Меню

Сложение нагрузки по току

Онлайн расчет мощности сети по току

Данный онлайн калькулятор позволяет произвести расчет мощности (активной, реактивной и полной) однофазных и трехфазных сетей по току и напряжению. (В случае необходимости вы можете так же воспользоваться нашим калькулятором расчета тока сети).

Мощность сети определяется по формулам:

P=U*I*cosφ — для однофазных сетей;

P=√3*U*I*cosφ — для трехфазных сетей;

  • U — напряжение сети (электроприбора);
  • I — ток сети (электроприбора);
  • cosφ — коэффициент мощности.

Инструкция по использованию калькулятора расчета мощности по току:

  1. Выбираем тип электросети: однофазная или трехфазная.
  2. Вводим значение силы тока в одной из следующих величин, миллиамперы, Амперы, килоамперы, после чего указываем в какой именно величине введено данное значение.
  3. Вводим напряжение сети, как правило оно составляет 220 Вольт — для однофазной сети, либо 380 Вольт — для трехфазной, однако в калькуляторе имеется возможность указать любое значение напряжения, после чего, как и в предыдущем случае, указываем в какой именно величине введено данное значение.
  4. Вводим значение коэффициента мощности, при отсутствии данных он принимается от 0,95 до 1 — для бытовых электросетей, либо от 0,75 до 0,85 — для промышленных электросетей. При расчетах мощности бытовых электросетей и электроприборов значением cosφ допускается пренебречь, в этом случае его значение принимается равным 1.
  5. Нажимаем кнопку «РАСЧИТАТЬ»

В результате расчета мы получаем значение всех мощностей сети в двух величинах:

  • Активной мощности — в Ваттах (Вт) и киловаттах (кВт).
  • Реактивной мощности — в Вольт-амперах реактивных (ВАр) и Киловольт-амперах реактивных (кВАр)
  • Полной мощности — в Вальт-амперах (ВА) и Киловольт-амперах (кВА)

Примечание: при необходимости произвести расчет мощности эл. двигателя необходимо пользоваться этим калькулятором.

Оказался ли полезен для Вас данный онлайн калькулятор? Или может быть у Вас остались вопросы? Напишите нам в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник

Расчет Мощности по Току и Напряжению | Схема | Таблица

? Чтобы обезопасить себя при работе с бытовыми электроприборами, необходимо в первую очередь правильно вычислить сечение кабеля и проводки. Потому-что если будет неправильно выбран кабель, это может привести к короткому замыканию, из за чего может произойти возгорание в здание, последствия могут быть катастрофическими.

Это правило относиться и к выбору кабеля для электродвигателей.

Расчёт мощности по току и напряжению

Данный расчет происходит по факту мощности, проделывать его необходимо еще до начала проектирование своего жилища (дома, квартиры).

  • Из этого значение зависят кабеля питающие приборы которые подключены к электросети.
  • По формуле можно вычислить силу тока, для этого понадобиться взять точное напряжение сети и нагрузку питающихся приборов. Ее величина дает нам понять площадь сечение жил.

Если вам известны все электроприборы, которые в будущем должны питаться от сети, тогда можно легко сделать расчеты для схемы электроснабжение. Эти же расчеты можно выполнять и для производственных целей.

Однофазная сеть напряжением 220 вольт

Формула силы тока I (A — амперы):

Где P — это электрическая полная нагрузка (ее обозначение обязательно указывается в техническом паспорте данного устройства), Вт — ватт;

U — напряжение электросети, В (вольт).

В таблице представлены стандартные нагрузки электроприборов и потребляемый ими ток (220 В).

Электроприбор Потребляемая мощность, Вт Сила тока, А
Стиральная машина 2000 – 2500 9,0 – 11,4
Джакузи 2000 – 2500 9,0 – 11,4
Электроподогрев пола 800 – 1400 3,6 – 6,4
Стационарная электрическая плита 4500 – 8500 20,5 – 38,6
СВЧ печь 900 – 1300 4,1 – 5,9
Посудомоечная машина 2000 — 2500 9,0 – 11,4
Морозильники, холодильники 140 — 300 0,6 – 1,4
Мясорубка с электроприводом 1100 — 1200 5,0 — 5,5
Электрочайник 1850 – 2000 8,4 – 9,0
Электрическая кофеварка 6з0 — 1200 3,0 – 5,5
Соковыжималка 240 — 360 1,1 – 1,6
Тостер 640 — 1100 2,9 — 5,0
Миксер 250 — 400 1,1 – 1,8
Фен 400 — 1600 1,8 – 7,3
Утюг 900 — 1700 4,1 – 7,7
Пылесос 680 — 1400 3,1 – 6,4
Вентилятор 250 — 400 1,0 – 1,8
Телевизор 125 — 180 0,6 – 0,8
Радиоаппаратура 70 — 100 0,3 – 0,5
Приборы освещения 20 — 100 0,1 – 0,4
Читайте также:  Как расчитать трансформаторы тока по мощности

На рисунке вы можете видет схему устройства электроснабжение дома при однофазном подключении к сети 220 вольт.

Схема приборов при однофазном напряжении

Схема приборов при однофазном напряжении

Как и показано на рисунке, все потребители должны быть подключены к соответствующим автоматам и счетчику, далее к общему автомату который будет выдерживать общею нагрузку дома. Кабель который будет доводит ток, должен выдерживать нагрузку всех подключенных бытовых приборов.

В таблице ниже показана скрытая проводка при однофазной схеме подключение жилища для подбора кабеля при напряжении 220 вольт.

Сечение жилы провода, мм 2 Диаметр жилы проводника, мм Медные жилы Алюминиевые жилы
Ток, А Мощность, Вт Ток, А Мощность, кВт
0,50 0,80 6 1300
0,75 0,98 10 2200
1,00 1,13 14 3100
1,50 1,38 15 3300 10 2200
2,00 1,60 19 4200 14 3100
2,50 1,78 21 4600 16 3500
4,00 2,26 27 5900 21 4600
6,00 2,76 34 7500 26 5700
10,00 3,57 50 11000 38 8400
16,00 4,51 80 17600 55 12100
25,00 5,64 100 22000 65 14300

Как и показано в таблице, сечение жил зависит и от материала из которого изготовлен.

Трёхфазная сеть напряжением 380 В

В трехфазном электроснабжении сила тока рассчитывается по следующей формуле:

I = P /1,73 U

P — потребляемая мощность в ватах;

U — напряжение сети в вольтах.

В техфазной схеме элетропитания 380 В, формула имеет следующий вид:

I = P /657, 4

Если к дому будет проводиться трехфазная сеть 380 В, то схема подключения будет иметь следующий вид.

В таблице ниже представлена схема сечения жил в питающем кабеле при различной нагрузке при трехфазном напряжении 380 В для скрытой проводки.

Сечение жилы провода, мм 2 Диаметр жилы проводника, мм Медные жилы Алюминиевые жилы
Ток, А Мощность, Вт Ток, А Мощность, кВт
0,50 0,80 6 2250
0,75 0,98 10 3800
1,00 1,13 14 5300
1,50 1,38 15 5700 10 3800
2,00 1,60 19 7200 14 5300
2,50 1,78 21 7900 16 6000
4,00 2,26 27 10000 21 7900
6,00 2,76 34 12000 26 9800
10,00 3,57 50 19000 38 14000
16,00 4,51 80 30000 55 20000
25,00 5,64 100 38000 65 24000

Для дальнейшего расчета питания в цепях нагрузки, характеризующейся большой реактивной полной мощностью, что характерно применению электроснабжения в промышленности:

  • электродвигатели;
  • индукционные печи;
  • дроссели приборов освещения;
  • сварочные трансформаторы.

Это явление в обязательном порядке необходимо учитывать при дальнейших расчетах. В более мощных электроприборах нагрузка идет гораздо больше, поэтому в расчетах коэффициент мощности принимают 0,8.

При подсчете нагрузки на бытовые приборы запас мощности нужно брать 5%. Для электросети этот процент становит 20%.

Источник

Калькулятор мощности – расчет по току, напряжению, сопротивлению

С помощью калькулятора мощности вы можете самостоятельно выполнить расчет мощности по току и напряжению для однофазных (220 В) и трехфазных сетей (380 В). Программа также рассчитывает мощность через сопротивление и напряжение, или через ток и сопротивление согласно закону Ома. Значение cos φ принимается согласно указаниям технического паспорта прибора, усредненным значениям таблиц ниже или рассчитываются самостоятельно по формулам. Без необходимости рекомендуем не изменять коэффициент и оставлять равным 0.95. Чтобы получить результат расчета, нажмите кнопку «Рассчитать».

Смежные нормативные документы:

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
  • СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
  • ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
  • ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация»
  • ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий»

Формулы расчета мощности

Мощность — это физическая величина, равная отношению количества работы ко времени совершения этой работы.
Мощность электрического тока (P) — это величина, характеризующая скорость преобразования электрической энергии в другие виды энергии. Международная единица измерения — Ватт (Вт/W).

Читайте также:  Ток холостого тока трансформатора 1000 квт

— Мощность по току и напряжению (постоянный ток): P = I × U
— Мощность по току и напряжению (переменный ток однофазный): P = I × U × cos φ
— Мощность по току и напряжению (переменный ток трехфазный): P = I × U × cos φ × √3
— Мощность по току и сопротивлению: P = I 2 × R
— Мощность по напряжению и сопротивлению: P = U 2 / R

  • I – сила тока, А;
  • U – напряжение, В;
  • R – сопротивление, Ом;
  • cos φ – коэффициент мощности.

Расчет мощности (закон Ома)

Расчет косинуса фи (cos φ)

φ – угол сдвига между фазой тока и напряжения, причем если последний опережает ток сдвиг считается положительным, если отстает, то отрицательным.

cos φ – безразмерная величина, которая равна отношению активной мощности к полной и показывает насколько эффективно используется энергия.

Формула расчета косинуса фи: cos φ = S / P

  • S – полная мощность, ВА (Вольт-ампер);
  • P – активная мощность, Вт.

Активная мощность (P) — реальная, полезная, настоящая мощность, эта нагрузка поглощает всю энергию и превращает ее в полезную работу, например, свет от лампочки. Сдвиг по фазе отсутствует.

Формула расчета активной мощности: P (Вт) = I × U × cos φ

Реактивная мощность (Q) — безваттная (бесполезная) мощность, которая характеризуется тем, что не участвует в работе, а передается обратно к источнику. Наличие реактивной составляющей считается вредной характеристикой цепи, поскольку главная цель существующего электроснабжения — это сокращение издержек, а не перекачивание ее туда и обратно. Такой эффект создают катушки и конденсаторы.

Формула расчета реактивной мощности: P (ВАР) = I × U × sin φ

Полная мощность электроприбора (S) — это суммарная величина, которая включает в себе как активную, так и реактивную составляющие мощности.

Формула расчета полной мощности: S (ВА) = I × U или S = √( P 2 + Q 2 )

Источник

Расчет силы тока по мощности, напряжению, сопротивлению

Бесплатный калькулятор расчета силы тока по мощности и напряжению/сопротивлению – рассчитайте силу тока в однофазной или трехфазной сети в ОДИН КЛИК!

Если вы хотите узнать как рассчитать силу тока в цепи по мощности, напряжению или сопротивлению, то предлагаем воспользоваться данным онлайн-калькулятором. Программа выполняет расчет для сетей постоянного и переменного тока (однофазные 220 В, трехфазные 380 В) по закону Ома. Рекомендуем без необходимости не изменять значение коэффициента мощности (cos φ) и оставлять равным 0.95. Знание величины силы тока позволяет подобрать оптимальный материал и диаметр кабеля, установить надежные предохранители и автоматические выключатели, которые способны защитить квартиру от возможных перегрузок. Нажмите на кнопку, чтобы получить результат.

Смежные нормативные документы:

  • СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»
  • СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
  • СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»
  • ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»
  • ГОСТ 10434-82 «Соединения контактные электрические. Классификация»
  • ГОСТ Р 50571.1-93 «Электроустановки зданий»

Формулы расчета силы тока

Электрический ток — это направленное упорядоченное движение заряженных частиц.
Сила тока (I) — это, количество тока, прошедшего за единицу времени сквозь поперечное сечение проводника. Международная единица измерения — Ампер (А / A).

— Сила тока через мощность и напряжение (постоянный ток): I = P / U
— Сила тока через мощность и напряжение (переменный ток однофазный): I = P / (U × cosφ)
— Сила тока через мощность и напряжение (переменный ток трехфазный): I = P / (U × cosφ × √3)
— Сила тока через мощность и сопротивление: I = √(P / R)
— Сила тока через напряжение и сопротивление: I = U / R

  • P – мощность, Вт;
  • U – напряжение, В;
  • R – сопротивление, Ом;
  • cos φ – коэффициент мощности.

Коэффициент мощности cos φ – относительная скалярная величина, которая характеризует насколько эффективно расходуется электрическая энергия. У бытовых приборов данный коэффициент практически всегда находится в диапазоне от 0.90 до 1.00.

Источник



Сложение мощностей активных элементов. Двухтактное включение. Мостовые схемы сложения мощностей. Способы питания излучателей ФАР

Страницы работы

Содержание работы

6. СЛОЖЕНИЕ МОЩНОСТЕЙ АЭ

6.1. Параллельное включение АЭ

Если невозможно обеспечить необходимую мощность одним элементом, то приходится включать несколько элементов, при этом возникает задача сложения мощностей (особенно для транзисторных усилителей) .

Для анализа этой схемы (рис.6.1.1) удобно воспользоваться эквивалентной схемой усилителя (рис.6.1.2.) .Через общую нагрузку Zн протекает сумма выходных токов АЭ. Напряжение на нагрузке Uн создаётся первыми гармониками тока АЭ.

Читайте также:  Средства первой помощи при ожоге током

Отношение напряжения на общей нагрузке Zн к выходному току одного из АЭ называется кажущимся сопротивлением нагрузки для этого АЭ. Следовательно, кажущееся сопротивление для первого элемента:

Из последних выражений видно, что кажущееся сопротивления Z”н и Z’н отличаются отZн и зависят от соотношения токов одного и второго АЭ. Полезные мощности АЭ складываются в общей нагрузке:

где φ’ и φ» — фазы токов I’ вых и I»вых относительно напряжения нагрузки.

Также будут суммироваться и мощности, потребляемые от ИП . Из пос-ледних выражений для кажущегося сопротивления видно, что наиболее эффективна работа такой системы, когда:

Если Zн = Rн ( контур настроен на резонансную частоту), то R’н = 2R.

Причины нарушения симметрии:

Пусть φ’ и φ» не одинаковы. Это тогда, когда значения крутизны АЭ одного и второго не одинаковы, т.е., в этом случае, нагрузка для каждого элемента будет комплексной, что приведёт к потери мощности. Также различия АЭ по крутизне характеристик и напряжения запирания Е’ приводит к несовпадению угла отсечки и высоты импульсов выходных токов. Один из АЭ может попасть в недопустимо тяжёлый режима другой в облегчённый. Т.о. необходимо симметрировать режим. Простейший способ — включение в цепь автосмещения , стабилизирующего режим работы (рис.6.1.3).

6. 2. Двухтактное включение

На практике чаще встречается схема изображённая на рис.6.2.1. По сравнению с параллельной схемой , эта схема имеет ряд преимуществ. Например, в нагрузке отсутствуют чётные гармоники.Для доказательства воспользуемся эквивалентными схемами (рис.6.2.2) и проведём анализ.

Исходя из эквивалентной схемы , ток протекающий через ЦС равен:

где

Zп — сопротивление потребителя.

Если i’а = i”а, то iцс = 0. Мощность в этом случае не определяется. Чтобы появилась мощность в нагрузке необходимо, чтобы напряжения возбуждения U’вх и U»вх были противофазными , т.е

.

В этом случае i’а и i”а можно представить как сумму гармоник.

Полученные выражения подставим в выражение для iцс

Т.е. в нагрузке ЦС присутствуют только нечётные гармоники, что облегчает фильтрацию.

Кажущиеся сопротивления АЭ1 и АЭ2 рассчитывают также как и при параллельном включении.

Принципиальная схема транзисторного двухтактного каскада представлена на рис.6.2.3.

6. 3. Мостовые схемы сложения мощностей

Мостовые схемы сложения мощностей обеспечивают независимую работу отдельных ВЧ генераторов.

Мостовая схема двух ВЧ генераторов предоставлена на рис.6.3.1.

где Rб — балластное сопротивление ;

Rн — сопротивление нагрузки .

На Rн будет выделятся мощность равная:

На Rб токи вычитаются и если I1=I2 , то на Rб мощность не выделяется. Вся мощность поступает в нагрузку :

где φ — разность фаз токов первого и второго генераторов .

Пусть один из генераторов вышел из строя, следовательно, КПД равен 0. 5 и мощность упадёт в нагрузке в 4 раза.

6.4. Резонансные мостовые схемы сложения мощностей

Рассмотрим построение резонансных мостовых схем на основе сложения m идентичных синфазных генераторов. Структурная схема предоставлена на рис.6.4.1.

Схема содержит m одинаковых четырехполюсников и m балластных сопротивлений. Rб = Rвх и включаются они по схеме многолучевой звезды. ЧП обеспечивают необходимую трансформацию сопротивлений mRвх в Rн и фазовый сдвиг 90°.Токи всех генераторов суммируются в Rн и компенсируются в Rб. При активных Rвх, Rб и Rн в качестве ЧП используются П-образные или Т-образные цепочки с сосредоточенными элементами с одинаковыми по модулю сопротивлениями.Для дополнительной фильтрации высших гармоник ВЧ генераторов, а также для практической реализации в микрополосном исполнении на СВЧ применяются ЧП в виде ФНЧ:

Где , ω – рабочая частота .

На СВЧ используются также λ/4 – отрезки длинных линий ( Рис. 6.4.3.)

Если длина λ/4 отрезков получается достаточно большой, то в этом случае на входе и выходе ставятся дополнительные ёмкости.

Реактивное сопротивление LС элементов и волновое сопротивление определяются:

Для обеспечения большей широкополосности обычно выбирают коэффициенты трансформации равными единице.

На практике применяются резонансные волновые схемы для двух генераторов.

Если Rвх = Rн , то

Схема для двух генераторов представлена на рис.6.4.4 .

В диапазоне СВЧ применяют схему гибридное кольцо (рис.6.4.5).

Источник