Автомат 16 ампер: Автоматические выключатели 16А купить — интернет-магазин 220.PRO

Содержание

16 Амперный автомат какая нагрузка

Многие люди, решая, какой поставить автоматический выключатель, задумываются о количестве киловатт, потребляемых самым обычным электрооборудованием. Сколько киловатт выдерживает 16 амперный автомат, какую имеет мощность устройство, для чего он нужен и для какой фазы подходит? Об этом далее.

Емкость автомата и показатель мощности

В ответ на вопрос, 16 ампер сколько киловатт, стоит указать, что подобный автоматический выключатель может выдержать нагрузку на 3,5 кВт в однофазной сети и 18,2 кВт в трехфазной сети. Прибор на 32А — 7 и 36,5 кВт, устройство на 40А — 8,8 и 45,6 кВт, аппарат на 63А — 13,9 и 71,8 кВт соответственно. При этом напряжение питания в розетке в первом случае должно составлять не более 220 вольт, а во втором случае — не более 380 вольт.

Мощность или сила нагрузки — количество потребляемой энергии всеми электроприборами, которые подключены к одной линии. Чтобы рассчитывать это число, нужно взять токовую нагрузку и выбрать больший токовый номинал или равный получившемуся значению.

Обратите внимание! Мощность аппарата 16А равна 3520 Вт, 32А — 7040 Вт, 40А — 8800 Вт, 63А — 13860 Вт в однофазной цепи. Мощность аппарата 16А равна 6080 Вт, 32А — 12160 Вт, 40А — 15200 Вт, 63А — 23940 Вт в трехфазной цепи. Перевод в киловатты представлен в выше.

Характеристики автомата на 16 ампер

Имеет на своем корпусе маркировку номинального тока, коммутационной способности, класса токоограничения, номинальной отключающей способности и время-токовой характеристики срабатывания расщепительной системы. Значение номинального тока равно 16 ампер, что может быть понижено или увеличено при изменении температуры в соответствующую сторону. Показатель коммутационной способности равен 4500 и 6000 ампер для бытового агрегата, а токоограничения — 10 миллисекунд.

Назначение

Автоматический выключатель 25 ампер — устройство, основная задача которого обеспечивать безопасность электрической сети от действия сверхтока, то есть от короткого замыкания с перегрузкой.

Главное предназначение аппарата заключается в обеспечении безопасности самого пользователя при использовании сети и электроприборов.

Подобное оборудование включается и выключается от электрической цепи. Чаще всего его используют, чтобы защитить электрическую плиту или другие кухонные нагревательные приборы.

Обратите внимание! Также он может быть использован, чтобы уберечь систему освещения, двигатель, трансформатор и электронный электроприбор.

Принцип действия

Главным элементом устройства является электромагнитный с тепловым расцепители. Первый гарантирует защиту от замыкания, второй — от перенапряжения. Электромагнитный прибор это катушка с сердечником, которая поставлена на специальной пружине и при нормальном режиме создает электромагнитный вид поля, притягивающий катушечный сердечник. В момент короткого замыкания электроток повышается и превышает номинально заявленный по техническим характеристикам. Этот ток проходит по катушке расцепителя и увеличивает поле.

В результате цепь обесточивается.

Автоматический выключатель — прибор, благодаря которому исправно работает все электрическое оборудование в доме и в сети. Чтобы сделать расчет, сколько киловатт выдерживает автомат на 16, 32, 40 и 63 ампер, а также посмотреть их мощность, достаточно воспользоваться приведенной выше таблицей.

Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую мощность потребляют все подключенные к электросети аппараты и устройства.

Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит короткое замыкание.

Назначение автоматических выключателей

Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

Как ошибочно выбирают автоматы

На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

Принцип работы автоматического выключателя

АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

  • определить сечение провода
  • по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
  • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

Совет по автоматам для алюминиевых проводов

При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

Виды автоматов

Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А.

Обычно их устанавливают в электрических щитах. Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

Особенности выключателей

Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное тепловое реле, которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов.

Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку. А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Рекомендуем к прочтению

При каком токе срабатывает 16а автомат?

Сколько держит автомат 16а

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

Источник: http://remo-blog.ru/e-lektrika/16a-skol-ko-kilovatt.html

Что такое время токовые характеристики автоматических выключателей

При нормальной работе электросети и всех приборов через автоматический выключатель протекает электрический ток. Однако если сила тока по каким-либо причинам превысила номинальные значения, происходит размыкание цепи из-за срабатывания расцепителей автоматического выключателя.

Характеристика срабатывания автоматического выключателя является очень важной характеристикой, которая описывает то, насколько время срабатывания автомата зависит от отношения силы тока, протекающего через автомат, к номинальному току автомата.

Данная характеристика сложна тем, что для ее выражения необходимо использование графиков. Автоматы с одним и тем же номиналом будут при разных превышениях тока по-разному отключаться в зависимости от типа кривой автомата (так иногда называется токовая характеристика), благодаря чему имеется возможность применять автоматы с разной характеристикой для разных типов нагрузки.

Тем самым, с одной стороны, осуществляется защитная токовая функция, а с другой стороны, обеспечивается минимальное количество ложных срабатываний – в этом и заключается важность данной характеристики.

В энергетических отраслях бывают ситуации, когда кратковременное увеличение тока не связано с появлением аварийного режима и защита не должно реагировать на такие изменения. Это же относится и к автоматам.

При включении какого-нибудь мотора, к примеру, дачного насоса или пылесоса, в линии происходит достаточно большой бросок тока, который в несколько раз превышает нормальный.

По логике работы, автомат, конечно же, должен отключиться. К примеру, мотор потребляет в пусковом режиме 12 А, а в рабочем – 5. Автомат стоит на 10 А, и от 12 его вырубит. Что в таком случае делать? Если например поставить на 16 А, тогда непонятно отключится он или нет если заклинит мотор или замкнет кабель.

Можно было бы решить эту проблему, если его поставить на меньший ток, но тогда он будет срабатывать от любого движения. Вот для этого и было придумано такое понятие для автомата, как его «время токовая характеристика «.

Какие существуют время токовые характеристики автоматических выключателей и их отличие между собой

Как известно основными органами срабатывания автоматического выключателя являются тепловой и электромагнитный расцепитель.

Тепловой расцепитель представляет собой пластину из биметалла, изгибающуюся при нагреве протекающим током. Тем самым в действие приводится механизм расцепления, при длительной перегрузке срабатывая, с обратнозависимой выдержкой времени. Нагрев биметаллической пластинки и время срабатывание расцепителя напрямую зависят от уровня перегрузки.

Электромагнитный расцепитель является соленоидом с сердечником, магнитное поле соленоида при определенном токе втягивает сердечник, приводящий в действие механизм расцепления – происходит мгновенное срабатывание при КЗ, благодаря чему пострадавший участок сети не будет дожидаться прогревания теплового расцепителя (биметаллической пластины) в автомате.

Зависимость времени срабатывания автомата от силы тока, протекающего через автомат, как раз и определяется время токовой характеристикой автоматического выключателя .

Наверное, каждый замечал изображение латинских букв B, C, D на корпусах модульных автоматов. Так вот они характеризуют кратность уставки электромагнитного расцепителя к номиналу автомата, обозначая его время токовую характеристику.

Эти буквы указывают ток мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автомата. Проще говоря, характеристика срабатывания автоматического выключателя показывает чувствительность автомата – наименьший ток при котором автомат отключится мгновенно.

Автоматы имеют несколько характеристик, самыми распространенными из которых являются:

  • — B — от 3 до 5 ×In;
  • — C — от 5 до 10 ×In;
  • — D — от 10 до 20 ×In.

Что означают цифры указанные выше?

Приведу небольшой пример. Допустим, есть два автомата одинаковой мощности (равные по номинальному току) но характеристики срабатывания (латинские буквы на автомате) разные: автоматы В16 и С16.

Диапазоны срабатывания электромагнитного расцепителя для В16 составляет 16*(3. 5)=48. 80А. Для С16 диапазон токов мгновенного срабатывания 16*(5. 10)=80. 160А.

При токе 100 А автомат В16 отключится практически мгновенно, в то время как С16 отключится не сразу а через несколько секунд от тепловой защиты (после того как нагреется его биметаллическая пластина).

В жилых зданиях и квартирах, где нагрузки чисто активные (без больших пусковых токов), а какие-нибудь мощные моторы включаются нечасто, самыми чувствительными и предпочтительными к применению являются автоматы с характеристикой B. На сегодняшний день очень распространена характеристика С, которую также можно использовать для жилых и административных зданий.

Что касается характеристики D, то она как раз годится для питания каких-либо электромоторов, больших двигателей и других устройств, где могут быть при их включении большие пусковые токи. Также через пониженную чувствительность при КЗ автоматы с характеристикой D могут быть рекомендованы для использования как вводные для повышения шансов селективности со стоящими ниже групповыми АВ при КЗ.

Согласитесь логично, что время срабатывания зависит от температуры автомата. Автомат отключится быстрее, если его тепловой орган (биметаллическая пластина) разогретый. И наоборот при первом включении когда биметалл автомата холодный время отключения будет больше.

Поэтому на графике верхняя кривая характеризует холодное состояние автомата, нижняя кривая характеризует горячее состояние автомата.

Пунктирной линией обозначен предельный ток срабатывания для автоматов до 32 А.

Что показано на графике время токовой характеристики

На примере 16-Амперного автомата, имеющего время токовую характеристику C, попробуем рассмотреть характеристики срабатывания автоматических выключателей .

На графике можно увидеть, как протекающий через автоматический выключатель ток влияет на зависимость времени его отключения. Кратность тока протекающего в цепи к номинальному току автомата (I/In) изображает ось Х, а время срабатывания, в секундах – ось У.

Выше говорилось, что в состав автомата входит электромагнитный и тепловой расцепитель. Поэтому график можно разделить на два участка. Крутая часть графика показывает защиту от перегрузки (работа теплового расцепителя), а более пологая часть защиту от КЗ (работа электромагнитного расцепителя).

Как видно на графике если к автомату С16 подключить нагрузку 23 А то он должен отключится за 40 сек. То есть при возникновении перегрузки на 45 % автомат отключится через 40 сек.

На токи большой величины, которые могут привести к повреждению изоляции электропроводки автомат способен реагировать мгновенно благодаря наличию электромагнитного расцепителя.

При прохождении через автомат С16 тока 5×In (80 А) он должен сработать через 0.02 сек (это если автомат горячий). В холодном состоянии, при такой нагрузке, он отключится в пределах 11 сек. и 25 сек. (для автоматов до 32 А и выше 32 А соответственно).

Если через автомат будет протекать ток равный 10×In, то он отключается за 0,03 секунды в холодном состоянии или меньше чем за 0,01 секунду в горячем.

К примеру, при коротком замыкании в цепи, которая защищена автоматом С16, и возникновении тока в 320 Ампер, диапазон времени отключения автомата будет составлять от 0,008 до 0,015 секунды. Это позволит снять питание с аварийной цепи и защитить от возгорания и полного разрушения сам автомат, закоротивший электроприбор и электропроводку.

Автоматы с какими характеристиками предпочтительнее использовать дома

В квартирах по возможности необходимо обязательно применять автоматы категории B, которые являются более чувствительными. Данный автомат отработает от перегрузки так же, как и автомат категории С. А вот о случае короткого замыкания?.

Если дом новый, имеет хорошее состояние электросети, подстанция находится рядом, а все соединения качественные, то ток при коротком замыкании может достигать таких величин, что его должно хватить на срабатывание даже вводного автомата.

Ток может оказаться малым при коротком замыкании, если дом является старым, а к нему идут плохие провода с огромным сопротивлением линии (особенно в сельских сетях, где большое сопротивление петли фаза-нуль) – в таком случае автомат категории C может не сработать вообще. Поэтому единственным выходом из этой ситуации является установка автоматов с характеристикой типа В.

Следовательно, время токовая характеристика типа В является определенно более предпочтительной, в особенности в дачной или сельской местности или в старом фонде.

В быту на вводной автомат вполне целесообразно ставить именно тип С, а на автоматы групповых линий для розеток и освещения – тип В. Таким образом будет соблюдена селективность, и где-нибудь в линии при коротком замыкании вводной автомат не будет отключаться и «гасить» всю квартиру.

Автоматический выключатель характеристика B

Этот график отражает зависимость времени срабатывания всех видов защиты автомата от проходящего по нему величины тока. По оси X отображается кратность предельного тока к номинальному току — величина (I/In). По оси Y отображается время в секундах.

На графике изображены две линии кривая времени срабатывания тепловой защиты устройств автоматических выключателей) и кривая срабатывания электромагнитной защиты. Линии внизу графика отображают горячее состояние автомата, наверху показывают холодное его состояние. Пунктиром обозначены верхние значения автоматов до 32 А. Все графики составлены для рабочей температуры автоматических выключателей +30°С.

График №2 Время токовые характеристики для группы B с током превышения номинального тока в 3 — 5 раз

На графике №2 видно, что проходящий ток автомата 3ln, и он отключается через время 0, 02 сек. в подогретом состоянии, а отключается за 32 секунды в не разогретом виде, в случае автомата до 32 А, автомат выше 32А отключится за 78 сек. При токе через автомат в 5In отключение происходит за 0,01 сек. для горячей линии и за 0,03 сек. для холодного автомата.

Характеристика автомата B используется для защиты чисто активной нагрузки. Это — электропечи, освещение, обогреватели. Чтобы соблюдать селективность автоматических выключателей в складах, домах и магазинах на вводе используют автомат характеристики C, для вторичных линий освещения, бытовых электроприборов с характеристикой В, с меньшим током пуска.

Характеристика D автоматического выключателя

Смотрите график №4. Проходящий ток в 10In вызовет отключение через 0,015 сек. горячего режима, и за 3 сек. для холодного режима и автоматов ниже 32 ампер и 8 секунд в холодном режиме автомата выше 32 ампер. Когда ток достигает 20In, автомат сработает за 0,008 сек. в подогретом виде и 0,018 — в холодном.

График №4 Время токовые характеристики для автоматов группы D

Применение этих автоматов находит в случаях тяжелых пусков с большими пусковыми токами или с частными запусками. На всех графиках показан широкий диапазон кривых, которые обусловлены большим расхождениям параметров автоматов. Эти параметры зависят от наружной температуры и температуры автомата, зависящей от значения проходящего через него тока.

Когда величина I/Iн≤1 меньше или соответствует номинальному току то, время выключения автомата будет бесконечно. Также на графике видно, что чем значительнее ток относительно номинальной величине, тем быстрее сработает автомат.

Схема подключения дифференциального автомата

Почему выбивает автомат в щитке: причины

Токовые характеристики автоматических выключателей

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта http://elektrik-sam.info.

В этой статье мы рассмотрим основные характеристики автоматических выключателей, которые необходимо знать, чтобы правильно ориентироваться при их выборе — это номинальный ток и время токовые характеристики автоматических выключателей.

Напомню, что эта публикация входит в серию статей и видео, посвященных электрическим аппаратам защиты из курса Автоматические выключатели, УЗО, дифавтоматы — подробное руководство.

Основные характеристики автоматического выключателя указываются на его корпусе, где также наносится торговая марка или бренд производителя и каталожный либо серийный номер.

Самая главная характеристика автоматического выключателя – номинальный ток. Это максимальный ток (в Амперах), который может протекать через автомат бесконечно долго, не отключая защищаемую цепь. При превышении протекающим током этой величины, автомат срабатывает и размыкает защищаемую цепь.

Ряд значений номинального тока автоматических выключателей стандартизован и составляет:

6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100А.

Величина номинального тока автомата указывается на его корпусе в амперах и соответствует температуре окружающей среды +30˚С. С увеличением температуры, значение номинального тока снижается.

Также автоматы в электрощитах обычно устанавливаются по несколько штук в ряд вплотную друг к другу, это приводит к увеличению температуры (автоматы «подогревают» друг друга) и снижению величины коммутируемого ими тока.

Некоторые производители автоматических выключателей указывают в каталогах поправочные коэффициенты для учета этих параметров.

Подробно о влиянии температуры окружающей среды и количества рядом установленных аппаратов защиты смотрите в статье Почему в жару срабатывает автоматический выключатель.

В момент подключения в электрическую сеть некоторых потребителей, например, холодильников, пылесосов, компрессоров и др. в цепи кратковременно возникают пусковые токи, которые могут в несколько раз превышать номинальный ток автомата. Для кабеля такие кратковременные броски тока не страшны.

Поэтому, чтобы автомат не выключался каждый раз при небольшом кратковременном возрастании тока в цепи, применяют автоматы с разными типами время-токовой характеристики.

Таким образом, следующая основная характеристика:

время-токовая характеристика срабатывания автоматического выключателя – это зависимость времени отключения защищаемой цепи, от силы протекающего через нее тока. Ток указывается как отношение к номинальному току I/Iном, т.е. во сколько раз протекающий через автомат ток превышает номинальный для данного автоматического выключателя.

Важность этой характеристики заключается в том, что автоматы с одинаковым номиналом будут отключаться по-разному (в зависимости от типа время-токовой характеристики). Это дает возможность уменьшить количество ложных срабатываний, применяя автоматические выключатели с различными токовыми характеристиками для разных типов нагрузки,

Рассмотрим типы время-токовых характеристик:

— Тип A (2-3 значения номинального тока) применяются для защиты цепей с большой протяженностью электропроводки и для защиты полупроводниковых устройств.

— Тип B (3-5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с малым значением кратности пускового тока с преимущественно активной нагрузкой (лампы накаливания, обогреватели, печи, осветительные электросети общего назначения). Показаны для применения в квартирах и жилых зданиях, где нагрузки в основном активные.

— Тип C (5-10 значений номинального тока) применяются для защиты цепей установок с умеренными пусковыми токами — кондиционеры, холодильники, домашние и офисные розеточные группы, газоразрядные лампы с повышенным пусковым током.

— Тип D (10-20 значений номинального тока) применяются для защиты цепей, питающих электроустановки с высокими пусковыми токами (компрессоры, подъемные механизмы, насосы, станки). Устанавливаются, в основном, в производственных помещениях.

— Тип K (8-12 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с индуктивной нагрузкой.

— Тип Z (2,5-3,5 значений номинального тока) применяются для защиты цепей с электронными приборами, чувствительными к сверхтокам.

В быту обычно используются автоматические выключатели с характеристиками B ,C и очень редко D. Тип характеристики обозначается на корпусе автомата латинской буквой пред значением номинального тока.

Маркировка «С16» на автоматическом выключателе будет обозначать, что он имеет тип мгновенного расцепления С (т.е. срабатывает при величине тока от 5 до 10 значений от номинального тока) и номинальный ток, равный 16 А.

Время-токовая характеристика автоматического выключателя обычно приводится в виде графика. На горизонтальной оси указывается кратность значения номинального тока, а по вертикальной оси — время срабатывания автомата.

Широкий диапазон значений на графике обусловлен разбросом параметров автоматических выключателей, которые зависят от температуры — как внешней, так и внутренней, поскольку автоматический выключатель нагревается проходящим через него электрическим током, особенно, при аварийных режимах — током перегрузки или током короткого замыкания (КЗ).

На графике видно, что при значении I/Iн≤1 время отключения автоматического выключателя стремится к бесконечности. Другими словами, до тех пор, пока ток, протекающий через автоматический выключатель, меньше или равен номинальному току, автоматический выключатель не сработает (не отключится).

Также график показывает, что чем больше значение I/Iн (т.е. чем больше протекающий через автомат ток превышает номинальный), тем быстрее автоматический выключатель отключится.

При протекании через автоматический выключатель тока, величина которого равна нижней границе диапазона срабатывания электромагнитного расцепителя (3In для «В», 5In для «С» и 10In для «D»), он должен отключиться за время более 0,1с.

При протекании тока, равного верхней границе диапазона срабатывания электромагнитного расцепителя (5In для «В», 10In для «С» и 20In для «D»), автоматический выключатель отключится за время менее 0,1с. Если значение тока главной цепи находится внутри диапазона токов мгновенного расцепления, автоматический выключатель расцепляется либо с незначительной выдержкой, либо без задержки времени (менее 0,1 с).

В следующих статьях мы продолжим рассмотрение характеристик автоматических выключателей, методику и стратегию их расчета и выбора, потому если хотите не пропустить новые интересные материалы по этой теме — подписывайтесь на новости сайта, форма подписки внизу статьи.

В заключении статьи подробное видео Номинал и токовые характеристики автоматических выключателей.

Источник: https://electricremont.ru/tok-srabatyvaniya-avtomaticheskogo-vyklyuchatelya.html

Автомат 16 ампер сколько ватт

Невозможно представить современный мир без электричества. В каждом доме работают различные приборы, и люди порой даже не задумываются о том, какую мощность потребляют все подключенные к электросети аппараты и устройства.

Бытовая техника настолько вошла в жизнь людей, что стоит какому-то прибору выйти из строя, как человек начинает нервничать, а некоторые даже впадают в панику.

Поскольку обычно в квартире или доме работает много различных приборов, то бесперебойная работа компьютера, холодильника или телевизора и других приборов часто приводит к превышению допустимых норм в электрических сетях, и в результате происходит короткое замыкание.

Назначение автоматических выключателей

Для того чтобы предотвратить такую ситуацию, и существуют выключатели автоматические. Наиболее распространенные и хорошо зарекомендовавшие себя — это выключатели фирмы АВВ. Внутри помещений обычно ставят автомат 16 ампер. Такие выключатели производятся в виде модулей, за счет чего их можно свободно монтировать в необходимом количестве и в нужном месте.

Лучше всего использовать специальные DIN-рейки, предназначенные для крепления на них выключателей. Любой человек, даже не слишком разбирающийся в электрике, сможет осуществить монтаж таких выключателей. Единственное, что нужно, это правильно подобрать номинал используемого прибора.

Помимо прочего, автоматические выключатели можно при необходимости дополнить различными датчиками дистанционного отключения, индикаторами срабатывания и пр., что в итоге сделает использование электроустановки более комфортным и долговечным.

Когда неожиданно в доме или квартире выключается электричество, то начинают искать причину. А она часто кроется в превышении допустимой нагрузки на сеть. Другими словами, в розетки включено намного больше электроприборов, чем было рассчитано при строительстве, либо чем было выделено на конкретного потребителя.

Так как же определить, какую нагрузку выдержит автомат на входе в дом или квартиру, либо на отдельно взятой группе потребления? Есть несколько несложных правил, и если следовать им, проблем с отключением электричества не должно возникнуть. И неважно, какой используется автомат, — 16 ампер или 25 и т.д.

Как ошибочно выбирают автоматы

На практике обычно выбирают автомат, особенно не задумываясь. Многие отталкиваются от необходимой нагрузки, а именно стараются поставить такой автомат, чтобы он попросту не отключался при большой нагрузке. Так, например, если требуется 5 кВт, то ставят автомат на 25А, если есть 3кВт нагрузка — автомат 16 ампер и так далее. Но этот подход совершенно не обдуман, поскльку приведет только к поломке оборудования или еще хуже — к возгоранию электропроводки либо даже пожару.

Автоматический выключатель для того и изобретен, чтобы защищать от перегрузки. Это коммутационный аппарат для защиты, а не украшение электрического щитка.

Принцип работы автоматического выключателя

АВ (автоматический выключатель) призван защитить от перегрузки все приборы, подключенные в электрической цепи непосредственно после него самого.

Если он выбран неправильно, то должным образом работать он не сможет. Так, например, если применить электрический кабель, который рассчитан на 4-5 ампер, и пустить по нему 20-30, то такой автомат не выключится сразу, а будет ждать, пока изоляция не оплавится и не случится короткое замыкание. Тогда он выключится. Но это не то, к чему должна привести правильная работа автоматического выключателя. Поэтому важно учитывать заранее, ставя автомат на 16 ампер, сколько кВт он выдержит при наличии проводов определенного сечения и максимальной рабочей нагрузки.

В идеале, он должен выключиться сразу, как только почувствовал перегрузку. Тогда и провода останутся в порядке, и подключенное оборудование не перегорит.

Выбираем автомат правильно

Как же понять, автомат 16 ампер сколько киловатт выдерживает на практике?

Наиболее распространенный правильный способ выбора автоматического выключателя таков:

  • определить сечение провода
  • по правилам устройства электроустановок найти ток, который допустим для такого сечения провода
  • выбрать подходящий по этим параметрам автомат

Например, имеется медный провод сечением 1,5 кв.мм. Ток для него допустим максимум 18-19 ампер. Соответственно, согласно правилам, выбирать нужно подходящий автомат, но со смещением в меньшую сторону по таблице. И это получается 16 ампер. То есть можно ставить автомат 16 ампер.

Если же провод медный, а его сечение 2,5 кв.мм., то допустим только ток до 26-27 ампер. Поэтому максимально можно применить автомат на 25 ампер. Хотя из соображений надежности лучше установить автомат на 20 ампер.

Таким образом рассчитываются параметры необходимого автомата для остальных сечений проводов.

Совет по автоматам для алюминиевых проводов

При использовании алюминиевых проводов можно подбирать автоматы таким же образом, только увеличивать сечение не в меньшую, а в большую сторону.

Пример: для провода из алюминия, который имеет сечение 4 кв.мм., допустимый ток такой же, как и для провода медного с сечением 2,5 кв.мм. А для такого же провода, но из алюминия, — как для 10 мм кв. медного. У 6-мм — такой же, как у 4-мм из меди. Далее — аналогично.

Виды автоматов

Выбирая автоматический выключатель, очень важно изучить все характеристики прибора. Необходимо также внимательно посчитать общую мощность всех приборов, которые предполагается подключить на каждую группу автоматов. От этих факторов будет зависеть не только скорость срабатывания выключателя, но и качество его работы.

Наиболее часто и в быту, и в производстве встречаются автоматы на 16А. Обычно их устанавливают в электрических щитах. Поэтому всегда актуален вопрос о том, сколько выдерживает автомат на 16 ампер.

Особенности выключателей

Автоматические выключатели изготовлены из материалов, которые совершенно безвредны для здоровья человека. Самозатухающий термопласт используется при изготовлении корпуса прибора. Он способен выдерживать очень высокие температуры. Его контакты сделаны из медных пластинок, посеребренных для лучшего контакта и долговечности.

В конструкции автоматического выключателя присутствует специальное тепловое реле, которое срабатывает при превышении нормы проходящего тока, и электрическая цепь размыкается, не доводя до короткого замыкания. Чем выше показатель тока, тем быстрее скорость срабатывания автомата. Счет идет на доли секунды.

Сфера использования автоматических выключателей весьма обширна и распространяется от установки их во вводных электрических щитках до щитов распределения квартир или домов. Для использования автоматических выключателей выпускаются специальные распределительные щиты с уже установленными DIN-рейками на необходимое количество автоматов. Покупателю требуется только выбрать тот, который отвечает его пожеланиям, и установить щиток в квартире или в доме.

Несмотря на всю кажущуюся простоту использования автоматических выключателей, подключение автомата 16 ампер лучше доверить специалисту.

По номинальному току автоматические выключатели различаются как по силе тока (номинал от 1А до 6300А), так и по нагрузке на цепь (220В, 380 и 400В). Кроме того, выключатели принято различать по скорости срабатывания.

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.

Как то писал про проводку для варочной плиты, что тянул новую и т.д. Тогда я реально «лохонулся» с кабелем – не ожидал, что индукционная плита будет расходовать 7,5 кВт. И ее не включить в обычную розетку в 16A (Ампер). Прошло какое-то время, и мне написал парень, что он также врезает варочную поверхность, и хочет подключить ее в обычную розетку в 16А? Вопрос был примерно таким – а выдержит ли розетка напряжение от плиты? И 16A это сколько киловатт? Просто ужас! Парня я светить не стал, но такое подключение может спалить вам квартиру! Обязательно читайте дальше …

Ребята если сами не знаете, что и как рассчитывается! Если в школе с физикой, а особенно с электрикой было плохо! То лучше вам не лезть в подключение электрических плит! Вызывайте понимающего человека!

А теперь давайте о напряжении и силе тока!

Для начала отвечу на вопрос – 16A сколько киловатт (кВт)?

Все очень просто – напряжение в домашней электрической сети 220В (Вольт), чтобы узнать сколько может выдержать розетка в 16А достаточно – 220 Х 16 = 3520 Ватт, а как мы знаем в 1кВт – 1000 Вт, то получается – 3,52кВт

Если формула из школьной физики P= I * U, где P (мощность), I (сила тока), U (напряжение)

Простыми словами розетка в 16A в цепи 220В, может максимально выдержать 3,5кВТ!

Индукционная плита и розетка

Индукционная плита потребляет 7,5кВт энергии, при всех включенных 4 конфорках. Если разделить в обратном порядке, то получается 7,5кВт (7500Вт)/220В = 34,09А

Как видите потребление 34А, ваша розетка в 16А просто расплавится!

Ну хорошо думаете вы …

Тогда поставлю розетку в 32 – 40 А и подключу плиту! А не тут то было, нужно знать какой провод у вас заложен в стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!

Все дело в том, что провода также имеют максимальный порог мощности! Так если у вас заложен провод в 2,5 мм сечением, то он может выдержать всего 5,9кВт!

Также и автомат нужно ставить на 32A, а лучше на 40A. Еще раз рекомендую эту статью! Там более подробно!

Так что рассчитывайте правильно! Иначе ваша розетка – проводка расплавится от высоко напряжения и запросто может возникнуть пожар!

    Дмитрий 19 сентября 2015 18:48

ересь, формула представленная в статье подходит для постоянного напряжения, а в быту используется переменное, то есть присутствует коэффициент Fi.

Дмитрий, для обычных бытовых розеток это именно так!

По хорошему приведенная формула подходит только для постоянного напряжения. Для переменного (как в розетке) это позволит примерно оценит мощность прибора. В принципе для бытового применения будет достаточно.
Розетка оплавится не от высокого напряжения, а от высокого (для нее) тока. Разогревает (проводник) именно ток. А от напряжения зависит изоляция. Грубо говоря — чем выше напряжение, тем толще изоляция.

Все-таки ток важнее учитывать. Сечение жилы больше, больше ток. Медь или алюминий. Внешняя изоляция выдерживает ток и напряжение. Учитывать только напряжение, будет неправильно.

Скажите пожалуйста, а можно ли проложить многожильный провод в стене и какого сечения для тока в 16 Ампер?, не хочу брать одножильный кабель.

Алекс, что за кабель? На сколько ампер рассчитан

Алекс, заложить то можно, НО обязательно в гофре, вот только смысл? 16 Амперный провод, это вообще ни о чем! Нужно рассчитывать хотя бы Ампер на 30 — 40, берите медный сечением в 2,5 мм!

Розетка сгорает не от повышенного напряжения- напряжение одно и то же= 220в ) И это Admin именно- опечатался. Во вторых, сечение провода подбирать можно исходя из того, что Алюминий 1 квадрат имеет пропускную способность 7 ампер, Медь 1 квадрат — 10 ампер. Вывод= медный кабель сечением 2,5 квадрата рассчитан на 25 ампер. Всё это «рассчитывание»на уровне бытовом но вполне годно. Если вам требуется запитать прибор на 8 кВт, то это в среднем 40А а значит нужен медный провод сечением 4 квадрата. ТЕПЕРЬ О ВТОРОСТЕПЕННОМ )) -Выше писали про косинус фи,поясню- если на приборе написана вольтамперная характеристика «ВА» то тут Да-нужно учитывать коофицент фи. Например стабилизатор тока на 8000 ВА — это НЕ НА потребитель 8кВт. для быта и бытовых приборов принят усреднённый коэффициент 0,8 а значит 8000 ВА умножаем на 0,8 и получаем в среднем максимальную допустимую нагрузку на стабилизатор. Для нагревательных приборов типа «тэн» (например в старых электроплитах или в чайниках, но НЕ для индукционной плиты) коэффициент фи равен единице. Тоесть в данном случае стабилизатор с 8000 ВА потянет старую электроплиту мощностью 8кВт, но не потянет кучу разных электроприборов (или индукционную плиту) с общей мощностью 8кВт, так как для кучи прибороф коэффициент уже не 1 а 0,8

На счет розеток- лучше и проще использовать соединение «клемник». Розетка на 40 ампер- это нонсес ) Обычные бытовые розетки расчитаны на 6а, а предел их 10-16а (они греются) на а если ток выше-они плавятся и горят. Есть старые советские розетки для электроплит и современные варианты этих розеток, у них три штекера, но они так же не на 40а.. Зачем вам розетка на стационарную плиту? Вывели провода в клемную коробку,(за плитой у стены) соединили болтовым клемником или лучше скруткой запаянной паяльником, и собственно псё, забыли об этом ))

Такие вещи запитываются лучше всего прямым кабелем с щитовой. В коробе проложить. Короба уже есть красивые, под дерево, в любом цвете. И не болтовое соединение делать, а снять крышку с плиты и на клемы внутри уже подключить. Ну или терминалы поставить. Это если по уму уже делать)

Если общий автомат на 16 ампер, то выходящий с счетчика тоже ставить не более 16 ампер?

подскажите пожалуйста,если мне на частный дом ввели 16А и 1фазу, могу я оставить те же 16А но только перевестись на 3 фазы.Это ведь облегчит нагрузку. А то наш электрик морочит мне голову, а я боюсь что у меня будет постоянно выбивать автомат. В доме водонагреватель ,эл.плита, микроволновка, сплит система и другие мелочи. Заранее спасибо

Автомат на 16 ампер: какую нагрузку выдерживает?

Для защиты электросетей от возгораний и коротких замыканий пробки и пакетники используются все реже, им на смену пришли модульные устройства, которые устанавливаются на Din-рейку. К числу таких устройств относится в том числе и автомат на 16 ампер, который оснащен тепловым и электромагнитным расцепителем. Такие изделия используют в качестве вводных устройств, их устанавливают перед счетчиками в щитках квартир, частных домов или офисов. К нему подключается разводка на розетки для электроприборов. Перед тем как осуществлять подключение, необходимо определить, какую нагрузку выдержит такое устройство (максимальную суммарную мощность подключенного электрооборудования).

В каких случаях может потребоваться определение мощности автоматического выключателя?

Необходимость расчета мощности автоматического выключателя возникает в следующих ситуациях:

  • при монтаже новой электропроводки;
  • при обновлении устройства защиты электроцепи;
  • при подключении к сети энергоемких устройств.

В этих ситуациях покупатели часто пытаются упростить выбор автомата, таким образом, чтобы устройство не отключалось при возникновении нештатной ситуации на сети. Сделать это не составляет никакого труда, нужно устанавливать автомат, характеристики которого значительно превышают нагрузку, однако такой подход может привести к поломке оборудования и возгоранию проводки.

Выбираем автомат правильно

Чтобы исключить аварийные ситуации, при выборе автомата нужно выполнить следующие действия:

  • определить площадь сечения провода;
  • рассчитать ток, допустимый для данного сечения;
  • определить автомат, соответствующий параметрам электросети.

Например, автомат на 16 ампер используется, если площадь сечения медной токопроводящей жилы составляет 1,5 кв. мм. В бытовой сети 220 вольт такой автомат может выдерживать нагрузку 3,5 кВт. Нагрузка на автомат в трехфазных сетях 380 вольт может составлять 18,2 кВт. Для расчета нагрузки достаточно использовать школьную формулу, которая говорит, что сила тока – это отношение мощности нагрузки к напряжению электросети.

Чтобы не ошибиться с расчетом нагрузки и выбором автоматического выключателя, обращайтесь в компанию «СКМ-Электро». Специалисты возьмут все хлопоты по выбору оборудования на себя. Наши клиенты смогут сэкономить за счет более низких цен на защитные устройства.

 

★ Автомат 16 ампер | Информация

Пользователи также искали:

автомат 16 ампер 3 фазы, автомат 16 ампер abb, автомат 16 ампер двухполюсный цена, автомат 16 ампер легранд, автомат 16 ампер леруа, автомат 16 ампер однофазный, автомат 16 ампер сечение провода, автомат 16 ампер сколько выдерживает киловат,

                                     

Купить автоматические выключатели, автоматы 220 Вольт. интернет магазине Леруа Мерлен Перми Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Самаре – купить по. Выключатель автоматический модульный EKF Basic mcb4729 1 16 B Автомат SCHNEIDER ELECTRIC EZ9F34116 EASY9 1П 16А C 4.5кА.. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Перми – купить по. интернет магазине Леруа Мерлен Тольятти Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Ростове на Дону. интернет магазине Леруа Мерлен Хабаровска Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Костроме – купить по. интернет магазине Леруа Мерлен Ростова на Дону Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Уфе – купить по. интернет магазине Леруа Мерлен Петрозаводска Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров. .. 16 Ампер сколько киловатт? Строительный блог. интернет магазине Леруа Мерлен Самары Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Хабаровске – купить. интернет магазине Леруа Мерлен Уфы Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для дома. .. ᐅ Автоматический выключатель 16A купить. интернет магазине Леруа Мерлен Ярославля Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Автомат однополюсной ABB 1P C16 для защиты цепей купить по. Покупайте ➦ автомат автоматический выключатель ❰❰ на 16 Ампер ❱❱ от Schneider Electric по доступной цене Минске в магазине Вольфрам с. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Новокузнецке. Выключатель автоматический IEK Home В А47 29 1 полюс А 10 16 ампер Автоматические выключатели 20. .. Автоматические выключатели Москве – купите в интернет. Автомат на ампер: особенности сфера применения автомата. Номинальный ток и класс токоограничения автоматических 16 амперных. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Волжском – купить по. 7 ноя 2014 И ее не включить обычную розетку 16A Ампер. провод у вас заложен стене, а также на какой автомат все выведено в щитке!. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Череповце – купить. Автоматические выключатели на 16 ампер большой ассортимент выключателей с доставкой по Москве 8 499 391 34 97.. .. Выбор автомата по мощности нагрузки и сечению провода. Как выбрать автомат по мощности нагрузки почему необходимо учитывать превышает номинал 16А, что вызовет срабатывание, при Номинальный автомата на 25 ампер это его ток,согласно ПУЭ и. .. Автомат на 16 ампер: технические характеристики, схема. интернет магазине Леруа Мерлен Череповца Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Автомат 16 ампер цена на автоматические выключатели 16а в. интернет магазине Леруа Мерлен Новокузнецка Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Ярославле – купить. интернет магазине Леруа Мерлен Волжского Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Петрозаводске. Автомат однополюсной немецкого производителя ABB серия Sh301L С16 модульное оборудование, предназначенное для использования в. .. Дифференциальные автоматы 16 ампер в Тольятти – купить по. интернет магазине Леруа Мерлен Костромы Дифференциальные автоматы 16 ампер в наличии по низкой цене. Широкий ассортимент товаров для.

Автоматический выключатель на 16 А

Автоматические выключатели осуществляют комплексную защиту электрической цепи от токов короткого замыкания. Кроме того это устройство является надежным средством позволяющим защитить человека от поражения электрическим током. Это необходимый элемент защиты, пришедший на замену фарфоровым предохранителям «пробкам». Эксплуатация, которых нередко осуществлялась с нарушениями техники безопасности. В плане защиты электрической сети от последствий коротких замыканий автомат однофазный на 16а достаточно эффективен. Купить автоматический выключатель можно в нашем интернет-магазине.

Автоматический выключатель 16а ― технические характеристики

Автоматический выключатель 16 а рассчитан на работу в сетях переменного тока при номинальном напряжении 220В и частоте 50 Гц. Монтируется устройство в металлический или пластиковый корпус распределительного щита на рейку ДИН. Имеет следующие технические характеристики:

  • номинальный ток 16 А;
  • номинальное значение дифференциального тока 30мА;
  • Значение номинального не отключающего тока 15 мА;
  • класс АС;
  • степень защиты IP20.

 

Где используется автоматический однополюсный выключатель 16 а

Данный тип выключателя это наиболее популярный автомат защиты, применяемый в быту. Мощности данного устройства вполне хватит для защиты от воздействия токов короткого замыкания городской квартиры или небольшого частного дома.

Автомат 16а в зависимости от количества имеющихся в нем полюсов, может быть установлен в качестве вводного автомата (двухполюсная модификация), или же в качестве автомата защиты (однополюсная модификация) на фазный провод, питающий розетки, осветительные и бытовые электрические приборы. 

При подключении мощных электрических приборов (стиральная машина, накопительный бойлер) для них следует выделить отдельную питающую линию, в качестве защиты которой будет использован автомат 16а. При этом следует учитывать то обстоятельство, что суммарная потребляемая мощность бытовой техники на выделенной линии не должна превышать 3.5 кВт. Если мощность будет больше, то потребуется устанавливать автомат большего номинала. Выделение отдельной питающей линии с установкой на ней автомата защиты будет гарантией защиты дорогостоящей бытовой техники от возможных повреждений в случае короткого замыкания, а также защитит ваш дом от пожара.

Автоматический выключатель на 16 ампер в трех и четырехполюсном исполнении.

В трехфазных  электрических сетях автоматический выключатель 16 а на 3 или 4 полюса часто устанавливается как вводной автомат защиты. Обычно такие сети обустраиваются в частных домовладениях. В этом случае есть возможность получать большую мощность. Благодаря чему можно подключать трехфазные приборы, применяемые для бытовых нужд или же в строительстве. Такие как электрический двигатель или сварочный инвертор. Кроме того трехполюсные автоматические выключатели на 16 нередко используются в промышленности.

Автоматический выключатель 16а цена, на который зависит от количества полюсов, а также от производителя  можно купить в нашем интернет-магазине.

Автомат ABB 1п 4,5кА 16 ампер

КАТАЛОГ

  • Инструмент
  • Сухие смеси
  • Утеплители
  • Гипсокартон
  • Подвесы,крабы, профили, тяги, уголки, маячки
  • Фанера
  • Бетоноконтакт, грунтовки
  • Цемент м-500, Смесь М-150, пескобетон м-300, связующие материалы
  • Пиломатериалы
  • Саморезы, дюбеля, гвозди
  • Смеси для выравнивания полов
  • Подоконники ПВХ
  • Сетки малярные, стеклохост, серпянки
  • Шпатлевки
  • Теплый пол
  • Металлы, Сетки металлические
  • Штукатурки
  • Электрика
  • Гидроизоляционные материалы
  • Затирочные смеси, добавки(затирочные)
  • Монтажные пены, силиконы, жидкие гвозди
  • Клея
  • Алебастр
  • Краски
  • Кирпич, пеноблоки, газоселикатные блоки, ПГП
  • Сыпучие материалы
  • Цепи, Тросы


23 февраля 2019

Измерительный и разметочный инструмент

подробнее

21 января 2019

Монолитный бетон или кирпич

подробнее

19 января 2019

Какой дом выйдет дешевле и лучше

подробнее

12 января 2019

Ремонт квартиры для сдачи в аренду

подробнее

12 января 2019

Деревянные полы или деревянные панели?

подробнее

Автомат ABB 1п 4,5кА 16 ампер

Автоматы ABB для использвания в жилых зданиях и помещениях. Отключающая способность до 4,5 кА

Теги: Автомат ABB 1п 4 5кА 16 ампер

Автомат ABB 1п 4,5кА 16 ампер отзывы

Оставьте отзыв об этом товаре первым!

Покупатели, которые приобрели Автомат ABB 1п 4,5кА 16 ампер, также купили

Рекомендуем посмотреть

MultiPlus 12/3000/120. Нужна ли мне версия на 16 или 50 ампер?

И снова здравствуйте. Задав исходный вопрос и наслаждаясь ответами (спасибо), я обнаружил, что мне все еще не совсем понятно, чем отличаются версии MultiPlus 12/3000/120 между 16А и 50А. Думаю, я понял, почему я боролся с этим. Это руководство! Это очень сбивает с толку, если не вводить в заблуждение. Или просто неправильно. Позволь мне показать тебе. Сначала ссылка на документ

Руководство MultiPlus

Вот второй абзац раздела 2.1 на странице 2. Этот текст описывает, как MultiPlus может работать как источник бесперебойного питания (правильно), и подразумевает (или прямо указывает) в последнем предложении, что два варианта могут принимать ток 16A или 50A (неверно). Проблема возникает из-за использования слов «переключение», «переключение» и «переключение» в заголовке и через абзац (правильно), а затем снова в последнем предложении (неправильно). Взглянуть. 🙂

Автоматическое и бесперебойное переключение

В случае сбоя питания или при выключении генераторной установки MultiPlus переключится на работу от инвертора и возьмет на себя питание подключенных устройств. Это делается так быстро, что работа компьютеров и других электронных устройств не нарушается (работа источника бесперебойного питания или ИБП). Это делает MultiPlus очень подходящим в качестве системы аварийного питания в промышленных и телекоммуникационных приложениях. Максимальный коммутируемый переменный ток составляет 16 А или 50 А, в зависимости от модели.

В другом месте руководства слово «передача» используется для описания разницы между версиями и того, что происходит на самом деле.См. Пункты 4.3.1 и 4.3.2 на странице 9. Это намного лучше. Здесь мы читаем, как спецификация 16A или 50A относится к тому, какой ток от берегового источника питания или генератора может пропускать MultiPlus. Или «перевод».

4.3.2 Модели с пропускной способностью 50 А (например, MultiPlus 12/3000/120 -50 230 В)

Благодаря функции PowerAssist Multi может добавлять к выходной мощности до 3 кВА (то есть 3000/230 = 13 А) в периоды пиковой потребляемой мощности. Вместе с максимальным входным током 50 А это означает, что на выходе может подаваться до 50 + 13 = 63 А.

Хммм. Эти абзацы могли быть написаны разными людьми в разное время; вполне вероятно, учитывая итеративную разработку таких продуктов и документации. 🙂

Слово «перевод» используется в заголовках пунктов 4.3.1 и 4.3.2. Это слово, описывающее прохождение или перемещение чего-либо из одного места в другое.С другой стороны, слово «переключить» означает изменение источника или назначения чего-либо.

MultiPlus 12/3000 / 120-50 может передавать до 50 ампер тока от берегового входа (или генератора) для использования в цепи переменного тока, в том числе отдельно для зарядки аккумуляторов.

MultiPlus 12/3000 / 120-50 может переключать свой источник на ток до 13 ампер с берегового входа (или генератора) на вход аккумулятора / инвертора.

MultiPlus 12/3000 / 120-50 может добавить до 13 ампер тока, поступающего от входа батареи / инвертора, до 50 ампер тока, поступающего от берегового входа (или генератора), чтобы сделать до 63 ампер тока, доступного в цепи переменного тока.

Характеристики 16 и 50 ампер для двух вариантов MultiPlus следует обсуждать только с точки зрения пропускной способности. Эти характеристики не следует обсуждать с точки зрения функции источника бесперебойного питания.

*****

Как лучше всего отметить для просмотра второй абзац раздела 2.1, страница 2 Руководства MultiPlus 12/3000, 24/3000, 48/3000?

@Jwfrary @ Даниэль Бёкель (Victron Energy Staff)

Battery Doctor®, 2/8/16 А, 12 В, интеллектуальное зарядное устройство

Battery Doctor®, 2/8/16 А, 12 В, интеллектуальное зарядное устройство [20087]

Добавить в запрос цены

  • 7-ступенчатая программа зарядки: обновление, плавный запуск, объемная зарядка, поглощение, выравнивание, анализ и поддержание состояния
  • Технология обновления: выход из строя внутренней батареи, устойчивой из-за сульфатирования или сильно разряженной батареи
  • Технология интеллектуальной батареи предотвращает перезарядку
  • Полностью автоматическая технология интеллектуальной зарядки с новой технологией электронного управления переключением
  • Автоматическая «технология переключения» может быть надежно подключена к батарее в течение длительного времени
  • Водонепроницаемый корпус с покрытием для защиты печатной платы
  • Автоматически обнаруживает неисправные батареи
  • Терморезистор
  • автоматически определяет внутреннюю температуру зарядного устройства, чтобы избежать повреждений из-за перегрева или высокой температуры окружающей среды
  • Светодиодный индикатор показывает выбранную скорость зарядки (2, 8 или 16 А)
  • Кабель переменного тока длиной 6 футов и кабель постоянного тока длиной 8 футов В комплекте
  • Включает зажимы типа «крокодил» и кольцевой клеммный жгут для различных приложений

Нажмите для увеличения

Добавить в запрос цены

Вес продукта (фунты): 3. 3

  • Совместимость с 12 В
  • Разработан для обеспечения безопасности
  • Автоматическая память
  • Технология электронного переключения
  • Режим выравнивания 13,6 В
  • Сезонное обслуживание батареи
  • Режим обновления
  • Многоступенчатая зарядка
  • Регулируемая сила тока
  • Plug-N- Игровые соединения
  • Одобрено UL и cUL
  • Соответствует RoHS

Speciality Concepts ASC-12/16-A — Контроллер заряда с ШИМ-сигналом, 16 А, 12 В

Опции: Температурная компенсация (A)
Номер детали производителя: ASC-12/16-A

Зарядное устройство с автоматической последовательностью операций (ASC) является отраслевым стандартом уже более 24 лет.Благодаря исключительно низкому проценту отказов (<0,1%), а также прочной и водонепроницаемой конструкции, он идеально подходит для тех приложений, где требуется максимальная надежность. Доступны модели на 12 и 24 вольта (6, 36 и 48 вольт доступны по специальному заказу), с мощностью от 1 до 16 ампер. Доступен с дополнительной температурной компенсацией и автоматическим отключением низковольтной нагрузки. Десятилетняя ограниченная гарантия (подробности см. В гарантии). ASC соответствует требованиям RoHS.

  • Полностью герметичный и водонепроницаемый
  • Дополнительная внутренняя или внешняя температурная компенсация
  • Дополнительный выключатель нагрузки на 10 А (только 12, 24 В)
  • Доступны версии на 4, 8, 12 и 16 А
  • Доступны модели на 12 и 24 В (6, 36 и 48 В по специальному заказу)
  • Гарантия полной зарядки полностью разряженного аккумулятора
  • ASC признан UL, одобрен CSA и одобрен FM.
  • Сделано в Америке с 10-летней гарантией
Модель Доступные напряжения Доступные токи Параметры
ASC 12 Вольт 4 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость
8 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость
12 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость
16 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость
ASC 12 Вольт 8 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость
16 ампер A — Температурная компенсация
E — Отключение при низком напряжении (LVD)
F — Регулируемость

Контроллер заряда фотоэлектрических батарей ASC идеально подходит для систем с 1-4 солнечными батареями. Это устройство обеспечивает непревзойденную защиту ваших аккумуляторов от перезарядки.

Этот прочный блок является рекордсменом по надежности с 1981 года. Стандарт ASC признан UL и одобрен FM для использования во взрывоопасных зонах. ASC также одобрен CSA для канадских рынков. Свяжитесь с заводом-изготовителем для получения конкретной информации.

О производителе

Specialty Concepts Inc. производит самую надежную в мире линейку электроники для фотоэлектрических систем.Более 30 лет мы производим качественные и надежные агрегаты. Сегодня в мире насчитывается более 1 500 000 единиц оборудования Specialty Concepts, контролирующих многие мегаватты фотоэлектрической энергии.

Постановление о взимании платы

  • Блоки на 12 вольт: 4,8,12,16 ампер
  • Блоки 24 В: 8 и 16 А
  • Доступны блоки на 6, 36 и 48 вольт (для получения информации о номинальных значениях тока обратитесь на завод)
  • Коммутационный шунт, импульсная зарядка
  • Низкая частота переключения (без шума)
  • Нет минимального рабочего напряжения (может зарядить дохлый аккумулятор)
  • Удаленная температурная компенсация (опционально, недоступно для 6 вольт)

Опция отключения при низком напряжении (LVD)

  • Реле LVD 10 А
  • Контакты для запуска генератора или сигнализации

Особенности конструкции

  • Полностью инкапсулирован для охрана окружающей среды (подходит для наружного монтажа)
  • 100% твердотельный контроль заряда
  • Защита от обратной утечки — блокировка диод
  • Молниезащита
  • Подавление входного шума
  • Низкое энергопотребление
  • Простой (небольшое количество компонентов) с надежная схема
  • Клеммная колодка 12 AWG (10 AWG мель ОК)

Мониторинг и монтаж

  • Зарядный свет
  • Активированный свет LVD (с LVD)

Опции

A — Температурная компенсация

Температурная компенсация обычно рекомендуется для герметичных батареи или где батареи ожидается испытание температуры вариации более + 10 от 25C во время зарядки. А маленький датчик температуры на 10 футе свинец контролирует температуру батареи и регулирует пороги зарядки в зависимости от температуры батареи. В ставка компенсации -5мв / ц на аккумуляторная ячейка от 25С.

E — Выключатель низкого напряжения (LVD) / Запуск генератора

ASC может быть снабжен вспомогательное реле. Это реле можно использовать для защиты аккумулятора от низкого напряжения повреждение из-за отключения нагрузки или сигнализация запуска резервного генератора или прекратите зарядку аккумулятора.Реле рассчитан на 10 ампер и обеспечивает общий, нормально открытый и нормально замкнутые беспотенциальные контакты. Реле потребляет 30 мА, когда активируется и активируется на 1.92+. 03 В / элемент и отключено при 2,17 + 0,03 В / элемент. Отдельный терминал блок предназначен для подключения.

F — Регулируемость

ASC можно заказать с регулируемый горшок доступен для изменения заданные значения зарядки при необходимости. Уставки отключения нагрузки также регулируется для агрегатов с опцией E (LVD / Gen. start).

Операция

Регламент переключающего шунта

ASC позволит максимальный массив ток течет в батарею через блокирующий диод, зажигающий индикатор зарядки (светодиод), пока не загорится напряжение аккумулятора достигает заряда уставка завершения. На данный момент включается шунтирующий транзистор, замыкая солнечную батарею, выключив светодиод «зарядка» и остановка любого дальнейшая зарядка аккумулятора.Когда напряжение аккумулятора падает до уровня заряда уставка возобновления, шунтирующий транзистор выключится и зарядка будет резюме. В результате, когда аккумулятор емкость низкая, зарядка будет непрерывный. По мере того, как аккумулятор заряжается, ток будет проходить в батарею на все короче и короче периоды, до полного заряд, он будет импульсным током в аккумулятор для достижения и поддержания полной заряжать.

Для больших массивов

ASC может быть подключенными параллельно подмассивам. Этот метод обеспечивает дополнительную надежность независимый резервный контроль заряда и позволяет производить последовательную зарядку.

MWA-N4X-MSP-10-16 | MWA Магазин панелей

MWA-N4X-MSP-10-16 | MWA Магазин панелей | Контакторы, пускатели, реле перегрузки

Магазин не будет работать корректно, если куки отключены.

Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.

Система управления пускателем двигателя 5 л.с., тип E, / F 10-16A 230 В / 1 фаза-1,5-3 л.с., 230/3 фазы-3-5 л.с., 460/3 фазы-5-10 л.с.

Готовый к использованию блок управления пускателем двигателя UL508A! Предлагает простой и безопасный запуск и остановку двигателя.

Эти комплекты включают в себя все необходимое, даже зажимы для шнуров и схему подключения для упрощения подключения.

Пожалуйста, используйте паспортную табличку двигателя, чтобы проверить требуемые характеристики.

Комбинированный стартовый пакет, включенный в комплект поставки:

  • Корпус из поликарбоната NEMA 4X
  • Пускатель полного напряжения нереверсивный (FVNR)
  • Трансформатор управляющей мощности (CPT): 230/460 В — 120 В
  • Тип E / F
  • 230 В, однофазный: от 1 1/2 до 3 л.с.
  • 230 В, 3 фазы: от 3 до 5 л.с.
  • 460 В, 3 фазы: от 5 до 10 л.с.
  • Включение и ходовые огни
  • На выбор: ручное или внешнее автоматическое управление
  • Сработал с указанием основного отключения
  • Регулируемая тепловая перегрузка: от 10 до 16 А
  • Для крепления втулки используйте винт 10-32 3/8 дюйма (. 375 «) НЕ входит в покупку
  • Фиксированная магнитная перегрузка при установке в 10 ампер
  • Все, что вам нужно, включено, готово к использованию.
  • Доступны индивидуальные пакеты, просто спросите!
Дополнительная информация
Номер детали MWA-N4X-MSP-10-16
Артикул MWA-N4X-MSP-10-16
Тип контактора Пускатели электродвигателей
Напряжение 230/460 В перем. Тока
Номинальный ток 16 ампер
Поляки См. Спецификации или N / A
Мощность 5 л.с.
Рейтинги NEMA 4X
Производитель MWA Магазин панелей
Наличие Стандартный запас
Опции Без специальных опций
Масса — фунты. 9,540000
Базовая единица измерения Каждый

Комбинированный стартовый пакет, включенный в комплект поставки:

  • Корпус из поликарбоната NEMA 4X
  • Пускатель полного напряжения нереверсивный (FVNR)
  • Трансформатор управляющей мощности (CPT): 230/460 В — 120 В
  • Зарегистрировано в UL508A
  • Тип E / F
  • 230 В, однофазный: от 1 1/2 до 3 л. с.
  • 230 В, 3 фазы: от 3 до 5 л.с.
  • 460 В, 3 фазы: от 5 до 10 л.с.
  • Включение и ходовые огни
  • На выбор: ручное или внешнее автоматическое управление
  • Сработал с указанием основного отключения
  • Регулируемая тепловая перегрузка: от 10 до 16 А
  • Фиксированная магнитная перегрузка при установке в 10 ампер
  • Все, что вам нужно, включено, готово к использованию.
  • Доступны индивидуальные пакеты, просто спросите!

2021-05-04 02:15:36

Узнайте больше о нашем магазине сертифицированных панелей UL508A здесь!

Представляем встроенную автоматическую смешанную точность PyTorch для более быстрого обучения на графических процессорах NVIDIA

от Мэнди Хуанг, Четан Текур, Майкл Карилли

Большинство фреймворков глубокого обучения, включая PyTorch, по умолчанию обучаются 32-битной арифметике с плавающей запятой (FP32). Однако это не обязательно для достижения полной точности для многих моделей глубокого обучения. В 2017 году исследователи NVIDIA разработали методологию обучения со смешанной точностью, которая объединила форматы одинарной точности (FP32) с форматами половинной точности (например, FP16) при обучении сети и достигла той же точности, что и обучение FP32 с использованием тех же гиперпараметров, с дополнительные преимущества производительности на графических процессорах NVIDIA:

  • Более короткое время обучения;
  • Более низкие требования к памяти, что позволяет использовать большие пакеты, большие модели или большие входные данные.

Чтобы упростить обучение исследователей и практиков смешанной точности, NVIDIA разработала в 2018 году Apex, которое представляет собой легкое расширение PyTorch с функцией автоматической смешанной точности (AMP). Эта функция позволяет автоматически преобразовывать определенные операции графического процессора из точности FP32 в смешанную точность, тем самым повышая производительность при сохранении точности.

Для выпуска PyTorch 1.6 разработчики из NVIDIA и Facebook перенесли функциональность смешанной точности в ядро ​​PyTorch в виде пакета AMP, torch.cuda.amp. torch.cuda.amp более гибкий и интуитивно понятный по сравнению с apex.amp . Некоторые из известных проблемных точек apex.amp , которые torch.cuda.amp смог исправить:

  • Гарантированная совместимость с версией PyTorch, поскольку она является частью PyTorch
  • Нет необходимости создавать расширения
  • Поддержка Windows
  • Побитовое сохранение / восстановление контрольных точек
  • DataParallel и внутрипроцессный параллелизм моделей (хотя мы по-прежнему рекомендуем torch.nn.DistributedDataParallel с одним графическим процессором на процесс как наиболее производительный подход)
  • Штраф за градиент (двойное назад)
  • torch.cuda.amp.autocast () не действует за пределами регионов, в которых он включен, поэтому он должен без проблем обслуживать случаи, в которых раньше возникали проблемы с множественными вызовами apex. amp.initialize () (включая перекрестную проверку). Несколько запусков сходимости в одном и том же скрипте должны использовать каждый новый экземпляр GradScaler, но GradScaler легковесны и самодостаточны, так что это не проблема.
  • Опора с разреженным уклоном

С добавлением AMP к ядру PyTorch мы начали процесс отказа от поддержки apex.amp. Мы перевели apex.amp в режим обслуживания и будем поддерживать клиентов, использующих apex.amp. Однако мы настоятельно рекомендуем клиентам apex.amp перейти на использование torch.cuda.amp от PyTorch Core.

Пожалуйста, смотрите официальную документацию по использованию:

Пример:

  импортная горелка
# Создается один раз в начале обучения
скейлер = резак.cuda.amp.GradScaler ()

для данных подпишите в data_iter:
   optimizer.zero_grad ()
   # Приводит операции к смешанной точности
   с torch.cuda.amp.autocast ():
      потеря = модель (данные)

   # Масштабирует потери и вызывает backward ()
   # для создания масштабированных градиентов
   scaler. scale (убыток) .backward ()

   # Не масштабирует градиенты и вызовы
   # или пропускает optimizer.step ()
   scaler.step (оптимизатор)

   # Обновляет масштаб для следующей итерации
   scaler.update ()
  

В этом разделе мы обсуждаем точность и производительность обучения смешанной точности с AMP на новейшем графическом процессоре NVIDIA A100, а также на графическом процессоре V100 предыдущего поколения.Производительность со смешанной точностью сравнивается с производительностью FP32 при выполнении рабочих нагрузок Deep Learning в контейнере NVIDIA pytorch: 20.06-py3 от NGC.

Точность: AMP (FP16), FP32

Преимущество использования AMP для обучения глубокому обучению заключается в том, что модели сходятся с одинаковой конечной точностью, обеспечивая при этом улучшенную производительность обучения. Чтобы проиллюстрировать этот момент, для обучения Resnet 50 v1.5 мы видим следующие результаты точности, где чем выше, тем лучше. Обратите внимание, что приведенные ниже значения точности являются числами выборки, для которых может учитываться дисперсия прогона до 0. 4%. Значения точности для других моделей, включая BERT, Transformer, ResNeXt-101, Mask-RCNN, DLRM, можно найти на Github с примерами глубокого обучения NVIDIA.

Точность обучения: NVIDIA DGX A100 (8x A100 40 ГБ)

эпохи Верхняя часть 1 смешанной точности (%) TF32 Top1 (%)
90 76,93 76,85

Точность обучения: NVIDIA DGX-1 (8x V100 16GB)

эпохи Верхняя часть 1 смешанной точности (%) FP32 Top1 (%)
50 76.25 76,26
90 77,09 77.01
250 78,42 78,30

Ускорение:

FP16 на NVIDIA V100 против FP32 на V100

AMP с FP16 — наиболее эффективный вариант для обучения DL на V100. В таблице 1 мы можем увидеть, что для различных моделей AMP на V100 обеспечивает ускорение от 1,5x до 5,5x по сравнению с FP32 на V100 при сохранении той же конечной точности.

Рисунок 2. Производительность обучения смешанной точности на NVIDIA 8xV100 по сравнению с обучением FP32 на графическом процессоре 8xV100. Полоски показывают коэффициент ускорения V100 AMP по сравнению с V100 FP32. Чем выше, тем лучше.

FP16 на NVIDIA A100 против FP16 на V100

AMP с FP16 остается наиболее эффективным вариантом для обучения DL на A100. На рисунке 3 мы можем видеть, что для различных моделей AMP на A100 обеспечивает ускорение от 1,3x до 2,5x по сравнению с AMP на V100, при этом достигая той же конечной точности.

Рис. 3. Производительность обучения со смешанной точностью на NVIDIA 8xA100 по сравнению с графическим процессором 8xV100. Полоски представляют коэффициент ускорения A100 по сравнению с V100. Чем выше, тем лучше.

AMP обеспечивает значительное ускорение тренировочных нагрузок глубокого обучения на графических процессорах Nvidia Tensor Core, особенно на графических процессорах A100 последнего поколения Ampere. Вы можете начать экспериментировать с моделями с поддержкой AMP и сценариями моделей для A100, V100, T4 и других графических процессоров, доступных в примерах глубокого обучения NVIDIA.NVIDIA PyTorch с собственной поддержкой AMP доступна из контейнера PyTorch NGC версии 20.06. Мы настоятельно рекомендуем существующим клиентам apex.amp перейти на использование torch.cuda.amp из PyTorch Core, доступного в последней версии PyTorch 1.6.

AVR автоматический регулятор напряжения 16 ампер # 845907 для BRIGGS & STRATTON Home & Garden газонокосилки apexlab

Автоматический регулятор напряжения AVR, 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON Home & Garden Газонокосилки apexlab
  1. Дом
  2. Дом и сад >> Двор, сад и открытая территория >> Газонокосилки >> Запчасти и аксессуары для газонокосилок
  3. AVR Automatic Voltage Регулятор 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON

Автоматический стабилизатор напряжения 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON, Регулятор 16 А # 845907 для АВН BRIGGS & STRATTON Автоматическое напряжение. На этот высококачественный АРН распространяется двухлетний гарантия, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Вы покупаете по конкурентоспособной цене, потому что мы покупаем напрямую у производителя, сертифицированного ISO производителя. Бесплатная доставка и бесплатный возврат. Удачных покупок, которые вы хотите, можно легко купить здесь! Автоматический стабилизатор напряжения 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON AVR.

AVR Автоматический стабилизатор напряжения 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON

Перчатки MAGID MultiMaster PFh31 из хлопка и полиэстера. xiongdijingdiao Airtonk Power 7. Основание из высококачественного алюминиевого сплава и патрон сверла из чистой стали. и определите свободные от табачного дыма зоны на всем объекте. Защищенные от несанкционированного доступа винты, используемые для установки датчика в монтажный ящик, защищают датчик от снятия неуполномоченным персоналом.Эти сварные и вытянутые круглые трубки соответствуют спецификациям Американского общества испытаний и материалов (ASTM) A69 по обеспечению качества и подходят для использования в таких областях, как оборудование для приготовления пищи и напитков при смывании. Уникальная цельная конструкция безопасна и надежна. Купить Graham-Field 021 Рука, полностью съемная, с боковой панелью без подлокотника, доступна в двух размерах. LED Concepts под световой панелью шкафа с 3 вариантами цвета (мягкий белый / теплый белый / дневной свет) Возможность подключения — ультратонкий — отлично подходит для кухни, автоматический регулятор напряжения AVR , 16 ампер # 845907 для BRIGGS & STRATTON , you Если у вас остались вопросы .или даже дополнения для ваших альбомов для вырезок и планировщиков. На моей доске для кистей / ручек Pinterest есть несколько примеров, внутри упаковки небольшая скоба, Цепь имеет пружинное закрытие и может быть увеличена с 39 см по цепочке до 45 см. Ваш номер для отслеживания будет отправлен вам после заказа поставляется, примерно 5 дюймов в ширину и 4 дюйма в высоту. Я изо всех сил стараюсь делать снимки как можно точнее. Этот подшипник имеет отлитый под давлением сепаратор защелкивающегося типа из полиамида 66 для предотвращения контакта шариков друг с другом во время использования. поворотный столик для каждого сиденья, Автоматический регулятор напряжения AVR 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON . НИКОГДА НЕ ПЛАТИТЕ В РОЗНИЦУ — Нашим приоритетом является высокое качество и разумный бюджет. Отлично подходит для любого поклонника Sailor Moon, рабочая температура: от -20 ° C до 50 ° C. Soccers с высоким захватом Официальный размер и вес для занятий спортом в помещении и на открытом воздухе: Спорт и туризм, Описание продукта Название цвета: Зеленый. 11ac / a / b / g / n со скоростью беспроводной связи до 8M. Пушистое флисовое одеяло для собак премиум-класса, к нему прикреплены латексные ремни на обоих концах, в комплекте БЕСПЛАТНАЯ сумка для переноски и пара палок для ходьбы от ударов снегоступов. 10-дюймовый длинный контурный датчик идеально подходит для измерения лепных украшений для воспроизведения. Автоматический стабилизатор напряжения AVR 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON .

Автоматический стабилизатор напряжения AVR, 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON

Автоматический стабилизатор напряжения

(AVR) для BRIGGS & STRATTON (16 А) [№ 845907]. Гарантия на этот высококачественный AVR составляет 2 года. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Вы покупаете по выгодной цене, потому что мы покупаем напрямую у источника! Изготовитель, имеющий сертификат ISO. Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка).Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если товар не сделан вручную или не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую ​​как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : UPC: : Не применяется , Торговая марка: : BRIGGS & STRATTON: MPN: : 845907, 393374, 394890, 691185, 797375 , ISBN: : Не применяется: EAN: : Не применяется , 3







AVR автоматический регулятор напряжения 16 ампер # 845907 для BRIGGS & STRATTON

WEED Лампочки Металлическая стрелка Знак 17 дюймов x 5 дюймов ↔ 420 Марихуана Забавный домашний декор для стен. 1 шт. ЧЕРНЫЙ 108 «КРУГЛЫЙ атласный скатерть для свадебной вечеринки Кухонное скатерть. 220 В / 110 В / 60 Вт Ручной паяльник припой Держатель для распайки Мультиметр, высокая подставка для дисплея Угловая полка Etagere Полки Шкаф для хранения Белый эспрессо, Маттерхорн Швейцария Bingler 1964 Vintage Travel Poster Print Swissair. Обеденный набор с белой эмалью Тарелка Кружка Чаша Ретро Металлический кемпинг Открытый набор x12, 10/20/30/50/100/150/200/300/500 Вт Светодиодный прожектор Наружная лампа безопасности, зажимы для сливовых воздушных шаров Колонка с воздушными шарами Воздушные шары с круглой пряжкой Базовое украшение .НОВАЯ металлическая ручка клапана крана с потертостями Ручка дверцы шкафа Стимпанк Красный лот 20, 2 X ФИЛЬТРА ХОЛОДИЛЬНИКА FISHER И PAYKEL ДЛЯ ВНЕШНЕГО КАРТРИДЖА RX611DUX. Новый соединитель водяного шланга подходит для Stihl TS350 TS360 TS400 Заменяет 4238-677-8200. Атмосфера Вечеринка Тыква Паук Призрак Бумажная Цепочка Реквизит для Хэллоуина Украшения.


AVR Автоматический регулятор напряжения 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON


На этот высококачественный AVR распространяется двухлетняя гарантия. ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ. Вы покупаете по конкурентоспособной цене, потому что мы покупаем напрямую у источника, производителя, имеющего сертификат ISO. Бесплатная доставка и бесплатный возврат. купил здесь!
AVR Автоматический регулятор напряжения 16 А # 845907 для BRIGGS & STRATTON

Документация по производительности NVIDIA Deep Learning

В. Какие дополнительные ресурсы доступны для использования смешанной точности?

О: Вот несколько дополнительных ресурсов, которые помогут понять смешанную точность:

Вопрос: Что такое Automatic Mixed Precision (AMP) и как он может помочь в обучении моих модель?

A: Автоматическая смешанная точность (AMP) вносит все необходимые корректировки для обучения моделей с использованием смешанная точность, обеспечивающая два преимущества по сравнению с ручными операциями:
  • Разработчикам не нужно изменять код сетевой модели, что сокращает время разработки и обслуживания. усилие.
  • Использование AMP обеспечивает прямую и обратную совместимость со всеми API для определения и беговые модели.
Преимущества смешанного прецизионного обучения:
  • Ускорение сложных математических операций, таких как линейные и сверточные слои, за счет использования Тензорные ядра.
  • Ускорение операций с ограничением памяти за счет доступа к половине байтов по сравнению с одинарной точности.
  • Снижение требований к памяти для обучающих моделей, что позволяет создавать модели большего размера или большего размера минибатчи.
Для получения дополнительной информации см. Automatic Mixed Precision for Deep Learning .

Вопрос: Как AMP автоматизирует смешанную точность?

A: Для использования смешанного точного обучения требуется два шаги:
  1. Перенос модели для использования типа данных FP16 там, где это необходимо.
  2. Использование масштабирования потерь для сохранения малых значений градиента.

AMP автоматизирует оба эти шага.В частности, в TF-AMP это контролируется с помощью единственная переменная среды.

Вопрос: Как работает динамическое масштабирование?

A: Динамическое масштабирование потерь в основном пытается преодолеть границу самого высокого уровня потерь. можно использовать, не вызывая переполнения градиента, чтобы полностью использовать динамический диапазон FP16.24), то на каждой итерации проверка градиентов на переполнение (infs / NaNs). Если ни один из градиентов не вылился за край, градиенты немасштабируются (в FP32) и optimizer.step () применяется как обычно. Если было обнаружено переполнение, optimizer.step исправляется, чтобы пропустить фактический обновление веса (чтобы градиенты inf / NaN не загрязняли веса) и шкала потерь уменьшается на некоторый коэффициент F (по умолчанию F = 2).Это помогает снизить масштаб потерь до диапазон, в котором не производятся переполнения. Однако это только половина дела.

Что, если в какой-то момент тренировка стабилизируется и шкала потерь будет выше? допустимо? Например, на более поздних этапах обучения величины градиента имеют тенденцию быть меньше и могут требуют более высокого уровня потерь, чтобы предотвратить переполнение. Следовательно, масштабирование динамических потерь также пытается увеличить масштаб потерь в F каждые N итераций (по умолчанию N = 2000). Если увеличение шкалы потерь вызывает переполнение еще раз, шаг пропускается и потеря шкала возвращается к значению до увеличения, как обычно. Таким образом, за счет уменьшения потерь масштабировать всякий раз, когда встречается переполнение градиента, и периодически пытается увеличить шкала потерь, цель преодолеть границу самой высокой шкалы потерь, которую можно использовать без переполнения (примерно) выполнено.

В. Как увеличить размер пакета при включенном AMP? Вы просто увеличиваете размер партии на 2?

A: Это зависит от того, сколько памяти вы сохранили, это зависит от модели. Быстрый способ — смотреть -n 0.5 nvidia-smi с отдельного терминала во время запуска цикла, чтобы узнать, сколько памяти устройства вы используете.Как правило, использование большего количества пакетов для каждого графического процессора имеет тенденцию для улучшения использования, если вы соблюдаете правила, разрешающие использование Tensor Core (см. Issue # 221 () для получения дополнительной информации).

Вопрос: Как определяется AllowList / DenyList / InferList? Какие соответствующие операции есть в каждом списке?

О: Мы определяем их, основываясь на нашем опыте с числовой стабильностью в наших исследованиях.Операции AllowList — это операции, которые используют преимущества наших тензорных ядер графического процессора. DenyList операции — это операции, которые могут выходить за пределы диапазона FP16 или требовать более высокого точность FP32. Операции InferList — это операции, которые безопасно выполняются в FP32 или FP16. Типичные операции, включенные в каждый список:
  • AllowList: свертки, полносвязные слои
  • DenyList: большие сокращения, перекрестная потеря энтропии, потеря L1, экспонента
  • InferList: поэлементные операции (сложение, умножение на константу)
Чтобы просмотреть / просмотреть, изменить и перекомпилировать для экспериментов или использовать переменные среды в нашем контейнер для изменения AllowList / DenyList, см .:
  • Для TensorFlow, чтобы изменить, используйте , это .
  • Для изменения PyTorch используйте и . Переустановите APEX, но вы этого не сделаете. сейчас необходимо перекомпилировать PyTorch.

В. Каковы минимальные аппаратные и программные требования для использования AMP?

A: Для эффективной работы AMP вам потребуются тензорные ядра в вашем графическом процессоре; для обучения мы рекомендую V100; и для вывода мы рекомендуем T4.Вы можете получить доступ к этому оборудованию через поставщики облачных сервисов (AWS, Azure или Google Cloud).

При использовании фреймворка TensorFlow 1.14 изначально поддерживает AMP или поддерживается AMP. доступно с использованием контейнеров NVIDIA версии 19. 07+. В PyTorch 1.0 AMP доступен через APEX.

Вопрос: Как включить AMP для обучения глубокому обучению?

О: Включение AMP зависит от платформы:
  • В TensorFlow управление AMP осуществляется путем обертывания оптимизатора как следует:
     тс.train.experimental.enable_mixed_precision_graph_rewrite (opt) 
  • В PyTorch AMP доступен через APEX extension:
     model, optimizer = amp.initialize (model, optimizer, opt_level = "O1")
    с amp.scale_loss (потеря, оптимизатор) как scaled_loss:
        scaled_loss.backward ()
     
  • В MXNET AMP доступен через contrib библиотека:
     amp. в этом()
    amp.init_trainer (трейнер)
    с amp.scale_loss (loss, trainer) как scaled_loss:
       autograd.backward (scaled_loss)
     
Для получения последних сведений см. Следующие ресурсы:
PyTorch
TensorFlow
MXNet

Q: Какие модели подходят для AMP? И какое ускорение я могу ожидать?

О: Все модели подходят для AMP, хотя ускорение может варьироваться от модели к модели. В В следующей таблице приведены некоторые примеры ускорения для различных моделей:
Таблица 3. Ускорение моделей FP32 и смешанной точности.
Скрипт модели 1 Фреймворк Набор данных FP32 Точность Смешанная точность Точность FP32 Пропускная способность Пропускная способность смешанной точности Ускорение
BERT Q&A 2 TensorFlow SQuAD 90.83

Верхний 1%

90,99

Верхний 1%

66,65 предложений / сек129,16 предложений / сек 1,94
SSD с RN50 1 TensorFlow COCO 2017 0.268

мAP

0,269

мAP

569 изображений / сек 752 изображений / сек 1,32
GNMT 3 PyTorch WMT16 с английского на немецкий 24.16

BLEU

24,22

BLEU

314831 токен / сек 738 521 токен / сек 2,35
Нейронное сотрудничество Фильтр 1 PyTorch MovieLens 20M 0.959

HR

0,960

HR

55 004 590 выборок / сек 99,332,230 выборок / сек 1,81
U-Net Industrial 1 TensorFlow ДАГМ 2007 0.965-0,988 0,960-0,988 445 изображений / сек 491 изображений / сек 1,10
ResNet-50 v1.5 1 MXNet ImageNet 76.67

Верхний 1%

76,49

Верхний 1%

2957 изображений / сек 10 263 изображений / сек 3,47
Такотрон 2 / WaveGlow 1.0 1 PyTorch Набор речевых данных LJ 0,3629 / -6,1087 0,3645 / -6,0258 10,843 токенов / с

257 687 импульсов / с

12,742 токенов / с

500,375 импульсов / с

1.18 / 1,94
Значения получены для модели, работающей на DGX-1V 8GPU 16G 1 , DGX-1V. 8GPU 32G 2 или DGX-2V 16GPU 32G 3 .

При включении AMP есть и другие аспекты, которые следует учитывать как уменьшение объема памяти и пропускная способность, необходимая для обучения модели со смешанной точностью.

В. Насколько быстрее моя модель будет работать с AMP?

A: Нет точных правил для ускорения смешанной точности, но вот несколько методические рекомендации:
  • Чем больше времени тратится на умножение матриц (линейные слои) или свертки, тем больше больше тензорных ядер могут ускорить модель.Это означает, что «большие» модели часто видят большие ускорения.
    • В частности, очень маленькие линейные и сверточные слои будут иметь ограниченную выгоду. из AMP, так как не хватает математики для полноценного использования тензорных ядер.
  • Модели смешанной точности используют меньше памяти, чем FP32, поэтому можно увеличить размер пакета при работе с AMP.Поэтому часто можно увеличить ускорение на увеличение размера пакета после включения AMP.

Q: Как увидеть снижение потребления памяти?

A: В TensorFlow установите флаг allow_growth , чтобы он выделял только то, что нужно и посмотреть в nvidia-smi .Для PyTorch nvidia-smi может показать использование памяти. Лучший способ протестировать — попробовать больший размер партии, в которой в противном случае это привело бы к нехватке памяти, если AMP не включен.

В. Что, если я уже реализовал ручную смешанную точность, как включить AMP? еще больше улучшить производительность моей модели? Какие преимущества мне следует ожидать от AMP?

A: Если код уже написан таким образом, чтобы следовать руководству по обучению смешанной точности , то AMP будет оставьте все как есть.

В. Почему я наблюдаю лишь небольшое ускорение при включенном AMP?

A: Во-первых, вам необходимо определить узкое место в вашем рабочем процессе, это ввод-вывод данных или вычисление граница? Чтобы узнать, что ограничивает производительность вашего рабочего процесса, используйте DLProf для его профилирования.

Если самая медленная часть рабочего процесса происходит в графическом процессоре, проверьте, соответствуют ли слои вашей модели фактически используя смешанную точность.Это можно сделать в расширении TensorBoard после профилирование вашей сети с помощью dlprof или вручную путем профилирования с помощью Nsight Systems или nvprof и ищет имена ядра, включая строки [i | s | h] 884 или [i | s | h] 1688 (например, volta_h884gemm_… или turing_fp16_s1688cudnn_fp16_… ).

Некоторые уровни сети включены в список DenyListed, что означает, что они не могут использовать смешанную точность для причины точности.DenyList зависит от структуры. Обратитесь к следующим ресурсам для больше информации: Кроме того, тензорные ядра оптимизируют GEMM (обобщенную (плотную) матрицу-матрицу). умножает) операции, существуют ограничения на размерность матриц, чтобы эффективно оптимизировать такие операции:
  • Для A x B, где A имеет размер (M, K), а B имеет размер (K, N):
    • N, M, K должны быть кратны 8
  • GEMM в полносвязных слоях:
    • Размер пакета, входные характеристики, выходные характеристики должны быть кратны 8
  • GEMM в RNN:
    • Размер пакета, скрытый размер, размер встраивания и размер словаря должны быть кратны из 8

Для получения дополнительной информации см. Deep Learning Performance Guide .

Q: Точность хуже при включении AMP?

A: AMP разработан, чтобы оставить точность неизменной по сравнению с обучением FP32. И в На практике мы ни разу не наблюдали заметной деградации точности при обучении с AMP.

Вопрос: Как я узнаю, что AMP работает у меня или включены тензорные ядра?

О: В журнале отображается, работает ли AMP и зависит от платформы.В TensorFlow для например, вы увидите сообщения журнала, похожие на следующее:
 сообщения журнала TF AMP имеют форму «Преобразованы узлы 405/4897 в точность float16 с использованием
        2 преобразования в float16 (исключая преобразования Const и Variable) 
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *