Перевод силы тока в мощность: Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Содержание

Калькулятор мощности постоянного тока • Электротехнические и радиотехнические калькуляторы • Онлайн-конвертеры единиц измерения

Функциональность этого сайта будет ограничена, так как в Вашем браузере отключена поддержка JavaScript!


Электротехнические и радиотехнические калькуляторы

Электроника — область физики и электротехники, изучающая методы конструирования и использования электронной аппаратуры и электронных схем, содержащих активные электронные элементы (диоды, транзисторы и интегральные микросхемы) и пассивные электронные элементы (резисторы, катушки индуктивности и конденсаторы), а также соединения между ними.

Радиотехника — инженерная дисциплина, изучающая проектирование и изготовление устройств, которые передают и принимают радиоволны в радиочастотной области спектра (от 3 кГц до 300 ГГц), также обрабатывают принимаемые и передаваемые сигналы. Примерами таких устройств являются радио- и телевизионные приемники, мобильные телефоны, маршрутизаторы, радиостанции, кредитные карточки, спутниковые приемники, компьютеры и другое оборудование, которое передает и принимает радиосигналы.

В этой части Конвертера физических единиц TranslatorsCafe.com представлена группа калькуляторов, выполняющих расчеты в различных областях электротехники, радиотехники и электроники.

На этих страницах размещены конвертеры единиц измерения, позволяющие быстро и точно перевести значения из одних единиц в другие, а также из одной системы единиц в другую. Конвертеры пригодятся инженерам, переводчикам и всем, кто работает с разными единицами измерения.

Изучайте технический английский язык и технический русский язык с нашими видео! — Learn technical English and technical Russian with our videos!

Мы работаем над обеспечением точности конвертеров и калькуляторов TranslatorsCafe. com, однако мы не можем гарантировать, что они не содержат ошибок и неточностей. Вся информация предоставляется «как есть», без каких-либо гарантий. Условия.

Если вы заметили неточность в расчётах или ошибку в тексте, или вам необходим другой конвертер для перевода из одной единицы измерения в другую, которого нет на нашем сайте — напишите нам!

Канал Конвертера единиц TranslatorsCafe.com на YouTube


Random converter



  • Калькуляторы
  • Электротехнические и радиотехнические калькуляторы

Калькулятор мощности постоянного тока

Электрическая схема с резистивной нагрузкой и источником питания постоянного тока

Этот калькулятор потребляемой мощности постоянного тока определяет электрическую мощность по известным значениям напряжения, тока и сопротивления. Можно ввести любые два значения и получить два неизвестных значения.

Пример 1: Рассчитайте сопротивление нагрузки и мощность, потребляемую 12-вольтовой галогенной ксеноновой лампой, потребляющей ток 5,5 А.

Пример 2: Рассчитайте мощность, потребляемую смартфоном, подключенным к зарядному устройству, и его сопротивление нагрузки, если напряжение зарядного устройства 5,05 В и зарядный ток 45 мА (см. рисунок ниже).

Пример 3: Рассчитайте ток в нагрузке и напряжение на ее выводах, если нагрузка потребляет 2 Вт мощности и ее сопротивление 10 Ом.

Напряжение

Uмикровольт (мкВ)милливольт (мВ)вольт (В)киловольт (кВ)мегавольт (МВ)

Ток

Iмикроампер (мкА)миллиампер (мА)ампер (А)килоампер (кА)

Сопротивление

Rмиллиом (мОм)ом (Ом)килоом (кОм)мегаом (МОм)

Мощность

Pмикроватт (мкВт)милливатт (мВт)ватт (Вт)киловатт (кВт)мегаватт (МВт)

Для расчета введите любые две величины и нажмите на кнопку Рассчитать.

Поделиться

Поделиться ссылкой на этот калькулятор, включая входные параметры

Twitter Facebook Google+ VK

Закрыть

Определения и формулы

Электрический разряд

Сила тока

Электрическое напряжение

Электрическое сопротивление

Электрическая мощность

Расчет электрической мощности на постоянном токе

Определения и формулы

Этот калькулятор используется для расчета мощности постоянного тока и всё, о чем тут говорится, относится, в основном, к постоянному току. Намного более сложный случай расчета мощности в цепях переменного тока рассматривается в нашем Калькуляторе мощности переменного тока. См. также Калькулятор пересчета ВА в ватты.

Электрический разряд

Линия электропередачи — пример устройства для передачи энергии от места, где она вырабатывается, до места, где она потребляется.

Электрический заряд или количество электричества — скалярная физическая величина, определяющая способность тел создавать электромагнитные поля и принимать участие в электромагнитном взаимодействии. На электрически заряженное тело, помещенное в электромагнитное поле, действует сила, при этом заряды противоположного знака притягиваются друг к другу, а одноименные заряды — отталкиваются.

Единицей измерения электрического заряда в системе СИ является кулон, равный заряду, проходящему через поперечное сечение проводника с током один ампер в течение одной секунды. Несмотря на то, что мы наблюдаем перемещение зарядов в любой электрической схеме, количество заряда не изменяется, так как электроны не создаются и не разрушаются. Электрический заряд в движении представляет собой электрический ток, рассматриваемый ниже. При перемещении заряда из одного места в другое мы осуществляем передачу электрической энергии.

Подробнее об электрическом заряде, линейной плотности заряда, поверхностной плотности заряда и объемной плотности заряда и единицах их измерения.

Сила тока

Сила тока — физическая величина, представляющая собой скорость перемещения заряженных частиц или носителей заряда (электронов, ионов или дырок) через некоторое сечение проводящего материала, который может быть металлом (например, проводом), электролитом (например, нейроном) или полупроводником (например транзистором). Если говорить более конкретно, это скорость потока электронов, например в схеме, показанной на рисунке выше.

В системе СИ единицей измерения силы тока является ампер (символ А). Один ампер — это ток, возникающий при движении заряженных частиц со скоростью один кулон в секунду. Обозначается электрический ток символом I и происходит от французского intensité du courant («интенсивность тока»).

Электрический ток может протекать в любом направлении — от отрицательной к положительной клемме электрической схемы и наоборот, в зависимости от типа заряженных частиц. Положительные частицы (положительные ионы в электролитах или дырки в полупроводниках) движутся от положительного потенциала к отрицательному и это направление произвольно принято за направление электрического тока. Такое направление можно рассматривать как движение заряженных частиц от более высокого потенциала к более низкому потенциалу или более высокой энергии к более низкой энергии. Это определение направления электрического тока сложилось исторически и стало популярным до того, как стало понятно, что электрический ток в проводах определяется движением отрицательных зарядов.

Такое произвольно принятое направление электрического тока можно также использовать для объяснения электрических явлений с помощью гидравлической аналогии. Мы понимаем, что вода движется из точки с более высоким давлением в точку с более низким давлением. Между точками с одинаковыми давлениями потока воды быть не может. Поведение электрического тока аналогично — он движется от точки с более высоким электрическим потенциалом (положительной клеммы) к точке с более низким потенциалом (отрицательной клемме).

Труба с водой ведет себя как проводник, а вода в ней — как электрический ток. Давление в трубе можно сравнить с электрическим потенциалом. Мы также можем сравнить основные элементы электрических схем с их гидравлическими аналогами: резистор эквивалентен сужению в трубе (например, из-за застрявших там волос), конденсатор можно сравнить с установленной в трубе гибкой диафрагмой. Катушку индуктивности можно сравнить с тяжелой турбиной, помещенной в поток воды, а диод можно сравнить с шариковым обратным клапаном, который позволяет потоку жидкости двигаться только в одном направлении.

В системе СИ сила тока измеряется в амперах (А) и названа в честь французского физика Андре Ампера. Ампер — одна из семи основных единиц СИ. В мае 2019 г. было принято новое определение ампера, основанное на использовании фундаментальных физических констант. Ампер также можно определить как один кулон заряда, проходящий через определенную поверхность в одну секунду.

Подробную информацию об электрическом токе можно найти в наших конвертерах Электрический ток и Линейная плотность тока.

Скорость передачи заряда можно изменять, и эта возможность используется для передачи информации. Все системы передачи связи, такие как радио (конечно, сюда относятся и смартфоны) и телевидение, основаны на этом принципе.

Электрическое напряжение

Электрическое напряжение или разность потенциалов в статическом электрическом поле можно определить как меру работы, требуемой для перемещения заряда между выводами элемента электрической схемы. Элементом может быть, например, лампа, резистор, катушка индуктивности или конденсатор. Напряжение может существовать между двумя выводами элемента независимо от того протекает между ними ток или нет. Например, у 9-вольтовой батарейки имеется напряжение между клеммами даже если к ней ничего не присоединено и ток не протекает.

Единицей напряжения в СИ является вольт, равный одному джоулю работы по переносу одного кулона заряда. Вольт назван в честь итальянского физика Алессандро Вольта.

В Северной Америке для обозначения напряжения обычно используется буква V, что не слишком удобно. Фактически, это так же неудобно, как и использование футов и дюймов. Сравните, например, V = 5 V or U = 5 V. Что бы вы выбрали? Во многих других странах, считают, что для обозначения напряжения лучше использовать букву U — потому что так удобнее. В немецких, французских и русских учебниках используется U. Считается, что эта буква происходит от немецкого слова Unterschied, означающего разницу или разность (напряжение — разность потенциалов).

Мы знаем, что энергия, которая была использована для перемещения заряда через элемент схемы, не может исчезнуть и должна где-то появиться в той или иной форме. Это называется принципом сохранения энергии.

Например, если этим элементом был конденсатор или аккумулятор, то энергия будет храниться в форме электрической энергии, готовой для немедленного использования. Если же этот элемент был, например, нагревательным элементом в духовке, то электроэнергия была преобразована в тепловую. В громкоговорителе электрическая энергия преобразуется в акустическую, то есть механическую энергию, и тепловую энергию. Практически вся энергия, которую потребляет работающий компьютер, превращается в тепло, которое нагревает помещение, в котором он находится.

Теперь рассмотрим электрический элемент в форме автомобильной аккумуляторной батареи, подключенной к генератору для зарядки. В этом случае энергия подается в элемент. Если же двигатель не работает, но работает акустическая система автомобиля, то энергия подается самим элементом (батареей). Если ток входит в одну из двух клемм аккумулятора и внешний источник тока (в нашем случае — генератор) должен расходовать энергию, чтобы получить этот ток, то такая клемма называется положительной по отношению к другой клемме аккумулятора, которая называется отрицательной. Отметим, что эти знаки «плюс» и «минус» выбраны условно и позволяют нам обозначить напряжение, существующее между двумя клеммами.

Подробнее об электрическом потенциале и напряжении

USB тестер с соединителями типа USB-C, подключенный к зарядному устройству и смартфону (см. Пример 2 выше)

На рисунке выше показан рассмотренный в Примере 2 USB тестер с соединителями USB Type C, подключенный к зарядному устройству USB (слева). Справа к тестеру подключен заряжаемый смартфон. Тестер измеряет потребляемый смартфоном ток. Красной стрелкой на тестере показано текущее направление тока. Иными словами, на дисплее тестера показано, что нагрузка (смартфон) подключена к правому порту и заряжается. Отметим, что если вместо зарядного устройства к левому порту подключить какое-нибудь USB-устройство, например, флэш-накопитель (флэшку), то данный тестер покажет обратное направление движения тока и потребляемый флэшкой ток.

Электрическое сопротивление

Электрическое сопротивление — физическая величина, характеризующая свойство тел препятствовать прохождению электрического тока. Оно равно отношению напряжения на выводах элемента к протекающему через него току:

Эта формула называется законом Ома. Многие проводящие материалы имеют постоянную величину сопротивления R, поэтому U и I связаны прямой пропорциональной зависимостью. Сопротивление материалов определяется, в основном, двумя свойствами: самим материалом и его формой и размерами. Например, электроны могут свободно двигаться через золотой или серебряный проводник и не так легко через стальной проводник. Они совсем не могут двигаться по изоляторам любой формы. Конечно, и другие факторы влияют на сопротивление, однако в значительной меньшей мере. Такими факторами являются, например, температура, чистота проводящего материала, механическое напряжение проводящего материала (используется в тензорезистивных датчиках) и его освещение (используется в фоторезисторах).

Подробнее об электрическом сопротивлении, проводимости and удельной проводимости and удельном сопротивлении.

Электрическая мощность

Мощность представляет собой скалярную физическую величину, равную скорости изменения, передачи или потребления энергии в физической системе. В электродинамике мощность — физическая величина, характеризующая скорость передачи, преобразования или потребления электрической энергии. В системе СИ единицей электрической мощности является ватт (Вт), определяемый как 1 джоуль в секунду. Скорость передачи электрической энергии равна одному ватту, если один джоуль энергии расходуется на перемещение одного кулона заряда в течение одной секунды.

Более подробную информацию о мощности вы найдете в нашем Конвертере единиц мощности.

Расчет электрической мощности на постоянном токе

Мощность, необходимая для перемещения определенного числа кулонов в секунду (то есть для создания тока I в амперах) через элемент схемы с разностью потенциалов U пропорциональна току и напряжению, то есть

В правой части этого уравнения находится произведение джоулей на кулоны (напряжение в вольтах) на кулоны в секунду (ток в амперах), в результате получаются джоули в секунду, как и ожидалось. Это уравнение определяет мощность, поглощенную в нагрузке, выраженную через напряжение на выводах нагрузки и протекающий через нее ток. Это уравнение используется в нашем калькуляторе вместе с уравнением закона Ома.

Лабораторный блок питания, показывающий напряжение на нагрузке и протекающий через нее ток

Автор статьи: Анатолий Золотков

Вас могут заинтересовать и другие калькуляторы из группы «Электротехнические и радиотехнические калькуляторы»:

Калькулятор резистивно-емкостной цепи

Калькулятор параллельных сопротивлений

Калькулятор параллельных индуктивностей

Калькулятор емкости последовательного соединения конденсаторов

Калькулятор импеданса конденсатора

Калькулятор импеданса катушки индуктивности

Калькулятор взаимной индукции

Калькулятор взаимоиндукции параллельных индуктивностей

Калькулятор взаимной индукции — последовательное соединение индуктивностей

Калькулятор импеданса параллельной RC-цепи

Калькулятор импеданса параллельной LC-цепи

Калькулятор импеданса параллельной RL-цепи

Калькулятор импеданса параллельной RLC-цепи

Калькулятор импеданса последовательной RC-цепи

Калькулятор импеданса последовательной LC-цепи

Калькулятор импеданса последовательной RL-цепи

Калькулятор импеданса последовательной RLC-цепи

Калькулятор аккумуляторных батарей

Калькулятор литий-полимерных аккумуляторов для дронов

Калькулятор индуктивности однослойной катушки

Калькулятор индуктивности плоской спиральной катушки для устройств радиочастотной идентификации (RFID) и ближней бесконтактной связи (NFC)

Калькулятор расчета параметров коаксиальных кабелей

Калькулятор светодиодов. Расчет ограничительных резисторов для одиночных светодиодов и светодиодных массивов

Калькулятор цветовой маркировки резисторов

Калькулятор максимальной дальности действия РЛС

Калькулятор зависимости диапазона однозначного определения дальности РЛС от периода следования импульсов

Калькулятор радиогоризонта и дальности прямой радиовидимости РЛС

Калькулятор радиогоризонта

Калькулятор эффективной площади антенны

Симметричный вибратор

Калькулятор частоты паразитных субгармоник (алиасинга) при дискретизации

Калькулятор мощности переменного тока

Калькулятор пересчета ВА в ватты

Калькулятор мощности трехфазного переменного тока

Калькулятор преобразования алгебраической формы комплексного числа в тригонометрическую

Калькулятор коэффициента гармонических искажений

Калькулятор законов Ома и Джоуля — Ленца

Калькулятор времени передачи данных

Калькулятор внутреннего сопротивления элемента питания батареи или аккумулятора

Калькуляторы Электротехнические и радиотехнические калькуляторы

можно ли перевести, сколько ампер в 2 кВт и какие данные для этого нужны • Мир электрики

Содержание

  1. Ампер и его характеристика
  2. Ватт — единица электрической мощности
  3. Перевод из одной величины в другую
  4. Вольт — единица измерения напряжения
  5. Расчет мощности реактивной нагрузки

Электротехника тесно связала ампер и ватт между собой при помощи формул. Но так как они обозначают различные величины, не так уж и просто произвести перевод из одной в другую. Однако, согласно разработанным методикам, одни единицы измерения выражают другие и наоборот. Попробуем разобраться с этой задачей, но прежде всего определимся, что измеряется в амперах, ваттах, а заодно и вольтах, а также узнаем, какая между ними существует взаимосвязь.

Ампер и его характеристика

Согласно специальным справочникам «1 ампер — это сила тока такой величины, что будучи пропущенной в двух математических проводниках бесконечной длины и бесконечно малого сечения, расположенных на расстоянии 1 м друг от друга в вакууме, вызывает между ними силу взаимодействия, равную 2×10 в -7 степени Ньютона». Вот такая абракадабра, которая мало что говорит даже профессионалу, за исключением разве профессора прикладной физики.

Теперь посмотрим по-другому. Мы воткнули вилку утюга в розетку. По проводу потек ток, который нагрел утюг. В соседнюю розетку мы воткнем настольную лампу. По ее шнуру тоже потек ток, который заставил лампочку светиться. И в том, и в другом случае работу делает ток, но только разной величины. Поскольку утюг мощнее лампы накаливания, для его нормальной работы требуется ток большей величины. Вот как раз эта величина и измеряется в амперах. Если утюг в 2 раза мощнее лампы, то и ток через него будет в два раза больше.

Итак, если сравнить электрический провод с водопроводной трубой, а электрический ток с водой, то сила тока — не что иное, как скорость протекания воды. Обратите внимание — скорость, а не объем.

Силу тока принято измерять в амперах (А) в честь французского физика Андре-Мари Ампера, который ввел в науку понятие «сила тока». Как и любая другая единица измерения, ампер может иметь те или иные приставки, используемые для обозначения десятичных кратных единиц. К примеру, миллиампер (мА), микроампер (мкА), килоампер (кА) и т. д. Порядок работы с такими приставками тот же, что и у других величин, скажем, грамма, литра, метра. Таким образом:

  • 1 А = 1 000 мА;
  • 10 мА = 0.01 А;
  • 0.4 кА = 400 А;
  • 25 мкА = 0.025 мА и т. д.

После небольшой практики перевести одну величину в другую можно безо всяких калькуляторов, а просто в уме.

Ватт — единица электрической мощности

Теперь самое время перейти к ваттам и выяснить, что измеряет эта величина. «У тебя мощный пылесос?». «Да, почти два киловатта!». Такой диалог каждый из нас если и не вел сам, то наверняка был его свидетелем. А фразы «киловаттный чайник», «стоваттная лампочка» знакомы? Безусловно. Поэтому вы, конечно, уже догадались, что измеряется в ваттах. Совершенно верно — мощность. Точнее, электрическая мощность. Чем мощнее прибор, тем он производительней. Чайник быстрее закипает, лампочка ярче светит, мотор быстрее и сильнее своего маломощного собрата.

Для чего нужна эта единица измерения, думается, понятно всем — для оценки мощности того или иного электрического оборудования. Чем оно мощнее, тем больше электроэнергии потребляет.

Перевод из одной величины в другую

Поставим вопрос иначе: можно ли вообще перевести силу тока в электрическую мощность, как, скажем, сантиметры в дюймы или килограммы в фунты? Увы. Килограмм и фунт — величины веса. Сантиметр и дюйм — единицы измерения длины. Но амперы и ватты — единицы измерения совершенно разных величин. Вам же не придет в голову переводить литры в метры! Да, мощность напрямую зависит от тока потребления, но и только.

С таким же успехом можно сказать, что метры дорожного полотна напрямую зависят от литров бензина в баке. Чтобы вычислить пробег авто, нужно знать «прожорливость» двигателя. Для того чтобы узнать, какова мощность того же чайника, через который течет ток, скажем, в 2 ампера, нужно знать напряжение, подаваемое на этот самый чайник.

Вернемся к аналогии с водопроводной трубой, которая использовалась в пояснении силы тока. Сколько кубометров воды вытечет из трубы, скажем, за час, если скорость потока в этой самой трубе метр в секунду? Для решения этой задачи вам не хватает данных — сечения трубы. То же самое и с ваттом. Скорость потока (электрического тока) есть, сечения трубы (напряжения) нет. Значит, производительность трубы (или мощность чайника) рассчитать нельзя. Что ж, придется заняться напряжением.

Вольт — единица измерения напряжения

«Сколько выдает эта батарейка?». — «1.5 вольта». «В этой розетке напряжение 220 вольт?». — «Нет, 110». Напряжение, согласно специальной литературе, это «разность потенциалов между двумя проводниками». На контактах батареек или аккумуляторов оно одно, в розетках — другое, на высоковольтных подстанциях — третье, но все это вольты. Значит, что измеряется в вольтах? Правильно, напряжение. Как и амперы (да и ватты), вольт может иметь десятичную приставку:

  • 1 В = 1000 мВ;
  • 1000 В = 1 кВ;
  • 0.01 В = 10 мВ и т. д.

Вот теперь можно попытаться рассчитать мощность, учитывая ток. Именно рассчитать, а не перевести! Предположим, в вашем распоряжении есть лампа, потребляющая ток 5 А от сети 220 В. Какова ее электрическая мощность? Для ответа на этот вопрос достаточно воспользоваться общеизвестной формулой:

P = I х U,

где P — мощность прибора в ваттах, I — ток, протекающий через прибор в амперах, U — напряжение, подаваемое на прибор в вольтах.

5 А х 220 В = 1100 Вт или 1.1 кВт.

Итак, вы «перевели» амперы в ватты, хотя, как вы понимаете, ни о каком «переводе» речи не шло — обычный расчет, чувствуете разницу? Чтобы «перевести» ватты в амперы, воспользуемся следующей формулой:

I = P/U.

Электроплитка имеет мощность в 1.3 кВт (написано на шильдике). Какой ток она будет потреблять от сети 220 В?

1300 Вт / 220 В = 5.9 А или грубо 6 А.

Расчет мощности реактивной нагрузки

Все вышеприведенные формулы справедливы лишь для расчетов в цепях постоянного тока или переменного тока, но при активной нагрузке — лампе накаливания, утюга, электрочайника, обогревателя и т. п. Если же ток переменный, а в качестве нагрузки используется, скажем, электродвигатель (та же электромясорубка, циркулярная пила, электродрель и пр.), то формула расчета мощности имеет несколько иной вид:

P = I х U х cos ф, где ф — сдвиг фаз между питающим напряжением и потребляемым током в градусах. Для каждого устройства он разный и тем больше, чем большую индуктивность или емкость имеет нагрузка. Эта величина обычно приводится в сопроводительной документации к прибору или прямо на шильдике устройства (того же электродвигателя).

Ну вот вы и выяснили, в чем взаимосвязь между амперами и ваттами. Достаточно взять в руки калькулятор и рассчитать по уже известным формулам необходимые величины.

Калькулятор преобразования

ватт в ампер (Вт в А)

Воспользуйтесь нашим интерактивным калькулятором, чтобы легко преобразовать ватты в ампер (Вт в А).

ампер

Формула преобразования: А = Вт ÷ В

Или вам лучше перевести ампер в ватты?

Таблица преобразования ватт в ампер

Вот таблица преобразования ватт в ампер при обычных напряжениях постоянного тока.

Вт А при 12 В А при 24 В А при 48 В
10 W 0. 83 A 0.42 A 0.21 A
20 W 1.67 A 0.83 A 0.42 A
30 W 2.5 A 1.25 A 0.63 A
40 W 3.33 A 1.67 A 0.83 A
50 W 4.17 A 2.08 A 1.04 A
60 W 5 A 2.5 A 1.25 A
70 W 5.83 A 2.92 A 1.46 A
80 W 6.67 A 3.33 A 1.67 A
90 W 7.5 A 3.75 A 1.88 A
100 W 8.33 A 4.17 A 2.08 A
200 W 16.67 A 8.33 A 4.17 A
300 W 25 A 12.5 A 6.25 A
400 W 33. 33 A 16.67 A 8.33 A
500 W 41.67 A 20.83 A 10.42 A
600 W 50 A 25 A 12.5 A
700 W 58.33 A 29.17 A 14.58 A
800 W 66.67 A 33.33 A 16.67 A
900 W 75 A 37.5 A 18.75 A
1000 W 83.33 A 41.67 A 20.83 A

И если вы используете переменный ток, вот еще одна диаграмма преобразования ватт в ампер для обычных напряжений переменного тока.

Вт Ампер при 120 В Ампер при 220 В Amps @ 240V
100 W 0.83 A 0.45 A 0.42 A
200 W 1. 67 A 0.91 A 0.83 A
300 W 2.5 A 1.36 A 1.25 A
400 W 3.33 A 1.82 A 1.67 A
500 W 4.17 A 2.27 A 2.08 A
600 W 5 A 2.73 A 2.5 A
700 W 5.83 A 3.18 A 2.92 A
800 W 6.67 A 3.64 A 3.33 A
900 W 7.5 A 4.09 A 3.75 A
1000 W 8.33 A 4.55 A 4.17 A
2000 W 16.67 A 9.1 A 8.33 A
3000 W 25 A 13.64 A 12.5 A
4000 W 33.33 A 18.18 A 16. 67 A
5000 W 41,67 А 22,73 А 20,83 А

Как преобразовать ватты в ампер (Вт в А) переменного тока (AC) или постоянного тока (DC).

При постоянном токе электроны движутся только в одном направлении. Это тип электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями и хранящейся в батареях. Любое устройство, для работы которого требуется батарея, например ноутбук или смартфон, использует питание постоянного тока.

В отличие от этого, переменный ток — это то, что вы найдете в розетках вашего дома, и от него работает большинство приборов. Энергия переменного тока необходима для нашей современной электросети, так как этот тип электрического тока легко передается на большие расстояния без больших потерь мощности.

Таким образом, при рассмотрении солнечной энергии для вашего дома, например, солнечные панели (и батарея, если она у вас есть) будут генерировать и хранить электроэнергию в виде постоянного тока. Затем его необходимо преобразовать в переменный ток для питания вашего дома, что делается с помощью инвертора.

Чтобы преобразовать ватты в амперы, разделите ватты на вольты.

Формула: ампер = ватт ÷ вольт

Сокращенное: A = Вт ÷ В

Обратите внимание, что иногда ток (в данном случае ампер) обозначается аббревиатурой 9.0402 I вместо A , а мощность (в данном случае ватты) сокращенно P вместо W . В этом случае формула преобразования ватт в ампер остается той же — меняется только сокращенная версия.

Альтернативная аббревиатура: I = P ÷ V

Это разновидность того, что иногда называют формулой электрической мощности, P = V × I , в которой говорится, что мощность равна произведению напряжения на ток.

Ватт (Вт) — общепринятая единица мощности, а ампер (А) — общепринятая единица измерения электрического тока, поэтому формула мощности иногда также записывается как 9. 0402 Вт = В × А .

Пример: Напряжение постоянного тока

Давайте рассмотрим распространенный сценарий, в котором вам может потребоваться преобразовать ватты в амперы. Например, допустим, вы хотите узнать максимальный ток (выраженный в амперах), вырабатываемый типичной бытовой солнечной панелью мощностью 175 Вт.

Далее вам нужно знать напряжение. Напряжение при максимальной мощности указано как «Vmp» в спецификациях производителя вашей панели. В этом примере предположим, что ваша солнечная панель имеет Vmp 19V.

Рассчитайте ампер, разделив ватты на вольты.

 175 ватт ÷ 19 вольт = 9,21 ампер 

Таким образом, ток, производимый вашей солнечной панелью при полной мощности, составляет 9,21 ампер.

Пример: Напряжение переменного тока

Большинство приборов работают от переменного тока, который используется в электрической сети. Стандартное напряжение переменного тока в США составляет 120 В, а в некоторых розетках используется напряжение 240 В для мощных приборов, таких как сушилки для белья и водонагреватели.

В этом примере предположим, что вы хотите узнать ток, вырабатываемый вашей новой сушилкой для белья. Сам прибор рассчитан на 5600 Вт и подключается к розетке на 240 вольт.

Разделите ватты на вольты, чтобы вычислить амперы.

 5600 ватт ÷ 240 вольт = 23,33 ампера 

Зачем конвертировать ватты в ампер?

Преобразование ватт в амперы важно для любой системы, работающей от солнечной энергии, особенно для системы, которая питает ваш дом. Вы хотите знать максимальный ток, чтобы убедиться, что существующая проводка в вашем доме может поддерживать безопасную работу вашей системы.

Пожары, вызванные солнечными панелями, случаются редко, но могут возникать, когда ток больше, чем может выдержать система, что приводит либо к возникновению электрической дуги, либо к чрезмерному накоплению тепла.

Еще один распространенный пример, с которым мы все сталкиваемся в какой-то момент, — это перегрузка розетки. Большинство жилых розеток в Соединенных Штатах могут выдерживать максимум 16-20 ампер, а некоторые старые дома могут выдерживать только 12 ампер.

Допустим, у вас есть два оконных кондиционера, которые вы хотите включить одновременно.

Если вы включаете несколько энергоемких приборов, таких как два оконных кондиционера, от одной и той же розетки, вы можете отключить автоматический выключатель розетки. Это связано с тем, что проводка в вашем доме рассчитана только на такое количество ампер.

Эти блоки рассчитаны на 900 ватт и 120 вольт каждый. Далее, давайте рассчитаем амперы, разделив ватты на вольты.

 900 ватт ÷ 120 вольт = 7,5 ампер 

Если вы попытаетесь подключить оба устройства к одной розетке, вам потребуется удвоить ток или 15 ампер. Если ваша розетка рассчитана не более чем на 12 ампер, вы перегрузите цепь и отключите автоматический выключатель (или потенциально спровоцируете электрический пожар, если у вас нет автоматического выключателя по какой-либо причине!).

Как преобразовать ампер в ватты (А в Вт)

Чтобы преобразовать ампер в ватты, умножьте ампер на вольт.

Формула: ватт = ампер × вольт вы используете в кемпинге. Вы знаете, что панель рассчитана на 12 вольт и 5 ампер.

Вы можете рассчитать общую мощность панели, умножив амперы на вольты.

 5 ампер × 12 вольт = 60 Вт 

Оказывается, у вас есть солнечная батарея на 60 Вт.

Пример: Напряжение переменного тока

Иногда на бытовых приборах или устройствах может не указываться мощность в ваттах. В этом случае обратите внимание на входное напряжение и силу тока, потребляемую устройством.

Допустим, у вас есть мини-холодильник, потребляющий 1,5 ампера при напряжении 240 вольт. Чтобы рассчитать ватты, просто умножьте ампер на вольт.

 1,5 А × 240 В = 360 Вт 

Как преобразовать ватты в вольты (Вт в В)

Вы также можете перевести ватты в вольты. Формула для этого также проста. Просто разделите ватты на амперы.

Формула: вольт = ватты ÷ ампер

Сокращение: V = W ÷ A

Альтернативная аббревиатура: V = P ÷ I

Пример: DC напряжение

В этом примере солнечная панель мощностью 300 Вт, потребляющая 12,5 ампер. Чтобы рассчитать напряжение, просто разделите ватты на амперы.

 300 ватт ÷ 12,5 ампер = 24 вольта 

Пример: Напряжение переменного тока

В качестве примера с питанием переменного тока предположим, что вы хотите рассчитать напряжение морозильной камеры для своего гаража. Морозильная камера рассчитана на 600 Вт и 5 ампер.

Разделите ватты на амперы, чтобы вычислить напряжение.

 600 Вт ÷ 5 ампер = 120 вольт 

Больше калькуляторов электроэнергии

  • Вольт до калькулятора Watts
  • WATT Hours Touct0001

    Введите значения, выберите единицы измерения и нажмите Преобразовать .

    Результаты:

    Напряжение: 208 В  (вольт)

    Ток: 5 А  (ампер) = 0,0050 кА  (килоампер)

    Полная мощность: 1040 ВА (вольт-ампер) = 1,0400 кВА (киловольт-ампер)

    Активная или реальная мощность:

     988 Вт  (ватт) = 0,9880 кВт  (киловатт)

    3371,1959 БТЕ/ч (британская тепловая единица (ИТ) в час)

     0,2809 TR (тонна холода)

    Этот инструмент можно использовать для основных расчетов электроэнергии и преобразования различных единиц мощности (А, кА, Вт, кВт, ВА, кВА, БТЕ/ч).

    Примечание. Все расчеты выполнены для однофазной цепи переменного тока (AC).

    Коэффициент мощности: В системе электроснабжения переменного тока коэффициент мощности определяется как отношение активной мощности,
    измеряется в ваттах (Вт), и кажущаяся мощность, измеряемая в ВА (вольт-амперах), которую потребляет нагрузка.
    Для цепи нагрузки коэффициент мощности может принимать значения в диапазоне от 0 до 1.
    Раньше традиционные компьютерные блоки питания имели коэффициент мощности от 0,6 до 0,7.
    Современные блоки питания для персональных компьютеров, серверов и т. д. работают с коэффициентом мощности, близким к 1.
    Например, блоки питания, сертифицированные по стандарту 80 PLUS, имеют коэффициент мощности в диапазоне от 0,85 до 1,0.

    Расчетные формулы

    Текущий:

    Фазный ток I в амперах (А) равен реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на произведение коэффициента мощности PF и действующего напряжения V в вольтах (В):
    I = P / ( PF * V )
    Фазный ток I в амперах (А) равен полной мощности S в вольт-амперах (ВА), деленной на среднеквадратичное напряжение V в вольтах (В):
    I = С / В

    Полная мощность:

    Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна произведению напряжения V в вольтах (В) и силы тока I в амперах (А):
    С = В * Я
    Полная мощность S в вольт-амперах (ВА) равна реальной мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF:
    С = П / ПФ

    Активная или реальная мощность:

    Мощность P в ваттах (Вт) равна произведению фазного тока I в амперах (А), действующего напряжения V в вольтах (В) и коэффициента мощности PF:
    П = Я * В * ПФ
    Реальная мощность P в ваттах (Вт) равна произведению полной мощности S в вольт-амперах (ВА) и коэффициента мощности PF:
    П = С * ПФ

    Нагрев/охлаждение:

    Формула для преобразования мощности в ваттах (Вт) в BTU (ИТ) в час (БТЕ/ч):
    P (БТЕ/ч) = 3,412141633 * P (Вт)
    Формула для преобразования мощности в BTU (IT) в час (BTU/h) в тонны охлаждения (TR):
    P (TR) = P (БТЕ/ч) / 12000

    См.


Опубликовано

в

от

Метки:

Комментарии

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *