Мощность вольт ампер: Полезная информация » Переводим Вольт-Амперы (ВА) в Ватты (Вт)

Содержание

Что значит «вольт-ампер»? — МосЭлектриК

На названии электроприбора или на паспорте электроаппарата можно видеть обозначение V*A (вольт-ампер) или kV*A(киловольт-ампер). Гораздо привычнее для нас слово Ватт или килоВатт, ведь Вольт умножить на Ампер, это вычисление мощности: Ватт=Вольт х Ампер. В этом нужно немного разбираться, чтобы понимать, как это отреагирует электропроводка в квартире. Да и электропроводка в доме тоже рассчитывается с пониманием таких базовых величин. Конечно, при расчетах можно заказать вызов электрика на дом для консультаций, в услуги электрика такая работа входит. Но не всем нужно, чтобы пришел электрик на дом и объяснил эти понятия, т. к. электрик возьмет за это оплату.

Обозначение мощности Ватт (Вт) верно для расчета мощности лампочки накаливания.

Но это не всегда точно отражает реальную, полную мощность, необходимую для работы того или иного электроприбора, для того, чтобы электропроводка в квартире была в безопасности. Часто фирмы производители указывают не совсем корректную информацию на электроприборах, например: потребляемую активную мощность 2700Watt указанную на стиральной машине электрик профессионал может поставить под сомнение. Особенно это становится важно, когда электропроводка в доме на пределе возможности.

 

Ведь мощности разные: полная (выражается в вольт-амперах), активная (выражается в ваттах), реактивная (выражается в варах). Значения у них различаются, где немного, а где и существенно. А что делать, если нужно реальное и точное знание мощности? И где оно может пригодиться? Можно до установки мощного электроприбора заказать услуги электрика, и когда придет электрик на дом подробно обо всем расспросить, но не у всех на это есть ресурсы.

А ведь это очень нужно в некоторых случаях.

Конечно, если электропроводка в квартире не очень нагружена, для расчета потребляемой мощности освещения — ламп накаливания, все просто – это Ватт = Вольт х Ампер. А если рассмотреть что-то посложнее? Скажем, бытовую технику, радиоаппаратуру? Бывает такое что электропроводка в доме на пределе возможности из за подключенных электрообогревательных приборов, электрощит почти гудит.

При оценке нагрузки и подборе проводов, когда выполняется прокладка кабеля по подключению компьютерного, торгового, промышленного оборудования, при электромонтаже двигателей, трансформаторов, необходимо все точно рассчитать. Мощности большие. В этом случае нужен вызов электрика для консультаций. Вызов электрика в таких случаях спасает от неприятностей в будущем. Особенно, когда просчитывается электропроводка в доме, к тому же деревянном, да и электропроводка в квартиренуждается в безопасности.

А для расчетов номиналов электропроводки по подключению источников бесперебойного питания (ИБП) для компьютеров, ИБП серверов, ЦОДов (ЦОД – центр обработки данных) крупных фирм и банков, когда прокладка кабеля с особенностями, — тем более. Тут еще и ответственность высокая. Вызов электрика обязателен.

Разные мощности.

Характеристика мощности электроприборов в ваттах отличается от характеристики в вольт-амперах, особенно с конденсатором на входе, и вот почему:

  • При работе какого-либо электрооборудования выполняется полезная (активная) работа, к примеру, электродвигатель приводит в действие механизм деревообрабатывающего станка, на это затрачивается определенная энергия во столько-то Ватт (активная мощность в Ваттах).
  • Но и сам двигатель на себя затрачивает определенное количество электроэнергии, которая передается электромагнитным полям цепи (для создания магнитного поля, магнитного потока, работы конденсаторов, на тепловую энергию) —  реактивную мощность, измеряемую в варах (var).

Полная мощность.

Соответственно, полная электрическая мощность, потребляемая деревообрабатывающим станком, будет состоять из потребляемой электродвигателем «на свои нужды» реактивной мощности и активной мощности, отдаваемой механизму станка.

То есть все, что взято станком из электропроводов на вводе. И прокладка кабеля к станку должна быть продумана. Лучше вызвать электрика для рассчета сечения жилы с учетом длинны кабеля до закупки материала.

И такая мощность в Российской Федерации, как и в Международной системе единиц (СИ), называется полной и измеряется в вольт-амперах (В*А  или V*A).

При необходимости подключить электрооборудование и рассчитать полную мощность для правильного монтажа электропроводки вы можете позвонить нам и вызвать электрика профессионала. В услуги электрика входит и составление сметы по подключению мощного электрооборудования. Если это не предприятие, то вызов электрика на дом можно заказать в удобное время.

У нас есть грамотные электрики.

Скалин Евгений.

Опубликовано в Без рубрики
Комментариев нет »

В чем разница между VA и Watt — Ответы на вопросы

Коэффициент мощности (cos φ) – это показатель токоприемника.
Проще говоря, он показывает, сколько общей мощности (вольт-амперы) нужно “влить” в токоприемник для выполнения полезной работы.

Содержание

Разница между ВА и Ватт

В ВА измеряется полная мощность, в Ваттах – только активная мощность.

Полная мощность – это алгебраическая сумма активной и реактивной мощности.

S – полная мощность (VA) равна произведению силы тока (амперы) и напряжения в цепи (вольты).
Он измеряется в вольт-амперах.

P – Активная мощность (Вт) – величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ).
Она измеряется в ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ) – это величина, характеризующая потребителя тока.
Проще говоря, этот коэффициент показывает, сколько общей мощности (вольт-ампер) требуется, чтобы “запихнуть” в потребляющий ток прибор мощность (ватты), необходимую для выполнения полезной работы.

Этот фактор можно найти в технических характеристиках токопотребляющих приборов.
На практике он может принимать значения от 0,6 (например, перфоратор) до 1 (осветительные приборы и т.д.).

Cos φ может быть близок к единице, если потребителями тока являются тепловые нагрузки (электронагреватели и т.д.) и нагрузки освещения.
В других случаях стоимость будет отличаться.
Для простоты значение принимается равным 0,8.

Активная мощность (ватт) – это произведение силы тока (амперы) и напряжения в цепи (вольты). коэффициент нагрузки (cos φ). Она измеряется в ваттах.

Преобразование вольт-амперов (ВА) в ватты (Вт).

Нередко наши клиенты путают цифры в названии стабилизатора с мощностью, выраженной в ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность устройства в вольт-амперах, что не всегда равно мощности в ваттах. По этой причине стабилизатор может регулярно перегружаться по мощности, что приводит к преждевременному выходу из строя.

Электричество охватывает несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее важные для нас:

Вся мощность (ВА) – Величина, равная произведению силы тока (амперы) и напряжения в цепи (вольты). Он измеряется в вольт-амперах.

Активная мощность (Вт) – Равна произведению силы тока (Амперы) и напряжения в цепи (Вольты), а также произведению коэффициент нагрузки (cos φ). Она измеряется в ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ) – это значение, которое описывает текущего потребителя. Проще говоря, этот коэффициент показывает, сколько общей мощности (вольт-ампер) требуется для “упаковки” мощности (ватт), необходимой для выполнения полезной работы в потребителе тока. Этот фактор можно найти в технических характеристиках токопотребляющих приборов. На практике он может принимать значения от 0,6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице, если потребителями тока являются тепловые нагрузки (электронагреватели и т.д.) и нагрузки освещения. В других случаях стоимость будет отличаться. Для простоты значение принимается равным 0,8.

Активная мощность (в ваттах) = Полная мощность (вольт-амперы) * коэффициент мощности (cos φ)

Это означает, что при выборе стабилизатора напряжения для дома или дачи в целом, его общую мощность в вольт-амперах (ВА) необходимо умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0,8. В результате получается приблизительно Мощность в ваттах (Вт), на которую рассчитан стабилизатор. Не забудьте включить в расчет пусковые токи электродвигателей. Во время запуска потребляемая ими мощность может в три-семь раз превышать номинальную.

Предположим, что вы хотите подключить нагрузки к стабилизатору напряжения с общей активной мощностью 10 кВт. Чтобы сделать правильный выбор, давайте рассчитаем общую мощность ваших электроприборов и сравним значения различных моделей регуляторов.

Ватты и вольт-амперы

Посетители магазинов электротоваров могут быть удивлены, увидев на упаковке товара незнакомые надписи, такие как Watts или VA. Например, многие клиенты, которым нужен стабилизатор напряжения, думают, что значение 12 кВА соответствует 12 кВт, что является ошибкой. В итоге он не сможет защитить оборудование, потому что это неправильный AVR.

VA или W: в чем разница?

ВА – это единица измерения полной мощности электроприбора. Другими словами, это количество электроэнергии, потребляемой прибором. Ватты, с другой стороны, измеряют активную мощность устройства или энергию, которую потребляет устройство в зависимости от его назначения. Например, он излучает тепло или свет. Эти две величины связаны между собой коэффициентом мощности.

Математически это можно описать следующим образом:
Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ), где коэффициент мощности – это безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя. Всегда выражается в десятичной форме и имеет предельное значение между 0 и 1. Точное значение можно найти в паспорте прибора. Для большинства электроприборов Cos φ составляет 0,7.

На практике

Предположим, что необходимо подключить потребителей к стабилизатору напряжения, общая активная мощность которого составляет 10 кВт. Чтобы сделать правильный выбор, рассчитаем общую мощность приборов и сравним ее с производительностью различных моделей регуляторов.

Полная мощность (Вольт-Амперы)= 10кВт/0,8 ≈12кВА.
Поэтому стабилизатор напряжения мощностью 12 кВА будет наиболее подходящей моделью.

Знание – сила

Конвертировать VA в W и обратно несложно. Однако такие расчеты могут потребоваться при выборе чувствительной электроники или оборудования для автоматизации. Обращая внимание на технические характеристики оборудования, вы сможете защитить его от выхода из строя из-за неправильной эксплуатации и обеспечить длительный срок службы.

Нагрузки, которые имеют не только активное, но и реактивное сопротивление (индуктивность, емкость), обычно обозначаются мощностью “P” в ваттах и коэффициентом мощности “fi”. (cos(Fi)). Значение косинуса “fi” определяется соотношением активного и реактивного сопротивлений.

Часто при выборе необходимой мощности различных силовых устройств мы сталкиваемся с утверждением, что VA (вольт-амперы) не является Ватт (ватт). Это явно вводит в заблуждение – в конце концов, мощность – это напряжение, умноженное на ток (P=U*I).

Так почему же VA не равна W?

Основные определения:

В сети переменного тока не вся мощность, а ее часть используется для полезной работы (это активная мощность в ваттах):

  • Total – суммарная комбинированная мощность – VA.
  • Активная (полезная) мощность – Ватт.

Этот коэффициент определяется коэффициент мощностиэто отношение полной композитной мощности (VA) и активная (полезная) мощность (Ватт).

Для подавляющего большинства приборов этот коэффициент равен 0. 6 или 0.7. Это соотношение ваттов к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности”.

Таким образом, умножив значение полной составной мощности (VA) на 0,6 (или 0,7) определяем величину активной (полезной) мощности (Ватт)

Например, если общая составная мощность AVR составляет 500 ВА, то его активная (полезная) мощность равна 500*0,6 = 300 Вт. Это означает, что к этому AVR можно подключить нагрузку мощностью до 300 Вт.

Выводы и важные замечания:

При выборе источника питания, стабилизатора и т.д. помните, что:

  • VA – общее потребление энергии,
  • W – активная мощность (используется для совершения полезной работы).

Общая потребляемая мощность – это суммарная общая потребляемая мощность (VA), является суммой реактивной и активной мощности. Часто разные потребители имеют разное соотношение кажущейся и активной мощности. Поэтому для суммирования общей мощности всех приборов необходимо сложить суммарные мощности приборов, а не активные мощности.

1. общая комбинированная мощность VA всегда больше активной мощности, т.е. Ватт.

2. значение коэффициента мощности очень сильно зависит от конструкции и электрической схемы устройства. Например, в случае импульсных источников питания. Существует два основных типа импульсных источников питания:

  • Импульсные источники питания с коррекцией коэффициента мощности (ККМ).
  • Импульсные источники питания с конденсатором на входе.

Импульсные источники питания PFC имеют встроенную общую (VA) и активная (полезная) мощность (Ватты) почти равны, а коэффициент мощности находится в пределах от 0,99 до 1,0.

И наоборот, импульсные источники питания с входным конденсатором имеют w ватт (активная, полезная мощность), – диапазон от 0,6 до 0,75 вольт-амперной характеристики (т.е. коэффициент мощности от 0,6 до 0,75).

Номинальная мощность Источники питания с коммутируемым режимом

Важное замечание: импульсные источники питания указываются в ваттах и вольт-амперах. Ни одно из этих значений не должно быть превышено.

Для небольших импульсных источников питания обычно указывается активная (полезная) мощность в ваттах, которая составляет около 60% от общей интегральной полной мощности (т.е. вольт-амперной характеристики). Иногда, однако, производители указывают только вольт-амперную характеристику. В этом случае при расчете нагрузки исходите из того, что номинальная мощность в ваттах составляет 60% от мощности, указанной в вольт-амперах.

Таким образом, если вольт-амперная характеристика нагрузки не превышает 60% от вольт-амперной характеристики источника питания, это гарантирует, что нагрузка не превысит мощность, выраженную в ваттах.

Это означает, что если точные данные о мощности нагрузки в ваттах недоступны, следует руководствоваться эмпирическим правилом, согласно которому фактическая активная нагрузка должна составлять менее 60% от вольт-амперной характеристики источника питания.

Конечно, такой подход к расчетам обычно приводит к завышенной оценке мощности.

Косинус “фи”

(cos(Fi))

Мощность чаще всего указывается в ваттах. Также часто называемая активной мощностью, это мощность, подаваемая на чисто резистивную нагрузку (радиаторы, лампочки и т.д.). Активная мощность полностью теряется на полезную работу (нагрев, механическое движение) и обычно называется потребляемой мощностью.

Если это активная нагрузка – чайник, лампочка, обогреватель – никакой другой информации о нагрузке не требуется. В этом случае, как правило, указывается только номинальная мощность в ваттах и номинальное напряжение. В этом случае косинус “Fi” (угол между током и напряжением данной нагрузки) не имеет значения, поскольку он равен нулю. А косинус нуля равен 1. В этом случае активная мощность (“P”) равна произведению тока нагрузки и напряжения нагрузки, умноженному на cos(Fi).
Т.е. P = I*U*cos(Fi) = I*U*1 = I*U.

Простой пример для нагревательного элемента с cos(Fi)=1:
Total – суммарная комбинированная мощность S = 10 кВА cos(Fi)=1.
Активная (полезная) мощность P=10*1=10 кВт.

Для нагрузок, имеющих не только активное, но и реактивное сопротивление (индуктивность, емкость), обычно указывается мощность “P” в ваттах, а также значение косинуса “Fi (cos(Fi)). Значение косинуса “fi” определяется соотношением активного и реактивного сопротивлений.

Например, если двигатель имеет номинальную мощность P=5кВт, cos(fi)=0,8, это означает, что двигатель потребляет полную мощность (сумму активной и реактивной мощности) во время работы (в номинальном режиме):

  • Активная мощность “S” равна P/Cos(fi) = 5/0,8 = 6,25 кВа
  • а реактивная мощность “Q” равна U*I/Sin(fi).
  • Чтобы определить номинальный ток двигателя, разделите его мощность “S” на рабочее напряжение (220)
    (Примечание: номинальный ток обычно указывается на заводской табличке).

Так почему же генераторы (трансформаторы, регуляторы напряжения)

указаны в ВА (вольт-амперах)?

Предположим, что мощность стабилизатора напряжения составляет 10000 ВА.

При подключении к нему нагревателей мощность, подаваемая трансформатором на нагреватели (при номинальной работе трансформатора), не может превышать 10000 Вт. Все, кажется, сходится.

Что если мы нагрузим регулятор напряжения индукционной катушкой или электродвигателем с cos(fi)=0.8? Тогда этот AVR с cos(fi)=0.85 будет выдавать не более 8500 Вт мощности.

Это означает, что мощность генераторов (трансформаторов и регуляторов напряжения) может быть указана только при полной мощности (1000 кВА в нашем случае).

Коэффициент мощности, косинус “fi” Cos(fi)

Это отношение средней мощности переменного тока к произведению среднеквадратичных значений напряжения и тока. Наибольшее значение коэффициента мощности равно 1.

Для синусоидально переменного тока коэффициент мощности равен косинусу фазового угла между синусоидами напряжения и тока и определяется параметрами цепи:

Cos(fi) = r/Z
где:
fi (‘fi’) – фазовый угол,
r – активное сопротивление цепи,
Z – импеданс цепи.

Коэффициент мощности также может отличаться от 1 в цепях с чисто активными сопротивлениями, если они содержат нелинейные участки. В этом случае коэффициент мощности снижается за счет искажения формы сигнала напряжения и тока.

Коэффициент мощности электрической цепи – это косинус фазового угла между основаниями кривых напряжения и тока.

Согласно другому определению, коэффициент мощности – это отношение активной энергии к полной энергии. Коэффициент мощности (cos φ = активная мощность/амбиентная мощность = P/S (ватт/ВА), потребляемая нагрузкой.

Коэффициент мощности – это комплексная мера линейных и нелинейных искажений, вносимых в электросеть нагрузкой.

Типичные значения коэффициента мощности:

1.00 – идеальное значение;
0,95 – хорошая цена;
0,90 – удовлетворительное значение;
0,80 – среднее значение для современных электродвигателей;
0,70 – низкая производительность;
0,60 – низкая производительность.

Для трехфазной электрической цепи I в амперах равна мощности в вольт-амперах, деленной на квадратный корень из трех.

Ошибки при расчете V-A

Соотношение вольт-ампер и мощности для некоторых типов электроприборов и устройств – например, лампочки – одинаково. Но когда мы говорим о компьютерах, значения в ваттах и V-A будут разными, причем V-A всегда больше или равно значению в ваттах. Эта разница обусловлена коэффициентом мощности (PF), который варьируется от устройства к устройству. Если это не учесть, будет допущена ошибка в подборе фурнитуры, и она не будет соответствовать основному блоку.

Если вы думаете о выборе ИБП для персонального компьютера, а номинал на заводской табличке указан в вольтах, это затруднит выбор номинала в ваттах. Если P-значения недоступны, действуйте следующим образом – данные о нагрузке, указанные на заводской табличке, принимаются за 60% от номинального значения V-A ИБП.

Онлайн-калькулятор

Дополнительная информация. Для более точного определения данных можно использовать онлайн-калькулятор. Некоторые сайты предоставляют пользователю необходимую P, нажав на тип прибора, например, телевизор или настольный компьютер. На таких сайтах часто представлены графические диаграммы, позволяющие легко измерить V-A различных приборов, от холодильников до компьютеров.

Можно сделать вывод, что V-A является важной характеристикой для современных приборов и электрооборудования. Если не учитывать это количество при покупке электроприборов, они будут работать в режиме перегрузки, что приведет к преждевременному выходу из строя.

Мощность, вырабатываемая порциями волн “V” и “I” с противоположными направлениями (+ и -), называется реактивной мощностью. Эта часть энергии является магнитной реактивной мощностью. Она не может быть преобразована в активную мощность и возвращается в сеть при изменении магнитного поля. То же количество энергии будет повторно поглощено решеткой и необходимо для очередного изменения магнитного поля.

Электрические устройства работают в соответствии с принцип преобразования электромагнитной энергии (например, электродвигатели, трансформаторы). Часть входной мощности используется для создания и поддержания магнитного поля. Индуктивные устройства смещают угол между напряжением и током до значения > 0.

Мощность, вырабатываемая порциями волн “V” и “I” в противоположных направлениях (+ и -), называется реактивной мощностью. Эта часть энергии является магнитной обратимой энергией. Она не может быть преобразована в активную мощность и возвращается в сеть при изменении магнитного поля. То же количество энергии будет поглощено обратно в сеть и восстановлено при следующем изменении магнитного поля.

Реактивная мощность – это электрическая энергия, который обменивается между генератора и нагрузки во время генерации и затухания электромагнитного и электростатического полей. Реактивная мощность является компонентом полной мощности и характеризуется коэффициентом реактивности.

Читайте далее:

  • Стабилизатор – это стабилизатор. Что такое стабилизатор?.
  • Что такое реактивная мощность и как с ней бороться; Сайт для электриков – статьи, советы, примеры, диаграммы.
  • Что такое кВА, кВт, кВАр, Cos(f)?.
  • 1 Понятие электромагнитного поля и его различные проявления. Материальность – Работа в школе.
  • Расчет понижающего конденсатора.
  • Полупроводниковые диоды.
  • Реактивная мощность, расчет и измерение, формулы.

В чем разница между ваттами и вольт-амперами?

В чем разница между ваттами и вольт-амперами?

Вы заметите, что в спецификациях систем бесперебойного питания редко упоминается ватт (Вт), а вместо этого указывается вольт-ампер (ВА). Ватты относятся к «действующей мощности», а вольт-амперы относятся к «полной мощности». Оба являются просто произведением напряжения (В) на силу тока (А). Таким образом, устройство, потребляющее 3 ампера при 120 вольтах, будет рассчитано на 360 ватт или 360 вольт-ампер.

Тогда какая разница?

Сопротивление в цепи постоянного тока представляет собой чистое сопротивление, которое ограничено импедансом (измеряемым в омах) проводника(ов). Таким образом, ватты являются хорошей мерой «реальной мощности», и если у вас есть три устройства на 120 В постоянного тока, рассчитанные на работу при 200 Вт, 400 Вт и 600 Вт соответственно, вы можете просто сложить их линейно, чтобы узнать, какая мощность схемы. требует, что будет 1200 Вт (1,2 кВт).

Цепи переменного тока, напротив, также имеют индуктивное сопротивление, в основном вызванное нарастанием и спадом тока при каждом отклонении синусоидальной волны на 60 Гц. Это означает, что в зависимости от их соответствующих требований к силе тока три сервера на 120 В переменного тока мощностью 200 ВА, 400 ВА и 600 ВА соответственно не обязательно будут в сумме составлять 1200 ВА (1,2 кВА). В общем, «вольт-ампер» — это предупреждение о необходимости действовать с осторожностью.

Что же делать?

Расчет требуемой текущей мощности для центров обработки данных и других энергоемких приложений — это искусство и наука, которые в значительной степени зависят от профессиональных знаний и опыта. Положитесь на N1 Critical Technologies, чтобы убедиться, что у вас достаточно ресурсов не только на сегодняшний день, но и для удовлетворения ваших будущих потребностей роста.

Мы используем наш практический опыт проектирования высококачественных систем резервного питания и других систем аварийного бесперебойного питания, а также глубокое знание спецификаций, возможностей и истории обслуживания всей линейки продуктов и систем ИБП, доступных для вас.

Мы можем показать вам, как достичь или превзойти технические параметры, требуемые вашими ИТ-специалистами, наиболее экономичным образом, используя продукты и системы ИБП, которые обеспечат наиболее надежное решение для бесперебойного питания по оптимальной цене.

Напишите сегодня, чтобы организовать бесплатную оценку ваших потребностей, или позвоните по телефону 1-(855)-665-3829.

Последние новости

https://n1c-eaton.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/02/Tech_Detox.jpg
365
730

Майк

https://n1c-eaton. com/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/n1-logo.png

Майк2019-02-20 12:59:042019-02-20 12:59:04Вот 5 советов по технической детоксикации

https://n1c-eaton.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/02/IT_Starts_With_Power.jpg
300
600

Майк

https://n1c-eaton.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/n1-logo.png

mike2019-02-20 12:21:142019-02-20 12:49:00Часто задаваемые вопросы о Power Primer

https://n1c-eaton.com/wp-content/uploads/sites/10/2019/02/CyberSecurity-Litigation-Post.jpg
300
600

Майк

https://n1c-eaton.com/wp-content/uploads/sites/10/2017/07/n1-logo.png

Майк2019-02-20 12:09:312019-02-20 12:15:43Готов ли ваш бизнес к киберсудам?

Подробнее

Знаете ли вы?

Замените батареи вашего ИБП

Замена батарей вашего ИБП каждые 4 года может предотвратить 90% всех отключений ИБП.


Срок годности конденсатора

Конденсаторы постоянного и переменного тока имеют срок годности и должны заменяться каждые 8-10 лет.


Сервисный байпас ИБП

Добавление сервисного байпаса к вашему ИБП позволит обеспечить надлежащее обслуживание вашего ИБП, а также перенаправить электроэнергию

Подробнее

Вт и вольт-ампер — что такое кВА и как он рассчитывается?

Задумывались ли вы когда-нибудь, почему номинальная мощность некоторых устройств выражается в ВАТТАХ, некоторых в АМПЕРАХ или AMPS, некоторых в ВОЛЬТАХ, а некоторых в кВА? На этой странице простыми словами объясняется разница между номинальной мощностью и описывается, когда каждый из них следует использовать при планировании архитектуры центра обработки данных и сети.

КВА — это просто 1000 вольт-ампер. вольт это электрическое напряжение. ампер это электрический ток. Термин, называемый кажущейся мощностью (абсолютное значение комплексной мощности, S), равен произведению вольт на ампер.

С другой стороны, ватт (Вт) является единицей измерения реальной мощности. Реальная мощность — это количество фактической мощности, которая может быть получена от цепи. Когда напряжение и ток цепи совпадают, активная мощность равна полной мощности. Однако, поскольку волны тока и напряжения меньше совпадают, передается меньше реальной мощности, даже если в цепи все еще есть ток. Различия между реальной и полной мощностью и, следовательно, ваттами и вольт-амперами возникают из-за неэффективности передачи электроэнергии.

Результирующая неэффективность передачи электроэнергии может быть измерена и выражена в виде отношения, называемого коэффициентом мощности . Коэффициент мощности представляет собой отношение (число от 0 до 1) активной мощности и кажущейся мощности. В случае коэффициента мощности 1,0 реальная мощность равна полной мощности. В случае коэффициента мощности 0,5 реальная мощность примерно вдвое меньше кажущейся мощности.

Развертывание систем с более высоким коэффициентом мощности приводит к меньшим потерям электроэнергии и может помочь улучшить ваше Эффективность использования энергии (PUE). Большинство блоков бесперебойного питания (ИБП) указывают средний коэффициент мощности и нагрузочную способность ИБП в режиме реального времени в дополнение к кВА.

Пример: Вы владеете ИБП мощностью 500 кВА (полная мощность) с коэффициентом мощности 0,9. В результате реальная мощность составляет 450 киловатт.

Некоторые полезные коэффициенты преобразования и формулы

  • ВА = Напряжение x Ампер
  • Вт = Напряжение (среднеквадратичное) x Ампер (среднеквадратичное) x Коэффициент мощности (PF) (трехфазная цепь умножает напряжение на квадратный корень из 3 или приблизительно на 1,732)
  • 1 БТЕ (Британская тепловая единица) = Ват x 3,413
  • 1 BTU = 1 055,053 Joules (J)
  • 1 Ватт = 3,413 BTU/час
  • 1 TON = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004 = 200 BTU/минута
  • 10004.

Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *