Сколько ампер в чайнике — Яхт клуб Ост-Вест
Сегодня протестируем, сколько электроэнергии потребляет один из самых используемых и многими любимых приборов – электрочайник.
Чайник объёмом 1.5 литра. Холодная вода – около 5 градусов. Мощность чайника по этикетке 2000 ватт.
Напряжение в сети 221 В. Электрочайник кипятился 5 минут 7 секунд. Максимальный ток достигал 8.91 ампера.
За одно кипячение электрочайник потребляет 0.16 киловатта (кВт). Потребление электроэнергии при кипячении одного полного чайника примерно равно потреблению энергосберегающей ртутной лампочки за 8 часов работы.
Современный мир может предоставить огромное разнообразие производимой технической продукции, различающейся как по размеру, так и по своей мощности. Электрические чайники не являются исключением. Многих людей интересует вопрос, какова потребляемая мощность чайника и, как следствие, расход электроэнергии данного вида техники.
От чего зависит мощность электрочайника
Мощность современного электрочайника
- объем колбы;
- тип нагревательного элемента;
- качество воды и др.
Потребляемая мощность напрямую зависит от установленного нагревательного элемента. Всего существует 2 типа ТЭНов, используемых в производстве подобного рода техники.
- ТЭН открытого типа. Такой нагревательный элемент представляет собой спираль, установленную в корпусе устройства и имеющую непосредственный контакт с жидкостью. Аппарат с таким типом нагрева воды будет издавать гораздо меньше шума и выполнять свою задачу гораздо быстрее «закрытого» аналога.
- ТЭН закрытого типа. Обычно данный тип ТЭНов является специальной нагревательной пластиной, которая монтируется на дно корпуса. Хотя показатели времени нагрева воды и уровня шума превышают аналоги «открытого», устройства с таким элементом образуют гораздо меньше накипи.
Среднее время нагрева в чайнике с закрытым ТЭНом – около 3 минут. Несмотря на меньшую скорость нагрева, современные модели представлены именно этой конструкцией. Устройства с открытыми нагревательными элементами нагревают жидкость немного быстрее – за 2-2,5 минуты.
На скорость нагрева влияют также и материалы, используемые в изготовлении устройства. Чайники
Количество потребляемой энергии
Сколько энергии потребляет чайник? На первый взгляд, трудно поверить в то, что утюг и чайник в доме могут занимать львиную долю денежных средств, уходящих на оплату электроэнергии. Средняя мощность электрического чайника составляет 1,5-3 кВт/ч. Предположив, что среднее время нагрева 3 минуты, и вы используете его 4 раза в день, посчитаем, сколько потребляет такой прибор:
Для сравнения приведен пример среднего расхода энергии основных бытовых электроприборов:
- стиральная машина – 20-25квт/мес;
- компьютер – 30 квт/мес;
- холодильник – 30квт/мес;
- телевизор – 35 квт/час.
Как можно заметить, у чайника не такой уж и большой расход электроэнергии. Но если быть немного внимательнее и посчитать то количество времени, которое работают все устройства, то станет понятно, что чайник и утюг за минимальное количество времени потребляют максимальное количество энергии!
Как можно сэкономить расход электроэнергии
Итак, чайник можно отнести к достаточно не экономичным приборам в плане экономии электроэнергии. Однако, следуя некоторым рекомендациям, можно немного сократить потребление.
- Если вы не используете чайник – выключайте его из розетки. Даже в режиме ожидания техника потребляет некоторое количество электроэнергии.
- Кипятите только тот объем воды, который вам сейчас необходим для чаепития или других целей. Ведь для того, чтобы нагреть 2 литра воды, энергии уйдет в 2 раза больше, чем на нагрев 1 литра. Нет смысла наливать воду до максимальной отметки, чтобы выпить одну чашку чая.
- Регулярно очищайте ТЭН устройства
- Если вы считаете, что кипятить воду на электроплите экономичнее – вы заблуждаетесь. В этом плане чайник значительно выигрывает – он нагреет воду и быстрее, и с меньшими затратами электроэнергии.
Краткие о напряжении, токе и мощности
Напряжением (измеряют в Вольтах) называется разность потенциалов между двумя точками или работу, выполненную по перемещению единичного заряда. Потенциал, в свою очередь, характеризует энергию в данной точке. Величина тока (количество Ампер) описывает, сколько зарядов протекли через поверхность за единицу времени. Мощность (ватты и киловатты) описывает скорость, с которой этот заряд был перенесен. Из этого следует – чем больше мощность, тем быстрее и больше переместилось носителей заряда через тело. В одном киловатте тысяча ватт, это нужно запомнить для быстрого расчета и перевода.
В теории звучит довольно сложно, давайте рассмотрим на практике. Основная формула, которой вычисляется мощность электрических приборов следующая:
P=I*U*cosФ
Важно! Для чисто активных нагрузок используется формула P=U*I , у которых cosФ равен единице. Активные нагрузки – это нагревательные приборы (электрический обогрев, электропечь с ТЭНами, водонагреватель, электрочайник), лампы накаливания. Все остальные электроприборы имеют некоторое значение реактивной мощности, это обычно небольшие значения, поэтому ими пренебрегают, поэтому расчет в итоге примерный получается.
Как выполнить перевод
Постоянный ток
В сфере автоэлектрики и декоративной подсветки используются цепи 12 В. Давайте рассмотрим на практике, как перевести амперы в ватты на примере светодиодной ленты. Для её подключения зачастую необходим блок питания, но подключить «просто так» его нельзя, он может сгореть, или наоборот, вы можете купить слишком мощный и дорогой БП там, где он не нужен и зря потратить деньги.
В характеристиках блока питания на бирке указываются такие величины, как напряжение, мощность и ток. Причем количество Вольт указываются обязательно, а вот мощность или ток могут быть описаны вместе, а может быть и такое, что только одна из характеристик указана. В характеристиках светодиодной ленты указаны те же характеристики, но мощность и ток с учетом на метр.
Представим, что вы купили 5 метров ленты 5050 с 60 светодиодами на 1 метр. На упаковке написано «14,4 Вт/м», а в магазине на бирках БП указан только ток. Подбираем правильный источник питания, для этого умножим количество метров на удельную мощность и получим общую мощность.
14,4*5=72 Вт – необходимо для питания ленты.
Значит нужно перевести в амперы по этой формуле:
I=P/U
Итого: 72/12=6 Ампер
Итого нужен блок питания минимум на 6 Ампер. Более подробно узнать о том, как выбрать блок питания для светодиодной ленты, вы можете узнать из нашей отдельной статьи.
Другая ситуация. Вы установили на свой автомобиль дополнительные фары, но на лампочках указана характеристика, допустим 55 Вт. Подключение всех потребителей в авто лучше производить через предохранитель, но какой нужен для этих фар? Нужно перевести ватты в амперы по формуле выше – разделив мощность на напряжение.
55/12=4,58 Ампера, ближайший номинал – 5 А.
Однофазная сеть
Большинство бытовых приборов рассчитаны на подключение к однофазной сети 220 В. Напомним, что в зависимости от страны, в которой вы живете, напряжение может быть и 110 вольт и любым другим. В России принятая за стандарт величина именно 220 В для однофазной и 380 В для трёхфазной сети. Большинству читателей чаще всего приходится работать именно в таких условиях. Чаще всего нагрузку в таких сетях измеряют в киловаттах, при этом автоматические выключатели содержат маркировку в Амперах. Рассмотрим немного практических примеров.
Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Здесь эффективна та же формула, связывающая силу тока и напряжение в мощность.
P=I*U*cosФ
Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.
С помощью таблицы можно быстро перевести амперы в киловатты при выборе автоматического выключателя:
Немного сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Чтобы определить, сколько у вас будет потреблять киловатт в час такой двигатель, нужно обязательно учитывать коэффициент мощности в формуле:
P=U*I*cosФ
Следует отметить, что cosФ должен быть указан на бирке, обычно от 0,7 до 0,9. В данном случае, если полная мощность двигателя 5,5 киловатт или 5500 Ватт, то потребляемая активная мощность (а мы платим, в отличие от предприятий, только за активную):
5,5*0,87= 4,7 киловатта, а если точнее то 4785 Вт
Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.
Еще один пример, сколько ампер потребляет чайник на 2 кВт? Делаем расчет, сначала нужно выполнить перевод киловатт в ватты: 2*1000 = 2000 Ватт. После этого переводим ватты в Амперы, а именно: 2000/220 = 9 Ампер.
Это значит, что пробка на 16 Ампер выдержит чайник, но если вы включите еще один мощный потребитель (например, обогреватель) и в суммарная мощность будет выше 16 Ампер – она через время выбьет. Также дело обстоит и с автоматами, и предохранителями.
Для подбора кабеля, который выдержит определенное количество ампер чаще, чем формулы используют таблицу. Вот пример одной из них, кроме тока в ней и указана мощность нагрузки в киловаттах, что очень удобно:
Трёхфазная сеть
В трёхфазной сети есть две основных схемы соединения нагрузки, например обмоток электродвигателя – это звезда и треугольник. Формула определения и перевода мощности в ток несколько иная, чем в предыдущих вариантах:
P = √3*U*I*cosФ
Так как наиболее частым потребителем трёхфазной электросети является электродвигатель, рассмотрим на его примере. Допустим, у нас есть электродвигатель мощностью в 5 киловатт, собранный по схеме звезды с напряжением питания 380 В.
Нужно запитать его через автоматический выключатель, но чтобы его подобрать, нужно знать ток двигателя, значит нужно перевести из киловатт в амперы. Формула для расчета будет иметь вид:
I=P/(√3*U*cosФ)
На нашем примере это будет 5000/(1,73*380*0,9)=8,4 А. Таким образом мы без труда смогли перевести киловатты в амперы в трехфазной сети.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезное видео по теме:
Для оперативной работы электромонтеру необходимо освоить навыки быстрого перевода. На электродвигателях часто указывается и ток, и напряжение, и мощность, и её коэффициент, но случается, так, что табличка утеряна, или же информация на ней читается не полностью. Кроме электродвигателей часто приходится подключить ТЭНы или тепловую пушку, где кроме напряжения питания и мощности зачастую ничего не известно. Для оптимального подбора кабеля нужно знать, как быстро перевести амперы в киловатты соответственно. Мы надеемся, что предоставленные формулы и советы помогли вам понять всю нюансы перевода. Если вы не можете самостоятельно перевести мощность в амперы или наоборот, пишите в комментариях, мы вам постараемся помочь!
Электрооборудование Электрооборудование автомобиля «Газель» выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и остальными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока, с номинальным напряжением 12 В. Для коммутации основных цепей автомобиля служит комбинированный выключатель зажигания, состоящий из контактной части и механического противоугонного устройства с замком. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи через выключатель с дистанционным управлением, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным (внешним) регулятором напряжения. При работе генератора аккумуляторная батарея заряжается. Бортовая цепь автомобиля (кроме цепи стартера) питается через два плавких предохранителя. Цепь приборов освещения защищена предохранителем на 40 А, остальные цепи – 60 А. Оба предохранителя установлены в блоке, закрепленном на перегородке в моторном отсеке. Кроме того, каждая цепь всех потребителей электроэнергии дополнительно защищена предохранителями с меньшим током срабатывания. Они расположены в двух блоках под панелью приборов со стороны водителя. Цепь стартера рассчитана на кратковременный большой ток и предохранителя не имеет. Что такое генератор ? Генератор трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя клиновым или поликлиновым ремнем. Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в шариковых подшипниках, установленных в крышках. Смазка в подшипники заложена на весь срок службы генератора. В статоре генератора две трехфазные обмотки, выполненные по схеме «звезда» и подключенные параллельно друг другу. Выпрямитель мостовой схемы, состоит из шести силовых диодов или (на некоторых генераторах) состоит из шести силовых ограничительных диодов и трёх обычных. Они запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели. На одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после запуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный внутри задней крышки генератора. На роторе расположены обмотки возбуждения генератора. Выводы обмоток припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к ним подводится через две угольные щетки, установленные в щеткодержателе (на некоторых генераторах) Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения. Генератор работает совместно с регулятором напряжения, который закреплен на щитке передка в моторном отсеке. При выходе регулятора из строя, его заменяют. Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между «+» и «массой» генератора включен конденсатор. Внутренние обмотки генератора и выпрямительный блок охлаждаются воздухом через окна в крышках от центробежного вентилятора, установленного на валу ротора или совмещенного с ротором. В разборе. Генератор 9422.3701 ДВС 406. Перед установкой дополнительного оборудования полезно поупражняться в сложении и убедиться, что суммарная мощность потребителей не будет превышать мощности генератора. Потому что в противном случае нехватку электричества восполнит аккумулятор, и проблемы с утренним пуском станут неизбежными. Желательно, чтобы запас мощности генератора при всех включенных потребителях составлял не менее 20% для магистральных и 30% для городских перевозок. Какой бы генератор не стоял на вашей машине, он всё равно требует периодической проверки и обслуживания. Если зарядки не хватает, прежде всего, смотрим на состояние приводного ремня. Возможно, его достаточно подтянуть, а при необходимости заменить новым. Очень важно не перетянуть ремень ,с перетянутым ремнём срок службы подшипников сокращается в разы. Если замена и протяжка ремня не поможет восстановить зарядный ток, проверяем контакты и клеммы, а затем регулятор напряжения. Помимо ремня и клемм периодического контроля требует состояние щёток. Стоит хотя бы раз в год, и лучше перед зимой, очищать щёточный узел от грязи и проверять, свободно ли щётки перемещаются в щёткодержателе. Обычно они служат долго, не доставляя никаких проблем. Но случается, что быстро выкрашиваются. Следующим проверяют исправность диодного моста. Обмотки возбуждения или статора генераторов сгорают редко, их проверяют в последнюю очередь. Проверка диодного моста. Регуляторы напряжения. Регулятор напряжения можно назвать самым ответственным элементом энергоснабжения автомобиля! Его неисправности не сразу бывают заметны (особенно не опытным водителям) а последствия могут быть очень неприятные, начиная от разрядившегося, до загубленного аккумулятора и заканчивая выходом из строя бортовой электроники из за скачков напряжения в результате короткого замыкания в регуляторе напряжения. Для Газели есть три вида регуляторов напряжения. 1) Независимые РН ,они просто поддерживают напряжение бортовой сети от 13,5 до 14,5 вольт. 2) Двух или трёх режимные РН , в них либо переключателем устанавливается верхний предел напряжения (13,6в лето 14в осень 14,8в зима) либо перестановкой штекера в другое гнездо. 3) ТермоОптимизированные РН , в них регулировка напряжения осуществляется с поправкой на температуру окружающей среды. В настоящее время большинство производителей РН заявляют что все выпускаемые ими регуляторы напряжения ТермоОптимизированные. Примеры регуляторов напряжения устанавливаемых на Газель. [ Почему важна правильная работа регулятора напряжения? Не корректная работа РН в первую очередь приводит к ускоренному износу аккумуляторной батареи нарушению условий ее эксплуатации, наиболее распространена эксплуатация в условиях перезаряда или недозаряда. Перезаряд происходит при эксплуатации батарей на автомобилях, уровень зарядного напряжения которых превышает 14,5 В. Дело в том, что по мере повышения степени заряженности выше 75-80%, наряду с основным процессом заряда электродов АКБ, начинается вторичный процесс: разложение воды на водород и кислород. Причем, его скорость быстро растет с ростом зарядного напряжения на выводах батареи выше 14,5 В. Перезаряд является следствием нарушения режима работы регулятора напряжения по причине выхода из строя отдельных его элементов. В некоторых случаях, как показала практика, величина зарядного напряжения при неисправном регуляторе достигает 17-18 В. Это приводит к ускоренной потере воды и коррозии положительных токоотводов (решеток) батареи. Под действием перезаряда уровень электролита быстро уменьшается. При длительном перезаряде или при значительном превышении зарядного напряжения (выше 15,5 В) потеря воды бывает так велика, что оголяются верхние кромки пластин и сепараторов. Это часто приводит к взрыву батареи. |
Светодиодная фара водительского или рабочего света.
Всем привет!Продолжая тему осветительных приборов для бездорожья (Off Road) хочу поделиться информацией о так называемой фаре водительского света или фаре рабочего света о 6 светодиодах и заявленной мощностью 18 ватт в четырехдюймовом размере.
Заинтересованных приглашаю под кат.
Выглядит фара следующим образом:
Технические характеристики:
Габаритные размеры: 4*2,5*3,5 дюйма;
Количество светодиодов: 6, в два ряда по три в ряду;
Напряжение питания: 12 вольт постоянного тока;
Цветовая температура: 6500 Кельвин;
Время наработки на отказ: 30 000 часов;
Потреблляемая мощность: 18 ватт (6*3ватт/светодиод)
Защита: IP67
Немного забегая вперед скажу, что ознакомившись с осветительным прибором, проведя замеры и испытания на местности, был слегка удивлен. Фара небольшая, света дает по сравнению с балками не особо много и возникал вопрос о ее месте в движении по бездорожью.
Как известно, мысли материализуются и после обзора тринадцатидюймовой балки в личку получил сообщение от читателя сайта, который не понаслышке знает, что есть бездорожье (Off Road) и как с ним бороться. Задав вопрос о целесообразности применения не достаточно мощных, в моем представлении, фар, получил краткий, но исчерпывающий ответ относительно области применения виновницы нынешнего обзора.
Приведу его ответ в дословном варианте: «Да, такие фары тоже применяются, ставят по бокам (жесткое крепление) и нежесткое — как фару-искатель (если штурман куда-то в сторону полез, или дорогу поискать), и на задний ход (там скорости такой нет, как вперед, но бывает приходится из дебрей откуда-то вылезать), называют по-разному: кто водительский свет, кто рабочий свет.».
Поэтому выражаю благодарность Leonauto за оказанную информационную помощь в написании обзора.
Балка продается в простой картонной коробке без всяких надписей.
Внутри коробки, завернутая в пупырку, фара и элементы крепления в пакете с замком.
Из обертки извлек компактную фару с коротким шнуром.
Тыльная сторона корпуса сплошной радиатор с высокими ребрами, а в нижней его части спрятана гайка для фиксации крепления.
Боковые грани корпуса-профиля закрыты аккуратными крышками, крепящимися к корпусу тремя саморезами под шестигранник.
В целом внешний собранный вид производит хорошее впечатление. Царапин, вмятин, потертостей и неровностей не нашел.
В привычных единицах измерения размер фары 98,9*79,3*63,1 мм.
Элементы крепления так же выглядят прилично и в конечном итоге должно быть так
Радиус крепления совпадает с радиусом тыльной стороны фары, накатка на креплении для лучшей фиксации положения фары. Болтом под шестигранник производится настройка желаемого угла наклона фары.
Недавно я рассказывал о светодиодной балке. Здесь, как и в прошлый раз, маркетинговая уловка относительно мощности. Заявили 18 ватт исходя из паспортной мощности одного светодиода, помножив на их количество – 3 ватта на 6 светодиодов, скромно промолчав о ограничении потребляемой мощности бортовым драйвером светодиодов. В результате наяву получается аж 8,5 ватта.
Но по порядку начну с минимального напряжения при котором фара начинает светиться – это 7,5 вольт (на ток пока внимание не обращаем – это еще не штатный режим работы).
При 12, 5 вольт лампа потребляет 0, 7 ампера, т.е. мощность 8,75 ватт.
При штатных для работающего автомобиля 14,4 вольт потребление составляет 0,59 ампер, т.е. мы получаем, уже упомянутые мной, 8,5 ватт потребляемой мощности.
Думаю что на странице напряжение питания указано не корректно. Обычно это диапазон от и до. С прошлой балкой было от 9 до 32 вольт. Здесь указали только 12 вольт. Рискнул добавить напряжения и при 24 вольтах ток снизился до 0,36 ампер, т.е. 8,6 ватт.
Выше накручивать не стал так, как еще не вскрывал, и на чем построен драйвер не знал.
До вскрытия замер температуры во время работы делать не стал так, как на термопасте обычно производители подобных устройств экономят. Пока ограничился только замером уровня освещенности на расстоянии 1 метр от фары.
В центре луча люксметр зафиксировал 1007 Люкс. Совсем мало по сравнению с балками, но учитывая область применения фары, пока от выводов воздержался.
Разборка была интересна тем, что уже был опыт знакомства с конструкцией и внутренним миром балки из предыдущего обзора. Да и IP67 обещали.
Разборка начинается с отворачивания трех винтов на каждой боковой крышке. Под крышками обнаруживается добротная резиновая прокладка и еще раз обращает на себя внимание качество литья крышек.
С другой стороны история повторяется
На резинках можно заметить алюминиевые опилки, но если присмотреться, то опилки находятся в той части, где винты вкручиваются в профиль. Кроме того, резинка рельефная, на ней сформирована платформа/заглушка отделения с драйвером и на него опилки попасть не могут.
Далее придавив оргстекло извлек стопорные/прижимные/фиксирующие (не знаю как точно назвать) стекло прутки. Вышли они довольно тяжело и можно надеяться на водопылезащиту.
Под стеклом в пазах традиционно обнаруживаем силиконовые шнуры.
Отворачиваем (именно отворачиваем, а не как прошлый раз просто вынул) еще два винта, крепящих отражатель и плату светодиодов к профилю. Предсказуемо термопасты нет.
Сама плата изготовлена практикантами), особенно это выражено в качестве пайки дросселя).
Ну, да ладно. Намазал термопастой и собрал все в обратном порядке.
После чего в течении часа замерял температуру и больше 53,6 градуса зафиксировать не смог. Нагрев небольшой в статичном состоянии — это хорошо, но и потребление сильно драйвером ограничили. Если бы не затерли маркировку на чипе, то можно было бы попробовать повысить ток потребления и посмотреть, что было бы с уровнем освещенности.
Герметик при сборке добавлять не стал. Емкости метровой глубины у меня нет, пришлось для проверки IP67 воспользоваться «лабораторным» тазиком.
Час водных процедур не повредил внутренний мир фары, нет даже запотеваний и за пылеводозащиту можно не переживать.
Полевые испытания на сей раз прошли без полиции). Фара сверит вот таким лучом.
Снимки одной камерой получаются слишком радужными — камера склонна приукрашать действительность. На глаз пополам можно делить смело. Хорошо видно действительно метров на 10, но не так ярко как на фото.
Фото другой камерой в квартире (реалистичнее предыдущего)
И уже правдоподобное фото (как видит глаз, включая действительное расстояние, на котором нормально видно дорогу), но уже с выпавшим снегом. В другую климатическую зону не поеду, а оттепели ждать придется долго. Как и писал ранее, метров 10 впереди освещает.
В финале к минусам отнесу уловки китайских маркетологов относительно потребляемой мощности. Все же нужно по реальным замерам мощность указывать, а не по ТТХ светодиодов. Второй минус это, уже системное для недорогих светодиодных балок/фар, отсутствие термопасты.
Плюсы – компактность, IP67 (не на метр погружал, но на час), приличный внешний вид, простота доработки (добавить термопасту), универсальность применения (водительский свет, дополнительная фара заднего хода, я продолжу освещать двор в «имении»), все таки способность служить достаточным источником света «ближнего радиуса действия».
Покупать или нет, каждый решает сам соответственно стоящим задачам, но те, кто решил могут воспользоваться купоном на 12% скидки (впрочем действует на все автотовары в магазине) — BgAuMotor.
Товар предоставлен для написания обзора магазином. Обзор опубликован в соответствии с п.18 Правил сайта.
Номинальные значения рабочей мощности и тока электродвигателей
Классы компонентов: 1.6.1.1.1. Модульные автоматические выключатели (ВАМ, МСВ), 1.6.5.1. Модульные контакторы, 1.6.1.2.1. Мотор-автоматы (автоматические выключатели защиты двигателей, MPCB), 1.6.1.3.1. Автоматические выключатели в литом корпусе (MCCB), 1.6.5.2. Контакторы, 1.6.5.3. Пускатели, 1.6.5.4. Реле перегрузки и аксессуары к ним, 1.12. Электродвигатели и приводная техника
Значения тока, приведенные ниже, относятся к стандартным трехфазным четырехполюсным асинхронным электродвигателям с КЗ ротором (1500 об/мин при 50 Гц, 1800 об/мин при 60 Гц). Данные значения представлены в качестве ориентира и могут варьироваться в зависимости от производителя электродвигателя и количества полюсов.
Мощность электродвигателя | Номинальный ток электродвигателя: стандартные значения обозначены синим цветом (в соответствии с МЭК 60947-4-1, приложение G) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220В | 230В | 240В | 380В | 400В | 415В | 440В | 500В | 660В | 690В | |
0,06 кВт | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,21 | 0,2 | 0,19 | 0,18 | 0,16 | 0,13 | 0,12 |
0,09 кВт | 0,54 | 0,52 | 0,5 | 0,32 | 0,3 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,18 | 0,17 |
0,12 кВт | 0,73 | 0,7 | 0,67 | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,39 | 0,32 | 0,24 | 0,23 |
0,18 кВт | 1 | 1 | 1 | 0,63 | 0,6 | 0,58 | 0,53 | 0,48 | 0,37 | 0,35 |
0,25 кВт | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 0,9 | 0,85 | 0,82 | 0,74 | 0,68 | 0,51 | 0,49 |
0,37 кВт | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,88 | 0,67 | 0,64 |
0,55 кВт | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 0,91 | 0,87 |
0,75 кВт | 3,5 | 3,3 | 3,2 | 2 | 1,9 | 1,8 | 1,7 | 1,5 | 1,15 | 1,1 |
1,1 кВт | 4,9 | 4,7 | 4,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,7 | 1,6 |
1,5 кВт | 6,6 | 6,3 | 6 | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 2,9 | 2,2 | 2,1 |
2,2 кВт | 8,9 | 8,5 | 8,1 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 4,3 | 3,9 | 2,9 | 2,8 |
3 кВт | 11,8 | 11,3 | 10,8 | 6,8 | 6,5 | 6,3 | 5,7 | 5,2 | 4 | 3,8 |
4 кВт | 15,7 | 15 | 14,4 | 8,9 | 8,5 | 8,2 | 7,4 | 6,8 | 5,1 | 4,9 |
5,5 кВт | 20,9 | 20 | 19,2 | 12,1 | 11,5 | 11,1 | 10,1 | 9,2 | 7 | 6,7 |
7,5 кВт | 28,2 | 27 | 25,9 | 16,3 | 15,5 | 14,9 | 13,6 | 12,4 | 9,3 | 8,9 |
11 кВт | 39,7 | 38 | 36,4 | 23,2 | 22 | 21,2 | 19,3 | 17,6 | 13,4 | 12,8 |
15 кВт | 53,3 | 51 | 48,9 | 30,5 | 29 | 28 | 25,4 | 23 | 17,8 | 17 |
18,5 кВт | 63,8 | 61 | 58,5 | 36,8 | 35 | 33,7 | 30,7 | 28 | 22 | 21 |
22 кВт | 75,3 | 72 | 69 | 43,2 | 41 | 39,5 | 35,9 | 33 | 25,1 | 24 |
30 кВт | 100 | 96 | 92 | 57,9 | 55 | 53 | 48,2 | 44 | 33,5 | 32 |
37 кВт | 120 | 115 | 110 | 69 | 66 | 64 | 58 | 53 | 40,8 | 39 |
45 кВт | 146 | 140 | 134 | 84 | 80 | 77 | 70 | 64 | 49,1 | 47 |
55 кВт | 177 | 169 | 162 | 102 | 97 | 93 | 85 | 78 | 59,6 | 57 |
75 кВт | 240 | 230 | 220 | 139 | 132 | 127 | 116 | 106 | 81 | 77 |
90 кВт | 291 | 278 | 266 | 168 | 160 | 154 | 140 | 128 | 97 | 93 |
110 кВт | 355 | 340 | 326 | 205 | 195 | 188 | 171 | 156 | 118 | 113 |
132 кВт | 418 | 400 | 383 | 242 | 230 | 222 | 202 | 184 | 140 | 134 |
160 кВт | 509 | 487 | 467 | 295 | 280 | 270 | 245 | 224 | 169 | 162 |
200 кВт | 637 | 609 | 584 | 368 | 350 | 337 | 307 | 280 | 212 | 203 |
250 кВт | 782 | 748 | 717 | 453 | 430 | 414 | 377 | 344 | 261 | 250 |
315 кВт | 983 | 940 | 901 | 568 | 540 | 520 | 473 | 432 | 327 | 313 |
355 кВт | 1109 | 1061 | 1017 | 642 | 610 | 588 | 535 | 488 | 370 | 354 |
400 кВт | 1255 | 1200 | 1150 | 726 | 690 | 665 | 605 | 552 | 418 | 400 |
500 кВт | 1545 | 1478 | 1416 | 895 | 850 | 819 | 745 | 680 | 515 | 493 |
560 кВт | 1727 | 1652 | 1583 | 1000 | 950 | 916 | 832 | 760 | 576 | 551 |
630 кВт | 1928 | 1844 | 1767 | 1116 | 1060 | 1022 | 929 | 848 | 643 | 615 |
710 кВт | 2164 | 2070 | 1984 | 1253 | 1190 | 1147 | 1043 | 952 | 721 | 690 |
800 кВт | 2446 | 2340 | 2243 | 1417 | 1346 | 1297 | 1179 | 1076 | 815 | 780 |
900 кВт | 2760 | 2640 | 2530 | 1598 | 1518 | 1463 | 1330 | 1214 | 920 | 880 |
1000 кВт | 3042 | 2910 | 2789 | 1761 | 1673 | 1613 | 1466 | 1339 | 1014 | 970 |
Инвертор 3 кВт мощность от 3000 вт, чистый синус.
Купить инвертор мощностью 3 кВт можно в двух вариантах — как не ошибиться?
- Инвертор — преобразователь из постоянного напряжения батареи в переменное 220 вольт больше никаких функций это устройство не обеспечивает. Он не заряжает и не контролирует состояние АКБ
- Инвертор — он же ИБП. Обеспечивает контроль напряжения в сети и при его пропадании подключает инвертор, который обеспечивает на выходе 220 вольт. Так же контролирует заряд и разряд батареи. Есль Вы ищите именно такой вариант, перейдите на страницу ИБП 3 кВт.
Выбирая ИБП необходимо четко понимать основные технические критерии оборудования, от этого зависит будет он работать или нет:
Стоимость инвертора зависит от формы выходного сигнала, есть чистый и аппроксимированный синус (пила) который подается на выход инвертора. Не все устройства могут работать от аппроксимированного синуса. Например электроинструменту (дрель, болгарка, шлифовальная машина и сварочный аппарат) для нормальной работы требуется только чистый синус. Важно знать этот параметр. Чистый синус стоит дороже! Подробнее о формах выходного сигнала в инверторах. Автомобильные инверторы — носят такое название по причине основного применения в авто, через разъем «прикуривателя», напряжение поступает на инвертор малой мощности, где преобразовывается в переменные 220 вольт, но форма имеет вид «пилы», этого достаточно для подключения разного рода зарядных устройств, телевизоров, усилителей, электробритв и освещения. Такой пилообразный синус получить легче, чем чистый, поэтому «авто» инверторы стоят намного дешевле при одинаковой заявленной мощности.
Кроме мощности, необходимо учитывать от какого количества АКБ работает выбранная модель инвертора. Это значение обычно указывается в наименовании, например: СибВольт 3012 — означает 3000 Вт мощность, 12 вольт — входное напряжение, другими словами работает от одной 12 вольтовой батареи. Есть модели работающие от 24, 48 Вольт. В этом случае необходимо подключить соответственно: две или четыре последовательно соединенных ОДИНАКОВЫХ батарей.
Стоимость инвертора зависит от диапазона входного DC напряжения: чем он шире, тем инвертор дороже. На что это влияет? В первую очередь чем шире диапазон вниз, темдолбше инвертор будет работать от одного и того же аккмулятора. Есть модели у которых нижний порог напряжения 11,5 вольт и когда батарея разрядится ниде, от отключается, а есть модели у которых 10,5 вольт. Такие инверторы более полно используют запасенную энергию аккумулятора. По верхнему пределу тоже важно, но в случае применения в бортовой сети автомобиля или автобуса. Не редко, когда с генератора поступает не стабилизированное напряжение 14-15 вольт, а инвертор подключен напрямую к аккумуляторам. При верхнем напряжении 14 вольт ряд моделей так же выключаются — считая за аварийный режим. Этим к примеру отличаются модели ИС и СибВольт.
Мощные инверторы — составная часть автодомов, катеров и яхт, систем «альтернативной» энергетики.
Слева представлены мощные инверторы СибКонтакт и Must Power, отличающиеся высокой перегрузочной способностью. Допустима превышение можности в два раза в течении 2 секунд. Сделано для того, чтобы выдержать пусковые токи индуктивной нагрузки (насосов, электроинструмента).
Инверторы 12/24в-220в на честные 3 кВт с чистым синусомДля работы необходимо подключить внешние АКБ, тип (WET, AGM, GEL) батарей не имеет значение, главное, что бы их напряжение соответствовало входному напряжению инвертора 12 или 24 вольта. Ток потребления при максимальной нагрузке для 12 вольтовых моделей может достигать 240 Ампер, поэтому ставить при автономной работе маломощные батареи нельзя, батарея должна выдержать большой ток в течении нужного Вам времени — иначе затея бесполезная.
Так же нужно учитывать ток потребления инвертора при работе от бортовой сети авто. При нагрузке в 3000 вт, ток потребления 200 Ампер. Это большое значение для электропроводки авто, сечение провода в 1 метр должно соответствовать 10 мм2, 2 метра 20 мм2. Способ соединения типа «крокодил» так же должны выдерживать такие токи!
И конечно нельзя использывать гнездо прикуривателя, оно быстро сгорит!
Выбор инверторов по применению
- мобильный инвертор для болгарки или сварки с питанием от автомобильного аккумулятора
- инвертор для солнечных батарей
- инвертор для автодома
- инвертор для катеров и яхт
Выбор и расчет аккумуляторной батареи для инвертора
Кроме мобильных вариантов применения для электроинструмента, в остальных случаях используют аккумуляторы Deep Cycle, по другому АКБ глубокого разряда. Эти батареи относятся к тяговому типу, и позволяют многократные заряд-разряд циклы без существенной потери емкости. Их задача дать инвертору необходимое для преобразования постоянное напряжение 12 вольт. Аккумуляторы выпускаются по технологии с жидким электролитом, AGM, и гелевые. Последние, гелевые самые удобные, т.к. не содержат жидкого электролита, долго служат и допускают более глубокий разряд.
Для приблизительного расчета времени работы инвертора от аккумуляторных батарей можно применить формулу:
С=мощность нагрузки умножить на время в часах и разделить на 7. КПД инвертора не одинаковый у разных моделей и производителей, поэтому расчет приблизительный.
Приведем пример: Задача обеспечить работу ламп освещения мощностью 500 Вт в течении 2 часов. По формуле 500*2/7= 142,85 ач. Итог: Емкость аккумулятора, который надо купить и подключить к инвертору составит 150 ач.
Затем этот аккумулятор надо зарядить:
Зарядное устройство под каждый тип из перечисленных выше должно быть свое! При заряде важно, и это напрямую влияет на срок службы АКБ, установить нопряжение заряда и ограничить ток заряда. У разных типов АКБ этот параметр разный и это написано в инструкции.
Ниже представлены наиболее удобные зарядные устройства, с переключением типа заряжаемых АКБ, где можно выставить в ручную тип и ток заряда:
Зарядные устройства для АКБ большой емкостиПеревод Ампер в Киловатты с помощью таблицы и онлайн калькулятора
Далеко не все люди владеют законами электроники и электротехники, поэтому вполне понятны затруднения в понимании, что именно указано в характеристиках электроприборов. Обычно речь идёт о взаимосвязи между понятиями мощности, потребляемого тока и напряжения в различных сетях. Например, автомобильной бортовой или домашней, оканчивающейся обычной потребительской розеткой для подключения бытовых устройств.
Содержание статьи:
Что такое мощность — Ватт [Вт]
Мощность характеризует производительность любого прибора, подключённого к электрической сети. По классическому определению это работа, совершаемая в единицу времени или выделяемая энергия, что в принципе почти одно и то же. Только работу принято считать полезной, а выделяемое тепло таковым считается только в нагревательных устройствах.
Единицей измерения в мировой системе стандартов принят Ватт (Вт). С точки зрения электротехники 1 Ватт – это энергия, выделяемая в одну секунду потребителем, напряжение на котором составляет 1 Вольт (В), а сила тока, протекающего через него, при этом равна 1 Амперу (А).
Именно мощность должна интересовать в первую очередь при выборе различных устройств. Это должно быть понятным, если вспомнить, что многие считают главным достоинством двигателя автомобиля его отдаваемую мощность. Там её принято измерять в лошадиных силах, что не должно смущать.
Во-первых, всё чаще мощность указывают и в киловаттах также, а во-вторых – между этими единицами есть простая связь: 1 лошадиная сила равна примерно 736 Вт или 0,736 килоВатта, поскольку килоВатт – это 1000 Ватт.
Что такое напряжение — Вольт [В]
Напряжение указывает на потенциальную способность электричества совершать полезную работу (измеряется в Вольтах или В). Чем оно выше, тем меньше тока потребуется при той же мощности, что благотворно сказывается на толщине и массе меди в подводящих проводах. Ведь нагреваются они проходящим током, а это непроизводительные потери, поэтому линии магистральной передачи электроэнергии работают под очень высоком напряжением.
В автомобилях из соображений безопасности, а также по традиции, используется напряжение 12 Вольт. В тяжёлых грузовиках, где потребление большое, напряжение поднято до 24 Вольт, а электромобили, с их мощными тяговыми двигателями, питаются от своих батарей с напряжением 400 Вольт и выше. Опасно, но иного выхода нет.
Что такое Сила тока — Ампер [А]
Сила тока (измеряется в Амперах или А) непосредственно обеспечивает выполнение работы. Напряжение может быть любым, но если потребитель не подключён, то ток не протекает, а энергия не расходуется и не накапливается.
Проводник с током в магнитном поле, а именно так устроены все электродвигатели, громкоговорители и прочие устройства, начинает движение, производя работу. А любой проводник, обладающий сопротивлением, при прохождении тока нагревается. Больше или меньше – прямо зависит от его сопротивления.
Сколько Ватт в 1 Ампере
Прямого ответа на это вопрос не существует, как нельзя сказать сколько метров в килограмме. Это разные физические величины. Но задающих этот вопрос можно понять и объяснить ситуацию.
Электрическая сеть, имеющая стабильное напряжение, например, 12 или 220 Вольт, при нагружении её определённым током отдаст чётко известную мощность. Так что ответ всё же имеется.
P=U*I=12*1=12 Вт
Например, если к автомобилю подключить лампочку, потребляющую 1 Ампер, то она будет выделять в виде света и тепла мощность в 12 Ватт.
Рассчитать это можно с помощью калькулятора или таблицы, в которые заложены известные из физики формулы.
Таблица для перевода Ватт/Амперы
Таблица имеет форму, в которой по вертикали расположены значения мощности, а по горизонтали – напряжение электросети. На пересечении строк и столбцов находятся числа, имеющие размерность силы тока в Амперах.
6В | 12В | 24В | 220В | 380В | |
5 Вт | 0,83А | 0,42А | 0,21А | 0,02А | 0,008А |
6 Вт | 1,00А | 0,5А | 0,25А | 0,03А | 0,009А |
7 Вт | 1,17А | 0,58А | 0,29А | 0,03А | 0,01А |
8 Вт | 1,33А | 0,66А | 0,33А | 0,04А | 0,01А |
9 Вт | 1,5А | 0,75А | 0,38А | 0,04А | 0,01А |
10 Вт | 1,66А | 0,84А | 0,42А | 0,05А | 0,015А |
20 Вт | 3,34А | 1,68А | 0,83А | 0,09А | 0,03А |
30 Вт | 5,00А | 2,5А | 1,25А | 0,14А | 0,045А |
40 Вт | 6,67А | 3,33А | 1,67А | 0,13А | 0,06А |
50 Вт | 8,33А | 4,17А | 2,03А | 0,23А | 0,076А |
60 Вт | 10,00А | 5,00А | 2,50А | 0,27А | 0,09А |
70 Вт | 11,67А | 5,83А | 2,92А | 0,32А | 0,1А |
80 Вт | 13,33А | 6,67А | 3,33А | 0,36А | 0,12А |
90 Вт | 15,00А | 7,50А | 3,75А | 0,41А | 0,14А |
100 Вт | 16,67А | 3,33А | 4,17А | 0,45А | 0,15А |
200 Вт | 33,33А | 16,66А | 8,33А | 0,91А | 0,3А |
300 Вт | 50,00А | 25,00А | 12,50А | 1,36А | 0,46А |
400 Вт | 66,66А | 33,33А | 16,7А | 1,82А | 0,6А |
500 Вт | 83,34А | 41,67А | 20,83А | 2,27А | 0,76А |
600 Вт | 100,00А | 50,00А | 25,00А | 2,73А | 0,91А |
700 Вт | 116,67А | 58,34А | 29,17А | 3,18А | 1,06А |
800 Вт | 133,33А | 66,68А | 33,33А | 3,64А | 1,22А |
900 Вт | 150,00А | 75,00А | 37,50А | 4,09А | 1,37А |
1000 Вт | 166,67А | 83,33А | 41,67А | 4,55А | 1,52А |
Например, требуется узнать, какой ток потечёт через стартер автомобиля при максимальной его нагрузке, если заявленная мощность составляет 1 килоВатт или 1000 Ватт.
На пересечении строки «1000 Вт» и столбца «12 В» находится значение 83,33 Ампера. Это поможет при выборе проводов, они должны без особых потерь выдерживать такой ток.
Онлайн калькулятор перевода силы тока в мощность
Более точно можно рассчитать режим прибора с помощью онлайн-калькулятора. Это веб-скрипт, в который заложены физические формулы пересчёта. Причём можно определять любой из параметров, зная два других.
Как вариант можно указать напряжение конкретной сети, узнавать соотношение мощности и тока для разных потребителей.
Как пользоваться
В калькуляторе имеется три окна форм, куда можно вводить числовые данные. Как только введены значения двух из них, то в третьей автоматически появится рассчитанное значение.
Если воспользоваться предыдущим примером, то последовательно вводится число 1000 в графу «Мощность», 12 – в графу «Напряжение», а из окна с надписью «Ток» считывается всё те же 83,33 Ампера.
Это удобнее таблицы, поскольку достигается более высокая точность, можно использовать любые значения, а не только те, которые есть в строках и столбцах.
Что чаще всего переводят
Существуют типовые случая использования расчётов, таблиц или онлайн-калькулятора.
Сколько Ампер в 12 Вольт
Зная мощность, всегда можно вычислить потребляемый ток в амперах. 12 Вольт – это стандартное напряжение для автомобиля, поэтому оно учитывается косвенно.
Как пользоваться калькулятором и таблицей уже было сказано выше, а для расчёта по формуле достаточно разделить указанную на приборе мощность на 12 В. Полученное число и будет искомым током в амперах. Только мощность надо брать в Ваттах, а не в килоВаттах.
220 Вольт сколько это Ампер
В случае бытовой сети всё в точности аналогично. Нет необходимости вспоминать, что в автомобиле ток постоянный, а в розетке переменный.
На расчёт, если конечно он не выполняется в профессиональных целях с учётом угла сдвига фаз, это никак не повлияет. Снова делится мощность в Ваттах на напряжение сети – 220 Вольт. Результат будет в Амперах.
Сколько Ватт в килоВатте
Данный вопрос очень прост, если вспомнить, что «кило» означает «тысяча». То есть в одном килоВатте ровно 1000 Ватт.
А в мегаВатте, что полезно знать в авиации и энергетике – один миллион Ватт или 1000 килоВатт или 1360 лошадиных сил, что не так много с учётом уважения, которые многие испытывают к мегаВатту.
|
сколько ампер потребляет фара
или 111 вольт (очень мало). Роберт Коул 23 августа 2020 г. 7 октября 2020 г. Тот же инвертор с нагрузкой 1200 Вт потребляет 120 (60) ампер, что… Итак, для лампы 60 Вт в системе 12 В ток будет 60/12 = 5. усилители. Итак, если вы используете схему на 12 В и 4 модуля по 18 Вт = 72 Вт, тогда схема будет потреблять 6 ампер. В конце концов, вы также найдете таблицу ватт-ампер при электрическом потенциале 120 В. Как зовут 12 северных оленей Санты? Это промышленный стандарт, указывающий, сколько ампер может обеспечить аккумулятор при нулевом градусе Фаренгейта в течение тридцати секунд при минимальном напряжении 7.2В. Обновлено 5 декабря 2016 г. Не ответ… Впоследствии возникает вопрос, сколько ватт потребляет 3-тонный тепловой насос? Учитывая это, сколько ампер потребляет 4-тонный тепловой насос? Высшее… — Как рассчитать силу тока. Сколько ампер потребляет насос для бассейна мощностью 1 л.с.? Таким образом, аккумуляторная дрель на 20 В всегда потребляет больше энергии, чем аккумуляторная дрель на 18 В. Сколько ампер потребляет холодильник, если по сравнению с национальными самолетами потребление электроэнергии обычно составляет от 100 до 200 Вт? Кирилл 1728.Какая у вас сила тока? Сколько встраиваемых светильников можно использовать вместе ?. Дэн Китвуд / Getty Images News / Getty Images. Любимый ответ. Лампа мощностью 45 Вт потребляет 3,75 А мощности при напряжении 12 вольт. Ниже приведен простой пример того, как можно рассчитать мощность. Батарея с рейтингом CCA 320A гарантирует, что вы можете иметь высокий ток потребления при лебедке с полной нагрузкой. Также знайте, сколько ампер потребляет 4-футовый светодиодный светильник? Уровень 4. Этот сварочный аппарат известен как одна из самых мощных машин, обеспечивающих максимальную универсальность.Если вам интересно, как долго прослужит ваш электрический троллинговый мотор, то вам нужно знать о токах вашего мотора. Чаще всего этого достаточно для большинства автомобилей. Дизельные двигатели имеют очень высокую степень сжатия, например Например, 100-ваттная лампочка в 12-вольтовой системе потребляет 8,3 ампер. Эти лампы обычно обеспечивают около 4000 кандел — это показатель силы света. 100-ваттная электрическая лампочка при 120 вольт, самом распространенном домашнем токе в Соединенных Штатах, потребляет 0,83 ампера. Конечно, ставки различаются, поищите ставку в вашем счете за электроэнергию и умножьте на 0.7, чтобы узнать, сколько стоит ваш обогреватель в час. Отрисовка усилителя — это простой математический расчет. Фиолетовый картофель лучше для диабетиков? На упаковке ничего не сказано об их текущем потреблении (ни в амперах, ни в «ваттах»). Скажем… Зависит от размера светодиода и приложенного напряжения. То же, что и розетки на 15 ампер, можно использовать в цепях на 20 ампер. Сколько ампер потребляет лампа мощностью 1000 Вт при 208 вольт на одну фазу? У меня есть теплые белые однотонные светодиодные ленты. Сколько ампер используется в троллинговом двигателе? • Таким образом, коэффициент мощности равен 1, следовательно, ток, потребляемый лампой мощностью 1000 ватт и 208 вольт, равен 4.8A Сколько ампер… 55-ваттная лампочка работает от 12 вольт и потребляет 4,58 ампер. 300 ÷ 10 = 30 Ампер. 6 раз. Хотя эти галогенные лампы потребляют всего 55 Вт, они излучают от 100 до 125 Вт света. Сколько ампер потребляет сварочный аппарат Lincoln 225? Сколько ампер потребляет аккумуляторная дрель? 4 ответа. 3 ампера — это всего 1,8 ампера, округлите до 2. Любимый ответ. Ее статьи публиковались в таких журналах, как «Herb Companion» и «Northwest Travel», и она является автором шести книг. Какую силу тока потребляет светодиодная фара с герметичным светом
Победители конкурса Young Lions Live, Варатхан против Минвакс Ранний американский, Отбелит собачьи лапы, Харлей-Дэвидсон Спортстер Прайс, Цитаты Томми Пауэр, Какая плесень растет в стиральных машинах, Руан против кряквы, Harley Davidson Frames Великобритания, Как измерить грубый проем двери, Electra Glide Classic Blue Book 2002 года,
Как рассчитать использование усилителя на борту лодкиCommuter Cruiser
Кажется, что почти каждая круизная лодка, в том числе и мы, недооценивает количество электроэнергии, которое мы используем в день при планировании альтернативных источников энергии — для нас солнечные панели и ветряные генераторы.Очень неприятно, когда ваша цель — жить под солнцем и ветром и не запускать дизель или генератор ежедневно!
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я НЕ гуру электроники — я действительно не понимаю многих из этих вещей, кроме основных принципов. Что я ДЕЙСТВИТЕЛЬНО знаю, так это то, что наша альтернативная энергия НИКОГДА не поспевает за нашим потреблением электроэнергии, и этот анализ показывает, почему! 🙂 Имейте в виду, что данные об энергопотреблении, которые я использую, — это то, что мы определили, используя наш Link 10 и включив и выключив отдельные элементы, а не обязательно то, что указано производителем.Надеюсь, в отличие от нас, вы поймете свои потребности в альтернативной энергии ДО того, как проведете шесть лет в круизах, разочарованные утренним ритуалом «как мы, ВОЗМОЖНО, можем упасть так много ампер !!!» 🙂
Альтернативная энергия Winterlude — 4 панели солнечных батарей Siemen мощностью 55 Вт, развернутые с каждой стороны, и ветрогенератор KISSПрежде чем вы начнете планировать план альтернативной энергетики круизного судна, вам необходимо знать, сколько ампер-часов электроэнергии вы используете каждый день. Вам нужно заменить 100 ампер-часов… или 150….или 200 ??? К сожалению, нет простого способа вычислить эту информацию — я не могу вам сказать, потому что она сильно различается для каждой круизной лодки. Даже отдельные системы, такие как радар, могут потреблять совершенно разное количество сока в зависимости от того, сколько им лет (наши старые) и множества других факторов, поэтому не существует единого решения, которое бы подходило ко всем уравнениям.
Когда мы начали оснащать Winterlude, у нас был генератор на 55 ампер с нашим дизельным двигателем мощностью 30 л.с., и все. Никакой альтернативной энергии.Мы не уделили столько внимания, сколько следовало бы, нашему плану альтернативной энергетики, и в результате в среднем мы заменяем только около половины нашего ежедневного потребления альтернативной энергией. Это можно полностью предотвратить, если вы правильно спланируете.
ШАГ 1:
Первый шаг — подсчитать, сколько ампер вы используете ежедневно. Для этого вы должны тщательно выполнить расчет и рассчитать использование усилителя по часам, используемым кем-либо на борту. Если вы не знаете, как рассчитать использование усилителя для каждой отдельной вещи, которая использует электричество, вам придется немного подглядывать — вам нужно найти ватты и напряжение для каждой лампочки, каждого прибора и т. Д. на.Большая часть упаковки будет содержать необходимую информацию, часто ее можно найти в Интернете. В качестве примера рассмотрим нижнюю часть прибора — вот и наш кофейник. Вы можете видеть, что он потребляет 1425 Вт и 120 вольт. ВАТТ, разделенные на НАПРЯЖЕНИЕ = АМПЕР, — это формула. Таким образом, 1425 делить на 120 = примерно 12 ампер-часов В ЧАС.
ИНВЕРТОРНЫЙ ФАКТОР
ОДНАКО, это не так просто — конечно, нет! Нет ничего хуже, чем запустить шумный генератор Honda 2000 еще до того, как я успею выпить первую чашку кофе! Итак, используем инвертор.У нас видоизмененная синусоида, и нам повезло, что у нас никогда не было никаких электронных прерываний — лучшим выбором для нас была бы чистая синусоида, но она все еще работает, так что se la vie. Проблема в том, что все инверторы разные, но ВСЕ инверторы тратят впустую энергию — становится действительно очень сложно подсчитать, сколько потраченной впустую энергии происходит при преобразовании постоянного тока в переменный, поэтому мы используем соотношение «потраченное впустую» 2 к 1 — то есть требуется вдвое больше Усилители постоянного тока для питания переменного тока через инвертор. Так что для предметов, питаемых от инвертора, я удваиваю потребление усилителей.Я знаю, что это ненаучно, но, похоже, это довольно близко для наших расчетов альтернативной энергии — если вы более разбираетесь в технике, чем я, не стесняйтесь и дайте нам знать, как это сделать лучше, оставив комментарий ниже!
Панели солнечных батарей вылетели из-под парусаВот наш список привязок в качестве отправной точки, обратите внимание, что вам нужно знать количество ампер в час И приблизительное количество часов, в течение которых вы используете этот элемент, для расчета ежедневного использования усилителя.
Светодиодный анкерный фонарь 0,25 / час X 10 часов = 2.5 ампер / ночь
Adler Barber Cold Plate — Холодильник и морозильник 6 ампер / час X 24 часа = 144 ампера / день (теоретически он периодически включается и выключается, что и происходит, но все же кажется, что он потребляет от 120 до 150 ампер в день)
Трюмная помпа: 3 ампер / час X 5 минут + 0,25 / день
Светодиодное внутреннее освещение Sensibulb: в среднем 3 лампы включены на 3 часа каждый = 0,20 ампер / час X 9 = 2 ампера / день
VHF Radio: 6 ампер на передачу / 0,5 ампер на прием — 12 часов = 6 ампер + 10 минут в режиме разговора = 1 ампер = 7 ампер всего
SSB Radio: 1 час приема при 3 А / 10 минут в режиме разговора при 30 А = 8 А всего
(ПРИМЕЧАНИЕ. Оба радиомодуля различаются в зависимости от того, используем ли мы низкое или высокое энергопотребление, это лишь приблизительные средние значения)
Кофейник: 6 чашек кофе — 3 ампера каждая (включая инвертор) = 18 ампер
Эти кабельные вентиляторы перемещают БОЛЬШОЕ количество воздуха, но потребляют непропорционально большое количество ампер! Мы еще не заменили их из-за того, что они движутся по воздуху, но мы всегда осторожны при использовании их в течение длительного времени.К счастью, они редко нужны, если только мы не находимся в гавани, где мы подключены к береговой линии!Вентиляторы кабины: 2 ампера / час X 2 часа каждый или 4 часа = 8 ампер (очевидно, если жарко и мы работаем с вытяжным вентилятором всю ночь, мы используем 20 ампер, нам, вероятно, нужно заменить эти вентиляторы более энергоэффективными вентиляторами, но они так много воздуха двигают !!)
Портативный компьютер: 2 часа / день 5 ампер / час = 10 ампер
Принтер: 10 минут / день при 0,35 / час
Зарядные устройства (от телефонов до дрелей, портативных УКВ и т. Д.): В среднем 5 ампер в день
Солнечная энергия, вид с кормыИтак, вы можете видеть, что с помощью обычных ежедневных «вещей», которые мы выполняем, мы получаем в среднем более 200 ампер в день.К сожалению, у нас всего 4 солнечные панели по 55 Вт и ветрогенератор KISS. Вычислим 14,5 ампер-часов от нашей солнечной батареи (мое упрощенное практическое правило — 1 ампер на каждые 15 ватт) — и, возможно, мы даем 4 часа, когда мы генерируем максимальные амперы, поэтому 14 ампер на 4 часа = 56 ампер, плюс меньше на оставшиеся 5 часов или еще 25 ампер — общая солнечная энергия в хороший день составляет 81 ампер. Значительно меньше наших 200 ампер в день. УРА! Добавьте ветер — если дует 12 узлов, мы получаем, может быть, 3-4 ампер в час, всего 72 ампер в день — и мы редко когда-либо видим такое количество ампер в день от ветрогенератора.В идеальных условиях, с нашим выбором альтернативной энергии, мы бы добавили 153 ампера — а мы используем более 200. Практический результат — мы можем прожить около 3 дней без использования портативного генератора Honda 2000 или дизельного топлива для подзарядки наших 6 Аккумуляторы мокрого типа Trojan T105.
Наш надежный монитор батареи Link 10…Мы недостаточно хорошо сделали домашнюю работу, оборудовав лодку для использования альтернативных источников энергии! Если бы мы сделали это снова, у нас было бы не менее 450 Вт солнечной энергии — или 30 А / час из 450 Вт или 120 А в часы пик и еще 55 в непиковые часы = 174 А в хороший день для солнечной энергии, плюс 72 от ветрогенератора, всего 246 ампер-часов в день.К сожалению, идеальные дни бывают редко, но с 450 Вт солнечной энергии и ветряным генератором мы сможем не отставать от ежедневного использования в 200 ампер.
Прочие вещи:
Spectra Catalina 300 Watermaker: 15 ампер / час, 13 галлонов / час занимает 3-4 часа для заполнения одного бака или 52+ ампер — обычно мы запускаем Honda 2000 или делаем воду на ходу. Технически мы МОЖЕМ производить воду, используя нашу альтернативную энергию, а иногда и делаем, если дует ветер 15-18, и мы генерируем значительные ветровые усилители, а также солнечную энергию.
Не забывайте производить расчеты, если вам посчастливилось находиться только под парусом! Добавление электрического самоуправления, радара, нескольких GPS и другой электроники может значительно увеличить использование вашего усилителя!Не забудьте рассчитать подводную версию того же анализа — в процессе работы мы запускаем наши навигационные огни (поскольку мы перешли на светодиоды, это не очень важно, но до того, как мы переключились, они были ОГРОМНЫМИ — не уходите их вне вашего анализа), наш радар рядом с морскими путями, наш GPS — на самом деле 2, Garmin 541 у руля и наш ноутбук, последовательно для электронных карт Nobeltec, а также наши инструменты Tridata Depth, Wind & Speed.Обновление: если бы нам пришлось делать электронику снова, мы бы включили AIS, так что это еще один источник энергии … кто знает, мы все равно можем добавить его в ближайшее время! 🙂
Если мы плывем, то складываются — особенно ноутбук с его потреблением 5 ампер в час = 120 за 24-часовой период, плюс еще 7 в час ниже = 288 ампер-часов за 24 часа, НЕ включая такие повседневные вещи, как холодильник… . УРА! Мы ограничиваем время, в течение которого ноутбук и радар работают, поскольку у нас есть Garmin, а радар должен быть включен только в том случае, если мы уклоняемся от кораблей или гроз.
Ветрогенератор KISS выдает немного токаИ последнее замечание…. мы не включаем наш электрический брашпиль, электрический автопилот или другие предметы, которые используются только при работающем дизельном топливе, потому что генератор переменного тока заряжается, а мы не разряжаем наши батареи. Если вы используете электрический автопилот во время ПАРУСА, а не под напряжением, вам нужно будет рассчитать его использование, потому что они могут быть огромными потребителями энергии, и вы не хотите, чтобы ваши батареи разряжались, наслаждаясь плаванием!
Пожалуйста, оставьте комментарий и участвуйте в обсуждении! БЛАГОДАРНОСТЬ!
январяКак рассчитать использование усилителя в RV
Будь то на борту круизного парусника или нашего туристического трейлера Lance 1685, кажется, что почти все, включая нас, недооценивают количество потребляемой нами электроэнергии, особенно при планировании альтернативной энергетики.Определение использования усилителя для дома на колесах может быть очень неприятным, если ваша цель — жить на солнце и не запускать генератор!
ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Я НЕ гуру электроники — я действительно не понимаю ничего, кроме основных принципов.
Надеюсь, это поможет вам подумать о своих потребностях в альтернативных источниках энергии ПЕРЕД тем, как вы отправитесь в загон или сухой кемпинг, и ваша печь не будет работать в 4 утра, когда на улице 24 градуса, потому что вы недооценили, сколько ампер потребляет нагнетатель печи (или, как мы , даже не понимал, что пропановой печи требуется электричество для работы воздуходувки).
Прежде чем приступить к планированию, вам нужно понять, сколько ампер-часов электроэнергии вы используете каждый день. К сожалению, нет простого способа вычислить эту информацию — я не могу вам сказать, потому что для всех он сильно различается. Не существует единого решения, которое подходило бы ко всем уравнениям.
Когда мы начали заказывать наш Lance 1685 (туристический прицеп 20 футов 9 дюймов), мы добавили вторую батарею и модернизировали обе батареи до Группы 27. Между двумя батареями Группы 27 у нас есть где-то около 200 ампер-часов.
2 Группа 27 батарей глубокого разряда с жидкостными ячейками = примерно 200 ампер, 100 из которых годные.
Производители аккумуляторов рекомендуют использовать 50% доступной емкости аккумулятора — так что у нас есть 100 доступных ампер-часов. Почему 50%? Не знаю, производители говорят, что это продлит срок службы ваших батарей — а учитывая цену батарей глубокого разряда, мы предпочитаем больше лет, чем меньше.
Первый шаг — подсчитать, сколько ампер вы используете ежедневно. Для этого вы должны тщательно рассчитать использование усилителя по часам.Если вы не знаете, как рассчитать использование усилителя для каждой отдельной вещи, которая использует электричество, вам придется немного подглядывать — вам нужно найти ватты и напряжение для каждой лампочки, каждого прибора и т. Д. на. Большая часть упаковки будет содержать необходимую информацию, или ее часто можно найти в Интернете. В качестве примера рассмотрим нижнюю часть прибора — вот и наш кофейник.
Вы можете видеть, что он потребляет 1425 Вт и 120 вольт. Ватт разделить на НАПРЯЖЕНИЕ = АМПЕР — формула .
Итак, 1425 разделить на 120 = примерно 12 ампер-часов В ЧАС. Но на приготовление отдельной чашки кофе Keurig не уходит и часа, поэтому вам нужно определить, сколько времени займет каждая чашка (примерно 3 минуты), и посчитать. У каждого из нас есть 2 чашки в день, поэтому 4 чашки кофе по 3 минуты на чашку = 12 минут ежедневного использования кофеварки Keurig. Давайте округлим его, чтобы быть безопасным, и предположим, что мы используем около четверти часа кофе в день или 3 ампера.
ИНВЕРТОРНЫЙ ФАКТОР
ОДНАКО, это не так просто — конечно, нет! Не 3 ампера, а ШЕСТЬ ампер в день, если мы использовали инвертор.
Все инверторы разные, но ВСЕ инверторы тратят энергию. Чтобы упростить действительно сложное уравнение того, сколько мощности тратится впустую на преобразование постоянного тока в переменный, я просто использую коэффициент «потраченных впустую» 2-1, то есть требуется вдвое больше ампер постоянного тока для питания переменного тока через инвертор. Я автоматически удваиваю усилители, используемые для всего, что требует инвертора.
В туристическом трейлере мы просто не используем Keurig в сухом кемпинге или на заднем дворе. Чайник и фильтр Melita, а также хороший изолированный графин заменяют его и требуют нулевого тока.
Однако кофеварка — не единственное устройство в трейлере, которое использует AMPS, и некоторым из них требуется переменный ток 120 В. Мы стараемся использовать как можно больше преобразователей на 12 В — я использую один для зарядки своего Apple MacBook Air. Зачем тратить деньги на преобразователи 12 В, если можно просто использовать инвертор и подключать как обычно? Я полагаю, это просто зависит от того, сколько вещей вам нужно для питания от 120 переменного тока и сколько вы можете внедрить новшества, чтобы это было необходимо. Что бы вы ни делали, помните: если вы пытаетесь включить кофеварку Keurig мощностью 1425 Вт, вам понадобится действительно большой инвертор! У нас на лодке 1700 ватт, и мы неохотно будем делать нам кофе по утрам, но у нас есть 600+ ампер в нашей аккумуляторной батарее на лодке, а в трейлере — 200.
Просто ПОСМОТРИТЕ на всю эту площадь и свет! Удивительно для кемпера только 20-футовый бампер для сцепки.
Сколько ампер в час?
Вот наша отправная точка. Вам нужно будет составить свой собственный список. Обратите внимание, что вам нужно знать количество ампер в час и оценить, сколько часов вы используете прибор, чтобы рассчитать ежедневное использование усилителя. К счастью, в туристическом трейлере есть пропановое охлаждение и пропановый водонагреватель (когда он не подключен к электричеству) — две из самых больших горелок на борту нашего парусника — пропан в трейлере! БОЛЬШАЯ помощь, когда дело доходит до потребления электроэнергии.
Светодиодное внутреннее освещение : в среднем 3 лампы включаются на 3 часа каждый = 0,20 ампер / час X 9 = 2 ампера / день (НУЖНО ЛЮБИТЬ эти светодиодные фонари Lance внутри! Осторожно! Без светодиодных ламп ток взлетит до небес!)
Сигнализация датчика CO2 : ??? Минимум, но я не могу найти данные.
Водяной насос: от 2,8 до 6,1 ампер в зависимости от используемого давления — если принять в среднем 4 ампера / час и использовать давление воды в общей сложности 25-30 минут с душем = 2 ампера / день
Дженсен Радио : 3.3 ампер / час: 2 часа / день = 7 ампер / день
Кофейник : 4 чашки кофе — см. Математику выше = 6 ампер (3 ампера X 2 с инвертором)
Фантастический фанат! Остерегаться! Любой поклонник имеет тенденцию сжигать больше ампер, чем вы ожидаете!
Fantastic Fans : «Менее 3 ампер / час при высокой мощности» — если жарко, мы оставляем наш вентилятор включенным на 24 часа, потому что термостат переключается между циклами включения и выключения. Итак, предположим, что где-то между 4-8 часами из 24 = 11-22 ампер / день, если используется
Вентилятор для ванной : 1.2 ампера / час на 1 час / день = 1,2 ампера
Jensen 12v TV : 3,3 ампер / час: 2 часа ТВ = 6,6 ампер
ТВ-антенна : 0,1 А / час: 2 часа ТВ = 0,2 А
Wineguard G2 Dish & DirecTV Receiver (требуется инвертор) : 0,5 ампер для приемника плюс 5 ампер для спутника = приблизительно 6,5 ампер / час X 2 часа ночью = 13 ампер
Портативный компьютер: 2 часа в день 5 ампер / час = 10 ампер (при использовании шнура зарядного устройства 12 В)
Зарядное устройство (от телефонов до дрелей, беспроводного пылесоса и т. Д.): В среднем 5-10 ампер в день (с использованием небольшого инвертора)
Таким образом, вы можете видеть, используя только базовое ежедневное электричество, у нас в среднем около 80+ ампер в день , а наш банк батарей Группы 27 при 50% составляет 100 ампер.Таким образом, каждый день мы расходуем большой процент имеющихся у нас ампер — и это без использования печи. Без ежедневной подзарядки мы либо разрядим и разрядим батареи, либо замерзнем в 4 часа утра, когда напряжение батареи будет слишком низким для питания воздуходувки печи. С другой стороны, если мы просто читаем хорошие книги или играем в скрэббл и не включаем телевизор или радио, мы можем значительно сократить ежедневное потребление энергии — и если я не буду использовать свой MacBook Air и не поиграть с моими фотографиями, мы сможем уменьшить его еще больше! 🙂
НОВАЯ СОЛНЕЧНАЯ! 160 Вт GoPower от Lance, установленного Middleton RV.Отлично работает! Любите «бесплатную» силу!
Итак, мы добавили солнечную панель и контроллер GoPower мощностью 160 Вт.
Хотя это не соответствует стандартам инженеров, мое простое практическое правило: 1 ампер-час электроэнергии из каждых 15 Вт солнечной энергии, наша единственная 160-ваттная солнечная панель может генерировать до 11 ампер-часов. Но в идеальный солнечный день, когда трейлер находится в тени, может быть, всего 4 часа, когда мы генерируем максимальный ток, так что 10 ампер х 4 часа = 40 ампер. И дополнительные 5 часов дневного света, когда мы будем генерировать увеличивающиеся, а затем уменьшающиеся проценты, которые, я предполагаю, составляют еще 20 ампер в течение дня.Это всего 60 ампер в идеальный солнечный день с нынешней солнечной энергией.
Ух, манекен-метр. В парусной лодке у нас есть ссылка 10, которая точно показывает нам, какое у нас напряжение и сколько входит и выходит в любой момент времени. Но пока мы остановимся на фиктивных лампах.
В итоге, в зависимости от того, какое солнце используется для солнечной энергии, мы можем прожить около 3 дней без использования портативного генератора Honda 2000 для подзарядки двух батарей с жидкостным аккумулятором Группы 27.
Другое, не ежедневно :
Воздуходувка печи : 4.6 ампер-часов в час X 4 часа холодной ночью = 18,4 ампер (или 46 ампер, если он работает 10 часов)
Кондиционер : 12-17 ампер
Преобразователь : 2-3 А
Микроволновая печь : 7,5–13 ампер — нельзя использовать микроволновую печь, если она не подключена к электросети или не работает генератор Honda 2000
Видеомагнитофон / DVD-плеер : 1 — 1,5 А
Atwood Power Jack MPD87083 : до 30 ампер / час X 5 минут использования = 2,5 ампер
Надеюсь, это хорошая отправная точка для разработки собственного энергетического плана ваших приключений.Это, безусловно, сенсация — узнать, сколько усилителей стоит послушать по радио небольшую группу Зака Брауна во время счастливого часа! 🙂
Любой, у кого есть другие предметы, которые нужно добавить в список, оставьте, пожалуйста, комментарий и поделитесь — нам всем будет полезно знать, сколько усилителей используют разные обычные предметы домашнего обихода! А если я совершенно сумасшедший и не понимаю, что говорю, пожалуйста, оставьте комментарий (или отправьте мне электронное письмо), чтобы я все понял! Я думаю, это довольно близко к нашему 15-летнему опыту жизни на парусной лодке.🙂 Ура!
январясколько ампер потребляет фара
Это все равно, что спросить, сколько ампер потребляет предустановка памяти на вашем радио. 1,4 ампера. Нет сомнений в том, что в наши дни покупка аккумулятора стала довольно сложной задачей, и все благодаря передовой технологии аккумуляторов, которая предоставила так много вариантов. лампочка считается резистивной нагрузкой. В фарах дальнего света обычно используется лампа мощностью 60 Вт. Сегодня информация лежит повсюду, поэтому эта фраза могла бы звучать так: Тот, кто знает, где найти информацию, владеет миром.55-ваттная лампочка работает от 12 вольт и потребляет 4,58 ампер. Я говорил о том, когда горит свеча накаливания, когда вы впервые поворачиваете ключ при холодном двигателе. 55-ваттная лампочка работает от 12 вольт и потребляет 4,58 ампер. Подробнее: Лучшие бренды холодильников. Авторское право 2021 Leaf Group Ltd. / Leaf Group Media. В течение всего дня они, скорее всего, потребляют около 1-2 кВтч или киловатт-часов. Сколько ампер в час потребляет светодиодная лампа мощностью 24 Вт? В цепи 12 В это номинально меньше 6 ампер. Конечно, у вас также есть устройства на 6000, 8000, 12000, 15000 и 18000 БТЕ, которые используют больше усилителей, чем 5000 БТЕ.Я посмотрел на некоторые диаграммы зависимости силы тока от диаметра провода, и 20 ампер кажутся слишком близкими к максимуму в 24 ампера для моего уровня комфорта. • Разделите мощность данного электрического устройства в ваттах на общее количество вольт, подаваемых на электрическую розетку, чтобы рассчитать потребляемую мощность. Это промышленный стандарт, указывающий, сколько ампер может обеспечить батарея при нулевом градусе Фаренгейта в течение тридцати секунд при минимальном напряжении 7,2 В. Включите дальний свет при мощности 130 Вт, и вы получите около 11 ампер.3 ампера. Калькулятор ватт-ампер 12В. Ответить Сохранить. Фактическое потребление энергии указано… У меня в пути есть Garmin 680T и прочное крепление. Какую силу тока потребляет светодиодная фара с герметичным светом
Редкие 20-долларовые банкноты, Дважды мертв, моя геройская академия, Изготовленные на заказ детали Harley Davidson Breakout, Уромастикс на продажу Альберта, Где живут снайпы, 2000 Honda Prelude Weight, Mk6 Gti Hks Bov, Тестер крутящего момента с защелкой,
Заземление — Разоблачение мифов о вашем «5000-ваттном» 100-долларовом усилителе.
Начало работы
Стив Турризи — Директор по обучению и техническому обслуживанию
JL Audio Inc.
Аааааааааааарррррргггггххххх !!!! Почему после более чем 20 лет работы в этой отрасли нам все еще нужно этому обучаться ?!
Почему одна из простейших проблем сбивает с толку многих из нас ?!
Почему мы не можем забыть о простых вещах и перейти к более крутым и веселым вещам, например, смотреть, как сохнет краска ?!
Что могло быть настолько фундаментальным и неправильно понятым, чтобы выявить такую сильную позицию? Вы можете подумать, что это «как мне найти правильные провода динамика, к которым можно подключиться?» или «какой сабвуфер лучше всего подходит для моей машины?».Нет, к сожалению, эти темы намного сложнее, чем та, которая меня всех расстроила (опять же).
«Должен быть закон»
Позвольте мне начать с того, что ваш усилитель на 2000 ватт — это не 2000 ватт. Меня не волнует, что написано в «свидетельстве о рождении». Меня не волнует, что написано в отчетах об испытаниях. Он не обеспечивает мощность в 2000 Вт в вашем автомобиле. Конечно, не с музыкой, которую вы слушаете. И причина — это одна из причин, по которой я так расстроен этой темой. Два слова: закон Ома. Это один из редких моментов в жизни, не говоря уже о мобильном аудио, когда у нас есть закон, который помогает нам определять, что реально.Позволь мне объяснить.
Для того, чтобы обеспечить истинную непрерывную мощность в 2000 Вт в вашем стандартном автомобиле, вам потребуется больше, чем указанная мощность от бортовой сети. Я знаю, что это правда, благодаря закону Ома. Согласно закону Ома, мы знаем, что мощность (в ваттах) равна напряжению (E), умноженному на ток (I). В вашем автомобиле есть 12-вольтовая система зарядки (E = 12), и даже у мощного генератора переменного тока в вашем автомобиле будет около 140 ампер тока (I = 140). Итак, используя P = I * E, мы находим, что P = 140 * 12 или P = 1680 Вт.Не 2000 Вт. И помните, что это доступная мощность в ваттах от всей электрической системы, а не только для вашего усилителя.
Но я знаю, о чем вы могли подумать; «Но когда моя машина работает, она не на 12 вольт … она выше». Отлично. Давай снова посчитаем цифры. Запустить двигатель. Измерьте батарею. Что вы получаете? (Мы немного поговорим о том, как это измерить). 13 вольт? Может, 14? Давайте воспользуемся знаменитым показателем 14,4 (E = 14,4). Итак, теперь у нас P = 140 * 14.4, что составляет 2016 Вт. «Ах, ха!» Вы кричите! «2000 Вт, детка! В твое лицо!» Не так быстро. Помните, что это общая доступная мощность всей электрической системы, а не только мощность вашего усилителя. Но даже если бы это было так, есть очень важный фактор, упущенный из этого уравнения, который необходимо учитывать; Эффективность. Этот ваш волшебный усилитель должен быть на 100% эффективен. Это не. Ничего. Но даже если бы это было так, ваши 2000 Вт не выдержали бы достаточно долго, чтобы быть значимыми для вас.После первого музыкального импульса ваша электрическая система будет доведена до предела (или будет потянута?) До предела; и вам нужно будет окунуться в этот всегда популярный запасной бак, также известный как ваша батарея. Вот где все может стать уродливым и быстрым. Батарея может обеспечивать столько энергии только на определенное время. Как только вы подключаетесь к источнику питания от аккумулятора, он становится нагрузкой на генератор, что снижает количество энергии, доступной для вашего волшебного 2000-ваттного усилителя. Возможно, вам удастся обмануть на короткие промежутки времени, но в конечном итоге вы заплатите цену.Этой ценой может быть неисправный аккумулятор, неисправный генератор или неисправный усилитель. Не обязательно в таком порядке или изолированно. Как быстро это произойдет, может и будет зависеть от слишком многих факторов, чтобы перечислять их здесь, но это не вопрос того, если; это вопрос когда, потому что это произойдет. Если только …
Вы могли подумать, что я сошел с ума. Вы, наверное, правы, но когда дело касается этой темы, я не могу быть правым. Вам может быть интересно, как это случилось, что в вашей машине был этот волшебный усилитель без каких-либо неисправностей, перечисленных выше, в течение многих лет.Простой ответ — именно там, где мы начали; ваш усилитель 2000 года — это не 2000 ватт. Мы делали все наши вычисления, исходя из предположения «что мне нужно, чтобы получить мощность в 2000 Вт». Давайте посмотрим на это по-другому. Давайте посмотрим на это с точки зрения конструкции большинства усилителей. В большинстве усилителей используется так называемый нерегулируемый источник питания. Проще говоря, это означает, что напряжение питания определяет, какую мощность может выдавать усилитель (при условии, что у вас есть текущая мощность).Другими словами, чем выше напряжение питания, тем выше потенциальная выходная мощность усилителя. На самом деле у вас нет более высокого напряжения питания; поэтому логически это означает, что у вас более низкая потенциальная выходная мощность. Теперь, если вы задумаетесь об этом на мгновение, вам должно прийти в голову, что, может быть, просто может быть, когда напряжение питания будет ниже, истинный потенциал усилителя тоже будет ниже, и вы будете правы. Поскольку мы имеем дело с батареей, рассчитанной на 12,6 вольт, если бы вы использовали ее для своих расчетов, вы бы увидели падение потенциала мощности примерно на 30% (на самом деле в данном случае это почти 40%, но чьи подсчеты? ).На самом деле это не имеет большого значения, поскольку 1200 Вт — это еще большая мощность (мы можем обсудить «правило 3 дБ» в другой раз).
Вы можете продолжать смотреть на числа, если хотите, но истинная суть в том, что ваш усилитель не делает то, что вы думаете, особенно когда он не регулируется (как большинство усилителей). То, что меня сводит с ума, обычно проявляется при работе с регулируемыми усилителями. Эти конструкции сделают все возможное для обеспечения номинальной мощности даже в случае проседания напряжения питания (что происходит).Зная закон Ома, если мощность фиксирована и напряжение питания проседает, то она должна откуда-то поступать. Есть догадки? Если вы сказали: «Течение должно идти вверх», значит, вы обратили внимание. Давайте посмотрим на это немного по-другому.
Как гласит закон Ома, P = I * E, верно? Итак, если наш регулируемый усилитель рассчитан, например, на 1200 Вт, а наше напряжение составляет 12 вольт (это упрощает математику), нам потребуется 100 ампер тока; 1200 = 100 * 12. Если, однако, напряжение упадет до 10 вольт, чтобы сохранить 1200 ватт, ток придется увеличить до 120 ампер.Здесь нет бесплатных обедов. Регулируемый усилитель сделает все возможное, чтобы получить полную номинальную мощность. В какой-то момент вашей электрической системе это может не понравиться, и тогда у вас могут возникнуть проблемы. Что за беда? Что ж, как ни странно, в этом суть данной статьи.
Если у вас есть устройство, предназначенное для усердной работы для достижения определенной цели, необходимо учитывать все факторы. В случае регулируемых усилителей некоторые из этих факторов должны включать реальную доступную мощность в типичном автомобиле.Если вы ожидаете, что система зарядки всегда будет обеспечивать 14,4 вольт и 140 ампер тока, вы будете очень разочарованы результатами. Зная это, большинство компаний встраивают какую-либо защиту, чтобы усилитель не повредил систему зарядки или сам себя. Чаще всего защита бывает резкой, но эффективной; он отключается, если напряжение питания падает слишком низко. Этот порог низкого напряжения предназначен для поддержания работоспособности батареи и генератора переменного тока, или, возможно, лучше сказать «не так сильно».Точно так же, поскольку выходные устройства на усилителе для работы используют напряжение питания, одно из последствий низкого напряжения питания может оказать на эти устройства огромное увеличение нагрева. Это тепло может повредить устройства. Таким образом, в дополнение к тому, чтобы поддерживать вашу систему зарядки в хорошем состоянии, при этом отдавая вам каждый заплаченный ватт, поведение при выключении также предназначено для продления срока службы выходных устройств (и дольше удерживает усилитель в вашем автомобиле).
Если вы еще не перестали это читать, вы, должно быть, задаетесь вопросом, действительно ли я сильно волнуюсь о регулируемых усилителях по сравнению с нерегулируемыми.Я не. Но чтобы объяснить тему, которая меня волнует, необходимо объяснить различия, потому что это ясно из количества звонков и электронных писем, которые моя команда получает ежедневно (не говоря уже о бесчисленных звонках и электронных письмах, которые мы делаем. не принимаю …), что слишком многие люди не понимают, как ведут себя эти разные конструкции усилителей. В конце концов, я хотел бы познакомить вас с тем, что кажется наименее понятной темой в истории мобильного аудио и остается королем по сей день:
Заземление и управление питанием
Я предполагаю, что многие из вас просто немного застонали.Хорошо. Но, пожалуйста, продолжайте читать. Если вы стонете, потому что уже знаете это, тогда вас нанимают в качестве посла, чтобы научить всех остальных. Мне нужно, чтобы вы вычитали. Если вы стонали, потому что устали от производителей, обвиняющих установщика в проблемах, позвольте мне познакомить вас с другими, которые стонали и были только что наняты в качестве послов. В любом случае, я ожидаю, что все будут продолжать читать.
Некоторые пояснения
Прежде чем продолжить, позвольте мне прояснить некоторые термины и фразы: «Ограничение» — это форма искажения формы сигнала, которая возникает, когда усилитель перегружен и пытается выдать выходное напряжение или ток, превышающие его максимальные возможности (http: // en .wikipedia.org/wiki/Clipping_(audio)). Это неверное или точное описание выключаемого усилителя. «Переход к тепловому режиму» означает, что усилитель нагревается достаточно для срабатывания схемы тепловой защиты. Поведение усилителя при возникновении этого события будет отличаться в зависимости от марки и модели, но почти во всех случаях есть какой-либо тип индикации (световой или что-то в этом роде), который позволит вам узнать, что произошло тепловое событие. В большинстве случаев это неверное или точное описание для описания усилителя, который отключается (а не входит в режим защиты).«Выключение» — это термин, который используется для описания фактического отключения усилителя. Это означает, что индикаторы погасли или в некоторых случаях есть индикаторы, которые говорят вам, что усилитель перешел в специальный режим отключения из-за низкого напряжения. Обратите внимание, что только один из этих трех терминов относится к усилителю, который фактически отключается. Это, конечно, важно, особенно когда вы пытаетесь устранить неполадки, по которым вы можете не получать звук от вашего усилителя.
Итак, вопрос в том, что может вызвать срабатывание защиты усилителя или его отключение при низком (питающем) напряжении? Ответ невероятно прост.У вас недостаточно мощности. Период. Если усилитель отключается из-за низкого напряжения, что почти исключительно для высокомощных регулируемых усилителей, причина настолько очевидна, что часто не обнаруживается. Закон Ома доказывает это, и именно по этой причине я потратил так много времени, объясняя, как он работает и как работают регулируемые усилители. Здесь нет никакой загадки. Математика проста и воспроизводима. Так почему же это вызывает столько путаницы?
У меня есть гипотеза. В общем, мы индустрия ленивых (или, возможно, неосведомленных) людей.Наши навыки поиска и устранения неисправностей кажутся в лучшем случае примитивными. Например, когда усилитель отключается, наиболее вероятным вариантом действий будет его замена другим усилителем (той же модели). Если этот усилитель тоже отключается, мы подключаем другой усилитель. Если тот остается включенным, значит, два других усилителя неисправны; либо бракованный, либо «хрень». Это не устранение неполадок. Это может доказать две вещи: 1) установщик ленив и 2) закон Ома работает. Это не доказывает, что усилители плохие или «хреновые».
Лишь несколько компаний предлагают регулируемые усилители.Проработав более 20 лет с одним из немногих, я могу сказать вам, что мне очень нравится идея регулируемого усилителя, и я также понимаю, почему так мало компаний предлагают их. Регулируемые усилители могут обеспечить невероятное качество звука, поддерживая постоянную подачу мощности. Конечно, они делают это дорого. Один денежный. Поскольку сама конструкция более сложна и включает в себя больше деталей, конечный продукт, как правило, стоит немного дороже. Другая стоимость — это влияние, которое она может оказать на установку. В результате я понимаю, почему большинство компаний не предлагают регулируемые усилители.Звонки и электронные письма, особенно с более мощным дизайном, могут быть ошеломляющими. Гораздо проще предложить нерегулируемые усилители и положить конец этому, чем идти по пути, по которому не ходили.
Итак, вернемся к моей гипотезе. Поскольку очень мало компаний предлагают регулируемые усилители, большую часть времени, когда возникает проблема отключения, запасной усилитель, скорее всего, не будет регулироваться. И, как мы узнали, нерегулируемый усилитель просто будет вырабатывать меньше мощности, а не вызывать значительное падение напряжения (ну, это могло произойти, но со временем на это потребуется гораздо больше времени / мощности / мощности).Когда очень ленивый (неинформированный?) Установщик просто вытаскивает регулируемый усилитель, поскольку он отключался, и вставляет нерегулируемый усилитель с аналогичной номинальной мощностью, он ничего не исправил.
Более амбициозный установщик может попытаться определить, почему вообще отключился усилитель. Берут мультиметр и измеряют напряжение. Кажется достаточно логичным. К сожалению, этот метод не покажет ничего полезного (если только что-то действительно не испортилось — да и то он минимально эффективен).Когда я говорю вам, что каждый измеритель, который вы, вероятно, будете использовать или к которому у вас есть доступ, будет давать вам неточные показания при измерении напряжения на клеммах усилителя, я не преувеличиваю. Даже если бы вам пришлось воспроизвести синусоидальные волны и измерить напряжение, вряд ли вы сможете увидеть истинное значение, которое вы ищете. Выключающийся усилитель лучше показывает падение напряжения, чем ваш измеритель. Для этого есть много причин, но вместо того, чтобы пытаться объяснить их все, я предпочел бы сосредоточиться на правильном способе проверки.
Когда мы имеем дело с усилителями, особенно с усилителями, которые достаточно мощны, чтобы даже говорить о просадке напряжения, мы не говорим о «нормальном» электрическом устройстве для транспортного средства. Учтите, что мощность фары обычно составляет около 50-60 Вт. Давайте посмотрим, что закон Ома может сказать нам о потребляемом токе для пары фар мощностью 55 Вт. Если мы используем напряжение 12 (E = 12) и наша общая мощность в ваттах составляет 110 (P = 110), то мы можем решить для тока и найти, что I = 9.17. Назовите это 10 ампер. Хм. Это заставляет меня задуматься. Если 110 ватт фар потребляют около 10 ампер … усилитель мощностью 1100 ватт будет потреблять около 100 ампер тока. Интересно, а? Собственно, в этом и суть. Фары могут быть одними из самых требовательных к току в автомобиле (стартер тоже довольно плохой). Конечно, в автомобиле есть и другие свиньи, но я использую фары, потому что очень часто клиенты будут жаловаться, когда они тускнеют; что является явным признаком проблемы с подачей электроэнергии.Итак, если бы мы хотели измерить электрические параметры фары, что бы мы обычно измеряли? Согласно закону Ома, нам нужны две переменные, чтобы получить практически все, что мы могли бы найти. Лампа может быть рассчитана на 55 Вт, но это не значит, что она всегда 55 Вт. Фактически, поскольку они тусклые, вы можете увидеть, что мощность колеблется. Если вы выключите все в машине (аудиосистему, климат-контроль и т. Д.), Вы можете измерить напряжение и, возможно, если у вас есть правильный измеритель, потребляемый ток и рассчитать мощность по ним.Вероятно, вы измеряете около 13,6 вольт (при работающем двигателе) и около 4 ампер тока; что дает вам около 55 Вт на лампочку (вам придется измерять каждую лампочку отдельно). Если бы вы нажали на кнопку климат-контроля и наблюдали за своими счетчиками, вы, вероятно, увидели бы кратковременное падение напряжения (визуально представленное кратковременным затемнением фар) и мерцание изменения тока. Фары проще простого по сравнению с усилителями. Влияние включения климат-контроля на ваши показания происходит часто и часто на гораздо более значительных уровнях (мощный усилитель — более тяжелая нагрузка, чем климат-контроль).Продолжительность события (событий) может быть очень короткой, что является одной из основных причин, по которой ваш глюкометр не считывает ее должным образом. Непосредственно измерить эти кратковременные и массовые потери в системе энергоснабжения практически невозможно. Однако вы можете измерить другие переменные, чтобы определить, что может происходить.
Три основных переменных закона Ома, которые мы пытаемся измерить, — это ток, напряжение и сопротивление. Из них ток, пожалуй, самый сложный. В основном есть два способа измерения тока.Один из них — использовать измеритель, подключенный к цепи, и пропускать через него ток для измерения. У меня здесь есть предохранитель с номиналом предохранителя 10 ампер, поэтому измерения чего-либо выше, очевидно, будут проблемой. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что при линейном подходе измерения силы тока 40 ампер и выше не удастся. Другой метод включает зажим вокруг измеряемой проволоки. Это на самом деле довольно аккуратно. По сути, это измерение поля вокруг провода, которое создается, когда вы пропускаете через него электричество.Очень круто. Это может дать неплохие показания при устойчивой прорисовке, но любые быстрые, короткие всплески будет трудно считывать с высокой степенью точности.
Сопротивление бесполезно. Ну, измерения есть.
Некоторые вопросы, связанные с измерением напряжения (во всяком случае традиционным способом), мы уже обсуждали. Итак, давайте посмотрим, как измерить сопротивление. Этот кажется самым простым. Возьмите глюкометр, прикоснитесь к одному датчику в одной точке, а другой — к другой, и вы увидите показание на экране.Достаточно просто, не так ли? Что ж, вероятно, было бы неплохо подумать о том, как именно работает измеритель, чтобы получить эти показания. Угадай, как это происходит. Ага, закон Ома. Измеритель выдает небольшой известный ток, регистрирует напряжение между датчиками и вычисляет сопротивление. Я играл с двумя метрами, которые мне нужно было измерить резистором. Один измеритель измерял сопротивление, и он показывал 3,9, но иногда перескакивал до 4. Я использовал другой измеритель для измерения напряжения, и он показал довольно стабильные 1,3 мВ (0.013 вольт). Для того, чтобы измеритель сопротивления измерял 3,9–4,0, ток должен быть около 0,0033 ампера. Довольно крошечный. Просто весело видеть, как все это работает. Расчетная мощность составит 0,0000429 Вт. Не совсем то же самое, что усилитель-монстр.
Как показал мой небольшой эксперимент выше, измеритель работает, посылая известный ток и используя показания напряжения для определения сопротивления. Однако в нашей системе ток не будет составлять 0,0033 ампера или даже близко к этому значению.Ранее мы рассматривали 14,4 вольт и 140 ампер тока и аналогичные ситуации с высоким током. Давайте посмотрим, что произойдет, если мы немного увеличим масштаб, чтобы попытаться увидеть, насколько точен измеритель при измерении истинного сопротивления в сильноточных приложениях. Вместо этих крошечных 0,0033 ампер давайте возьмем 100 ампер (нет, ваш счетчик не может обеспечить такое количество, пока это просто математика). При таком же измеренном напряжении (0,013 вольт) ваше сопротивление составит 0,00013 Ом. Это выходит далеко за пределы диапазона вашего измерителя.Большинство качественных измерителей будут иметь разрешение 0,1 или, может быть, 0,01. Лабораторная оценка 0,001. Другими словами, вы не можете точно измерить сопротивление на детали с высоким током, используя измеритель, потому что ток, который он обеспечивает, не совпадает с током, который на самом деле может видеть деталь.
Итак, как наш более амбициозный установщик может определить, что происходит, когда усилитель выключается. Звонок в службу технической поддержки почти всегда бесполезен. Что они знают? Они просто говорят «проверить почву».Установщик тоже любит это слышать. Обращение к техническим специалистам обычно происходит после того, как они попытаются измерить напряжение на клемме усилителя (неэффективно и безрезультатно, как мы видели) и, вероятно, после использования измерителя для измерения сопротивления соединений и, конечно же, «земли». Измерение тока затруднено и, честно говоря, не очень поможет по той же причине, что измерение напряжения на усилителе неэффективно.
Вы поверите, что проблема, которая заставила меня кричать в начале этой статьи, — это проблема «измерения оснований»? Несмотря на то, что мы прошли через все то, что мы только что прошли, процесс измерения оснований настолько прост, что он никогда не должен даже возникать.Все, что мы только что рассмотрели, доказывает это. Выполнить числа. Проведите тесты. Оба подтвердят это. Если усилитель остается включенным на более низких уровнях в течение нескольких часов, но отключается на более высоких уровнях через несколько минут; доказательство. Если регулируемый усилитель отключается, а нерегулируемый усилитель — нет; доказательство. Хотите это измерить? Мы действительно можем подойти довольно близко. Но не обычными методами. Нам нужно измерять падение напряжения, а не фактическое напряжение.
Это довольно простой тест, но он требует, чтобы вы потеряли всякую надежду на точный ответ и научились принимать подтверждение проблемы в качестве конечного результата.Поскольку эти чертовы технические департаменты всегда кричат о проверке земли, я использую это для своего примера. Возьмите глюкометр. Установите его для измерения напряжения постоянного тока и после обнуления проводов (вам могут потребоваться очень длинные провода, так что это важный шаг), прикоснитесь одним щупом к разъему -12 В на усилителе, а другой щуп к отрицательной клемме на аккумуляторе. . Затем включите музыку. Громкий. Точно так же, как если бы вы наслаждались своей системой. Вы увидите, как показания счетчика немного подпрыгивают во время воспроизведения музыки.Продолжайте играть, и если вам посчастливилось заставить усилитель выключиться, попробуйте записать показания напряжения, когда это произойдет (если ваши щупы настроены правильно, функция удержания пика или функция MIN / MAX могут пригодиться). Если ожидается, что ваш усилитель потребляет ток около 100 ампер, любое показание, превышающее примерно 0,4 вольта, указывает на проблему, в данном случае, с землей. Вы можете повторить этот тест на положительном проводе (один щуп на +12 на усилителе, а другой на положительной стороне батареи).Вы, вероятно, обнаружите, что показание напряжения на положительной стороне будет меньше, чем на отрицательной (именно так мы узнаем, что виновата земля). Если вы действительно хотите «углубиться» и найти самое слабое звено, вы можете уменьшить разрыв между зондами. Вы можете измерить расстояние между клеммой усилителя и заземляющим блоком. Вы можете измерять от клеммы аккумулятора до шасси автомобиля. Вы можете измерить расстояние между соединением с шасси в задней части автомобиля и соединением с шасси в передней части автомобиля.Честно говоря, обычно виновато шасси. В ходе различных проведенных нами тестов мы обнаружили, что в большинстве случаев шасси рассчитано только на ток около 100 ампер. Более того, падение напряжения (которое отражает сопротивление — более высокие показания указывают на более высокое сопротивление) становится проблемой. Вы можете помочь, проложив дополнительный провод заземления между соединением на задней панели и соединением на передней панели. Я бы посоветовал каждый раз, когда вы прокладываете первичный провод сечением более 4 AWG, вам следует подумать о добавлении как минимум 4 AWG между этими двумя точками подключения (показано на изображении ниже, измерение № 5).Попытайся. Вы сможете измерить улучшение и, скорее всего, ощутить выгоду, оставив усилитель включенным.
Тестирование падения напряжения
Изображение любезно предоставлено Тоддом Рэмси
Я расстроен этой проблемой, потому что нет причин, по которым вам даже нужно что-то измерять. Вы можете предсказать проблему еще до того, как начнете установку, черт возьми; вы можете предотвратить это в точке продажи / покупки. Знать и понимать систему зарядки и принципы ее работы. Из-за того, что люди слушают современную музыку, вы не можете надежно получить 2000 Вт от любой нормальной системы зарядки.С нерегулируемыми усилителями вы получите меньшую выходную мощность, как правило, в виде повышенных искажений — но это не так слышно, как вы думаете, поэтому в большинстве случаев это останется незамеченным. С регулируемыми усилителями у вас, возможно, будет поведение отключения. Дело в том, что с любым из них будут проблемы.
Когда меньше значит больше. Более надежный.
Благодаря успеху конструкции усилителей с более высоким КПД, мы видим все больше и больше усилителей, рассчитанных на выдачу огромной мощности.Похоже, это совпало с тенденцией давать большую мощность одному динамику. Это привело не только к увеличению количества отказов динамиков, но и к отказу усилителя или, точнее, к отказам электрической системы. Эта тенденция указывает на растущее и понятное стремление к более мощным сабвуферам. Есть лучшие способы добиться этого, чем установка этих чудовищных усилителей, особенно если вы не собираетесь заниматься электрической системой. Используя больше динамиков (например, две десятки вместо одной), вы можете использовать меньше электроэнергии и добиться такой же или аналогичной выходной мощности.
Даже если вас это не волнует, улучшение электрической системы, в частности, часто упускаемых из виду падений напряжения, улучшит практически все характеристики автомобиля. Статья Кейси Торсона, опубликованная несколько лет назад в журнале Car Audio and Electronics, озаглавленная «Система Hyper Ground: заземление на пути к большей мощности», была посвящена повышению мощности в результате улучшения нескольких проводов заземления OEM. Есть еще одна статья (к сожалению, я не знаю, где я ее нашел) Марка Гамильтона под названием «Регулятор напряжения, генератор и работа от батареи: как это работает»… ». Еще 15 апреля 2009 г. в Центре установщика в разделе новостей установщика была написана статья Тоддом Рэмси под названием «Технический совет: основы работы с генератором», которая также довольно хорошо объясняет ситуацию. Чтобы не отставать (он редко бывает \, если вообще …) \, Ричард Кларк написал отличную статью для журнала CarSound под рубрикой «In The Know» еще в сентябре / октябре 2001 года под названием «Big Bad Grounds: Debunking». мифы о 12 вольтах за плохой почвой ». Ричард Кларк также является ключевым участником нескольких статей, написанных в Autosound 2000 Tech Briefs (я отметил семь различных статей из A2TB и настоятельно рекомендую взять сборник: http: // www \.davidnavone \ .com / as2k / autosound \ _techbriefs \ _thebook \ .htm \) \. Одна книга, на которую я ссылаюсь больше, чем на другие по этой \ и многим другим темам, называется «Межгосударственная автомобильная электротехническая клиника», выпущенная \, очевидно, \, Interstate Batteries. Копия, которая у меня есть, датирована 1991 годом \, но оригинал напечатан в 1986 году. К сожалению, мне не удалось найти источник этого замечательного ресурса \. Я почерпнул из каждой из этих ссылок и привнес некоторые свои собственные усилия вместе с усилиями нашей команды и многих других талантливых людей.Как вы можете видеть (со ссылками на 1986 год) \, эта тема не нова \, но она остается настолько непонятой \, что я подумал, что мы все могли бы извлечь пользу из хорошего \, короткого освежения слов на 4500 слов.
Заключительное примечание: Большая часть того, что написано выше, носит намеренно общий характер. Я знаю, что есть исключения и более подробные объяснения явлений, происходящих в автомобилях, но суть этой статьи заключалась в рассмотрении подавляющего большинства проблем, с которыми я сталкиваюсь.
Сколько ватт и ампер использует телевизор
Телевизори другие подобные мультимедийные устройства являются очень важной частью нашей жизни, и многие люди задаются вопросом о потребностях своих телевизоров в энергии не только для ситуаций, когда они отключены от сети, но и для того, чтобы легче оценить свои счета за электроэнергию.
Мощность телевизоразависит от технологии экрана, используемой яркости, контрастности, громкости звука и т. Д. Кроме того, некоторые телевизоры подключены к внешним звуковым системам, которые часто требуют большей мощности, чем телевизоры …
На сегодняшний день наиболее распространенными технологиями для телевизионных экранов являются ЖК-дисплеи, светодиоды, OLED, QLED и т. Д., Причем использование плазменных экранов и особенно экранов с электронно-лучевой трубкой прекращается.
Чтобы определить ТОЧНОЕ требование к мощности любого телевизора, лучше всего проверить этикетку на задней панели телевизора и / или проверить документацию, прилагаемую к устройству.
Аналогичным образом, если используется внешняя звуковая система, обязательно проверьте ее требования к питанию.
Если вы намереваетесь использовать свой телевизор во время отключения электроэнергии, и в вашем телевизоре используется внешний декодер / ресивер / маршрутизатор или какое-либо внешнее оборудование, которое в наши дни используют кабельные телекомпании, обязательно проверьте его требования к питанию — в этом случае, Также уточните в кабельной компании, отправляют ли они сигнал пользователям во время отключения электроэнергии и как долго.
В зависимости от технологии телевизора и размера экрана телевизора средняя потребляемая мощность телевизора приведена в следующей сравнительной таблице:
Размер экрана (дюймы) | светодиод | OLED | ЖК-дисплей | ЭЛТ | Плазма |
15 | 15 | – | 18 | 65 | – |
17 | 18 | – | 20 | 75 | – |
19 | 20 | – | 22 | 80 | – |
20 | 24 | – | 26 | 90 | – |
21 | 26 | – | 30 | 100 | – |
22 | 30 | – | 40 | 110 | – |
24 | 35 | – | 50 | 120 | – |
30 | 38 | 52 | 60 | 140 | 150 |
32 | 41 | 57 | 70 | 150 | 160 |
37 | 44 | 66 | 80 | – | 180 |
40 | 50 | 72 | 100 | – | 200 |
42 | 57 | 75 | 120 | – | 220 |
50 | 72 | 89 | 150 | – | 300 |
55 | 80 | 98 | 180 | – | 370 |
60 | 88 | 107 | 200 | – | 500 |
Опять же, это просто «средние» значения — это не одно и то же — убавлять громкость и немного уменьшать яркость, «сжигать» сабвуферы и использовать экран телевизора как дополнительный источник света.
Сколько ватт потребляет 32-дюймовый телевизор?
32-дюймовые телевизоры очень популярны и обычно используются в качестве основного телевизора в небольших домах и квартирах, в качестве телевизора для детских комнат, в качестве телевизора для кемпинга или дома на колесах и т.п.
В зависимости от технологии для 32-дюймового телевизора требуется:
— 32-дюймовый LED-телевизор: 40-45 Вт,
— 32-дюймовый OLED-телевизор: 55-60 Вт,
— 32-дюймовый ЖК-телевизор: 65-75 Вт.
Мы должны подчеркнуть, что это лишь некоторые средние значения — возможно, ваш телевизор использует очень энергоэффективную технологию и, возможно, требует еще меньше энергии.Или вы используете какое-то внешнее устройство, которому, возможно, требуется гораздо больше энергии, чем самому телевизору.
Примечание: Если у вас более старый плазменный телевизор и особенно телевизор с электронно-лучевой трубкой, сделайте себе одолжение и приобретите хороший 32-дюймовый ЖК-телевизор среднего класса.
Как включить телевизор в автономных ситуациях?
Существует несколько источников питания, которые используются для питания телевизоров в различных ситуациях вне сети, таких как отключение электроэнергии и другие чрезвычайные ситуации, а также во время кемпинга, рыбалки, охоты или просто нахождения вдали от ближайшей розетки электросети.
Эти источники энергии включают генераторы, инверторы мощности в сочетании с батареями глубокого цикла и электростанции.
Фактические требования к электропитанию значительно различаются в зависимости от размеров телевизоров и технологий, но для того, чтобы упростить задачу и охватить как можно больше ситуаций, мы предположим, что нашему гипотетическому телевизору требуется 100 Вт при 120 вольт .
Переносные инверторные генераторы обычно используются для питания не только телевизоров, но и многих других бытовых приборов.
Небольшие портативные инверторные генераторы имеют рабочую мощность в диапазоне 1000–2000 Вт и пусковую мощность в диапазоне 1300–2500 (или более) Вт.
Телевизор мощностью 100 Вт — это небольшая нагрузка практически для всех этих устройств — поскольку большинство небольших генераторов могут работать не менее 6-7 часов при 25% нагрузке, можно запитать нагрузку 100 Вт (менее 1 А при 120 В). 10-12, а может, и больше часов.
Точное время работы можно найти в Руководстве пользователя генератора или путем тестирования.
Примечание: при подборе подходящего электрогенератора убедитесь, что уровни шума как можно ниже, что THD (общие гармонические искажения) ниже 3% (предпочтительно менее 1,5%) и что устройство используется только вне помещений к выделяющимся испарениям!
Инвертор мощности в сочетании с аккумулятором глубокого цикла : в то время как генераторы энергии используют топливо для производства энергии, силовые инверторы используют химическую энергию, хранящуюся в батарее (или батареях), и преобразуют ее в подходящую мощность 120 В переменного тока.
Время работы такой системы обычно меньше, чем время работы генераторов на одном полном топливном баке, но аккумулятор можно заряжать даже с помощью солнечных батарей и ветряных турбин.
Гипотетический телевизор мощностью 100 Вт можно легко запитать с помощью синусоидального инвертора мощностью 300-500 Вт.
Предполагая, что КПД инвертора составляет 85%, батарея должна обеспечивать мощность не менее ~ 120 Вт — для батареи с номинальным напряжением 12 вольт, то есть ~ 10 ампер мощности.
Время работы такой системы зависит от размера (емкости) батареи, ее состояния и химического состава.
Например:
— Mighty Max ML75-12 75Ah 12V SLA AGM аккумулятор: он может обеспечить 150 Вт в течение 5 часов, при этом напряжение не опускается ниже 10,8 вольт,
Примечание. Преобразователи мощности можно использовать в помещении, но если вы используете свинцово-кислотные батареи, храните батареи в хорошо вентилируемом месте.
Портативные электростанции оснащены внутренними литий-ионными батареями в сочетании с инверторной электроникой для обеспечения питания различных устройств.
Большинство портативных электростанций могут легко обеспечить мощность 100 Вт, но время работы зависит от размера внутренней батареи и эффективности встроенного инвертора.
Так же, как «обычные» батареи глубокого цикла, электростанции можно заряжать с помощью солнечных панелей или ветряных турбин, независимо от ископаемого топлива.
Например, портативная электростанция Jackery Explorer 1000 (ссылка Amazon, открывается в новом окне) способна хранить ~ 1000 Втч энергии, а с КПД 85% она способна питать 100 Вт телевизор за ~ 8.5 часов.
Такие электростанции оснащены батареями с очень низким уровнем саморазряда и обычно используются в кемпингах и в чрезвычайных ситуациях — и их можно легко перезаряжать с помощью солнечных батарей в течение дня.
Long Story Short: Телевизионные усилители и ватты различаются в зависимости от размера, типа и способа использования телевизора. Наш гипотетический 32-дюймовый телевизор на самом деле очень неэффективен в сочетании с 32-дюймовым светодиодным телевизором, но, поскольку существуют другие размеры и типы телевизоров, необходимо использовать несколько большее значение.
Если вам необходимо управлять телевизором в автономных условиях, не стесняйтесь выбирать между использованием генераторов, силовых инверторов в сочетании с батареями глубокого цикла и / или электростанциями — и выбирайте в соответствии со своими потребностями и требованиями. .