Автомат 25 ампер сколько киловат?
Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.
Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.
Механический расцепитель
Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.
Тепловой расцепитель (ТР)
Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.
Электромагнитный расцепитель (ЭР)
Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.
Типы АВ по токо-временной характеристике
Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:
- Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
- Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
- Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.
Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей
Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:
автомат 220v, А | мощность, кВт | |
---|---|---|
однофазный | трехфазный | |
2 | 0,4 | 1,3 |
6 | 1,3 | 3,9 |
10 | 2,2 | 6,6 |
16 | 3,5 | 10,5 |
20 | 4,4 | 13,2 |
25 | 5,5 | 16,4 |
32 | 7,0 | 21,1 |
40 | 8,8 | 26,3 |
50 | 11,0 | 32,9 |
63 | 13,9 | 41,4 |
Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.
При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.
C25 автомат на какую мощность
Ни одно электрическое устройство, ни один электроприбор, не должны использоваться без защитной автоматики. Автоматический выключатель (АВ) устанавливается для конкретного устройства, или для группы потребителей подключаемых к одной линии. Для того чтобы правильно ответить на вопрос, какая мощность соответствует, например, автомату с номиналом 25А, стоит сначала познакомиться с устройством автоматического выключателя и типами защитных устройств.
Конструктивно АВ объединяет механический, тепловой и электромагнитный расцепители, работающие независимо друг от друга.
Механический расцепитель
Предназначен для включения/выключения автомата вручную. Позволяет использовать его как коммутационное устройство. Применяется при ремонтных работах для обесточивания сети.
Тепловой расцепитель (ТР)
Эта часть автоматического выключателя защищает цепь от перегрузки. Ток проходит по биметаллической пластине, нагревая ее. Тепловая защита инерционна, и может кратковременно пропускать токи, превышающие порог срабатывания (In). Если ток длительное время превышает номинальный, пластина нагревается настолько, что деформируется и отключает АВ. После остывания биметаллической пластины (и устранения причины перегрузки), автомат включается вручную. В автомате на 25А, цифра 25 обозначает порог срабатывания ТР.
Электромагнитный расцепитель (ЭР)
Разрывает электрическую цепь при коротком замыкании. Образующиеся при КЗ сверхтоки требуют мгновенной реакции защитного аппарата, поэтому, в отличие от теплового, электромагнитный расцепитель срабатывает моментально, за доли секунды. Отключение происходит за счет прохождения тока через обмотку соленоида с подвижным стальным сердечником. Соленоид, срабатывая, преодолевает сопротивление пружины и отключает подвижный контакт автоматического выключателя. Для отключения по КЗ, требуются токи превышающие In от трех до пятидесяти раз, в зависимости от типа АВ.
Типы АВ по токо-временной характеристике
Обойдем вниманием аппараты защиты промышленной электроники и двигателей со встроенными тепловыми реле, и рассмотрим наиболее распространенные типы автоматов:
- Характеристика В – при трехкратном превышении In, ТР срабатывает через 4-5с. Срабатывание ЭР при превышении In от трех до пяти раз. Применяются в осветительных сетях или при подключении большого количества маломощных потребителей.
- Характеристика С – наиболее распространенный тип АВ. ТР срабатывает за 1,5с при пятикратном превышении In, срабатывание ЭР при 5-10-кратном превышении. Применяются для смешанных сетей, включающих приборы разного типа, в том числе с небольшими пусковыми токами. Основной тип автоматических выключателей для жилых и административных зданий.
- Характеристика D – автоматы с наибольшей перегрузочной способностью. Используются для защиты электродвигателей, энергопотребителей с большими пусковыми токами.
Соотношение номиналов АВ и мощностей потребителей
Чтобы определить, сколько киловатт можно подключить через автоматический выключатель определенной мощности, воспользуйтесь таблицей:
автомат 220v, А | мощность, кВт | |
---|---|---|
однофазный | трехфазный | |
2 | 0,4 | 1,3 |
6 | 1,3 | 3,9 |
10 | 2,2 | 6,6 |
16 | 3,5 | 10,5 |
20 | 4,4 | 13,2 |
25 | 5,5 | 16,4 |
32 | 7,0 | 21,1 |
40 | 8,8 | 26,3 |
50 | 11,0 | 32,9 |
63 | 13,9 | 41,4 |
Для расчета мощности вводного автомата дома, используйте коэффициент 0,7 от общей мощности потребителей.
При определении нагрузочной способности автоматического выключателя, важно учитывать не только его номинал, но и перегрузочную характеристику. Это поможет избежать ложных срабатываний во время пуска мощных электроприборов.
Если у вас часто срабатывает автоматический выключатель на 16-20 А и обесточивает квартиру, не верьте тем, кто говорит, что нужно просто поставить автомат номиналом побольше. Новый автомат реагировать на перегрузки перестанет, но начнут гореть розетки.
Зачем менять автомат?
Любой электрик скажет: «При наличии отсутствия острой необходимости лучше в электропроводку дома своими руками не лезть». Последствия могут быть печальными. Когда же возникает такая необходимость?
Для того чтобы поменять розетку, нужно знать физику за 8-9 классы. С прочей электрической начинкой все немного сложнее. Если в квартире регулярно срабатывает автомат (автоматический выключатель в щитке) и пропадает свет, пора его менять.
Вероятно, автоматический выключатель выработал свой ресурс, даже несмотря на то, что срок, указанный в паспорте, еще не истек. Изношенный аппарат на 16 А может срабатывать при слабой нагрузке на сеть (10 А), а может не срабатывать при экстремальных значениях (произойдет спаивание контактов, дальше – пожар).
Напомним на всякий случай некоторые сведения из школьной программы:
- Мощность = Напряжение х Ток.
- Ток = Мощность Напряжение.
Напряжение в розетке – 220 В. На кофеварке указано 1200 Вт, значит, потребляемый ток будет 1200220=5,45 (А).
Если вам удалось сложить мощность всех домашних электроприборов и рассчитать общую силу тока, можете считать себя электриком второго уровня.
Как работает автомат и от чего он защищает
Внешне автоматический выключатель представляет собой пластиковый коробок с клеммами для подсоединения проводки, плюс тумблер. Лезть внутрь не обязательно. Для нас важно, что в нем установлены контакты, тепловой и электромагнитный расцепители, которые отвечают за обесточивание сети при повышенной и экстремальной нагрузке.
Как расшифровать маркировку на автоматическом выключателе:
- Буква (A, B, C, D) – это класс автомата, она означает предел тока мгновенного срабатывания, то есть напряжения, когда автомат сразу же обесточивает сеть в квартире. В большинстве случаев в жилых домах будет стоять автомат с буквой C. Он будет моментально срабатывать при 5-10 кратном увеличении силы тока от номинала. То есть автомат с номиналом 10 А вырубит сеть без задержки при значении силы тока 50-100 А. Автомат с B-характеристикой (3-5 кратное превышение) тоже самое сделает при значении 30-50 А.
- Цифра указывает на номинальный ток, то есть значение, до которого автомат будет работать в штатном режиме, ничего не выключая. Тот же автомат на 10 А при превышении силы тока до 11,5 сработает лишь через два часа. При 14,5 подождет минуту, если перенапряжение сети не исчезнет, обесточит квартиру. И так далее, до пиковых значений, обозначенных буквой, когда сеть упадет без задержки.
- Рядом меньшим шрифтом будет стоять другая цифра (в тысячах ампер), обозначающая максимальное значение силы тока, при котором автомат сработает, не получив повреждений.
В чем здесь фокус, почему нельзя сразу отключить сеть, если превышено номинальное значение? Автомат учитывает кратковременные токи, возникающие в сети на доли секунды при включении электрооборудования. Когда вы включаете стиральную машину, пусковой ток может быть выше номинального в 2-3 раза.
Основная функция автоматического выключателя – защищать сеть от короткого замыкания и перегрузки. Когда по линии течет слишком большой ток, проводка нагревается. Если это происходит слишком долго – провод может загореться.
Автомату по большому счету все равно на ваши электроприборы, он их, вопреки расхожему мнению, не защищает от скачков напряжения. Но потерять микроволновку или чайник, подключенные к розетке, это одно, а перегоревшая проводка в стене или в люстре – другое.
Важно понимать, что и от удара током человека при случайном касании токоведущих участков и заземленных предметов автомат тоже не убережет. Для этого существуют устройства защитного отключения (УЗО). Советуют ставить одно общее после вводного автомата и на группы, где есть риск поражения током.
Как выбрать автомат для электропроводки
Для того чтобы правильно выбрать автоматический выключатель, нужно прикинуть максимально допустимую токовую нагрузку сети (суммировать все приборы). Номинал автомата (цифра после буквы) не должен превышать этого значения.
Для обычной квартиры, где нет «серьезных» потребителей питания типа кондиционера, водонагревателя, подойдет автомат класса B. Такая сеть считается слабонагруженной. Ставить высоконагруженный автомат (класса D) для сети, которая питает лампочки опасно. Он не будет воспринимать скачки напряжения в ней как вредные и может пропустить даже короткое замыкание.
Слабонагруженный прибор в сети с большой нагрузкой в штатном режиме наоборот, будет срабатывать не по делу и часто.
Да, чуть не пропустили: автоматы различаются по количеству фаз (полюсов). Число полюсов автомата указывает, с каким из типов сетей он может работать.В квартиру можно также поставить один входной выключатель класса C и по одному однофазному для обеспечения отдельных участков (кухня, комната, отдельно на кондиционер, если предусмотрен). Если нет желания все усложнять, в двухкомнатной квартире можно вполне обойтись одним автоматическим выключателем B с номиналом 16.
Мы почти разобрались, как выбрать автоматический выключатель по току и мощности. Но, если учесть только нагрузку потребителей, можно нарваться на неприятности. Выбор автомата напрямую зависит от типа проводки, кабеля. На слабой проводке мощный автомат при перегрузках не справится со своими задачами. То есть всегда нужно принимать во внимание сечение провода и его пропускную способность.
В домах до 2001-2003 годов с большой долей вероятности будет алюминиевая проводка в однослойной изоляции. Скорее всего, она свое уже отслужила (номинально она может выдержать 20 лет при идеальных условиях, без перегрузок). Ставить на нее новый автомат, учитывая лишь суммарную мощность потребителей, категорически не рекомендуется. Автомат часто срабатывать перестанет, а проблема перегрева останется.
Варианта, по сути, два:
- Менять проводку на медную.
- К мощным потребителям (стиральная машина, бойлер, кондиционер) провести отдельную линию от щитка и поставить на нее отдельный автомат.
Медный провод пропускает больший ток, чем алюминиевый. Но и здесь важно, кроме материала, учитывать его сечение. Оно дает понять, сколько ампер можно пропустить через кабель, не опасаясь повреждения и перегрева.
- Алюминиевый провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами до 16-24 А.
- Медный провод сечением 2,5 мм2 безопасно работает с токами 21-30 А.
Это означает, что при нагрузке в 23 А, автомат с номиналом 16 А обесточит проводку через минуту. Вполне достаточно, чтобы медный провод не перегрелся. Если поставить автомат 25 А, до отключения кабель будет пропускать ток за пределами своей нормальной нагрузки, он перегреется, изоляция быстрее износится, розетка со временем перегорит. Для алюминиевой проводки, соответственно, эти значения ниже.
Для простоты понимания предлагаем таблицу выбора автоматического выключателя, исходя из сечения кабеля.
Последний совет: на своей безопасности не следует экономить. Лучше брать автоматы в специализированных магазинах, выбирать производителей с проверенной репутацией. Менеджеры на месте ответят на вопросы, которые мы могли упустить в этой статье.
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Выбор номинала автомата по мощности нагрузки и сечению кабеля
Сегодня мы расскажем, как осуществляется выбор автомата по мощности нагрузки. Также вы узнаете, насколько зависимы друг от друга показатели мощности, номинального тока прибора и сечения электрической проводки. Начнем с кратких определений основных понятий:
- мощность — это скорость передачи или преобразования электроэнергии;
- номинальный ток автоматического выключателя — максимальный пропускаемый ток, на который не реагирует тепловой расцепитель;
- сечение провода являет собой площадь среза токоведущей жилы.
Адекватный выбор автоматических выключателей производится с учетом сечения кабеля, поскольку проводка должна обладать способностью пропускать нужную нагрузку и не перегреваться. А вопрос мощности зависит от пиковых нагрузок на линии, то есть надо знать, насколько возрастет сумма мощностей в сети, когда питания одновременно потребуют все потребители.
При выборе автоматического выключателя обратите внимание на номинал по току, который нужно подобрать как можно точнее. С большим запасом брать не стоит, потому что проводка оплавляется при превышении допустимой мощности потребления, а сам автомат не спешит расцеплять цепь, ведь для него мощность вполне нормальна. В результате может произойти пожар или обгорание розеток, если владелец квартиры/дома не заметит неладное и не учует характерный запах. Опять-таки, с точки зрения рационализма тратиться на дорогой АВ с высоким номиналом невыгодно, если реальные требования к защите домашней сети скромные или стандартные.
Если же сделать выбор автомата в пользу маленького номинала (меньше требуемого), то получите в результате “выбивание” света при пиковых нагрузках. Ограничения в потреблении электроэнергии вынудят вас или просчитывать суммарную мощность перед каждым подключением приборов в сеть, или вообще отказаться от использования мощной техники.
Как рассчитать мощность автомата
Чтобы обеспечить самую эффективную и точную защиту от перегрузок, для расчета автомата по мощности для сети 220V используется формула:
в которой номинальный ток выражен I, сумма мощностей всех питаемых потребителей с осветительными приборами в том числе, — это P, а напряжение электрической сети — U. Таким образом, величина номинального тока будет расти при увеличении суммарной мощности потребителей.
А для сети 380V расчет автомата по мощности производится по формуле:
в которой добавляется величина cosφ, означающая коэффициент мощности (точное значение можно посмотреть в табл. 6.12 норматива СП 31-110-2003 “Проектирование и монтаж электрических установок жилых и общественных зданий”). Для упрощения расчетов в бытовых условиях косинус фи принимают равным единице. А вообще этот коэффициент зависит от типа электрического приемника, к примеру:
- для сетей освещения с люминесцентными лампами коэффициент мощности равен 0,92;
- для осветительных сетей с лампами накаливания — единице;
- для газосветных рекламных установок — от 0,35 до 0,4;
- для вычислительных машин без технологического воздушного кондиционирования — 0,65;
- для холодильников и кондиционеров с электродвигателем до 1 кВт cosφ равняется 0,65, а с двигателем 1 — 4 кВт коэффициент мощности возрастает до 0,75.
Попробуем сделать расчет автомата по мощности на примере. Допустим, вы стремитесь защитить от короткого замыкания группу кухонных розеток в количестве три штуки. В одну постоянно включен холодильник мощностью 400 Вт, в другие периодически подключают микроволновку или чайник (1000 Вт) или блендер (300 Вт). Подсчитаем суммарную мощность, если вы захотите одновременно подключить самые мощные приборы: 400 + 1000 + 1000 = 2400 Вт. Сила тока для сети 220V находится так:
2400/220 = 10,9А
И мы рекомендуем делать выбор автомата по мощности в пользу ближайшего номинала 10А. Может возникнуть закономерное опасение, не будет ли “выбивать” при подаче большего напряжения на такой номинал? На самом деле, если подать на 10-амперный защитный прибор нагрузку в 15 ампер, то срабатывание произойдет через восемь минут, а если подать 11 ампер, то и целых двадцать минут. За это время чайник выключится и нагрузка вновь станет допустимой — гораздо раньше, чем в дело включится расцепитель.
А как выбрать автоматический выключатель в случае с трехфазным вводом, актуальным для частных домов и некоторых новостроек? Можете либо воспользоваться формулой с коэффициентом мощности, либо сориентироваться по таблице.
Подбор автомата по мощности таблица
Номиналы автомата по току, А | Однофазное подключение (220V) | Трехфазное подключение Треугольник (380V) | Трехфазное подключение Звезда (220V) | |||
63 | 13,9 | кВт | 71,8 | кВт | 41,6 | кВт |
50 | 11 | 57,0 | 33 | |||
40 | 8,8 | 45,6 | 26,4 | |||
32 | 7,0 | 36,5 | 21,1 | |||
25 | 5,5 | 28,5 | 16,5 | |||
20 | 4,4 | 22,8 | 13,2 | |||
16 | 3,5 | 18,2 | 10,6 | |||
10 | 2,2 | 11,4 | 6,6 | |||
6 | 1,3 | 6,8 | 4,0 | |||
3 | 0,7 | 3,4 | 2,0 | |||
2 | 0,4 | 2,3 | 1,3 | |||
1 | 0,2 | 1,1 | 0,7 |
Таким образом, вам наглядно видно, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает: в однофазной сети 3,5 кВт; в трехфазной в зависимости от схемы подключения либо 10,6 кВт, либо 18,2 кВт. Пользователи часто спрашивают, автомат на 20 ампер сколько киловатт выдержит? В бытовых сетях 220V допустимая мощность составляет 4,4 кВт, а при 3-фазном подключении — 13,2 кВт. Аналогично на вопрос “автомату на 32 ампера сколько киловатт соответствует” можно утверждать, что 7 кВт при однофазном подключении и 21,1 кВт при звездчатой схеме подключения к трехфазной сети. Возможно, вы захотите уточнить, АВ на 100 ампер сколько киловатт выдерживает, ведь в таблице этих данных нет. Для бытовых потребностей такая нагрузка явно завышена, однако это не мешает нам ответить на вопрос: сотне ампер в автомате соответствует 22 кВт в 1-фазной сети и 38 кВт в 3-фазной.
В быту чаще всего запасаются автоматическими выключателями на 25А или 32А на вводе, на розетки устанавливают 10А и 16А, а на освещение — 6А. Мы же рекомендуем повысить эффективность защиты и сделать индивидуальный выбор после расчетов, просматривая для автоматов электрические номиналы из таблиц.
Выбор автомата по сечению кабеля таблица
Мы бегло упоминали, что выбор автоматического выключателя по мощности —это только полдела. Напечатанную выше таблицу мощности автоматов необходимо совместить с таблицей сечения кабеля. Если проводка не соответствует номиналу АВ, а также проходящим через него суммарным мощностям, она перегреется, а далее возможно оплавление изоляции и даже пожар.
Такое часто бывает в старых домах, когда жильцы необдуманно подключают к сети мощную современную технику. Суммарная нагрузка на цепь вроде бы соответствует выбранному токовому эквиваленту автоматического выключателя, здесь вопросов нет. Однако, несмотря на правильный выбор защиты по мощности и готовности сети к эксплуатации, в доме появляется запах горелой проводки, вполне вероятно задымление и возгорание.
Одна из основных ошибок — рассчитать номинал и мощность автомата правильно, но не учесть характеристики проводки. Сеть не будет отсечена, пока номинал не превышен, а тонкие разогретые провода постепенно расплавят изоляцию. Результатом может стать короткое замыкание, в результате которого автомат сработает, но ситуация приобретает критические черты, если по дому распространился огонь.
Поэтому предлагаем вам новую таблицу, как выбрать автоматический выключатель с учетом тока, мощности и сечения токопроводящей жилы в мм.
Сечение электрической проводки, мм | Напряжение 220V | Напряжение 380V | ||
ток, А | мощность, кВт | ток, А | мощность, кВт | |
120 | 300 | 66,0 | 260 | 171,6 |
95 | 260 | 57,2 | 220 | 145,2 |
70 | 215 | 47,3 | 180 | 118,8 |
50 | 175 | 38,5 | 145 | 95,7 |
35 | 135 | 29,7 | 115 | 75,9 |
25 | 115 | 25,3 | 90 | 59,4 |
16 | 85 | 18,7 | 75 | 49,5 |
10 | 70 | 15,4 | 50 | 33,0 |
6 | 46 | 10,1 | 40 | 26,4 |
4 | 38 | 8,3 | 30 | 19,8 |
2,5 | 27 | 5,9 | 25 | 16,5 |
1,5 | 19 | 4,1 | 16 | 10,5 |
Подытожим, как выбрать автомат максимально корректно. Не имеет значения, сколько электроприборов вы будете подключать, важна лишь их суммарная мощность. Также крайне важно знать сечение проводки. Если у вас неоднородное сечение кабеля в линии, ваша задача — защитить слабейший участок (это значит участок с минимальным сечением).
Таким образом, когда вы задаете вопрос, какую нагрузку выдерживает автомат на 16 ампер, или 15 кВт сколько ампер соответствует, ответ на него не будет полным без понимания состояния вашей проводки. Велика вероятность, что ее придется менять, если вы проживаете в старом доме и ваши потребности в потреблении электроэнергии возросли.
Поперечное сечение токопроводящего кабеля должно выдерживать общую мощность одномоментно подключенных электроприборов.
Полезные видео
Смотрите, что говорят эксперты YOUTUBE по поводу выбора АВ.
32А сколько киловатт выдержит – Тарифы на сотовую связь
1389 пользователя считают данную страницу полезной.
Информация актуальна! Страница была обновлена 16.12.2019
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Сколько киловатт выдержит автомат для силы тока 16 Ампер, на 25, 32, 40, 50, 63 Ампер?
Сколько киловатт нагрузки выдерживают автоматические выключатели для на 1, на 2, на 3, на 6, на 10, на 20 Ампер?
Те самые автоматы могут быть однополюсными, двухполюсными, трёхполюсными 4-х полюсными.
Виды подключения автоматов разные, напряжение в сети может быть и 220-ь Вольт и 380-т.
То есть в начале надо определиться с этими показателями.
Ампер, это единица измерения силы тока (электрического).
Достаточно Амперы умножить на Вольты чтобы выяснить сколько кВт выдерживает автомат.
Та самая мощность, это сила тока умноженная на напряжение.
Автомат 16-ь Ампер, напряжение в сети 220-ь Вольт, подключение однофазное, автомат однополюсной:
Выдержит нагрузку 16 х 220 = 3520 Ватт, округляем в меньшую сторону и получаем 3,5 кВт.
Автомат 25 Ампер, 25 х 220 = 5 500-т Ватт, округляем 5,5 кВт.
32-а Ампера 7040 Ватт, или 7-ь кВт.
50-т Ампер 11000-ь Ватт, или 11 кВт (киловатт).
Или можно воспользоваться специальными таблицами (при выборе автоматов) с учётом мощности и вида подключения, вот одна из них, для ознакомления.
Сколько киловатт выдерживают электроавтоматы для разных значений силы тока?
Сила тока указанная на автомате в Амперах, означает что тепловой расцепитель разомкнет цепь если ток в цепи станет больше этого значения -10 Ампер, 16 Ампер, 25 Ампер, 32 Ампера и т.д.
Для однофазной сети в основном используются однополюсные и двухполюсные автоматические выключатели, номиналом от 1 до 50 Ампер (последние являются вводными на квартиру или дом) За редким исключением, по согласованию с энергоснабжающей организацией, и при технической возможности, на частные домовладения (дома, коттеджи) могут ставится автоматы и большего номинала, но чаще домашние мастера сталкиваются с автоматами имеющими ток отсечки от 1 до 50 Ампер, вот их возможности и рассмотрим.
Автоматический выключатель на 1 Ампер выдерживает 200 Ватт. (0.2 кВт)
Автоматический выключатель на 2 Ампера выдерживает 400 Ватт. (0.4 кВт)
Автоматический выключатель на 3 Ампера выдерживает 700 Ватт. (0.7 кВт)
Автоматический выключатель на 6 Ампер выдерживает 1300 Ватт (1.3 кВт)
Автоматический выключатель на 10 Ампер выдерживает 2200 Ватт (2.2 кВт)
Автоматический выключатель на 16 Ампер выдерживает 3500 Ватт (3.5 кВт)
Автоматический выключатель на 20 Ампер выдерживает 4400 Ватт (4.4 кВт)
Автоматический выключатель на 25 Ампер выдерживает 5500 Ватт (5.5 кВт)
Автоматический выключатель на 32 Ампера выдерживает 7000 Ватт (7.0 кВт)
Автоматический выключатель на 40 Ампер выдерживает 8800 Ватт (8.8 кВт)
Автоматический выключатель на 50 Ампер выдерживает 11000 Ватт (11кВт)
Но это продолжительная нагрузка, при привышении которой автомат должен отключится. При коротком же замыкании автомат отключится и при гораздо меньшей мощности потребителя. За это отвечает уже электромагнитный расцепитель.
Значения мощности в киловаттах одинаковы и для однополюсных и для двухполюсных автоматов рассчитанных на одинаковую силу тока используемых в однофазной сети 220 вольт.
Электромонтажные работы проводимые нами всегда качественные и доступные.
Мы сможем помочь в расчете мощности автоматов (автоматических выключателей) и в их монтаже.
Как выбрать автомат?
Что нужно учитывать?
- первое, при выборе автомата его мощность,
определяется суммарная мощность подключаемых на постоянной основе к защищаемой автоматом проводке/сети нагрузок. Полученная суммарная мощность увеличивается на коэффициент потребления, определяющий возможное временное превышение потребляемой мощности за счет подключения других, первоначально неучтенных электроприборов.
Пример того как можно просчитать нагрузку в кухни
- электрочайник (1,5кВт),
- микроволновки (1кВт),
- холодильника (500 Ватт),
- вытяжки (100 ватт).
Суммарная потребляемая мощность составит 3,1 кВт. Для защиты такой цепи можно применить автомат 16А с номинальной мощностью 3,5кВт. Теперь представим, что на кухню поставили кофе машину (1,5 кВт) и подключили к этой же электропроводке.
Суммарная мощность снимаемая с проводки при подключении всех указанных электроприборов в этом случае составит 4,6кВт, что больше мощности 16 Амперного авто выключателя, который, при включении всех приборов просто отключится по превышению мощности и оставит все приборы без электропитания, Включая холодильник.
Выбор автоматов по мощности и подключению
Вид подключения | Однофазное | Однофазн. вводный | Трехфзн. треуг-ом | Трехфазн. звездой | |
Полюсность автомата | Однополюсный автомат | Двухполюсный автомат | Трехполюсный автомат | Четырех-сный автомат | |
Напряжение питания | 220 Вольт | 220 Вольт | 380 Вольт | 220 Вольт | |
V | V | V | V | ||
Автомат 1А | 0.2 кВт | 0.2 кВт | 1.1 кВт | 0.7 кВт | |
Автомат 2А | 0.4 кВт | 0.4 кВт | 2.3 кВт | 1.3 кВт | |
Автомат 3А | 0.7 кВт | 0.7 кВт | 3.4 кВт | 2.0 кВт | |
Автомат 6А | 1.3 кВт | 1.3 кВт | 6.8 кВт | 4.0 кВт | |
Автомат 10А | 2.2 кВт | 2.2 кВт | 11.4 кВт | 6.6 кВт | |
Автомат 16А | 3.5 кВт | 3.5 кВт | 18.2 кВт | 10.6 кВт | |
Автомат 20А | 4.4 кВт | 4.4 кВт | 22.8 кВт | 13.2 кВт | |
Автомат 25А | 5.5 кВт | 5.5 кВт | 28.5 кВт | 16.5 кВт | |
Автомат 32А | 7.0 кВт | 7.0 кВт | 36.5 кВт | 21.1 кВт | |
Автомат 40А | 8.8 кВт | 8.8 кВт | 45.6 кВт | 26.4 кВт | |
Автомат 50А | 11 кВт | 11 кВт | 57 кВт | 33 кВт | |
Автомат 63А | 13.9 кВт | 13.9 кВт | 71.8 кВт | 41.6 кВт |
Лучше обратится к специалистам чем допустить ошибку
На все виды услуг мы предоставляем гарантию.
Вызов электрика в городе Черкассы, все виды электромонтажа.
тел. (067)473-66-78
тел. (093)251-57-61
тел. (0472)50-19-75
Станьте нашим клиентом и вы убедитесь в качестве наших услуг.
подбор по мощности и нагрузке, подключение в однофазной сети
Разводка однофазного щитка
Например, к щиту подключаются — плита (варочная панель) 7,2 кВт; духовой шкаф 4,3 кВт; кухня 5,5 кВт; комната 3,5 кВт; ванная 3,5 кВт; двигатель 3-фазный 1,5 кВт; розетка 3-фазная.
Рассмотрим такую ситуацию: у вас была однофазная сеть и теперь дали разрешение на проведение трехфазной. В этом случае нужно все потребители распределить по фазам.
Самый мощный прибор это варочная панель (плита) 7,2 кВт, которую нужно посадить на первую фазу. На вторую подключить духовой шкаф и комнату. В итоге получается 7,8 кВт. А на третью фазу подключить кухню и ванную комнату. Общая мощность получится 9 кВт. Прибавим еще мощность двигателя, разделив ее на каждую фазу одинаково. В итоге получилось: на первой фазе 7,8 кВт; на второй фазе 9,4 кВт; на третьей — 9,6 кВт. Приблизительно распределили нагрузку по фазам по возможности равномерно. Посмотрим, какой в результате получился щиток.
- Итак, трехфазный щиток состоит из входного автомата и трехфазного счетчика. Далее, на первую фазу подключен автомат 40 Ампер, через который питается плита мощностью 7,2 кВт. Если просуммировать с двигателем, будет 7,8 кВт.
- Ко второй фазе через автомат 25 Ампер подключен духовой шкаф и микроволновая печь. Через второй автомат 16 Ампер подсоединена комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность получилась 8,4 кВт.
- К третьей фазе подключен ДИФ автомат и обычный автомат. Через обычный автомат на 25 Ампер подключена кухня проектной мощностью 5,5 кВт. Через ДИФ автомат подключена ванная комната проектной мощностью 3,5 кВт. Общая мощность на третью фазу получается 9,6 кВт.
Распределение полной мощности двигателя на три фазы по 0,6 кВт:
- первая фаза: 7,2+0,6=7,8 кВт;
- вторая фаза: 4,3+3,5+0,6=8,4 кВт;
- третья фаза: 5,5+3,5+0,6=9,6 кВт.
По всем трем фазам максимальная мощность составляет 9,6 кВт. Если проектная мощность 8,8 кВт и входной автомат на 40 Ампер, а у нас проектная мощность на одной из трех фаз 9,6 кВт, то такой автомат не выдержит нагрузку. Если третью фазу загрузить на полную мощность, то этот автомат отключится. Поэтому, входной автомат нужно ставить на 50 Ампер.
Из этого примера видно, что при небольшом количестве потребителей можно полноценно загрузить трехфазную цепь. Иногда возникает необходимость подключить кондиционеры, электрический теплый пол и другие потребители высокой мощности.
Прежде чем покупать электрическое оборудование, надо рассчитать потребляемую мощность. Потянет ли входной автомат и разрешенный лимит по току на электроснабжение дома?
После подсчета всех нагрузок по фазам можно определить, какой мощности нужен входной автомат. Узнать в энергосбыте, какой резерв по току вам дадут. Возможно, разрешение дадут только на 25 Ампер. Придется покупать приборы из расчета на эти 25 Ампер. На фазу дается только 5,5 кВт.
В этом случае, что делать с электроплитой на 7,2 кВт? Современные электроплиты и варочные панели имеют подключение к двухфазной цепи, а иногда и к трехфазной. Кроме земляного и нулевого вывода имеется L1 и L2 (иногда L1, L2, L3). В первом случае для подключения двухфазной цепи, а во втором – подключение трехфазной цепи. Такие мощные нагрузки предусмотрены специально, чтобы можно было их распределить.
Когда делаете проект и запрашиваете проектную мощность, пытайтесь получить разрешение на мощность с запасом.
Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то пропустил. Загляните накарту сайта, буду рад если вы найдете на моем сайте еще что-нибудь полезное.
Как рассчитать ток защитного автомата
Для группы розеток, предназначенных для питания бытовых электроприборов на кухне, необходимо подобрать защитный автоматический выключатель. Мощности приборов по паспортным данным составляют 2,0, 1,5 и 0,6 кВт.
Решение. В квартире используется однофазная переменная сеть 220 вольт. Общая мощность всех приборов, подключенных в работу одновременно, составит 2,0+1,5+0,6=4,1 кВт=4100 Вт.
По формуле I = P / U определим общий ток группы потребителей: 4100/220=18,64 А.
Ближайший по номиналу автоматический выключатель имеет величину срабатывания 20 ампер. Его и выбираем. Автомат меньшего значения на 16 А будет постоянно отключаться от перегрузки.
Ниже приводится таблица для скрытой проводки при однофазной схеме подключения квартиры для подбора провода при напряжении 220 В
Сечение жилы провода, мм2 | Диаметр жилы проводника, мм | Медные жилы | Алюминиевые жилы | ||
Ток, А | Мощность, Вт | Ток, А | Мощность, кВт | ||
0,50 | 0,80 | 6 | 1300 | ||
0,75 | 0,98 | 10 | 2200 | ||
1,00 | 1,13 | 14 | 3100 | ||
1,50 | 1,38 | 15 | 3300 | 10 | 2200 |
2,00 | 1,60 | 19 | 4200 | 14 | 3100 |
2,50 | 1,78 | 21 | 4600 | 16 | 3500 |
4,00 | 2,26 | 27 | 5900 | 21 | 4600 |
6,00 | 2,76 | 34 | 7500 | 26 | 5700 |
10,00 | 3,57 | 50 | 11000 | 38 | 8400 |
16,00 | 4,51 | 80 | 17600 | 55 | 12100 |
25,00 | 5,64 | 100 | 22000 | 65 | 14300 |
Как видно из таблицы сечение жил зависит кроме нагрузки и от материала, из которого изготовлен провод.
Как вычислить сечение многожильного провода
Многожильный провод, чем он отличается от одножильного? В принципе ничем, несколько одножильных проводов свитые вместе, а поэтому вычислить сечение одножильного провода и помножив на количество проводов получим сечение многожильного провода.
Рассмотрим на примере:
Имеется в распоряжении многожильный провод, сплетенный из 12 жил, диаметр одножильного провода 0,4 мм. Рассчитываем сечение жилы: 0,4мм х 0,4мм х 0,785 = 0,1256, округляем и получаем 0,126 мм 2. Сечение многожильного провода 0,126 мм 2 х 12 = 1,5 мм 2.
Заходим в таблицу и определяем, что такой провод способен выдержит ток 8 Ампер.
При желании можно определить сечение многожильного провода, замерив общий диаметр кабеля, так как между проводниками имеется пространство, то с помощью коэффициента 0,91 мы приблизительно рассчитаем общее сечение, что нам будет достаточно этой точности.
К примеру, замерив диаметр многожильного провода, мы получили 5 мм, рассчитываем:
5,0 мм х 5,0 мм х 0,785 = 19,625 мм 2, далее 19,625 мм 2 умножаем на 0,91 получаем 17,85 2. По таблице видим, что ток на который рассчитан провод более 63 А.
Онлайн калькулятор для определения сечения многожильного провода | |
---|---|
Введите диаметр одной жилы, мм: | |
Количество жил в проводе: | |
Вот еще один простой калькулятор расчета.
Для вычисления потребляемого тока применяем известную формулу, для этого делим мощность прибора (Вт) на напряжение (вольт) , после деления результат получается в амперах.
Чайник потребляет 1200 Вт от сети 220 вольт, вычисляем 1200 дели на 220 получаем ток 5,45 А.
Онлайн калькулятор для определения величины тока по потребляемой мощности | |
---|---|
Потребляемая мощность, Вт: | |
Напряжение питания, В: | |
Для вычисления необходимо вписать оба значения, иначе программа не поймет и выдаст соответствующее сообщение.
Расчет сопротивления для подключения светодиодов
Иногда требуется включить светодиодный индикатор в схему, но напряжение на данном участке больше требуемого. Напомним, что для загорание обычного светодиода требуется напряжение источника постоянного тока величиной 1,5 — 2 вольта и ток потребляемый им составляет 10 — 20 ма (для загорания и меньше в пределах 5 ма), напряжение и потребляемый ток зависят от разных характеристик, в том числе и от цвета излучаемым светодиодом и от его отличительных характеристики — имеется класс ярких светодиодов с малым потреблением тока.
Расчет производится по формуле:
ΔU=Uгасящее=Uпитания–Uсветодиода, т.е. ΔU разница напряжения между источником питания и значением величины рабочего напряжения данного светодиода. Необходимо представлять себе, что если вы хотите включить индикацию напряжения, к примеру 220 вольт, то потребуется погасить на резисторе 218 вольт, т.е. 220-2=218, для этого потребуется резистором номиналом 15 кОм и мощностью рассеивания 3,5 Вт, в данном случае лучше составить из трех резисторов по 5,1 кОм, или четырех резисторов по 3,9 кОм (Ряд E24).
Где U в вольтах, I в амперах, R в омах.
Измерение мощности ваттметром
Мощность потребления трехфазного тока измеряют, используя ваттметры. Это может быть специальный ваттметр, для 3-х фазной сети, либо однофазный, включенный по определенной схеме. Современные приборы учета электроэнергии часто выполняются по цифровой схемотехнике. Такие конструкции отличаются высокой точностью измерений, большими возможностями оперирования с входными и выходными данными.
Трехфазный цифровой ваттметр
Варианты измерений:
- Соединение «звезда» с нулевым проводником и симметричная нагрузка – измерительный прибор подключается к одной из линий, считанные показания умножаются на три.
- Несимметричное потребление тока в соединении «звезда» – три ваттметра в цепи каждой фазы. Показания ваттметров суммируются;
- Любая нагрузка и соединение «треугольник» – два ваттметра, подключенных в цепь любых двух нагрузок. Показания ваттметров также суммируются.
Схемы измерения
На практике всегда стараются выполнить нагрузку симметричной. Это, во-первых, улучшает параметры сети, во-вторых, упрощает учет электрической энергии.
Подбираем номинал автоматического выключателя
Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:
- 6 А – 1,2 кВт;
- 8 А – 1,6 кВт;
- 10 А – 2 кВт;
- 16 А – 3,2 кВт;
- 20 А – 4 кВт;
- 25 А – 5 кВт;
- 32 А – 6,4 кВт;
- 40 А – 8 кВт;
- 50 А – 10 кВт;
- 63 А – 12,6 кВт;
- 80 А – 16 кВт;
- 100 А – 20 кВт.
С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.
При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:
- электросауна (12 кВт) — 60 А;
- электроплита (10 кВт) — 50 А;
- варочная панель (8 кВт) — 40 А;
- электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
- посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
- стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
- джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
- кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
- СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
- электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
- электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
- утюг (1,6 кВт) — 8 А;
- солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
- пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
- мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
- тостер (1 кВт) — 5 А;
- кофеварка (1 кВт) — 5 А;
- фен (1 кВт) — 5 А;
- настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
- холодильник (0,4 кВт) — 2 А.
Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.
Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.
На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.
Расчет потребляемой мощности
Электромощность является величиной, которая отвечает за факт скорости изменения или передачи электрической энергии. Есть полная и активная мощностная нагрузка, а также активная и реактивная. Полная вычисляется так: S = √ (P2 + Q2), где P является активной частью, а Q реактивной. Для нахождения потребляемого мощностного показателя необходимо знать число электротока, которое потребляется нагрузкой, а также питательное напряжение, которое выдается при помощи источника.
Что касается бытового определения потребляемой электрической энергии, необходимо вычислить общее количество ватт питания электрических приборов и паспортные данные номинальной силы электротока котла. Как правило, все электрические приборы работают с переменным током и напряжением в 220 вольт. Для вычисления тока проще всего воспользоваться амперметром. Зная первый и второй параметры, реально узнать величину потребляемой энергии.
Стоит указать, что измерить мощность через напряжение или сделать расчет мощности по сопротивлению и напряжению возможно не только формулой, но и прибором. Для этого можно воспользоваться мультиметром с токоизмерительными клещами или специализированным измерителем — ваттметром.
Обратите внимание! Оба работают по одному и тому же принципу, указанному в руководстве по их эксплуатации. Подсчет потребляемой мощности
Подсчет потребляемой мощности
Мощность, ток и напряжение — три составляющие расчета проводки в доме. Узнать все необходимые параметры в любой сети просто при помощи формул, представленных выше. От этих значений будет зависеть исправность работы всей домашней электрики и безопасность ее владельца.
https://youtube.com/watch?v=dwaSF3W4TxU
Несимметричная нагрузка при соединении приемников звездой
Нагрузка трехфазной электрической сети будет считаться несимметричной, если хотя бы одно из фазных сопротивлений не равно другим. Проще говоря, сопротивления фаз не равны, например: ra = rb = rc, xa = xb ≠ xc. В общем случае считают, что несимметричная нагрузка возникает при отключении одной из фаз.
Возникает не симметрия чаще всего при подключении к трехфазной сети однофазных электроприемников. Они могут иметь различные мощности, режимы работы, различное территориальное расположение, что тоже влияет на величину фазной нагрузки.
В случае, когда необходимо подключить однофазные потребители электрической энергии, для более равномерной загрузки их делят на три примерно одинаковые по мощности группы.
Один вывод однофазных потребителей подключают к одной из трех фаз, а второй вывод подключают к нейтральному проводу. Так как все электроприемники рассчитываются на одно напряжение, то в пределах каждой фазы они соединяются параллельно.
Главной особенностью электрической сети несимметричной нагрузкой является то, что она должна в обязательном порядке иметь нейтральный провод. Это объяснимо тем, что при его отсутствии величины фазных напряжений будут в значительной степени зависеть от величины не симметрии сети, то есть от величин и характера сопротивления каждой из фаз. Поскольку сопротивления фаз могут варьироваться довольно в широких пределах в зависимости от количества подключенных электроприемников, также широко будет варьироваться и напряжения на потребителях электрической энергии, а это недопустимо.
Для иллюстрации выше сказанного ниже приведена векторная диаграмма для трехфазной несимметричной цепи при наличии нейтрального провода:
Ниже приведена приведена векторная диаграмма для этой же цепи, но при отсутствии нулевого рабочего (нейтрального) провода:
Также можно посмотреть видео, где объясняется, что может произойти в электрической цепи при обрыве нулевого провода:
Необходимость нулевого провода станет еще более очевидной, если представить, что вам необходимо подключить однофазного потребителя к одной из фаз, при этом остальные две подключать нельзя, так как приемник рассчитан на фазное напряжение 220 В, а не на линейное 380В, как в таком случае получить замкнутый контур для протекания электрического тока? Только использовать нулевой рабочий проводник.
Для повышения надежности соединения электроприемников в цепь нулевого рабочего проводника не устанавливают коммутационную аппаратуру (автоматические выключатели, предохранители или разъединители).
Фазные токи, углы сдвига, а также фазные мощности при несимметричной нагрузке будут различными. Для вычисления их фазных значений можно применить формулу (5), а вот для вычисления трехфазной мощности формула (6) уже не подходит. Для определения мощностей необходимо пользоваться выражением:
Если существует необходимость определения тока нейтрального провода, то необходимо решать задачу комплексным методом. Если существует векторная диаграмма, то определить ток можно по ней.
Пример
В осветительной электрической сети с напряжением в 220 В в фазе А включено 20 ламп, фазе В – 10 ламп, а в фазе С – 5 ламп. Параметры лампы Uном = 127 В, Рном = 100 Вт. Необходимо определить ток нейтрального провода и каждой лампы.
Решение
Если учесть, что лампы накаливания имеют только активное сопротивление (реактивное слишком мало и им пренебрегают), то по формуле мощности определим ток лампы, а по закону Ома ее сопротивление:
Зная число и сопротивление ламп нетрудно определить сопротивления фаз, а также фазные токи:
Для определения тока в нейтральном проводе IN решим задачу комплексным методом. Так как при сделанных ранее допущениях комплексные напряжения приемника равны комплексным ЭДС источника, получим:
Где комплексные значения фазных сопротивлений будут равны Za = 8,05 Ом, Zb = 16,1 Ом, Zс = 32,2 Ом.
Комплексные значения токов, а также действующее значение тока нейтрального провода будут иметь вид:
Типичный вариант выбора сечения кабеля
В соответствии с сечением кабеля применяют автоматические выключатели. Чаще всего используют классический вариант сечения проводов:
- Для цепей освещения сечения 1,5 мм2;
- Для цепей розеток сечения 2,5 мм2;
- Для электроплит, кондиционеров, водонагревателей – 4 мм2;
Для ввода в квартиру питания используют 10 мм2 кабель, хотя в большинстве случаев хватает и 6 мм2. Но сечение 10 мм2 выбирается с запасом, так сказать с расчетом на большее количество электроприборов. Также на входе устанавливается общее УЗО с током отключения 300 мА – его назначение пожарное, так как ток отключения слишком великим для защиты человека или животного.
Для защиты людей и животных применяют УЗО с током отключения 10 мА или 30 мА непосредственно в потенциально небезопасных помещениях, таких как кухня, ванна, иногда комнатные группы розеток. Осветительная сеть, как правило, УЗО не снабжается.
Советы
При расчетах помните о небольшой мощности, потребляемой некоторыми приборами даже тогда, когда они выключены, но подключены к источнику питания, например, к розетке. Если некоторый прибор выключен, но на нем горит светодиод, то такой прибор продолжает потреблять некоторую мощность.
Формула расчета мощности электрического тока
Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.
В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:
где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.
Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.
Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).
Расчет потребляемой мощности
В быту часто приходится сталкиваться с вычислением потребляемой мощности, например, для проверки допустимой нагрузки на проводку перед подключением ресурсоемкого электропотребителя (кондиционера, бойлера, электрической плиты и т.д.). Также в таком расчете есть необходимость при выборе защитных автоматов для распределительного щита, через который выполняется подключение квартиры к электроснабжению.
В таких случаях расчет мощности по току и напряжению делать не обязательно, достаточно просуммировать потребляемую энергию всех приборов, которые могут быть включены одновременно. Не связываясь с расчетами, узнать эту величину для каждого устройства можно тремя способами:
- обратившись к технической документации устройства;
- посмотрев это значение на наклейке задней панели; Потребляемая мощность прибора часто указывается на тыльной стороне
- воспользовавшись таблицей, где указано среднее значение потребляемой мощности для бытовых приборов.
Таблица значений средней потребляемой мощности
При расчетах следует учитывать, что пусковая мощность некоторых электроприборов может существенно отличаться от номинальной. Для бытовых устройств этот параметр практически никогда не указывается в технической документации, поэтому необходимо обратиться к соответствующей таблице, где содержатся средние значения параметров стартовой мощности для различных приборов (желательно выбирать максимальную величину).
Предупреждения
- Если через инвертер пропустить слишком большую мощность, то он может выйти из строя.
- Подключение чрезмерного числа приборов к инвертеру может привести к недостатку мощности для каждого прибора. Результатом этого может быть повреждение или отключение приборов.
- При вычислении мощности по формуле вы получите приблизительное значение. Если вам нужно точное значение мощности, воспользуйтесь ваттметром.
Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?
Здесь необходимо знать величины действующего напряжения и действующей силы тока в электрической цепи. Согласно формуле предоставленной выше, мощность определяется путем умножения силы тока на действующее напряжение.
Расчет цепи онлайн:
Оцените статью:Какой автомат нужно поставить на 15 кВт
Давно прошло время керамических пробок, которые вкручивались в домашние электрические щитки. В настоящее время широкое распространение получили различные типы автоматических выключателей, выполняющих защитные функции. Данные устройства очень эффективны при коротких замыканиях и перегрузках. Очень многие потребители еще не до конца освоили эти приборы, поэтому нередко возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт. От выбора автомата полностью зависит надежная и долговечная работа электрических сетей.
Основные функции автоматов
Перед выбором автоматического защитного устройства, необходимо разобраться с принципами его работы и возможностями. Многие считают главной функцией автомата защиту бытовых приборов. Однако, это суждение абсолютно неверно. Автомат никак не реагирует на приборы, подключаемые к сети, он срабатывает лишь при коротких замыканиях или перегрузках.Эти критические состояния приводят к резкому возрастанию силы тока, вызывающему перегрев и даже возгорание кабелей.
Особый рост силы тока наблюдается во время короткого замыкания. В этот момент его величина возрастает до нескольких тысяч ампер и кабели просто не в состоянии выдержать подобную нагрузку, особенно, если его сечение 2,5 мм2. При таком сечении наступает мгновенное возгорание провода.
Поэтому от правильного выбора автомата зависит очень многое. Точные расчеты, в том числе и по мощности, дают возможность надежно защитить электрическую сеть.
Параметры расчетов автомата
Каждый автоматический выключатель в первую очередь защищает проводку, подключенную после него. Основные расчеты данных устройств проводятся по номинальному току нагрузки. Расчеты по мощности осуществляются в том случае, когда вся длина провода рассчитана на нагрузку, в соответствии с номинальным током.
Окончательный выбор номинального тока для автомата зависит от сечения провода. Только после этого можно рассчитывать величину нагрузки. Максимальный ток, допустимый для провода с определенным сечением должен быть больше номинального тока, указанного на автомате. Таким образом, при выборе защитного устройства используется минимальное сечение провода, присутствующее в электрической сети.
Когда у потребителей возникает вопрос, какой автомат нужно поставить на 15 кВт, таблица учитывает и трехфазную электрическую сеть. Для подобных расчетов существует своя методика. В этих случаях номинальная мощность трехфазного автомата определяется как сумма мощностей всех электроприборов, планируемых к подключению через автоматический выключатель.
Например, если нагрузка каждой из трех фаз составляет 5 кВт, то величина рабочего тока определяется умножением суммы мощностей всех фаз на коэффициент 1,52. Таким образом, получается 5х3х1,52=22,8 ампера. Номинальный ток автомата должен превышать рабочий ток. В связи с этим, наиболее подходящим будет защитное устройство, номиналом 25 А. Наиболее распространенными номиналами автоматов являются 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 и 100 ампер. Одновременно уточняется соответствие жил кабеля заявленным нагрузкам.
Данной методикой можно пользоваться лишь в тех случаях, когда нагрузка одинаковая на все три фазы. Если же одна из фаз потребляет больше мощности, чем все остальные, то номинал автоматического выключателя рассчитывается по мощности именно этой фазы. В этом случае используется только максимальное значение мощности, умножаемое на коэффициент 4,55. Эти расчеты позволяют выбрать автомат не только по таблице, но и по максимально точным полученным данным.
ᐉ Входной автомат — сколько ампер? — Электрика, Освещение, Генераторы
10 кВт делите на 3 фазы, на 1 фазу получается около 3,3 кВт, делите на 220 вольт, по току на 1 фазу получается чуть больше 15А, так как таких автоматов нет берется ближайший в большую сторону номинал, то есть 16А.Номинал вводного автомата зависит от выделенной мощности, а от номинала автомата зависит сечение провода, которое по действующим нормам при воздушном ответвлении не должно быть меньше 16 мм2, не зависимо от материала. При подземном ответвлении для системы TN сечение не должно быть меньше 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию, для системы ТТ сечение только в зависимости от номинала автомата.
Вот как раз с точностью наоборот было у меня. В ТУ написано 7 Квт 3-х фазного тока. Я готовился к худшему — -на 7 Квт суммарно , т.е. примерно по 2.3 Квт на фазу. Но ведь это просто мизер 2.3 Квт на фазу — это обогреватель тиснул и все — -вылетел выключатель генеральный.(вот такие мысли у меня были) Т.Е. сварку для стройки — -не включить , электроплиту — не поставить, Даже микроволновка — -и та под вопросам — короче вырисовывалась перспективная ..опа!.
Поехал в Облэнерго и меня популярно успокоили — это 7 Квт на КАЖДУЮ ФАЗУ из трех, т.е. если разложить их в длинну, то поулчается суммарно 21 Квт — а это уже чтото…
Дальше по автомату — стандартно ставят по 16А на 5 Квт, я случайно по проекту договорился на 7 Квт, и потерял полгода на подписании ТУ в Киеве.Обленерго при привышении лимита в 5 Квт отправляет все на экспертизу в Киев. Но таки подписал ТУ . Пришел в Облэнерго — стали дорешивать вопрос с автоматом — а мне предлагают — 16 Ампер. Я говорю — а на стандарт 5 Квт что ставят ? — они опять же теже самые 16 Ампер. Секундочку говорю — -так а зачем мне в документах 7 Квт написали и я потерял полгода на подписаниях и оплатах проектов и нервах, если Вы мне на входе заузите входную мощность до стандартных городских 5 Квт-16 Амперах. Энергетик почесал репу, согласился с моими доводами и подписал проект на 25 Ампер входного автомата. Вот где-то так.
А реально поставили пакетник на 40 Ампер. 😉
Н а счет сечения в 16 мм кв -это многовато. 16 мм — это примерно для 50 Квт подключения 3-фазного тока. Тут такого явно не будет, а цена вопроса метра кабеля — -получается космическая — -на метре примерно 50 гривен разницы — в среднем надо метров 15 — получается 100 баксов переплаты. Как я и советовал — 6 мм.кв. хватит с запасом, но на вырост — можно взять 8 мм.
Обратимся к первоисточникам по сечению…..
«Выбор мощности, тока и сечения проводов и кабелей
Выбор сечения кабелей и проводов является обязательным и очень важным пунктом при монтаже и проектировании схемы любой электрической установки. Для правильного выбора сечения силового провода необходимо учитывать величину максимально потребляемого нагрузкой тока. Значения токов легко определить, зная паспортную мощность потребителей по формуле: I = Р/220.
Зная суммарный ток всех потребителей и учитывая соотношения допустимой для провода токовой нагрузки (открытой проводки) на сечение провода:
— для медного провода 10 ампер на миллиметр квадратный,
— для алюминиевого 8 ампер на миллиметр квадратный, можно определить, подойдет ли имеющийся у вас провод или же необходимо использовать другой.
При выполнении скрытой силовой проводки (в трубке или же в стене) приведенные значения уменьшаются умножением на поправочный коэффициент 0,8.
Следует отметить, что открытая силовая проводка обычно выполняется проводом с сечением не менее 4 кв. мм из расчета достаточной механической прочности.
Приведенные выше соотношения легко запоминаются и обеспечивают достаточную точность для использования проводов. Если требуется с большей точностью знать длительно допустимую токовую нагрузку для медных проводов и кабелей, то можно воспользоваться нижеприведенными таблицами.
В следующей таблице сведены данные мощности, тока и сечения кабельно-проводниковых материалов,
для расчетов и выбора зашитных средств, кабельно-проводниковых материалов и электрооборудования.»
Допустимый длительный ток для проводов и шнуров
с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами
Допустимый длительный ток для проводов с резиновой
и поливинилхлоридной изоляцией с алюминиевыми жилами
Допустимый длительный ток для проводов с медными жилами
с резиновой изоляцией в металлических защитных оболочках и кабелей
с медными жилами с резиновой изоляцией в свинцовой, поливинилхлоридной,
найритовой или резиновой оболочке, бронированных и небронированных
Допустимый длительный ток для кабелей с алюминиевыми жилами с резиновой или пластмассовой изоляцией
в свинцовой, поливинилхлоридной и резиновой оболочках, бронированных и небронированных
Примечание. Допустимые длительные токи для четырехжильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение до 1 кВ могут выбираться по данной таблице как для трехжильных кабелей, но с коэффициентом 0,92.
Сводная таблица
сечений проводов, тока, мощности и характеристик нагрузки
В таблице приведены данные на основе ПУЭ, для выбора сечений кабельно-проводниковой продукции, а также номинальных и максимально возможных токов автоматов защиты, для однофазной бытовой нагрузки чаще всего применяемой в быту
Все остальное можно почитать Здесь
Сколько стоит система солнечных панелей мощностью 10 кВт?
Время чтения: 4 минутыСолнечные системы мощностью 10 кВт являются одними из самых популярных размеров систем солнечной энергии в стране, вырабатывая достаточно электроэнергии для питания дома с немного выше среднего потребления электроэнергии. Сколько стоит солнечная система мощностью 10 кВт? Сколько электроэнергии будет производить солнечная система мощностью 10 кВт? Откуда вы знаете, что получаете лучшую сделку в системе? Это некоторые из ключевых вопросов, на которые мы ответим в этой статье.
Сколько стоит солнечная система мощностью 10 кВт?
По состоянию на июль 2021 года средняя стоимость солнечной энергии в США.S. составляет 2,76 долларов за ватт (27 600 долларов за 10-киловаттную систему). Это означает, что общая стоимость солнечной системы мощностью 10 кВт составит 20 424 долларов после скидки федерального налогового кредита (без учета каких-либо дополнительных скидок или льгот штата).
Солнечные системы мощностью 10 кВт по штатам: какова текущая ставка?
Через нашу сеть предварительно отобранных инсталляционных компаний, которые участвуют в нашем Солнечном рынке, EnergySage имеет доступ к данным о ценах на солнечные системы по всей стране.Используя эти данные, мы составили таблицу ниже, чтобы дать вам представление о том, сколько может стоить солнечная система мощностью 10 кВт в вашем штате, до учета федерального инвестиционного налогового кредита (ITC) .
Возможно, самое важное, что следует вынести из приведенной ниже таблицы, — это то, что вам следует задавать вопросы, если вы видите цены выше этих. Может быть веская причина платить больше, но если это так, вы должны знать, почему и понимать, как система предлагает более высокую ценность.Учитывая, что нет никаких предполагаемых оценок для вариантов хранения, таких как солнечные батареи, эту таблицу следует рассматривать как сравнение солнечной системы с привязкой к энергосистеме 10 кВт.
Стоимость подключенной к сети солнечной системы на 10 кВт по штату
Штат | Диапазон цен на солнечную систему 10 кВт | |
---|---|---|
Аризона | 21 600 долларов — 28 200 долларов | |
Калифорния | 23 900 — 29 300 долларов | |
Колорадо | 28 900–33 500 долл. | |
Флорида | 21 600–27 600 долл. | |
Массачусетс | 27 000–33 800 долл. США | |
Мэриленд | долл. США 26100–33700 долл. США | |
Нью-Йорк | 27 100 — 35 700 долларов | |
Техас | 23 200 — 30 800 долларов | |
Вашингтон | 23 600 — 28 000 долларов |
Сколько электроэнергии будет производить солнечная система мощностью 10 000 Вт?
Количество электроэнергии, которое будет производить солнечная энергетическая система, будет зависеть от ряда факторов, включая качество деталей, используемых в системе, а также угол и ориентацию массива солнечных панелей.Если вы ищете солнечную систему мощностью 10 000 кВтч, то 10 кВт солнечных панелей будут производить более чем достаточно электроэнергии для ваших нужд.
Самый важный фактор, определяющий, сколько именно электроэнергии будут производить ваши панели, — это количество солнечного света, которое светит в вашем районе в течение дня. Например, при прочих равных условиях солнечная система мощностью 10 кВт в южной Калифорнии будет производить примерно на 20% больше электроэнергии в течение года, чем система на северо-востоке.
В следующей таблице показаны средние дневные, ежемесячные и годовые показатели производства солнечной энергии для солнечной системы мощностью 10 кВт в различных городах США.Как видите, системы, расположенные в более солнечных городах, производят больше электроэнергии, чем в менее солнечных.
Солнечная выработка электроэнергии 10кВт солнечной энергетической системы в различных городах США
Город | Среднесуточная кВтч | Среднемесячная кВтч | Среднегодовая кВтч |
---|---|---|---|
Остин, Техас | 40,6 | 1,235 | 14,824 |
Бостон, Массачусетс | 36,2 | 1,102 | 13,219 |
Кливленд, Огайо | 33.3 | 1013 | 12,150 |
Денвер, CO | 41,9 | 1,274 | 15,291 |
Хартфорд, Коннектикут | 34,1 | 1038 | 12,454 |
Лас-Вегас, | 48,2 | 1,467 | 17,608 |
Лос-Анджелес, Калифорния | 43,4 | 1320 | 15,835 |
Майами, Флорида | 40,1 | 1,219 | 14,630 |
Нью-Йорк | 34.9 | 1062 | 12,749 |
Phoenix, AZ | 47,4 | 1,441 | 17,289 |
Сиэтл, Вашингтон | 29,9 | 909 | 10,903 |
Трентон, Нью-Джерси | 35,7 | 1,086 | 13 031 |
Как я узнаю, что мне предлагают выгодную сделку на солнечную систему мощностью 10 кВт?
Лучший способ узнать, выгодно ли предложение, — это узнать, что искать. Наша страница Solar 101 — хорошее место для начала.Вот несколько советов, которые помогут вам с уверенностью перейти на солнечную энергию:
Три совета для покупателей солнечной энергии
1. Домовладельцы, получившие несколько предложений, экономят 10% или более
Как и в случае любой крупной покупки билета, покупка установки солнечной панели требует много исследований и размышлений, включая тщательный обзор компаний в вашем регионе. В недавнем отчете Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии (NREL) Министерства энергетики США рекомендовалось, чтобы потребители сравнивали как можно больше вариантов солнечной энергии, чтобы не платить завышенные цены, предлагаемые крупными установщиками в солнечной отрасли.
Чтобы найти более мелких подрядчиков, которые обычно предлагают более низкие цены, вам потребуется сеть установщиков, например EnergySage. Вы можете получить бесплатные предложения от проверенных установщиков, проживающих в вашем регионе, когда вы зарегистрируете свою собственность на нашем рынке солнечных батарей — домовладельцы, получившие 3 или более предложений, могут рассчитывать сэкономить от 5000 до 10000 долларов на установке солнечных панелей.
2. Крупнейшие установщики обычно не предлагают лучшую цену.
Мантра «больше — не всегда лучше» — одна из основных причин, по которой мы настоятельно рекомендуем домовладельцам рассматривать все варианты солнечных батарей, а не только бренды, достаточно крупные, чтобы платить за самую рекламу. Недавний отчет правительства США показал, что крупные установщики на 2000-5000 долларов дороже, чем небольшие солнечные компании . Если у вас есть предложения от некоторых крупных установщиков солнечной энергии, обязательно сравните эти предложения с предложениями местных установщиков, чтобы убедиться, что вы не переплачиваете за солнечную батарею.
3. Не менее важно сравнивать все варианты оборудования.
Специалисты по установке в национальном масштабе не просто предлагают более высокие цены — они также, как правило, имеют меньше вариантов солнечного оборудования, что может оказать существенное влияние на производство электроэнергии в вашей системе.Собирая разнообразные предложения по солнечной энергии, вы можете сравнить затраты и экономию на основе различных пакетов оборудования, доступных вам.
При поиске лучших солнечных панелей на рынке следует учитывать несколько факторов. Хотя одни панели будут иметь более высокий рейтинг эффективности, чем другие, инвестирование в самое современное солнечное оборудование не всегда приводит к более высокой экономии. Единственный способ найти «золотую середину» для вашей собственности — это оценить расценки с различным оборудованием и предложениями финансирования.
Для любого домовладельца, который только начинает покупать солнечную батарею и который хочет приблизительную оценку установки, попробуйте наш солнечный калькулятор, который предлагает предварительную стоимость и оценку долгосрочной экономии в зависимости от вашего местоположения и типа крыши. Для тех, кто хочет получить расценки от местных подрядчиков сегодня, посетите нашу платформу сравнения расценок.
содержание затрат / экономии
Что используется в ваттах в вашем доме
Расход электроэнергии рассчитывается в киловатт-часах.Киловатт-час — это 1000 ватт, используемых в час. Например, 100-ваттная лампочка, работающая десять часов, потребляет один киловатт-час.
Как рассчитать стоимость использования электроэнергии:
1. Вольт x Ампер = Ватт
2. Ватт ÷ 1000 = Киловатт (кВт)
3. Киловатт (кВт) x Часы использования = Киловатт-час (кВтч)
4. Киловатт-час (кВтч) x тариф кВтч = Стоимость Использование
5. Добавьте плату за корректировку стоимости электроэнергии TVA за кВтч
Ниже приведены некоторые примеры электроприборов, которые можно найти в большинстве домов.В этих примерах используется тариф 10 центов за кВтч.
Прибор / оборудование | Ср. Использование | Ежемесячно кВтч | Стоимость в месяц |
Комфорт и здоровье | |||
Кондиционер — окно 12000 БТЕ (1400 Вт) | 8 часов / день | 341 | $ 34,10 |
Осушитель (257 Вт) | 12 часов / сутки | 94 | $ 9.40 |
Вентилятор — печь (300 Вт) | 7 часов / день | 64 | $ 6.40 |
Вентилятор — потолочный (125 Вт) | 12 часов / сутки | 46 | $ 4.60 |
Вентилятор — чердак (1000 Вт) | 2 часа / сутки | 61 | $ 6,10 |
Тепловой насос (средняя мощность) (дом площадью 1800 кв. Футов) 7,7 HSPF * | ежедневно | Среднегодовая стоимость | $ 841.50 |
Тепловой насос (высокоэффективный) (дом площадью 1800 кв. Футов) 8,5 HSPF * | ежедневно | Среднегодовая стоимость | $ 762,30 |
Тепловой насос (геотермальный) (дом площадью 1800 кв. Футов) Экв. 13,3 HSPF * | ежедневно | Среднегодовая стоимость | $ 487,10 |
Нагреватель — портативный (1500 Вт) | 8 часов / день | 365 | $ 36,50 |
Увлажнитель (177 Вт) | 8 часов / день | 43 | $ 4.30 |
Водонагреватель (4500 Вт) | 3 часа / день | 411 | $ 41,10 |
Фен (1000 Вт) | 15 мин. / День | 7,6 | 0,76 |
* Коэффициент производительности для отопительного сезона (рейтинг эффективности) ** На основе 4296 градусо-дней нагрева. Затраты на охлаждение составят примерно 40% от общих затрат на электроэнергию. | |||
Food Prep. & Консервация | |||
Блендер / кухонный комбайн (400 Вт) | 1 час в неделю | 2 | $ 0.20 |
Кофеварка (894 Вт) | один час в день | 27 | $ 2,70 |
Посудомоечная машина (1200 Вт) (без учета расходов на горячую воду) | один час в день | 37 | $ 3,70 |
Микроволновая печь (1450 Вт) | 30 мин. / День | 22 | $ 2,20 |
Диапазон (12 200 Вт) | 30 мин. / День | 186 | $ 18.60 |
Морозильник 15 куб.Ft. (341 Вт.) | 12 часов / сутки | 124 | $ 12,40 |
Холодильник — 14 куб. Ft. (440 Вт.) | 12 часов / сутки | 161 | $ 16,10 |
Холодильник — 18 куб. Ft. (ручное размораживание — вычет 35%) | 12 часов / сутки | 180 | $ 18.00 |
Прачечная | |||
Сушилка для одежды (4900 Вт) | 6 загрузок в неделю | 90 | $ 9.00 |
Стиральная машина (512 Вт) (без учета затрат на воду) | 6 загрузок в неделю | 9 | 0,90 |
Домашние развлечения / отдых | |||
42-дюймовый плазменный телевизор (320 Вт) (телевизоры с мгновенным включением постоянно потребляют немного электроэнергии) | 35 часов в неделю | 44,8 | $ 4.48 |
Домашний компьютер (500 Вт) Включая монитор | 4 часа / день | 61 | $ 6.10 |
Гидромассажная ванна (5000 Вт) | 2 часа / сутки | 304 | $ 30,40 |
Обогреватель бассейна (включая двигатель) | в среднем / в день | 670 | 67,00 |
Насос для бассейна (1 л.с.) | непрерывный | 1240 | $ 124,00 |
Освещение | |||
Лампа на 40 Вт (40 Вт) Компактный люминесцентный эквивалент | 4 часа в день 4 часа в день | 5 1.375 | 0,50 0,14 доллара |
Лампа на 60 Вт (60 Вт) Компактный люминесцентный эквивалент | 4 часа в день 4 часа в день | 7 1,625 | 0,70 0,16 |
75-ваттная лампа (75 Вт) Компактный люминесцентный эквивалент | 4 часа в день 4 часа в день | 9 2,5 | 0,90 0,25 |
100-ваттная лампа (100 Вт) Эквивалентный компактный люминесцентный | 4 часа в день 4 часа в день | 12 3.25 | 1,20 доллара США 0,33 доллара США |
Ферма | |||
Зарядное устройство для электрического забора | ежедневно | 2 | $ 0,20 |
Обогреватель (блок двигателя трактора) (600 Вт) | 10 часов / сутки | 182 | $ 18.20 |
Нагреватель (цистерна для скота) | 8 часов / ежедневно | 365 | $ 36,50 |
Автоматическое зарядное устройство (600 Вт) | 2 часа | 36 | $ 3.60 |
Скважинный насос (750-1000 Вт) | в среднем за 10% использования | 40 | $ 4,00 |
Чтобы получить другие советы по экономии энергии, посетите веб-сайт Министерства энергетики, Energy Savers — Tips on Saving Energy and Money at Home
Расчет потребления киловатт-часов дома
Взлетели ли ваши счета за электроэнергию этой зимой? Вы ищете способы сократить свои расходы или уменьшить воздействие на окружающую среду?
В нашем недавнем блоге «Что такое киловатт-час?» Объясняется, что означают киловатт-часы (кВтч) в вашем ежемесячном счете за коммунальные услуги.Если вы можете рассчитать потребность в киловатт-часах конкретных электрических устройств в вашем доме, вы сможете лучше понять и сократить общее потребление электроэнергии. Расчет прост.
Ваше домашнее потребление энергииКаждое электронное устройство в вашем доме вносит свой вклад в ваш ежемесячный счет за электричество и годовое потребление энергии. Подсчитав потребление киловатт-часов различными устройствами, вы сможете определить виновных, когда ваш счет станет слишком большим.
Чтобы рассчитать дневную потребность любого устройства в киловатт-часах, сначала определите его мощность.Обычно на устройстве есть этикетка, на которой указана информация о кВт. Если нет, вы можете найти его в руководстве пользователя. Узнав эту мощность, определите, сколько часов устройство работает в день. Затем умножьте количество ватт на количество часов, в течение которых устройство используется.
Например, если вы используете 100-ваттную лампочку в течение 10 часов в день, потребление энергии = 1 кВтч:
100 Вт x 10 часов = 1000 ватт-часов = 1 кВтч
Однако , эта лампа должна гореть 10 часов? Вам может понадобиться свет только с 19:00 до 23:00.В этом случае:
100 Вт x 4 часа = 400 Вт-час = 0,4 кВтч.
Очевидно, что если вы выключите лампу, когда выходите из комнаты, вы сэкономите электроэнергию.
Повторите этот простой расчет для всех устройств в вашем доме. Сложите их вместе, и вы получите общее ежедневное потребление кВтч. Затем умножьте это количество ежедневного использования на количество дней в месяце, чтобы рассчитать ваше ежемесячное использование.
кВтч = ДеньгиВ счете за коммунальные услуги указано, сколько ваша энергетическая компания взимает за кВтч.Умножьте эту сумму на ежедневное, ежемесячное или годовое потребление кВтч, и вы увидите, как киловатт-часы переводятся непосредственно в расходы.
С помощью этого расчета вы также можете уточнить свой годовой бюджетный процесс, применив новое понимание вашего типичного потребления электроэнергии и того, как оно меняется в течение года.
Башни высоковольтных линий электропередач, фото запаса [/ caption]
КВт-ч Потребление для обычных предметов домашнего обиходаУ нас есть Видно, что горение 100-ваттной лампочки в течение 10 часов тратит 1 кВтч.Расчет примерно такой же для 10 часов просмотра ТВ. За тот же 1 кВтч вы можете слушать радио 20 часов.
Мы сделали для вас и другие расчеты в качестве примеров типичного использования энергии в домашнем хозяйстве:
Посудомоечная машина — НЕ энергосберегающая: до 2,17 кВтч / загрузка Посудомоечная машина — Экономия энергии: 0,5 кВтч / нагрузка
Обычная духовка: 2,3 кВтч / час Микроволновая печь: 0,12 кВтч за 5-минутный сеанс нагрева
Холодильник — 1990-е годы Frost-free, 15 кубических футов: 150 кВтч / месяц Холодильник — Energy Star 17 кубических футов: 35 кВтч / месяц
Стиральная машина — Горячая стирка, теплое полоскание: 4.5 кВтч / загрузка HE Стиральная машина — холодная стирка, холодное ополаскивание: 0,3 кВтч / загрузка
Настольный компьютер: 0,06 — 0,25 кВтч / час Портативный компьютер: 0,02 — 0,05 кВтч / час
Электропечь с вентилятором: 10,5 кВтч / час Электрический водонагреватель: 380-500 кВтч / месяц 1500 Вт Переносной электрический нагреватель: 1,5 кВтч / час
Центральный кондиционер (3 тонны, 12 SEER): 3 кВтч / час Потолочный вентилятор: 0,075 кВтч / час
По данным Управления энергетической информации, средний показатель U.С. домохозяйство потребляет 11 000 кВтч энергии каждый год. Это составляет примерно 915 кВтч в месяц и около 30 кВтч в день.
Снижение энергопотребленияПосле подсчета потребления кВтч для основных устройств в вашем доме вы узнаете, какие устройства значительно снижают ваши счета за электроэнергию. Если вы сможете меньше использовать эти устройства и выключать их или отключать от электросети, когда они не нужны, вы сэкономите деньги — И поможете окружающей среде. Каждый раз, когда вы что-то выключаете, это имеет значение.
Расчет общего количества кВтч в домохозяйствеПонимание общего объема потребления кВтч в домашнем хозяйстве также важно при переводе системы на возобновляемые источники энергии, например солнечную. Вам нужно знать свои общие потребности в кВтч, чтобы определить, какой размер солнечной системы следует покупать. Солнечные системы измеряются в кВт, что определяется максимальной выходной мощностью в действительно солнечные дни. При оптимальной мощности система мощностью 1 кВт может производить 1 кВт мощности.
Загляните к нам в ближайшее время, чтобы понять, что такое Clean vs.Грязные киловатт-часы!
Затраты на электроэнергию для 10 основных предметов домашнего обихода
Электроэнергия обеспечивает питание многих ваших основных бытовых товаров и приборов, но сколько на самом деле необходимо для их работы и сколько стоит это электричество?
Opower недавно провела исследование того, сколько стоит зарядка iPhone 6. Они подсчитали, сколько времени потребовалось, чтобы заряд батареи iPhone с 0% до 100%, и обнаружили, что потребовалось всего 10,5 ватт-часов (Втч). электричество для полной зарядки.Удивительно, но, подсчитав цифры, они поняли, что полная ежедневная зарядка iPhone в течение года стоит всего 0,47 доллара.
Эти данные вдохновили нас, поэтому мы собрали собственные. Мы рассмотрели 10 бытовых товаров и подсчитали, сколько киловатт-часов (кВтч) требуется для их работы, если вы используете их каждый день в течение года. Затем мы использовали 12,29 цента в качестве средней цены за кВтч, чтобы рассчитать типичные затраты на электроэнергию. Вот посмотрите, какие из ваших бытовых товаров потребляют больше всего электроэнергии и, вероятно, расходуют ежемесячный бюджет на электроэнергию.
Фен Затраты на электроэнергиюРасчетное время, в течение которого вы пользуетесь феном, когда собираетесь, составляет 30 минут. Поскольку для работы фена в течение полного часа требуется 1200 Вт, это означает, что для работы в течение 30 минут требуется 600 Вт, или 600 Втч, или 0,6 кВтч. Умножив это потребление на количество дней в году, из расчета 12,19 цента за кВтч, мы обнаружим, что вы платите 26,92 доллара в год за ежедневную сушку волос.
Средняя продолжительность работы: 30 минут в день
** Втч за одно использование: ** 1200 Вт в час (за полчаса использования) = 600 Втч
** кВтч за одно использование: ** 600 Втч / 1000 = 0.6 кВтч
Стоимость: ** 0,6 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = ** 26,92 доллара США в год
Этот отдельный прибор стоит почти 30 долларов США в год, и даже если вы не используете его часто, количество потребляемой мощности для одноразового использования может увеличить ваш счет за электроэнергию. Чтобы снизить стоимость этого устройства, по возможности старайтесь использовать его реже. Один из вариантов — меньше принимать душ или дать волосам высохнуть на воздухе. Вы будете использовать меньше воды и, следовательно, меньше электричества, которое обычно использовалось бы для сушки волос.Не забудьте также отключить прибор от электросети.
Стоимость электроэнергии на холодильникХолодильник должен работать 24 часа в сутки, чтобы ваши продукты оставались свежими. Это означает, что 180 Вт, которые он производит в час, нужно умножить на 24 часа его использования. Таким образом, холодильник фактически потребляет 4320 Втч, или 4,32 кВтч, каждый день в году. Умножив это на 365 дней по средней цене за кВт · ч, мы обнаружим, что ваш холодильник обходится вам в 193,70 долларов в год.
Средняя продолжительность работы: 24 часа в сутки
** Втч за одно использование: ** 180 Вт (за 24 часа использования) = 4320 Втч
** кВтч за одно использование: ** 4320 Втч / 1000 = 4.32 кВтч
Стоимость: ** 4,32 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = ** 193,70 доллара США в год
Вы тратите почти 200 долларов в год на то, чтобы еда оставалась свежей. Холодильник необходим, но не требует высоких затрат на электроэнергию. Чтобы снизить стоимость этого прибора, купите тот, который потребляет меньше электроэнергии. Приборы Energy Star и подобные им могут сэкономить сотни долларов просто благодаря тому, как они сделаны. Эти устройства созданы более рационально и эффективно, чтобы сэкономить ваши деньги.Вы также можете заполнить холодильник холодными продуктами, так что для того, чтобы продукты оставались прохладными, потребуется меньше усилий. Кроме того, дайте горячим блюдам, таким как суп и паста, остыть, прежде чем убирать их в холодильник.
Затраты на электроэнергию ноутбукаСредний 14–15-дюймовый ноутбук потребляет 60 Вт при зарядке в течение одного часа, рекомендуемое время зарядки. Следовательно, для полной зарядки требуется 60 Втч или 0,06 кВтч. Умножая это на количество дней в году при средней стоимости киловатт-часа, мы обнаруживаем, что это стоит 2 доллара.69 в год, чтобы каждый день полностью заряжать ноутбук.
Средняя продолжительность работы: 1 час в день (рекомендованная зарядка)
** Втч за использование: ** 60 Вт (за 1 час зарядки) = 60 Втч
** кВтч за использование: ** 60 Втч / 1000 = 0,06 кВтч
Стоимость: ** 0,06 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = ** 2,69 доллара США в год
Как и в случае с iPhone, это чрезвычайно минимальные затраты, учитывая, как часто ноутбук используется.Если вы считаете, что эта стоимость электроэнергии слишком высока, вы можете просто использовать ноутбук, пока он полностью не разрядится, а затем отложить его для подзарядки. Когда ноутбук используется во время зарядки, требуется больше времени и энергии для полной зарядки аккумулятора.
Лампочка Затраты на электроэнергиюСредняя лампа накаливания потребляет 60 Вт в час, тогда как средняя лампа КЛЛ потребляет в среднем только 14 Вт. В среднем в доме свет включается примерно на 3 часа каждый день.Это означает, что одной лампе накаливания требуется 180 Втч, или 0,18 кВтч, чтобы работать всего три часа, а CFL — 42 Втч, или 0,042 кВтч. Таким образом, одна лампа накаливания стоит 8,07 доллара в год, а одна лампа CFL стоит всего 1,88 доллара в год, что на целых 6 долларов меньше.
Стоимость обеих ламп может показаться низкой, но, учитывая, что в среднем домохозяйство имеет более 40 лампочек, ваше освещение, особенно лампы накаливания, может легко увеличить ваши счета за электроэнергию.
Лампа накаливания
Средняя продолжительность работы: 3 часа в день
** Втч за одно использование: ** 60 Вт (за 3 часа использования) = 180 Втч
** кВтч за одно использование : ** 180 Втч / 1000 = 0.18 кВтч
** Стоимость лампы: ** 0,18 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 8,07 доллара США в год
Общая стоимость : 8,07 доллара США x 40 лампочек = 322,80 доллара США в год
Лампа CFL
Средняя продолжительность работы: 3 часа в день
** Втч за одно использование: ** 14 Вт (за 3 часа использования) = 42 Втч
** кВтч за одно использование: ** 42 Втч / 1000 = 0,042 кВтч за одно использование
** Стоимость лампы: ** 0.042 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 1,88 доллара США в год
Общая стоимость : 1,88 доллара США x 40 лампочек = 75,20 доллара США в год
Лучший способ сэкономить электроэнергию и снизить затраты на освещение — перейти на КЛЛ или светодиодные лампы. Если вы переключите только одну лампочку, вы сэкономите 6 долларов в год. Представьте себе экономию, которую вы получили бы, переключив более 10, 20 или даже все 40 или около того лампочек в вашем доме.
Посудомоечная машина Затраты на электроэнергиюМногие из нас думают, что посудомоечная машина потребляет больше воды и электричества, чем мытье посуды вручную, и они могут быть правы, по крайней мере, насчет электричества.Посудомоечной машине требуется около 1800 Вт для работы в течение одного часа, а в среднем стиральная машина работает более 2 часов. Это означает, что он потребляет 3600 Вт · ч, или 3,6 кВт · ч, на одно использование в среднем, что стоит вам более 161,50 долларов США при ежедневном использовании в течение года.
Чтобы снизить стоимость эксплуатации посудомоечной машины, используйте ее реже. Например, если вы используете его только один раз в неделю, ваши расходы упадут со 161 доллара в год до всего лишь 23 долларов.
** Средний пробег: ** 2 часа в день
** Втч за использование: ** 1800 Вт (за 2 часа стирки) = 3600 Втч
** кВтч за использование: ** 3600 Втч / 1000 = 3.6 кВтч за одно использование
Стоимость ежедневного использования: 3,6 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 161,50 доллара США
Стоимость использования еженедельно: 3,6 кВтч x 0,1229 доллара США x 52 = 23 доллара США
В среднем кофеварка используется в течение 10 минут для приготовления 4 чашек кофе. Для работы кофеварки требуется около 800 Вт в час, что составляет около 133 Вт.33 Втч, или 0,133 кВтч. Это означает, что вы тратите 5,9% каждый год, если варите кофе каждый день. Затраты на электроэнергию от вашей кофеварки почти такие же высокие, как от ламп накаливания, но, к счастью, на семью обычно бывает только одна кофеварка, а не 40.
Средний пробег: 10 минут
** Wh за использование: ** 800 Вт (за 10 минут заваривания) = 133,33 Вт · ч
** кВт · ч за использование: ** 133,33 Вт · ч / 1000 = 0,133 кВт · ч за одно использование
Стоимость: ** 0.133 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = ** 5,90 доллара США в год
Чтобы снизить дополнительные расходы на кофеварку, обязательно отключайте ее от сети после каждого использования. Кофеварка будет потреблять энергию, просто будучи включенной или подключенной к розетке, даже если она не используется. Например, другие его функции, такие как часы или механизм очистки, автоматически работают в течение дня и потребляют электроэнергию.
Стиральная и сушильная машины Затраты на электроэнергиюСтиральные и сушильные машины широко используются и хорошо известны своим большим потреблением энергии.Однако что удивительно, стиральная машина требует меньше электроэнергии, чем сушилка.
Средний цикл для стиральной машины составляет 30 минут. Этому прибору, который является широко используемой моделью Energy Star, требуется 500 Вт в час для работы, что означает, что ему требуется 250 Втч, или 2,25 кВтч, для работы в течение 30 минут. При ежедневном использовании в течение года затраты на электроэнергию стиральной машины составляют всего 11,21 доллара США. Если запускать только один раз в неделю, это будет стоить всего 1,60 доллара в год.
Стиральная машина
Средний пробег: 30 минут
** Втч за одно использование: ** 500 Вт (за 30-минутный цикл) = 250 Втч
** кВтч за использование: ** 250 Втч / 1000 = 0.25 кВтч за одно использование
Стоимость ежедневного использования: 0,25 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 11,21 доллара США
Стоимость использования еженедельно: 0,25 кВтч x 0,1229 доллара США x 52 = 1,60 доллара США
Осушитель
Средняя продолжительность работы: 45 минут
** Втч за одно использование: ** 3000 Вт (за цикл 45 минут) = 2250 Втч
** кВтч за одно использование: ** 2250 Вт · ч / 1000 = 2,25 кВтч за одно использование
Стоимость ежедневного использования: 2,25 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 100,93 доллара США
Стоимость запуска еженедельно: 2.25 кВт · ч x 0,1229 доллара США x 52 = 14,38 доллара США
Простой способ сократить расходы на электроэнергию в прачечной — это сушить одежду на воздухе или пользоваться приборами только раз в неделю. Меньше стирки одежды и сушка на воздухе не только экономят энергию, но и сохраняют качество одежды. Вы также можете заменить свои приборы на модели Energy Star. Они становятся все более популярными на рынке и, как показано, могут сэкономить вам много денег на счетах за электроэнергию.
Расходы на электроэнергию для микроволновой печи, духовки и плитыПо нашим оценкам, микроволновая печь используется в среднем примерно 15-30 минут в день.В среднем для работы микроволновой печи требуется около 1200 Вт в час. Таким образом, для 15 минут использования требуется 300 Втч или 0,3 кВтч, а ежедневное использование в течение года стоит около 13,46 долларов.
Средняя продолжительность работы: 15 минут
** Втч за одно использование: ** 1200 Вт (за 15 минут использования) = 300 Втч
** кВтч за одно использование: ** 300 Втч / 1000 = 0,3 кВтч за одно использование
Стоимость: 0,3 кВтч x 0,1229 доллара США x 365 = 13 долларов США.46 в год
Однако духовка требует больше времени и энергии для достижения высокой температуры. Духовка на среднем и сильном огне потребляет 2400 Вт в час, а плита — 1500 Вт в час на среднем и сильном огне. Таким образом, даже если стоимость микроволновой печи кажется высокой, это более быстрый и эффективный способ приготовления, если вы хотите сэкономить энергию и деньги.
Если вы хотите снизить расходы на электроэнергию, поступающую от микроволновой печи, убедитесь, что вы установили подходящее время и уровень приготовления для еды, чтобы она не работала дольше, чем нужно.
TakeawaysСамым дешевым бытовым товаром в нашем списке, кроме iPhone, была стиральная машина, которую использовали еженедельно. Затраты на электроэнергию стиральной машины Energy Star составили всего 1,60 доллара в год. Самым дорогим прибором был холодильник, который работает 24 часа в сутки и стоит колоссальные 193,70 доллара в год.
В общем, отключайте, выключайте и воздерживайтесь от использования энергоемких приборов как можно чаще. Ваш iPhone, к счастью, меньше всего вас беспокоит.
Сократите свою площадь с помощью Arcadia, совместив потребление электроэнергии в вашем доме с чистой энергией ветряных электростанций. Отслеживайте свое использование, влияние и получайте советы по повышению эффективности дома на личной панели управления энергопотреблением. Зарегистрируйтесь сегодня бесплатно.
КалькуляторкВт в ток (с 3 примерами)
Одно из наиболее часто используемых преобразований электроэнергии — это киловатты (киловатты) в амперы.
- кВт — единица измерения электрической мощности (мощности).
- Ампер (А) — единица измерения электрического тока (силы тока).
Чтобы преобразовать кВт в Амперы, мы можем использовать уравнение для электрической мощности:
Мощность (кВт) = I (А) * В (В)
Вы можете использовать этот преобразователь киловатт в ампер. Ниже вы найдете 3 примера преобразования кВт в Ампер для:
- Центральный кондиционер 4 кВт (220 В).
- Стиральная машина 1 кВт (220 В).
- Электрический водонагреватель без резервуара 36 кВт (240 В).
кВт в ток
С помощью калькулятора мы рассчитали таблицу из кВт в Ампер:
Мощность (кВт) | Напряжение (220 В) | Сила тока (А) |
---|---|---|
1 кВт в Ампер: | 220 В | 4.55 ампер |
2 кВт в ток: | 220 В | 9,09 А |
4 кВт в Ампер: | 220 В | 18,18 А |
6 кВт в ток: | 220 В | 27,27 А |
9 кВт в ток: | 220 В | 40,91 А |
18 кВт в ток: | 220 В | 81,82 А |
27 кВт в ток: | 220 В | 122.73 Ампер |
36 кВт в ток: | 220 В | 163,64 А |
45 кВт в ток: | 220 В | 227,27 А |
Пример 1: Сколько ампер потребляет центральный блок переменного тока мощностью 4 кВт?
Например, возьмем центральный кондиционер на 36 000 БТЕ с выходной мощностью 4 кВт. Электрическая схема может обеспечивать напряжение 220 В. Сколько ампер потребляет блок переменного тока мощностью 4 кВт? Давайте воспользуемся калькулятором из кВт в Ампер:
.Мы видим, что кондиционеру мощностью 4 кВт нужно 18.18 ампер для правильной работы.
Пример 2: Стиральная машина мощностью 1 кВт на ток
Большинство стиральных машин потребляют около 1000 Вт или 1 кВт электроэнергии. Для обычной стиральной машины не нужно обновлять электрическую схему. Вот сколько ампер он потребляет:
Стиральной машинемощностью 1 кВт для работы требуется около 4,55 А.
Пример 3: Электрический безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт
Бесконтактные водонагреватели известны тем, что требуют большого количества электрического тока (в амперах).Например, у вас есть водонагреватели без резервуара мощностью 9 кВт, 18 кВт, 27 кВт и даже 36 кВт, которые работают на электричестве. Обычно они работают от 240 В и могут достигать 200 ампер.
Для этого примера возьмем безрезервуарный водонагреватель мощностью 36 кВт с потенциалом 240 В:
Как видите, 36 кВт преобразуется в 150 ампер. Это серьезная сила тока; для такого устройства потребуются автоматические выключатели 4 х 40 А.
Если у вас есть какие-либо вопросы по расчету кВт / ампера, вы можете задать их в комментариях ниже.
Десять самых популярных электроприборов и способы их экономии
По мере роста потребления электроэнергии Spark Energy стремится снизить ваши расходы даже в самые экстремальные месяцы с помощью наших домашних планов энергоснабжения. По состоянию на ноябрь 2016 года средняя цена на электроэнергию в США составляет 0,131 доллара США за киловатт-час (кВтч). Фактически, это меньше, чем в прошлом году — в ноябре 2015 года цена составляла до 0,131 доллара за киловатт-час.
Однако в 2015 году среднегодовое потребление электроэнергии для U.Потребитель коммунальных услуг S. составил 10 812 киловатт-часов (кВтч), в среднем 901 кВтч в месяц. Это означает, что средний бытовой потребитель электроэнергии платит за электроэнергию более 1416 долларов в год. В Луизиане было самое высокое годовое потребление электроэнергии на уровне 15 435 кВтч на бытового потребителя, а на Гавайях было самое низкое — 6 166 кВтч на бытового потребителя, с соответствующими переменными годовыми затратами.
Это отличный показатель того, сколько жителей США регулярно пользуются популярной бытовой техникой, такой как телевизоры, стиральные и посудомоечные машины.Вот десять самых распространенных бытовых приборов, перечисленных в порядке потребления энергии:
- Центральный кондиционер (2 тонны): 1450 кВтч / месяц
- Водонагреватель (домохозяйство из 4 человек): 310 / кВтч / месяц
- Холодильник (17-20 куб. футов): 205 кВтч / месяц
- Осушитель: 75 кВтч / месяц
- Диапазон духовки: 58 кВтч / месяц
- Освещение 4-5 комнатное домашнее хозяйство : 50 кВтч / месяц
- Посудомоечная машина: 30 кВтч / месяц
- Телевидение: 27 кВтч / месяц
- Микроволновая печь: 16 кВтч / месяц
- Стиральная машина: 9 кВтч / месяц
Сохранить Составьте список и отрегулируйте, сколько вы используете эти лучшие электроприборы, чтобы они не опустошили ваш банковский счет.В Spark Energy у нас есть много других советов по энергосбережению:
- Закройте сквозняки на окнах
- Отрегулируйте температуру
- Найдите и устраните утечки
- Запланируйте регулярное обслуживание вашей системы отопления
- Снизьте расходы на нагрев воды, используя меньше горячей воды
- Поддерживайте движение воздуха с помощью потолочных вентиляторов
- Отключите электроприборы или используйте удлинитель и переключатель включения / выключения, чтобы полностью отключить электропитание прибора, когда он выключен
Есть много других способов уменьшить ваши затраты на электроэнергию.Начните экономить на электроэнергии, получив предложение от Spark Energy сегодня! Узнайте больше о наших услугах по электричеству и газу сегодня.
Что означают ватт и кВтч? — Энергид
Разница довольно простая, но многие их путают.
Ватт (Вт)
Ватт (Вт) — это единица измерения мощности. Следовательно, ватты относятся к мощности вашего устройства .
Примеры:
- лампа накаливания имеет мощность 60 Вт
- ваша микроволновая печь имеет максимальную мощность 900 Вт
Ватт, а также его множество вариаций — киловатт, мегаватт и т. Д.- измеряет электрическую мощность устройства, будь то двигатель, машина или тепловая мощность котла или дровяной печи. Сегодня эта информация появляется в технических описаниях всех электроприборов .
Чем мощнее устройство, тем выше его мощность.
Вариации на ватт:
|
Вот список приборов с указанием их мощности (в ваттах) и потребления (в кВтч).
Киловатт-часы (кВтч)
Киловатт-час (кВтч) — это единица измерения энергии. Таким образом, киловатт-час относится к потреблению вашего устройства .
1 киловатт-час (кВт-ч) — это энергия, потребляемая 1000-ваттным или 1-киловаттным электроприбором, работающим в течение 1 часа.
Примеры:
- лампа мощностью 60 Вт, которая горит в течение одного часа, потребляет 60 Втч или 0,06 кВтч
- микроволновая печь мощностью 900 Вт, работающая в течение 5 минут, потребляет 75 Вт · ч или 0.075 кВтч
Отклонения в киловатт-часах:
|
Здесь вы узнаете, как самостоятельно рассчитать потребление вашего электрического устройства
Знаете ли вы…Ватт и киловатт-час обязаны своим именем Джеймсу Ватту, шотландскому инженеру, родившемуся в 1736 году, который изобрел паровой двигатель.