мощность по сравнению сИспользование
Существует большая разница между энергопотреблением в зависимости от того, где вы живете, типа жилья и того, как часто вы используете и заряжаете электрические устройства. По данным Управления энергетической информации США, в среднем американское домашнее хозяйство использует 11 000 киловатт-часов (кВтч) в год.
Солнечная панель мощностью 100 Вт может использоваться для зарядки различных небольших устройств. Это может быть зарядка ноутбука в течение нескольких часов каждый день, в зависимости от его мощности и общего энергопотребления.Кроме того, в идеальных условиях он может питать свет до 33 часов (источник).
Преимущество более крупной солнечной панели мощностью 400 Вт заключается в том, что у вас обычно есть несколько дней резерва, в зависимости от вашего использования и без каких-либо других источников подзарядки. Солнечная панель мощностью 400 Вт может питать энергоэффективный холодильник, несколько небольших устройств, таких как телефоны, планшеты и ноутбуки, а также телевизоры с диагональю до 32 дюймов.
Чтобы узнать больше о питании вашего холодильника солнечными панелями, прочитайте нашу полезную статью «Сколько солнечных панелей требуется для работы холодильника?»
5 советов по сокращению потребления электроэнергии и эффективному использованию солнечной энергии
Использование солнечной энергии идет рука об руку с сокращением потребления электроэнергии для обеспечения эффективного использования солнечной энергии.Существуют различные советы, которые вы можете применить сразу же, и мы выделили здесь пять наиболее важных из них.
Сокращение потребления электроэнергии
Звучит почти излишним, но снижение общего потребления электроэнергии в вашем доме или на предприятии имеет решающее значение для эффективного использования солнечной энергии.
Отключите от сети неиспользуемые электрические устройства и приборы или, по крайней мере, убедитесь, что режим ожидания включен для всех. Установите таймеры на энергоемких приборах и используйте удлинитель для уменьшения нагрузки на вилку (источник).
Установка светодиодных светильников
Замена существующих осветительных приборов на светодиодные имеет важное значение. Хотя светодиодные лампы в настоящее время остаются дороже, чем обычные лампочки, цена значительно снизилась, и инвестиции окупаются в течение года или двух. Кроме того, светодиодные лампы служат значительно дольше, поскольку для производства света им требуется всего 10% электроэнергии.
Synch High-Energy Devices with Solar
Приборы с высоким энергопотреблением лучше всего использовать в течение дня, когда выработка солнечной энергии оптимальна.Хотя эта цель не всегда может быть достижима из-за выходной мощности и емкости солнечной энергии, это хорошее правило, к которому следует стремиться.
Это познакомит вас с техникой, потребляющей много энергии, и заставит дважды подумать, прежде чем мыть очередную загрузку, запускать посудомоечную машину или использовать кухонную плиту.
Сокращение потребления горячей воды
Поскольку горячая вода стоит дорого и напрямую связана с вашим водонагревателем, ее сокращение немедленно снизит потребление электроэнергии. Принимайте меньше душа и выключайте кран, когда бреетесь, моете руки и чистите зубы.
Другими факторами, которые сократят ваши счета за электроэнергию, являются ремонт протекающего крана, стирка полной загрузки в холодной воде и инвестиции в солнечный водонагреватель.
Храните свою солнечную энергию
Хотя домашние системы солнечной энергии подключены к электросети, инвестиции в солнечную батарею могут позволить вам покрывать большую часть собственного потребления без необходимости прибегать к электросети. Хотя это может быть недостижимо круглый год, использование «зеленой» электроэнергии от сертифицированного производителя может быть хорошей альтернативой.
Причины для оптимизма в отношении будущего чистой энергии
Учитывая, что солнечная энергия является самым любимым новым видом производства электроэнергии в мире, есть много причин для оптимизма в отношении будущего чистой энергии в мире.
Затраты быстро снижаются
Стоимость солнечной энергии резко снизилась за последнее десятилетие. Его производство привлекло внимание всего мира, и во многих странах и экономиках солнечная энергия стала самым доступным вариантом возобновляемой энергии.
Популярная, государственная и корпоративная поддержка
Учитывая, что 9 из 10 американцев поддерживают расширение использования солнечной энергии, очевидна поддержка населения. Многие страны с развитой экономикой и страны с формирующейся рыночной экономикой, в том числе Европейский союз, также настаивают на инициативах и инвестициях в области экологически чистой энергии, а также на сокращении выбросов углерода.
Это сознание и инициативность также видны в частном секторе, стремящемся сократить выбросы и инвестировать в возобновляемую и экологически чистую энергию (источник).
Увеличение инвестиций и инноваций
Инвестиции и бюджетные ассигнования на исследования и разработки в области экологически чистой энергии одновременно резко выросли.Инвестирование в солнечную энергию стало популярным выбором не только из-за благоприятной окупаемости инвестиций, но и из-за дополнительных преимуществ, таких как налоговые льготы, уверенность в своих силах и охрана окружающей среды.
Это, в свою очередь, привело к значительным инновациям в области устойчивых решений для хранения солнечной энергии, передовых технологий и раскрытия потенциала водорода (источник).
Заключительные мысли
Выходная мощность солнечной панели зависит от размера панели и эффективности фотоэлементов.На эффективность солнечных панелей, в свою очередь, влияют инсоляция, температура, затенение и ориентация. В идеальных условиях солнечная панель мощностью от 250 до 400 Вт может производить от 14 до 24 ампер.
Хранение этих усилителей в солнечной батарее повысит вашу способность регулировать и накапливать запас солнечной энергии. Это может привести в действие ряд электрических устройств и приборов и значительно снизить вашу зависимость от электросети.
Чтобы еще больше снизить счета за электроэнергию и эффективно использовать с трудом заработанную солнечную энергию, уменьшите общее потребление электроэнергии, установите светодиодные фонари, синхронизируйте энергоемкие устройства с солнечной энергией и сократите потребление горячей воды.
Снижение затрат, растущая многоуровневая поддержка и увеличение инвестиций и инноваций во всем мире свидетельствуют об ускоренном движении к устойчивой чистой энергии.
Рейтинги бытовой техники | Электробезопасность прежде всего
Сколько ампер и ватт потребляют бытовые приборы?
Приведенные ниже номинальные мощности бытовых электроприборов являются ориентировочными. Мы использовали самое высокое, что смогли найти для популярных бытовых приборов.
Электрическая мощность измеряется в ваттах, Вт, единица мощности.Электрический ток измеряется в амперах, А, скорость, с которой он течет.
Рейтинги часто используемых бытовых приборов
Бытовая портативная техника | Ампер б/у | Вт Используется | Дополнительная информация |
---|---|---|---|
Ноутбук |
<0,5 |
До 100 |
|
Зарядное устройство для мобильного телефона |
<0.5 |
До 75 |
С момента появления USB 3 эти устройства теперь обычно потребляют 20 Вт, но могут достигать 75 Вт для многократной быстрой зарядки |
Зарядные устройства для устройств с батарейным питанием |
<0,5 |
До 75 |
Широкий выбор устройств мощностью от 7 Вт для простых зарядных устройств с питанием от USB до 75 Вт для нескольких зарядных устройств |
Зарядные устройства для инструментов |
1.5 |
До 350 |
Обычно 50-350 Вт, чем быстрее зарядное устройство, тем выше мощность |
Электрическое одеяло |
До 1.3 |
До 300 |
Обычно 90-300 Вт. Типы с двойным контроллером обычно имеют большую мощность |
Холодильник (под прилавок) |
0,75 |
100 |
|
Морозильник |
0.75 |
100 |
Применяется к вертикальным и бытовым морозильным ларям, как правило, чем больше морозильник, тем выше мощность |
Мини-холодильник |
0,5 |
100 |
|
Холодильник с морозильной камерой (стандартный) |
1,5 |
150 |
|
Холодильник с морозильной камерой в американском стиле |
2.5 |
250 |
|
Чайник |
До 13 |
До 3000 |
Обычно 2200–3000 Вт |
Приставка для спутникового ТВ/стриминговые устройства |
<0,5 |
30 |
|
Принтер |
<0.5 |
50 |
|
Радио |
<0,5 |
15 |
|
Радиатор или тепловентилятор |
До 13 |
До 3000 |
Обычно 2000–3000 Вт |
Настольная лампа (с лампой 60 Вт) |
<0.5 |
60 |
|
Настольная лампа (со светодиодной лампой) |
<0,5 |
5 |
|
Проигрыватель DVD/Blu-Ray |
<0,5 |
20 |
|
Фен |
10,0 |
2200 |
|
Выпрямители для волос |
<0.5 |
До 100 |
Обычно 60–100 Вт |
Зарядное устройство для стационарного беспроводного телефона |
<0,5 |
10 |
|
Компьютерный монитор |
<0,5 |
25 |
|
Настольный компьютер |
1.3 |
До 300 |
Как правило, чем выше спецификация, тем больше энергии требуется, игровые компьютеры, как правило, самые высокие |
Телевизор 55 дюймов UHD |
<0,5 |
120 |
|
Игровая приставка |
0,86 |
200 |
|
Стиральная машина |
10 |
2200 |
|
Тостер (4 ломтика) |
9.0 |
2000 |
|
Тостер (2 ломтика) |
4,0 |
900 |
|
Сушильная машина (конденсаторная или вентилируемая) |
11,0 |
2500 |
|
Сушильный барабан (тепловой насос) |
3.5 |
800 |
Сушильные машины с новой технологией, которые имеют гораздо более низкие показатели потребления |
Посудомоечная машина |
10,0 |
2200 |
|
Железо |
13 |
3000 |
|
Микроволновая печь |
6.5 |
1500 |
Стандартная микроволновая печь без функции гриля или духовки |
Пылесос |
9,0 |
2000 |
до 2014 г. |
Пылесос |
7,0 |
1600 |
До 2017 г. |
Пылесос |
4.0 |
900 |
Пост 2017 |
Аккумуляторный пылесос |
0,75 |
До 175 |
Обычно беспроводные пылесосы мощностью 20–60 Вт, использующие аккумуляторы для электроинструментов и зарядные устройства, выше |
Wi-Fi роутер |
<0,5 |
15 |
|
Одинарная печь |
13.0 |
3000 |
|
Электромобиль (медленная зарядка) |
До 13 |
До 3000 |
Не использовать с удлинителем Требуется отдельная цепь и, в идеале, электрическая розетка |
Портативный кондиционер |
До 9.3 |
До 2000 г. |
Как правило, 900–2000 Вт, чем больше БТЕ, тем выше мощность |
Обогреватель патио |
До 13 |
До 3000 |
Обычно 1200–3000 Вт |
Удлинитель |
— |
— |
Сам по себе ток не потребляет.Однако может вызвать перегрузку при последовательном подключении |
Радиобудильник |
<0,5 |
До 6 Вт |
Среднее |
Электронная сигарета |
<0,5 |
До 65 Вт |
На основе зарядного устройства для телефона, поскольку большинство |
Мультиварка |
<0,5-1,1 |
До 250 Вт |
Обычно 75-250 Вт |
Портативный динамик (Bluetooth/Wi-Fi) |
<0,5 |
До 65 Вт |
На основе зарядного устройства для телефона, поскольку большинство |
Зарядное устройство для зубных щеток |
<0.5 |
До 2,5 Вт |
Большинство современных зарядных устройств имеют мощность менее 1 Вт. |
Как преобразовать ватты в ампер?
Калькулятор ватт в ампер
Калькулятор ампер в ватт
Как проверить безопасность вашей бытовой техники
Рекомендуется регулярно проверять вилки и провода, так как при использовании бытовая техника может выйти из строя.
Узнайте здесь, как проверить вилки на ваших бытовых приборах.
Калькулятор преобразованияквар в ампер
кВАр в Ампер калькулятор:
Введите кВАр, затем выберите однофазный или трехфазный. Затем нажмите кнопку расчета, чтобы получить результаты реактивного тока в амперах. При выборе трехфазного введите межфазное напряжение.
кВАр в Амперы Расчетная формула
Поток тока I (A) Ампер равен реактивной мощности, умноженной на 1000 в киловольтамперах, реактивной мощности Q (кВАр) , деленной на напряжение V (В) в вольтах.Давайте напишем формулу для преобразования квар в ампер, как показано ниже,
Для однофазного,
I (А) = 1000 x Q (кВАр) / В (В)
Для трехфазного,
При учете фазного напряжения,
I (А) = 1000 x Q (кВАр) / 3 x В (В)
При учете сетевого напряжения,
I (A) = 1000 x Q (кВАр) / (1.732 х В (В) )
Пример 1:
Рассчитаем ток в амперах для конденсаторной батареи 1 кВАр, подключенной к однофазному источнику питания 230 вольт, 0,9 пф.
Применим нашу формулу
Ток в амперах I (А) = 1000 x 1 / (230)
Ток = 1000 / (230)
= 4,3 А реактивный
Таким образом, батарея конденсаторов на 1 кВАр даст вам 4,3 А при напряжении 230 Вольт.
Пример 2:
Рассчитаем реактивный ток для батареи емкостей 25кВАр, которая подключена к трехфазной сети при линейном напряжении 415 вольт.
Примените нашу формулу трехфазного реактивного тока,
Ток в амперах I (А) = 1000 x 25 / (1,732 x 415)
= 34,78 Ампер
Квар в Ампер диаграмма:
кВАр | А (при 230 В) | А (при 415 В) |
1 | 4,35 | 1,39 |
2 | 8,70 | 2,78 |
3 | 13.04 | 4,17 |
4 | 17.39 | 5,56 |
5 | 21,74 | 6,96 |
6 | 26.09 | 8,35 |
7 | 30,43 | 9,74 |
8 | 34,78 | 11.13 |
9 | 39.13 | 12,52 |
10 | 43,48 | 13,91 |
11 | 47,83 | 15.30 |
12 | 52,17 | 16,69 |
13 | 56,52 | 18.09 |
14 | 60,87 | 19,48 |
15 | 65,22 | 20,87 |
16 | 69,57 | 22,26 |
17 | 73,91 | 23,65 |
18 | 78,26 | 25.04 |
19 | 82.61 | 26,43 |
20 | 86,96 | 27,82 |
21 | 91,30 | 29,22 |
22 | 95,65 | 30,61 |
23 | 100,00 | 32,00 |
24 | 104,35 | 33,39 |
25 | 108,70 | 34,78 |
Сколько ампер в киловатте? – Легче с практикой.ком
Сколько ампер в кВт?
4,55 А
кВт Калькулятор ампер
Мощность (кВт) | Напряжение (220 В) | Сила тока (А) |
---|---|---|
от 1 кВт до ампер: | 220 В | 4,55 А |
от 2 кВт до ампер: | 220 В | 9,09 А |
4 кВт до ампер: | 220 В | 18,18 А |
от 6 кВт до ампер: | 220 В | 27.27 ампер |
Сколько ампер в ампер-часе?
один ампер
Ампер-час равен одному амперу в течение одного часа или 10 амперам в течение 1/10 часа и так далее. Ампер X часов. Если у вас есть что-то, что потребляет 20 ампер, и вы используете его в течение 20 минут, то использованные ампер-часы будут 20 (ампер) X . 333 (часа) или 6,67 АХ.
Сколько ампер в кВА?
1000 вольт-ампер
KVA — это просто 1000 вольт-ампер.
Сколько ампер составляет 1100 Вт?
9.Таблица 17 Ампер
Вт в Ампер (при 120 В)
Вт: | Ампер (при 120В): |
---|---|
1100 Вт в ампер | 9,17 А |
1200 Вт в ампер | 10,00 Ампер |
1300 Вт в ампер | 10,83 А |
1400 Вт в ампер | 11,67 А |
Сколько ампер в 5кВт?
Номинальный ток генератора (трехфазный переменный ток)
Мощность | Ток при 120 В | Ток при 480 В |
---|---|---|
2 кВт | 12.028 А | 3,007 А |
3 кВт | 18.042 А | 4,511 А |
4 кВт | 24.056 А | 6.014 А |
5 кВт | 30,07 А | 7,518 А |
Сколько киловатт составляет 40 ампер?
Эквивалентные амперы и киловатты при 120 В переменного тока
Текущий | Мощность | Напряжение |
---|---|---|
40 А | 4.8 киловатт | 120 В |
45 А | 5,4 киловатта | 120 В |
50 А | 6 киловатт | 120 В |
60 А | 7,2 киловатта | 120 В |
Как долго аккумулятор емкостью 100 Ач будет работать с прибором, потребляющим 1000 Вт?
Таблица: Время работы для различных нагрузок переменного тока
Свинцово-кислотная батарея глубокого цикла емкостью 100 Ач с нагрузкой переменного тока с инвертором – рекомендуемый разряд 50 % | |
---|---|
Нагрузка (Вт) | Время работы (часы) |
100 Вт | 5.16 часов |
200 | 2,58 |
300 | 1,72 |
Как долго прослужит аккумулятор емкостью 100 Ач?
Аккумулятор емкостью 100 Ач может обеспечить 1 А в течение 100 часов, 2 А в течение 50 часов и 3 А в течение 33 часов. Простым примером, но потребляющим много энергии, является фен на 10 ампер. Аккумулятора емкостью 100 Ач хватит на 10 часов работы.
На сколько ампер рассчитан трансформатор на 750 кВА?
Трехфазные трансформаторы, ток полной нагрузки (FLC) | ||
---|---|---|
кВА | 208В | 480В |
500 | 1387 | 601 |
750 | 2084 | 903 |
1000 | 2779 | 1204 |
Сколько ампер в трансформаторе 3 кВА?
Трехфазный трансформатор
кВА | 208В | 240 В |
---|---|---|
Ампер | Ампер | |
3 | 8.3 | 7,2 |
6 | 16,6 | 14,4 |
9 | 25,0 | 21,7 |
Сколько ватт составляет 200 ампер?
24000 ватт
Ампер (А), вольт (В) и ватт (Вт) — это 3 основные электрические единицы, соединяющие электрический ток, напряжение и мощность….Таблица перевода ампер в ватт.
Ампер | Вт (при 120В): | Вт (при 220В): |
---|---|---|
Сколько ватт в 200 амперах? | 24000 Вт | 44000 Вт |
Сколько ампер в 190 ваттах?
Преобразование ватт и амперов при 120 В (переменного тока)
Мощность | Текущий | Напряжение |
---|---|---|
190 Вт | 15.833 ампера | 12 вольт |
200 Вт | 16,667 ампер | 12 вольт |
210 Вт | 17,5 А | 12 вольт |
220 Вт | 18,333 А | 12 вольт |
Как рассчитать ток I в амперах?
Ток I в амперах равен полной мощности S в вольт-амперах, разделенной на напряжение V в вольтах: I(A) = S(VA) / V(V) 3-фазная формула расчета кВА в амперах Ток I в амперах равна 1000-кратной полной мощности S в вольт-амперах, деленной на корень квадратный из 3-кратного межфазного напряжения V LL в вольтах:
Сколько ватт в усилителе на 3 ампера?
Таблица между амперами и ваттами (120 В) Ток (А) Мощность (Вт) 3 А 360 Вт 4 А 480 Вт 5 А 600 Вт 6 А 720 Вт
Как рассчитать трехфазные усилители в ваттах?
Расчет трехфазного тока переменного тока в ваттах Расчет с линейным напряжением Мощность P в ваттах (Вт) равна квадратному корню из трехкратного коэффициента мощности PF, умноженного на фазный ток I в амперах (А), умноженного на межфазное Среднеквадратичное напряжение VL-L в вольтах (В): P(W) = √3 × PF × I(A) × VL-L (В)
Сколько ампер в усилителе мощностью 300 Вт?
ТаблицаВт в ампер (120 В) Мощность (Вт) Ток (А) 300 Вт 2.