Wat is 1 kVA. Capaciteiten van verschillende niveaus: het verschil tussen kVA en kW

Alle generatoren zijn onderverdeeld in 3 hoofdtypen:

Wat is het verschil tussen kW en kVA?

Onder volt-ampère(aangeduid met VA of VA) verwijst naar de eenheid van schijnbaar wisselstroomvermogen. Ondanks het feit dat volt-ampère gelijk is aan watt, is het toch een onafhankelijke fysieke grootheid. Voor het gemak is het gebruikelijk om het volledige vermogen van stroomopwekkingsapparatuur in voltampères aan te duiden. Dieselgeneratoren hebben periodiek onderhoud nodig, waarbij het olie- en brandstofpeil moet worden gecontroleerd (bij systematisch gebruik zijn inspecties afhankelijk van het aantal gewerkte uren). Generatoren die zijn ontworpen voor continu gebruik, hebben voldoende belastingen nodig, als deze niet worden geleverd, kunnen er problemen optreden bij de werking van de apparatuur.

Wat is het bruto opgenomen vermogen van een dynamo? Dit is de stroom in het elektrische circuit (gemeten in ampère) vermenigvuldigd met de spanning in afzonderlijke secties (gemeten in volt). Watt(aanduiding - W of W) is ook een eenheid van vermogen, maar niet vol, maar actief. Er wordt 1 watt vermogen gegenereerd onder de voorwaarde van 1 joule werk in 1 seconde. In dit geval is een watt als eenheid van actief vermogen gelijk aan het vermogen van een constante stroom van 1 ampère en bij een spanning van 1 volt.

Hoe kVA naar kW . om te rekenen

In de regel wordt het vermogen op elektrische apparaten aangegeven in watt. Bij het specificeren van een waarde in watt, bedoelen we het actieve vermogen van de consument, dat zijn nuttige werk bepaalt (gloeilampen, ventilatoren, tv's). In feite vertegenwoordigt deze waarde het stroomverbruik dat wordt besteed aan verwarming en mechanische beweging van onderdelen van een elektrisch apparaat. In het geval van dergelijke actieve elektriciteitsverbruikers als een waterkoker, een gloeilamp, een verwarming, worden meestal het nominale vermogen en de nominale spanning aangegeven - deze gegevens zijn voldoende voor gebruik. In dit geval is het niet nodig om de cosinus "phi" te berekenen - de arbeidsfactor, die de verhouding is tussen het actieve vermogen en het totale vermogen, omdat deze altijd gelijk zal zijn aan één ("phi" is nul en de cosinus van nul is één).

    Het actieve vermogen wordt bepaald door de stroomsterkte van het apparaat vermenigvuldigd met de spanning en arbeidsfactor, d.w.z.

    P = I * U * Сos (fi), waaruit volgt dat P = ik * U * 1 = P = ik * U.

    Laten we dit illustreren met een eenvoudig voorbeeld met een buisvormig elektrisch verwarmingsapparaat (TEN) met cos "phi" = 1. Stel dat het schijnbaar vermogen (S) 10 kVA is, dan blijkt dat het actief vermogen (P) gelijk zal zijn aan 10 kW :.

    P = 10 * 1 = 10 kW.

Op het etiket van een elektrisch apparaat dat zowel actieve als reactieve weerstand heeft (inductief, capaciteit), wordt het vermogen (P) in watt en de waarde van de cosinus "phi" (de verhouding tussen actieve en reactieve weerstand) aangegeven. in het geval van een typische elektromotor, vindt u de volgende gegevens:

Bereken uw benodigde generatorvermogen met onze vermogenscalculator:
  • S en Q

    Deze informatie kan worden gebruikt om het totale (actieve, S) en reactieve (Q) vermogen van de motor te vinden:

    S = P / Cos (fi) = 5 / 0,8 = 6,25 kVA,

    Q = U * I / Sin (fi)

  • Als de stroomsterkte (I) niet op het etiket staat, moet u dit via voorlopige berekeningen achterhalen:

    ik = S / U ,
    waarbij U = 220 V.

Dit roept de vraag op: waarom wordt het vermogen op krachtige elektrische apparaten (spanningsstabilisatoren, transformatoren) aangegeven in volt-ampères? Een rationele verklaring kan worden gegeven in het volgende voorbeeld. Wanneer we een spanningsstabilisator nemen met een vermogen van 10.000 VA en daarop een bepaald aantal huishoudelijke kachels aansluiten, dan mag het door de kachels verbruikte vermogen theoretisch in totaal niet hoger zijn dan 10.000 watt. Maar als er een spoel met Сos (fi) = 0,8 op deze stabilisator wordt aangesloten, dan verandert het opgewekte vermogen met 8000 W of met 8500 W bij Сos (fi) = 0,85. In dit geval blijkt dat de aangegeven waarde van 10.000 VA niet meer relevant is. De capaciteit van stroomopwekkende apparaten kan dus alleen worden weergegeven als schijnbaar vermogen (1000 kVA voor ons voorbeeld), ongeacht het geplande gebruik.

Arbeidsfactor (cosinus "phi")

Krachtfactor(cosinus "phi") is de verhouding tussen het gemiddelde wisselstroomvermogen en het product van de effectieve spanning en stroom. De maximaal mogelijke waarde voor de cosinus "phi" is één. In wetenschappelijke termen is deze coëfficiënt bij een sinusvormige wisselstroom identiek aan de cosinus van de fasehoek tussen de spannings- en stroomsinusoïden.

  • zo voor

    Kenmerken elektrisch circuit: R- actieve weerstand, Z- totale weerstand; respectievelijk, zo voor- faseverschuivingshoek,

In gevallen waarin een elektrisch circuit met actieve weerstand niet-lineaire secties bevat, zullen de spannings- en stroomcurves vervormd zijn en zal de arbeidsfactorwaarde minder dan één zijn.

Er zijn verschillende definities van arbeidsfactor. De eerste van hen zegt dat de cosinus "phi", zoals hierboven vermeld, de fasehoek is tussen de spannings- en stroomcurves, en ook de verhouding is tussen actieve en totale energieën:

os "phi" = P / S,

waarbij Р - actief vermogen (W), S - schijnbaar vermogen (VA).

De arbeidsfactor is een geaggregeerde indicator die de aanwezigheid van lineaire en niet-lineaire vervormingen in het elektriciteitsnet aangeeft die optreden wanneer de belasting wordt aangesloten.

De meest voorkomende interpretaties van de powerfactor zijn:

  • 1 - optimale waarde;
  • 0.95 - een goede graadmeter;
  • 0.90 - bevredigende indicator;
  • 0.80 - gemiddeld (typisch voor moderne elektromotoren);
  • 0.70 - lage waardering;
  • 0.60 - een slechte indicatie.

Elektrisch vermogen is een grootheid die de transmissiesnelheid, het verbruik of de opwekking van elektrische energie per tijdseenheid kenmerkt.

Hoe hoger de vermogenswaarde, hoe meer werk de elektrische apparatuur per tijdseenheid kan verrichten. Vermogen kan vol, reactief en actief zijn.

S - schijnbaar vermogen wordt gemeten in kVA (kilovoltAmperes)

A - actief vermogen wordt gemeten in kW (kilowatt)

P - reactief vermogen wordt gemeten in kVar (kilovar)

Definitie

Volt-Ampere (zowel VA als VA)- de meeteenheid van het totale vermogen, respectievelijk 1 kVA = 10³ VA, d.w.z. 1000VA. Het totale stroomvermogen is gelijk aan het product van de stroomsterkte (A) die in het circuit werkt en de spanning die op de klemmen werkt (V).

Watt (zowel W als W)- meeteenheid van actief vermogen, respectievelijk 1 kW = 10³ W, d.w.z. 1000 watt. 1 Watt is het vermogen waarmee in één seconde 1 Joule arbeid wordt verricht. Het deel van het totale vermogen dat tijdens een bepaalde periode van wisselstroom aan de belasting is overgedragen, wordt actief vermogen genoemd. Het wordt berekend als het product van de effectieve waarden van de elektrische stroom en spanning door de cosinus van de hoek (cos φ) van de faseverschuiving daartussen.

Сos φ is een grootheid die de kwaliteit van elektrische apparatuur kenmerkt in termen van besparing van elektrische energie. Hoe groter de cosinus phi, hoe meer elektriciteit van de bron in de belasting komt (de waarde van het actieve vermogen benadert de waarde van het totaal).

Het vermogen dat niet aan de belasting wordt overgedragen, maar aan verwarming en straling wordt verspild, wordt blindvermogen genoemd.

Vergelijking

Bij het kiezen van een energiecentrale of stabilisator moet er rekening mee worden gehouden dat kVA het totale vermogen is (verbruikt door de apparatuur) en kW het actieve vermogen is (dat wil zeggen, besteed aan het uitvoeren van nuttig werk).

Schijnbaar vermogen (kVA) is de som van actief en reactief vermogen. Alle elektrische apparaten voor consumenten kunnen worden onderverdeeld in twee categorieën: actief (gloeilamp, verwarming, elektrisch fornuis, enz.) en reactief (airconditioners, tv's, boormachines, fluorescentielampen, enz.).

Verschillende verbruikers hebben verschillende verhoudingen van actief en schijnbaar vermogen, afhankelijk van de categorie.

Conclusies site

  1. Om het totale vermogen van alle verbruikers voor actieve apparaten te bepalen, volstaat het om alle actieve vermogens (kW) bij elkaar op te tellen. Dat wil zeggen, als volgens het paspoort het apparaat (actief) bijvoorbeeld 1 kW verbruikt, dan is 1 kW voldoende om het van stroom te voorzien.
  2. Voor reactieve apparaten is de optelling van het totale vermogen van alle elektrische apparatuur vereist, aangezien: bij reactieve verbruikers wordt een deel van de energie omgezet in licht of warmte. In technische berekeningen voor dergelijke apparaten wordt het totale vermogen berekend met de formule: S = A / cos φ.

Volt-ampère (VA) is de eenheid van schijnbaar wisselstroomvermogen, ook wel VA of VA genoemd. Het schijnbare vermogen van wisselstroom wordt gedefinieerd als het product van de effectieve waarden van de stroom in het circuit (in ampère) en de spanning op de klemmen (in volt).
Watt (W) is een eenheid van vermogen. Vernoemd naar de Schots-Ierse uitvinder-monteur James Watt, wordt het aangeduid met W of W. Watt is de kracht waarmee arbeid gelijk aan 1 joule wordt verricht in 1 seconde. Watt als eenheid van elektrisch (werkzaam) vermogen is gelijk aan het vermogen van een constante elektrische stroom van 1 ampère bij een spanning van 1 volt.
Bij het kiezen van een stabilisator of energiecentrale moet er rekening mee worden gehouden dat kVA het totale verbruikte vermogen is en kW het actieve vermogen (uitgegeven aan het uitvoeren van nuttig werk). Schijnbaar vermogen is de som van reactief en actief vermogen. Vaak hebben verschillende verbruikers een verschillende verhouding tussen totaal en actief vermogen. Om het totale vermogen van alle verbruikers te bepalen, is het daarom noodzakelijk om de totale capaciteiten van de apparatuur op te tellen en niet de actieve capaciteiten.

Nominaal vermogen:

In de elektrische industrie is het gebruikelijk om het vermogen van de meeste verbruikers in watt te bepalen. Dit is het zogenaamde actieve vermogen - het vermogen dat vrijkomt bij een puur ohmse belasting (verwarmers, tv's, gloeilampen, enz.). Actief vermogen wordt volledig gebruikt voor nuttig werk (verwarming, mechanische beweging), en wordt meestal begrepen als stroomverbruik. Als de consument actief is (waterkoker, gloeilamp, verwarmingselement), is andere informatie hierover niet vereist, zoals verbruikers zijn geschreven (in de regel) nominaal vermogen in W, nominale spanning en dat is alles. Er zijn hier geen vragen over de cosinus "phi". deze "phi" (de hoek tussen de stroom en de spanning van deze verbruikers) is nul, de cosinus van nul is 1, - dus het actief vermogen ("P") is gelijk aan het product van de stroom door de verbruiker en de spanning bij de consument vermenigvuldigd met deze beruchte cosinus "phi", die. P = ik * U * Сos (fi) = P = ik * U * 1 = P = ik * U.
Een eenvoudig voorbeeld voor tien met cos phi = 1:
Schijnbaar vermogen S = 10 kVA cos phi = 1
Dan is het actief vermogen P = 10 * 1 = 10 kW

Voor consumenten die in hun samenstelling niet alleen actieve weerstand hebben, maar ook enige reactieve (inductantie, capaciteit), is het gebruikelijk om de waarde "P" in watt op het typeplaatje te schrijven en ook de waarde van de cosinus "phi" aan te geven. De waarde van de cosinus "phi" wordt bepaald door de parameters van deze consumenten zelf, of liever, door de verhouding van hun actieve en reactieve weerstanden.
Een conventionele elektromotor heeft bijvoorbeeld op de tag: P = 5kW, Сos (fi) = 0,8. Dit betekent het volgende: Deze motor verbruikt tijdens bedrijf (in nominale modus) zijn volledige Totale vermogen (de som van actief en reactief vermogen). Actief vermogen "S" gelijk aan P / Cos (fi) = 5 / 0,8 = 6,25 kVa en blindvermogen "Q" in de hoeveelheid U * I / Sin (fi).
Om de nominale stroom van de motor te vinden, hebt u het totale vermogen "S" nodig en gedeeld door de bedrijfsspanning (220), maar de stroom wordt meestal aangegeven op het typeplaatje. De vraag kan rijzen, waarom wordt het vermogen in VA (volt-ampère) aangegeven op generatoren (transformatoren, spanningsstabilisatoren)? Hoe anders specificeren? Stel dat er op de spanningsregelaar een spanning van 10.000 VA staat aangegeven. Dit zou betekenen dat als ik een stel verwarmingselementen op deze transformator aansluit, het vermogen dat de transformator aan de verwarmingselementen geeft (in de nominale bedrijfsmodus van de transformator) niet meer dan 10.000 W kan bedragen. Alles lijkt te passen. Wat als ik de spanningsregelaar wil belasten met een spoel of een elektromotor met Сos (fi) = 0,8? (een hoop spoelen)? En deze stabilisator levert al een vermogen van 8000 W? En bij Сos (fi) = 0,85 -8500 W. Dan is de inscriptie op het 10000 VA-typeplaatje niet langer legitiem. Daarom kan het vermogen van generatoren (transformatoren en spanningsstabilisatoren) alleen worden bepaald in het Vol vermogen (in ons geval 1000 kVA), en hoe u het gaat gebruiken (Vol vermogen) is uw zaak.
[l] Nu kun je naar de selectie gaan
,
, .

Arbeidsfactor, cosinus "phi"

Het is de verhouding tussen het gemiddelde wisselstroomvermogen en het product van de effectieve spanning en stroom. De grootste waarde van de arbeidsfactor is 1. In het geval van sinusvormige wisselstroom is de arbeidsfactor gelijk aan de cosinus van de fasehoek tussen de spannings- en stroomsinusoïden en wordt bepaald door de parameters van het circuit: Сos ф = r / Z, waarbij ф ("phi") de fasehoek is, r de actieve weerstand van het circuit, Z is de totale weerstand van het circuit. De arbeidsfactor kan ook verschillen van 1 in circuits met puur actieve weerstanden, als ze niet-lineaire secties bevatten. In dit geval neemt de arbeidsfactor af als gevolg van vervorming van de spannings- en stroomgolfvormen.
De arbeidsfactor van een elektrisch circuit is de cosinus van de fasehoek tussen de basis van de spannings- en stroomcurves. Volgens een andere definitie is arbeidsfactor de verhouding tussen actieve en schijnbare energie. Vermogensfactor (Сos φ = Actief vermogen / Schijnbaar vermogen = P / S (W / VA) verbruikt door de belasting.
De arbeidsfactor is een complexe indicator die de lineaire en niet-lineaire vervormingen kenmerkt die door de belasting in het elektriciteitsnet worden geïntroduceerd.
Typische vermogensfactorwaarden:
- 1,00 is de ideale waarde;
- 0,95 is een goede graadmeter;
- 0,90 is een bevredigende indicator;
- 0,80 - het gemiddelde van moderne elektromotoren;
- 0,70 - laag tarief;
- 0,60 is een slechte indicator.

Wat is het verschil tussen kW en kVA?

Volt-ampère (aangeduid met VA of VA) verwijst naar de eenheid van schijnbaar wisselstroomvermogen. Ondanks het feit dat volt-ampère gelijk is aan watt, is het toch een onafhankelijke fysieke grootheid. Voor het gemak is het gebruikelijk om het volledige vermogen van stroomopwekkingsapparatuur in voltampères aan te duiden. Dieselgeneratoren hebben periodiek onderhoud nodig, waarbij het olie- en brandstofpeil moet worden gecontroleerd (bij systematisch gebruik zijn inspecties afhankelijk van het aantal gewerkte uren). Generatoren die zijn ontworpen voor continu gebruik, hebben voldoende belastingen nodig, als deze niet worden geleverd, kunnen er problemen optreden bij de werking van de apparatuur.

Wat is het bruto opgenomen vermogen van een dynamo? Dit is de stroom in het elektrische circuit (gemeten in ampère) vermenigvuldigd met de spanning in afzonderlijke secties (gemeten in volt). Watt (aanduiding - W of W) is ook een eenheid van vermogen, maar niet vol, maar actief. Er wordt 1 watt vermogen gegenereerd onder de voorwaarde van 1 joule werk in 1 seconde. In dit geval is een watt als eenheid van actief vermogen gelijk aan het vermogen van een constante stroom van 1 ampère en bij een spanning van 1 volt.

Bij het kiezen van een generator of spanningsstabilisator, is het noodzakelijk om het totale stroomverbruik (kVA) te onderscheiden van het actieve vermogen (kW), dat wordt besteed aan het uitvoeren van nuttig werk. Om het volledige vermogen te verkrijgen, worden de waarden van reactief en actief vermogen bij elkaar opgeteld. Tegelijkertijd is het niet overbodig om in gedachten te houden dat de verhouding tussen volledige en actieve vermogens voor verschillende elektriciteitsverbruikers kan verschillen, dus om het totale vermogen van consumenten te bepalen, moet hun totale en niet-actieve vermogen worden opgeteld omhoog.

Hoe kVA naar kW . om te rekenen

In de regel wordt het vermogen op elektrische apparaten aangegeven in watt. Bij het specificeren van een waarde in watt, bedoelen we het actieve vermogen van de consument, dat zijn nuttige werk bepaalt (gloeilampen, ventilatoren, tv's). In feite vertegenwoordigt deze waarde het stroomverbruik dat wordt besteed aan verwarming en mechanische beweging van onderdelen van een elektrisch apparaat. In het geval van dergelijke actieve elektriciteitsverbruikers als een waterkoker, een gloeilamp, een verwarming, worden meestal het nominale vermogen en de nominale spanning aangegeven - deze gegevens zijn voldoende voor gebruik. In dit geval is het niet nodig om de cosinus "phi" te berekenen - de arbeidsfactor, die de verhouding is tussen het actieve vermogen en het totale vermogen, omdat deze altijd gelijk zal zijn aan één ("phi" is nul en de cosinus van nul is één). Het actieve vermogen wordt dus bepaald door de stroomsterkte van het elektrische apparaat vermenigvuldigd met zijn spanning en arbeidsfactor, d.w.z.

P = ik * U * os (fi), waaruit volgt dat P = ik * U * 1 = P = ik * U.

Laten we dit illustreren met een eenvoudig voorbeeld met een buisvormig elektrisch verwarmingsapparaat (TEN) met cos "phi" = 1. Stel dat het schijnbaar vermogen (S) 10 kVA is, dan blijkt dat het actief vermogen (P) gelijk zal zijn aan 10 kW :.

P = 10 * 1 = 10 kW.

Op het etiket van een elektrisch apparaat dat zowel actieve als reactieve weerstand heeft (inductief, capaciteit), wordt het vermogen (P) in watt en de waarde van de cosinus "phi" (de verhouding tussen actieve en reactieve weerstand) aangegeven. in het geval van een typische elektromotor, vindt u de volgende gegevens:

Deze informatie kan worden gebruikt om het totale (actieve, S) en reactieve (Q) vermogen van de motor te vinden:

S = P / Cos (fi) = 5 / 0,8 = 6,25 kVA,

Q = U * I / Sin (fi).

Als de stroomsterkte (I) niet op het etiket staat, moet u dit via voorlopige berekeningen achterhalen:

I = S / U, waarbij U respectievelijk 220 V is.

Dit roept de vraag op: waarom wordt het vermogen op krachtige elektrische apparaten (spanningsstabilisatoren, transformatoren) aangegeven in volt-ampères? Een rationele verklaring kan worden gegeven in het volgende voorbeeld. Wanneer we een spanningsstabilisator nemen met een vermogen van 10.000 VA en daarop een bepaald aantal huishoudelijke kachels aansluiten, dan mag het door de kachels verbruikte vermogen theoretisch in totaal niet hoger zijn dan 10.000 watt. Maar als er een spoel met Сos (fi) = 0,8 op deze stabilisator wordt aangesloten, dan verandert het opgewekte vermogen met 8000 W of met 8500 W bij Сos (fi) = 0,85. In dit geval blijkt dat de aangegeven waarde van 10.000 VA niet meer relevant is. De capaciteit van stroomopwekkende apparaten kan dus alleen worden weergegeven als schijnbaar vermogen (1000 kVA voor ons voorbeeld), ongeacht het geplande gebruik.

Arbeidsfactor (cosinus "phi")

De arbeidsfactor (cosinus "phi") is de verhouding van het gemiddelde wisselstroomvermogen tot het product van de effectieve spanning en stroom. De maximaal mogelijke waarde voor de cosinus "phi" is één. In wetenschappelijke termen is deze coëfficiënt bij een sinusvormige wisselstroom identiek aan de cosinus van de fasehoek tussen de spannings- en stroomsinusoïden. In dit geval zijn de kenmerken van het elektrische circuit als volgt: r - actieve weerstand, Z - totale weerstand; dienovereenkomstig, Сos ф - faseverschuivingshoek,

os ф = r / Z.

In gevallen waarin een elektrisch circuit met actieve weerstand niet-lineaire secties bevat, zullen de spannings- en stroomcurves vervormd zijn en zal de arbeidsfactorwaarde minder dan één zijn.

Er zijn verschillende definities van arbeidsfactor. De eerste van hen zegt dat de cosinus "phi", zoals hierboven vermeld, de fasehoek is tussen de spannings- en stroomcurves, en ook de verhouding is tussen actieve en totale energieën:

os "phi" = P / S,

waarbij Р - actief vermogen (W), S - schijnbaar vermogen (VA).

De arbeidsfactor is een geaggregeerde indicator die de aanwezigheid van lineaire en niet-lineaire vervormingen in het elektriciteitsnet aangeeft die optreden wanneer de belasting wordt aangesloten.

De meest voorkomende interpretaties van de powerfactor zijn:

  • 1 - optimale waarde;
  • 0,95 is een goede indicator;
  • 0,90 is een bevredigende indicator;
  • 0,80 - gemiddeld (typisch voor moderne elektromotoren);
  • 0,70 - lage indicator;
  • 0,60 is een slechte indicator.
Het verschil tussen kVA en kW | Wat is het verschil tussen kVA en kW Hoe kVA om te rekenen naar kW | Omrekenen van kVA naar kW

In de taal van de consument: kW is het netto vermogen, en kVA is het schijnbaar vermogen. kVA-20% = kW of 1kVA = 0,8kW. Om kVA naar kW om te zetten, moet je 20% van kVA aftrekken en je krijgt kW met een kleine fout, die kan worden genegeerd.

Op een huishoudelijke spanningsregelaar wordt bijvoorbeeld een vermogen van 10kVa aangegeven en moet u deze waarden omrekenen naar kW, 10kVa * 0,8 = 8kW of 10kVa - 20% = 8kW zou moeten zijn. Dus, om kVA om te rekenen naar kW, is de formule van toepassing:

Hoe kW naar kVA . om te rekenen

Laten we nu eens kijken hoe we het totale vermogen (S) in kVA kunnen krijgen. Op een draagbare generator wordt bijvoorbeeld een vermogen van 8 kW aangegeven en moet u deze waarden omrekenen in kVA, dan 8 kW / 0,8 = 10 kVA. Dus, om kW om te rekenen naar kVA, is de formule van toepassing:

Cnc-srs.com.ua

Hoe kVA naar kW . om te rekenen

Snelle navigatie door het artikel

Terminologie

Berekeningen

Voorbeeld

podskajem.com

Hoe kVA om te rekenen naar kW - denk aan energieverbruik | Vakantie

We vertalen kVA naar kW - we berekenen het energieverbruik.

Kilovolt-ampère is een eenheid voor het bepalen van elektrisch vermogen in een speciaal SI-systeem en is gelijk aan 1000 Volt-ampère. Het wordt gebruikt als een eenheid die de grootte van het absolute vermogen van een wisselstroom (of elektrische) stroom registreert.

Een kilowatt is gelijk aan de hoeveelheid energie die wordt verbruikt (geproduceerd) door een apparaat, met een capaciteit van één kilowatt gedurende 60 minuten en is een criterium voor het evalueren van het mechanische vermogen van een apparaat. Elektriciens staan ​​vaak voor de taak om het ene type stroom om te zetten in de coördinaten van een ander. Laten we als voorbeeld proberen kVA om te rekenen naar kW.

Terminologie

  • Experts noemen kVa een eenheid die het actieve vermogen van een elektrische eenheid kenmerkt.
  • kW weerspiegelt de reactieve eigenschappen van een apparaat dat energie overdraagt ​​aan consumenten.

Bij het overbrengen van elektrische energie naar mechanische omvormers treden verliezen op, die voor verschillende apparaten verschillende indicatoren hebben en de totale stroomverliezen in het systeem bepalen.

Berekeningen

Bij het berekenen van het energieverbruik moet u de ene meeteenheid naar de andere overbrengen om de verwachte verliezen te bepalen en de uiteindelijke vermogenskenmerken te achterhalen.

In het geval van dieselcentrales is het door berekening mogelijk om het vermogen in kW te bepalen, waarbij de waarden in kVA bekend zijn. U kunt sommige waarden naar andere converteren (vooral omdat de correctiefactor bekend is - 0,8).

Voorbeeld

Aan de hand van het voorbeeld van een dieselcentrale, waarvan de capaciteit in kVA 86 eenheden is, kunnen deze waarden als volgt worden omgezet in kW: 86x0,8 = 68,8. In dit geval is 68,8 het getal in kW.

U kunt gegenereerde kVA omrekenen naar verbruikte kW met behulp van een eenvoudige formule. Het zal u helpen bij het kiezen van een energiebron, waarvan de indicatoren voldoende zijn voor apparaten die energie verbruiken.

getonholiday.com

hoe kva naar kw-formule te converteren

Omrekenen van kVA naar kWbijv. 1 kVA * 0,8 = 0,8 kW
Omrekening van kW naar kVA bijv. 0,8 kW / 0,8 = 1 kVA
Wat is het verschil tussen kVA en kW, of wat is het verschil tussen kVA en kW?

De kVA- en kW-waarden zijn vermogenseenheden, de eerste is vol, de tweede is actief. Bij een actieve belasting (verwarmingselement, gloeilamp, etc.) zijn deze vermogens (idealiter) hetzelfde en is er geen verschil. Onder een andere belasting (elektromotoren, computers, klepomvormers, inductie-elektrische ovens, lasapparaten en andere belastingen) verschijnt een reactieve component en wordt het totale vermogen actiever, omdat het gelijk is aan de vierkantswortel van de kwadratensom van actief en reactief vermogen.

Volt-ampère (VA) en Kilovolt-ampère (kVA) zijn eenheden van schijnbaar wisselstroomvermogen, aangeduid als VA (kVA) of VA (kVA). Het schijnbare vermogen van wisselstroom wordt gedefinieerd als het product van de effectieve waarden van de stroom in het circuit (in ampère) en de spanning op de klemmen (in volt).

Watt (W) of Kilowatt (kW) is een eenheid van vermogen. Vernoemd naar J. Watt, aangeduid met W of W. Watt is het vermogen waarmee arbeid gelijk aan 1 joule in 1 seconde wordt uitgevoerd. Watt als eenheid van elektrisch (werkzaam) vermogen is gelijk aan het vermogen van een onveranderlijke elektrische stroom van 1 A bij een spanning van 1 Volt.

Cosinus phi (cos φ) is de arbeidsfactor die

is de verhouding tussen het actieve vermogen en het totale vermogen, een geaggregeerde indicator die de aanwezigheid van lineaire en niet-lineaire vervormingen in het lichtnet aangeeft, die optreden wanneer de belasting is aangesloten. De maximaal mogelijke waarde van de cosinus "fysiek" - eenheid. Decodering van de arbeidsfactor (cos φ):

  • 1 optimale waarde
  • 0,95 is een goede indicator
  • 0.90 bevredigende prestaties
  • 0,80 gemiddeld (typisch voor moderne elektromotoren)
  • 0,70 laag
  • 0,60 slechte prestatie

Online rekenmachine voor het omrekenen van kVA naar kW:

Voer een getal in het vereiste veld in en druk op "Overdragen", door op "Wissen" te klikken, wist u beide invoervelden voor de vermogenswaarde. Gebruik bij het invoeren van fractionele getallen in de kVA- en kW-velden een punt in plaats van een komma als scheidingsteken.

In eenvoudiger bewoordingen is kW het nettovermogen en kVA het schijnbaar vermogen.

kVA-20% = kW of 1kVA = 0,8kW. Om kVA naar kW om te zetten, moet je 20% van kVA aftrekken en je krijgt kW met een kleine fout die kan worden genegeerd. Bijvoorbeeld: de CyberPower UPS heeft een vermogen van 1000 VA, maar je moet weten hoeveel vermogen het heeft zal kW binnenhalen.

Hiervoor 1000VA * 0,8 (gemiddeld) = 800 W (0,8 kW) of 1000 VA - 20% = 800 W (0,8 kW). Dus, om kVA om te rekenen naar kW, is de formule van toepassing:

P = S * Сosf, waarbij P-actief vermogen (kW), S-schijnbaar vermogen (kVA), Сos f-vermogensfactor Hoe kW naar kVa om te rekenen

Laten we nu eens kijken hoe we het totale vermogen (S) in kVA kunnen krijgen. Stel dat het vermogen van 4 kW op de generator wordt aangegeven, en u moet deze waarden omrekenen naar kVA, dan is 4 kW / 0,8 = 5 kVA. Dus, om kW om te rekenen naar kVA, is de formule van toepassing:

Vergelijkbare artikelen:

Getal naar percentage - Hoe getal naar percentage te converteren? - 2 antwoorden

Hoe geld over te maken van MTS

Hoe geld over te maken van tele2 naar tele2

Hoeveel kan er per dag van kaart naar kaart van Sberbank worden overgemaakt?

Geld overboeken van een Sberbank-kaart naar de telefoon van een andere abonnee

tradefinances.ru