Как рассчитать мощность электрического тока по напряжению и сопротивлению. Какие формулы используются для расчета мощности в цепях постоянного и переменного тока. Как связаны между собой мощность, напряжение, сила тока и сопротивление.
Что такое мощность электрического тока
Мощность электрического тока — это физическая величина, характеризующая скорость совершения работы электрическим током. Другими словами, мощность показывает, какое количество энергии выделяется в электрической цепи за единицу времени.
Единицей измерения мощности в Международной системе единиц (СИ) является ватт (Вт). 1 ватт равен 1 джоулю энергии, выделяемой за 1 секунду.
Формулы для расчета мощности электрического тока
Существует несколько формул для расчета мощности электрического тока в зависимости от известных параметров цепи:
1. Расчет мощности по напряжению и силе тока
Самая распространенная формула для расчета мощности:
P = U * I
где:
- P — мощность (Вт)
- U — напряжение (В)
- I — сила тока (А)
2. Расчет мощности по напряжению и сопротивлению
Если известны напряжение и сопротивление участка цепи, мощность можно рассчитать по формуле:

P = U2 / R
где:
- P — мощность (Вт)
- U — напряжение (В)
- R — сопротивление (Ом)
3. Расчет мощности по силе тока и сопротивлению
При известных значениях силы тока и сопротивления используется формула:
P = I2 * R
где:
- P — мощность (Вт)
- I — сила тока (А)
- R — сопротивление (Ом)
Особенности расчета мощности в цепях переменного тока
В цепях переменного тока различают несколько видов мощности:
Активная мощность
Активная мощность — это полезная мощность, которая преобразуется в другие виды энергии (тепловую, механическую и т.д.). Формула расчета:
P = U * I * cos φ
где cos φ — коэффициент мощности (отношение активной мощности к полной).
Реактивная мощность
Реактивная мощность — мощность, которая периодически запасается в магнитном и электрическом полях элементов цепи. Формула:
Q = U * I * sin φ
Полная мощность
Полная мощность — геометрическая сумма активной и реактивной мощностей. Рассчитывается по формуле:
S = U * I
Примеры расчета мощности электрического тока
Рассмотрим несколько примеров расчета мощности в различных ситуациях.

Пример 1: Расчет мощности по напряжению и силе тока
Дано: напряжение в сети U = 220 В, сила тока I = 5 А.
Расчет: P = U * I = 220 В * 5 А = 1100 Вт = 1,1 кВт
Пример 2: Расчет мощности по напряжению и сопротивлению
Дано: напряжение U = 12 В, сопротивление R = 4 Ом.
Расчет: P = U2 / R = 122 / 4 = 144 / 4 = 36 Вт
Пример 3: Расчет мощности в цепи переменного тока
Дано: напряжение U = 220 В, сила тока I = 10 А, cos φ = 0,8.
Расчет активной мощности: P = U * I * cos φ = 220 * 10 * 0,8 = 1760 Вт = 1,76 кВт
Практическое применение расчетов мощности
Умение рассчитывать мощность электрического тока необходимо во многих практических ситуациях:
- Выбор электроприборов с подходящей мощностью
- Расчет энергопотребления и затрат на электроэнергию
- Проектирование электрических сетей
- Подбор проводов нужного сечения
- Выбор защитной аппаратуры (автоматов, предохранителей)
Взаимосвязь мощности с другими электрическими величинами
Мощность электрического тока тесно связана с другими параметрами электрической цепи. Рассмотрим основные зависимости:

Мощность и напряжение
При постоянном сопротивлении мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения:
P ~ U2
Это означает, что при увеличении напряжения в 2 раза, мощность возрастет в 4 раза.
Мощность и сила тока
При постоянном сопротивлении мощность прямо пропорциональна квадрату силы тока:
P ~ I2
Увеличение силы тока в 3 раза приведет к увеличению мощности в 9 раз.
Мощность и сопротивление
При постоянном напряжении мощность обратно пропорциональна сопротивлению:
P ~ 1/R
Уменьшение сопротивления в 2 раза вызовет увеличение мощности также в 2 раза.
Измерение мощности электрического тока
Для измерения мощности электрического тока используются специальные приборы — ваттметры. Существует несколько видов ваттметров:
- Электродинамические ваттметры — для измерения в цепях постоянного и переменного тока
- Ферродинамические ваттметры — для измерений в цепях переменного тока
- Электронные цифровые ваттметры — универсальные приборы с высокой точностью измерений
Также мощность можно измерить косвенным методом — измерив напряжение вольтметром и силу тока амперметром, а затем рассчитав мощность по формуле P = U * I.

Заключение
Понимание принципов расчета мощности электрического тока и умение применять соответствующие формулы — важный навык для всех, кто связан с электротехникой. Это позволяет грамотно подбирать электрооборудование, рассчитывать энергопотребление и решать многие другие практические задачи.
Расчет мощности по напряжению и сопротивлению
В этом случае поток воды, падающий сверху вниз, несет с собой определенное количество энергии. Точно так же и электрический ток, протекая по цепи от высшего потенциала к низшему, совершает работу. Мощность электрического тока это количество работы, совершаемой за одну секунду времени, или скорость совершения работы. Количество электричества, проходящего через поперечное сечение цепи в течение одной секунды, есть не что иное, как сила тока в цепи. Если обозначить мощность электрического тока буквой P, то приведенное выше правило можно записать в виде формулы.
Поиск данных по Вашему запросу:
Расчет мощности по напряжению и сопротивлению
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.

Содержание:
- Мощность электрического тока
- Закона Ома и применение его на практике
- Мощность электрического тока, онлайн калькулятор
- Как рассчитать мощность, силу тока и напряжение: принципы и примеры расчета для бытовых условий
- Полезные товары
- Как найти мощность тока — формулы с примерами расчетов
- Формула расчёта напряжения через силу тока и сопротивление
- Электрическая мощность
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Урок 363. Мощность в цепи переменного тока
Мощность электрического тока
Мощность электрического тока — это отношение произведенной током работы ко времени в течение которого совершена работа. Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт. Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт.
Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор. Калькулятор справочный портал. Избранные сервисы. Кликните, чтобы добавить в избранные сервисы.
Мощность электрического тока, онлайн калькулятор. Мощность электрического тока, онлайн калькулятор позволит вам рассчитать мощность постоянного электрического тока, по известным значениям силы тока, напряжения и сопротивления. Рассчитать мощность тока через Напряжение и ток Напряжение и сопротивление Ток и сопротивление.
Мы в соцсетях Присоединяйтесь! Нашли ошибку? Есть предложения? Сообщите нам. Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог. Создадим калькулятор для вас. Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт Код для вставки:. Cообщение: Что-то не нашли? Сообщите нам Что-то не нашли?
Сопротивление R :. Расчет электрических цепей. Расчет различных параметров электрических цепей постоянного и переменного тока. Цветовая маркировка резисторов, калькулятор резисторов онлайн. Найти сопротивление резисторов по их цветовой маркировке в виде 4 или 5 цветных колец. Ток нагрузки, онлайн расчет. Расчет тока нагрузки для однофазных и трехфазных цепей переменного тока. Расчет тока по мощности, онлайн калькулятор. Расчет силы тока через мощность, напряжение и сопротивление.
Расчет тока. Расчет тока, постоянный и переменный ток, типы и виды тока. Сколько заряжать аккумулятор, онлайн расчет. Рассчитать сколько времени нужно для зарядки аккумулятор. Этот калькулятор можно вставить на сайт, в блог Создадим калькулятор для вас.
Код для вставки без рекламы с прямой ссылкой на сайт Код для вставки с рекламой без прямой ссылки на сайт. Код для вставки: Скопируйте и вставьте этот код на свою страничку в то место, где хотите, чтобы отобразился калькулятор.
Если нужен ответ.
Закона Ома и применение его на практике
Владельцы квартир, частных домов и других электрифицированных объектов часто сталкиваются с вопросом определения значений основных электрических величин, так как рассчитать мощность по допустимой силе тока и известному напряжению или решить обратную задачу не очень просто. Прямое применение известного закона Ома без учета особенностей бытовых сетей и приборов может привести к неверному результату. В этом материале мы разберемся, что такое мощность и расскажем о том, как вычислить этот показатель. Для электрического тока существует известные зависимости между основными величинами, такими как сила I , ампер , напряжение U , вольт , мощность P , ватт и сопротивление цепи R , ом. Обычно, для решения реальных задач, используют первые три параметра, каждый из которых на практике имеет свои нюансы. Расчет достаточного сечения жил и номинала автоматического выключателя для конкретной ветки электросети проводят согласно значению максимально возможной для этого участка силы тока.
Мощность, ток, напряжение и сопротивление — электрические величины, связанные между собой известным законом Ома. Для расчета.
Мощность электрического тока, онлайн калькулятор
В природе существует два основных вида материалов, проводящие ток и не проводящие диэлектрики. Отличаются эти материалы наличием условий для перемещения в них электрического тока электронов. Из токопроводящих материалов медь, алюминий, графит, и многие другие , делают электрические проводники, в них электроны не связаны и могут свободно перемещаться. В диэлектриках электроны привязаны к атомам намертво, поэтому ток в них течь не может. Из них делают изоляцию для проводов, детали электроприборов. Для того чтобы электроны начали перемещаться в проводнике по участку цепи пошел ток , им нужно создать условия. Для этого в начале участка цепи должен быть избыток электронов, а в конце — недостаток. Для создания таких условий используют источники напряжения — аккумуляторы, батарейки, электростанции. В году Георг Симон Ом открыл закон силы электрического тока. Его именем назвали Закон и единицу измерения величины сопротивления.
Как рассчитать мощность, силу тока и напряжение: принципы и примеры расчета для бытовых условий
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Решите задачу по физике 1 ставка. Какая польза народному хозяйству от астрономии и теории эволюции?
Электроэнергия давно используется человеком для удовлетворения своих потребностей, но она невидима, не воспринимается органами чувств, потому сложна для понимания.
Полезные товары
Причиной написания данной статьи явилась не сложность этих формул, а то, что в ходе проектирования и разработки каких-либо схем часто приходится перебирать ряд значений чтобы выйти на требуемые параметры или сбалансировать схему. Данная статья и калькулятор в ней позволит упростить этот подбор и ускорить процесс реализации задуманного. Также в конце статьи приведу несколько методик для запоминания основной формулы закона Ома. Эта информация будет полезна начинающим. Формула хоть и простая, но иногда есть замешательство, где и какой параметр должен стоять, особенно это бывает поначалу.
Как найти мощность тока — формулы с примерами расчетов
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. Согласно закону Ома, сила тока I пропорциональна напряжению U и обратно пропорциональна сопротивлению R , а мощность P рассчитывается как произведение напряжения и силы тока.
расчет Закона Ома, определяющий связь между напряжением, силой тока и напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению.
Формула расчёта напряжения через силу тока и сопротивление
Расчет мощности по напряжению и сопротивлению
Содержание: Определение Формулы для расчётов цепи постоянного тока Для переменного тока Пример расчёта полной мощности для электродвигателя Расчет для параллельного и последовательного подключения Заключение. Мощность — это скалярная величина. В общем случае она равна отношению выполненной работы ко времени:. Простыми словами эта величина определяет, как быстро выполняется работа.
Электрическая мощность
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ПРОСТЕЙШИЙ РАСЧЕТ РЕЗИСТОРА ДЛЯ СВЕТОДИОДА
В этой статье: Вычисление потребляемой мощности по формуле Использование инструментов для нахождения мощности Дополнительная информация об источниках питания 14 Источники. Мощность в ваттах, Вт , потребляемую электроприборами, можно вычислить по простой формуле. Для этого нужно знать значение силы тока в амперах, А и значение напряжения в вольтах, В. Это важные расчеты, потому что они позволят вам экономить энергию, а значит и деньги. В создании этой статьи участвовала наша опытная команда редакторов и исследователей, которые проверили ее на точность и полноту.
Сила тока на участке цепи равна корню из мощности тока разделенной на сопротивление.
При проектировании схем различных устройств радиолюбителю необходимо производить точные расчеты c помощью измерительных приборов и формул. В электротехнике используются формулы для вычислений величин электричества формулы напряжения, сопротивления, силы тока и так далее. Электрическим током является процесс движения заряженных частиц свободных электронов , имеющий вектор направленности. Частицы перемещаются под действием напряженности электрического поля, имеющей векторное направление. Это поле совершает работу по перемещению этих частиц. Влияют на работу электрического поля сила тока, напряжение и сопротивление.
В природе существует два основных вида материалов, проводящие ток и не проводящие диэлектрики. Отличаются эти материалы наличием условий для перемещения в них электрического тока электронов. Из токопроводящих материалов медь, алюминий, графит, и многие другие , делают электрические проводники, в них электроны не связаны и могут свободно перемещаться.
Расчеты напряжения, силы, сопротивления, нагрузки электрического тока
Содержание
- 1 Что такое мощность электроэнергии
- 2 Мгновенное значение электрической мощности
- 3 Расчеты мощности для электроцепей переменного тока
- 3.
1 Расчет мощности в цепи с активной нагрузкой
- 3.2 Расчет реактивной мощности
- 3.
- 4 Видео
Современная структура общества такова, что на бытовом и промышленном уровне повсеместно используется электроэнергия. Генераторные установки, вырабатывающие электроэнергию, преобразующие подстанции работают для того, чтобы передать ее потребителям на бытовые электрические приборы и промышленные электроустановки.
Общая схема передачи электроэнергии потребителям с учетом мощностей
Что такое мощность электроэнергии
В электросетях, по которым передается энергия, существует ряд основных параметров, которые обязательно учитываются при проектировании и эксплуатации электроустановок.
Одним из таких показателей является электрическая мощность, под этим подразумевается способность электроустановки генерировать, передавать или преобразовывать определенную величину электроэнергии за определенный период времени. Преобразованием считается процесс изменения электрической энергии в тепло, механические движения или другой вид энергии. Чтобы сделать расчет мощности, надо знать, как минимум, величины тока, напряжения и ряда других параметров.
Расчет тока и напряжения, мощности иногда не делают, а измеряют параметры на месте. Но такая возможность не всегда предоставляется. Надо знать, как рассчитать мощность, когда цепь обесточена, при проектировании электроустановок, уметь пользоваться таблицей законов Ома и рассчитать силу тока по известным значениям параметров. Рассчитывать мощность нагрузки и ток нагрузки приходится для того, чтобы правильно выбрать сечение проводов в цепи, величину тока срабатывания для защитных автоматов и других нужд.
Законы Ома наглядно показывают, как посчитать ток по мощности и напряжению
Физический смысл электрической мощности в цепях переменного и постоянного тока одинаковый, но от условий нагрузки в цепи мощность может выражаться разными соотношениями. Для стандартизации закономерности явлений вводится понятие мгновенное значение, что указывает на зависимость скорости преобразований электроэнергии от фактора времени.
Электрическая мощность – это величина, выражающая скорость преобразования энергии электричества в другой вид энергии, обозначается буквой «Р».
Мгновенное значение электрической мощности
Определение – электрическая мощность тесно связана с другими параметрами цепи, током и напряжением, при изменении величины одного из них изменяются другие. Поэтому показания мощности фиксируются в короткий промежуток времени – ∆t.
Расчет мощности трехфазной сети
Напряжение в данном случае обозначают буквой «U» – это выражает разность потенциалов зарядов, перемещенных электрическим полем из одной точки в другую за промежуток времени ∆t.
Сила тока обозначается буквой «I» – это поток, переносимый магнитным полем зарядов, другими словами заряд, перенесенный во временной интервал ∆t.
Исходя из этих определений, просматривается пропорциональная зависимость между этими параметрами:
Р = UxI.
При расчетах можно учитывать зависимость мощности от сопротивления нагрузки «R». По законам Ома для участка цепи с постоянным током мощность выражается как:
Р = I2xR или P = U2|R.
Если поставить в схему питания амперметр и вольтметр, то не придется думать, как вычислить силу тока.
Обратите внимание! Амперметр ставится последовательно в цепь по отношению к сопротивлению нагрузки, а вольтметр – параллельно.
В качестве источника питания используется аккумулятор, как нагрузка установлен прожектор. В данном случае не делается расчет силы тока, параллельно нагрузке подключен вольтметр, для измерения напряжения в Вольтах. Амперметр подключается последовательно для измерения тока в Амперах. Зная показания напряжения и тока по формулам, показанным выше, легко рассчитывается мощность.
Для участков цепи с переменным током формулы расчетов сложнее – необходимо учитывать характер нагрузки.
Расчеты мощности для электроцепей переменного тока
Переменный ток и напряжение имеют синусоидальный вид, при различных нагрузках происходит смещение фазы между ними на определенный угол. По этой причине направление тока иногда может быть противоположным, от нагрузки к источнику питания. Это бывает в электродвигателях, когда обмотка начинает генерировать энергию, это негативно сказывается на эффективности работы оборудования, снижается мощность. При большом количестве потребителей в электросети характер нагрузки имеет смешанный вид, в идеале выделяют три типа нагрузки:
- Активная нагрузка, ее представляют такие электроприборы, как лампы накаливания, нагревательные тэны, спиральные электроплиты;
- Емкостная нагрузка – это конденсаторы в оборудовании различного назначения;
- Индуктивная нагрузка представлена катушками в электродвигателях, обмотках электромагнитов, дросселями и трансформаторами, другими приборами, где ток протекает через обмотки.
Емкостные и индуктивные виды выделяют как реактивную энергию в электросетях. Зная вид нагрузки, расчет потребляемой мощности делается точнее.
Расчет мощности в цепи с активной нагрузкой
Это классический случай в однофазной сети 220 В, в качестве нагрузки можно использовать обычные резисторы. Мощность рассчитывается как произведение действующих значений тока и напряжения, умноженное на соsϕ. В данном случае ϕ – угол смещения между фазами тока и напряжения.
Р = UI cos ϕ
График зависимости мощности по току и напряжению при активной нагрузке
Из графика можно узнать, что колебания тока и напряжения одинаковы по частоте и фазе, мощность всегда положительная с частотой в два раза больше.
Активная электрическая мощность характеризует процесс преобразования в сетях с переменным током энергии в тепло, механические движения, излучение света, в любой вид другой энергии. Измеряется активная нагрузка в Вт, кВт.
Расчет реактивной мощности
Как найти мощность в цепях с индуктивной и емкостной нагрузками? Это делается аналогичным образом. Расчет потребляемой мощности, как и в случае с активной нагрузкой, означает, что действующие напряжение и ток перемножаются, и результат умножается на sin ϕ. Где ϕ – угол сдвига фаз тока и напряжения.
Р = UI sin ϕ
Диаграмма, показывающая взаимосвязь параметров цепи при индуктивной нагрузке
График показывает, что мощность может принимать отрицательные значения, в этот момент энергия отдается в сторону источника питания, фактически она бесполезна и расходуется на нагрев.
Реактивная составляющая энергии характеризует работу нагрузки в виде электронного оборудования, электротехнических схем, моторов с наличием емкостной и индуктивной нагрузки. Единица измерения реактивной мощности при подсчете измеряется в Вар, это (Вольт-Ампер реактивный), обозначается буквой «Q».
Треугольник, отображающий отношение мощностей в сети
Зависимость мощности в цепи переменного тока от реактивной и активной составляющих с учетом угла сдвига фаз хорошо отображается на диаграмме, которую называют треугольником мощностей.
Формула расчета полной мощности обозначается буквой «S»
В этом случае учитывается полный импеданс рассчитываемой мощности электрического тока (комплексное сопротивление нагрузки). Тем, кому вычислением заниматься сложно даже на калькуляторе, можно воспользоваться онлайн калькуляторами на сайте https://www.fxyz.ru с вычислением мощности в цепях с различной нагрузкой. Вычисляется все мгновенно, достаточно заполнить таблицу с исходными параметрами. Когда такой калькулятор под рукой, я вычислю быстро нужные мне параметры.
Видео
Формула мощности
Мультипекарь Redmond RMB-611
2172 ₽ Подробнее
Мультипекарь Redmond RMB-611
2172 ₽ Подробнее
Встраиваемые посудомоечные машины Hansa
Оцените статью:
Как узнать мощность двигателя по амперажу
Содержание
- Калькулятор мощности – расчет по току, напряжению, сопротивлению
- Формулы расчета мощности
- Расчет косинуса фи (cos φ)
- Калькулятор перевода силы тока в мощность
- Что такое мощность Ватт [Вт]
- Что такое Сила тока. Ампер [А]
- Сколько Ватт в 1 Ампере?
- Таблица перевода Ампер – Ватт
- Зачем нужен калькулятор
- Как пользоваться
- Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.
- Как перевести амперы в ватты и обратно?
- Единицы мощности
- Перевод ампера в ватты и киловатты
- Как перевести ватт в ампер
- Как рассчитать мощность электродвигателя
- Как определить мощность?
- По габаритным размерам
- По диаметру вала
- По показанию счетчика
- Расчет мощности по току
- Как узнать мощность мотор-колеса
- Определение оборотов вала
- Узнать частоту вращения с помощью амперметра
- Параметры электродвигателя №2: потребляемый ток
- Подписка на рассылку
- Определение количества оборотов в минуту
- Практические измерения
- Определение по таблицам
- Определение мощности электродвигателя без бирки
- Определение мощности двигателя по диаметру вала и длине
- Определение по габаритам
- Для чего необходимо знать мощность двигателя
- Видео
Калькулятор мощности – расчет по току, напряжению, сопротивлению
С помощью калькулятора мощности вы можете самостоятельно выполнить расчет мощности по току и напряжению для однофазных (220 В) и трехфазных сетей (380 В). Программа также рассчитывает мощность через сопротивление и напряжение, или через ток и сопротивление согласно закону Ома. Значение cos φ принимается согласно указаниям технического паспорта прибора, усредненным значениям таблиц ниже или рассчитываются самостоятельно по формулам. Без необходимости рекомендуем не изменять коэффициент и оставлять равным 0.95. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».
Смежные нормативные документы:
Формулы расчета мощности
Мощность — это физическая величина, равная отношению количества работы ко времени совершения этой работы.
Мощность электрического тока (P) — это величина, характеризующая скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии. Международная единица измерения — Ватт (Вт/W).
— Мощность по току и напряжению (постоянный ток): P = I × U
— Мощность по току и напряжению (переменный ток однофазный): P = I × U × cos φ
— Мощность по току и напряжению (переменный ток трехфазный): P = I × U × cos φ × √3
— Мощность по току и сопротивлению: P = I 2 × R
— Мощность по напряжению и сопротивлению: P = U 2 / R
Расчет косинуса фи (cos φ)
φ – угол сдвига между фазой тока и напряжения, причем если последний опережает ток сдвиг считается положительным, если отстает, то отрицательным.
cos φ – безразмерная величина, которая равна отношению активной мощности к полной и показывает насколько эффективно используется энергия.
Формула расчета косинуса фи: cos φ = S / P
Активная мощность (P) — реальная, полезная, настоящая мощность, эта нагрузка поглощает всю энергию и превращает ее в полезную работу, например, свет от лампочки. Сдвиг по фазе отсутствует.
Формула расчета активной мощности: P (Вт) = I × U × cos φ
Реактивная мощность (Q) — безваттная (бесполезная) мощность, которая характеризуется тем, что не участвует в работе, а передается обратно к источнику. Наличие реактивной составляющей считается вредной характеристикой цепи, поскольку главная цель существующего электроснабжения — это сокращение издержек, а не перекачивание ее туда и обратно. Такой эффект создают катушки и конденсаторы.
Формула расчета реактивной мощности: P (ВАР) = I × U × sin φ
Полная мощность электроприбора (S) — это суммарная величина, которая включает в себе как активную, так и реактивную составляющие мощности.
Формула расчета полной мощности: S (ВА) = I × U или S = √( P 2 + Q 2 )
Источник
Калькулятор перевода силы тока в мощность
Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.
Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.
Что такое мощность Ватт [Вт]
Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.
Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.
В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.
Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.
Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.
Что такое Сила тока. Ампер [А]
Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.
Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.
Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.
Таблица перевода Ампер – Ватт
Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.
Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.
Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.
6В | 12В | 24В | 220В | 380В | |
5 Вт | 0,83А | 0,42А | 0,21А | 0,02А | 0,008А |
6 Вт | 1,00А | 0,5А | 0,25А | 0,03А | 0,009А |
7 Вт | 1,17А | 0,58А | 0,29А | 0,03А | 0,01А |
8 Вт | 1,33А | 0,66А | 0,33А | 0,04А | 0,01А |
9 Вт | 1,5А | 0,75А | 0,38А | 0,04А | 0,01А |
10 Вт | 1,66А | 0,84А | 0,42А | 0,05А | 0,015А |
20 Вт | 3,34А | 1,68А | 0,83А | 0,09А | 0,03А |
30 Вт | 5,00А | 2,5А | 1,25А | 0,14А | 0,045А |
40 Вт | 6,67А | 3,33А | 1,67А | 0,13А | 0,06А |
50 Вт | 8,33А | 4,17А | 2,03А | 0,23А | 0,076А |
60 Вт | 10,00А | 5,00А | 2,50А | 0,27А | 0,09А |
70 Вт | 11,67А | 5,83А | 2,92А | 0,32А | 0,1А |
80 Вт | 13,33А | 6,67А | 3,33А | 0,36А | 0,12А |
90 Вт | 15,00А | 7,50А | 3,75А | 0,41А | 0,14А |
100 Вт | 16,67А | 3,33А | 4,17А | 0,45А | 0,15А |
200 Вт | 33,33А | 16,66А | 8,33А | 0,91А | 0,3А |
300 Вт | 50,00А | 25,00А | 12,50А | 1,36А | 0,46А |
400 Вт | 66,66А | 33,33А | 16,7А | 1,82А | 0,6А |
500 Вт | 83,34А | 41,67А | 20,83А | 2,27А | 0,76А |
600 Вт | 100,00А | 50,00А | 25,00А | 2,73А | 0,91А |
700 Вт | 116,67А | 58,34А | 29,17А | 3,18А | 1,06А |
800 Вт | 133,33А | 66,68А | 33,33А | 3,64А | 1,22А |
900 Вт | 150,00А | 75,00А | 37,50А | 4,09А | 1,37А |
1000 Вт | 166,67А | 83,33А | 41,67А | 4,55А | 1,52А |
Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.
Зачем нужен калькулятор
Онлайн-калькулятор применяется для перевода двух физических величин друг в друга. Перевести амперы в ватты при помощи такого калькулятора — минутное дело. Сервис позволит быстро вычислить необходимую характеристику прибора, определить электроэнергию, которую будет расходовать техника за час работы.
Как пользоваться
Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.
Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.
Расчет мощности электричества при ремонте и проектировании
Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля
Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы
Калькулятор перевода давления в бар на давление в мегапаскалях, килограмм силы, фунт силы и амосферах
Калькулятор расчета времени разряда АКБ
Онлайн калькулятор расчета времени зарядки АКБ (постоянным током), сколько заряжать аккумулятор
Источник
Как определить мощность, частоту вращения, начало и конец обмоток двигателя без бирки.
Что делать, если вы купили или достали каким-то образом эл.двигатель, на котором отсутствует бирка или шильдик с обозначением его мощности, частоты вращения и т.п.?
Либо на старом движке эти данные стерлись и стали нечитабельны.
При этом паспорта или какой-то другой технической документации у вас под рукой нет. Можно ли в этом случае узнать параметры двигателя самостоятельно?
Конечно же да, причем несколькими способами. Давайте рассмотрим самые популярные из них.
Первоначально для точного определения мощности потребуется выяснить синхронную частоту вращения вала, а перед этим узнать, где у нас начало каждой обмотки, а где ее конец.
По ГОСТ 26772-85 обмотки трехфазных асинхронных двигателей должны маркироваться буквами:
По старому госту обозначение было несколько иным:
Еще раньше можно было встретить надписи Н1-К1 (начало-конец обмотки №1), Н2-К2, Н3-К3.
На некоторых движках для облегчения распознавания концов обмоток их выводят из разных отверстий на одну или другую сторону. Как например на фото снизу.
Но не всегда можно доверять таким выводам. Поэтому проверить все вручную никогда не помешает.
Если никаких обозначений и букв на барно нет, и вы не знаете, где у вас начало, а где конец обмотки, читайте инструкцию под спойлером.
В помощники берете мультиметр и устанавливаете его в режим замера сопротивления.
Одним щупом дотрагиваетесь до любого из шести выводов, а другим поочередно прикасаетесь к остальным пяти проводам, тем самым, ища соответствующую пару.
При ее нахождении на табло мультиметра должна высветиться цифра, показывающее некое сопротивление в Омах.
В остальных случаях с другими проводами сопротивление будет равняться бесконечности (обрыв).
Отмечаете данную обмотку бирками и переходите к оставшимся проводам. Таким нехитрым способом буквально за одну минуту можно «вызвонить» концы всех обмоток.
Однако это еще не все. Главная проблема заключается в том, что вы пока не знаете, какой из двух выводов является началом обмотки, а какой ее концом.
Для того, чтобы это выяснить, соединяете между собой по два вывода от разных обмоток. То есть, условное начало V1 первой обмотки, соединяем с условным концом второй обмотки — U2.
При этом у вас пока нет точной информации начало это или конец. Вы их сами так промаркировали для себя, чтобы сделать последующие замеры.
На другие концы этих двух обмоток (U1 и V2) подаете переменное напряжение 220В или меньше. Зависит это от того, на какое напряжение рассчитан ваш движок.
Смысл всего этого действия – замерить какое напряжение появится на концах третьей обмотки W1-W2. Это так называемый метод трансформации.
Если между W1-W2 будет какое-то значение (10-15В или больше), значит первые две обмотки у вас включены согласовано, то есть правильно. Все подписанные концы V1-V2, U1-U2 вы угадали верно.
Бирки на них менять не нужно.
Если же напряжение между W1-W2 будет очень маленьким или его вообще не будет, то получается, что первые две обмотки вы включили по встречной схеме (неправильно). Бирки на одной из обмоток придется поменять местами.
Разобравшись с двумя фазами переходим к третьей. Здесь процедура та же самая. Соединяете между собой условные начало и конец W1 и U2, а на U1 и W2 подаете 220V.
Замеры делаете между выводами V1 и V2. Если угадали, то двигатель может даже запуститься на двух фазах, ну или по крайней мере между V1 и V2 будет несколько вольт.
Если нет, то просто поменяйте местами бирки W1 и W2.
Второй метод определения начала и конца обмоток еще более простой.
Сперва находите три разные обмотки, как было указано выше. Соединяете их последовательно (условный конец первой с началом второй U2-V1, а конец второй с началом третье V2-W1).
На два оставшихся вывода U1-W2 подаете напряжение 220В. После этого поочередно подносите лампочку к концам каждой из обмоток (U1-U2, V1-V2, W1-W2).
Если она горит везде с одинаковой яркостью, то вы угадали со всеми выводами.
Если яркость будет отличаться, это говорит о том, что данная обмотка перевернута по отношению к двум другим.
На ней бирки нужно поменять местами. Вообще-то по ТБ с лампочкой в качестве контрольки уже давно запрещено работать, поэтому вместо нее лучше используйте мультиметр с функцией замера напряжения.
Для определения частоты по первому способу вам потребуется обычный китайский стрелочный мультиметр (аналоговый, не электронный!).
Определять частоту нужно при положении переключателя мультиметра в режиме измерения тока (100мА). Далее подключаете измерительные щупы в соответствующие разъемы:
Источник
Как перевести амперы в ватты и обратно?
На бытовых приборах (миксер, фен, блендер) производители пишут потребляемую мощность в ваттах, на устройствах, которые требуют больших объемов электрической нагрузки (электрическая плита, пылесос, водонагреватель), — в киловаттах. А на розетках или автоматических выключателях, через которые подключаются к сети приборы, принято указывать силу тока в амперах. Чтобы понять, выдержит ли розетка подключаемое устройство, нужно знать, как переводить амперы в ватты.
Единицы мощности
Перевод ватты в амперы и наоборот — понятие относительное, потому как это разные единицы измерения. Амперы — это физическая величина силы электрического тока, то есть скорость прохождения электричества через кабель. Ватт — величина электрической мощности, или скорость потребления электроэнергии. Но такой перевод необходим для того, чтобы рассчитать, соответствует ли значение силы тока значению его мощности.
Перевод ампера в ватты и киловатты
Знать, как посчитать соответствие ампер ваттам, нужно для того, чтобы определить, какое устройство способно выдержать мощность подключаемых потребителей. К таким устройствам относят защитную аппаратуру или коммутационную.
Перед тем как выбрать, какой автоматический выключатель или устройство защитного отключения (УЗО) установить, нужно посчитать мощности потребления всех подключаемых приборов (утюг, лампы, стиральная машина, компьютер и т.д.). Или же наоборот, зная, какой стоит автомат или защитное устройство отключения, определить, какое оборудование выдержит нагрузку, а какое нет.
Для перевода ампера в киловатты и наоборот существует формула: I=P/U, где I — амперы, P — ватты, U — вольты. Вольты — это напряжение сети. В жилых помещениях используется однофазная сеть — 220 В. На производстве для подключения промышленного оборудования работает электрическая трехфазная сеть, значение которой равно 380 В. Исходя из этой формулы, зная амперы, можно посчитать соответствие ваттам и наоборот — перевести ватты в амперы.
Ситуация: имеется автоматический выключатель. Технические параметры: номинальный ток 25 А, 1-полюс. Нужно посчитать, какую ваттность приборов способен выдержать автомат.
Проще всего технические данные внести в калькулятор и рассчитать мощность. А также можно использовать формулу I=P/U, получится: 25 А=х Вт/220 В.
Чтобы ватты перевести в киловатты,необходимо знать следующие меры мощности в ватт:
Значит, 5500 Вт =5,5 кВт. Ответ: автомат с номинальным током 25 А может выдержать нагрузку всех приборов общей мощностью 5,5 кВт, не более.
Применяют формулу с данными напряжения и силы тока для того, чтобы подобрать тип кабеля по мощности и силе тока. В таблице приведено соответствие тока сечению провода:
Сечение жилы, мм² | Медные жилы проводов, кабелей | |||
---|---|---|---|---|
Напряжение 220 В | Напряжение 380 В | |||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171,6 |
Как перевести ватт в ампер
Перевести ватт в ампер нужно в ситуации, когда необходимо поставить защитное устройство и нужно выбрать, с каким номинальным током оно должно быть. Из инструкции по эксплуатации ясно, сколько ватт потребляет бытовой прибор, подключаемый к однофазной сети.
Задача рассчитать, сколько ампер в ваттах или какая соответствует розетка для подключения, если микроволновая печь потребляет 1,5 кВт. Для удобства расчета киловатты лучше перевести в ватты: 1,5 кВт = 1500 Вт. Подставляем значения в формулу и получаем: 1500 Вт / 220 В = 6,81 А. Значения округляем в большую сторону и получаем 1500 Вт в пересчете на амперы — потребление тока СВЧ не менее 7 А.
Источник
Как рассчитать мощность электродвигателя
Как определить мощность?
Существует несколько способов определения мощности электродвигателя: диаметру вала, по габариту и длине, по току и сопротивлению, замеру счетчиком электроэнергии.
По габаритным размерам
Все электродвигатели отличаются по габаритным размерам. Определить мощность двигателя можно сравнив габаритные размеры с таблицей определения мощности электродвигателя, перейдя по ссылке габаритно-присоединительные размеры электродвигателей АИР.
Какие размеры необходимо замерить:
По диаметру вала
Определение мощности электродвигателя по диаметру вала — частый запрос для поисковых систем. Но для точного определения этого параметра недостаточно – два двигателя в одном габарите, с одинаковыми валами и частотой вращения могут иметь различную мощность.
Таблица с привязкой диаметров валов к мощности и оборотам для двигателей АИР и 4АМ.
Мощность электродвигателя Р, кВт | Диаметр вала, мм | |||
3000 об/мин | 1500 об/мин | 1000 об/мин | 750 об/мин | |
1,5 | 22 | 22 | 24 | 28 |
2,2 | 24 | 28 | 32 | |
3 | 24 | 32 | ||
4 | 28 | 28 | 38 | |
5,5 | 32 | 38 | ||
7,5 | 32 | 38 | 48 | |
11 | 38 | 48 | ||
15 | 42 | 48 | 55 | |
18,5 | 55 | 60 | ||
22 | 48 | 55 | 60 | |
30 | 65 | |||
37 | 55 | 60 | 65 | 75 |
45 | 75 | 75 | ||
55 | 65 | 80 | ||
75 | 65 | 75 | 80 | |
90 | 90 | |||
110 | 70 | 80 | 90 | |
132 | 100 | |||
160 | 75 | 90 | 100 | |
200 | ||||
250 | 85 | 100 | ||
315 | — |
По показанию счетчика
Как правило измерение счетчика отображаются в киловаттах (далее кВт). Для точности измерения стоит отключить все электроприборы или воспользоваться портативным счетчиком. Мощность электродвигателя 2,2 кВт, подразумевает что он потребляет 2,2 кВт электроэнергии в час.
Для измерения мощности по показанию счетчика нужно:
Расчет мощности по току
Для начала нужно подключить двигатель к сети и замерить показатели напряжения. Замеряем потребляемый ток на каждой из обмоток фаз с помощью амперметра или мультиметра. Далее, находим сумму токов трех фаз и умножаем на ранее замеренные показатели напряжения, наглядно в формуле расчета мощности электродвигателя по току.
Как узнать мощность мотор-колеса
Чтобы выполнить приблизительный расчет мощности мотор-колеса, нужно:
Силу тока и напряжение нужно замерять под нагрузкой. При отсутствии динамометрического стенда следует подыскать ему альтернативу. Для определения скорости подойдет велокомпьютер. Его показания основываются на расчете оборотов колеса и достаточно точны, если в настройках указан верный диаметр.
Затем нужно создать нагрузку для электромотора. Сделать это можно несколькими способами:
Определение оборотов вала
Асинхронные трехфазные двигатели по частоте вращения ротора делятся 4 типа: 3000, 1500, 1000 и 750 об. мин. Приводим пример маркировки на основании АИР 180:
Самый простой способ определить количество оборотов трехфазного асинхронного электродвигателя – снять задний кожух и посмотреть обмотку статора.
У двигателя на 3000 об/мин катушка обмотки статора занимает половину окружности — 180 °, то есть начало и конец секции параллельны друг другу и перпендикулярны центру. У электромоторов 1500 оборотов угол равен 120 °, у 1000 – 90 °. Схематический вид катушек изображен на чертеже. Все обмоточные данные двигателей смотрите в таблице.
Узнать частоту вращения с помощью амперметра
Узнать обороты вала двигателя, можно посчитав количество полюсов. Для этого нам понадобится миллиамперметр — подключаем измерительный прибор к обмотке статора. При вращении вала двигателя стрелка амперметра будет отклонятся. Число отклонений стрелки за один оборот – равно количеству полюсов.
Параметры электродвигателя №2: потребляемый ток
Для измерения тока, потребляемого электродвигателем, используются токоизмерительные клещи, измеряющие ток в цепи без ее разрыва.
При использовании мультиметра (как пользоваться мультиметром?) или амперметра нужно заранее убедиться в том, что ожидаемое значение измеряемого параметра лежит в диапазоне измерений. Прибор подключается последовательно с электродвигателем или с одной из обмоток трех фаз. И не стоит забывать о пусковом токе, перед запуском прибор нужно надежно закоротить, чтобы он не сгорел.
Можно воспользоваться и электронным счетчиком с функцией измерения токов.
Если потребляемая мощность уже известна, ток можно подсчитать. Для однофазного двигателя:
Для трехфазного:
Величину напряжения тоже рекомендуется измерить, желательно – непосредственно на зажимах электродвигателя.
Если измерения производятся без нагрузки, то получится ток холостого хода. Подсчитать номинальный ток не представляется возможным, так как ток холостого хода не нормируется и составляет 20-40% от номинального. В этом случае для подсчета токов холостого хода трехфазных асинхронных электродвигателей используются данные таблицы.
Мощность двигателя, кВт | Ток холостого хода (в процентах от номинального) | |||||
При частоте вращения, об/мин | ||||||
3000 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | |
0,12-0,55 | 60 | 75 | 85 | 90 | 95 | |
0,75-1,5 | 50 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
1,5-5,5 | 45 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
5,5-11 | 40 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
15-22,5 | 30 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
22,5-55 | 20 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
55-110 | 20 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Подписка на рассылку
Решив заменить вышедший из строя советский электродвигатель на новый агрегат, вы можете столкнуться с тем, что на старом устройстве не сохранилась табличка. Может оказаться и так, что информация на шильдике нечитаемая. Хорошо если сохранилась техническая документация. Но вероятность этого крайне мала. Выход есть и из такой ситуации. Рассмотрим методы установления мощности электрического агрегата.
Возможен ли расчет по габаритам?
Можно установить мощность электрического мотора по размерам, току, показанию счетчика, диаметру вала. Итак, как определить мощность электродвигателя без бирки по габаритам устройства.
Между собой электромоторы различаются, прежде всего, габаритами. Указанный способ применяют преимущественно для установления мощности 3-хфазных агрегатов.
Чтобы произвести расчет, узнайте следующее:
Может потребоваться определить не только мощность, но и обороты электродвигателя — синхронную частоту валового вращения. С этой целью просто посчитайте число полюсов. Здесь нужен миллиамперметр. Подсоедините это измерительное устройство к одной из обмоток статора.
Как только вал агрегата начнет вращаться, стрелка амперметра будет отклоняться. Количество ее отклонений за 1 оборот равняется числу полюсов:
Определение количества оборотов в минуту
Частота вращения асинхронного двигателя, зависит от количества обмоток статора. Разобрав мотор можно визуально определить их число. Для определения числа оборотов используйте таблицу:
Количество полюсов | Частота вращения, об/мин |
2 | 3000 |
4 | 1500 |
6 | 1000 |
8 | 750 |
10 | 600 |
12 | 500 |
Определить число полюсов, не разбирая электромотор, можно с помощью миллиамперметра, или тестера с соответствующим режимом. Для этого подключаем измерительный прибор к одной из обмоток. Равномерно вращая вал, смотрим, сколько раз стрелка миллиамперметра отклонится. Это число, и есть количество полюсов двигателя.
При таком способе определения частоты вращения вала, надо учитывать, что реальная частота несколько ниже вычисленной. Например, не 3000, а 2940, или не 1500, а 1450.
Применение описанных выше методик, позволит подобрать электромотор, удовлетворяющий предъявляемым требованиям, но, все же, надо следить за сохранностью шильдиков и паспортов, чтобы не тратить время на расчеты и поиск информации.
Практические измерения
Самый доступный способ — проверка показаний бытового счетчика электроэнергии. Сначала следует отключить абсолютно все бытовые приборы и выключить свет во всех помещениях, поскольку даже горящая лампочка на 40Вт будет искажать показания. Проследите, чтобы счетчик не крутился или индикатор не мигал (в зависимости от его модели). Вам повезло, если у вас счетчик «Меркурий» — он показывает величину нагрузки в кВт, поэтому от вас потребуется только включить двигатель на 5 минут на полную мощность и проверить показания.
Индукционные счетчики ведут учет в кВт/ч. Запишите показания до включения мотора, дайте ему поработать ровно 10 минут (лучше воспользоваться секундомером). Снимите новые показания счетчика и путем вычитания узнайте разницу. Умножьте эту цифру на 6. Полученный результат отображает мощность двигателя в кВт.
Если двигатель маломощный, вычислить параметры будет несколько сложнее. Выясните, сколько оборотов (или импульсов) равно 1кВт/ч — информацию вы найдете на счетчике. Допустим, это 1600 оборотов (или вспышек индикатора). Если при работающем двигателе счетчик делает 20 оборотов в минуту, умножьте эту цифру на 60 (количество минут в часу). Получается 1200 оборотов в час. Разделите 1600 на 1200 (1.3) — это и есть мощность двигателя. Результат тем точнее, чем дольше вы измеряете показания, но небольшая погрешность все равно присутствует.
Определение по таблицам
Как узнать мощность электродвигателя по диаметру вала и другим показателям? В интернете нетрудно найти технические таблицы, с помощью которых можно узнать тип мотора и, соответственно, его мощность. Вам потребуется снять следующие параметры:
Далее — вопрос времени и внимательности. Согласитесь, надежнее измерить детали и узнать точный, без погрешностей результат. В сети есть параметры абсолютно всех, даже очень старых моторов.
Определение мощности электродвигателя без бирки
При отсутствии техпаспорта или бирки на двигателе возникает вопрос: как узнать мощность электродвигателя без таблички или технической документации? Самые распространенные и быстрые способы, о которых мы расскажем в статье:
Определение мощности двигателя по диаметру вала и длине
Простейшие способы определения мощности и марки двигателя – габаритные размеры – вал или крепежные отверстия. В таблице указаны длины и диаметры валов (D1) и длина (L1) для каждой модели асинхронного промышленного трехфазного мотора. Перейти к подробным габаритным размерам электродвигателей АИР
При замене сломанного советского электродвигателя на новый, часто оказывается, что на нем нет шильдика. Нам часто задают вопросы: как узнать мощность электродвигателя? Как определить обороты двигателя? В этой статье мы рассмотрим, как определить параметры электродвигателя без бирки — по диаметру вала, размерам, току. Заказать новый электродвигатель по телефону
Определение по габаритам
Еще один способ — проведение замеров и вычислений. Многие из тех, кто интересуется, как узнать мощность трехфазного двигателя, предпочитают именно его. Вам понадобятся следующие данные:
Через них вычислите показатель полюсного деления. D умножьте на n и на число Пи — назовем это показание А. 120 умножьте на f — это В. Разделите А на В.
Как видите, чтобы подсчитать значение, достаточно вспомнить школьный курс математики.
Для чего необходимо знать мощность двигателя
Из всех технических характеристик электродвигателя (КПД, номинальный рабочий ток, частота вращения и т.д.) самая значимая — мощность. Зная главные данные, вы сможете:
Источник
Видео
Как определить мощность, частоту вращения, двигателя без бирки или шильдика самому и просто
Как определить мощность электродвигателя по потребляемому току. Расчет мощности двигателя.
Мощность электродвигателя. Расчет мощности двигателя по установочным и габаритным размерам.
Как узнать параметры трехфазного двигателя если нету бирки
КАК УЗНАТЬ МОЩНОСТЬ ЛЮБОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ПРИ ПОМОЩИ БОЛГАРКИ?
Определить мощность электродвигателя по диаметру вала, параметрам
Как определить мощность и обороты электромотора
Как отличить моторколесо 250W от 500W?
Ток холостого тока электродвигателей в зависимости от частоты вращения
как определить обороты электромотора
Учебник по физике: Новый взгляд на электроэнергию
В предыдущем разделе урока 3 подробно рассматривалась зависимость тока от разности электрических потенциалов и сопротивления. Сила тока в электрическом устройстве прямо пропорциональна разности электрических потенциалов, приложенных к устройству, и обратно пропорциональна сопротивлению устройства. Если это так, то скорость, с которой это устройство преобразует электрическую энергию в другие формы, также зависит от силы тока, разности электрических потенциалов и сопротивления. В этом разделе урока 3 мы вернемся к концепции мощности и разработаем новые уравнения, выражающие мощность через ток, разность электрических потенциалов и сопротивление.
Новые уравнения для мощности
На уроке 2 было введено понятие электрической мощности. Электрическая мощность определялась как скорость, с которой электрическая энергия подается в цепь или потребляется нагрузкой. Уравнение для расчета мощности, подаваемой в цепь или потребляемой нагрузкой, было получено следующим образом:
(Уравнение 1)
Две величины, от которых зависит мощность, связаны с сопротивлением нагрузки по закону Ома. Разность электрических потенциалов ( ΔV ) и ток ( I ) могут быть выражены через их зависимость от сопротивления, как показано в следующих уравнениях.
Если выражения для разности электрических потенциалов и тока подставить в уравнение мощности, можно вывести два новых уравнения, которые связывают мощность с током и сопротивлением и с разностью электрических потенциалов и сопротивлением. Эти производные показаны ниже.
P = ΔV • I P = (I • R) • I П = И 2 • Р | P = ΔV • I P = ΔV • (ΔV / R) P = ΔV 2 / R |
Теперь у нас есть три уравнения для электрической мощности, два из которых получены из первого с использованием уравнения закона Ома. Эти уравнения часто используются в задачах, связанных с вычислением мощности по известным значениям разности электрических потенциалов (ΔV), тока (I) и сопротивления (R). Уравнение 2 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с током в устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойную значимость тока в уравнении, обозначенную квадратом тока. Уравнение 2 можно использовать для расчета мощности при условии, что известны сопротивление и ток. Если какое-либо из них неизвестно, то необходимо либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 2.
Уравнение 3 связывает скорость, с которой электрическое устройство потребляет энергию, с падением напряжения на устройстве и сопротивлением устройства. Обратите внимание на двойную значимость падения напряжения, обозначенную квадратом ΔV. Уравнение 3 можно использовать для расчета мощности при условии, что известны сопротивление и падение напряжения. Если одно из них неизвестно, важно либо использовать одно из двух других уравнений для расчета мощности, либо использовать уравнение закона Ома для расчета количества, необходимого для использования уравнения 3.
Концепции на первом месте Хотя эти три уравнения дают удобные формулы для вычисления неизвестных величин в физических задачах, нужно быть осторожным, чтобы не злоупотреблять ими, игнорируя концептуальные принципы, касающиеся схем. Для иллюстрации предположим, что вам задали такой вопрос: если заменить 60-ваттную лампочку в бытовой лампе на 120-ваттную, то во сколько раз увеличится ток в цепи этой лампы? Используя уравнение 2, можно было бы сделать вывод (ошибочный), что удвоение мощности означает, что I 2 количество должно быть удвоено. Таким образом, ток должен был бы увеличиться в 1,41 раза (квадратный корень из 2). Это пример неправильного рассуждения, потому что он удаляет математическую формулу из контекста электрических цепей. Принципиальная разница между 60-ваттной и 120-ваттной лампочкой заключается не в силе тока в лампочке, а в сопротивлении лампочки. Эти две лампочки отличаются сопротивлением; разница в токе есть просто следствие этой разницы в сопротивлении. Если лампочки находятся в патроне лампы, который подключен к настенной розетке в США, то можно быть уверенным, что разность электрических потенциалов составляет около 120 вольт. ΔV будет одинаковым для каждой лампочки. Лампа мощностью 120 Вт имеет меньшее сопротивление; и, используя закон Ома, можно было бы ожидать, что он также имеет более высокий ток.
Фактически 120-ваттная лампа будет иметь силу тока 1 ампер и сопротивление 120 Ом; 60-ваттная лампа будет иметь силу тока 0,5 А и сопротивление 240 Ом.
P = ΔV • I I = P/ΔV I = (120 Вт) / (120 В) I = 1 А
ΔV = I • R R = ΔV / I R = (120 В) / (1 А) R = 120 Ом | P = ΔV • I I = P/ΔV I = (60 Вт) / (120 В) I = 0,5 А
ΔV = I • R R = ΔV / I R = (120 В) / (0,5 А) R = 240 Ом |
Теперь, правильно используя уравнение 2, можно понять, почему удвоение мощности означает удвоение силы тока, поскольку сопротивление также меняется при замене лампы. Расчет тока ниже дает тот же результат, что и показанный выше.
P = I 2 • R I 2 = П/Р I 2 = (120 Вт) / (120 Ом) I 2 = 1 Вт/Ом I = SQRT (1 Вт/Ом) I = 1 А | П = И 2 • Р I 2 = П/Р I 2 = (60 Вт) / (240 Ом) я 2 = 0,25 Вт/Ом I = SQRT (0,25 Вт/Ом) I = 0,5 А |
1. Что будет толще (шире) — нить накаливания 60-ваттной лампочки или нить накаливания 100-ваттной лампочки? Объяснять.
2. Рассчитайте сопротивление и силу тока лампы ночного освещения мощностью 7,5 Вт, включенной в бытовую розетку США (120 В).
3. Рассчитайте сопротивление и силу тока электрического фена мощностью 1500 Вт, подключенного к бытовой розетке США (120 В).
4. Коробка на настольной пиле указывает, что сила тока при запуске составляет 15 ампер. Определить сопротивление и мощность двигателя за это время.
5. На наклейке проигрывателя компакт-дисков указано, что при питании от 9-вольтовой батареи он потребляет 288 мА тока. Какова мощность (в ваттах) проигрывателя компакт-дисков?
6. Тостер мощностью 541 Вт подключен к бытовой розетке 120 В. Каково сопротивление (в омах) тостера?
7. Цветной телевизор имеет ток 1,99 А при подключении к бытовой сети 120 Вольт. Каково сопротивление (в омах) телевизора? А какая мощность (в ваттах) у телевизора?
Перейти к следующему уроку:
Расчет мощности
Расчет мощностиРасчет мощности
Сила — это способность выполнять работу, будь то поднимать лифты или шуметь. Когда вы пропускаете ток через провода, вы передаете мощность от источника к месту использования. Одним из основных преимуществ электричества является то, что мы можем делать грязные вещи. бизнес по производству электроэнергии в Неваде и удобно использовать его в гостиная.
Единицей мощности является ватт, названия в честь Джеймс Уатт, знаменитый паровой двигатель. Мощность, доступная в электрическом схема
P = мощность в ваттах
E = ЭДС в вольтах
I = ток в амперах.
Конечно ток через провод контролируется импедансом — обычно мы знаем импеданс и напряжения и используем полученную формулу
Важно отметить, что мощность
изменится как квадрат напряжения. Если мы контролируем
ток через известное сопротивление, эта формула имеет тот же
мораль.
Рассеиваемая мощность
Многие электронные устройства выделяют тепло в качестве побочных эффект от их основного использования. Например, резисторы и трансформаторы нагреваются при прохождении через них тока. Жара не хорош для всего (как раз наоборот), но мы должны знать об этом поэтому мы не пытаемся пропустить через что-то ток, достаточный для того, чтобы сжечь это. вверх. Большинство устройств имеют максимальную номинальную мощность, чтобы превысить этот рейтинг рискует уничтожением. Большинство резисторов, например, рассчитаны на четверть ватта. Итак, какое напряжение мы можем безопасно подать на 100 Ом? резистор?
Передача мощности
В мире аудио вы все еще слышите много
говорят о «соответствии импедансов». Что это значит? Любое устройство
с реальным выходом будет иметь некоторый импеданс между сигналом
схема питания и выходной разъем. Вот типичный вывод
конструкций:
Треугольники обозначают усилители или другой источник тока. Всегда есть какая-то комбинация резисторы, конденсаторы и/или трансформаторы для регулировки выхода напряжения и защитить источник тока от короткого замыкания. Что бы ни после того, как источник тока будет иметь импеданс — обычно все вместе взятые и называемые «импедансом источника».
Вот как будет выглядеть любой ввод как:
Даже если это не факт конструкция, что касается исходного устройства, следующая гаджет в будущем будет представлять некоторый (надеюсь, фиксированный) импеданс по выходу. Вы помните из сочинения о законе Ома, что когда мы соединим их вместе, у нас будет делитель напряжения. Если импеданс входа второго устройства достаточно низок, чтобы нагрузить выходе второго устройства, напряжение на соединении будет ниже, чем ожидалось, а текущий спрос может оказаться выше ожидаемого. источник готов поставить. (Источником может быть даже поврежден.)
Чтобы предотвратить это, производители указывают
импеданс нагрузки, с которым их устройство предназначено для работы. Это
называется «выходным сопротивлением». Это не то же самое, что импеданс источника.
выходное сопротивление — это ожидаемое входное сопротивление нагрузки, а
будет работать с импедансом источника (как нижняя ветвь напряжения
делитель) для установки правильных выходных уровней.
Раньше, если устройство указывало
выходное сопротивление 600 Ом, пришлось подключить нагрузку 600 Ом,
ни больше ни меньше. Это потому, что до середины 60-х или около того большинство
оборудование имело выходные трансформаторы, как в левой схеме выше.
(Они требовались для ламповых схем.) Вы помните из эссе о
сопротивление, которое индуктор, такой как вторичная катушка
трансформатор имеет постоянную времени, зависящую от связанного
импеданс — с некоторыми импедансами он становится фильтром. 600 Ом было
промышленный стандартный входной импеданс для плоской передачи сигнала в
звуковой диапазон. (Есть еще такой стандарт для видео- 75 Ом, и
вам лучше следовать за ним.) Если вы хотите послать сигнал двум
устройства, приходилось использовать специальный усилитель-распределитель, т. к.
простое подключение двух входов по 600 Ом к одному выходу дает 300 Ом.
нагрузка.
Было легко иметь входное сопротивление 600 Ом.
потому что у большинства оборудования также был трансформатор на входе. Однако,
были части оборудования с более высоким выходным импедансом (сделанные для
рынок домашнего аудио, в основном) и если вы нагрузите их на 600 Ом,
они не будут работать. В современном оборудовании отсутствуют входные трансформаторы (они
либо дорогие, либо низкокачественные, либо и то, и другое) и использует ввод
цепи с более высоким импедансом, обычно 10 кОм или даже 50 кОм.
Преимущество этого в том, что вы можете подключиться к чему угодно, и вы можете управлять
несколько входов без распределительных усилителей. Выходы по-прежнему
способный управлять 600 Ом (обычно), но подключение более высокого
импеданс не вредит, так как требуется меньший ток. Если вам нужно
подключите вход с высоким импедансом к старомодному выходу на 600 Ом,
Вы должны добавить «согласующий резистор» на 600 Ом через
связь. Любая часть оборудования, где это действительно важно, будет
иметь такой встроенный резистор с концевым выключателем для подключения
это когда надо.
Микрофоны
Микрофоны по-прежнему имеют старое обозначение высокое сопротивление против низкого сопротивления. Это потому, что хорошие микрофоны в них еще есть трансформаторы (см. эссе о соединениях и балансные кабели), а дешевые — нет. Так как микрофон производит очень маленький ток, вы не можете подключить микрофон с высоким Z к входу с низким Z и ожидайте, что это сработает. Микрофон с низким Z будет работать на вход с высоким Z, но частотная характеристика может быть перепутана.
Силовые усилители и Динамики
Сопротивление действительно критично, когда дело доходит до
подключение динамиков. Усилители предназначены для обеспечения
мощность, но мы не можем позволить себе тратить ее на подключение более высокого
сопротивление, чем необходимо. Истинный импеданс динамика варьируется во всем диапазоне
место с частотой (там есть катушки), но у него будет
«номинальный» рейтинг, который представляет собой самый низкий рейтинг, который может быть для любого
протяженность времени. Обычно это 8 Ом, хотя сейчас вы видите много
4-омные конструкции на рынке аудиофилов.
спроектированы таким образом, чтобы максимально безопасный ток в 2 Ом или около того, поэтому 8-омный динамик представляет собой скромный запас прочности. Если вы подключите два динамика 8 Ом параллельно, подашь на усилитель 4 ома и с ним все станет громче некоторый риск. Риск чего? Ну а на более дешевых усилителях сгоришь предохранитель, а на лучших загорится свет, сообщающий вам текущий сработала защита и звук у вас будет ужасный- наверное сильно подрезан. Самое страшное, что может случиться, это сгоревший усилитель.
[ВНИМАНИЕ] Обрезанный звук даже при умеренном
громкость, может повредить ваши динамики — почему? Поскольку прямоугольные волны имеют большую часть
их энергии в верхних частотах. В типичном трехполосном динамике
низкочастотный динамик, на который обычно приходится большая часть мощности, будет рассчитан на
сотни ватт, но твитер будет рассчитан только на 20-50
Вт. Вкачайте 75 Вт высокочастотной энергии и до свидания!
твитер.
При последовательном подключении двух динамиков представьте нагрузку 16 Ом и получите половину тока. Так как это сейчас забив в два раза больше диффузоров динамиков, вы получите столько же звука, и это может даже звучать немного лучше, потому что отдельные динамики работают не так усердно.
Немного подумав, вы, вероятно, сможете способ подключить четыре динамика и при этом получить 8 Ом нагрузка.
Это обсуждение должно также указать на
необходимость использования толстого провода динамика. Провод 20 калибра имеет
сопротивление около 0,01 Ом на фут, поэтому вам нужно всего около 20
футов кабеля для изменения импеданса на 5%, потери тока и
расстройка катушек кроссовера. Лучше использовать 18 ga при 0,006 Ом на
фут или даже 16 га при 0,004 Ом.
Между прочим, есть такие вещи, как высокие импедансные динамики. Это мелочи, которые вы найдете в аэропорту потолки — сотни из них подключены параллельно, и каждый динамик для этого есть понижающий трансформатор. Усилители, которые работают эти системы имеют выходное напряжение 70 вольт и не будут работать с вашим динамики вообще. Вы можете использовать эти маленькие динамики, если возьмете трансформаторы выключены.
PQE 02.10.98
Назад к музыке 126 темы