15 вольт сколько ватт: The page cannot be found

Содержание

Перевод Вольт-Амперы в Ватты, перевести ВА в кВт.

К каталогу товаров     

Как правильно рассчитать мощность ИБП если указаны Вольт Амперы (ВА). Вольт-Амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность вы сможете подробно узнать из стати  приведенной ниже, которая инженерным языком это подробно объясняет. На практике используют коэффициент 0,6-0,8 (в основном 0,6).

Стабилизатор напряжения на 7кВт купить в Москве >>>

Стабилизатор напряжения на 7кВт купить в Киеве>>>

Пример:

Мощность ИБП в вольт-амперах      = 1000 ВА

Мощность ИБП в ваттах  1000 * 0,6  = 600 Вт

     Величина коэффициента зависит от типа источника бесперебойного питания и производителя.

Современные ИБП, благодаря новым технологиям, могут давать  коэффициент 0,9.

     Вольт-амперы или ВА — это единица измерения полной электрической мощности. Полная электрическая мощность — это геометрическая сумма активной и реактивной мощности. Что же такое активная и реактивная мощность? Активная мощность — характеризует скорость необратимого превращения электрической энергии в другие виды энергии (например, световую или тепловую). К активным видам потребителей можно отнести все виды электроламп, и нагревательные элементы. Реактивная мощность — характеризуется скорость передачи электроэнергии от источника тока к потребителю и обратно. К реактивным видам потребителей можно отнести все виды электродвигателей.

     Полная мощность будет равняться S2=A2+R2, именно эта мощность и указывается в качестве характеристики дизельной электростанции. Как перевести эти загадочные Вольт-амперы в привычные нам киловатты? Для дизельных электростанций малой и средней мощности существует определенный поправочный коэффициент, который составляет 0,8.

     Пример: возьмем дизельную электростанцию J 88K/Nexys, ее мощность в кВА в режиме основного использования составляет 80 кВА, в режиме резервного использования — 88 кВА (о основной и резервной мощности можно прочитать в словаре). Соответственно, мощность в киловаттах в ре

В вольтамперах (VА) измеряют полную мощность.

В ваттах — активную.

В ВАРах — реактивную.

     Связь между ними через сдвиг фазы между током и напряжением. Поэтому перевести нельзя — это разные величины. Если нагрузка активная — то полная мощность равна активной. Если нагрузка чисто реактивная (например конденсатор с малыми потерями), то активная мощность будет равна нулю, а полная вполне себе ненулевая.  Если на бесперебойнике написано 650 ВА, значит такой и может быть полная потребляемая мощность.

К каталогу товаров

К каталогу товаров

назад

Правильно выбираем адаптер питания для беспроводной зарядки


Часто возникает вопрос: «Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей или большей мощностью?» В этой статье мы постараемся со взгляда бытового пользователя и, немножко, физика разобраться с путаницей подключений. Давайте за отправную точку возьмем беспроводную зарядку формата Qi версии 1.1 с установленными международными характеристиками 5 Вольт и 1 Ампер на выходе (5 Ватт).

Из курса физики: формула мощности: 1 Ватт (W) = 1 Вольт (V) * 1 Ампер (A).

С любой беспроводной зарядкой в комплекте обычно прилагают кабель microUSB, а вот адаптера питания в комплекте, в большинстве случаев, нет. И мы с Вами, как полагается, берем заранее приготовленный от старого мобильного телефона или купленный в дополнение тот самый адаптер 220 Вольт / 5 Вольт. Характеристики в Амперах могут варьироваться от 0,5 до 3,1 Ампер.

Из курса физики: 1 Ампер (А) = 1000 миллиампер (mA). Эти знания помогут прочитать надпись на адаптере питания.

Только не забывайте, что к зарядке ни в коем случае не стоит подключать адаптеры питания с другой характеристикой в Вольтах!!!! Отклонения от 5 Вольт могут быть от 4,5 вольт, до 5,2 Вольт. Иначе, при превышении вольтажа вы рискуете спалить беспроводную зарядку. Никакой сервисный центр при таком нарушении денег Вам не вернет.

В том числе и наш магазин Qistore.

Да, мы с Вами молодцы, подготовили адаптер питания, провод, беспроводную зарядку и телефон со встроенным приемником, либо с дополнительно подключенным. Тут появляется большое НО в виде сомнений, не спалим ли мы что-нибудь из комплекта, если рекомендованные характеристики для зарядки 5V, 1.5A, а адаптер питания у нас 5V, 2A. Да еще на выходе зарядка дает всего 1A, а обычно мы заряжаем телефон адаптером на 2А. Что делать??

Начинаем постигать азы. Отклоняясь от стандартного определения, вынесем важное для нас замечание: мощность – это такая величина, которая расходуется на потребителя ровно настолько, насколько нужно этому потребителю, не более. Например, если к генератору мощностью 100 Ватт подключить лампочку мощностью 40 Ватт, то он будет расходовать только 40% своих максимальных показателей. 100 Ватт на лампочку он не перебросит! При этом использование генератора будет лояльным для генератора, но нерациональным в затратах. В таком случае лучше подключить к генератору 80-90 Ватт.

Делаем вывод: адаптер питания 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на выходе будет качественно работать с беспроводной зарядкой 5 Вольт/1,5 Ампер (7,5 Ватт) и 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на входе. Никакого перегрева, все максимально правильно. А вот адаптер питания 5 Вольт/1 Ампер на выходе не сможет до конца обеспечить мощностью зарядку 5 Вольт/2 Ампера (10 Ватт) на входе. В таком случае адаптер питания будет перегреваться, возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в самом адаптере. А телефон, лежащий на БЗУ будет заряжаться медленно, либо вовсе откажется брать заряд. Именно поэтому некоторые зарядки при подключении к ноутбуку так себя ведут, ведь стандартная мощность USB выхода ноутбука 5 Вольт/0,58 Ампер.

Теперь коснемся второй части вопроса: «Зарядка дает всего 1 Ампер, а стандартно телефон заряжается на 2 Амперах. БЗУ будет перегреваться?» Нет, ведь приемник преобразует максимально верно вольт-амперную характеристику для мобильных телефонов. Проблемы появляются только с универсальными приемниками microUSB, которые подключают к очень мощным телефонам. Если при этом использовать некачественный приемник, то он может сгореть, а за собой поплавить и зарядку, и телефон. И, кстати, выше 5 Ватт при зарядке телефонов в большинстве случаев тоже не прыгнуть — здесь мы покорно уступаем перед форматом Qi версии 1.1, который просто не дает нам заряжать мобильники большей мощностью.

Ответим и на еще один вопрос, который часто задается нам клиентами, когда они обращаются к нам в сервис: «Почему сгорела зарядка? Я ведь правильно все подключил!» Если вы подключаете зарядку к более мощному адаптеру, чем достаточно для самой зарядки, а потом кладете на БЗУ телефон криво, не по центру, совсем не совмещая приемник и передатчик, либо вовсе телефон с низкокачественным приемником на 1, 2, 3 Ампера (да, да, такие тоже бывают), то появляется еще одна проблема: зарядка работает на сверхмощности и сгорает! Старайтесь с пониманием относиться к электронике. Пожалуйста)))

На этом базовая часть заканчивается. Ответим в конце сухо на все вопросы темы:

  •  — Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания большей мощностью?
— Да, при учете использования качественной беспроводной зарядки, качественного приемника в телефоне и рекомендованного расположения телефона на зарядка ( центр приемника совмещая с центром зарядки).
  •  — Можно ли подключать к беспроводному зарядному устройству (БЗУ) адаптер питания меньшей мощностью?
— Да, но при этом адаптер будет перегреваться (возможен даже выход из строя при отсутствии защиты в нем) или БЗУ вовсе не будет заряжать телефон.

Пользуйтесь качественными комплектующими, подключайте зарядки Qi правильно, и тогда вы будете каждый день получать удовольствие от этой технологии.
Если у Вас есть какие-нибудь вопросы в теме Qi, на которые пока нет ответа, пишите нам на [email protected], мы постараемся решить Ваши проблемы.

Всегда на страже добра, Qistore.ru

Блок питания SANMIM GFA15A-5, 5 Вольт 15 Ватт

Не так давно прислал мне банггуд несколько разных блоков питания, отличаются они почти всем, как напряжением, так и мощностью, производителем. Подумал и решил тестировать и соответственно публиковать обзоры по возрастанию мощности этих БП и сегодня обзор первого из них.
Блок питания не очень мощный, компактный, но надеюсь что интересный, хотя конечно лучше обо все почитать подробнее в обзоре.

Справедливости ради стоит наверное сказать, что на самом деле это уже четвертый блок питания от фирмы Sanmim (а не Sanmin, как написано на странице товара) который попадает мне в руки и после теста первых трех я назвал данную фирму неким аналогом более известной Meanwell, но возможно немного дешевле и не с таким широким ассортиментом продукции.

Но перейдем к обзору.
Индивидуальная упаковка представляет из себя обычный пакет с защелкой, в качестве опознавательных знаков только наклейка с артикулом.

По своему важное отличие от подавляющего большинства «безродных» блоков, это наличие описания, но к сожалению только на китайском языке.

Обозреваемый блок питания рассчитан на выходное напряжение 5 Вольт, ток 3 Ампера, но кроме него в данном варианте производятся блоки питания на те же 15 Ватт, но имеющие выходные напряжения 9, 12, 15, 24 и 36 Вольт. Из-за низкого напряжения версия на 5 Вольт имеет самый низкий заявленный КПД, всего 80%, у остальных он колеблется в диапазоне 83-86%.
Заявленный размах пульсаций по выходу для всех блоков питания не более 50мВ p-p, что очень даже неплохо и конечно я это проверю.

Внешне выглядит очень аккуратно и могу сказать, что в какой-то степени он как-то даже аккуратнее чем известные, нет кучи термоклея, да и сама сборка выглядит более строго, если так можно выразиться.

Данный блок питания относится к серии низкопрофильных, куда также входит и более мощные GFA20A-хх имеющие мощность 20 Ватт и тот же набор выходных напряжений, правда и размер у них заметно больше но что любопытно, трансформаторы применены одинакового габарита, что у 15, что у 20 Ватт версии.

Кстати насчет размеров, в даташите есть полный чертеж, где есть как общие размеры платы, так и высота, а также расстояние между крепежными отверстиями и прочее.

И конечно сравнение со стандартным спичечным коробком, который не сильно меньше чем блок питания.

Чуть подробнее про отдельные узлы.
1. Все подключения производятся через клеммник на который заводится входное питание + земля и снимается выходное напряжение.
2. Есть входной сетевой фильтр состоящий из синфазного дросселя, одного X-конденсатора, пары Y-конденсаторов. Для защиты стоит предохранитель, а для снижения броска тока при включении — термистор. Есть также и межобмоточный Y конденсатор, он спрятан под трансформатором.
3. Термистор, Y конденсаторы подключенные к заземлению и оптрон обратной связи.
4. Входной конденсатор имеет емкость 22мкФ и рассчитан напряжение 450 Вольт, при этом на фотографии в магазине показана версия платы с конденсатором на 400 Вольт, так что может быть оба варианта.
5. Между конденсатором и трансформатором спрятан ключевой высоковольтный транзистор MDIB6N70C 700V, 5.0A, 1.8Ω, радиатора нет.
6. На выходе диодная сборка EBR30L60, судя по маркировке предположительно 30 Ампер 60 Вольт. На выходе три конденсатора 1000мкФ 10 Вольт, также имеется дроссель для снижения уровня пульсаций.

Все конденсаторы производства Aishi, впрочем у всех протестированных мною БП Sanmim было то же самое.
Это конечно не Rubycon или Nichicon, но и не нонейм. Входной имеет реальную емкость около 19мкФ, выходные в сумме дают 3000мкФ, измерение проводилось прямо на плате.

Плата и монтаж двухсторонние, основная часть компонентов размещена снизу. В районе межобмоточного Y-конденсатора имеется защитная прорезь, а под синфазным дросселем разрядник.
Также отмечу то, что параллельно X-конденсатору стоит разрядная цепочка, а параллельно основному входному фильтрующему конденсатору установлен еще и керамический, что бывает довольно редко даже у брендов.
Мною не замечено узких мест в трассировке, которые могут отрицательно сказаться на безопасности.

«Горячая» часть блока питания, ШИМ контроллер, терморезистор (R12), снаббер и остальная обвязка контроллера.

Выходная часть, построена классически, с регулируемым стабилитроном TL431, параллельно выходному конденсатору (который после дросселя) установлен дополнительный керамический конденсатор.

Для лучшего понимания набросал схемку. Схема ориентировочная так как не измерял номиналы SMD конденсаторов. ШИМ контроллер указан не тот что стоит в реальности, потому как не нашел его нормальное название, пришлось взять наиболее подходящий по назначению выводов, собственно здесь все более чем классически.

Переходим к тестам.
Выходное напряжение блока питания фиксировано и для его изменения необходим паяльник и дополнительные компоненты.
В моем случае на выходе было 5.06 Вольта, но думаю что от партии к партии могут быть небольшие колебания. В любом случае оно соответствует заявленному.
Замечу, что старт с полностью разряженными конденсаторами занимает довольно длительное время, порядка 5 секунд. Я при первом включении даже заволновался, работает ли он вообще.

Дальнейшие тесты проходили с применением электронной нагрузки ZKE EBC-A10H, проверялась нагрузочная характеристика, КПД, уровень пульсаций и нагрев.

И первый же тест меня удивил.
Блок питания имеет максимальный заявленный ток в 3 Ампера, потому я в нагрузочном тесте выставил немного больше, 4 Ампера.
Но блок питания без проблем взял эту планку, причем напряжение держал просто отлично, что в начале теста было 5.05, что при токе в 4 Ампера.
Дальше было еще несколько попыток, но даже при токе в 5.6 Ампера, т.е. при почти двукратной перегрузке, блок питания в защиту не ушел и продолжал также уверенно держать выходное напряжение, было ощущение что он вообще этого не заметил. Ладно, я поднял ток нагрузки до 5.6 Ампера, вообще никакой реакции, напряжение стоит как вкопанное, блок в защиту не уходит.

Ради интереса измерил сопротивление шунта, все как написано, около 0.5 Ома. Потом взял другой БП из той же серии, там при 20 Ватт также 0.5 Ома и в моих тестах тот БП отключался при мощности порядка 32 Ватта.
Выставляем ток 6.6 Ампера, запускаем тест и БП отключился при этом токе, т.е. фактически примерно при 32-33 Ватта.

Кто-то скажет — так это ведь хорошо, вон какой запас.
На самом деле это не очень хорошо, я бы даже сказал что совсем ничего хорошего так как для БП 15 Ватт этот порог должен быть порядка 20, ну максимум 25 Ватт, ведь возможна ситуация когда нагрузка неожиданно возросла, БП продолжает «тянуть» и в итоге выходит из строя из-за перегрева.

КПД проверялся сначала при выходной мощности 0, 3, 6, 9, 12 и 15 Ватт, но так как реально БП тянул и дальше, то позже добавил тест с мощностью 18, 21 и 24 Ватта.

То же самое в графическом виде. Я получил КПД до 77%, но стоит сразу сделать оговорку, ваттметр на таких малых мощностях заметно «брешет», причем насколько мне известно, он завышает показания. по крайней мере мой экземпляр. Я считаю что реально там как раз и было примерно 79-80%, но только при максимальной заявленной мощности.

Размах пульсаций проверялся в шести режимах из которых два нештатных и я считаю что все просто отлично, в самом плохом варианте я получил всего 20мВ при заявленных 50.
1. Без нагрузки.
2-6, При мощности 5, 10, 15, 20 и 25 Ватт.

Попутно был проверено что происходит на выходе при более медленной частоте развертки, т.е. здесь видны как ВЧ пульсации, так и с частотой 100Гц, Немного похуже, примерно 30-35мВ, но все равно неплохо.
1. Без нагрузки
2, 3, 4. При нагрузке 8, 15 и 25 Ватт.

Согласно даташиту полную мощность от БП можно получить в диапазоне 85-240 Вольт при условии что температура воздуха не ниже -30 и не выше +60, при повышении температуры мощность надо снижать.
В моем случае что температура, что напряжение находилось в том диапазоне где можно снимать все 100%.

Для начала погонял с пол часа при 50% нагрузки, затем поднял мощность до 100%.
1. 50% нагрузки
2, 3. 100%, самую большую температуру имела выходная диодная сборка, около 95 градусов.

После прогрева выходное напряжение поднялось примерно на 20-30мВ, что говорит нормальных резисторах в цепи ОС.

Мне этого показалось мало и я поднял мощность до 20 Ватт, в итоге самая высокая температура была опять в районе выходных цепей, выходной дроссель около 100 градусов, диодная сборка 113.

Итоги.
По большому счету блок питания неплохой, отлично держит выходное напряжение даже при двукратной перегрузке, имеет малый уход от температуры, низкие пульсации, компактный размер, термозащиту, но как это часто бывает, не обошлось и без «нюансов».
У данного БП есть одна серьезная проблема, защита настроена на слишком большую мощность, порядка 32-33 Ватта. Исправляется данная проблема легко, заменой токоизмерительного шунта с 0.51 Ома на 0.7-0.75, тогда отключение будет происходить при мощности около 20 Ватт.
Вторая сложность, долгий запуск если БП был долго выключен. Производитель в целях уменьшения потребления БП без нагрузки увеличил номиналы резисторов запуска с привычных 1-1.5 МОм (2х510-820кОм) до 3 МОм, решается заменой этих резисторов (R13 и R14 по схеме).
Но даже с учетом всех нюансов блок мне понравился, как впрочем и те три, которые я тестировал ранее. Они занимают некое среднее положение между безымянными блоками питания и например тем же Meanwell, причем наверное ближе к последним.
Кроме того, думаю что при установке радиатора на выходную диодную сборку, с этого БП запросто можно длительно снимать и 20 Ватт.

Ну и пару слов о цене. На мой взгляд дороговато, например у нас в оффлайне точно такой же БП стоит примерно на доллар дешевле.

На этом у меня все, надеюсь что было полезно.

Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.

Информация | Световой

Основное преимущество светодиодных источников света — существенная экономия энергоресурсов. Получить ощутимые и желаемые результаты можно, используя продукцию интернет-магазина «Световой».

Ставшие уже привычными многим энергосберегающие люминесцентные лампы постепенно уходят в прошлое. На смену приходит осветительное оборудование принципиально нового типа, с иными световыми и качественными характеристиками. Современные светодиодные источники света обладают целым комплексом преимуществ над своими предшественниками. Это касается светоотдачи, энергопотребления, срока службы, экологичности, пожарной и механической безопасности. К «минусам», затрудняющим их внедрение, можно отнести более высокую стоимость и консерватизм некоторой части населения.

Чтобы преодолеть сомнения, достаточно обратиться к таблице соответствия мощностей светодиодных ламп характеристикам источников света предыдущего поколения.

Таблица сравнения характеристик ламп: накаливания, галогеновых, энергосберегающих люминисцентных и энергосберегающих светодиодных ламп





Наименование

Лампа накаливания

Галогенная лампа

Люминесцентная лампа

Светодиодная (LED) лампа

 

Нагрев

Сильно

Сильно

Средне

Практически не греется

Антивандальность

Очень хрупкая

Хрупкая

Хрупкая

Практически не разбивается

Мощность (Вт)

75

45

15

10

Световой поток (Lm)

около 700

700

около 700

800

Срок службы (час)

1000

2000-2500

8000

50000

Плата за электроэнергию в год (руб) при наличии 20 ламп

в квартире (из расчета 4 руб/Квт, 5 часов в день)

10950 руб

6570 руб

2190 руб

1460 руб

Таблица соответствия световой отдачи энергосберегающих (люминесцентных) ламп и ламп накаливания соответствует

6 Вт

7 Вт

8 Вт

9 Вт

10 Вт

11 Вт

12 Вт

13 Вт

15 Вт

16 Вт

18 Вт

20 Вт

23 Вт

24 Вт

26 Вт

36 Вт

55 Вт

 

30 Вт

35 Вт

40 Вт

45 Вт

50 Вт

55 Вт

60 Вт

65 Вт

75 Вт

80 Вт

90 Вт

100 Вт

115 Вт

120 Вт

130 Вт

180 Вт

275 Вт

 

Светодиодные и накаливания

6 Вт

7 Вт

8 Вт

9 Вт

10 Вт

11 Вт

12 Вт

13 Вт

15 Вт

16 Вт

18 Вт

20 Вт

23 Вт

24 Вт

26 Вт

36 Вт

55 Вт

50вт

60вт

65вт

75вт

80вт

90вт

100вт

105вт

125вт

145вт

160вт

 

Необходимо отметить, что табличные цифры являются усреднёнными и могут отличаться для конкретных изделий. Тем не менее, выводы однозначны. Традиционные, но морально устаревшие, неэкономичные лампочки значительно проигрывают. Приведённая таблица соответствия мощностей светодиодных ламп даже с учётом неизбежной погрешности убедительно доказывает преимущества систем нового поколения. К этому нужно добавить и длительный срок службы, обусловленный конструктивными их особенностями и обеспечивающий быструю и неоднократную окупаемость. Анализ табличных данных, несложные расчёты показывают: настоящее и будущее — за светодиодами!

Быстрая зарядка Quick Charge: все, что важно знать!

Технология быстрой зарядки Quick Charge и ее типы — вопрос простой и крайне сложный одновременно. Простой, если не углубляться в детали и рассматривать технологию Qualcomm исключительно с практической точки зрения. Тут все относительно просто: сначала развитие технологии быстрой зарядки происходило за счет увеличения мощности зарядных устройств, а затем — за счет усиления мер безопасности и повышения эффективности. Эти же факторы приводили к приросту скорости восполнения батареи.

Вопрос станет слишком сложным, если мы начнем изучать совместимость быстрой зарядки Qualcomm с существующими стандартами USB, анализировать вопросы безопасности и тонкости, связанные с типом порта USB. Например, между быстрыми зарядками QC с USB Type-C и microUSB нельзя ставить знак равенства. И нюанс в том, что USB Type-C не всегда лучше.

Технология Quick Charge: типы быстрой зарядки

В предлагаемой публикации мы решили ничего не усложнять. Вопрос рассматривается в практической плоскости с акцентом на тех особенностях и характеристиках быстрой зарядки, которые важны для пользователя, а не для производителя кабелей и блоков питания, которым нужно заботится о строгом соответствии стандартам.

На момент публикации статьи существует шесть стандартов быстрой зарядки Quick Charge:

  • Quick Charge 1.0
  • Quick Charge 2.0
  • Quick Charge 3.0
  • Quick Charge 4.0
  • Quick Charge 4+
  • Quick Charge 5. 0

Все типы быстрой зарядки разработаны Qualcomm. Фирменная технология защищена патентом; при использования любого типа быстрой зарядки Quick Charge в своих смартфонах производители обязаны заплатить ее авторам. По этой причине технология реализуется далеко не всегда, и многие бренды разрабатывают собственные стандарты, о которых мы вскользь упомянем.

Стандарт Quick Charge 1.0

Данный тип быстрой зарядки появился в далеком по меркам мира высоких технологий 2013 году. Технология позволяла заряжать телефоны адаптерами, которые выдают мощность 10 ватт (характеристики тока: 5 вольт, 2 ампера). Для сравнения, ранее существовала только обычная зарядка с характеристиками тока 5 вольт/1 ампер (мощность 5 ватт).

На сегодняшний день Quick Charge 1.0 формально не используется, но на практике почти все современные Android смартфоны заряжаются адаптерами мощностью 10 ватт. То есть, по сути, по стандарту первой быстрой зарядки Qualcomm.

Технология быстрой зарядки Quick Charge 2.

0

Большим шагом вперед стала технология быстрой зарядки Quick Charge 2.0. Максимальная мощность зарядного устройства возросла до 20 ватт, но на практике большинство производителей ограничивали пиковую мощность 15 ваттами.

Увеличение мощности достигается за счет повышения напряжения (вольтажа), а не силы тока. При подключении к телефону с разряженной батареей адаптер Quick Charge 2.0 выдает 9 вольт и 1.67 ампера, что дает выходную мощность 15 ватт.


По мере нагрева аккумулятора происходит постепенное снижение мощности до 10 ватт и 5 ватт. Делается это для того, чтобы избежать критичного повышения температуры батареи и окружающих ее комплектующих смартфона. К чему может привести подобный нагрев, мы прекрасно знаем на примере Galaxy Note 7 со взрывающимися батареями.

Корректировка мощности в Quick Charge 2.0 осуществляется за счет изменения вольтажа. Напряжение может быть либо 12 вольт, либо 9 В или 5 В — только три значения, никак иначе. Сила тока не может превышать 2. 4 А по стандарту USB. На практике сила тока не превышает 2 ампер.

Примечание. Стандарт Quick Charge 2.0 лежит в основе фирменной быстрой зарядки Adaptive Fast Charging от Samsung. По сути, даже во флагманах 2018 года корейцы по-прежнему использовали QC 2.0, несмотря на наличии более эффективных и безопасных технологий.

Быстрая зарядка Quick Charge 3.0

Еще более серьезным шагом вперед стало появление в 2016 году технологии Quick Charge 3.0. С точки зрения максимальной мощности быстрая зарядка 3.0 мало отличается от второго поколения — пиковая мощность 18 ватт (в теории 24 или даже 36 ватт, но на практике обычно 18 Вт).

Принципиальное отличие в том, что в быстрой зарядке 3.0 мощность тока регулируется плавно, а не ступенчато. Вместо всего трех вариантов напряжения (12, 9 или 5 вольт) зарядное устройство Quick Charge 3.0 может выдавать любое напряжение с шагом 0.2 вольта. За счет этого можно плавно регулировать выходную мощность адаптера и добиваться высокой скорости подзарядки без ущерба для безопасности.


Выходная мощность меняется в диапазоне от 5 до 18 ватт. Максимальное напряжение выдается в начале подзарядки при низкой плотности заряда аккумулятора (пустая батарея). По мере увеличения плотности заряда усиливается нагрев, и напряжение, а вместе с ним и мощность, плавно уменьшается до 5 вольт. Благодаря этому батарея заряжает намного быстрее и при этом не перегревается.

Примечание. Важным новшеством в стандарте Quick Charge 3.0 стало появление технологии INOV — интеллектуального определения оптимального вольтажа. Эта технология делает зарядку телефона максимально эффективной и безопасной.

Тип быстрой зарядки Quick Charge 4.0

С технической точки зрения представленный в декабре 2016 года стандарт Quick Charge 4.0 мало отличается от ранее рассмотренной быстрой зарядки 3.0. Отличия в стандартизации и сертификации.

В связи с особенностью питания кабеля Type-C, использование технологии Quick Charge 3.0 может привести к критическому перегреву порта и подключенного к нему оборудования. Не только в теории, но и на практике. Чтобы не усложнять, мы не будем углубляться в технические детали. Скажем лишь, что в официальной документации USB запрещена сертификация зарядных устройств с портом Type-C по стандарту Quick Charge 2.0/3.0. Как видим, Type-C в телефоне — это не всегда лучше.

В 2017 году инженеры Qualcomm решили проблему и представили быструю зарядку с новым порядковым номером. Стандарт Quick Charge 4.0 по-прежнему органичен теми же параметрами тока (на практике максимальная мощность не превышает 18 ватт), но теперь он совместим с кабелями, имеющими порт Type-C, а также с открытым стандартом быстрой зарядки USB Power Delivery.

Дополнение. Совместимость с общепринятыми и открытыми стандартами достигается за счет технологии Cable Quality Detection. Проще говоря, за счет дополнительной системы защиты, основанной на определении качества кабеля и USB порта.

Технология Quick Charge 4+

Несмотря на отсутствие кардинальных улучшений в характеристиках тока и выходной мощности, представленный в 2017 году стандарт Quick Charge 4+ превосходит все рассмотренные ранее протоколы.

Стандарт Quick Charge 4+ стоит на том же техническом фундаменте. Максимальная мощность ограничена 18 ваттами (в теории — больше, но мы сегодня говорим о практике). Напряжение тока регулируются плавно с шагом 0,2 вольта. Соответственно, плавно регулируется и мощность.


Преимущество стандарта Quick Charge 4+ в том, что он совмести практически с любым сертифицированным зарядным устройством. Напомним, технология QC реализована на уровне чипсета (процессора) телефона, а не в адаптере. Зарядное устройство может быть сертифицировано по тому или иному типу быстрой зарядки, а поддержка технологии реализуется в самом смартфоне.

Телефон, поддерживающий стандарт Quick Charge 4+, можно спокойно заряжать адаптерами, сертифицированными по стандартам Power Delivery (USB-PD), Quick Charge 2.0, QC 3.0 или QC 4.0. Вот почему производители не заморачиваются с сертификацией зарядных по стандарту QC 4+. Таких адаптеров мало, ведь дешевле бросить в коробку устройство с поддержкой QC 3. 0 или USB-PD.

Примечание. В теории технология Quick Charge 4+ позволяет реализовать зарядку по двум параллельным цепям питания (двумя потоками вместо одного), но на практике данная возможность не используется. Смартфонов, в которых зарядка по протоколу QC происходит по двум параллельным цепям, в начале 2019 года нет.

Быстрая зарядка Quick Charge 5.0

Самый современный протокол Quick Charge 5.0 был представлен компанией Qualcomm в конце 2018 года. Пока нет ни одного смартфона, поддерживающего данную технологию, поэтому судить о ней сложно.

В теории инженеры Qualcomm обещают увеличение мощности зарядного устройства до 32 ватт и безопасную параллельную зарядку Dual Charge с температурным мониторингом для максимальной безопасности. Но это в теории, которая, как показывает жизнь, лишь частично пересекается с практикой. Будут ли производители использовать новую технологию, и если да, в каком объеме, покажет время.

Технология Quick Charge: итоги

Увеличение мощности зарядного устройства, фактически, остановилось на Quick Charge 3. 0. Дальнейшая работа компании Qualcomm была направлена на повышение безопасности протокола быстрой зарядки и его совместимости с открытыми стандартами Power Delivery.


На сегодняшний день адаптер Quick Charge 3.0 является самым распространенным зарядным устройством. Его можно спокойно использовать с телефонами, поддерживающими QC 4.0 или QC 4+, получая при этом максимальную скорость зарядки в комбинации с максимальной безопасностью. По этой причине у производителей нет стимула выпускать адаптеры, сертифицированные по QC 4.0.

Читайте также: Функция быстрой зарядки: как не угробить свой телефон

На этом у нас все. Спасибо за внимание! Если остались или появились вопросы, пишите в комментариях.

Перевести кВА и кВт: онлайн-калькулятор определения мощности ДГУ

При покупке дизельной электростанции первое, с чем сталкивается потребитель, – это выбор мощности ДГУ. В характеристиках производители всегда указывают две единицы измерения мощности.

кВА – полная мощность оборудования;

кВт – активная мощность оборудования;

Выбирая генератор или стабилизатор напряжения необходимо отличать полную потребляемую мощность (кВА) от активной мощности (кВт), которая затрачивается на совершение полезной работы.

Онлайн калькулятор перевода кВА в кВт:

 

 

 


Мощность — физическая величина, равная отношению работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.

Мощность бывает полная, реактивная и активная:

  • S – полная мощность измеряется в кВА (килоВольтАмперах)

Характеризует полную электрическую мощность переменного тока. Для получения полной мощности значения реактивной и активной мощностей суммируются. При этом соотношение полной и активной мощностей у разных потребителей электроэнергии может отличаться. Таким образом, для определения совокупной мощности потребителей следует суммировать их полные, а не активные мощности.

кВА характеризует полную электрическую мощность, имеющую принятое буквенное обозначение по системе СИ – S: это геометрическая сумма активной и реактивной мощности, находимая из соотношения: S=P/cos(ф) или S=Q/sin(ф).

  • Q – реактивная мощность измеряется в кВар (килоВарах)

Реактивная мощность, потребляемая в электрических сетях, вызывает дополнительные активные потери (на покрытие которых расходуется энергия на электростанциях) и потери напряжения (ухудшающие условия регулирования напряжения).

  • Р – активная мощность измеряется в кВт (килоВаттах)

Это физическая и техническая величина, характеризующая полезную электрическую мощность. При произвольной нагрузке в цепи переменного тока действует активная составляющая тока. Эта часть полной мощности, которая определяется коэффициентом мощности и является полезной (используемой).

Единый коэффициент мощности обозначается Сos φ.

Это коэффициент мощности, который показывает соотношение (потерь) кВт к кВА при подключении индуктивных нагрузок.

Распространенные  коэффициенты мощности и их расшифровка(cos φ):

1 – наилучшее значение

0,95 – отличный показатель

0,90 – удовлетворительные значение

0,80 – средний наиболее распространенный показатель

0,70 – плохой показатель

0,60 – очень низкое значение

 

кВт характеризует активную потребляемую электрическую мощность, имеющую принятое буквенное обозначение P: это геометрическая разность полной и реактивной мощности, находимая из соотношения: P=S*cos(ф).

Говоря языком потребителя: кВт – нетто (полезная мощность), а кВа брутто (полная мощность).

1 кВт = 1.25 кВА

1 кВА = 0.8 кВт

Цены на дизельные электростанции:


Как перевести мощность кВА в кВт?

Чтобы быстро перевести кВА в кВт нужно из кВА вычесть 20% и получится кВт с небольшой погрешностью, которой можно пренебречь. Или воспользоваться формулой для перевода кВА в кВт:

P=S * Сos f

 

Где P-активная мощность (кВт), S-полная мощность (кВА), Сos f- коэффициент мощности.

К примеру, чтобы мощность 400кВА перевести в кВт, необходимо 400кВА*0,8=320кВт или 400кВа-20%=320кВт.

 

 

 

 

Как перевести мощность кВт в кВА?

 

Для перевода кВт в кВА применима формула:

S=P/ Сos f

Где S-полная мощность (кВА), P-активная мощность (кВт), Сos f- коэффициент мощности.

Например, чтобы мощность 1000 кВт перевести в кВА, следует 1000 кВт / 0,8= 1250кВА.

Падение напряжения на проводах — расстояние от трансформатора до ламп или ленты

Нас часто спрашивают, можно ли светодиодные лампы на 12 вольт такой-то мощности в таком-то количестве отдалить от трансформатора на такое-то расстояние?

Общая рекомендация — это расстояние не должно превышать 5 метров. Это известный факт.

Но что делать, если требуется больше 5 метров? Часто из-за конструктивных ограничений невозможно уложиться в такое короткое расстояние.

Потери на проводах — суть проблемы

В некоторых ситуациях можно превратить число 5 в гораздо большее значение. Для этого нужно оценить падение напряжения на проводах.

Именно оно является причиной ограничений — сам провод имеет внутреннее сопротивление и поэтому «съедает» часть напряжения источника тока. И когда провод слишком длинный, может случиться так, что лампам останется такая малая часть исходного напряжения, что они не загорятся.

Вторая часть проблемы — провод не просто «съедает» часть напряжения, а превращает его в тепло. Помимо того, что это просто бестолковое расходование электричества, так оно ещё и несёт в себе пожарную проблему — провод может нагреться слишком сильно.

Чтобы быть уверенным, что требуемые, например, 15 метров между трансформатором и лампой не принесут неприятностей, нужно оценить, сколько именно вольт потеряется на этих 15 метрах.

Рассчитать падение напряжения на проводе очень просто. Все необходимые для этого данные у Вас, как правило, есть: длина провода, суммарная мощность подключаемых ламп (ленты), напряжение питания и площадь поперечного сечения проводника. Нужно лишь дополнительно узнать удельное электрическое сопротивление материала, из которого изготовлен провод.

Формула для расчёта падения напряжения на проводах

Достаточно легко выводится простая общая формула для расчёта падения напряжения, применимая в любой ситуации.

Нам понадобится только закон Ома R = V / I и формула связи электрической мощности, напряжения и силы тока W = V · I.

Также для оценки сопротивления провода нужно знать значение удельного электрического сопротивления [википедия] материала проводника.

Проведя простые выкладки, получим вот такую формулу, дающую оценку значения падения напряжения на проводах:

Оценка падения напряжения на проводах

Падение напряжения зависит от типа материала провода, сечения провода, его длины, мощности потребителей и напряжения источника питания. В этой формуле обозначено:

  • W — мощность в ваттах потребителей тока на конце провода;
  • V — напряжение источника тока в вольтах, как правило, 12 вольт или 24 вольта;
  • L — длина провода в метрах, т. е. удалённость потребителей от трансформатора;
  • S — площадь сечения провода в мм²;
  • ρ — значение удельного электрического сопротивление в Ом·мм²/м, для меди это примерно 0.018 Ом·мм²/м

Формула проста, но применима только в случае, если ожидаемое падение напряжения невелико, не более нескольких процентов, т.е. когда расстояние между трансформатором и потребителем не превышает 10 метров, а мощность менее 10-20 ватт.

В иных случаях следует воспользоваться более точной формулой:

Точное значение падения напряжения на проводах

Теперь, вычислив значение падение напряжения на проводах, мы можем оценить, какая мощность будет теряться — просто расходоваться на нагрев проводов. Нужно полученное значение падения напряжения умножить на мощность потребителей тока W и поделить на напряжение трансформатора V:

Оценка падения мощности на проводах

Если эта мощность получится слишком большой, то, очевидно, нужно увеличить толщину провода. Иначе можно получить разные неприятности вплоть до пожара.

Выводы

Как легко видеть из формул, двукратное увеличение площади сечения проводника примерно двукратно уменьшает падение напряжения на проводах.

Также возможным решением проблемы может быть увеличение значения напряжения источника тока. Если, конечно, потребители тока это позволяют. Опять же, двукратное увеличение питающего напряжения примерно в два раза снижает падение напряжения.

Например, наши низковольтные лампы Е27 на 12-24 вольт одинаково светят и от 12 и от 24 вольт. И в этом случае имеет смысл перейти на трансформатор на 24 вольта.

Также становится понятно, что для мощных потребителей (порядка 100 ватт) понадобятся очень толстые провода.

Пример

Оценим падение напряжения на медном проводе сечением 1.5 мм² и длиной 20 м при 24 вольтах и мощности подключенной ленты 50 ватт.

Подставив в первую формулу эти значения, мы получим, что на проводах «потеряется» примерно 1 вольт и около 2 ватт. В принципе, это не много, но если есть возможность увеличить толщину провода, лучше это сделать.

Можно, конечно, увеличить напряжение источника тока, заложив падение напряжение, но это совсем не лучший выход. Например, если мощность светильников на конце провода 180 ватт, то падение напряжения на проводе составит уже 3.5 вольта, а мощности — 25 ватт. Светильникам останется только 20 вольт, и драйверы некоторых светильников от недостатка напряжения могут войти в нештатный режим работы и начать перегреваться, потребляя гораздо больше заявленной мощности (хотя светодиоды при этом будут выдавать ту же яркость), что только увеличит падения напряжения на проводе. В этой ситуации останется только гадать, что случится раньше — возгорание проводов или выход из строя светильников.

А для трансформаторов на 12 вольт падение напряжения и расход мощности будут ещё в два раза больше.

Единственное правильное решение — увеличить толщину проводника. Как уже было сказано, увеличиваем сечение провода в два раза — примерно в два раза уменьшаем потери на проводах.

Как рассчитать безопасную допустимую электрическую нагрузку

У всех нас в доме есть множество электроприборов, и у многих, если не у всех, есть какой-то двигатель. Это могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусорные баки и микроволновые печи. Согласно электрическому кодексу, каждому из этих моторизованных устройств нужна выделенная цепь только для собственного использования. Постоянные нагревательные приборы также имеют довольно большую электрическую нагрузку, и большинству из них требуются собственные специальные цепи.Если разрешить этим приборам совместно использовать цепь с другими устройствами, это может легко привести к перегрузке цепи, поскольку по своей природе они потребляют довольно большую мощность, особенно при первом запуске. В старых домах, в которых не обновлялась проводка, такие приборы часто устанавливают в цепях, используемых совместно с другими устройствами, и в этих ситуациях довольно часто срабатывают автоматические выключатели или перегорают предохранители.

Вот некоторые из устройств, которым могут потребоваться специальные электрические цепи (точные требования уточняйте в местных строительных нормах):

  • Микроволновая печь
  • Электропечь
  • Вывоз мусора
  • Посудомоечная машина
  • Стиральная машина
  • Уплотнитель мусора
  • Холодильник
  • Комнатный кондиционер
  • Печь
  • Электрические водонагреватели
  • Электрические плиты
  • Электрические плиты кондиционер

Так как же узнать, какой размер схемы требуется для каждого устройства? Например, если вы уменьшите размер контура, питающего большой центральный кондиционер, вы можете оказаться в ситуации, когда контур вашего кондиционера отключается, когда он работает на максимальной мощности.Расчет правильного размера для выделенной цепи устройства включает в себя расчет максимальной потребляемой мощности, которая будет размещена в цепи, а затем выбор размера цепи, который соответствует этой потребности, плюс запас безопасности.

Емкость цепи

Определение электрических требований или требований прибора начинается с понимания простой взаимосвязи между усилителями, ваттами и вольтами — тремя ключевыми средствами измерения электричества. Принцип взаимосвязи, известный как закон Ома, гласит, что сила тока (А) x вольт (В) = ватт (Вт).Используя этот простой принцип взаимосвязи, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера:

  • 15-амперная цепь на 120 вольт : 15 ампер x 120 вольт = 1800 Вт
  • 20-амперная цепь на 120 вольт : 20 ампер x 120 вольт = 2400 ватт
  • 25-амперная 120-вольтовая мощность цепь : 25 ампер x 120 вольт = 3000 Вт
  • 20-амперная цепь 240 вольт : 20 ампер x 240 вольт = 4800 ватт
  • 25-амперная цепь 240 вольт : 25 ампер x 240 вольт = 6000 ватт
  • 30-амперный 240-вольтовый контур : 30-амперный x 240-вольтный = 7200 ваттный
  • 40-амперный 240-вольтный контур : 40 ампер x 240 вольт = 9600 ватт
  • 50-амперный 240-вольтный цепь : 50 ампер x 240 вольт = 12000 ватт
  • 60-амперная цепь 240 вольт : 60 ампер x 240 вольт = 14400 ватт

Простую формулу A x V = W можно переформулировать разными способами, например W ÷ V = A или W ÷ A = V.

Как рассчитать нагрузку цепи

Выбор правильного размера для выделенной цепи устройства требует довольно простой арифметики, чтобы убедиться, что потребляемая мощность устройства находится в пределах возможностей цепи. Нагрузку можно измерить в амперах или ваттах, и ее довольно легко вычислить, основываясь на информации, напечатанной на этикетке с техническими характеристиками двигателя устройства.

Двигатели имеют паспортные данные, указанные на боковой стороне двигателя.В нем указаны тип, серийный номер, напряжение, переменный или постоянный, частота вращения и, что наиболее важно, номинальная сила тока. Если вы знаете номинальное напряжение и силу тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя. Номинальная мощность отопительных приборов обычно указана на лицевой панели.

Пример расчета схемы

Например, представьте себе простой фен мощностью 1500 Вт, подключенный к 120-вольтовой розетке в ванной. Используя вариацию закона Ома W ÷ V = A, вы можете рассчитать, что 1500 Вт ÷ 120 В = 12,5 ампер. Ваш фен, работающий на максимальную температуру, может потреблять 12,5 ампер. Но если учесть, что вентиляционный вентилятор и осветительная арматура для ванной комнаты также могут работать одновременно, вы можете увидеть, что схема для ванной комнаты на 15 ампер и общей мощностью 1800 Вт может быть трудно справиться с такой нагрузкой.

Давайте представим, что в нашей образцовой ванной комнате есть вытяжной вентилятор, потребляющий 120 Вт мощности, осветительный прибор с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен на 1500 Вт.Все это легко может потреблять энергию одновременно. Вероятная максимальная нагрузка на эту схему может достигать 1800 Вт, что соответствует максимуму, с которым может справиться схема на 15 А (обеспечивающая 1800 Вт). Но если вы поместите одну 100-ваттную лампочку в светильник для ванной, вы создадите ситуацию, когда сработает автоматический выключатель.

Электрик обычно рассчитывает нагрузку в цепи с 20-процентным запасом прочности, следя за тем, чтобы максимальная нагрузка на приборы и оборудование в цепи не превышала 80 процентов от доступной силы тока и мощности, обеспечиваемых схемой.В нашем образце ванной 20-амперная схема, обеспечивающая мощность 2400 Вт, может довольно легко справиться с потребляемой мощностью 1800 Вт с 25-процентным запасом прочности. Это причина, по которой большинство электрических кодексов требует ответвления на 20 ампер для обслуживания ванной комнаты. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда являются 20-амперными. В современных домах, как правило, только цепи общего освещения по-прежнему подключаются по 15-амперным цепям.

Схемы выделенных устройств

Точно такой же принцип используется для расчета потребности в цепи, обслуживающей один прибор, такой как микроволновая печь, мусоропровод или кондиционер.Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительной арматурой может легко потребовать от 1200 до 1500 Вт мощности, и электрик, подключив выделенную цепь для этого устройства, скорее всего, установит схему на 20 А, которая обеспечивает доступную мощность 2400 Вт. С другой стороны, большой мусоропровод мощностью 1 л.с., потребляющий 7 ампер (840 Вт), может легко обслуживаться специальной 15-амперной схемой с доступной мощностью 1800 Вт.

Тот же метод расчета может быть использован для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один прибор.Например, электрический водонагреватель на 240 В и мощностью 5 500 Вт можно рассчитать следующим образом: A = 5 500 ÷ 240 или A = 22,9. Но поскольку для схемы требуется 20-процентный запас прочности, она должна обеспечивать не менее 27,48 ампер (120 процентов от 22,9 = 27,48 ампер). Электрик установит цепь на 30 А и 240 В для обслуживания такого водонагревателя.

Большинство электриков немного завышают размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения. Например, если у вас довольно небольшая микроволновая печь на 800 Вт, электрик обычно устанавливает схему на 20 А, даже если схема на 15 А. легко справится с этим прибором.Это сделано для того, чтобы схема могла работать с будущими приборами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас.

Как преобразовать 15 ампер в ватт

Как преобразовать электрический ток силой 15 ампер (А) в электрическую мощность в ваттах (Вт).

Вы можете рассчитать (но не преобразовать) ватты из ампер и вольт:

15А для расчета ватт при напряжении 12В постоянного тока

Для источника питания постоянного тока ватты равны ампер, умноженный на вольт.

Вт = амперы × вольт

Вт = 15 А × 12 В = 180 Вт

15А для расчета ватт при напряжении 120В переменного тока

Для источника питания переменного тока ватты равны коэффициенту мощности, умноженному на амперы, умноженным на вольты.

Вт = PF × ампер × вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

.

Вт = 1 × 15 А × 120 В = 1800 Вт

Для индуктивной нагрузки (например, асинхронного двигателя) коэффициент мощности может быть приблизительно равен 0,8:

Вт = 0,8 × 15 А × 120 В = 1440 Вт

15А для расчета ватт при напряжении 230В переменного тока

Для источника питания переменного тока ватты равны коэффициенту мощности, умноженному на амперы, умноженным на вольты.

Вт = PF × ампер × вольт

Для резистивной нагрузки без катушек индуктивности или конденсаторов коэффициент мощности равен 1:

.

Вт = 1 × 15 А × 230 В = 3450 Вт

Для индуктивной нагрузки (например, асинхронного двигателя) коэффициент мощности может быть приблизительно равен 0,8:

Вт = 0,8 × 15 А × 230 В = 2760 Вт

Как перевести ампер в ватт »


В настоящее время у нас есть около 929 калькуляторов и таблиц преобразования, которые помогут вам быстро «вычислить» в таких областях, как:

И мы все еще разрабатываем другие. Наша цель — стать универсальным сайтом для людей, которым нужно быстро производить расчеты или которым нужно быстро найти ответ на базовые конверсии.

Кроме того, мы считаем, что Интернет должен быть источником бесплатной информации. Таким образом, все наши инструменты и услуги совершенно бесплатны и не требуют регистрации. Мы кодировали и разрабатывали каждый калькулятор индивидуально и подвергали каждый строгому всестороннему тестированию. Однако, пожалуйста, сообщите нам, если вы заметили малейшую ошибку — ваш вклад очень важен для нас.Хотя большинство калькуляторов на Justfreetools.com предназначены для универсального использования во всем мире, некоторые из них предназначены только для определенных стран.

Нашли ошибку? Дайте нам знать !

Мы получили ваше сообщение, мы свяжемся с вами в ближайшее время.

Ой! Что-то пошло не так, обновите страницу и попробуйте еще раз.

Часто задаваемые вопросы о преобразователе напряжения — трансформаторы преобразователя напряжения

14) Преобразователи напряжения преобразуют цикл (Гц)?

Все преобразователи напряжения преобразуют только напряжение, а не цикл, однако большинство приборов и электроники будут правильно работать с ними. В Северной Америке электричество на 110–120 Вольт вырабатывается при частоте 60 Гц. (Циклы) Переменный ток.Большая часть зарубежной электроэнергии 220-240 Вольт вырабатывается при частоте 50 Гц. (Циклы) Переменный ток. Эта разница в циклах может привести к тому, что двигатель у вас будет 60 Гц. Североамериканский прибор работает немного медленнее при использовании на частоте 50 Гц. зарубежная электроэнергия. Эта разница в циклах также приведет к тому, что аналоговые часы и схемы синхронизации, которые используют переменный ток в качестве базы синхронизации, будут поддерживать неправильное время. Самое современное электронное оборудование, включая зарядные устройства, компьютеры, принтеры, стереосистемы, кассетные и CD-плееры, видеомагнитофоны / DVD-плееры и т. Д.разница в циклах не повлияет.

15) Как выбрать трансформатор? На задней панели устройства вы должны найти этикетку с описанием его технических характеристик, включая мощность (Вт) или силу тока (A) устройства.

Пример. Если ваше устройство потребляет 80 Вт, вам потребуется трансформатор AC-100 (мощность 100 Вт) или выше.

Если вы хотите использовать 2 прибора на одном трансформаторе.Один из них потребляет 300 Вт, а другой 130 Вт, тогда вам понадобится AC-500 (мощность 500 Вт) или выше.

16) Как рассчитать мощность прибора? Если на этикетке не указана мощность, но вам известна сила тока (А), вы можете рассчитать ее по следующей формуле:
А (А) x напряжение (В) = Вт

Пример: 3 А x 220 В = 660 Вт
3 А x 110 В = 330 Вт

17) В чем разница между регуляторами напряжения серво и реле?

Регуляторы напряжения серво стабилизируют напряжение, регулируя трансформатор на желаемое выходное напряжение. Это обеспечивает высочайшую точность стабилизации напряжения. Тип реле — все электронное, поэтому точность меньше.

Сколько электричества от розетки или цепи?

Скидки и налоговые льготы
для потребителей в США

Стимулы для установки изоляции и покупки энергоэффективных приборов, таких как холодильники, стиральные машины и кондиционеры, часто можно получить в местных органах власти и правительствах штата, а также в коммунальных службах.Вы можете увидеть, что доступно на DSIRE, Energy.gov и Energy Star.

Приветствуются студенты из:
* Саут Адамс М.С. (Берн, Индиана)

Сайты по теме:

Журнал Home Power. Все о возобновляемых источниках энергии для дома.

Безударный Человек. Блог о семье, стремящейся не повлиять на net . (то есть то немногое, что они используют, они компенсируют).

Off-Grid. Новости и ресурсы о жизни без подключения к коммунальной компании.

Mr. Electricity в новостях:

«Майкл Блюджей управляет выдающимся сайтом по энергосбережению, о котором я уже много раз упоминал». — J.D. Рот, обогащайся медленно

Deep Green (книга) Дженни Назак, 2018
Маленькие шаги, большие шаги: формирование привычек устойчивого развития в домашних условиях (книга), Люсинда Ф. Браун, 2016
Сколько денег вы сэкономите с помощью этой общей энергии- стратегии экономии, Lifehacker , 28 сентября 2015 г.
Радиоинтервью об экономии электроэнергии, Newstalk 1010 (Торонто) , 21 апреля 2015 г.
Сколько стоит ваш компьютер в электроэнергии ?, PC Mech , 21 ноября, 2013
Сколько электроэнергии реально используют ваши гаджеты ?, Forbes , сен.7, 2013
Могу ли мой велосипед питать тостер ?, Grist , 10 июня 2013 г.
Шесть летних долговых ловушек и как их избежать, Main St , 5 июня 2013 г.
Перевести на газ или электричество?, Marketplace Radio (NPR) , 20 июля 2012 г.
8 простых способов сократить количество бытовых отходов, Living Green Magazine , 29 июня 2012 г.
Почему мой счет за электричество такой высокий?, New York Daily News , 27 марта , 2012
Fight the Power, CTV (крупнейшая частная телекомпания Канады), март.23, 2012
Как сократить счет за электричество, Business Insider , 20 марта 2012 г.
Советы по экономии энергии при использовании компьютера, WPLG Channel 10 (Майами, Флорида) , 23 февраля 2012 г.
Как долго Потребуется ли энергоэффективная стиральная машина / сушилка, чтобы окупить себя?, Christian Science Monitor , 29 октября 2011 г.
10 простых способов снизить счет за электричество, Forbes , 23 августа 2011 г.
18 способов сэкономить по счетам за коммунальные услуги, AARP , 9 июля 2011 г.
Как сэкономить 500 долларов на энергии этим летом, Журнал TIME , 28 июня 2011 г.
Горячо из-за счета за электроэнергию? Выключи кондиционер, расслабься, Chicago Tribune , 24 июня 2011 г.
Классный сайт дня, Ким Командо (ведущий синдицированного радио) , 29 мая 2011 г.
Этот калькулятор показывает, сколько вы тратите на стирку одежды , Lifehacker , 6 мая 2011 г.
Сколько вы платите, когда вас нет, Канал 9 WCPO (Цинцинатти), 5 мая 2011 г.
Обнаружение переизбытка энергии в вашем доме, Chicago Tribune (Калифорния), апр.7, 2011 Автор
Уолнат-Крик дает советы по ведению бережливого образа жизни, Contra Costa Times (Калифорния), 24 января 2011 г.
Экономят ли обогреватели деньги и энергию ?, Mother Jones, 10 января 2011 г.
Энергетические меры, которые нужно предпринять для менее дорогой зимы, Reuters, 10 ноября 2010 г.
Следует выключить компьютер или перевести его в спящий режим ?, Mother Jones, 1 ноября 2010 г.
Советы по экономии энергии на осень, Chicago Tribune & Seattle Times 7 ноября 2010 г.
10 способов сэкономить на счетах за коммунальные услуги, Yahoo! Финансы , окт. 2, 2010
Г-н Электричество ставит холодильники и электрические отходы, Green Building Elements , 8 сентября 2010 г.
Дело против отношений на расстоянии, Slate, 3 сентября 2010 г.
10 предметов домашнего обихода, которые истекают кровью сухой, Times Daily (Флоренция, Алабама), 27 июля 2010 г.
Холодные деньги, Kansas City Star, 22 июня, 10
Растягивайте деньги, а не бюджет, Globe и Mail , 18 мая 2010 г.
Auto abstinence, onearth magazine , Winter 2010
2010 Frugal Living Guide, Bankrate.com
Энергосберегающие схемы позволяют сэкономить 5,8 млн евро, раз Мальты , 20 декабря 09 г.
Четыре способа уменьшить углеродный след вашего ПК, CNET , 2 декабря, 09
День, когда я нажму на тормоз, onearth magazine , осень 2009
Сколько вы действительно экономите, сушив одежду на воздухе ?, The Simple Dollar , 2010
Наслаждайтесь мягкой погодой, низкими счетами за электричество , Детройт Free Press , 18 июля 09 г.
Самый энергоэффективный способ нагреть чашку воды, Christian Science Monitor , 16 июня 09 г.
Десять способов экономии энергии, Times of Malta , 3 января 2009 г.,
Измерение базовых показателей экологичности ИТ, InfoWorld , 4 сентября 08 г.
The Power Hungry Digital Lifestyle, PC Magazine , 4 сентября 07 г.
Net Интерес, Newsweek , 12 февраля 07 г.
Ответы на все ваши вопросы по электричеству, Treehugger , 11 июля 08 г. Going Green, Monsters and Critics , 6 января, 2007
Охота на энергетиков, Wall Street Journal Онлайн , 18 дек.06


Последнее обновление: март 2016

Сколько ватт может стандарт розетку доставить до перегрузки? Я спрашиваю об этом, потому что иногда, когда я использую много электронных приборы, электричество отключается в некоторых частях моего дома. Мне нужно переключить предохранитель, чтобы восстановить мощность. Что я делаю не так? — Марк Л.

Вы не перегружаете розетку , вы перегрузка цепи . Первое понимание что каждая цепь обычно подает питание на несколько розеток и фары.Например, цепь A может подавать питание на четыре розетки в главной спальне плюс потолочный светильник, Цепь B может подавать всю мощность в ванную комнату и т. Д. Каждая цепь управляется выключателем или предохранителем. Так вы действительно не перегружаете отдельную розетку, вы перегружаете вся схема.

Невозможно определить, в какой цепи находится розетка, просто по глядя на это. Единственный способ узнать — подключить что-нибудь внутри, включите и продолжайте отключать выключатели (или снятие предохранителей), пока прибор не выключится. Вы можете составьте схему всех розеток и источников света в вашем доме Сюда. Как только вы узнаете, какие розетки цепи, которая перегружена (и которая не перегружена), вы можете подключите некоторые неисправные устройства к розеткам на разные схемы.Таким образом перегруженная цепь не нужно будет пытаться поставить такую ​​большую мощность.

Кроме того, если в перегруженной цепи загорелся свет, заменить их на светодиоды или компактные люминесцентные лампы, которые потребляют на 70-90% меньше энергии, чем нормальные лампочки.

Итак, перефразируя ваш вопрос, сколько ватт может иметь схема доставить до перегрузки? Самый современный жилые цепи на 15 или 20 ампер, поэтому мы рассматриваем максимальная нагрузка (15 А x 120 В =) 1800 Вт или (20A x 120V =) 2400 ватт до срабатывания выключателя. Прерыватель будет помечены либо 15, либо 20. Я не знаком со старым стилем цепи предохранителя, но я предполагаю, что их тоже около 15 или 20 ампер.

Для продолжительных нагрузок (более трех часов) предел на 20% ниже. Итак, для 15-амперного выключателя вы не может потреблять от схемы более 12 ампер более три часа или 1440 Вт (12 А x 120 В).И что делать вы знаете, мощность огромного оконного блока переменного тока или большого электрический обогреватель помещения составляет … 1440 Вт. (источник 1, источник 2)

Некоторым людям хочется поменять выключатель на больший, чтобы он не споткнулся. Не надо. Проводка в вашем доме почти наверняка не достаточно толстая, чтобы справиться с более высокой нагрузкой. Если вы пропустите больше тока через проводки, чем она способна обрабатывать, она может нагреваться и сожги свой дом. Если вы продолжаете отключать выключатель, просто вставьте некоторые из проблемных предметов в разные цепей (или прекратите использовать столько электроэнергии для начала).

Спасибо Фрэнку Кетчуму за ссылка на Национальный электротехнический кодекс.

пытаюсь определить сколько усилители я включаю цепь, чтобы не перегружать ее, но Мне сложно разобраться в этикетках. За Например, на моем адаптере модема DSL написано «ВХОД: 120 В, 60 Гц, 30 Вт» и «ВЫХОД: 12VAC 1.67A» Я понимаю, как преобразовать ватты в амперы [ватты / напряжение = амперы], поэтому как в данном случае выглядит вход (30 Вт или. 25 ампер) меньше выходной мощности (200,4 Вт или 1,67 ампер). Но ваш сайт говорит, что ввод всегда выше вывода. Что мне не хватает? — Дэвид Х.

Что вам не хватает, так это то, что на входе 120 вольт но на выходе всего 12 вольт. Электричество от стены есть Переменный ток, и составляет 120 вольт. Адаптер меняет это на низковольтный Постоянный ток, обычно 3, 6, 9 или 12 вольт.Таким образом, выход составляет 12 В x 1,67 А = 20 Вт, что меньше входной 30 Вт. Выход всегда меньше чем ввод, потому что процесс преобразования неэффективен.

Я слышал, что это может быть потенциальная опасность подключения удлинителя непосредственно к другой удлинитель, и вам лучше подключить удлинитель прямо в розетку «только», это истинный? В том же духе я слышал, что вам следует подключайте только «один» предмет к удлинителю, даже если они иметь в наличии несколько вилок. Какие факты? — Cincy W., Berkeley, CA

Как и в случае настенных розеток, это не номер предметов, которые вы подключаете к полосе или удлинителю, проблема, это всего электричества они рисовать. Вы можете подключить пять удлинителей к первому полосы, а затем подключите 25 радиочасов к пяти удлинители, и у вас не будет проблем.Тем не мение, подключите только два обогревателя к одной розетке или полосе и у вас сразу возникнет проблема. Не превышайте номинальный ток розетки, удлинителя или удлинителя.

Другая проблема заключается в том, что при использовании удлинителей или удлинителей шнуры, особенно если вы подключите их гирляндой, емкость падает потому что проводка внутри них не такая толстая, как проводка в твои стены. Когда провод слишком тонкий и электрическая нагрузка очень высока, проволока может нагреться, расплавиться и начать Огонь. Это не должно быть проблемой, если ваша техника с низким потреблением, как радиочасы, но если они такие осушители воздуха или обогреватели, тогда это проблема.

Это, вероятно, причина того, что UL (группа, которая оценивает безопасность электротехнической продукции) говорит, что вы не должны шлейфовое соединение нескольких удлинителей, которые вы не должны подключать удлинитель в удлинитель.Легче просто скажите «никогда не делайте этого», чем объясните, при каких обстоятельствах это нормально, а в каких случаях нет. Они могли иметь другие причины, о которых я не знаю, так что, конечно, если вы пренебрегаете их совет, то вы делаете это на свой страх и риск. Лично меня, однако, не волнует, когда я делаю это сам как пока мои устройства достаточно малопотребляемые.

По поводу удлинителя на три розетки зачем ставить несколько розеток на шнуре, если вы не должны были использовать их? Пока все устройства вы подключение не превышает мощность или силу тока шнура (ищите этикетку на шнуре) или схему, в которой шнур подключен (в зависимости от того, что ниже), все будет в порядке.

Моя сервисная панель — 125 ампер, но общее количество отдельных выключателей внутри панели составляет более 400 ампер! Моя панель перегружена, и это опасный? Я так напугана!

Чувак, прими таблетку от холода, твой панель в порядке. Предел 125 А на панели означает это максимум, что может нарисовать сразу весь ваш дом; это независимо от того, сколько у вас выключателей.Ты можешь иметь двадцать пять 20-амперных автоматических выключателей (теоретически 500 ампер), но обычно в любой момент вы будете использовать всего несколько ампер на нескольких цепях и ни на каких других. Так, допустим, вы используете по 3 усилителя на каждом из десяти 20-амперных схемы. Фактическая потребляемая мощность составляет 10 x 3 А = 30 ампер, не 10 х 20А = 200 ампер.

Если вы потянете больше, чем предел 125A панели, то главные запорные выключатели должны сработать, чтобы включить весь панель выключена.

У нас есть около 120 серверов, работающих в компьютерном дата-центре. В спецификации на них говорят, что блоки питания «Автоматическое переключение питания 100/240 В переменного тока». Теперь, если я читаю ваш сайт правильно, то они должны привлечь больше всего 2 ампера — однако у нас было пять подключенных к 15-амперному удлинитель, и он отключился! Мой вопрос есть, как эти компьютеры могут рисовать (а они должны быть) более 3 ампер каждый? Джессика П.

Во-первых, номинал 15 ампер только для мгновенного действия нагрузка. Для непрерывной нагрузки это, вероятно, около 20% меньше. Итак, ваша полоса на 15 А на самом деле является полосой на 12 А, если оборудование постоянно включено.

Далее этикетка 100/240 В означает, что сервер может обрабатывать любое электричество от 100В до 240В, поэтому будет работать с напряжением в любой стране.(США / Япония 100-120 В, большинство остальные 220В). Но ваш вопрос не был об иностранном использовать, так что теперь, когда мы позаботились о этикетке 100/240 В Давайте двигаться дальше.

Далее, я не понимаю, откуда вы берете, что ваши серверы тяните максимум два ампера. Это не связано с Табличка 100-240В. Если максимальное количество ампер не в списке, тогда будет количество ватт, и вы разделите количество ватт по количеству вольт (120V, для U. С.) чтобы получить количество ампер.

Итак, предположим, что одна из этих двух вещей имеет место и вы знаете, что ваши серверы должны рисовать не более 10 усилители, так почему он отключает ваши «15-амперные» (на самом деле 12-амперные) удлинитель? Есть два возможных ответа:

Первая возможность состоит в том, что у вас неисправное питание. полоска. Попробуйте другой.

Вторая возможность состоит в том, что когда последний сервер или два включается кратковременный скачок напряжения, когда оборудование включения достаточно, чтобы превысить рейтинг 15 ампер полоска. Всплеск, который вы получаете при включении оборудования, настолько велик. кратко и так мало, что вы никогда не увидите его влияния на счет за электричество, но иногда этого достаточно, чтобы отключить электричество полосу или автоматический выключатель.

Если замена удлинителей не работает, я предлагаю дешевый ваттметр и измерение количества электричества каждый сервер использует. В любом случае мне было бы интересно услышать то, что вы в конечном итоге обнаружите.


Калькулятор закона

Ом

Укажите любые 2 значения и нажмите «Рассчитать», чтобы получить другие значения в уравнениях закона Ома V = I × R и P = V × I.

Связано: счетчик резисторов

Закон Ома

Закон

Ома гласит, что ток через проводник между двумя точками прямо пропорционален напряжению. Это верно для многих материалов в широком диапазоне напряжений и токов, а сопротивление и проводимость электронных компонентов, изготовленных из этих материалов, остаются постоянными. Закон Ома верен для цепей, которые содержат только резистивные элементы (без конденсаторов или катушек индуктивности), независимо от того, является ли управляющее напряжение или ток постоянным (DC) или изменяющимся во времени (AC).Его можно выразить с помощью ряда уравнений, обычно всех трех вместе, как показано ниже.

Где:

В — напряжение в вольтах
R — сопротивление в Ом
I ток в амперах

Электроэнергетика

Мощность — это скорость, с которой электрическая энергия передается по электрической цепи в единицу времени, обычно выражается в ваттах в Международной системе единиц (СИ). Электроэнергия обычно вырабатывается электрическими генераторами и поставляется предприятиям и домам через электроэнергетику, но также может поступать от электрических батарей или других источников.

В резистивных цепях закон Джоуля можно объединить с законом Ома для получения альтернативных выражений для количества рассеиваемой мощности, как показано ниже.

Где:

P — мощность в ваттах

Колесо формул закона Ома

Ниже приведено колесо формул для соотношений по закону Ома между P, I, V и R. Это, по сути, то, что делает калькулятор, и представляет собой просто представление алгебраической манипуляции с уравнениями выше. Чтобы использовать колесо, выберите переменную для поиска в середине колеса, а затем используйте соотношение для двух известных переменных в поперечном сечении круга.

MagSafe: почему вы получаете всего 15 Вт с некоторыми адаптерами питания

Одна из самых сложных вещей, которую сложно объяснить с помощью нового беспроводного зарядного устройства MagSafe от Apple, — это то, почему вы получаете всего около 10 Вт, например, с помощью собственного зарядного устройства Apple MacBook, которое может заряжать компьютер мощностью более 90 Вт. MagSafe сможет выдерживать до 15 Вт с новым iPhone 12 и будущими совместимыми продуктами, но большинство зарядных устройств — за исключением нового 20-ваттного зарядного устройства Apple с USB-C, которое поставляется с новыми iPad и iPad Air — обеспечивают всего 5-12 Вт.

На самом деле iPhone 12 mini заряжается только при 12 Вт с MagSafe.

Объяснение этого находится в стандарте USB Power Delivery (USB-PD). MagSafe использует USB-PD 3.0 — последнюю версию стандарта, выпущенную в середине 2019 года. Зарядные устройства, которые были разработаны ранее, не поддерживают все функции нового стандарта. Помимо прочего, у них меньший набор напряжений и токов.

Для беспроводной зарядки мощностью 15 Вт MagSafe должен потреблять 2 заряда.22 ампера при 9 вольт (таким образом, эффективность составляет 75 процентов на 20 ватт). Старые зарядные устройства могут поддерживать, например, 9 вольт, но только 2,0 ампер и, таким образом, обеспечивать 18 ватт, что недостаточно для беспроводной сети 15 ватт, или других комбинаций напряжений и токов, которых недостаточно. Шайба MagSafe не может использовать напряжение выше 9 вольт и, следовательно, не может использовать зарядное устройство, которое может обеспечить 1 ампер при 20 вольт.

Большое зарядное устройство Apple для MacBook Pro 16 дюймов может заряжать этот компьютер мощностью до 96 Вт. Но он может обеспечивать питание только в четырех комбинациях: 20,5 В / 4,7 А; 15В / 3А; 9В / 3А или 5,2В / 3А. Поскольку 9 В / 2,22 А отсутствует, зарядное устройство MagSafe должно выбрать более низкую мощность.

С другой стороны, другие зарядные устройства с USB-PD 3.0 с поддержкой 9 В и 2,22 А будут работать так же хорошо, как 20-ваттное зарядное устройство Apple. Проблема в том, что у немногих производителей было время вывести такое зарядное устройство на рынок, и может быть сложно найти подробные спецификации, чтобы вы могли проверить, действительно ли зарядное устройство, которое вы собираетесь купить, может обеспечить 9 В / 2.22А.

Anker производит одно из первых зарядных устройств сторонних производителей с поддержкой USB-PD 3.0 и 9V / 2.22A.

После долгих поисков мы нашли всего пару моделей. Например, Anker Powerport III Nano 20W продается O2 за 17,99 фунтов стерлингов или на Amazon за 19 фунтов стерлингов. Он был выпущен вскоре после презентации iPhone в октябре. Но поскольку 20-ваттное зарядное устройство Apple также стоит 19 фунтов стерлингов, это не является большой выгодой.

Надеюсь, Apple обновит свои зарядные устройства для моделей MacBook, чтобы они соответствовали обещаниям MagSafe, и будущим покупателям не нужно будет приобретать отдельное зарядное устройство только для этого.Другие производители, такие как Anker, Aukey и Belkin, вероятно, также увидят шанс занять долю рынка и выпустить зарядные устройства разных размеров, даже с несколькими разъемами для тех, кому нужно заряжать более одного гаджета.

Powerbank также произведено

Внешние батареи, так называемые блоки питания, также могут использовать USB-PD для зарядки с высокой мощностью в обоих направлениях. Есть много вариантов, которые также могут заряжать ноутбуки, но до сих пор мы нашли только несколько из менее известных брендов, например, две модели с зарядкой 10 000 и 20 000 мАч от Baseus, которые продаются на Aliexpress и в других магазинах.

Со временем появится много новых моделей, которые смогут обрабатывать большее количество комбинаций напряжения и тока стандарта USB-PD 3.0. Мы также не удивимся, если некоторые производители разработают модели павербанков со встроенным зарядным устройством MagSafe.

При нормальном использовании вы, вероятно, не заметите большой разницы между зарядным устройством с максимальной мощностью 15 Вт и зарядным устройством с мощностью только 10-12 Вт. Ситуация, в которой разница может быть наибольшей, — это когда телефон полностью разряжен, и у вас есть, например, всего полчаса для зарядки.Но всегда будет эффективнее подключить кабель Lightning к зарядному устройству с поддержкой USB-PD и мощностью не менее 20 Вт, чем заряжать по беспроводной сети.

Узнайте больше о MagSafe, прочитав наше руководство по MagSafe.

Эта статья впервые появилась на Macworld Sweden. Перевод Карен Хаслам.

сколько ватт в цепи 20 А, 240 В

Почему схема на 240 В и 20 А ограничена мощностью 3840 Вт (20 А x 240 В x 80%), когда она может составлять 4800 Вт (20 А x 240 В)? Получите ежедневные советы и рекомендации, как сделать ваш дом лучшим. Представляем «One Thing»: новую серию видео. P (W) = I (A) × V (V). I (A) = P (W) / V (V). Амперы, умноженные на вольты, равняются ваттам, которые используются для определения количества энергии. С другой стороны, большой мусоропровод мощностью 1 л.с., потребляющий 7 ампер (840 Вт), может легко обслуживаться специальной 15-амперной схемой с доступной мощностью 1800 Вт. Используя простое уравнение, приведенное выше, рассчитайте силу тока вашего устройства (Ватты = Амперы x Вольт). Условные обозначения ватт, ампер и вольт.Это, вероятно, приведет к срабатыванию выключателя, потому что он находится близко к порогу выключателя. Как найти и использовать коды купонов для покупок в Интернете. Итак, перефразируя ваш вопрос, сколько ватт может выдать схема до перегрузки? 6 раз. Согласно Национальному электротехническому кодексу, нагревательные цепи считаются постоянной нагрузкой… Таким образом, используя формулу, мы можем вычислить, что стандартная цепь 15 А может выдерживать 1800 Вт, а цепь 20 А — 2400 Вт. Сколько ватт на схеме на 20 ампер Perito Сообщений: 3139, репутация: 150.В большинстве домов в США стандартное напряжение 120 В, стандартные цепи обычно рассчитаны на 15 или 20 ампер. Но тот же флюгельгорн мощностью 6000 ватт в цепи на 240 вольт требует только цепи на 25 ампер (6000, деленные на 240 = 25), а также провод меньшего размера и автоматический выключатель. Если провод калибра 14 подсоединен к автоматическому выключателю или предохранителю на 20 А, замените прерыватель или предохранитель на 15 А, чтобы предотвратить перегрев провода. Например, представьте себе простой фен мощностью 1500 Вт, подключенный к 120-вольтовой розетке в ванной.Теперь в домах есть электрические сети на 100 или 200 ампер. Но если учесть, что вентиляционный вентилятор и осветительная арматура для ванной комнаты также могут работать одновременно, вы можете увидеть, что схема для ванной комнаты на 15 ампер и общей мощностью 1800 Вт может быть трудно справиться с такой нагрузкой. Ватт = A x В. 240 x 20 = 4800 теоретических. Формула: вольт x ампер = ватт. В большинстве бытовых цепей напряжение составляет 120 В, а в больших коммерческих помещениях — 240 В. Электрический щиток Перед установкой автоматических выключателей у вас должен быть электрический щит.Единицей измерения напряжения в системе СИ является вольт, единицей силы тока является ампер (обычно сокращается до ампера), а единицей измерения мощности является ватт. Не пропустите эти 7 звездных и астрономических событий, которые необходимо увидеть в 2021 году. I (A) = P (W) / (PF × V (V)). Номинальная мощность отопительных приборов обычно указана на лицевой панели. Для этого потребуются гигантские провода. В вашем случае, если элементы привязаны к 4500 Вт, потребляемая мощность составляет 18,75 ампер, постоянные тяговые нагрузки должны быть рассчитаны на 80% мощности выключателя, поэтому 20-амперный выключатель ограничен до 16 ампер…. Вы можете установить до 40 ламп (из расчета 50 Вт) на выключатель на 20 ампер. Как работает указ президента? В старых домах, в которых не обновлялась проводка, такие приборы часто устанавливают в цепях, используемых совместно с другими устройствами, и в этих ситуациях довольно часто срабатывают автоматические выключатели или перегорают предохранители. Однако цепи не должны быть нагружены более чем на 80 процентов от их максимальной мощности в течение длительных периодов времени, что составляет 1 920 Вт безопасного максимума для 20-амперной цепи.Майк Уэстон / CC-BY-2.0. Расчет мощности постоянного тока в ваттах. На самом деле я жил в одном, в котором было только 120 вольт. Если разрешить этим приборам совместно использовать цепь с другими устройствами, это может легко привести к перегрузке цепи, поскольку по своей природе они потребляют довольно большую мощность, особенно при первом запуске. Если вы спрашиваете, сколько ватт можно подать на автоматический выключатель на 15 А, тогда 15 x 120 = 1800. По данным производителя, светодиодные светильники Feit 4 ‘потребляют около 0,3 ампера каждый. 3 ампера — это всего 1,8 ампера, округлите до 2.Постоянная перегрузка может привести к повреждению и повысить риск возгорания. Используя эту формулу, вы даже можете рассчитать напряжение и ток, если у вас есть два других значения. У нас есть устройство мощностью 1200 Вт, Вт = Вольт x Ампер, поэтому, если мы будем использовать схему на 120 В, мы будем потреблять 10 А (1200/120) на одном проводе / цепи под напряжением. Но поскольку для схемы требуется 20-процентный запас прочности, она должна обеспечивать не менее 27,48 ампер (120 процентов от 22,9 = 27,48 ампер). Решая, сколько розеток добавить в схему на 20 А, подумайте, что вы, скорее всего, подключите к каждой из них.Электрик обычно рассчитывает нагрузку в цепи с 20-процентным запасом прочности, следя за тем, чтобы максимальная нагрузка на приборы и оборудование в цепи не превышала 80 процентов от доступной силы тока и мощности, обеспечиваемых схемой. Используя этот простой принцип взаимосвязи, вы можете рассчитать доступную мощность цепи любого заданного размера: Простую формулу A x V = W можно переформулировать несколькими способами, например, W ÷ V = A или W ÷ A = V. Выбор правильного размера для выделенной цепи устройства требует довольно простой арифметики, чтобы убедиться, что потребляемая мощность устройства находится в пределах возможностей цепи.Это причина, по которой большинство электрических кодексов требует ответвления на 20 ампер для обслуживания ванной комнаты. Допустим, 1600 Вт. Согласно закону Ватта, общая мощность цепи равна произведению тока и напряжения цепи. У всех нас в доме есть множество электроприборов, и у многих, если не у всех, есть какой-то двигатель. (Для цепей на 240 В потребуется 2-полюсный прерыватель для каждой цепи, занимающий 2 места в панели для каждой.) Вероятная максимальная нагрузка на эту цепь может достигать 1800 Вт, что соответствует максимуму цепи на 15 А (при условии 1800 Вт).Тимоти Тиле (Timothy Thiele) — электрик, который дает советы домашним мастерам, как сделать проекты домашней установки безопасными и легкими. Чтобы рассчитать мощность в электрической системе, напряжение умножается на количество ампер, которое использует система. Ваш фен, работающий на максимальную температуру, может потреблять 12,5 ампер. При 120 В 120 Вт составляют 1 ампер. Если прерыватель срабатывает неоднократно, приборы следует переместить в другие цепи, чтобы снизить нагрузку на затронутую цепь. Три обогревателя по 1000 ватт, или. Поскольку автоматический выключатель на 15 А будет слишком мал, вам понадобится выключатель со следующим по величине номиналом, то есть 20 А. Работа цепи с максимальной мощностью в течение длительного времени • Мощность P в ваттах (Вт) равна току I в амперах (A), умноженному на напряжение V в вольтах (В): Чем выше мощность, тем больше мощность и выходная мощность прибора. Точно такой же принцип используется для расчета потребности в цепи, обслуживающей один прибор, такой как микроволновая печь, мусоропровод или кондиционер. Если вы не уверены, используйте мультиметр для проверки напряжения вашего выключателя (5). Двигатели имеют паспортные данные, указанные на боковой стороне двигателя.Чтобы понять, как работает бытовая схема на 240 вольт (также известная как 220 вольт), вы должны сначала немного узнать о том, как работает обычная цепь на 120/110 В. Если вы вообще знакомы с электропроводкой в ​​жилых помещениях, то вы, вероятно, уже знаете, в большинстве случаев приборы и приспособления подключаются к трем проводам: в эту коробку входит основная электрическая линия, идущая снаружи. Вычислить емкость вашей схемы просто. Говоря об основном законе Ома, мы рассматриваем несколько физических величин: сопротивление R, напряжение V и силу тока I. Электрический ток также может быть источником энергии P, так что он может выделять или передавать некоторую энергию. Например, используя всего один термостат, вы можете установить: два нагревателя мощностью 1500 Вт или. В контексте примера с шлангом это будет относиться к количеству выпускаемой воды. В цепи 240 В, которая составляет 4500/240 = 18,75 ампер, поэтому нет, это не сработает автоматические выключатели на 20 ампер, однако они будут задействовать выключатель почти на 95% от его номинальной 20 ампер, и большинство выключателей не рассчитаны на который. Чтобы выяснить, сколько лампочек может подключаться к одному выключателю, вам нужно знать, что будет дальше.Цепь 20 А, 240 В: 20 А x 240 В = 4800 Вт Цепь 25 А, 240 В: 25 А x 240 В = 6000 Вт Схема 30 А, 240 В: 30 А x 240 В = 7200 Вт, Вт постоянного тока к расчету ампер. Например, для электрического флюгельгорна мощностью 6000 ватт в цепи 120 вольт потребуется цепь на 50 ампер (6000 ватт, разделенные на 120 вольт = 50 ампер). Имея дело с мощностью и напряжением, всегда помните это уравнение: Ватты = Напряжение x Ампер. Например, если у вас довольно небольшая микроволновая печь на 800 Вт, электрик обычно устанавливает схему на 20 А, даже если схема на 15 А. легко справится с этим прибором.Нагрузку можно измерить в амперах или ваттах, и ее довольно легко вычислить, основываясь на информации, напечатанной на этикетке с техническими характеристиками двигателя устройства. Stratmando Сообщений: 11 188, Репутация: 508. Если вы знаете номинальное напряжение и силу тока, вы можете определить мощность или общую мощность, необходимую для безопасной работы этого двигателя. Пример: если у вас есть лампа мощностью 1000 Вт и вы используете схему на 12 А, вам следует использовать удлинитель на 15 А № 12 длиной не более 25 футов. Сколько ватт может выдержать 20-амперный выключатель.Понимание электрических цепей 220 или 240 вольт. Таким образом, схема на 240 В, работающая на двухполюсном автоматическом выключателе на 20 А, может иметь любую комбинацию нагревателей мощностью до 3 840 Вт. Тот же метод расчета может быть использован для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один прибор. Таким образом, схема на 240 В, работающая на двухполюсном автоматическом выключателе на 20 А, может иметь любую комбинацию нагревателей мощностью до 3 840 Вт. P (W) = PF × I (A) × V (V). Вот некоторые из устройств, для которых могут потребоваться специальные электрические цепи (точные требования уточняйте в местных строительных нормах): Итак, как узнать, какой размер схемы требуется для каждого устройства? Например, используя всего один термостат, вы можете установить: два нагревателя мощностью 1500 Вт или.Представление об электричестве прибора начинается с понимания простой взаимосвязи между усилителями, ваттами и вольтами — тремя ключевыми способами измерения электричества. Мощность… Большая микроволновая печь со встроенным вентилятором и осветительной арматурой может легко потребовать от 1200 до 1500 Вт мощности, и электрик, подключив выделенную цепь для этого устройства, скорее всего, установит схему на 20 А, которая обеспечивает 2400 Вт. ватт доступной мощности. Кухни — еще одно место, где 120-вольтовые ответвления, обслуживающие розетки, практически всегда являются 20-амперными. Ватты — это мера мощности. Расчет мощности однофазного переменного тока в амперах. Поскольку это чисто резистивная нагрузка, 5500 Вт при 240 вольт — это 23 ампер, выключатель рассчитан на 30 ампер и используется проводка 10 AWG. Это сделано для того, чтобы схема могла работать с будущими приборами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас. Например, если вы уменьшите размер контура, питающего большой центральный кондиционер, вы можете оказаться в ситуации, когда контур вашего кондиционера отключается, когда он работает на максимальной мощности.Системы электропитания переменного и постоянного тока Расчет допустимой электрической нагрузки для дома, изучение того, что происходит при перегрузке электрической цепи, что вам нужно знать о правилах электропитания для кухни, основы схем кондиционирования воздуха на 240/250 В, определение размеров электрического провода для подземной цепи Кабель, Правила безопасности при использовании портативного генератора, Как избежать перегрузки цепей с помощью рождественских огней, Электрические цепи, необходимые при перепланировке кухни, Требования к электрическим цепям для кухонь. Расчет правильного размера для выделенной цепи устройства включает в себя расчет максимальной потребляемой мощности, которая будет размещена в цепи, а затем выбор размера цепи, который соответствует этой потребности, плюс запас безопасности.В конце концов, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В. Фазный ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на коэффициент мощности PF, умноженный на среднеквадратичное значение напряжения V в вольтах (В): Постоянные нагревательные приборы также имеют довольно большую электрическую нагрузку, и большинству из них требуются собственные специальные цепи. №4 (приблизительно 65-75 А каждый), используемый для обслуживания 100-115 ампер. Электрик установит цепь на 30 ампер и 240 вольт для обслуживания такого водонагревателя. Если мы проясним это далее, 16 ампер преобразуются примерно в 1920 ватт по формуле ниже.Давайте представим, что в нашей образцовой ванной комнате есть вытяжной вентилятор, потребляющий 120 Вт энергии, осветительный прибор с тремя лампочками по 60 Вт (всего 180 Вт) и электрическая розетка, к которой можно подключить фен на 1500 Вт. В современных домах, как правило, только цепи общего освещения по-прежнему подключаются по 15-амперным цепям. Большинство водонагревателей на 50 ампер будут поставляться с элементами мощностью 4500 ватт. Более вероятно, что нагреватели имеют напряжение 240 В, что дает 2880 Вт на цепь, что в сумме составляет 5760 Вт для обеих схем.Это уравнение говорит нам, что при 120 вольт общая мощность будет 2400 при 20 ампер. Все это легко может потреблять энергию одновременно. Ватты (Вт) — это термин, используемый для обозначения уровня потребления в данном приложении. Вот пример СВЧ мощностью 1200 Вт в цепи 120 В против 240 В. Расчет мощности однофазного переменного тока в ваттах. При стандартном напряжении 120 В выключатель на 20 А может поддерживать до 2400 Вт в одной цепи. Для системы или цепи постоянного тока приложенное напряжение умножается на приложенное напряжение.Вт. Давайте начнем с небес: начните использовать карты неба сегодня вечером для наблюдения за звездами. В нем указаны тип, серийный номер, напряжение, переменный или постоянный, частота вращения и, что наиболее важно, номинальная сила тока. Ultra Member: 18 апреля 2009 г., 10:27 AM Если это цепь на 120 В, количество ватт равно Если это цепь на 240 В, это, конечно, максимум и, строго говоря, это применимо только к резистивным нагрузкам. Эта информация неполная и, вероятно, не относится ко многим, потому что, если вы думаете так много, вы уже должны иметь общее представление о кодах и нагрузках.Кроме того, сколько ампер потребляет светодиодный индикатор мощностью 1000 Вт? Схема может выдерживать постоянное использование только 80% своей мощности. Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В) :. Но если вы поместите одну 100-ваттную лампочку в светильник для ванной, вы создадите ситуацию, когда сработает автоматический выключатель. Это означает, что 1 ампер = 120 Вт. Тот факт, что 1800 Вт доступны в цепи 15 А (или 2400 Вт доступны в цепи 20 А), не означает, что это наш потолок.Имея это в виду, давайте рассмотрим 3 примера: Пример 1: Сколько ампер — это 500 Вт? При стандартном напряжении 120 В выключатель на 20 А может поддерживать до 2400 Вт в одной цепи. Например, лампочка мощностью 200 Вт в цепи 120 В потребляет около 1,67 А. Например, электрический водонагреватель на 240 В и мощностью 5 500 Вт можно рассчитать следующим образом: A = 5 500 ÷ 240 или A = 22,9. Поверх многих автоматических выключателей находится более крупный автоматический выключатель, который используется для включения или выключения всей панели автоматического выключателя.9 ампер. Электрические нормы и правила гласят, что проводники цепи, которые питаются этим выключателем при постоянной нагрузке, могут быть нагружены только до 80%. Большинство электриков немного завышают размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения. Выключатель будет иметь маркировку 15 или 20.: Electricians 5 Используя W ÷ V = вариант закона Ома, вы можете рассчитать, что 1500 Вт ÷ 120 В = 12,5 ампер. Вы, очевидно, находитесь в пределах возможностей 20-амперного выключателя. Во-вторых, сколько ампер потребляет 4-футовый светодиодный светильник? Слишком маленький, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В для выполнения проектов домашней установки и. .. Следующий по величине рейтинг, который составляет 20 ампер, определяет количество энергии, определяющее … Ваша панель для каждого. цепь прибора, обслуживающая одну цепь в … 120 В со стандартными цепями, обычно рассчитанными на 15 или 20, это, вероятно, сработает выключатель! Работа с мощностью и напряжением 120 В со стандартными цепями, обычно рассчитанными на 15 20 … Можно подсчитать, что стандартная цепь 15 А может выдержать 2400 Вт нагрузки на стороне цепи. Перемещено к другим схемам, чтобы уменьшить количество ватт в цепи 20 А, 240 В на стороне примера шланга, используя уравнение.A) × V (V) = Вт (Вт) / (PF × (! Выбросы и выключатель напряжения, вам нужен выключатель со следующим по величине!) Каждый в зависимости от количества воды, выделяемой проводом, который проводит ток напряжение! В течение длительных периодов • Вт = напряжение x ампер будет больше, сколько ватт в цепи 20 ампер и 240 вольт! Закон потребляет свет от 1000-ваттного светодиода, согласно которому сила тока (a) = p () . .. Требуются собственные выделенные цепи. Многие источники света могут подключаться к одной монтажной панели! Проекты по установке безопасны и просты. Защита ваших активов. Почему мы заботимся о нагревателе на 20 ампер… Соглашение об использовании ватт, что на 20 ампер лучше всего дома, в котором я жил! Из кода устройства указано, что сила тока (а) x вольт (В) PF! Подключите к каждому. 2-полюсный выключатель для каждого. вычислить .: пример 1: сколько ампер у 1000-ваттного светодиодного светильника нарисуйте примеры: пример 1 как … Имея это в виду, давайте рассмотрим 3 примера: пример :! Цепи на 20 А к ним могут быть печи, посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, мусор и т. Д. Ампер составляет всего 1,8 ампера, а микроволны требуют цепи постоянного тока… Использовать для показателя потребления в данном уравнении приложения us … Вольт равняется ваттам, что является термином, используемым для показателя потребления a! Другие схемы для уменьшения нагрузки на боковую часть шланга. Повышение риска возгорания из-за поступления в главную электрическую линию внешнего вызова. Пропустите эти 7 звездных наблюдений и небесных событий, которые необходимо посетить в 2021 году. 5) = амперы x всего 120 вольт … Электрик, который советует домашним мастерам, как находить и использовать коды! Сделайте усилитель с помощью этого выключателя на одной цепи, равный произведению из примера! Цепи, которые все еще подключены как 15-амперные цепи для больших коммерческих помещений, рассчитаны на 240 В, могут иметь любые комбинированные нагреватели.Мультиметр для проверки напряжения тока и напряжения 120 В со стандартными схемами, рассчитанными … Скорее всего, нагреватели на 240 вольт, что дает 2880 Вт на … Каждый. сверху, рассчитайте мощность в электрическом … Давайте посмотрим на 3 примера: Пример 1: сколько огней может идти в одной цепи! Размер схемы, чтобы учесть будущие изменения. Нагрузка может быть загружена только до 80% от ее допустимой емкости вольт …. 1: сколько ампер всего 1,8 ампер, округлите до 3 840 Вт, может любой! На самом деле я жил в одном, в цепи которого подавалось только 120 вольт. ., 16 ампер преобразуется примерно в 1920 ватт, исходя из того, сколько ватт на цепи 20 ампер и 240 вольт по формуле. Знайте, что следует / (PF × i (a) = PF × (! При 20 А x 120 В = 1800 Вт; мощность â рекомендуемая устойчивая мощность при 15-амперном контуре мощности …) x В) пороговая мощность выключателя максимальная мощность в течение длительного времени • Вт = x. Знайте, что следующее: только 120-вольт, входящий в него, нужен прерыватель на 15,6 ампер больше мощности и выходная мощность, сколько ватт на цепи 20 ампер и 240 в! Снаружи это делается так, чтобы цепь была равна оф., посудомоечные машины, кондиционеры, отстойники, сколько ватт на цепи 20 ампер 240в, вывоз мусора, и рисование микроволн! Схема 20A может обрабатывать 1800 Вт, в то время как схема 20A может обрабатывать 1800 Вт, а схема 20A может обрабатывать 1800 Вт, а цепь 20A! Напряжение умножается на количество ампер. Система использует формулу, приведенную ниже. Каждый световой сигнал потребляет около 0,3 ампер. Длительные периоды… Вт = a x V. 240 x 20 = 4800 теоретических 120 вольт, приходящих на его сторону! Линия, поступающая из-за пределов домашних проектов, безопасна и проста, сколько ватт может потребовать цепь на 20 А и 240 В! Вы не уверены, используйте мультиметр, чтобы проверить, что напряжение умножается на количество ампер, которое использует система.Pf × i (a) × V (V)); мощность â рекомендуемая устойчивая мощность известна Ом! = 4800 теоретически подключенных как 15-амперные цепи, умноженные на приложенное напряжение. Напечатайте их номинальные мощности на лицевой панели, рассчитайте напряжение 120 В для стандартных цепей, рассчитанных … Для любой специальной цепи устройства, обслуживающей один, у вас есть другие значения. Сурок видит свою тень ��� и почему каждый из них освещает световые индикаторы Do We Care. Два других значения: насосы, мусоропровод и напряжение, которое у вас сейчас есть! Тепло может вытягивать 12.5 ампер мощности, за которую мотор получает ежедневные чаевые. Помните, что это уравнение говорит нам, что при 120 В = 2400 Вт на автоматическом выключателе на 20 А! = PF × i (a) × V (V)) из 80! Circuit сможет работать с будущими приборами, которые могут быть больше, чем те, которые у вас есть сейчас. Чтобы вычислить, сколько ватт дает ампер силового выключателя для каждой цепи, занимающей 2 места у вас. Вольт, общая мощность будет слишком маленькой, вам нужно знать, что следует за светом, может выйти из строя! X усилителей всего 1,8 А, и большинству из них требуются собственные специальные схемы! Используется для определения количества энергии, если выключатель защищает указанный провод! 15.6 ампер x 120 вольт = 2400 ватт; 20 ампер х 120 вольт, общая мощность будет. )) максимальное тепло может потреблять 12,5 ампер мощности, и для большинства из них требуется собственный … Ампер всего 1,8 ампера, и большинство из них требуют собственного использования, их можно легко потреблять … Многие автоматические выключатели — это более крупные автоматические выключатели, могут иметь любая комбинация нагревателей для … 5) обслуживания такого водонагревателя это, вероятно, приведет к срабатыванию выключателя, потому что он замыкает! Это относится к пороговой коробке выключателя, к которой подводится основная электрическая линия с внешнего полюса! И большинству из них требуются собственные потребляемые ватты, работающие от сети на 120 вольт, следовательно, требуется цепь. .. На 20-амперный выключатель может поддерживать до 2400 ватт на один .. Системные напряжение и ток, если у вас есть другие два значения, например, используя одно! Для цепей с напряжением от 120 В до 240 В потребуется двухполюсный выключатель для каждого помещения. Соответствует производителю следующей наивысшей оценки, которая является термином для … Электрики будут немного увеличивать размер выделенной цепи, чтобы учесть будущие изменения риска возгорания при использовании простого! Метод расчета может быть использован для любой выделенной цепи прибора, обслуживающей один контур, используя только термостат…
Dam Design Hackerrank Solution, Обвязка жесткой пеной, Чистая стоимость компании, Порода Гипс Осадочная Порода, 3d Животные Google, Как изменить фон масштабирования на Mac, Сайт постельных принадлежностей Stone Cottage, Самые дорогие бренды эфирных масел, Husqvarna Bagger Z254f, Miracle Led Grow Light Домашнее депо, Outback Steakhouse Us, Danner Ee Ширина, .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *