Онлайн калькулятор — закон Ома (ток, напряжение, сопротивление) + Мощность :: АвтоМотоГараж
Причиной написания данной статьи явилась не сложность этих формул, а то, что в ходе проектирования и разработки каких-либо схем часто приходится перебирать ряд значений чтобы выйти на требуемые параметры или сбалансировать схему. Данная статья и калькулятор в ней позволит упростить этот подбор и ускорить процесс реализации задуманного. Также в конце статьи приведу несколько методик для запоминания основной формулы закона Ома. Эта информация будет полезна начинающим. Формула хоть и простая, но иногда есть замешательство, где и какой параметр должен стоять, особенно это бывает поначалу.
В радиоэлектронике и электротехнике закон Ома и формула расчёта мощности используются чаше чем какие-либо из всех остальных формул. Они определяют жесткую взаимосвязь между четырьмя самыми ходовыми электрическими величинами: током, напряжением, сопротивлением и мощностью.
Закон Ома. Эту взаимосвязь выявил и доказал Георг Симон Ом в 1826 году. Для участка цепи она звучит так: сила тока прямо пропорциональна напряжению, и обратно пропорциональна сопротивлению
Так записывается основная формула:
Путем преобразования основной формулы можно найти и другие две величины:
Мощность. Её определение звучит так: мощностью называется произведение мгновенных значений напряжения и силы тока на каком-либо участке электрической цепи.
Формула мгновенной электрической мощности:
Ниже приведён онлайн калькулятор для расчёта закона Ома и Мощности. Данный калькулятор позволяет определить взаимосвязь между четырьмя электрическими величинами: током, напряжением, сопротивлением и мощностью. Для этого достаточно ввести любые две величины. Стрелками «вверх-вниз» можно с шагом в единицу менять введённое значение. Размерность величин тоже можно выбрать. Также для удобства подбора параметров, калькулятор позволяет фиксировать до десяти ранее выполненных расчётов с теми размерностями с которыми выполнялись сами расчёты.
Когда мы учились в радиотехническом техникуме, то приходилось запоминать очень много всякой всячины. И чтобы проще было запомнить, для закона Ома есть три шпаргалки. Вот какими методиками мы пользовались.
Первая — мнемоническое правило. Если из формулы закона Ома выразить сопротивление, то R = рюмка.
Вторая — метод треугольника. Его ещё называют магический треугольник закона Ома.
Если оторвать величину, которую требуется найти, то в оставшейся части мы получим формулу для её нахождения.
Третья. Она больше является шпаргалкой, в которой объединены все основные формулы для четырёх электрических величин.
Пользоваться ею также просто, как и треугольником. Выбираем тот параметр, который хотим рассчитать, он находиться в малом кругу в центре и получаем по три формулы для его расчёта. Далее выбираем нужную.
Этот круг также, как и треугольник можно назвать магическим.
Закона Ома для участка цепи
В природе существует два основных вида материалов, проводящие ток и непроводящие (диэлектрики). Отличаются эти материалы наличием условий для перемещения в них электрического тока (электронов).
Из токопроводящих материалов (медь, алюминий, графит, и многие другие), делают электрические проводники, в них электроны не связаны и могут свободно перемещаться.
В диэлектриках электроны привязаны к атомам намертво, поэтому ток в них течь не может. Из них делают изоляцию для проводов, детали электроприборов.
Для того чтобы электроны начали перемещаться в проводнике (по участку цепи пошел ток), им нужно создать условия. Для этого в начале участка цепи должен быть избыток электронов, а в конце – недостаток. Для создания таких условий используют источники напряжения – аккумуляторы, батарейки, электростанции.
Формула Закона Ома
В 1827 году Георг Симон Ом открыл закон силы электрического тока. Его именем назвали Закон и единицу измерения величины сопротивления. Смысл закона в следующем.
Чем толще труба и больше давление воды в водопроводе (с увеличением диаметра трубы уменьшается сопротивление воде) – тем больше потечет воды. Если представить, что вода это электроны (электрический ток), то, чем толще провод и больше напряжение (с увеличением сечения провода уменьшается сопротивление току) – тем больший ток будет протекать по участку цепи.
Сила тока, протекающая по электрической цепи, прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна величине сопротивления цепи.
- где
- I – сила тока, измеряется в амперах и обозначается буквой А;
- U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;
- R – сопротивление, измеряется в омах и обозначается Oм.
Если известны напряжение питания U и сопротивление электроприбора R, то с помощью вышеприведенной формулы, воспользовавшись онлайн калькулятором, легко определить силу протекающего по цепи тока I.
С помощью закона Ома рассчитываются электрические параметры электропроводки, нагревательных элементов, всех радиоэлементов современной электронной аппаратуры, будь то компьютер, телевизор или сотовый телефон.
Применение закона Ома на практике
На практике часто приходится определять не силу тока I, а величину сопротивления R. Преобразовав формулу Закона Ома, можно рассчитать величину сопротивления R, зная протекающий ток I и величину напряжения U.
Величину сопротивления может понадобится рассчитать, например, при изготовлении блока нагрузок для проверки блока питания компьютера. На корпусе блока питания компьютера обычно есть табличка, в которой приведен максимальный ток нагрузки по каждому напряжению. Достаточно в поля калькулятора ввести данные величины напряжения и максимальный ток нагрузки и в результате вычисления получим величину сопротивления нагрузки для данного напряжения. Например, для напряжения +5 В при максимальной величине тока 20 А, сопротивление нагрузки составит 0,25 Ом.
Формула Закона Джоуля-Ленца
Величину резистора для изготовления блока нагрузки для блока питания компьютера мы рассчитали, но нужно еще определить какой резистор должен быть мощности? Тут поможет другой закон физики, который, независимо друг от друга открыли одновременно два ученых физика. В 1841 году Джеймс Джоуль, а в 1842 году Эмиль Ленц. Этот закон и назвали в их честь – Закон Джоуля-Ленца.
Потребляемая нагрузкой мощность прямо пропорциональна приложенной величине напряжения и протекающей силе тока.
- где
- P – мощность, измеряется в ваттах и обозначается Вт;
- U – напряжение, измеряется в вольтах и обозначается буквой В;
- I – сила ток, измеряется в амперах и обозначается буквой А.
Зная напряжения питания и силу тока, потребляемую электроприбором, можно по формуле определить, какую он потребляет мощность. Достаточно ввести данные в окошки ниже приведенного онлайн калькулятора.
Закон Джоуля-Ленца позволяет также узнать силу тока, потребляемую электроприбором зная его мощность и напряжение питания. Величина потребляемого тока необходима, например, для выбора сечения провода при прокладке электропроводки или для расчета номинала.
Например, рассчитаем потребляемый ток стиральной машины. По паспорту потребляемая мощность составляет 2200 Вт, напряжение в бытовой электросети составляет 220 В. Подставляем данные в окошки калькулятора, получаем, что стиральная машина потребляет ток величиной 10 А.
Еще один пример, Вы решили в автомобиле установить дополнительную фару или усилитель звука. Зная потребляемую мощность устанавливаемого электроприбора легко рассчитать потребляемый ток и правильно подобрать сечение провода для подключения к электропроводке автомобиля. Допустим, дополнительная фара потребляет мощность 100 Вт (мощность установленной в фару лампочки), бортовое напряжение сети автомобиля 12 В. Подставляем значения мощности и напряжения в окошки калькулятора, получаем, что величина потребляемого тока составит 8,33 А.
Разобравшись всего в двух простейших формулах, Вы легко сможете рассчитать текущие по проводам токи, потребляемую мощность любых электроприборов – практически начнете разбираться в основах электротехники.
Преобразованные формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца
Встретил в Интернете картинку в виде круглой таблички, в которой удачно размещены формулы Закона Ома и Джоуля-Ленца и варианты математического преобразования формул. Табличка представляет собой не связанные между собой четыре сектора и очень удобна для практического применения
По таблице легко выбрать формулу для расчета требуемого параметра электрической цепи по двум другим известным. Например, нужно определить ток потребления изделием по известной мощности и напряжению питающей сети. По таблице в секторе тока видим, что для расчета подойдет формула I=P/U.
А если понадобится определить напряжение питающей сети U по величине потребляемой мощности P и величине тока I, то можно воспользоваться формулой левого нижнего сектора, подойдет формула U=P/I.
Подставляемые в формулы величины должны быть выражены в амперах, вольтах, ваттах или Омах.
формула, онлайн расчет, выбор автомата
Проектируя электропроводку в помещении, начинать надо с расчета силы тока в цепях. Ошибка в этом расчете может потом дорого обойтись. Электрическая розетка может расплавиться под действием слишком сильного для нее тока. Если ток в кабеле больше расчетного для данного материала и сечения жилы, проводка будет перегреваться, что может привести к расплавлению провода, обрыва или короткого замыкания в сети с неприятными последствиями, среди которых необходимость полной замены электропроводки – еще не самое плохое.
Знать силу тока в цепи надо и для подбора автоматических выключателей, которые должны обеспечивать адекватную защиту от перегрузки сети. Если автомат стоит с большим запасом по номиналу, к моменту его срабатывания оборудование может уже выйти из строя. Но если номинальный ток автоматического выключателя меньше тока, возникающего в сети при пиковых нагрузках, автомат будет доводить до бешенства, постоянно обесточивая помещение при включении утюга или чайника.
Формула расчета мощности электрического тока
Согласно закону Ома, сила тока(I) пропорциональна напряжению(U) и обратно пропорциональна сопротивлению(R), а мощность(P) рассчитывается как произведение напряжения и силы тока. Исходя из этого, ток в участке сети рассчитывается: I = P/U.
В реальных условиях в формулу добавляется еще одна составляющая и формула для однофазной сети приобретает вид:
I = P/(U*cos φ),
а для трехфазной сети: I = P/(1,73*U*cos φ),
где U для трехфазной сети принимается 380 В, cos φ – это коэффициент мощности, отражающий соотношение активной и реактивной составляющих сопротивления нагрузки.
Для современных блоков питания реактивная компонента незначительна, величину cos φ можно принимать равной 0,95. Исключение составляют мощные трансформаторы (например, сварочные аппараты) и электродвигатели, они имеют большое индуктивное сопротивление. В сетях, где планируется подключение подобных устройств, максимальную силу тока следует рассчитывать с использованием коэффициента cos φ, равного 0,8 или рассчитать силу тока по стандартной методике, а потом применить повышающий коэффициент 0,95/0,8 = 1,19.
Подставив действующие значения напряжения 220 В/380 В и коэффициента мощности 0,95, получаем I = P/209 для однофазной сети и I = P/624 для трехфазной сети, то есть в трехфазной сети при одинаковой нагрузке ток втрое меньше. Никакого парадокса тут нет, так как трехфазная проводка предусматривает три фазных провода, и при равномерной нагрузке на каждую из фаз она делится натрое. Поскольку напряжение между каждым фазным и рабочим нулевым проводами равно 220 В, можно и формулу переписать в другом виде, так она нагляднее: I = P/(3*220*cos φ).
Подбираем номинал автоматического выключателя
Применив формулу I = P/209, получим, что при нагрузке с мощностью 1 кВт ток в однофазной сети будет 4,78 А. Напряжение в наших сетях не всегда равно в точности 220 В, поэтому не будет большой ошибкой силу тока считать с небольшим запасом как 5 А на каждый киловатт нагрузки. Сразу же видно, что в удлинитель, промаркированный «5 А», утюг мощностью 1,5 кВт включать не рекомендуется, так как ток будет в полтора раза превышать паспортную величину. А еще сразу можно «проградуировать» стандартные номиналы автоматов и определить, на какую нагрузку они рассчитаны:
- 6 А – 1,2 кВт;
- 8 А – 1,6 кВт;
- 10 А – 2 кВт;
- 16 А – 3,2 кВт;
- 20 А – 4 кВт;
- 25 А – 5 кВт;
- 32 А – 6,4 кВт;
- 40 А – 8 кВт;
- 50 А – 10 кВт;
- 63 А – 12,6 кВт;
- 80 А – 16 кВт;
- 100 А – 20 кВт.
С помощью методики «5 ампер на киловатт» можно оценить силу тока, возникающую в сети при подключении бытовых устройств. Интересуют пиковые нагрузки на сеть, поэтому для расчета следует использовать максимальную потребляемую мощность, а не среднюю. Эта информация содержится в документации на изделия. Вряд ли стоит самому рассчитывать этот показатель, суммируя паспортные мощности компрессоров, электродвигателей и нагревательных элементов, входящих в устройство, так как есть еще такой показатель, как коэффициент полезного действия, который придется оценивать умозрительно с риском сильно ошибиться.
При проектировании электропроводки в квартире или загородном доме не всегда доподлинно известны состав и паспортные данные электрооборудования, которое будет подключаться, но можно воспользоваться ориентировочными данными обычных для нашего быта электроприборов:
- электросауна (12 кВт) — 60 А;
- электроплита (10 кВт) — 50 А;
- варочная панель (8 кВт) — 40 А;
- электроводонагреватель проточный (6 кВт) — 30 А;
- посудомоечная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
- стиральная машина (2,5 кВт) — 12,5 А;
- джакузи (2,5 кВт) — 12,5 А;
- кондиционер (2,4 кВт) — 12 А;
- СВЧ-печь (2,2 кВт) — 11 А;
- электроводонагреватель накопительный (2 кВт) — 10 А;
- электрочайник (1,8 кВт) — 9 А;
- утюг (1,6 кВт) — 8 А;
- солярий (1,5 кВт) — 7,5 А;
- пылесос (1,4 кВт) — 7 А;
- мясорубка (1,1 кВт) — 5,5 А;
- тостер (1 кВт) — 5 А;
- кофеварка (1 кВт) — 5 А;
- фен (1 кВт) — 5 А;
- настольный компьютер (0,5 кВт) — 2,5 А;
- холодильник (0,4 кВт) — 2 А.
Потребляемая мощность осветительных приборов и бытовой электроники невелика, в целом суммарную мощность осветительных приборов можно оценить в 1,5 кВт и автомата на 10 А на группу освещения достаточно. Бытовая электроника подключается к тем же розеткам, что и утюги, дополнительные мощности резервировать для нее нецелесообразно.
Если просуммировать все эти токи, цифра получается внушительная. На практике, возможности подключения нагрузки ограничивает величина выделенной электрической мощности, для квартир с электрической плитой в современных домах она составляет 10 -12 кВт и на квартирном вводе стоит автомат номиналом 50 А. И эти 12 кВт надо распределить, учитывая то, что самые мощные потребители сосредоточены на кухне и в ванной комнате. Проводка будет доставлять меньше поводов для беспокойства, если разбить ее на достаточное количество групп, каждая со своим автоматом. Для электроплиты (варочной панели) делается отдельный ввод с автоматом на 40 А и устанавливается силовая розетка с номинальным током 40 А, ничего больше туда подключать не надо. Для стиральной машины и другого оборудования ванной комнаты делается отдельная группа, с автоматом соответствующего номинала. Эту группу обычно защищают УЗО с номинальным током на 15% большим, чем номинал автоматического выключателя. Отдельные группы выделяют для освещения и для настенных розеток в каждой комнате.
На расчет мощностей и токов придется потратить некоторое время, но можно быть уверенным, что труды не пропадут даром. Грамотно спроектированная и качественно смонтированная электропроводка – залог комфорта и безопасности вашего жилища.
Онлайн расчет мощности тока для однофазной и трехфазной сети
Калькулятор расчёта тока нагрузки для выбора автоматического выключателя
С помощью данного калькулятора Вы можете рассчитать номинальный ток автоматического выключателя по мощности подключаемых через него электроприборов.
Введите значения в форму ниже: суммарную мощность электрооборудования, тип потребителя и параметры сети (фазность и напряжение).
*Примерные значения коэффициента мощности представлены в таблице:
Бытовые электроприборы | Мощность, Вт | cos φ |
---|---|---|
Электроплита | 1200 — 6000 | 1 |
Обогреватель | 500 — 2000 | 1 |
Пылесос | 500-2000 | 0,9 |
Утюг | 1000 — 2000 | 1 |
Фен | 600 — 2000 | 1 |
Телевизор | 100 — 400 | 1 |
Холодильник | 150 — 600 | 0,95 |
СВЧ-печь | 700 — 2000 | 1 |
Электрочайник | 1500 — 2000 | 1 |
Лампы накаливания | 60 — 250 | 1 |
Люминесцентные лампы | 20 — 400 | 0,95 |
Бойлер | 1500 — 2000 | 1 |
Компьютер | 350 — 700 | 0,95 |
Кофеварка | 650 — 1500 | 1 |
Стиральная машина | 1500 — 2500 | 0,9 |
Электроинструмент | Мощность, Вт | cos φ |
Электродрель | 400 — 1000 | 0,85 |
Болгарка | 600 — 3000 | 0,8 |
Перфоратор | 500 — 1200 | 0,85 |
Компрессор | 700 — 2500 | 0,7 |
Электромоторы | 250 — 3000 | 0,7 — 0,8 |
Вакуумный насос | 1000 — 2500 | 0,85 |
Электросварка (дуговая) | 1800 — 2500 | 0,3 — 0,6 |
РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ ОНЛАЙН — ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ТОКА, МОЩНОСТИ И СЕЧЕНИЯ ПРОВОДНИКА
Наверное, каждый кто делал или делает ремонт электрики сталкивался с проблемой определения той или иной электрической величины. Для кого-то это становится настоящим камнем преткновения, а для кого-то все предельно ясно и каких-либо сложностей при определении той или иной величины нет. Данная статья посвящена именно первой категории – то есть для тех, кто не очень силен в теории электрических цепей и тех показателей, которые для них характерны.
Итак, для начала вернемся немного в прошлое и постараемся вспомнить школьный курс физики, касательно электрики. Как мы помним, основные электрические величины определяются на основании всего одного закона – закона Ома. Именно этот закон является базой проведения абсолютно для любых расчетов и имеет вид:
Отметим, что в данном случае речь идет о расчете самой простейшей электрической цепи, которая выглядит следующим образом:
Подчеркнем, что абсолютно любой расчет ведется именно посредством этой формулы. То есть путем не сложных математических вычислений можно определить ту или иную величину зная при этом два иных электрических параметра. Как бы там ни было, наш ресурс призван упростить жизнь тому кто делает ремонт, а поэтому мы упростим решение задачи определения электрических параметров, вывив основные формулы и предоставив возможность произвести расчет электрических цепей онлайн.
Как узнать ток зная мощность и напряжение?
В данном случае формула вычисления выглядит следующим образом:
Расчет силы тока онлайн:
(Не целые числа вводим через точку. Например: 0.5)
Как узнать напряжение зная силу тока?
Для того, чтобы узнать напряжение, зная при этом сопротивление потребителя тока можно воспользоваться формулой:
Расчет напряжения онлайн:
Если же сопротивление неизвестно, но зато известна мощность потребителя, то напряжение вычисляется по формуле:
Определение величины онлайн:
Как рассчитать мощность зная силу тока и напряжения?
Здесь необходимо знать величины действующего напряжения и действующей силы тока в электрической цепи. Согласно формуле предоставленной выше, мощность определяется путем умножения силы тока на действующее напряжение.
Расчет цепи онлайн:
Как определить потребляемую мощность цепи имея тестер, который меряет сопротивление?
Этот вопрос был задан в комментарие в одном из материалов нашего сайта. Поспешим дать ответ на этот вопрос. Итак, для начала измеряем тестером сопротивление электроприбора (для этого достаточно подсоединить щупы тестера к вилке шнура питания). Узнав сопротивление мы можем определить и мощность, для чего необходимо напряжение в квадрате разделить на сопротивление.
Онлайн расчет:
Формула расчета сечения провода и как определяется сечение провода
Довольно много вопросов связано с определением сечения провода при построении электропроводки. Если углубиться в электротехническую теорию, то формула расчета сечения имеет такой вид:
Конечно же, на практике, такой формулой пользуются довольно редко, прибегая к более простой схеме вычислений. Эта схема довольно проста: определяют силу тока, которая будет действовать в цепи, после чего согласно специальной таблице определяют сечение. Более детально по этому поводу можно почитать в материале – «Сечение провода для электропроводки»
Приведем пример. Есть бойлер мощностью 2000 Вт, какое сечение провода должно быть, чтобы подключить его к бытовой электропрводке? Для начала определим силу тока, которая будет действовать в цепи:
I=P/U=2000/220В = 9А
Как видим, сила тока получается довольно приличной. Округляем значение до 10 А и обращаемся к таблице:
Таким образом, для нашего бойлера потребуется провод сечением 1,7 мм. Для большей надежности используем провод сечением 2 или 2,5 мм.
Рекомендуем ознакомиться:
— БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ
— ЗАЩИТНОЕ ЗАНУЛЕНИЕ
— СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ — ЛУЧШЕ НЕ ПРИДУМАЕШЬ!
— АЛМАЗНАЯ РЕЗКА БЕТОНА И ЖБ КОНСТРУКЦИЙ
Автор — Антон Писарев
Онлайн калькулятор закона Ома для участка цепи
Рад приветствовать тебя, дорогой читатель, в этой первой статье моего блога! Ее я посвятил самому основному закону, который должен хорошо понимать современный человек, работающий с электричеством.
Мой онлайн калькулятор закона Ома создан для участка цепи. Он значительно облегчает электротехнические расчеты в домашней проводке, подходит для цепей переменного и постоянного тока.
Им просто пользоваться: прочти правила ввода данных и работай!
Содержание статьи
Правила работы на калькуляторе
В быту нас интересуют, как правило, четыре взаимосвязанных характеристики электричества:
- напряжение;
- ток;
- сопротивление;
- или мощность.
Если тебе известны две величины, входящие в закон Ома (U, R, I), то вводи их в соответствующие строки, а оставшийся параметр и мощность будут вычислены автоматически.
Будь внимательным, чтобы не допустить ошибки.
Все значения надо заполнять в одной размерности: амперы, вольты, омы, ватты без использования обозначений дольности или кратности.
Осуществить переход к ним тебе поможет наглядная таблица.
Онлайн калькулятор закона Ома
Простые примеры расчета
Бытовая сеть переменного тока
Пример №1. Проверка ТЭНа.
В стиральную машину встроен трубчатый электронагреватель 1,25 кВт на 220 вольт. Требуется проверить его исправность замером сопротивления.
По мощности рассчитываем ток и сопротивление.
I = 1250 / 220 = 5,68 А; R = 220 / 5,68 = 38,7 Ом.
Проверяем расчет сопротивления калькулятором по току и напряжению. Данные совпали. Можно приступать к электрическим замерам.
Пример №2. Проверка сопротивления двигателя
Допустим, что мы купили моющий пылесос на 1,6 киловатта для уборки помещений. Нас интересует ток его потребления и сопротивление электрического двигателя в рабочем состоянии. Считаем ток:
I = 1600 / 220 = 7,3 А.
Вводим в графы калькулятора напряжение 220 вольт и ток 7,3 ампера. Запускаем расчет. Автоматически получим данные:
- сопротивление двигателя — 30,1 Ома;
- мощность 1600 ватт.
Цепи постоянного тока
Рассчитаем сопротивление нити накала галогенной лампочки на 55 ватт, установленной в фаре автомобиля на 12 вольт.
Считаем ток:
I = 55 / 12 = 4,6 А.
Вводим в калькулятор 12 вольт и 4,6 ампера. Он вычисляет:
- сопротивление 2,6 ома.
- мощность 5 ватт.
Здесь обращаю внимание на то, что если замерить сопротивление в холодном состоянии мультиметром, то оно будет значительно ниже.
Это свойство металлов позволяет создавать простые и относительно дешевые лампы накаливания без сложной пускорегулирующей аппаратуры, необходимой для светодиодных и люминесцентных светильников.
Другими словами: изменение сопротивления вольфрама при нагреве до раскаленного состояния ограничивает возрастание тока через него. Но в холодном состоянии металла происходит бросок тока. От него нить может перегореть.
Для продления ресурса работы подобных лампочек используют схему постепенной, плавной подачи напряжения от нуля до номинальной величины.
В качестве простых, но надежных устройств для автомобиля часто используется релейная схема ограничения тока, работающая ступенчато.
При включении выключателя SA сопротивление резистора R ограничивает бросок тока через холодную нить накала. Когда же она разогреется, то за счет изменения падения напряжения на лампе HL1 электромагнит с обмоткой реле KL1 поставит свой контакт на удержание.
Он зашунтирует резистор, чем выведет его из работы. Через нить накала станет протекать номинальный ток схемы.
Полезная информация для начинающего электрика
Как использовать закон Ома на практике
Почти два столетия назад в далеком 1827 году своими экспериментами Георг Ом выявил закономерность между основными характеристиками электричества.
Он изучил и опубликовал влияние сопротивления участка цепи на величину тока, возникающего под действием напряжения. Ее удобно представлять наглядной картинкой.
Любую работу всегда создает трудяга электрический ток. Он вращает ротор электрического двигателя, вызывает свечение электрической лампочки, сваривает или режет металлы, выполняет другие действия.
Поэтому ему необходимо создать оптимальные условия: величина электрического тока должна поддерживаться на номинальном уровне. Она зависит от:
- значения приложенного к цепи напряжения;
- сопротивления среды, по которой движется ток.
Здесь напряжение, как разность потенциалов приложенной энергии, является той силой, которая создает электрический ток.
Если напряжения не будет, то никакой полезной работы от подключённой электрической схемы не произойдёт из-за отсутствия тока. Эта ситуация часто встречается при обрыве, обломе или отгорании питающего провода.
Сопротивление же решает обратную для напряжения задачу. При очень большой величине оно так ограничивает ток, что он не способен совершить никакой работы. Этот режим применяется у хороших диэлектриков.
Примеры из жизни
№1: выключатель освещения разрывает цепь электрических проводов, по которым напряжение добирается до лампочки.
Между контактами образуется воздушный зазор. Он отличный изолятор, исключающий движение тока по осветительному прибору.
№2: клеммы розетки, как источника напряжения, замкнули между собой без сопротивления короткой проволокой. В этой ситуации создается короткое замыкание.
Ток КЗ способен сжечь электропроводку, вызвать пожар в квартире. Поэтому от таких ситуаций существует только одно спасение: использование защит, способных максимально быстро отключить питающее напряжение.
Для бытовой сети это функция автоматических выключателей или предохранителей, о работе которых я буду рассказывать в других статьях.
Используя сопротивление, следует понимать, что оно, само по себе, не вечно: обладая резервом противостояния приложенной энергии, оно может его израсходовать, не справиться со своей задачей и сгореть.
Поэтому для сопротивления вводится понятие мощности рассеивания, которая надежно отводится во внешнюю среду. Если тепловая энергия, развиваемая прохождением тока, превышает эту величину, то сопротивление сгорает.
Напряжение и сопротивление в комплексе формируют электрические процессы. Онлайн калькулятор закона Ома позволяет оптимально рассчитать величину тока, необходимую для совершения полезной работы.
Что такое участок цепи
Рассмотрим самую простую электрическую схему, состоящую из батарейки, лампочки и проводов. В ней циркулирует электрический ток.
Представленная схема или полная цепь состоит из двух контуров:
- Внутреннего источника напряжения.
- Внешнего участка: лампочки с подключенными проводами.
Те процессы, которые происходят внутри батарейки, нас интересуют в основном как познавательные. Их мы можем только ухудшить при неправильной эксплуатации.
Например, приходящая в квартиру электрическая энергия от трансформаторной подстанции нам не подвластна. Мы ей просто пользуемся. От неисправностей и аварийных режимов нас защищают автоматические выключатели, УЗО, реле РКН, ограничители перенапряжения или УЗИП, другие современные модули защит.
Внешний же, подключенный к источнику напряжения контур, является участком цепи, в котором мы, используя закон Ома, совершаем полезную для себя работу.
Как использовать треугольник закона Ома
Простое мнемоническое правило представлено тремя составляющими в виде частей треугольника. Оно позволяет легко запомнить взаимосвязи между током, сопротивлением и напряжением.
Вверху всегда стоит напряжение. Ток и сопротивление снизу. Когда вычисляем какую-то одну величину по двум другим, то ее изымаем из треугольника и выполняем арифметическое действие: деление или умножение.
Шпаргалка электрика для новичков
Треугольник закона Ома легко запоминается, но он не позволяет учитывать мощность потребления электроприбора. Этот четвертый параметр, важный для любого домашнего электрика, всегда надо учитывать. .
На всех бытовых электрических приборах указывают мощность потребления электрической энергии в ваттах или киловаттах. Ее формулы, совместно с предыдущими величинами, можно брать со следующей картинки.
Такая шпаргалка электрика позволяет делать простые вычисления в уме или на бумаге. Формулы из нее заложены в алгоритм, по которому работает мой онлайн калькулятор закона Ома.
Предлагаю провести одинаковые вычисления обоими методами и сравнить полученные результаты. Если вдруг найдете расхождения, то укажите в комментариях. Это будет ваша помощь моему проекту.
Я постарался кратко и просто рассказать о принципах работы закона Ома применительно к задачам, решаемым домашним мастером. Считаю, что это достаточно и не рассматриваю закон Ома для полной цепи в обычной форме, комплексных числах, или ином виде.
Если же вы хотите просмотреть видеоурок по этой теме, то воспользуйтесь материалами владельца Физика-Закон Ома.
Возможно, у вас остались вопросы о работе калькулятора? Задавайте. Я на них отвечу. Воспользуйтесь разделом комментариев.
Напоследок напоминаю, что у вас сейчас самое благоприятное время поделиться этим материалом с друзьями в соц сетях и подписаться на рассылку сайта. Тогда вы сможете своевременно получать информацию о новых публикуемых статьях.
Расчет мощности по току и напряжению, калькулятор
Написать комментарий
Калькулятор для расчета мощности(можно вводить десятые через точку):
Мощность в ваттах довольно легко вычисляется по такой формуле:
P=UI или P=VI
Где :
P — мощность (сокращение от латинского слова Potestas (мощь))
U, либо V — вольт (данная единица измерения названа в честь итальянского физика Алессандро Вольта)
I — сила тока (сокращение от французского слова Intensité )
То есть
Мощность = Вольт * Ток
Откуда узнать силу тока?
Чаще всего сила тока, в амперах, пишется на самих приборах, устройствах или на наклейке на них.
Не следует путать входной и выходной ток, входной ток это то, сколько устройство потребляет само, а выходной ток — сколько может выдать, при этом выходная мощность всегда будет меньше входной мощности, так как, часть тока теряется на проводниках, элементах, преобразованиях и т.д., т.е. КПД равное 100 невозможно в реальном мире, возможно только в идеальном.
К примеру, возьмем зарядное устройство от LG:
Здесь выходной ток(OUTPUT) составит — 0,7 Ампер, а выходное напряжение указано — 5,1 Вольт,
следовательно выходная мощность ЗУ будет — 5,1 Вольт умножить на 0,7 Ампер = 3,57 Вт.
Также текущую силу тока можно измерить амперметром или мультиметром в режиме амперметра.
ОЦЕНИТЕ ДАННУЮ ПУБЛИКАЦИЮ:
Отправить рейтингСредний рейтинг / 5. Количество оценок:
Мы сожалеем, что эта публикация Вас не устроила.
Напишите, пожалуйста, что Вам конкретно не понравилось, как можно улучшить статью?(оценка будет засчитана только при наличии отзыва)Отправить отзыв
Спасибо за ваш отзыв!
Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления
Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R)
Этот калькулятор основан на простом законе Ома. Как мы уже поделились Калькулятор закона Ома (P, I, V, R) В котором вы также можете рассчитать трехфазный ток. Но мы разработали его специально для цепей постоянного тока (а также для работы с однофазными цепями переменного тока без коэффициента мощности… (Мы поделимся другим калькулятором для расчета коэффициента мощности)
Формулы мощности, напряжения, тока и сопротивления
Ниже приведены возможные формулы и уравнения для этого калькулятора
(1) Формулы электрической мощности в цепях постоянного тока
(2) Формула электрического потенциала или напряжения в цепях постоянного тока
- В = I x R
- В = P / I
- V = √ (P x R)
(3) Формулы электрического тока в цепи постоянного тока
(4) Формулы электрического сопротивления
* Где
- I = Ток в амперах (А)
- В = напряжение в вольтах (В)
- P = мощность в ваттах (Вт)
- R = сопротивление в Ом (Ом) 900 30
Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления
Введите любые , два, из следующих значений и нажмите кнопку вычисления.Результат отобразит рассчитанные значения.
Сопутствующие электрические калькуляторы:
Удалить избранное изображение
Панель переключения: отправка веб-уведомления Мощность, напряжение, ток и сопротивление (P, V, I,
Сообщение Рекомендуемый размер: 250 x 250 пикселей. послать Панель переключения: Жанна — Настройки Общее Макет Логотип Боковая панель Стили Главное меню Рекламное объявление Компоненты Основные моменты истории Источник и переход Основная категория Основная категория Если у публикации несколько категорий, выбранная здесь будет использоваться для настроек и появится в ярлыках категорий.Популярный пост Популярный пост Формат сообщения
Стандартный
Изображение
Видео
Аудио
Слайдер
Карта Показать избранное изображение Панель переключения: Отрывок Выдержка Выдержки — это необязательные вручную составленные резюме вашего контента, которые можно использовать в вашей теме. Узнайте больше о выдержках из руководства.
Панель переключения: Отправить трекбэки Панель переключения: настраиваемые поля Панель переключения: Yoast SEO SEO Социальное Ключевые слова для фокусировки Помощь в выборе ключевой фразы для идеального фокусирования (открывается в новой вкладке браузера) Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R) Вы пытаетесь использовать несколько ключевых фраз? Вы должны добавить их отдельно ниже.
Предварительный просмотр фрагмента Предварительный просмотр заголовка SEO: https: //www.electricaltechnology.org ›мощность-напряжение-ток-сопротивление-PVIR-калькулятор Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R) — ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ Предварительный просмотр URL: Предварительный просмотр мета-описания: Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R) Формула и уравнения для расчета мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R) Этот … Предварительный просмотр на мобильных устройствахПредварительный просмотр на рабочем столеРедактировать фрагмент
SEO анализ ОК Калькулятор мощности, напряжения, тока и сопротивления (P, V, I, R)
Добавить связанную ключевую фразу
Cornerstone content Продвинутый Панель переключения: Обсуждение Разрешить комментарии Разрешить обратные ссылки и пингбеки на этой странице
Панель переключения: Slug Слизняк мощность-напряжение-ток-сопротивление-PVIR-калькулятор Панель переключения: Автор Автор Панель переключения: Редакции Электротехника, 2 часа назад (10 августа 2019 @ 18:38:54) Электротехника, 2 дня назад (8 августа 2019 @ 21:12:32) Электрические технологии, 2 дня назад (8 августа 2019 г. в 21:11:24) [Автосохранение] Панель переключения: Комментарии Добавить комментарий
Манодж Сингх mkbais @ yahoo.com 192.163.220.13 Уважаемый сэр,
Как выбрать кабель питания, кабель управления для двигателя постоянного тока, двигателя переменного тока.
С уважением, Манодж Сингх
Не утверждать | Ответить | Быстрое редактирование | Редактировать | Спам | Мусор Марк Эбонга [email protected] 192.163.220.13 Работа идеально упрощена и спасибо за неустанные усилия.
Не утверждать | Ответить | Быстрое редактирование | Редактировать | Спам | Мусор Вакарахмад [email protected] 192.163.220.13 E t
Не утверждать | Ответить | Быстрое редактирование | Редактировать | Спам | Мусор Лилиан 1j3hvf6zdo @ yahoo.com 186.89.113.114 Ничего себе, я должен признаться, что вы высказываете несколько очень непонятных моментов.
Не утверждать | Ответить | Быстрое редактирование | Редактировать | Спам | Мусор Сума Фэн [email protected] 127.0.0.1 Конечно, это так. гибкий плоский кабель так широко используется в электронике. Производители, особенно в Китае, имеют очень впечатляющие перспективы в разработке и производстве таких электронных кабелей, которые широко используются в различных электронных продуктах.
Не утверждать | Ответить | Быстрое редактирование | Редактировать | Спам | Мусор Панель переключения: отдельные исключения для модуля вставки объявлений Для сообщений не включены отдельные исключения.
Вставка сообщений по умолчанию может быть настроена для каждого блока на странице настроек Ad Inserter — выбор рядом с полем «Сообщения / Статические страницы». Значение по умолчанию пустое и означает отсутствие отдельных исключений (даже если здесь ранее было определено). Установите значение Индивидуально отключено или Индивидуально включено, чтобы включить отдельные настройки исключения на этой странице. Дополнительные сведения см. На странице «Отдельные исключения для вставщика объявлений».
фон: # 3366ff! Important; граница: 1px solid # 0e7fc3! important; цвет: # FFFF00! important; }
.Калькулятор законаОма — Дюймовый калькулятор
Используйте закон Ома для расчета напряжения, тока, сопротивления или мощности в электрической цепи. Введите любые два известных значения, чтобы найти два других. Например, введите напряжение и мощность, чтобы найти ток и сопротивление.
Как использовать закон Ома для расчета напряжения, тока, сопротивления или мощности
Закон Ома определяет соотношение между электрическим током, сопротивлением и напряжением. В частности, закон Ома гласит, что ток через элемент схемы прямо пропорционален приложенной к нему разности потенциалов и обратно пропорционален сопротивлению . [1]
Закон Ома позволяет найти напряжение, ток, мощность и сопротивление, если известны как минимум два значения.
Например, если известны напряжение и сопротивление, калькулятор найдет мощность и ток. В качестве альтернативы мощность и сопротивление можно решить, если известны напряжение и ток.
Что такое формула закона Ома?
Формула закона Ома: I = E / R, где I — ток через проводник, измеренный в амперах, E — разность потенциалов на проводнике, измеренная в вольтах, а R — измеренное сопротивление проводника. в ом. [2]
I = ER
Таким образом, формула закона Ома утверждает, что ток I равен напряжению E , деленному на сопротивление R .
Треугольник закона Ома, где E представляет напряжение, I представляет ток, а R представляет сопротивление.Треугольник закона Ома показывает, как найти вольт, ампер или ом. Чтобы использовать его, накройте единицу, которую вы хотите вычислить, чтобы открыть формулу для ее решения.
Например, чтобы найти вольты, прикройте E большим пальцем, что показывает, что напряжение равно I × R.
Что означают буквы E, I и R в формуле закона Ома?
В формуле закона Ома E представляет электродвижущую силу или напряжение, I представляет силу или ток, а R представляет сопротивление.
Георг Симон Ом создал закон Ома в статье, опубликованной в 1827 году, [3] задолго до того, как были определены единицы измерения напряжения, тока и сопротивления.
Только в 1881 году были определены вольт, ампер и ом, то есть более чем через 50 лет после публикации закона Ома.Это объясняет, почему буквы не относятся к современным единицам, используемым в формуле.
Закон Ватта и формула мощности
Закон Ватта гласит, что электрическая мощность, измеряемая в ваттах, равна току в цепи, умноженному на напряжение. Эта формула очень похожа на закон Ома и может помочь определить мощность / мощность.
Мы часто используем формулу мощности в сочетании с законом Ома для определения электрических свойств, когда мощность цепи известна.
P = I × E
Таким образом, формула мощности утверждает, что мощность P равна току I, , умноженному на напряжение E . [4]
Формула мощности, где P представляет мощность, I представляет ток, а E представляет напряжение.Треугольник мощности иллюстрирует формулу для определения ватт, вольт или ампер. Так же, как треугольник закона Ома, накройте единицу, которую вы хотите найти, чтобы найти формулу для ее решения.
Например, чтобы найти усилители, прикройте I большим пальцем, чтобы увидеть, что ток равен P / E.
Наш калькулятор ватт в ампер использует эту формулу, например, для преобразования мощности в ток в электрических цепях.
Колесо формул закона Ома
Закон Ома используется для определения вольт, ватт, ампер или Ом при условии, что известны как минимум два измерения. Формула закона Ома позволяет нам вывести уравнения для расчета любого измерения с учетом двух других известных значений.
Колесо закона Ома показывает все формулы, которые можно использовать для определения вольт, ватт, ампер или ом. Вы также можете увидеть формулы ниже.
Колесо формул закона Ома со всеми формулами, которые можно использовать для определения вольт, ампер, ом или ватт.Формулы для расчета напряжения
Найдите напряжение по формулам:
Напряжение = ток × сопротивление
Напряжение = мощность ÷ ток
Напряжение = мощность × сопротивление
Формулы для расчета ватт
Найдите мощность, используя следующие формулы:
Мощность = Напряжение × Ток
Мощность = Напряжение 2 ÷ Сопротивление
Мощность = Ток 2 × Сопротивление
Формулы для расчета силы тока
Найдите ток, используя следующие формулы:
Ток = Напряжение ÷ Сопротивление
Ток = Мощность ÷ Напряжение
Ток = мощность ÷ сопротивление
Формулы для расчета сопротивления
Найдите сопротивление, используя следующие формулы:
Сопротивление = Напряжение ÷ Ток
Сопротивление = Напряжение 2 ÷ Мощность
Сопротивление = мощность ÷ ток 2
Мы используем закон Ома для многих вещей, таких как определение максимального размера микроволн или максимального количества осветительных приборов, с которыми цепь может безопасно обращаться, не создавая опасности возгорания.
Наш калькулятор затрат на освещение может помочь определить потребление энергии на освещение, а наш калькулятор затрат на электроэнергию поможет определить затраты на питание электрических устройств.
Используйте закон Ома, чтобы определить размер электрической цепи или выяснить, какой размер нагревателя можно безопасно использовать в обычной розетке. Вы также можете найти наш калькулятор падения напряжения, чтобы определить падение напряжения, необходимый минимальный размер провода и максимальную длину провода для вашего следующего электрического проекта.
.Калькулятор падения напряжения
Это калькулятор для оценки падения напряжения в электрической цепи на основе размера провода, расстояния и ожидаемого тока нагрузки. Обратите внимание, что этот калькулятор предполагает, что цепь работает в нормальных условиях — при комнатной температуре с нормальной частотой. Фактическое падение напряжения может варьироваться в зависимости от состояния провода, используемого кабелепровода, температуры, разъема, частоты и т. Д. Рекомендуется, чтобы падение напряжения не превышало 5% при полной нагрузке.
Основной закон падения напряжения
В падение = ИК
где:
I: ток через объект, измеренный в амперах
R: сопротивление проводов, измеренное в Ом.
Типичные сечения проводов AWG
AWG | Диаметр | витков провода | Площадь | Сопротивление меди | Допустимая нагрузка на медный провод NEC с изоляцией 60/75/90 ° C (A) | Приблизительный метрический эквивалент | ||||
дюйм | мм | на дюйм | за см | тыс. Миль | мм 2 | Н / км | O / kFT | |||
0000 (4/0) | 0.4600 | 11,684 | 2,17 | 0,856 | 212 | 107 | 0,1608 | 0,04901 | 195/230/260 | |
000 (3/0) | 0,4096 | 10,404 | 2,44 | 0,961 | 168 | 85,0 | 0,2028 | 0,06180 | 165/200/225 | |
00 (2/0) | 0.3648 | 9,266 | 2,74 | 1.08 | 133 | 67,4 | 0,2557 | 0,07793 | 145/175/195 | |
0 (1/0) | 0,3249 | 8,252 | 3,08 | 1,21 | 106 | 53,5 | 0,3224 | 0,09827 | 125/150/170 | |
1 | 0.2893 | 7,348 | 3,46 | 1,36 | 83,7 | 42,4 | 0,4066 | 0,1239 | 110/130/150 | |
2 | 0,2576 | 6.544 | 3,88 | 1,53 | 66,4 | 33,6 | 0,5127 | 0,1563 | 95/115/130 | |
3 | 0.2294 | 5,827 | 4,36 | 1,72 | 52,6 | 26,7 | 0,6465 | 0,1970 | 85/100/110 | 196 / 0,4 |
4 | 0,2043 | 5,189 | 4,89 | 1,93 | 41,7 | 21,2 | 0,8152 | 0,2485 | 70/85/95 | |
5 | 0.1819 | 4,621 | 5,50 | 2,16 | 33,1 | 16,8 | 1.028 | 0,3133 | 126 / 0,4 | |
6 | 0,1620 | 4,115 | 6,17 | 2,43 | 26,3 | 13,3 | 1,296 | 0,3951 | 55/65/75 | |
7 | 0.1443 | 3,665 | 6,93 | 2,73 | 20,8 | 10,5 | 1,634 | 0,4982 | 80 / 0,4 | |
8 | 0,1285 | 3,264 | 7,78 | 3,06 | 16,5 | 8,37 | 2,061 | 0,6282 | 40/50/55 | |
9 | 0.1144 | 2,906 | 8,74 | 3,44 | 13,1 | 6,63 | 2,599 | 0,7921 | 84 / 0,3 | |
10 | 0,1019 | 2,588 | 9,81 | 3,86 | 10,4 | 5,26 | 3,277 | 0,9989 | 30/35/40 | |
11 | 0.0907 | 2.305 | 11,0 | 4,34 | 8,23 | 4,17 | 4,132 | 1,260 | 56 / 0,3 | |
12 | 0,0808 | 2,053 | 12,4 | 4,87 | 6.53 | 3,31 | 5,211 | 1,588 | 25/25/30 (20) | |
13 | 0.0720 | 1,828 | 13,9 | 5,47 | 5,18 | 2,62 | 6.571 | 2,003 | 50 / 0,25 | |
14 | 0,0641 | 1,628 | 15,6 | 6,14 | 4,11 | 2,08 | 8,286 | 2,525 | 20/20/25 (15) | |
15 | 0.0571 | 1,450 | 17,5 | 6,90 | 3,26 | 1,65 | 10,45 | 3,184 | 30 / 0,25 | |
16 | 0,0508 | 1,291 | 19,7 | 7,75 | 2,58 | 1,31 | 13,17 | 4,016 | — / — / 18 (10) | |
17 | 0.0453 | 1.150 | 22,1 | 8,70 | 2,05 | 1,04 | 16,61 | 5,064 | 32 / 0,2 | |
18 | 0,0403 | 1.024 | 24,8 | 9,77 | 1,62 | 0,823 | 20,95 | 6.385 | — / — / 14 (7) | 24/0.2 |
19 | 0,0359 | 0,912 | 27,9 | 11,0 | 1,29 | 0,653 | 26,42 | 8,051 | ||
20 | 0,0320 | 0,812 | 31,3 | 12,3 | 1.02 | 0,518 | 33,31 | 10,15 | 16/0.2 | |
21 | 0,0285 | 0,723 | 35,1 | 13,8 | 0,810 | 0,410 | 42,00 | 12,80 | 13 / 0,2 | |
22 | 0,0253 | 0,644 | 39,5 | 15,5 | 0,642 | 0,326 | 52.96 | 16,14 | 7 / 0,25 | |
23 | 0,0226 | 0,573 | 44,3 | 17,4 | 0,509 | 0,258 | 66,79 | 20,36 | ||
24 | 0,0201 | 0,511 | 49,7 | 19,6 | 0.404 | 0,205 | 84,22 | 25,67 | 1 / 0,5, 7 / 0,2, 30 / 0,1 | |
25 | 0,0179 | 0,455 | 55,9 | 22,0 | 0,320 | 0,162 | 106,2 | 32,37 | ||
26 | 0,0159 | 0.405 | 62,7 | 24,7 | 0,254 | 0,129 | 133,9 | 40,81 | 7 / 0,15 | |
27 | 0,0142 | 0,361 | 70,4 | 27,7 | 0,202 | 0,102 | 168,9 | 51,47 | ||
28 | 0.0126 | 0,321 | 79,1 | 31,1 | 0,160 | 0,0810 | 212,9 | 64,90 | ||
29 | 0,0113 | 0,286 | 88,8 | 35,0 | 0,127 | 0,0642 | 268,5 | 81,84 | ||
30 | 0.0100 | 0,255 | 99,7 | 39,3 | 0,101 | 0,0509 | 338,6 | 103,2 | 1 / 0,25, 7 / 0,1 | |
31 | 0,00893 | 0,227 | 112 | 44,1 | 0,0797 | 0,0404 | 426,9 | 130,1 | ||
32 | 0.00795 | 0,202 | 126 | 49,5 | 0,0632 | 0,0320 | 538,3 | 164,1 | 1 / 0,2, 7 / 0,08 | |
33 | 0,00708 | 0,180 | 141 | 55,6 | 0,0501 | 0,0254 | 678,8 | 206,9 | ||
34 | 0.00630 | 0,160 | 159 | 62,4 | 0,0398 | 0,0201 | 856,0 | 260,9 | ||
35 | 0,00561 | 0,143 | 178 | 70,1 | 0,0315 | 0,0160 | 1079 | 329,0 | ||
36 | 0.00500 | 0,127 | 200 | 78,7 | 0,0250 | 0,0127 | 1361 | 414,8 | ||
37 | 0,00445 | 0,113 | 225 | 88,4 | 0,0198 | 0,0100 | 1716 | 523,1 | ||
38 | 0.00397 | 0,101 | 252 | 99,3 | 0,0157 | 0,00797 | 2164 | 659,6 | ||
39 | 0,00353 | 0,0897 | 283 | 111 | 0,0125 | 0,00632 | 2729 | 831,8 | ||
40 | 0.00314 | 0,0799 | 318 | 125 | 0,00989 | 0,00501 | 3441 | 1049 |
Когда электрический ток проходит по проводу, он должен превышать определенный уровень встречного давления. Если ток переменный, такое давление называется импедансом. Импеданс — это вектор или двумерная величина, состоящая из сопротивления и реактивного сопротивления (реакция созданного электрического поля на изменение тока).Если ток постоянный, давление называется сопротивлением.
Все это звучит ужасно абстрактно, но на самом деле мало чем отличается от воды, протекающей через садовый шланг. Чтобы протолкнуть воду через шланг, требуется определенное давление, что аналогично электрическому напряжению. Ток подобен воде, текущей по шлангу. И шланг вызывает определенный уровень сопротивления в зависимости от его толщины, формы и т. Д. То же самое верно и для проводов, поскольку их тип и размер определяют уровень сопротивления.
Чрезмерное падение напряжения в цепи может привести к мерцанию или тусклому горению ламп, плохому нагреву нагревателей, а также к перегреву двигателей и перегоранию двигателей. Это условие заставляет нагрузку работать с меньшим напряжением, проталкивающим ток.
Эксперты говорят, что падение напряжения никогда не должно превышать 3%. Для этого нужно выбрать провод правильного размера и позаботиться об использовании удлинителей и аналогичных устройств.
Существует четыре основных причины падения напряжения.
Во-первых, это выбор материала для проволоки. Медь — лучший проводник, чем алюминий, и будет иметь меньшее падение напряжения, чем алюминий, для данной длины и размера провода. Электричество, которое проходит по медному проводу, на самом деле представляет собой группу электронов, толкаемых напряжением. Чем выше напряжение, тем больше электронов может пройти через провод.
Ampacity — это максимальное количество электронов, которые могут быть вытолкнуты за один раз — слово «амперность» является сокращением от амперной емкости.
Размер провода — еще один важный фактор при определении падения напряжения. Провода большего диаметра (с большим диаметром) будут иметь меньшее падение напряжения, чем провода меньшего диаметра той же длины. В американском калибре проволоки каждое уменьшение калибра на 6 дает удвоение диаметра проволоки, а каждое уменьшение на 3 толщины удваивает площадь поперечного сечения проволоки. В метрической шкале калибра калибр в 10 раз больше диаметра в миллиметрах, поэтому метрическая проволока 50 калибра будет иметь диаметр 5 мм.
Еще одним важным фактором падения напряжения является длина провода.Более короткие провода будут иметь меньшее падение напряжения, чем более длинные провода того же размера (диаметра). Падение напряжения становится важным, когда длина провода или кабеля становится очень большой. Обычно это не проблема в цепях внутри дома, но может стать проблемой при прокладке провода к пристройке, скважинному насосу и т. Д.
Чрезмерное падение напряжения может вызвать снижение эффективности работы света, двигателей и приборов. Это может привести к тусклому освещению и сокращению срока службы двигателей или приборов.Поэтому важно использовать провода правильного калибра при прокладке проводов на большие расстояния.
Наконец, величина протекающего тока может влиять на уровни падения напряжения. Падение напряжения на проводе увеличивается с увеличением тока, протекающего по проводу. Допустимая нагрузка по току такая же, как и допустимая.
Допустимая нагрузка на провод зависит от ряда факторов. Провода покрыты изоляцией, которая может быть повреждена, если температура провода станет слишком высокой. Основной материал, из которого сделана проволока, конечно, является важным ограничивающим фактором.Если по проводу передается переменный ток, скорость чередования может повлиять на допустимую нагрузку. Температура, при которой используется провод, также может влиять на допустимую нагрузку.
Кабеличасто используются в связках, и когда они соединяются вместе, выделяемое ими общее тепло влияет на допустимую нагрузку и падение напряжения. По этой причине существуют строгие правила связывания кабелей.
При выборе кабеля руководствуется двумя основными принципами. Во-первых, кабель должен выдерживать действующую на него текущую нагрузку без перегрева.Он должен уметь делать это в самых экстремальных температурных условиях, с которыми он может столкнуться в течение своего срока службы. Во-вторых, он должен обеспечивать достаточно надежное заземление, чтобы (i) ограничить до безопасного уровня напряжение, которому подвергаются люди, и (ii) позволить току повреждения за короткое время сработать предохранитель.
Это важные соображения безопасности. В течение 2005-2009 гг. В среднем происходило 373900 пожаров в год из-за плохого качества электроустановок. Выбор подходящего кабеля для работы — важная мера безопасности.
.Калькулятор преобразования электрической энергииВ в ватт
Преобразуйте вольты в ватты, указав напряжение и ток в амперах или сопротивление цепи, как показано ниже.
Преобразование вольт и ампер в ватты
Преобразование вольт и омов в ватты
Перевести ватты в вольты
Как преобразовать вольт в ватт
Преобразовать напряжение в мощность, измеренную в ваттах, легко с помощью простой формулы закона Ватта.Закон Ватта гласит, что ток равен мощности, деленной на напряжение. Используя небольшую алгебру, мы можем немного изменить эту формулу, чтобы также утверждать, что мощность равна напряжению, умноженному на ток.
Это формула для преобразования напряжения в мощность:
Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (А)
Таким образом, чтобы найти мощность, просто умножьте напряжение на ток в амперах.
Например, преобразует 12 вольт в ватты для цепи постоянного тока с током 2 ампера.
Мощность (Вт) = 12 В × 2 А
Мощность (Вт) = 24 Вт
Преобразование для цепей переменного тока
Для преобразования напряжения в мощность в электрических цепях переменного тока используется та же формула с небольшими изменениями. В цепях переменного тока мощность в ваттах равна среднеквадратичному напряжению, умноженному на ток в амперах, умноженному на коэффициент мощности.
Мощность (Вт) = Напряжение (В) × Ток (A) × PF
Например, преобразует 120 вольт в ватты для электрической цепи переменного тока с током 15 ампер и коэффициентом мощности.9.
Мощность (Вт) = 120 В × 15 А × 0,9
Мощность (Вт) = 1,620 Вт
Преобразование вольт в ватты с использованием сопротивления
Также можно преобразовать вольты в ватты, если известно сопротивление цепи. Мощность равна напряжению, умноженному на напряжение, деленное на сопротивление в омах.
Мощность (Вт) = Напряжение (В) 2 ÷ Сопротивление (Ом)
Например, преобразует 24 В в ватты для цепи постоянного тока с сопротивлением 12 Ом.
Мощность (Вт) = (24 В) 2 ÷ 12 Ом
Мощность (Вт) = 576 ÷ 12
Мощность (Вт) = 48 Вт
Измерения эквивалентных вольт и ватт
Напряжение | Мощность | Текущий |
---|---|---|
1 Вольт | 1 Вт | 1 ампер |
1 Вольт | 2 Вт | 2 А |
1 Вольт | 3 Вт | 3 А |
1 Вольт | 4 Вт | 4 А |
2 В | 2 Вт | 1 ампер |
2 В | 4 Вт | 2 А |
2 Вольт | 6 Вт | 3 А |
2 В | 8 Вт | 4 А |
3 В | 3 Вт | 1 ампер |
3 В | 6 Вт | 2 А |
3 В | 9 Вт | 3 А |
3 В | 12 Вт | 4 А |
4 В | 4 Вт | 1 ампер |
4 В | 8 Вт | 2 А |
4 В | 12 Вт | 3 А |
4 В | 16 Вт | 4 А |
5 Вольт | 5 Вт | 1 ампер |
5 Вольт | 10 Вт | 2 А |
5 Вольт | 15 Вт | 3 А |
5 Вольт | 20 Вт | 4 А |
6 Вольт | 6 Вт | 1 ампер |
6 Вольт | 12 Вт | 2 А |
6 Вольт | 18 Вт | 3 А |
6 Вольт | 24 Вт | 4 А |
7 Вольт | 7 Вт | 1 ампер |
7 Вольт | 14 Вт | 2 А |
7 Вольт | 21 Вт | 3 А |
7 Вольт | 28 Вт | 4 А |
8 Вольт | 8 Вт | 1 ампер |
8 Вольт | 16 Вт | 2 А |
8 Вольт | 24 Вт | 3 А |
8 Вольт | 32 Вт | 4 А |
9 Вольт | 9 Вт | 1 ампер |
9 Вольт | 18 Вт | 2 А |
9 Вольт | 27 Вт | 3 А |
9 Вольт | 36 Вт | 4 А |
10 Вольт | 10 Вт | 1 ампер |
10 Вольт | 20 Вт | 2 А |
10 Вольт | 30 Вт | 3 А |
10 Вольт | 40 Вт | 4 А |
11 Вольт | 11 Вт | 1 ампер |
11 Вольт | 22 Вт | 2 А |
11 Вольт | 33 Вт | 3 А |
11 Вольт | 44 Вт | 4 А |
12 Вольт | 12 Вт | 1 ампер |
12 Вольт | 24 Вт | 2 А |
12 Вольт | 36 Вт | 3 А |
12 Вольт | 48 Вт | 4 А |
13 Вольт | 13 Вт | 1 ампер |
13 Вольт | 26 Вт | 2 А |
13 Вольт | 39 Вт | 3 А |
13 Вольт | 52 Вт | 4 А |
14 Вольт | 14 Вт | 1 ампер |
14 Вольт | 28 Вт | 2 А |
14 Вольт | 42 Вт | 3 А |
14 Вольт | 56 Вт | 4 А |
15 Вольт | 15 Вт | 1 ампер |
15 Вольт | 30 Вт | 2 А |
15 Вольт | 45 Вт | 3 А |
15 Вольт | 60 Вт | 4 А |
16 В | 16 Вт | 1 ампер |
16 В | 32 Вт | 2 А |
16 В | 48 Вт | 3 А |
16 В | 64 Вт | 4 А |
17 Вольт | 17 Вт | 1 ампер |
17 Вольт | 34 Вт | 2 А |
17 Вольт | 51 Вт | 3 А |
17 Вольт | 68 Вт | 4 А |
18 В | 18 Вт | 1 ампер |
18 В | 36 Вт | 2 А |
18 В | 54 Вт | 3 А |
18 Вольт | 72 Вт | 4 А |
19 Вольт | 19 Вт | 1 ампер |
19 Вольт | 38 Вт | 2 А |
19 Вольт | 57 Вт | 3 А |
19 Вольт | 76 Вт | 4 А |
20 Вольт | 20 Вт | 1 ампер |
20 Вольт | 40 Вт | 2 А |
20 Вольт | 60 Вт | 3 А |
20 Вольт | 80 Вт | 4 А |
21 Вольт | 21 Вт | 1 ампер |
21 Вольт | 42 Вт | 2 А |
21 Вольт | 63 Вт | 3 А |
21 Вольт | 84 Вт | 4 А |
22 В | 22 Вт | 1 ампер |
22 В | 44 Вт | 2 А |
22 В | 66 Вт | 3 А |
22 В | 88 Вт | 4 А |
23 В | 23 Вт | 1 ампер |
23 В | 46 Вт | 2 А |
23 В | 69 Вт | 3 А |
23 В | 92 Вт | 4 А |
24 В | 24 Вт | 1 ампер |
24 В | 48 Вт | 2 А |
24 В | 72 Вт | 3 А |
24 В | 96 Вт | 4 А |
Узнайте больше о электрических формулах закона Ома и узнайте больше о преобразованиях на нашем калькуляторе закона Ома.
.