Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: ck_r@mail.ru

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Сколько ампер 100 ватт: как перевести ватт в ампер и сколько ампер в ватте

Содержание

100 киловатт сколько ампер

Перевести киловатты (кВт) в амперы (А): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести киловатты (кВт) в амперы (А), введите мощность P в киловаттах (кВт), напряжение U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (для переменного тока), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получено значение силы тока I в амперах (А).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на напряжение
U
в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равняется мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на произведение коэффициента мощности PF, напряжения U в вольтах (В) и квадратного корня из трех.

Калькулятор кВт в А (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода кВт в А

Сила тока I в амперах (А) равна мощности P в киловаттах (кВт), умноженной на 1000 и деленной на утроенное произведение коэффициента мощности PF и напряжения U в вольтах (В).

Калькулятор перевода силы тока в мощность (амперы в киловатты)

Мощность — энергия, потребляемая нагрузкой от источника в единицу времени (скорость потребления, измеряется в Ватт). Сила тока — количество энергии, прошедшей за величину времени (скорость прохождения, измеряется в амперах).

Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения.

Чтобы перевести Ватты в Амперы, понадобится формула: I = P / U, где I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтах.

Если сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз. Корень из трех приблизительно равен 1,73. Чтобы перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), надо применить формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

Таблица перевода Ампер – Ватт:


220 В

380 В

 

100 Ватт

0,45

0,15

Ампер

200 Ватт

0,91

0,3

Ампер

300 Ватт

1,36

0,46

Ампер

400 Ватт

1,82

0,6

Ампер

500 Ватт

2,27

0,76

Ампер

600 Ватт

2,73

0,91

Ампер

700 Ватт

3,18

1,06

Ампер

800 Ватт

3,64

1,22

Ампер

900 Ватт

4,09

1,37

Ампер

1000 Ватт

4,55

1,52

Ампер

Допустим, что вы живете в квартире со старым электросчетчиком, и у вас установлена автоматическая пробка на 16 Ампер. Чтобы определить, какую мощность «потянет» пробка, нужно перевести Амперы в киловатты. Для удобства расчетов принимаем cosФ за единицу. Напряжение нам известно – 220 В, ток тоже, давайте переведем: 220*16*1=3520 Ватт или 3,5 киловатта – ровно столько вы можете подключить единовременно.

Сложнее дело обстоит с электродвигателями, у них есть такой показатель как коэффициент мощности. Если полная мощность двигателя 5,5 киловатт, то потребляемая активная мощность 5,5*0,87= 4,7 киловатта.  Стоит отметить, что при выборе автомата и кабеля для электродвигателя нужно учитывать полную мощность, поэтому нужно брать ток нагрузки, который указан в паспорте к двигателю. И также важно учитывать пусковые токи, так как они значительно превышают рабочий ток двигателя.

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Мощность в электрической цепи представляет собой энергию, потребляемую нагрузкой от источника в единицу времени, показывая скорость ее потребления. Единица измерения Ватт [Вт или W]. Сила тока отображает количество энергии прошедшей за величину времени, то есть указывает на скорость прохождения. Измеряется в амперах [А или Am]. А напряжение протекания электрического тока (разность потенциалов между двумя точками) измеряется в вольтах. Сила тока прямо пропорциональна напряжению.

Чтобы самостоятельно рассчитать соотношение Ампер / Ватт или Вт / А, нужно использовать всем известный закон Ома. Мощность численно равна произведению тока, протекающего через нагрузку, и приложенного к ней напряжения. Определяется одним из трех равенств: P = I * U = R * I² = U²/R.

Следовательно, чтобы определить мощность источника потребления энергии, когда известна сила тока в сети, нужно воспользоваться формулой: Вт (ватты) = А (амперы) x I (вольты). А чтобы произвести обратное преобразование, надо перевести мощность в ваттах на силу потребления тока в амперах: Ватт / Вольт. Когда же имеем дело с 3-х фазной сетью, то придется еще и учесть коэффициент 1,73 для силы тока в каждой фазе.

Сколько Ватт в 1 Ампере и ампер в вате?

Чтобы перевести Ватты в Амперы при переменном или постоянном напряжении понадобится формула:

I = P / U, где

I – это сила тока в амперах; P – мощность в ваттах; U – напряжение у вольтахесли сеть трехфазная, то I = P/(√3xU), поскольку нужно учесть напряжение в каждой из фаз.

Корень из трех приблизительно равен 1,73.

То есть, в одном ватте 4,5 мАм (1А = 1000мАм) при напряжении в 220 вольт и 0,083 Am при 12 вольтах.

Когда же необходимо перевести ток в мощность (узнать, сколько в 1 ампере ватт), то применяют формулу:

P = I * U или P = √3 * I * U, если расчеты проводятся в 3-х фазной сети 380 V.

А значит, если имеем дело с автомобильной сетью на 12 вольт, то 1 ампер — это 12 Ватт, а в бытовой электросети 220 V такая сила тока будет в электроприборе мощностью 220 Вт (0,22 кВт). В промышленном оборудовании, питающемся от 380 Вольт, целых 657 Ватт.

Таблица перевода Ампер – Ватт:
61224220380Вольт
5 Ватт0,830,420,210,020,008Ампер
6 Ватт1,000,50,250,030,009Ампер
7 Ватт1,170,580,290,030,01Ампер
8 Ватт1,330,670,330,040,01Ампер
9 Ватт1,50,750,380,040,01Ампер
10 Ватт1,670,830,420,050,015Ампер
20 Ватт3,331,670,830,090,03Ампер
30 Ватт5,002,51,250,140,045Ампер
40 Ватт6,673,331,670,130,06Ампер
50 Ватт8,334,172,030,230,076Ампер
60 Ватт10,005,002,500,270,09Ампер
70 Ватт11,675,832,920,320,1Ампер
80 Ватт13,336,673,330,360,12Ампер
90 Ватт15,007,503,750,410,14Ампер
100 Ватт16,678,334,170,450,15Ампер
200 Ватт33,3316,678,330,910,3Ампер
300 Ватт50,0025,0012,501,360,46Ампер
400 Ватт66,6733,3316,71,820,6Ампер
500 Ватт83,3341,6720,832,270,76Ампер
600 Ватт100,0050,0025,002,730,91Ампер
700 Ватт116,6758,3329,173,181,06Ампер
800 Ватт133,3366,6733,333,641,22Ампер
900 Ватт150,0075,0037,504,091,37Ампер
1000 Ватт166,6783,3341,674,551,52Ампер

Зачем нужен калькулятор

Онлайн калькулятор позволит быстро перевести ток в мощность. Он позволяет пересчитать потребляемую силу тока 1 Ампер в Ватт мощности, какого-либо потребителя при напряжении 12 либо 220 и 380 Вольт.

Такой перевод мощности используют как при подборе генератора для потребителей тока в бортсети автомобиля 12 Вольт с постоянным током, так и в бытовой электронике, при прокладывании проводки.

Поэтому калькулятор перевода мощности в амперы или силу тока в ватты потребуется абсолютно всем электрикам или тем, кто занимается ею и хочет быстро перевести эти единицы. Но все же калькулятор главным образом предназначен для автовладельцев. С его помощью можно посчитать каждый электрокомпонент в автомобиле и использовать полученную сумму, чтобы понять, сколько электричества должен вырабатывать генератор или какой емкостью поставить аккумулятор.

Как пользоваться

Чтоб воспользоваться быстрым переводом и пересчитать Ампер в мощность Ватт необходимо будет:

  1. Ввести значение напряжения, которое питает источник.
  2. В одной ячейке указать значение потребляемого тока (в списке можно выбрать Ампер либо мАм).
  3. В другом поле сразу появится результат пересчета “ток в мощность” (по умолчанию отображается в Ватт, но есть возможность установить и кВт, тогда значение автоматически пересчитается в киловатты мощности).

Преобразование можно сделать как с амперов в ватты, так и на оборот с W в A, достаточно просто сразу ввести мощность потребителя, и тогда в другой ячейке отобразится сила потребляемого тока в сети с конкретно указанным напряжением.

Часто задаваемые вопросы

  • Сколько Ватт в Ампере?

    Если речь об автомобильной сети, то в одном ампере 12 Ватт при напряжении 12В. В бытовой электросети 220 Вольт, сила тока в 1 ампер будет равна мощности потребителя на 220 Ватт, но если речь идет о промышленной сети 380 Вольт, то 657 Ватт в ампере.

  • 12 ампер сколько ватт?

    Сколько ватт мощности при 12 амперах потребления тока будет зависеть от того в сети с каким напряжением работает сам потребитель. Так 12А это может быть: 144 Ватт в автомобильной сети 12V; 2640 Ватт в сети 220V; 7889 Ватт в электросети 380 Вольт.

  • 220 ватт сколько ампер?

    Сила тока потребителя мощностью 220 Ватт будет отличаться зависимо от сети, в которой он работает. Это может быть: 18A при напряжении 12 Вольт, 1A если напряжение 220 Вольт либо 6A, когда потребление тока происходит в сети 380 Вольт.

  • 5 ампер сколько ватт?

    Чтобы узнать сколько Ватт потребляет источник на 5 ампер достаточно воспользоваться формулой P = I * U. То есть если потребитель включен в автомобильную сеть где всего 12 Вольт, то 5А будет 60W. При потреблении 5 ампер в сети 220V означает что мощность потребителя составляет 1100W. Когда потребление пяти ампер происходит в двухфазной сети 380V, то мощность источника составляет 3290 Ватт.

примеры расчета для 220В и 380В

Амперы и киловатты являются основными характеристиками электроэнергии. Значение ампер еще называют нагрузкой, а киловатт – мощностью. Необходимость перевода этих единиц из одной в другую возникает, когда нужно понять, какое защитное реле можно установить в электрической цепи, чтобы не повредить подключенный к ней прибор.

В материале, который изложен ниже, даются конкретные примеры и формулы расчетов для разных типов электрических сетей и пояснения по проведению таких расчетов.

Если мы посмотрим на маркировку большинства устройств, которые работают от электросети, то в обозначениях характеристик прибора обычно указывается только сила тока, то есть значение в амперах. Но есть еще и мощность тока, которая измеряется в киловаттах. А этот показатель особенно важен, когда нужно подобрать защитное сетевое устройство, которое устанавливается в электрическую сеть. Правильный выбор автоматического реле позволяет обезопасить подключаемые к сети устройства от выхода из строя из-за пиковых нагрузок напряжения, а провода сети от возгорания. Теорию и примеры таких расчетов мы рассмотрим ниже.

Необходимость перевода ампер в киловатты

Мощность и сила тока две основные характеристики, которые необходимо знать, чтобы правильно установить защитные устройства при работе с электрическими приборами, подключаемыми к сети. Каждый подключенный к сети прибор должен быть защищен индивидуально подбираемыми защитными устройствами. В то же время, проводка электросети может оплавиться и загореться, если защитные устройства подобраны неправильно и не соответствуют техническим характеристикам сети. Ведь все электрические провода, которые используются, имеют собственную токонесущую способность, зависящую от сечения жилы провода, причем нужно учитывать материал, из которого эти жилы произведены.

Защитные устройства обычно срабатывают при скачках напряжения, которые могут вывести из строя приборы, включенные в сеть на этот момент. Чтобы этого не произошло, защита должна отключить ветку, к которой подключены маломощные приборы. Но на реле стоит только обозначение силы тока в амперах. А электроприборы, которые мы включаем в сеть, маркируются потребляемой мощностью в ваттах и киловаттах. Связь между мощностью и силой тока очень тесная.

Чтобы это понять, нужно разобраться в терминологии и принципах действия электрической сети.

  • Обычно рассматривают напряжение в сети, которое представляет собой разность потенциалов, то есть работу, которая происходит при перемещении электрического заряда от одной точки в электрической сети к другой. Напряжение в любой электрической сети обозначается в вольтах.
  • Силой тока, которая измеряется в амперах, называется число ампер, проходящих по проводнику за определенную единицу времени.
  • Мощностью тока называется скорость перемещения заряда по проводнику и измеряется она в ваттах или киловаттах.

Чтобы электрические приборы высокой мощности могли нормально работать в сети, она должна обладать высокой скоростью передачи энергии, проходящей через эту сеть, то есть в сети должен быть ток высокой мощности. Поэтому автоматы, которые срабатывают на увеличение нагрузки на прибор, должны иметь более высокий порог реакции на пиковую нагрузку, чем для менее мощных устройств, подключаемых к данной конкретной электрической сети. Для создания резерва безопасности работы таких автоматов и возникает необходимость расчета точной нагрузки.

Правила перевода единиц

В инструкциях ко многим приборам попадаются обозначения в вольт-амперах. Различие их необходимо только специалистам, которым эти нюансы важны в профессиональном плане, но для обычных потребителей это не так важно, потому что используемые в этом случае обозначения характеризуют почти одно и то же. Что же касается киловатт/час и просто киловатт, то это две различных величины, которые нельзя путать ни при каких условиях.

Чтобы определить электрическую мощность через показатель сетевого тока, можно использовать различные инструменты, с помощью которых производятся замеры и вычисления:

  • с помощью тестера;
  • используя токоизмерительные клещи;
  • производя вычисления на калькуляторе;
  • с помощью специальных справочников.

Применив тестер, мы измеряем напряжение в интересующей нас электросети, а после этого используем токоизмерительные клещи для определения силы тока. Получив нужные показатели, и применив существующую формулу расчета постоянного и переменного тока, можно рассчитать мощность. Имеющийся результат в ваттах при этом делим на 1000 и получаем количество киловатт.

Однофазная электрическая цепь

В основном все бытовые электросети относятся к сетям с одной фазой, в которых применяется напряжение на 220 вольт. Маркировка нагрузки для них записывается в киловаттах, а сила тока в амперах и обозначается как АВ.

Для перевода одних единиц в другие, применяется формула закона Ома, который гласит, что мощность (P) равна силе тока (I), умноженной на напряжение (U). То есть, расчет будет выглядеть так:

Вт = 1А х 1В

На практике такой расчет можно применить, например, к обозначениям на старых счетчиках учета расхода электроэнергии, где установленный автомат рассчитан на 12 А. Подставив в имеющуюся формулу цифровые значения, получаем:

12А х 220В = 2640 Вт = 2,6 КВт

Расчеты для электрической сети с постоянным и переменным током практически ничем не отличаются, но справедливы только при наличии активных приборов, которые потребляют энергию, например, электрические лампы накаливания. А когда в сеть включены приборы с емкостной нагрузкой, тогда появляется сдвиг фаз между током и напряжением, который является коэффициентом мощности, записываемым как cos φ. При наличии только активной нагрузки, этот параметр обычно равен 1, а вот при реактивной нагрузке в сети, его приходится учитывать.

В случаях, когда нагрузка в сети смешанная, значение этого параметра колеблется около 0,85. Уменьшение реактивной составляющей мощности, ведет к уменьшению потерь в сети, что повышает коэффициент мощности. Многие производители при маркировке прибора, указывают этот параметр на этикетке.

Трехфазная электрическая сеть

Если брать пример с трехфазной сетью, то здесь все обстоит несколько по-другому, так как задействовано три фазы. Производя расчеты, нужно взять значение электрического тока одной из фаз, которое умножается на величину напряжения в этой фазе, после чего полученный результат умножается на cos φ, то есть на сдвиг фаз.

Сосчитав, таким образом, напряжение в каждой фазе, складываем полученные результаты и получаем суммарную мощность прибора, который подключен к трехфазной сети. В формулах это выглядит так:

Ватт = √3 Ампер х Вольт или Р = √3 х U x I

Ампер = √3 Вольт или I = P/√3 x U

При этом нужно иметь в виду, что существует разница фазного и линейного напряжения и тока. Но формула расчета остается одной и то же, кроме случая, когда соединение сделано в виде треугольника, и нужно произвести расчет нагрузки индивидуального подключения.

Для цепей с переменным током существует негласное правило такого расчета: сила тока делится пополам, чтобы подобрать мощность защитных и пусковых реле. Это же правило применяется и когда рассчитывают диаметр проводника в таких электрических цепях.

Перевод ампер в киловатты

Сейчас в Интернете есть множество специальных программ, в которых прямо онлайн можно, подставив свои данные, произвести нужные расчеты. Но если по какой-то причине подключиться к Интернету невозможно, а сделать расчет необходимо в данный момент, достаточно произвести простые арифметические действия, чтобы получить искомый результат.

Пример 1 – перевод для однофазной сети 220 В

Чтобы рассчитать, например, предельную мощность автоматического однополюсного реле с номинальным током 16А, производим расчет по формуле:

P = U x I

Подставляя в формулу цифровые значения получаем:

Р = 220В х 16А = 3520Вт = 3,5КВт

То есть реле-автомат, который можно установить в эту электрическую цепь, должен выдерживать нагрузку подключенных приборов не ниже 3,5 КВт.

Так же можно подсчитать сечение провода, например, для тостера на 1,5 КВт:

I = P : U = 1500 : 220 = 7А

Но при этом достаточно важным фактором является то, что при подборе проводов нужно учитывать материал используемого проводника. Так, используя медный провод, необходимо знать, что он выдержит нагрузки вдвое большие, чем алюминиевый провод такого же сечения.

Пример 2 – обратный перевод в однофазной бытовой сети

Теперь рассмотрим усложненную задачу, когда в сети задействовано несколько подключенных электрических устройств, для которых нужно подобрать автоматическое реле, оптимально выдерживающее мощность подключенных приборов, например, когда одновременно подключены:

  • 2 лампы накаливания по 100 Вт;
  • бытовой обогреватель мощностью 2 кВт;
  • телевизор мощностью 0,5 кВт.

Чтобы подсчитать общую мощность подключенных к сети приборов, работающих одновременно, нужно их мощность в киловаттах перевести в ватты и суммировать данные:

100+100+2000+500= 2700Вт или 2,7кВт

Показатель силы тока в этом конкретном случае будет:

I = P : U = 2900Вт : 220В = 13,2А

То есть, в имеющемся примере расчета, необходимо установить автомат с номинальным током, который равен или превышает полученное значение. По расчетам, выбирая однофазное стандартное реле, вполне достаточно поставить сюда автомат на 16А.

Пример 3 – расчет для трехфазной сети ампер в киловатт

Делая расчет перевода одних единиц в другие, в этом примере меняется только формула расчета. Для примера возьмем автомат с номинальным током 20А и произведем расчет, какую мощность сети он выдержит:

Р = √3 х 380В х 20А = 13148 = 13,1 кВт

То есть, исходя из полученных данных, трехфазный автомат на 20А сможет выдержать нагрузку 13,1 КВт.

Пример 4 – обратный перевод в трехфазной сети

Когда мы знаем мощность прибора, подключенного к трехфазной сети, то вычислить оптимальный ток для автомата не составит особого труда. Возьмем прибор на 13кВт, что в ваттах составит 13000 Вт.

Сила тока составит I = 13000: (√3 х 380) = 20А

Получается, что для подключения такого трехфазного прибора нужен автомат не менее 20А.

Вывод

Если вернуться к однофазной сети на 220В, то существует правило, что 1 кВт равен 4,54А, то есть 1А = 0,22кВт или 220В.

Как видно из приведенных формул и вычислений, везде при расчетах используется закон Ома, где сила электротока является обратной сопротивлению. Зная теперь все необходимые для расчетов формулы, вы самостоятельно можете произвести необходимые действия, чтобы выбрать нужное для подключения автоматическое реле, которое можно включить в электрическую сеть с гарантией того, что все приборы, подключенные к ней, будут в безопасности.

Амперы в киловатты: как рассчитать, таблица

Сегодня для грамотного подсчета суммарного количества используемого электрического оборудования в электроцепи, правильного подбора электросчетчика или измерения изоляции необходимо овладеть техникой перевода амперов в ватты и знать их соотношение. О том, как перевести амперы в киловатты, как это правильно делать в однофазной и трехфазной цепи и сколько ампер в киловатте в цепи 220 вольт — далее.

Соотношение ампер и киловатт

Ампер считается измерительной единицей электротока в международной системе или же силой электротока, проникающей через проводниковый элемент в количестве один кулон за одну секунду.

Определение ампера и киловатта

Киловатт является подъединицей ватта и измерительной мощностной единицей, а также тепловым потоком, потоком звуковой энергии, активной и полной мощностью переменного электротока. Все это скалярные измерительные единицы в международной системе, которые можно преобразовывать.

Обратите внимание! Что касается соотношения данных показателей, то в 1А находится 0,22 кВт для однофазной цепи и 0,38 для трехфазной.

Соотношение измерительных величин

Зачем переводить амперы в киловатты

Многие люди привыкли при работе с электрическими приборами использовать киловатты, поскольку именно они отражаются на считывающих приборах. Однако многие предохранители, вилки, розетки автомата имеют амперную маркировку, и не каждый обычный пользователь сможет догадаться, сколько в ампераже устройства киловаттовой энергии. Именно из-за этих возникающих проблем необходимо научиться делать перевод величин. Также нередко это нужно, чтобы четко пересчитать, сколько и какой прибор потребляет электроэнергии. Иногда это избавляет от лишних трат на электроэнергию.

Подсчет используемого электрооборудования дома как цель перевода

Переводы с амперов в киловатты и наоборот

Осуществлять переводы величин можно тремя способами: универсальной таблицей, онлайн калькулятором или формулой. Что касается использования калькулятора, нужно в соответствующие поля вставить исходные показатели и нажать кнопку. Использовать эту систему удобно в том случае, когда приходится сталкиваться с большими цифровыми значениями.

Обратите внимание! Согласно универсальной таблице и формуле можно узнать, что в одном А находится 0,22 кВт или 0,38 кВт. Сделать перевод величин, используя имеющиеся цифры, можно при помощи калькулятора или умножением на приведенное значение. К примеру, чтобы посчитать, сколько будет 6А в кВт, нужно умножить 0,6 на 0,22. В итоге выйдет 1,32 кВт.

В однофазной электрической цепи

Чтобы вычислить необходимые величины в однофазной сети, где номинальный ток автоматического выключателя, к примеру, равен 10 А и в нормальном состоянии через него не течет энергия выше указанного значения, необходимо вычислить максимальную электромощность. Нужно подставить в формулу нахождения мощности значения напряжения и силы электротока и перемножить их между собой. Получится, что мощность будет равна 220*10=2200 ватт. Для перевода в меньшие значения необходимо цифру поделить на 1000. Выйдет 5,5 кВт. Это вся сумма мощностей, питающихся от автомата.

Перевод в однофазной электроцепи

В трехфазной электрической цепи

Перевод показателей в трехфазной сети, рассчитанной на 380 вольт, можно сделать подобным образом. Разница заключается в формуле. Чтобы определить искомые данные, необходимо подставить корень из трех в произведение напряжения и силы электротока. К примеру, автомат рассчитан на 40 А. Подставив значения, можно получить 26327 Вт. После деления значения на 1000 выйдет 26,3 кВт. То есть выйдет, что автомат сможет выдержать нагрузку.

При известном мощностном показателе трехфазной цепи рассчитывать рабочий ток можно, преобразовав данную формулу. То есть электромощность нужно поделить на корень из 3, умноженный на напряжение. В итоге, если электромощность равна 10 кВт, выйдет значение автомата в 16А.

Перевод в трехфазной электроцепи

Расчет

Для подсчета величин используются специальные формулы. После их подсчета останется только вставить их в приведенные выше формулы. Чтобы отыскать электроток, стоит напряжение поделить на проводниковое сопротивление, а чтобы отыскать мощность, необходимо умножить напряжение на токовую силу или же двойное значение силы тока умножить на сопротивление. Также есть возможность поделить двойное значение напряжения на сопротивление.

Обратите внимание! Нередко все необходимые данные прописаны на коробке или технических характеристиках на сайте производителя. Часто информация указана в кВт и ее посредством конвертора легко можно перевести в ампераж. Еще одним простым вариантом, как определить потребление энергии и ампераж, будет изучение электросчетчика или автоматического выключателя потребителя. Но в таком случае необходимо подключать только один прибор к сети.

Формула расчета

Таблица перевода

На данный момент сделать перевод величин в прямом и обратном порядке можно без особых проблем благодаря специальной таблице с названием «100 ампер сколько киловатт». С помощью нее можно без проблем вычислить необходимые значения. Особо ее удобно использовать, когда нужно подсчитать большие числа. Интересно, что сегодня существуют таблицы, рассчитанные на подсчет ампеража и энергии автоматического выключателя однофазной и трехфазной цепи. Приводятся стандартные данные тех аппаратов, которые сегодня можно приобрести на рынке.

Таблица переводов киловатт и ампер

Чтобы узнать необходимые данные, нужно использовать приведенные выше формулы или применять таблицу переводов. Данные измерительные величины помогут посчитать используемую энергию конкретным аппаратом и произвести другие расчеты в области электрики.

Перевести амперы (А) в киловатты (кВт): онлайн-калькулятор, формула

Инструкция по использованию: Чтобы перевести амперы (А) в киловатты (кВт), введите значения силы тока I в амперах (A), напряжения U в вольтах (В), выберите коэффициент мощности PF от 0,1 до 1 (если требуется), затем нажмите кнопку “Рассчитать”. Таким образом будет получена мощность P в кВт. Чтобы сбросить введенные данные, нажмите соответствующую кнопку.

Калькулятор А в кВт (1 фаза, постоянный ток)

Формула для перевода А в кВт

Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с постоянным током равняется произведению силы тока I в амперах (А) и напряжения U в вольтах (В), деленному на 1000.

Калькулятор А в кВт (1 фаза, переменный ток)

Формула для перевода А в кВт

Мощность P в киловаттах (кВт) однофазной сети с переменным током равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF и деленной на 1000.

Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, линейное напряжение)

Формула для перевода А в кВт

Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и линейным напряжением равняется силе тока I в амперах (А), умноженной на напряжение U в вольтах (В), коэффициент мощности PF, квадратный корень из трех (√3) и деленной на 1000.

Калькулятор А в кВт (3 фазы, переменный ток, фазное напряжение)

Формула для перевода А в кВт

Мощность P в киловаттах (кВт) трехфазной сети с переменным током и фазным напряжением равняется утроенному произведению силы тока I в амперах (А), напряжения U в вольтах (В) и коэффициента мощности PF, деленному на 1000.

Калькулятор преобразования мощности

Вт в Ампер

Введите мощность и напряжение для преобразования ватт в амперы для цепей постоянного, однофазного и трехфазного переменного тока.

Попробуйте наш калькулятор ампер в ватт.

Как преобразовать ватты в амперы

Преобразование ватт в амперы может быть выполнено с использованием формулы мощности, которая гласит, что I = P ÷ E, где P — мощность, измеренная в ваттах, I — ток, измеренный в амперах, а E — напряжение, измеренное в вольтах.

Учитывая это, чтобы найти в амперах заданную мощность и напряжение, используйте следующую формулу:

Я (А) = P (Ш) В (В)

Таким образом, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V в вольтах.

Например, , найдите силу тока 1200 Вт при 120 вольт.

ток = мощность ÷ напряжение
ток = 1200Вт ÷ 120В
ток = 10А

Преобразование мощности в ток в однофазной цепи переменного тока

Для преобразования ватт в амперы для однофазной цепи переменного тока с коэффициентом мощности используется немного другая формула.

I (A) = P (W) V (V) × PF

Другими словами, ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF. Если вы не знаете, какой коэффициент мощности, то вам может помочь калькулятор коэффициента мощности.

Преобразование мощности в ток трехфазной цепи переменного тока

Использование линейного напряжения

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно линейное напряжение, формула для преобразования ватт в амперы:

I (A) = P (W) V L-L (V) × PF × √3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на линейное напряжение В, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на квадратный корень из 3.

Использование линейного напряжения в нейтраль

Для трехфазных цепей переменного тока, в которых известно напряжение между фазой и нейтралью, формула для преобразования ватт в амперы выглядит следующим образом:

I (A) = P (W) V L-N (V) × PF × 3

Ток I в амперах равен мощности P в ваттах, деленной на напряжение V, в вольтах, умноженное на коэффициент мощности PF, умноженный на 3.

Как преобразовать ватты и омы в амперы

Также возможно преобразовать ватты в амперы, если известно сопротивление цепи по формуле:

I (A) = √ (P (W) × R (Ω) )

Ток I в амперах равен квадратному корню из мощности P в ваттах, умноженной на сопротивление R в омах.

Невозможно напрямую преобразовать ватты в амперы, не зная также напряжения или сопротивления.

Поскольку 1 киловатт равен 1000 ватт, можно использовать приведенные выше формулы для преобразования кВт в амперы, но сначала необходимо преобразовать ватты в кВт. Воспользуйтесь нашим калькулятором из кВт в амперы, чтобы найти киловатты.

Эквивалентные ватты и амперы при 120 В переменного тока

преобразование мощности в силу тока при 120 вольт.
Мощность Текущий Напряжение
50 Вт 0.4167 Ампер 120 Вольт
100 Вт 0,8333 А 120 Вольт
150 Вт 1,25 А 120 Вольт
200 Вт 1,667 А 120 Вольт
250 Вт 2,083 А 120 Вольт
300 Вт 2,5 А 120 Вольт
350 Вт 2.917 ампер 120 Вольт
400 Вт 3,333 А 120 Вольт
450 Вт 3,75 А 120 Вольт
500 Вт 4,167 А 120 Вольт
600 Вт 5 ампер 120 Вольт
700 Вт 5,833 А 120 Вольт
800 Вт 6.667 Ампер 120 Вольт
900 Вт 7,5 А 120 Вольт
1000 Вт 8,333 А 120 Вольт
1100 Вт 9,167 А 120 Вольт
1200 Вт 10 ампер 120 Вольт
1300 Вт 10,833 А 120 Вольт
1400 Вт 11.667 Ампер 120 Вольт
1500 Вт 12,5 А 120 Вольт
1600 Вт 13,333 А 120 Вольт
1700 Вт 14,167 А 120 Вольт
1800 Вт 15 ампер 120 Вольт
1900 Вт 15,833 А 120 Вольт
2000 Вт 16.667 Ампер 120 Вольт
2100 Вт 17,5 А 120 Вольт
2200 Вт 18,333 А 120 Вольт
2300 Вт 19,167 Ампер 120 Вольт
2400 Вт 20 ампер 120 Вольт
2500 Вт 20,833 А 120 Вольт

Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

Эквивалентные значения мощности и силы тока при 12 вольт.
Мощность Текущий Напряжение
5 Вт 0,4167 А 12 Вольт
10 Вт 0,8333 А 12 Вольт
15 Вт 1,25 А 12 Вольт
20 Вт 1,667 А 12 Вольт
25 Вт 2,083 А 12 Вольт
30 Вт 2.5 ампер 12 Вольт
35 Вт 2,917 А 12 Вольт
40 Вт 3,333 А 12 Вольт
45 Вт 3,75 А 12 Вольт
50 Вт 4,167 А 12 Вольт
60 Вт 5 ампер 12 Вольт
70 Вт 5.833 Ампер 12 Вольт
80 Вт 6,667 А 12 Вольт
90 Вт 7,5 А 12 Вольт
100 Вт 8,333 А 12 Вольт
110 Вт 9,167 А 12 Вольт
120 Вт 10 ампер 12 Вольт
130 Вт 10.833 Ампер 12 Вольт
140 Вт 11,667 А 12 Вольт
150 Вт 12,5 А 12 Вольт
160 Вт 13,333 А 12 Вольт
170 Вт 14,167 А 12 Вольт
180 Вт 15 ампер 12 Вольт
190 Вт 15.833 Ампер 12 Вольт
200 Вт 16,667 А 12 Вольт
210 Вт 17,5 А 12 Вольт
220 Вт 18,333 А 12 Вольт
230 Вт 19,167 Ампер 12 Вольт
240 Вт 20 ампер 12 Вольт
250 Вт 20.833 Ампер 12 Вольт

.

Преобразовать киловатт в вольт-ампер

Укажите ниже значения для перевода киловатт [кВт] в вольт-ампер [В * А] или наоборот .

Киловатт в вольт-ампер Таблица преобразования
Киловатт [кВт] Вольт-ампер [В * A]
0,01 кВт 10 В * A
0,1 кВт 100 В * A
1 кВт 1000 В * A
2 кВт 2000 В * A
3 кВт 3000 В * A
5 кВт 5000 В * A
10 кВт 10000 В * A
20 кВт 20000 В * A
50 кВт 50000 В * A
100 кВт 100000 В * A
1000 кВт 1000000 В * A
Как преобразовать киловатт в вольт-ампер

1 кВт = 1000 В * A
1 В * A = 0.001 кВт

Пример: преобразование 15 кВт в В * A:
15 кВт = 15 × 1000 В * A = 15000 В * A

Преобразование популярных блоков питания

Преобразование киловатт в другие блоки питания

.

Киловатт-часов (кВтч) в Ампер-часы (Ач) калькулятор преобразования

Преобразуйте ампер-часы в киловатт-часы с помощью калькулятора ниже и введите заряд в Ач вместе с напряжением.

Вы хотите перевести Ач в кВтч?

Как преобразовать киловатт-часы в ампер-часы

Киловатт-час , сокращенно кВт · ч или кВт · час, является мерой электрической энергии. Энергия, равная одному кВтч, равна одному киловатту или тысяче ватт, потребляемым в течение одного часа времени.

Ампер-часы , сокращенно А · ч или А · ч, являются мерой электрического заряда и часто используются для измерения заряда батарей. Один Ач обеспечит один ампер тока в течение одного часа.

Чтобы преобразовать электрическую энергию в заряд, попробуйте приведенную ниже формулу, для которой также требуется напряжение.

кВтч в Ач Формула преобразования

Ач = кВтч × 1000 В

Электрический заряд в ампер-часах равен энергии в киловатт-часах, умноженной на 1000, а затем деленной на напряжение.

Например, преобразует 5 кВтч при 120 В в Ач.

Ач = (5 кВт · ч × 1000) ÷ 120 В
А · ч = 5000 ÷ 120 В
А · ч = 41,667 А · ч

Вы также можете преобразовать ватт-часы в миллиампер-часы.

.Калькулятор преобразования

Вт / В / А / Ом

Ватт (Вт) — вольт (В) — амперы (А) — калькулятор Ом (Ом).

Рассчитывает мощность / вольтаж / текущий / сопротивление.

Введите 2 значений , чтобы получить другие значения, и нажмите кнопку Calculate :

Калькулятор

Ампер в ватт ►

Расчет Ом

Сопротивление R в омах (Ом) равно напряжению V в вольтах (В), деленному на ток I в амперах (A):

Сопротивление R в омах (Ом) равно квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на мощность P в ваттах (Вт):

Сопротивление R в омах (Ом) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на квадрат тока I в амперах (A):

Расчет ампер

Ток I в амперах (A) равен напряжению V в вольтах (V), деленному на сопротивление R в омах (Ω):

Ток I в амперах (A) равен мощности P в ваттах (Вт), деленной на напряжение V в вольтах (В):

Ток I в амперах (A) равен квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет вольт

Напряжение V в вольтах (В) равно току I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Напряжение V в вольтах (В) равно мощности P в ваттах (Вт), деленной на ток I в амперах (A):

Напряжение V в вольтах (В) равно квадратному корню из мощности P в ваттах (Вт), умноженной на сопротивление R в омах (Ом):

Расчет ватт

Мощность P в ваттах (Вт) равна напряжению V в вольтах (В), умноженному на ток I в амперах (A):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату напряжения V в вольтах (В), деленному на сопротивление R в омах (Ом):

Мощность P в ваттах (Вт) равна квадрату тока I в амперах (А), умноженному на сопротивление R в омах (Ом):

Калькулятор закона Ома ►


См. Также

.

Перевести киловатты в мегаватты (кВт → МВт)

1 Киловатт = 0,001 мегаватт 10 Киловатт = 0,01 Мегаватт 2500 Киловатт = 2,5 Мегаватт
2 Киловатт = 0,002 Мегаватт 20 Киловатт = 0,02 Мегаватт 5000 Киловатт = 5 Мегаватт
3 Киловатт = 0.003 Мегаватт 30 Киловатт = 0,03 Мегаватт 10000 Киловатт = 10 Мегаватт
4 Киловатт = 0,004 Мегаватт 40 Киловатт = 0,04 Мегаватт 25000 Киловатт = 25 Мегаватт
5 Киловатт = 0,005 Мегаватт 50 Киловатт = 0.05 Мегаватт 50000 Киловатт = 50 Мегаватт
6 Киловатт = 0,006 Мегаватт 100 Киловатт = 0,1 Мегаватт 100000 Киловатт = 100 Мегаватт
7 Киловатт = 0,007 Мегаватт 250 Киловатт = 0,25 Мегаватт 250000 Киловатт = 250 Мегаватт
8 Киловатт = 0.008 Мегаватт 500 Киловатт = 0,5 Мегаватт 500000 Киловатт = 500 Мегаватт
9 Киловатт = 0,009 Мегаватт 1000 Киловатт = 1 Мегаватт 1000000 Киловатт = 1000 Мегаватт

.

Перевести киловатты в ватты — Перевод единиц измерения

›› Перевести киловатты в ватты

Пожалуйста, включите Javascript использовать конвертер величин

›› Дополнительная информация в конвертере величин

Сколько киловатт в 1 ватте? Ответ — 0,001.
Мы предполагаем, что вы конвертируете киловатт и ватт.
Вы можете просмотреть более подробную информацию по каждой единице измерения:
киловатт или ватт
Производная единица СИ для мощности — ватт.
1 киловатт равен 1000 ватт.
Обратите внимание, что могут возникнуть ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать киловатты в ватты.
Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

›› Таблица преобразования киловатт в ватт

.

1 киловатт в ватт = 1000 ватт

2 киловатт в ватт = 2000 ватт

3 киловатт в ватт = 3000 ватт

4 киловатт в ватт = 4000 ватт

5 киловатт в ватт = 5000 ватт

6 киловатт в ватт = 6000 ватт

7 киловатт в ватт = 7000 ватт

8 киловатт в ватт = 8000 ватт

9 киловатт в ватт = 9000 ватт

10 киловатт в ватт = 10000 ватт

›› Хотите другие единицы?

Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из ватты в киловатты или введите любые две единицы ниже:

›› Преобразователи общей мощности

киловатт на гектоватт
киловатт на фунт-фут в минуту
киловатт на фунт-сила в минуту
киловатт на дюйм-унцию-силу, оборот в минуту
киловатт на эксаватт
киловатт на мегаватт
киловатт на фут-фунт-сила / минуту
киловатт на фунт-сила в минуту от
киловатт на фунт-силу в минуту
киловатт на фунт-сила в минуту сантиватт
киловатт в британских тепловых единиц в секунду

›› Определение:

киловатт

Префикс СИ «килограмм» означает коэффициент 10 3 , или в экспоненциальной записи 1E3.

Итак, 1 киловатт = 10 3 Вт.

Определение ватта следующее:

Ватт (обозначение: Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ. Это эквивалентно одному джоуля в секунду (1 Дж / с) или, в электрических единицах, одному вольт-ампера (1 ВА).

›› Определение: Ватт

Ватт (обозначение: Вт) — производная единица измерения мощности в системе СИ. Это эквивалентно одному джоуля в секунду (1 Дж / с) или, в электрических единицах, одному вольт-ампера (1 ВА).

›› Метрические преобразования и др.

Конвертировать единицы.com предоставляет онлайн калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения. Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ. в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу символы, сокращения или полные названия единиц длины, площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм, дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см, метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

.

10000 Вольт сколько ампер

Практически каждый человек слышал про параметры электричества как Вольт, Ампер и Ватты.

Что такое мощность. Ватт [Вт]

Ватт, согласно системе СИ – единица измерения мощности. В наши дни используется для измерения мощности всех электрических и не только приборов. Согласно теории физики, мощность – это скорость расходования энергии, выраженная в отношении энергии ко времени: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Один ватт равен отношению одного джоуля (единице измерения работы) к одной секунде.

На сегодняшний день для обозначения мощности электроприборов чаще применяется единица измерения киловатт (сокращенное обозначение – кВт). Несложно догадаться, сколько ватт в киловатте – приставка «кило» в системе СИ обозначает величину, полученную в результате умножения на тысячу.

Для расчётов, связанных с мощностью, не всегда удобно использовать ватт сам по себе. Иногда, когда измеряемые величины очень большие или очень маленькие, гораздо удобнее пользоваться единицей измерения со стандартными приставками, что позволяет избежать постоянных вычислений порядка значения. Так, при проектировании и расчёте радаров и радиоприёмников чаще всего используют пВт или нВт, для медицинских приборов, таких как ЭЭГ и ЭКГ, используют мкВт. В производстве электричества, а также при проектировании железнодорожных локомотивов, пользуются мегаваттами (МВт) и гигаваттами (ГВт).

Что такое напряжение. Вольт [В]

Напряжение – это физическая величина, характеризующая величину отношения работы
электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах.

Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана. Величина напряжения стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении. Также допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.

1 Вольт содержит:

  • 1 000 000 микровольт
  • 1 000 милливольт

Что такое Сила тока. Ампер [А]

Сила тока это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.

1 Ампер содержит:

  • 1 000 000 микроампер
  • 1 000 миллиампер

Иногда такая задача как перевод ампер в ватты или в киловатты, либо наоборот — ватты и киловатты в амперы, может вызвать затруднение. Ведь редко кто из нас помнит наизусть формулы мо школьной скамьи. Если конечно постоянно не приходится сталкиваться с этим по роду профессии или увлечения.

На самом деле, в быту знание таких вещей может потребоваться довольно часто. Например, на розетке или на вилке указана маркировка в виде надписи: «220В 6А». Эта маркировка, отражает предельно допустимую мощность подключаемой нагрузки. Что это значит? Какой максимальной мощности сетевой прибор можно включить в такую розетку или использовать с данной вилкой?

Исходя из этой маркировки мы видим, что рабочее напряжение, на которое расчитано это устройство составляет 220 вольт, а максимальный ток 6 ампер. Чтобы получить значение мощности, достаточно перемножить две эти цифры: 220*6 = 1320 ватт — максимальная мощность для данной вилки или розетки. Скажем, утюг с паром можно будет использовать только на двойке, а масляный обогреватель — только в половину мощности.

Сколько Вольт содержит 1 Ампер?

Ответить на этот вопрос довольно сложно. Однако для того чтобы вам было легче разобраться с этим вопросом мы предлагаем вам ознакомиться с таблицами соотношений

Для постоянного тока

ВольтыВт : А = А х Омы = √ (Вт х Омы)
Амперы(Вт : В) = √(Вт : Омы) = В : Омы
ОмыВ : А = Вт : (А) 2 = (В) 2 : Вт
ВаттыА х В = (А) 2 х Омы = (В) 2 : Омы

Для переменного тока

ВольтыВт : (А х cos Ψ) = А х Омы х cos Ψ = √(Вт х Омы)
АмперыВт: (В х cos Ψ) = 1/cos Ψ х √(Вт : Омы) = В : (Омы х cos Ψ)
ОмыВ : (А х cos Ψ) = Вт : (А) 2 • cos 2 Ψ = (В) 2 : Вт
ВаттыВ х А х cos Ψ = (А) 2 х Омы х cos 2 Ψ = (В) 2 : Омы

Сколько Ватт в 1 Ампере?

Итак, чтобы получить ватты, нужно указанные амперы умножить на вольты:

В ней P – Ватт, I – это А, а U – Вольт. То есть ток умножить на напряжение (в розетке у нас примерно 220-230 вольт). Это главная формула для нахождения мощности в однофазных электрических цепях.

Пример расчета потребляемой мощности- стиральная машина потребляет из розетки 220 Вольт силу тока величиной 10 А , 10 А * 220 В = 2200 Вт или 2.2 Киловатта , т. к. один Киловатт равен 1000 Ватт .

Переводим ватты в амперы

Иногда мощность в ваттах нужно перевести в амперы. С такой задачей сталкивается, например, человек, решивший выбрать защитный автомат для водонагревателя.

Например, на водонагревателе написано «2500 Вт» – это номинальная мощность при напряжении сети 220 вольт. Следовательно, чтобы получить максимальные амперы водонагревателя, разделим номинальную мощность на номинальное напряжение, и получим: 2500/220 = 11,36 ампер .

Итак, можно выбрать автомат на 16 ампер. 10 амперного автомата будет явно не достаточно, а автомат на 16 ампер сработает сразу, как только ток превысит безопасное значение. Таким образом, чтобы получить амперы, нужно ватты разделить на вольты питания — мощность разделить на напряжение I = P/U (вольт в бытовой сети 220-230).

Сколько ампер в киловатте и сколько киловатт в ампере

Бывает часто, что на сетевом электроприборе мощность указана в киловаттах (кВт), тогда может потребоваться перевести киловатты в амперы. Поскольку в одном киловатте 1000 ватт, то для сетевого напряжения в 220 вольт можно принять, что в одном киловатте 4,54 ампера, потому что I = P/U = 1000/220 = 4,54 ампер . Верно для сети и обратное утверждение: в одном ампере 0,22 кВт, потому что P = I*U = 1*220 = 220 Вт = 0,22 кВт .

Для приблизительных расчетов можно учитывать то, что при однофазной нагрузке номинальный ток I ≈ 4,5Р , где Р — потребляемая мощность и киловаттах. Например, при Р = 5 кВт, I = 4,5 х 5 = 22,5 А .

Ватты в киловатты

То есть, 1 кВт=1000 Вт (один киловатт равен тысячи ваттам). Обратный перевод так же прост: можно разделить число на тысячу либо переместить запятую на три цифры левее. Например:

  • мощность стиральной машины 2100 Вт = 2,1 кВт ;
  • мощность кухонного блендера 1,1 кВт = 1100 Вт ;
  • мощность электродвигателя 0,55 кВт = 550 Вт и т.д.

Килоджоули в киловатты и киловатт-час

Иногда полезно знать, как перевести килоджоули в киловатты. Для ответа на этот вопрос, вернемся к базовому отношению ватт и джоулей: 1 Вт = 1 Дж/1 с . Нетрудно догадаться, что:

  • 1 килоджоуль = 0.0002777777777778 киловатт-час (в одном часе 60 минут, а в одной минуте 60 секунд, следовательно в часе 3600 секунд, а 1/3600 = 0.000277778).
  • 1 Вт= 3600 джоуль в час

Ватты в лошадиные силы

  • 1 лошадиная сила =736 Ватт , следовательно 5 лошадиных сил = 3,68 кВт .
  • 1 киловатт = 1,3587 лошадиных сил .

Ватты в калории

  • 1 джоуль = 0,239 калории , следовательно 239 ккал = 0.0002777777777778 киловатт-час .

Измерение величин тока и напряжения

Для того что бы измерить напряжение необходимо мультиметр переключить в режим измерения переменного напряжения, при этом установите верхний предел как можно выше. Например 400 Вольт. А затем коснуться измерительными щупами ноля и фазы в розетке или клемнике и на экране Вы увидите величину напряжения.

Ток измерять тяжелее, для его измерения необходимо переключить в режим измерения тока в Амперах и подключиться так, что бы ток проходил через электроизмерительный прибор, мультиметр необходимо подключить последовательно с источником энергопотребления. Или в более дорогих моделях мультиметров есть сверху два разводных дополнительных щупа, которые необходимо нажатием клавиши развести и пропустить внутрь провод, на котором необходимо измерить величину тока. Здесь два важных момента: заводить только один фазный провод и следить за тем, что бы плотно смыкались электроизмерительные щупы.

Нередко наши покупатели, видя в названии стабилизатора цифры, принимают их за мощность в Ваттах. На самом деле, как правило, производитель указывает полную мощность прибора в Вольт-Амперах, которая далеко не всегда равна мощности в Ваттах. Из-за этого нюанса возможны регулярные перегрузки стабилизатора по мощности, что в свою очередь приведет к его преждевременному выходу из строя.

Электрическая мощность включает в себя несколько понятий, из которых мы рассмотрим наиболее для нас важные:

Полная мощность (ВА) – величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт). Измеряется в Вольт-Амперах.

Активная мощность (Вт) – величина, равная произведению силы тока (Ампер) на напряжение в цепи (Вольт) и на коэффициент нагрузки (cos φ). Измеряется в Ваттах.

Коэффициент мощности (cos φ) – величина, характеризующая потребитель тока. Говоря простым языком, этот коэффициент показывает, скольно нужно полной мощности (Вольт-Ампер), чтобы «запихнуть» требуемую на совершение полезной работы мощность (Ватт) в потребитель тока. Этот коэффициент можно найти в технических характеристиках приборов-потребителей тока. На практике он может принимать значения от 0.6 (например, перфоратор) до 1 (нагревательные приборы). Cos φ может быть близок к единице в том случае, когда потребителями тока выступают тепловые (тэны и т.п.) и осветительные нагрузки. В остальных случаех его значение будет варьироваться. Для простоты это значение принято считать равным 0.8.

Активная мощность (Ватты) = Полная мощность (Вольт-Амперы) * Коэффициент мощности (Cos φ)

Т.е. при выборе стабилизатора напряжения на дом или на дачу в целом, его полную мощность в Вольт-Амперах (ВА) следует умножить на коэффициент мощности Cos φ = 0.8. В результате мы получаем приблизительную мощностьв Ваттах (Вт) на которую рассчитан данный стабилизатор. Не забывайте в расчетах принять во внимание пусковые токи электродвигателей. В момент пуска их потребляемая можность может превысить номинальную от трёх до семи раз.

Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

  1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
  2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
  3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

шением. Все просто и доступно!

Таблица значений Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

Видео по теме: определения мощности и силы тока

Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 5 Ампер, 60 Ватт

Блок питания для видеонаблюдения 12 Вольт, 5 Ампер, 60 Ватт

Ед. измерения:

шт.


Количество каналов:


1 канал


Мощность (Ватт):


60 Ватт


Входное напряжение (Вольт):


100 — 240 Вольт


Частота входного напряжения (Герц):


50 Герц


Выходное напряжение (Вольт):


12 (+/-5%) Вольт


Внешний диаметр разъема (мм):


5.5мм


Внутренний диаметр разъема (мм):


2.1мм


Длина кабеля (220Вольт):


35 см.


Длина кабеля (12 Вольт):


110 см.


Гарантия:


6 месяцев


  • Мощность
    (Ватт)


  • Входное напряжение
    (Вольт)


  • Частота входного напряжения
    (Герц)


  • Выходное напряжение
    (Вольт)


  • Внешний диаметр разъема
    (мм)


  • Внутренний диаметр разъема
    (мм)


  • Длина кабеля (220Вольт)


  • Длина кабеля (12 Вольт)


  • С этим товаром покупают:



    Можно ли брать в самолет внешний аккумулятор на 20000 мАч?

    Один из самых частых вопросов людей собирающихся в полет, пауэрбанки или внешние аккумуляторы какого объема можно брать на борт. А если еще точнее, то самый частый вопрос — можно ли брать на борт аккумулятор объемом 20000 мА·ч. Давайте разберемся.

    Можно ли брать 20000 мА·ч на борт?

    На борт почти всех современных авиакомпаний пускают с Li-Pol или Li-ion аккумуляторами объемом до 100 Вт·ч или до 160 Вт·ч с содержанием Лития не более 2 г. Например, в новом MacBook Pro 16 аккумулятор как раз подогнали под значение 100 Вт·ч, чтобы люди могли спокойно летать. Но при этом важно помнить, что такие аккумуляторы нельзя сдавать в багаж, а необходимо брать с собой в салон. Например, если вы везете гироскутер в багаже, то надо снять с него аккумулятор, изолировать контакты и взять с собой в ручную кладь. Это же касается и дополнительных батарей на камеру или медицинское оборудование. В общем провозить отдельно батареи в багаже нельзя. И не удивляйтесь если ваш внешний аккумулятор пропадет из чемодана по прилету.

    Но что такое Вт·ч?

    Большинство авиакомпаний указывает ограничения в Вт·ч. Что это за значение такое? Аббревиатуры мА·ч и Вт·ч обозначают емкость аккумулятора. Однако мА·ч это относительная величина. Она дает обозначение емкости аккумулятора относительно номинального напряжения. Например, при номинальном напряжении 3,7В ваш PowerBank выдает заявленные 10000 мАч. Однако, при 5В, 9В или 12В значение мА·ч будет уже другим. При этом большинство современных гаджетов работает на 5В или 9В, так что объем в мА·ч вещь очень относительная. Друге дело Вт·ч, эта величина постоянная и дает четкое понимание о емкости. например, емкость автомобильных аккумуляторов, да и не только, указываются именно в Вт·ч. Из этого можно предположить, что объем в мА·ч, это скорее маркетинговый ход, к которому мы все уже привыкли. Или значения из далекого прошлого, когда объемы аккумуляторов смартфона не превышали 500-700 мА·ч.

    20000 мА·ч — сколько это в Вт·ч?

    А теперь давайте выясним, сколько это 20000 мАч в нормальных Вт·ч. Обычно на хороших аккумуляторах пишут значение емкости и в Вт.ч, однако, если у вас нет такой надписи то посчитать емкость в Вт·ч несложно. При этом важно знать одну вещь, почти все современные пауэрбанки оснащаются Li-Pol или LiFePO4 (литий-феррум-фосфатными) аккумуляторами. Они в свою очередь имеют номинальное выходное напряжение 3,7В. Теперь чтобы посчитать достаточно перевести мА·ч (миллиампер-часы) в А·ч (ампер-часы), просто разделив значение на 1000. А затем умножить показатель на номинальное напряжение.

    Далее необходимо умножить А·ч на номинальное напряжение 3,7В.

    • 20 А·ч * 3,7В = 74 Вт·ч

    То есть внешний аккумулятор на 20000 мА·ч будет иметь емкость 74 Вт·ч. Но даже если представить, что номинальное напряжение аккумуляторов в вашем powerbank 5В, его емкость составит ровно те самые 100 Вт·ч. Напомним, что у большинства авиакомпаний требования ограничиваются как раз на этом уровне, а значит это значение не превышает норм безопасности. Поэтому ответ на вопрос, можно ли брать на борт самолета аккумулятор на 20000 мА·ч — да, можно. Правда стоит учесть правила разных авиакомпаний, они могут немного разниться и вам стоит учесть их требования. К примеру, Аэрофлот разрешает провозить в ручной клади аккумуляторы до 100 Вт·ч. А еще стоит учесть количество гаджетов, которые вы берете с собой. Впрочем, мы часто летаем на выставки с забитыми техникой рюкзаками и не имеем проблем. Так что и у вас их скорее всего не будет.

    Из миллиампер в амперы — перевести wh в mah

    Что такое Wh

    Wh (watt-hour) это единица измерения, которая показывает, сколько мощности сохранено в аккумуляторе. Проще говоря, Wh или ватт-час является обозначением, которое определяется формулой – «напряжение умноженное на ампер-час» (voltage* Amp-hours). То есть 1 ватт-час это мощность в 1 ватт, которая будет передаваться по проводнику в течение часа. Вообще аббревиатура Wh оказывается даже более информативной для пользователя, так как с её использованием проще понять, на сколько часов работы ноутбука хватит электроэнергии в аккумуляторе. Допустим, что аккумулятор имеет 90Wh а ноутбуку для работы требуется 60 ватт мощности, тогда зная что 1 ватт расходуется в течение часа легко посчитать, что аккумулятора с ёмкостью в 90Wh хватит на полтора часа работы ноутбука. Делим 90 ватт-час на 60 ватт и получаем полтора часа.
    Примечание: Сколько ватт требуется для работы ноутбука легко узнать по блоку питания от него. На блоках питания к ноутбуку практически всегда указывается, сколько у блока питания вольт и ампер. А умножив вольты на амперы, мы узнаём мощность блока питания, которая измеряется в ваттах.

    Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

    Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

    В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

    Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

    1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
    2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
    3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

    Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

    Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

    шением. Все просто и доступно!

    Таблица значенийТаблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

    Видео по теме: определения мощности и силы тока

    Видео:

    Видео:>1 ватт сколько ампер

    «Фиксированный» перевод

    Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

    P=I*U

    При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

    Онлайн калькулятор

    Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

    Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

    «Переменные нюансы»

    Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

    P=I*U*КМ

    Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

    Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

    Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

    Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

    Ампер — ватт таблица:

    612244864110220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,100,080,050,020,01Ампер
    6 Ватт10,50,250,130,090,050,030,02Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,150,110,060,030,02Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,170,130,070,040,02Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,190,140,080,040,02Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,210,160,090,050,03Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,420,310,180,090,05Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,630,470,270,140,03Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,830,630,360,130,11Ампер
    50 Ватт8,334,172,031,040,780,450,230,13Ампер
    60 Ватт10,0052,501,250,940,550,270,16Ампер
    70 Ватт11,675,832,921,461,090,640,320,18Ампер
    80 Ватт13,336,673,331,671,250,730,360,21Ампер
    90 Ватт15,007,503,751,881,410,820,410,24Ампер
    100 Ватт16,673,334,172,081,56,0910,450,26Ампер
    200 Ватт33,3316,678,334,173,131,320,910,53Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,506,254,692,731,360,79Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,78,336,253,641,821,05Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,8310,47,814,552,271,32Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,0012,509,385,452,731,58Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,1714,5810,946,363,181,84Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,3316,6712,507,273,642,11Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,5013,7514,068,184,092,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,6720,3315,639,094,552,63Ампер
    1100 Ватт183,3391,6745,8322,9217,1910,005,002,89Ампер
    1200 Ватт200100,0050,0025,0078,7510,915,453,16Ампер
    1300 Ватт216,67108,3354,227,0820,3111,825,913,42Ампер
    1400 Ватт233116,6758,3329,1721,8812,736,363,68Ампер
    1500 Ватт250,00125,0062,5031,2523,4413,646,823,95Ампер

    И ещё видео по теме:

    Ампер с точки зрения физики

    В физике и электротехнике ампер является величиной, характеризующей силу тока в количественном отношении. Для ее определения используются различные способы. Среди них наибольшее распространение получил метод прямых измерений, когда используется амперметр, тестер или мультиметр. При выполнении замеров эти приборы последовательно включаются в электрическую цепь.

    Другой способ считается косвенным, требующим проведения специальных расчетов. В этом случае необходимо знать напряжение, приложенное к данному участку цепи, и сопротивление этого участка. После чего, сила тока легко определяется по формуле I = U/R, а полученный результат отображается в амперах.

    В практической деятельности амперы используются довольно редко, поскольку эта единица считается слишком большой для обычного пользования. Поэтому большинство специалистов пользуются кратными единицами – миллиамперами (10-3А) и микроамперами (10-6А), которые по-другому могут обозначаться в виде 0,001 А и 0,000001 А. Однако при выполнении расчетов необходимо вновь перевести миллиамперы в амперы и во всех формулах применять уже эти единицы. Именно на этой стадии у многих возникает вопрос, как переводить миллиамперы в амперы.

    Как измерить

    Для того чтобы определить силу тока на конкретном участке цепи, используются измерительные приборы, перечисленные выше. Среди них наиболее точным считается амперметр, производящий замеры только одной величины, с использованием одной шкалы. Однако более удобными считаются тестеры и мультиметры, с помощью которых осуществляется измерение не только силы тока, но и других электротехнических величин в различных диапазонах. Данные приборы обладают возможностью переключаться с одних единиц измерения на другие и точно определять, сколько миллиампер в ампере.

    В некоторых случаях измерительное устройство может показать превышение диапазона. Чтобы решить эту проблему достаточно сделать перевод миллиампер в амперы и получить требуемое значение. Несмотря на высокие погрешности измерений, мультиметры и тестеры на практике применяются намного чаще амперметров, поскольку с их помощью большинство неисправностей очень быстро обнаруживается и устраняется. Кроме того, эти приборы при выполнении измерений не требуют обязательного разрыва цепи, и сила тока может быть измерена бесконтактным способом.

    Как перевести

    Наиболее простым способом считается перевод единиц вручную, наглядно показывая ампер и миллиампер, разница между которыми составляет 10-3. В качестве примера можно рассмотреть участок электрической цепи с напряжением 5 вольт и сопротивлением 100 Ом. Для того чтобы определить силу тока, необходимо воспользоваться формулой и разделить значение напряжения на сопротивление I = U/R = 5/100 = 0,05 А. Полученный результат не совсем удобен использования, поэтому его рекомендуется пересчитать в кратных единицах измерения, то есть, в миллиамперах.

    В этом случае 1 ампер равен 1000 миллиампер. Для пересчета 0,05 А нужно умножить на 1000 и получится 50 мА. Точно так же делается обратная процедура, когда 50 мА делится на 1000, и в итоге получаются первоначальные 0,05 А. Таким образом, решая задачу на 1 ампер сколько приходится миллиампер получается количество, равное 1000.

    Для того чтобы ускорить процедуру перевода единиц, были разработаны специальные таблицы, отображающие различные типы величин. Например, если один миллиампер составляет 0,001 ампера, то в обратном порядке один ампер будет равен 1000 миллиампер. На корпусах аккумуляторов помимо силы тока, добавляется количество времени, в течение которого они смогут отдать или получить определенный заряд. На различных зарядных устройствах наносится количество ампер или миллиампер, которые дополнительно означают их мощность.

    В таблице, приведенной на рисунке, исключается применение большого количества нулей. Вместо них используются специальные приставки, обозначающие какую-то часть от целых чисел. Все вместе они представляют собой единое слово, в котором присутствует не только приставка, но и сама основная единица.

    Больше информации по теме

    Конвертер ватт в амперы. Конвертер ватт в амперы Блок питания 12 вольт 15 ампер

    Попал ко мне в руки блок питания с пассивным охлаждением и на привычные многим пользователям 12 Вольт, потому надеюсь, что обзор будет полезен пользователям принтеров и граверов.

    Почему мне нравится ковырять блоки питания особо расписывать смысла нет, а вот почему именно 12 Вольт, напишу.

    Так уж сложилось, но блоки питания с выходным напряжением в 12 Вольт являются одними из самых популярных наряду с 5 Вольт и 19 Вольт.

    5 Вольт используется для питания небольших устройств, но больше популярности добавило то, что такое же напряжение дает порт USB, потому и начали «плодиться» такие БП.

    19 Вольт используются в ноутбуках, а также такие БП используются энтузиастами радиолюбителями для разного рода паяльных станций и усилителей, в основном из-за приемлемой мощности и компактности.

    Ну а 12 Вольт просто для начала является безопасным напряжением и при этом позволяет передавать довольно большую мощность. Конечно на мой взгляд зачастую его можно (а иногда и нужно) на 24 Вольта, но это напряжение больше используется в промышленных устройствах.

    В быту же от 12 Вольт можно питать получившие распространение светодиодные ленты для декоративной подсветки и освещения, от 12 Вольт питаются также системы видеонаблюдения, иногда небольшие компьютеры, а также разные граверы, 3D принтеры и т.п.

    Вообще у меня в планах сделать несколько обзоров подобных БП, но с разной мощностью и сегодня ко мне на стол попал блок питания на 240 Ватт с пассивной системой охлаждения.

    На данный момент распространенные безвентиляторные БП имеют мощность до 240-300 Ватт, причем вторые встречаются куда реже и я бы скорее сказал, что 240 Ватт это уже почти максимум.

    На этом я закончу краткое вступление и перейду к предмету обзора. Блок питания был куплен , вышел в итоге около 17 долларов.

    БП в привычном металлическом корпусе, думаю многие видели подобные решения в продаже.

    Упакован был в обычную белую коробку, на фото она не попала, да и не особо там есть на что смотреть.

    Вход и выход выведены на один большой клеммник, сверху присутствует наклейка с указанием назначения контактов, но приклеили со сдвигом, что может сбить с толку неопытного пользователя.

    Клеммник имеет защитную крышку, причем открывается она на 90 градусов, что является хоть и небольшим, но плюсом, так как есть варианты, где крышка не открывается полностью.

    Справа от клеммника приютился подстроечный резистор и светодиод индикации включения блока питания.

    Заявленные параметры — 12 Вольт 20 Ампер, реальный производитель неизвестен, маркировка стандартна для многих недорогих БП — S-240-12

    Сбоку находится переключатель входного напряжения 110/200 Вольт, лучше перед первым включением проверить что он находится в правильном положении.

    Дата выпуска конец 2016 года, так что БП можно сказать, свежий.

    Для начала измеряем что на выходе у БП настроено.

    Выставлено 12.3 Вольта, диапазон регулировки 10-14.5 Вольта. после проверки выставил что-то близкое к 12 Вольт.

    Внешне осматривать больше нечего, потому снимаем верхнюю крышку и посмотрим что внутри.

    А внутри блок питания ничем не отличается от других, подобных недорогих блоков.

    Мне он сходу напомнил блок питания на я бы даже сказал что они один в один.

    Даже наверное не так, фактически это тот же БП, просто на другое напряжение, потому я в самом начале и написал, что реальный производитель неизвестен.

    Классический осмотр начинки.

    1. Входной фильтр, присутствует, хотя и не в полном объеме, отсутствует конденсатор после дросселя и варистор. К сожалению это черта подавляющего большинства китайских БП.

    2. Помехоподавляющие конденсаторы в опасной цепи — Y1, в менее опасной, обычный высоковольтный, можно сказать что нормально.

    3. Входной диодный мост установлен с запасом, 8 Ампер 1000 Вольт, но радиатор отсутствует. В предыдущем варианте диодный мост был на 20 Ампер.

    Также рядом видны два термистора, включенные параллельно.

    4. Входные конденсаторы Rubicong
    закос под Rubicon, если бы еще параметры соответствовали заявленным, но об этом позже.

    5. Пара высоковольтных транзисторов прижатых к алюминиевому корпусу, который работает как радиатор.

    6. Силовой трансформатор явно промаркирован как 240 Ватт 12 Вольт. На вид довольно неплох, видны следы пропитки лаком.

    Китайские производители продолжают штамповать свои блоки питания на классической элементной базе. Я не скажу что это плохо, но более именитые производители уже гораздо реже делают БП на базе TL494.

    По своему это имеет свои плюсы, ремонт такого БП довольно прост, комплектующие есть везде, да и документации по ним очень много.

    Как и в варианте 48 Вольт, здесь также использован усиленный вариант радиатора, выходная диодная сборка прижата к ребристому радиатору, который уже отводит часть тепла на корпус. Если в 48 Вольт версии это было не особо и нужно, то при токах в 20 Ампер такое решение не лишнее.

    1. Выходной дроссель при вполне нормальных габаритах намотан всего в два провода, причем сечение провода сопоставимо с тем, что использовалось в БП 48 Вольт.

    2. Выходные конденсаторы имеют заявленную емкость в 2200мкФ, производитель также неизвестен, впрочем я и не ожидал здесь увидеть конденсаторы от Nichicon или хотя бы Samwha.

    3,4. А вот момент с прижимом силовых элементов я проверил отдельно, так как в прошлый раз у меня были большие нарекания по поводу крепежа диодной сборки. В данном случае все в принципе нормально. Можно немного попридираться к прижиму транзисторов (слева), но практика показала, что все в порядке.

    Вынимаем плату из корпуса и посмотрим на качество пайки и поищем «косяки» производителя.

    Высоковольтные транзисторы применены с запасом, можно не беспокоиться. К тому же корпус TO247, в котором они выполнены, улучшает отвод тепла на радиатор.

    Выходная диодная сборка MBR30200 представляет собой два высоковольтных диода Шоттки. Я немного скептически отношусь к применению высоковольтных диодов Шоттки, так как у них уже нет преимущества перед обычными в плане падения напряжения, но остается преимущество в большей скорости переключения, т.е. динамические потери меньше.

    Общий вид печатной платы снизу.

    Пайка на вид вполне нормальная, в этой части БП все нормально, даже чисто.

    Силовые дорожки дополнительно покрыты припоем для увеличения сечения, здесь также нареканий особо нет, хотя в некоторым местах на мой взгляд припоя маловато.

    Но один неприятный момент я все таки нашел. Один из силовых контактов не очень хорошо пропаян. Можно конечно сказать, что там по три контакта на полюс, но ведь может так попасть, что он как раз окажется нагруженным. Собственно потому я всегда советую при покупке блоков питания проверять как они собраны. Хотя нет, корректнее сказать — при покупке недорогих блоков питания всегда проверять качество сборки.

    На плате присутствует не совсем понятная мне маркировка, очень похоже, что плата рассчитана под БП мощностью до 365 Ватт, но это уже скорее с активным охлаждением (на плате есть место под разъем вентилятора, но сам разъем и необходимые компоненты отсутствуют).

    Попутно измерил емкость конденсаторов.

    Входные имеют суммарную емкость 166мкФ (два по 330 соединенные последовательно), хотя указано 470мкФ (соответственно суммарная 235), маловато для мощности в 240 Ватт.

    Выходные в сумме дают около 6600, соответственно как указано 2200х3. Здесь вопросов нет, для блоков питания с подобными характеристиками это нормально, даже для фирменных. Правда в фирменных блоках питания стоит более качественные конденсаторы.

    Так как схема блока питания практически идентична модели на 48 Вольт, то я просто внес соответствующие коррективы, а не рисовал ее с нуля. Не гарантирую 100% совпадение, но 99% думаю есть:)

    Вот теперь можно проводить тесты.

    В качестве тестового стенда использовались

    1. Электронная нагрузка
    2. Мультиметр
    3. Осциллограф
    4. Тепловизор
    5. Термометр
    6. Ручка и бумажка. На бумагу ссылки нет.

    1. Режим холостого хода.

    1. Нагрузка 10 Ампер, напряжение лишь немного просело, пульсации остались на прежнем уровне

    2. Нагрузка 15 Ампер, практически без изменений

    Со времени проведения большого теста аккумуляторов я доработал нагрузку чтобы поднять максимальный ток до 30 Ампер. Но что-то пошло не совсем так, как было задумано и максимальный ток ограничен на уровне 16383мА (14 бит), потому для продолжения теста мне пришлось прибегнуть в обычным советским резисторам с сопротивлением 10Ом. при напряжении в 12 Вольт они обеспечивают ток нагрузки около 3.6 Ампера.

    1. 20 Ампер, напряжение просело всего на 70мВ, уровень пульсация практически не отличается от предыдущих тестов и составляет 60мВ

    2. В качестве дополнительного теста на нагрев я решил поднять выходное напряжение до 12.55 Вольта и погонять БП еще минут 15. Выходная мощность БП при этом была около 250 Ватт.

    Как видно по фото, это практически никак не сказалось на результате.

    В прошлом обзоре я был так удивлен качеством работы блока питания, что даже проводил тесты с полуторакратной перегрузкой. С БП мощностью 240 Ватт я снял 360 и только тогда начал откровенно волноваться по поводу перегрева.

    Но в данном случае все немного печальнее. Для начала фото с тепловизора, снятое в самом конце теста при мощности 250 Ватт.

    Самый горячий элемент — выходной дроссель, впрочем такая же картина была и при тесте БП 48 Вольт. Но как я тогда писал, на самом деле материал из которого изготовлен этот дроссель, не боится таких температур, ограничением является стойкость изоляции провода, которым он намотан.

    Для компании сфотографировал нагрузочные резисторы, на которых рассеивалось всего около 50 Ватт. Электронная нагрузка при этом брала на себя около 200 Ватт, у нее температура радиаторов была 61 градус.

    Как и раньше, я свел все данные в одну табличку.

    Тестирование проходило при комнатной температуре, БП лежал горизонтально на столе, что несколько ухудшало тепловой режим, в вертикальном положении он охлаждался бы лучше.

    Каждый этап длился 20 минут, затем шел замер температуры и повышение тока на одну ступень.

    Последний этап был проведен как дополнительный и занял 15 минут, итого в сумме 20+20+20+20+15= 1ч 35мин.

    Результаты заметно выше чем у БП на 48 Вольт, но я бы сказал что вполне терпимые. Самый нежный элемент — силовой трансформатор, не перегревается.

    Как-то в комментариях затронули тему низкого КПД таких блоков питания и мне реально стало интересно, какой же КПД у них в реальности.

    Конечно я не претендую на высокую точность, так как в процессе участвует много измерительных приборов и каждый имеет свою погрешность, но я постарался измерить максимально корректно.

    И так. Я измерил потребляемую мощность БП без нагрузки, с нагрузкой 33, 66 и 100%, при этом у меня вышло:

    Вход — Выход — КПД.

    189,3 — 159 — 84%

    290,4 — 238 — 82%

    Говорили, что КПД подобных БП около 60-70%, честно, мне не верилось. Но до этого я судил по количеству выделяемого тепла, потому как не заметить «лишние» 100 Ватт тепла тяжело, вот и решил провести этот тест, думаю что не зря.

    Конечно в комментариях могут начать писать — а как же MeanWell, почему не MeanWell? Да, я очень хорошо отношусь к блокам питания этой фирмы, и очень часто их использую, потому решил ради интереса сравнить обозреваемый БП и БП фирмы MeanWell. Но стоит отметить, что сравнивал я с БП серии RS, а точнее — RS-150-12, т.е. 12 Вольт 150 Ватт. На данный момент стоимость этого БП составляет около 36 долларов — ссылка.

    Блоки питания этой серии отличные, надежность действительно на высоком уровне, БП который вы видите, отработал в составе системы видеонаблюдения около 3 лет при нагрузке близкой к 90% и был заменен планово на новый.

    Производитель же заявляет что —

    Особенности:

    Долговечные 105°C электролитические конденсаторы

    Комплекс защит от короткого замыкания, перегрузки, перенапряжения

    Электромагнитная совместимость: EN50082-2/EN61000-6-2 для тяжелой промышленности

    Высокая рабочая температура до 70°C

    Вибрации 5G

    Малые размеры, высокая удельная мощность

    Высокие КПД, долговечность и надежность

    Все модули проходят 100% прогон

    Но это относится именно к RS серии, обычные же БП MenWell серий S-ххх-хх немного проще, правда и стоят меньше.

    Входной фильтр более полный, чем у обозреваемого, но варистора на входе все равно нет.

    1. Термистор упакован в термоусадку, но что интересно, уже когда разбирал фото, то заметил, что термисторов два, причем второй «голый», он стоит справа от переключателя.

    2. Входные конденсаторы Rubicon, а не RubiconG. Суммарная емкость 165мкФ при выходной мощности в 150 Ватт.

    3. Высоковольтный транзистор имеет дополнительную изоляцию. ШИМ контроллер применен другой, потому рядом совсем пусто.

    4. Выходных диодных сборок две, причем у обоих на выводах присутствуют ферритовые бусины, что практически никогда не встречается в недорогих китайских БП. Такие же бусины есть и на некоторых конденсаторах.

    5. А вот выходной дроссель изготовлен в лучших традициях Китая:) Намотка кривая, закатали в какой то клей.

    6. Выходные конденсаторы фирменные, емкость 1000х3 мкФ, напряжение 35 Вольт, что весьма правильно. У обозреваемого конденсаторы на 25 Вольт, но в двухтактной схеме это нормально (в компьютерных БП вообще на 16).

    Сегодня не буду выделять плюсы и минусы, а просто опишу мое впечатление о блоке питания.

    На мой взгляд это типичный «среднестатистический» китайский блок питания. Нагрев в пределах допуска, среднее качество сборки, но при этом низкий уровень пульсаций и отсутствие «дрейфа» выходного напряжения от прогрева (это довольно важно). Производитель не особо волнуется насчет комплектующих, об этом говорят непонятные конденсаторы на входе, если судить по маркировке, то емкость достаточна, если измерить, то занижена. Я в подобной ситуации просто добавил один конденсатор 100мкФх400В выпаянный из платы монитора.

    Самые критичные элементы, которые в данном БП будут влиять на срок службы — выходные конденсаторы.

    В остальном вполне нормальный блок питания, все тесты прошел без проблем, но получить такие результаты как с его вариантом, я увы не смог. На мой взгляд средний блок питания за вполне приемлемые деньги.

    Надеюсь что обзор был полезен, старался дать максимум информации.

    Как я писал в самом начале, в планах сделать обзоры блоков питания 12 Вольт на другую мощность, но пока не знаю, какой мощности БП наиболее интересны.


    Электрические системы часто требуют сложного анализа при проектировании, ведь нужно оперировать множеством различных величин, ватты, вольты, амперы и т.д. При этом точно необходимо высчитать их соотношение при определенной нагрузке на механизм. В некоторых системах напряжение фиксированное, например, в домашней сети, а вот мощность и сила тока обозначают разные понятия, хоть и являются взаимозаменяемыми величинами.

    Онлайн калькулятор по расчету ватт в амперы

    Для получения результата обязательно указывать напряжение и потребляемую мощность.

    В таких случая очень важно иметь помощника, дабы точно перевести ваты в амперы при постоянном значении напряжения.

    Нам поможет перевести амперы в ватты калькулятор онлайн. Перед тем как воспользоваться интернет-программой по расчету величин, нужно иметь представление о значении необходимых данных.

    1. Мощность – это скорость потребления энергии. Например, лампочка в 100 Вт использует энергию – 100 джоулей за секунду.
    2. Ампер – величина измерения силы электрического тока, определяется в кулонах и показывает число электронов, которые прошли через определенное сечение проводника за указанное время.
    3. В вольтах измеряется напряжение протекания электрического тока.

    Чтобы перевод ватт в амперы калькулятор используется очень просто, пользователь должен ввести в указанные графы показатель напряжения (В), далее потребляемую мощность агрегата (Вт) и нажать кнопку рассчитать. Через несколько секунд программа покажет точный результат силы тока в амперах. Формула сколько ватт в ампере

    Внимание: если показатель величины имеет дробное число, значит его нужно вписывать в систему через точку, а не запятую. Таким образом, перевести ватты в амперы калькулятором мощности позволяет за считанное время, Вам не нужно расписывать сложные формулы и думать над их ре

    шением. Все просто и доступно!

    Таблица расчета Ампер и нагрузки в Ватт

    В одном из своих я показал как сделать неплохой блок питания самому и жаловался, почему в продаже редко попадаются хорошие блоки питания. Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
    В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
    Продолжение читайте под катом.

    Мои читатели наверняка помнят обзор «12 Вольт 5 Ампер блок питания или как это могло быть сделано.» Этот блок питания мне напомнил тот, что делал я в конце обзора:)

    Но тесты и проверки это конечно хорошо, но начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
    Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.
    А вот к упаковке была претензия, но так как упаковку любят далеко не все, то я несколько фоток спрячу под спойлером.

    Упаковка

    Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

    Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
    В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

    Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

    Краткие характеристики:
    Входное напряжение 85-265 Вольт
    Выходное напряжение — 12 Вольт
    Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
    Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

    Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

    Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

    Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

    На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
    Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

    На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
    На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
    Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

    Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
    Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
    Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
    На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
    Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
    Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

    Основные компоненты платы поближе.
    Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера
    Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

    Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома производства Infineon.
    Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
    Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

    Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
    Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
    Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

    Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
    Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

    Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
    Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
    Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

    Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
    Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
    Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
    Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

    Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
    Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
    Емкость почти в норме, ESR в норме.
    Производитель конденсатора Taicon.

    Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

    Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
    Ничего необычного:
    Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
    Мультиметр
    Бесконтактный термометр
    Осциллограф
    Всякие соединители и провода.

    Тестирование блока питания

    Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
    Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

    1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
    2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

    1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
    2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
    2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

    1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
    2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
    Измерялись температуры:
    Силового транзистора
    Трансформатора
    Выходного диода
    Первого по схеме выходного конденсатора.

    Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
    При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

    Резюме:
    Плюсы

    Качественная сборка
    Довольно качественные компоненты с запасом.
    Соответствие заявленным параметрам.
    Отличная точность стабилизации выходного напряжения
    Не вижу необходимости в доработке.
    Низкая цена.

    Минусы

    Замечание к упаковке (минус магазину)
    Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

    Мое мнение.
    Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
    БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
    Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

    Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

    Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
    Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.
    Так же можно рассмотреть такого БП, но на меньшую мощность.

    Небольшое замечание китайским инженерам

    Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
    Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
    Покажу на примере.
    1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
    2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
    3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
    Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
    Ток должен течь только в одном направлении.
    В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.

    Планирую купить

    +382

    Добавить в избранное

    Обзор понравился

    +174

    +380

    Этот блок питания мне понравился уже просто по картинке, но так как картинка бывает обманчива, я решил его рассмотреть поближе и испытать.
    В обзоре будет описание, фотки, испытания и анализ небольшой ошибки при проектировке.
    Продолжение читайте под катом.

    Начну я как всегда с того как это ехало и как приехало.
    Приехал блок питания не один, про второй товар я расскажу в другой раз, думаю он будет не менее интересным. Ехал быстро, по треку добрался за 8 дней.

    Пришел заказ в обычном сером пакете, обмотанный поролоновой лентой.

    Вот к такой упаковке у меня и были претензии. Упаковщик просто сложил два моих пакетика, обмотал лентой и склеил скотчем, но края остались открытыми.
    В итоге пакетики и рулон ленты ехали отдельно. Очень повезло, что ехали недолго и сами по себе были упакованы в отдельные пакеты, иначе могли прорвать упаковку своими радиаторами и вылезти наружу.

    Плата была упакована в привычный многим антистатический пакет, с не менее знакомой наклейкой.

    Краткие характеристики:
    Входное напряжение 85-265 Вольт
    Выходное напряжение — 12 Вольт
    Ток нагрузки — 6 Ампер номинальный, 8 Ампер максимальный.
    Выходная мощность — 100 Ватт (максимальная)

    Размеры платы не очень большие, 107х57х30мм.

    Есть чертежик с более точными размерами, думаю он будет полезен.

    Сама плата выглядит очень аккуратно, полностью соответствует фотографии в магазине, что меня приятно удивило.

    На плате присутствуют довольно большие радиаторы, а сама плата выполнена в открытом исполнении, т.е. предназначена для установки в какое нибудь устройство и своего корпуса не имеет.
    Брал я ее не просто так, а по делу:) Есть идея переделки одного из моих устройств, но так как я был не уверен в качестве данного блока питания, то решил сначала заказать и попробовать только его, так что будет продолжение. Ну по крайней мере я надеюсь на это.

    На плате присутствует входной фильтр, ограничитель пускового тока и безвинтовой клеммник по входу 220 Вольт.
    На силовом трансформаторе есть наклейка DC12V-8.
    Выходная обмотка трансформатора намотана в 5 проводов

    Пайка очень аккуратная, выводы обкушены довольно коротко, ничего не торчит, флюс смыт полностью. Отсутствующих компонетов нет.
    Плата двухслойная с двухсторонним монтажом.
    Но есть мелкое замечание, на каждом из радиаторов припаян только один крепежный вывод.
    На мой взгляд это не очень хорошо. Что помешало припаять оба — непонятно.
    Причем на фото магазина все абсолютно точно так же.
    Отмечу то, что выходное напряжение измеряется в точке, максимально близкой к выходному разъему, за это плюс, влияет на точность удержания выходного напряжения.

    Основные компоненты платы поближе.
    Установлен ШИМ контроллер CR6842S, который является полным аналогом более известного контроллера SG6842
    Почти все установленные резисторы точные, не хуже 1%, об этом говорит четырехзначная маркировка.

    Силовой транзистор 600 Вольт 20 Ампер, 0.19 Ома SPW20N60S5 производства Infineon.
    Еще одно мелкое замечание, слишком сильно закрутили крепежный винт и он вжал изолирующую втулку. Транзистор остался изолированным от радиатора, да и сам радиатор изолирован от других компонентов, но впечатление несколько подпортило.
    Транзистор изолирован от радиатора пластинкой из слюды.

    Немного отвлекусь, на фото виден мелкий электролитический конденсатор, судя по пайке его или впаивали потом или меняли, на работоспособность это никак не повлияло (ну или почти никак).
    Дело в том, что при резком изменении нагрузки от нуля до 4 Ампер или более, БП может отключиться на 0.5 секунды. Я бы советовал заменить этот электролит на что нибудь типа 47мкФх50 В.
    Если такие режимы не планируются, то можно оставить и так.

    Выходная диодная сборка 100 Вольт 2х20 Ампер производства ST.
    Радиатор на самом деле ровный, это он на фото так вышел:)

    Так же видно пару выходных конденсаторов 1000мкФ х 35 Вольт, дроссель выходного фильтра и светодиод индикации включения блока питания.
    Здесь разъем уже установили обычный, винтовой.
    Хотя как по мне, для встраиваемой платы разъемы вообще вещь лишняя.

    Выходные конденсаторы установлены с хорошим запасом по напряжению, это очень хорошо.
    Попутно я проверил емкость и ESR этих конденсаторов, вышло так же неплохо.
    Прибор показал суммарную емкость и ESR, если пересчитать на каждый в отдельности, то будет примерно 1050мкФ и 30мОм.
    Конденсаторы врядли фирменные, но характеристики вполне нормальные, порадовало рабочее напряжение в 35 Вольт, Я в своих БП обычно и то применяю конденсаторы на 25 Вольт.

    Ну и «что бы два раза не бегать», проверил входной электролит.
    Написано 82мкФ 400 Вольт 105 градусов.
    Емкость почти в норме, ESR в норме.
    Производитель конденсатора Taicon.

    Ну и конечно начертил схему этого блока питания. Нумерация большинства компонентов соответствует печатной плате.

    Для тестирования блока питания приготовил вот такую кучку всякого разного:)
    Ничего необычного:
    Нагрузочные резисторы 3 штуки 10 Ом и одна наборка дающая в сумме 3 Ома (5 шт по 15 Ом включенных параллельно) + вентилятор.
    Мультиметр
    Бесконтактный термометр
    Осциллограф
    Всякие соединители и провода.

    Тестирование блока питания
    Процесс тестирования включал в себя последовательное увеличение нагрузки, при этом после каждого повышения нагрузки я ждал около 15 минут, потом измерял температуру основных компонентов и переходил на следующий шаг увеличения нагрузки.
    Делитель осциллографа все это время был в положении 1:1.

    1. Режим холостого хода. Напряжение 12.29 Вольта.
    2. Подключен один резистор 10 Ом, Напряжение немного просело до 12.28 Вольта.

    1. Подключено 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.28 Вольта.
    2. Подключено 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    1. Подключена наборка сопротивлением 3 Ома + вентилятор, напряжение 12.27 Вольта
    2. Наборка 3 Ома + резистор 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Небольшое замечание, при подключении нагрузки более 4 ампер БП может отключиться на 0.5 секунды и потом включится опять. Это происходит только при переходе из режима холостого хода, хотя бы небольшая нагрузка убирает этот эффект полностью.

    1. Наборка 3 Ома + 2 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.
    2. Режим максимальной нагрузки, наборка 3 Ома + 3 резистора 10 Ом, напряжение 12.27 Вольта.

    Как я писал выше, в процессе тестирования я измерял температуры разных компонентов.
    Измерялись температуры:
    Силового транзистора
    Трансформатора
    Выходного диода
    Первого по схеме выходного конденсатора.

    Для более точных показаний измерялась температура непосредственно транзистора и диодной сборки, а не их радиаторов.
    При мощности нагрузки 80 Ватт температуру измерил два раза, второе измерение было после дополнительного 10 минутного прогрева.

    Резюме:
    Плюсы

    Качественная сборка
    Довольно качественные компоненты с запасом.
    Соответствие заявленным параметрам.
    Отличная точность стабилизации выходного напряжения
    Не вижу необходимости в доработке.
    Низкая цена.

    Минусы

    Замечание к упаковке (минус магазину)
    Не пропаяно по одному крепежному контакту на радиаторе.

    Мое мнение.
    Если честно, то мне этот БП понравился уже внешне на фотке магазина, и была уже некоторая уверенность в том, что я получу в итоге, но одно дело видеть, а другое — попробовать.
    БП оставил положительные эмоции, отлично подойдет как встраиваемый в какое то из самодельных устройств.
    Конечно не обошлось и без минусов, но они очень малы, в сравнении с плюсами.

    Блок питания для обзора был предоставлен магазином banggood.

    Надеюсь, что мой обзор будет полезен.
    Конечно можно сказать, что я расхваливаю товар, но могу сказать, что блоками питания я занимаюсь около 15 лет, собрал за это время более 1000 штук, сколько отремонтировал и переделал, счет потерял. Потому нормальную вещь не похвалить не могу. Видел вещи и получше, особенно БП пром серии, но там и ценник другой.

    Небольшое замечание китайским инженерам
    Блок питания показал очень хорошие результаты, но есть небольшое замечание к конструкции, вернее к печатной плате.
    Трассировка некоторых цепей выполнена неправильно, и если бы была как надо, то уровень пульсаций можно было бы еще уменьшить.
    Покажу на примере.
    1. Как сделано в блоке питания, этот участок можно увидеть на плате, я его немного упростил для наглядности.
    2. Как это можно сделать лучше без перемещения компонентов на плате
    3. как сделать еще лучше, но уже с перемещением компонентов.
    Дело в том, что в силовых цепях нежелательно иметь участки, где ток может течь в двух направлениях, так как это увеличивает уровень помех.
    Ток должен течь только в одном направлении.
    В исходном варианте по одним и тем же дорожкам сначала течет ток заряда конденсатора, потом через них же течет ток разряда.

    Выбираем в магазине две вещи, которые должны использоваться «в тандеме», например, утюг и розетку, и внезапно сталкиваемся с проблемой — «электропараметры» на маркировке указаны в разных единицах.

    Как же подобрать подходящие друг к другу приборы и устройства? Как амперы перевести в ватты?

    Смежные, но разные

    Сразу надо сказать, что прямого перевода единиц сделать нельзя, поскольку обозначают они разные величины.

    Ватт — указывает на мощность, т.е. скорость, с которой потребляется энергия.

    Ампер — единица силы, говорящая о скорости прохождения тока через конкретное сечение.

    Чтобы электрические системы работали безотказно, можно рассчитать соотношение амперов и ваттов при определенном напряжении в электросети. Последнее — измеряется в вольтах и может быть:

    • фиксированным;
    • постоянным;
    • переменным.

    С учетом этого и производится сопоставление показателей.

    «Фиксированный» перевод

    Зная, помимо величин мощности и силы, еще и показатель напряжения, перевести амперы в ватты можно по следующей формуле:

    При этом P — это мощность в ваттах, I — сила тока в амперах, U — напряжение в вольтах.

    Онлайн калькулятор

    Для того, чтобы постоянно быть «в теме» можно составить для себя «ампер-ватт»-таблицу с наиболее часто встречаемыми параметрами (1А, 6А, 9А и т.п.).

    Такой «график соотношений» будет достоверным для сетей с фиксированным и постоянным напряжением.

    «Переменные нюансы»

    Для расчета при переменном напряжении в формулу включается еще одно значение — коэффициент мощности (КМ). Теперь она выглядит так:

    Сделать процесс перевода единиц измерения более быстрым и простым поможет такое доступное средство, как онлайн-калькулятор «ампер в ватты». Не забывайте, что если надо ввести в графу дробное число, производится это через точку, а не через запятую.

    Таким образом, на вопрос «1 ватт — сколько ампер?», с помощью калькулятора можно дать ответ — 0,0045. Но он будет справедливым только для стандартного напряжения в 220в.

    Используя представленные в интернете калькуляторы и таблицы, вы сможете не мучиться над формулами, а легко сопоставить разные единицы измерения.

    Это поможет подобрать автоматические выключатели на разную нагрузку и не тревожиться за свои бытовые приборы и состояние электропроводки.

    Ампер — ватт таблица:

    612244864110220380Вольт
    5 Ватт0,830,420,210,100,080,050,020,01Ампер
    6 Ватт10,50,250,130,090,050,030,02Ампер
    7 Ватт1,170,580,290,150,110,060,030,02Ампер
    8 Ватт1,330,670,330,170,130,070,040,02Ампер
    9 Ватт1,50,750,380,190,140,080,040,02Ампер
    10 Ватт1,670,830,420,210,160,090,050,03Ампер
    20 Ватт3,331,670,830,420,310,180,090,05Ампер
    30 Ватт5,002,51,250,630,470,270,140,03Ампер
    40 Ватт6,673,331,670,830,630,360,130,11Ампер
    50 Ватт8,334,172,031,040,780,450,230,13Ампер
    60 Ватт10,0052,501,250,940,550,270,16Ампер
    70 Ватт11,675,832,921,461,090,640,320,18Ампер
    80 Ватт13,336,673,331,671,250,730,360,21Ампер
    90 Ватт15,007,503,751,881,410,820,410,24Ампер
    100 Ватт16,673,334,172,081,56,0910,450,26Ампер
    200 Ватт33,3316,678,334,173,131,320,910,53Ампер
    300 Ватт50,0025,0012,506,254,692,731,360,79Ампер
    400 Ватт66,6733,3316,78,336,253,641,821,05Ампер
    500 Ватт83,3341,6720,8310,47,814,552,271,32Ампер
    600 Ватт100,0050,0025,0012,509,385,452,731,58Ампер
    700 Ватт116,6758,3329,1714,5810,946,363,181,84Ампер
    800 Ватт133,3366,6733,3316,6712,507,273,642,11Ампер
    900 Ватт150,0075,0037,5013,7514,068,184,092,37Ампер
    1000 Ватт166,6783,3341,6720,3315,639,094,552,63Ампер
    1100 Ватт183,3391,6745,8322,9217,1910,005,002,89Ампер
    1200 Ватт200100,0050,0025,0078,7510,915,453,16Ампер
    1300 Ватт216,67108,3354,227,0820,3111,825,913,42Ампер
    1400 Ватт233116,6758,3329,1721,8812,736,363,68Ампер
    1500 Ватт250,00125,0062,5031,2523,4413,646,823,95Ампер

    16 Ампер сколько киловатт? | Строительный блог

    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!

    Сколько ампер потребляет 100 Вт?

    Таблица ватт в амперы (при 120 В)

    Вт: Амперы (при 120 В):
    100 Вт в амперы
    0,83 А
    200 Вт в амперы 1,67 Ампер
    300 Вт в амперы 2.50 ампер
    400 Вт в амперы 3,33 Ампер


    24 августа 2020 г.

    Причем сколько ватт в 15 амперах?

    Сработавший автоматический выключатель и автоматический выключатель имеют мощность 15 ампер или 1800 Вт (15 ампер x 120 вольт = 1800 Вт).

    Сколько ватт в 5 ампер?

    5 А x 240 В = 1200 Вт .

    Также Сколько ампер потребляет 100-ваттный светодиодный светильник? Лампа мощностью 100 Вт потребляет 0.90 Ампер .

    Сколько ватт в 3 амперах?

    3 ампера в ватт (пример 1)

    Короче 3 ампера это 360 ватт .

    17 Связанные вопросы Найдены ответы


    Сколько ватт в 4 амперах?

    Таблица ампер в ватт (120 В)

    Ток (А) Напряжение (В) Мощность (Вт)
    3 ампер 120 вольт 360 Вт
    4 ампера 120 вольт
    480 Вт
    5 ампер 120 вольт 600 Вт
    6 ампер 120 вольт 720 Вт

    Сколько ватт в 150 ампер?

    Эквивалентные амперы и ватты при 12 В постоянного тока

    Текущий Власть Напряжение
    11.667 ампер 140 Вт 12 Вольт

    12,5

    А
    150 Вт 12 Вольт
    13,333 Ампер 160 Вт 12 Вольт
    14,167 Ампер 170 Вт 12 Вольт

    Сколько ватт может выдержать 20 ампер?

    Сколько ватт может выдержать 20-амперный выключатель? Выключатель на 20 А может поддерживать до 2400 Вт в одной цепи.Безопасный максимум для 20-амперной цепи составляет 1 920 Вт , но цепи не должны быть нагружены более чем на 80 процентов от их максимальной мощности.

    Сколько ватт в 6 ампер?

    Таблица ампер в ватт (120 В)

    Ток (А) Напряжение (В) Мощность (Вт)
    5 ампер 120 вольт 600 Вт
    6 ампер 120 вольт
    720 Вт
    7 ампер 120 вольт 840 Вт
    8 ампер 120 вольт 960 Вт

    Сколько ампер потребляет 5000 Вт?

    5000 Вт разделить на 120 вольт = 41.66 ампер .

    Что эквивалентно 40 Вт в светодиодах?

    Сравнить мощность

    Традиционная лампа

    1
    Галоген

    2
    ВЕЛ
    40 Вт
    25

    Вт
    5 Вт
    60 Вт 40 Вт 7 Вт
    75 Вт 45 Вт 9 Вт
    100 Вт 60 Вт 12 Вт

    Сколько ампер потребляет светодиод мощностью 1000 Вт?

    Ваш HPS мощностью 1000 Вт потребляет более 9 А из 12, которые вы должны использовать.Можно играть примерно с 350 ватт.

    Сколько ампер потребляет светодиодная лампа?

    Когда Дэйв подключает лампы накаливания к амперметру, они потребляют до 1,6 ампер, но когда используются светодиодные лампы, они потребляют только около . 26 ампер . Разница значительна, особенно для тех, кто много путешествует по сухому кемпингу.

    Сколько ватт может выдержать предохранитель на 5 ампер?

    Если ваша домашняя осветительная цепь защищена стандартным предохранителем на 5 ампер, вы можете умножить это значение на напряжение, чтобы получить 1150 Вт .

    Сколько ватт составляет 4,8 ампера?

    Преобразовать 4,8 ампера в ватт / вольт

    4,8 ампер (А)
    4.800000 Вт

    / Вольт (Вт / В)
    1 А = 1 Вт / В 1 Вт / В = 1 А

    Сколько ватт в 30 ампер?

    Формула: 30 ампер х 120 вольт = 3600 ватт .

    Сколько ампер в 10 ваттах?

    Таблица ватт в амперы (120 В)

    Мощность (Вт) Напряжение (В) Ток (А)
    10 Вт 120 вольт
    0.0833 ампер
    20 Вт 120 вольт 0,167 ампер
    30 Вт 120 вольт 0,250 ампер
    40 Вт 120 вольт 0,333 ампер

    Сколько вольт в 6 ваттах?

    Измерения эквивалентных вольт и ватт

    Напряжение Власть Текущий

    6

    Вольт
    6 Вт 1 ампер
    6 Вольт 12 Вт 2 ампер
    6 Вольт 18 Вт 3 ампер
    6 Вольт 24 Вт 4 ампер

    Сколько ватт равно 3.7 ампер?

    3,7 А равняется 444 Вт при 120 В постоянного тока.

    Сколько светодиодов может быть в цепи на 20 ампер?

    Вы можете установить до 40 ламп (из расчета 50 Вт) на выключатель на 20 А.

    Сколько ватт поддерживает цепь на 30 ампер?

    Розетка на 30 ампер обеспечивает 3600 ватт (30 ампер умножить на 120 вольт).

    Сколько ампер в генераторе мощностью 5000 Вт?

    Потребуется 7142 Вт, чтобы создать эти 5000 Вт.7142 / 14,4 = 496a. Вам потребуется 532 ампер и альтернативного звука, чтобы постоянно поддерживать этот усилитель во время работы автомобиля, а также несколько аксессуаров.

    Сколько ампер потребляет автомобильный усилитель мощностью 2000 Вт?

    У вас есть напряжение (номинально 14,4 вольт) и мощность (2000 ватт), поэтому ответ 2000 / 14,4 ампер .

    Сколько ватт в ампер-часе?


    1 ватт-час

    определяется как 1 ватт мощности, израсходованной в течение 1 часа.1 ампер-час определяется как 1 ампер тока, затраченного на 1 час.

    Таблица преобразования ватт-часов в ампер-часы.

    Ватт-часы (Втч) Ампер-часы (при 120 В): Ампер-часы (при 220 В):
    1000 ампер-часов в ватт-часы:
    8,33 Ач

    4,55 Ач


    21 января 2021 г.

    100 ватт в амперы — преобразование 100 ватт в амперы

    Онлайн-калькуляторы> Электрические калькуляторы> От 100 Ватт до Ампер

    Калькулятор 100 Вт в Ампер для преобразования 100 Вт в Ампер.Чтобы рассчитать, сколько ампер в 100 ваттах, разделите ватты на напряжение.
    Преобразование 100 Вт в амперы рассчитывается на основе типа переменного / постоянного тока, тока в ваттах, типа напряжения, напряжения в вольтах и ​​коэффициента мощности.

    Введите коэффициент мощности от 0 до 1.

    Преобразование 100 Вт в амперы

    Текущий тип DC / постоянный токAC / переменный ток — однофазныйAC / переменный ток — трехфазный
    Сила тока в ваттах: W
    Тип напряжения: Линейное напряжение Линия к нейтрали Напряжение
    Напряжение в вольтах: В
    Коэффициент мощности:
    Ампер:

    Сколько ампер в 100 ваттах?

    100 Вт равно 0.8333 ампер при 120 вольт постоянного тока.

    Таблица преобразования ватт в амперы при напряжении 120 вольт.

    Мощность Текущий
    100 0,8333
    100,01 0,8334
    100,02 0,8335
    100,03 0,8336
    100.04 0,8337
    100,05 0,8338
    100,06 0,8338
    100,07 0,8339
    100,08 0,8340
    100,09 0,8341
    100,1 0,8342
    100.11 0,8343
    100,12 0,8343
    100,13 0,8344
    100,14 0,8345
    100,15 0,8346
    100,16 0,8347
    100,17 0,8348
    100.18 0,8348
    100,19 0,8349
    100,2 0,8350
    100,21 0,8351
    100,22 0,8352
    100,23 0,8353
    100,24 0,8353
    100.25 0,8354
    100,26 0,8355
    100,27 0,8356
    100,28 0,8357
    100.29 0,8358
    100,3 0,8358
    100,31 0,8359
    100.32 0,8360
    100,33 0,8361
    100,34 0,8362
    100,35 0,8363
    100,36 0,8363
    100,37 0,8364
    100,38 0,8365
    100.39 0,8366
    100,4 0,8367
    100,41 0,8368
    100,42 0,8368
    100,43 0,8369
    100,44 0,8370
    100,45 0,8371
    100.46 0,8372
    100,47 0,8373
    100,48 0,8373
    100,49 0,8374
    100,5 0,8375
    100,51 0,8376
    100,52 0,8377
    100.53 0,8378
    100,54 0,8378
    100,55 0,8379
    100,56 0,8380
    100,57 0,8381
    100,58 0,8382
    100,59 0,8383
    100.6 0,8383
    100,61 0,8384
    100,62 0,8385
    100,63 0,8386
    100,64 0,8387
    100,65 0,8388
    100,66 0,8388
    100.67 0,8389
    100,68 0,8390
    100,69 0,8391
    100,7 0,8392
    100,71 0,8393
    100,72 0,8393
    100,73 0,8394
    100.74 0,8395
    100,75 0,8396
    100,76 0,8397
    100,77 0,8398
    100,78 0,8398
    100,79 0,8399
    100,8 0,8400
    100.81 0,8401
    100,82 0,8402
    100,83 0,8403
    100,84 0,8403
    100,85 0,8404
    100,86 0,8405
    100,87 0,8406
    100.88 0,8407
    100,89 0,8408
    100,9 0,8408
    100,91 0,8409
    100,92 0,8410
    100,93 0,8411
    100,94 0,8412
    100.95 0,8413
    100.96 0,8413
    100,97 0,8414
    100,98 0,8415
    100,99 0,8416

    105 Вт в ампер

    Электрические калькуляторы
    Калькуляторы недвижимости
    Бухгалтерские калькуляторы
    Бизнес-калькуляторы
    Строительные калькуляторы
    Спортивные калькуляторы

    Финансовые калькуляторы
    Калькулятор сложных процентов
    Ипотечный калькулятор
    Сколько я могу позволить себе дом
    Кредитный калькулятор
    Калькулятор акций
    Инвестиционный калькулятор
    Пенсионный калькулятор
    401k Калькулятор
    Калькулятор комиссий eBay
    Калькулятор комиссий PayPal
    Калькулятор комиссий Etsy
    Калькулятор надбавки
    Калькулятор TVM
    Калькулятор LTV
    Калькулятор аннуитета
    Сколько я зарабатываю в году

    Математические калькуляторы
    Смешанное число в десятичном формате
    Ratio Simplifier Здоровье

    03 9000 Калькулятор процентов 9 Калькулятор tization Расписание

    Онлайн-будильник
    Калькулятор времени
    Калькулятор часов

    Перевести ма в ватт / вольт — Перевод единиц измерения

    ››
    Перевести миллиамперы в ватты на вольт

    Пожалуйста, включите Javascript для использования
    конвертер величин.
    Обратите внимание, что вы можете отключить большинство объявлений здесь:
    https://www.convertunits.com/contact/remove-some-ads.php

    ››
    Дополнительная информация в конвертере величин

    Сколько мА в 1 ватт / вольт?
    Ответ — 1000.
    Мы предполагаем, что вы конвертируете миллиампер и ватт / вольт .
    Вы можете просмотреть более подробную информацию о каждой единице измерения:
    мА или
    ватт / вольт
    Базовой единицей СИ для электрического тока является ампер.
    1 ампер равен 1000 ма, или 1 ватт / вольт.
    Обратите внимание, что могут возникать ошибки округления, поэтому всегда проверяйте результаты.
    Используйте эту страницу, чтобы узнать, как преобразовать миллиампер в ватт / вольт.
    Введите свои числа в форму для преобразования единиц!

    ››
    Таблица преобразования ма в ватт / вольт

    1 ма в ватт / вольт = 0,001 ватт / вольт

    10 мА в ватт / вольт = 0,01 ватт / вольт

    50 мА в ватт / вольт = 0,05 ватт / вольт

    100 мА в ватт / вольт = 0,1 ватт / вольт

    200 мА в ватт / вольт = 0.2 ватт / вольт

    500 мА в ватт / вольт = 0,5 ватт / вольт

    1000 мА в ватт / вольт = 1 ватт / вольт

    ››
    Хотите другие единицы?

    Вы можете произвести обратное преобразование единиц измерения из
    ватт / вольт в ма, или введите любые две единицы ниже:

    ››
    Преобразователи общего электрического тока

    ма на франклин / секунду
    ма на гектоампера
    ма на тераампер
    ма на биот
    ма на электромагнитный блок
    ма на наноампер
    ма на пикоамп
    ма на вебер / генри
    ма на электростатический блок
    ма на дециамп

    ››
    Определение: Миллиампер

    Префикс системы СИ «милли» представляет собой коэффициент
    10 -3 , или в экспоненциальной записи 1E-3.

    Итак, 1 миллиампер = 10 -3 ампер.

    ››
    Метрические преобразования и др.

    ConvertUnits.com предоставляет онлайн
    калькулятор преобразования для всех типов единиц измерения.
    Вы также можете найти метрические таблицы преобразования для единиц СИ.
    в виде английских единиц, валюты и других данных. Введите единицу
    символы, сокращения или полные названия единиц длины,
    площадь, масса, давление и другие типы. Примеры включают мм,
    дюйм, 100 кг, жидкая унция США, 6 футов 3 дюйма, 10 стоун 4, кубический см,
    метры в квадрате, граммы, моль, футы в секунду и многое другое!

    Размер системы Pt.1

    Метод № 1
    Мы рекомендуем вам выходить на улицу и находиться в «заднем дворе» в вашем доме на колесах (без запуска генератора и подключения к береговому источнику питания) на время, необходимое для разрядки ваших батарей. Используйте электричество, как хотите, и не меняйте своих привычек, пока вы это делаете. Это покажет, сколько энергии вы потребляете в среднем за день.

    Например:
    Допустим, вы были в состоянии «бездельничать» в течение двух дней, прежде чем заметили, что ваши батареи разряжаются.

    Во-первых, мы должны определить, какова емкость ваших аккумуляторов. Допустим, у вас есть две (2) относительно новые батареи глубокого разряда Группы 27, каждая из которых рассчитана на 100 ампер-часов. Это означает, что у вас теоретически есть 200 ампер-часов энергии, которую можно использовать (2 x 100 = 200). Однако только около 50% из них можно безопасно использовать, поэтому у вас действительно есть только 100 ампер-часов энергии, чтобы потреблять (0,5 x 200 = 100). ПРИМЕЧАНИЕ. Получение 80% заряда свинцово-кислотных аккумуляторов возможно, но это может привести к повреждению аккумуляторов.Мы рекомендуем наносить только 50% при ежедневном использовании.

    После того, как мы установили, какова емкость вашей аккумуляторной батареи, мы делим ее на количество дней, в течение которых вы «заблокировали» (в этом примере это было 2 дня). Итак, 160 ампер-часов хранения, разделенные на 2 дня = 80 ампер-часов энергии, потребляемой в среднем за день.

    Теперь нам нужно определить, сколько солнечных панелей вам понадобится, чтобы заменить 80 ампер-часов энергии, которую вы потребляете в день. Мы предполагаем, что вы используете свой дом на колесах в более солнечную половину года и / или вы следуете за солнцем на юг в более темную половину года.Это даст вам в среднем пять (5) «пиковых солнечных часов» в день.

    100-ваттная панель вырабатывает в среднем около 6 ампер в час пиковой нагрузки или около 30 ампер-часов в день.

    В приведенном выше примере вам потребуются три 100-ваттные солнечные панели для полной зарядки в среднем за день (80/30 ≈ 3).

    Для большей точности мы настоятельно рекомендуем установить Battery Monitor перед тем, как приступить к стыковке. Эти устройства записывают ваше потребление и дают вам показания, которые говорят вам, сколько ампер-часов было снято с ваших батарей.Это избавляет от догадок и умственной математики. Вы будете знать, что использовали, и затем сможете принять обоснованное решение о том, какая система размеров вам понадобится, чтобы соответствовать вашему образу жизни.

    Метод № 2
    Этот подход работает лучше всего, если у вас очень скромное потребление энергии. Например, если все, что вам нужно, это блендер и телевизор, вы можете обойтись относительно небольшой системой зарядки от солнечных батарей. Первое, что вам нужно будет определить, — это мощность каждого из дополнительных устройств, которые вы планируете использовать.Обычно это напечатано на самом устройстве или в руководстве пользователя. Если вы не можете найти эту информацию, купите Kill-A-Watt Meter в местном хозяйственном магазине. Измеритель Kill-A-Watt покажет вам точную мощность вашего устройства. Умножьте это на среднее время работы каждого устройства и просуммируйте итоговую сумму.

    Если ваш блендер потребляет 1500 Вт, и вы планируете использовать его в течение 2 минут каждый день, потребление блендером будет 1500 Вт x (2/60) ч / день = 50 Вт-ч / день.
    Если ваш телевизор потребляет 150 Вт, и вы планируете использовать его в течение 3 часов каждый день, потребление вашего телевизора будет 150 Вт x 3 часа в день = 450 Вт-час в день.
    Теперь просуммируйте ежедневное потребление ватт-часов для каждого устройства.50Втч / день + 450Втч / день = 500Втч / день.
    Чтобы преобразовать это значение в Ач / день, разделите его на 12 В. 500Втч / день / 12В = 42Ач / день.
    Добавьте к этому вашу базовую нагрузку (холодильник в режиме сжиженного нефтяного газа, детекторы газа) = 34 Ач / день
    На основе примера, приведенного выше в методе № 1, вам потребуется около трех 100-ваттных солнечных панелей для выработки 90 ампер-часов заряда в день. покрывают 76 Ач ежедневного потребления.
    По нашему опыту, большинство внедорожников потребляют от 75 до 150 ампер-часов в день в зависимости от их образа жизни и степени бережливости.Это означает, что некоторым людям хватит только одного дня на то, чтобы разрядить аккумуляторную батарею, использованную в приведенном выше примере. Этим людям потребуется от трех до пяти 100-ваттных панелей, чтобы ежедневно выходить на уровень безубыточности. Мы регулярно устанавливаем системы, которые производят более 300 ампер-часов в день!

    <ПРЕДЫДУЩИЙ | СЛЕДУЮЩИЙ>

    Сколько ампер в 120 Вт при 120 вольт? — MVOrganizing

    Сколько ампер в 120 Вт при 120 вольт?

    1 ампер

    Сколько ампер в 1320 ваттах?

    11 ампер

    Как рассчитать силу тока прибора?

    Разделите ватты данного электрического устройства на общее количество вольт, поступающих от электрической розетки, чтобы рассчитать потребляемую мощность.Сила тока, протекающего по проводу, измеряется в амперах или амперах.

    Сколько ампер в напряжении 120 вольт?

    Эквивалентные ватты и амперы при 12 В постоянного тока

    Мощность Текущий Напряжение
    90 Вт 7,5 А 12 Вольт
    100 Вт 8,333 А 12 Вольт
    110 Вт 9,167 А 12 Вольт
    120 Вт 10 ампер 12 Вольт

    Сколько ватт равняется 120 вольт?

    2400 Вт

    Сколько ватт в лампочке на 120 вольт?

    2400 Вт

    Что такое 60 Вт у светодиода?

    Светодиодные эквиваленты традиционных ламп накаливания

    Мощность лампы накаливания Светодиодная эквивалентная мощность
    75 Вт 7.5 Вт
    60 Вт 6 Вт
    50 Вт 5 Вт
    30 Вт 3 Вт

    Сколько ватт может выдержать розетка на 120 вольт?

    Типичная американская розетка на 15 А и 120 В рассчитана на 15 * 120 = 1800 Вт. Однако для непрерывной нагрузки нам необходимо снизить ее до 80% на NEC. Это дает вам 1440 Вт. Итак, политически правильный ответ — 1440 Вт.

    Сколько вольт в лампочке на 60 ватт?

    120 Вольт

    Могу ли я вставить лампочку на 60 ватт в потолочный вентилятор на 40 ватт?

    Некоторые потолочные вентиляторы используют в своих осветительных приборах лампы обычного размера (со средним основанием).В отличие от бытовой лампы или потолочного светильника, многие производители потолочных вентиляторов ограничивают полезную мощность на уровне 60 или 40 Вт. Это означает, что традиционные лампы с большей мощностью не будут выдавать свет на полную мощность или могут вообще не работать. / Span>

    Что произойдет, если вставить лампочку 60 Вт в розетку на 40 Вт?

    Сама по себе более высокая мощность не заставляет лампочку перегорать быстрее, но рейтинг частично связан с нагревом / огнем. Например, приспособление может быть рассчитано только на тепло мощностью 40 Вт.Включите 60 Вт, и температура увеличивается, вентиляции недостаточно, и лампа преждевременно выходит из строя из-за более высокой температуры. / Интервал>

    Какое напряжение должно быть у потолочного светильника?

    120 вольт

    Что означает напряжение на лампочке?

    Указанные вольты относятся к силе электричества, которое попадает в лампочку от батареи или электрической розетки. Некоторые лампочки больше подходят для той или иной силы электричества. Обычные напряжения — 120 В, 130 В или лампы очень низкого напряжения, такие как 12 В.Лампа мощностью 100 Вт даст вам больше света, чем лампа мощностью 60 Вт.

    Сколько ватт я могу получить от автоматического выключателя на 20 ампер?

    Для стандартных 120-вольтных сетей 20-амперный выключатель может выдерживать до 2400 ватт в одной цепи. Однако цепи не должны быть нагружены более чем на 80 процентов от их максимальной мощности в течение длительных периодов времени, что составляет 1 920 Вт безопасным максимумом для 20-амперной цепи.

    Сколько ампер у 100-ваттной лампочки?

    8,3 ампер

    Сколько ампер потребляет 100-ваттная лампа на 120 В?

    0.83 ампера

    Сколько ампер потребляет лампочка на 150 ватт?

    1,36 А

    Можно ли вставить светодиодную лампу мощностью 100 Вт в розетку на 60 Вт?

    Для светильника на 60 Вт вы можете использовать эквивалент 100 Вт, 125 Вт или даже 150 Вт, потому что все они потребляют менее 60 Вт! Это означает, что вы можете использовать эквивалентную светодиодную лампу мощностью 150 Вт в розетке на 60 Вт и получить более чем в три раза яркость вашей старой лампы накаливания на 60 Вт. / Span>

    Могу ли я использовать 100-ваттную лампу в 75-ваттной лампе?

    100-ваттная лампа потребляет по проводам больше энергии, чем они могут безопасно выдержать.(Однако можно установить лампу с меньшей мощностью в это приспособление — протягивание провода меньше максимальной нагрузки не проблема.) Некоторые специальные лампы или другие приспособления могут иметь даже более низкую мощность по другим причинам безопасности. размах>

    Что произойдет, если вы используете лампу мощностью 100 Вт в лампе мощностью 60 Вт?

    Установка 100-ваттной лампы в 60-ваттный светильник может вызвать сильное нагревание, оплавление розетки и изоляции проводов светильника. Каждый раз, когда у вас есть такое повреждение проводов, вы подвергаетесь большому риску дугового замыкания, когда электрический ток падает со своего предполагаемого пути, что является основной причиной домашних пожаров./ промежуток>

    Какова максимальная мощность потолочного светильника?

    60 Вт

    Сколько электроэнергии (ампер, вольт и ватт) потребляет швейная машина? — Sewingmachinetalk.com

    Сколько электроэнергии нужно для правильного питания швейной машины? Это полезно знать, если вы потеряли преобразователь или, может быть, вы хотите использовать машину во время путешествий.

    Вот сколько электроэнергии потребляют швейные машины:

    Швейная машина обычно потребляет 100 Вт.Некоторые старые модели только 85, а некоторые крупные промышленные модели могут потреблять до 180 Вт. У вас будет около 120 или 220 вольт, а затем количество ампер будет меняться. Вот что вам нужно знать.

    Но, конечно, есть некоторые нюансы. Несколько аспектов, которые необходимо учитывать, когда мы ищем адаптеры для швейных машин. Или, если вы хотите запитать свою машину электричеством от генератора или аккумулятора .

    Рассмотрим подробнее.

    Сколько энергии потребляет швейная машина?

    Чтобы узнать, сколько энергии потребляет ваша машина, вам нужно найти номер Вт .

    Большинство швейных, оверлочных, квилтинговых, вышивальных и подобных машин потребляют 90–110 Вт. Некоторые промышленные модели будут потреблять больше мощности и приближаться к 160 или 180 Вт. Но это не относится к вашей обычной домашней швейной машине.

    Некоторые старые машины потребляют меньше ватт.

    Мы нашли старую швейную машину Bernina примерно 1970 года выпуска, которая потребляла всего 80 Вт. Но давайте остановимся на числе 100 Вт и посмотрим на математику, чтобы рассчитать количество кВтч и стоимость шитья на машине.

    Если вы шьете 3 часа в день 5 дней в неделю, это будет 15 часов шитья в неделю. Это будет около 65 часов в месяц. Предположим, ваша машина потребляет 100 Вт. Тогда вы будете использовать 65 x 100 Вт в месяц = ​​6500 Вт. Это то же самое, что и 6.5 кВтч.

    1 кВтч стоит в среднем 12 центов в Соединенных Штатах (найдите свой штат здесь), поэтому стоимость составляет 6,5 x 12 центов = 78 центов. Типичное домашнее хозяйство в США потребляет около 908 кВт / ч электроэнергии в месяц, поэтому швейная машина не является проблемой, когда дело касается энергопотребления.

    Вт = Вольт * Ампер
    Киловатт (кВт) = 1000 Вт, поэтому 100 Вт равняется 0,1 кВт.

    Что делать, если я не могу найти число Ватт?

    Обычно вы можете найти количество ватт, указанное на маленькой наклейке на задней панели устройства (для примера прокрутите вниз).Он скажет вам такие вещи, как ватты, вольты и амперы. Это число, которое нам нужно, чтобы узнать (или рассчитать) энергопотребление.

    Если вы не можете найти количество ватт на задней панели, возможно, вы можете найти количество ампер. Когда вы умножаете количество ампер на количество вольт (обычно 120 для США и 220-240 для Европы), вы получите количество ватт.

    Двигатель использует большую часть мощности

    Электродвигатель швейной машины потребляет большую часть мощности.Таким образом, числа (ватты, вольты и амперы), которые вы видите на задней панели машины, на самом деле являются просто характеристиками двигателя.

    Маленькая лампа на машине — это отдельная история. Он будет потреблять всего около 10-15 Вт. В машине будет встроенная система, которая позаботится об этом, поэтому вам не нужно это принимать во внимание. Это очень небольшое количество ватт, и это не проблема.

    Использование швейной машины на лодках, в жилых домах и т. Д.

    Если вы хотите использовать свою швейную машину на лодке, в доме на колесах или в другом месте, где нет электросети, это должно быть легко.Для этого не требуется много энергии, и это хороший предмет, который можно взять с собой, независимо от того, нужно ли вам подшить занавеску или просто хотите расслабиться в небольшом швейном проекте.

    Вы можете подключить машину к вашим батареям, инвертору, генератору или тому, что вы используете. Вы можете использовать свою швейную машину в дороге, если у вас есть возможность питать другие электрические машины и приборы.

    Как мы видели, швейные машины потребляют всего 100 Вт. Это намного меньше, чем у многих других машин, которые мы часто привозим в трейлере или на лодке:

    • Швейная машина: 100 Вт
    • Телевизор или плоский экран: 50-1000 Вт (это зависит исключительно от размера экрана.)
    • Микроволновые печи: 800-1200 Вт
    • Лампочки: 40-100 Вт
    • Блендер: 300 Вт)

    Таким образом, микропечка потребляет в 8-12 раз больше энергии, чем ваша швейная машина. Но имейте в виду, что швейная машина в конечном итоге потребляет больше энергии, чем микроволновая печь, потому что вы будете использовать ее в течение более длительного периода времени.

    Вам также необходимо принять во внимание количество времени, в течение которого он будет работать. Так что, если вы шьете часами, вы все равно можете разрядить свои батарейки.

    Поэтому убедитесь, что вы приняли это во внимание, прежде чем начинать планировать длительную поездку перед швейной машиной (в вашем доме на колесах или на лодке).

    Как выбрать правильный адаптер для вашей машины

    Если вы используете швейную машину в помещении и у есть доступ для ее подключения к , вам просто понадобится подходящий адаптер. Вам не обязательно использовать оригинальный адаптер, если номера совпадают. Так что, если вы потеряли адаптер, можете использовать другой.Но имейте в виду, что гарантия не распространяется на ущерб от использования неоригинальных адаптеров.

    Так что если вы найдете новый оригинальный адаптер, он всегда будет лучшим вариантом.

    Это невозможно, давайте посмотрим, что вы можете сделать вместо этого, чтобы заставить эту машину работать как можно быстрее.

    Если вы посмотрите на заднюю часть машины, там будет написано что-то вроде этого:

    Эти наклейки взяты с задней стороны нашей швейной машины Pfaff и оверлока Bernina.Там написано 90 Вт и 105 Вт. Также сказано, что если у вас 220-240 Вольт, вам понадобится 0,5 Ампера.
    (Вы, возможно, помните, что когда вы умножаете количество вольт на ампер, вы получаете количество ватт.)

    Найдите наклейку на задней части машины и найдите эти числа.

    Итак, если вы выберете адаптер мощностью не менее 100 Вт, все будет в порядке. Адаптер часто встроен в педаль, и наш адаптер фактически обеспечивает 150 Вт, а не 100.

    Может быть немного сложно подключить устройство к другому типу адаптера, так как он, вероятно, не войдет в розетку на машине.

    Будьте осторожны при замене вилки электрического шнура, потому что вам нужно точно знать, что вы делаете. Если вы не все подключаете должным образом, это может быть пожарной ловушкой. Вы не хотите, чтобы вокруг были прокладываемые шнуры, которые не были должным образом запломбированы, потому что они могут вызвать возгорание.

    Всегда консультируйтесь со специалистом или отнесите свою швейную машину в сертифицированную ремонтную мастерскую, если у вас нет опыта работы с подобными вещами.

    А как насчет вольт и ампер?

    Ваша швейная машина подключена к сети 110-240 Вольт, и теперь мы знаем, что она требует 100 Ватт, и можем рассчитать правильное количество Ампера.

    Давайте посмотрим на пример.

    Пример
    Мы знаем, что вашей швейной машине требуется около 100 Вт. Если у вас 120 вольт, вам понадобится 0,86 ампера. Если у вас 220-240 Вольт, вам понадобится всего 0,43 Ампера.

    Почему?

    Из-за количества Вольт * Ампер = Ватт.
    (120 В x 0,83 А = 100 Вт)

    Вот так можно рассчитать энергопотребление любого электронного устройства. Швейная машина имеет малый вес с точки зрения энергопотребления, но ее необходимо подключить к электросети. Вы не можете использовать ее со стандартными батареями.

    Источник: daftlogic.com.

    Энергия и мощность

    Введение

    Одна из наиболее важных концепций, которые необходимо понять при определении конфигурации системы или определении того, сколько у вас
    панель производит энергию и мощность.Ниже вы сможете найти описание каждого из них.
    с некоторыми примерами.

    Мощность

    Мощность определяется как скорость выполнения работы. По сути, он говорит вам, как быстро вы можете производить
    энергия. Энергия принимает разные формы, но, имея дело с электричеством или солнечной энергией, вы определите:
    мощность как ватт. Как было сказано ранее, Ватты = Вольт x Ампер. Умножение напряжения панели на силу тока
    даст вам значение мощности.Это также верно и для прибора. Вы также можете думать о силе в
    с точки зрения того, сколько денег вы зарабатываете на работе в час, т. е. 8 долларов в час.

    Энергия

    Энергия — это способность выполнять работу. По сути, он говорит вам, сколько работы можно сделать. Энергия
    может принимать разные формы, но когда речь идет об электричестве или солнечной энергии, вы определяете энергию как ватт.
    Часы. Ватт-часы = Ватт x Часы.Умножение мощности прибора на то, как долго оно проработает.
    придаст вам его энергетическую ценность. Умножив мощность панели на пиковые часы солнечной активности, вы получите
    его энергетическая ценность. Вы также можете думать об энергии в терминах своей зарплаты, если вы зарабатываете 8 долларов в час и работаете.
    на 5 часов у вас есть 8 долларов x 5 часов = 40 долларов.

    Энергия в панелях

    Для солнечных панелей вырабатываемая энергия зависит от того, сколько солнца вы получаете в вашем районе.солнце
    часы будут варьироваться от штата к штату, но важно иметь представление о том, какой пик в вашем штате
    солнечные часы есть. Например, давайте посмотрим на панель мощностью 100 Вт в Техасе и Неваде. Используя низкую стоимость Техаса
    4,5 часов пиковой нагрузки и низкое значение 6 часов пиковой нагрузки в Неваде, мы можем рассчитать энергию или ватт-часы
    производить панелью. Для Техаса 100 Вт x 4,5 часа = 450 Вт-часов. Для Невады, 100 Вт x 6
    Часы = 600 Ватт-часов.Как видите, расположение штата действительно влияет на производство энергии,
    в данном случае на 150 ватт-часов.

    Пиковые часы Ссылка: /template/files/Average-Peak-Sun-hours-by-State.pdf

    Энергия в приборах

    Для бытовых приборов вырабатываемая энергия зависит от величины мощности прибора вместе с
    часы работы. Очень важно, чтобы у вас была мощность, а не только напряжение или
    сила тока, поскольку это не полные значения мощности.Для бытовой техники можно взять напряжение и
    умножьте его на силу тока. Например, для холодильника на 8 А при 110 В будет 8 А x 110 В = 880.
    Вт.

    Возьмем два вентилятора мощностью 35 Вт. Один мы проработаем 2 часа, а другой 5 часов. Первый поклонник
    потребляет 35 Вт x 2 часа = 70 Вт · ч, а второй вентилятор потребляет 35 Вт x 5 часов = 175 Вт
    Часы. Как видите, при использовании того же вентилятора второй потребляет больше энергии, поскольку работает дольше.

    Энергия в батареях

    Мы также можем связать энергию с нашими батареями. Часто нам говорят, что у клиента есть
    Аккумулятор 12В или 6В. Судя по тому, что вы видели ранее, это не полная форма энергии, поэтому просто
    этой информации недостаточно, чтобы определить, сколько аккумуляторов можно хранить. Нам нужно
    найдите значение ватт-часов.К счастью, большинство аккумуляторов рассчитаны на ампер-часы. Несмотря на то что
    в этом есть часы, это все еще не энергия. Чтобы получить ватт-часы, мы должны умножить ампер-часы на
    Вольт.

    Ампер-часы x Вольт = Ватт-часы

    Например, у нас есть две батареи, одна на 6 В и одна на 12 В. Аккумулятор 6 В рассчитан на 100 ампер-часов.
    а батарея 12 В рассчитана на 75 Ач. Энергия первой батареи 6Vx100Amp-Hours = 600
    Ватт-часы.Энергия второй батареи составляет 12 В x 75 Ач = 900 ампер-часов. Как видите, хотя
    у первой батареи больше ампер-часов, у нее нет больше энергии или емкости.