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kW Calculator.

실제 전기 작업을 위해 만든 kW 계산기

직류, 단상, 3상 회로에서 킬로와트를 암페어, 마력, kVA, kWh, BTU/h로 변환하고, 각 결과 아래에서 사용자의 실제 숫자가 대입된 계산식을 확인하세요. 전기 기술자, 엔지니어, 그리고 부하, 모터, 발전기 용량을 산정해야 하는 모든 사람을 위해 만들어졌습니다.

변환 방향

실시간 · 제출 없음

전류 유형
kW
V

3상의 경우, 상전압을 선택하지 않았다면 선간전압을 입력하세요.

잘 모르시겠어요? 히터와 저항성 부하에는 1.00을, 모터가 포함된 혼합 부하에는 0.80을 사용하세요.

전류

46.30A

공식

A = (kW × 1000) / (V × PF)

A = (10 × 1000) / (240 × 0.9) = 46.30 A

피상
11.11 kVA
무효
4.84 kVAR
유효
10,000 W

역방향 확인: 46.30 A 을(를) 다시 변환하면 10.00 kW

위의 모든 결과는 이 페이지 전체에 인쇄된 동일한 네 가지 공식으로 계산됩니다. 최종 표시 전에는 반올림되지 않으며, 역방향 확인이 답을 다시 변환하여 확인해 줍니다.

kW를 암페어로, 암페어를 kW로 변환하는 일반적인 계산

각 행은 가정한 전압과 역률을 명시하고 있어, 별도의 맥락 없이도 각각이 독립적으로 성립합니다. 이 가정 중 하나라도 바꾸면 숫자가 달라집니다. 위의 계산기가 사용자의 정확한 회로에 맞춰 다시 계산해 드립니다.

킬로와트를 암페어로

1.5 kW를 암페어로12.5 A120 V 단상, 역률 1.00
2.2 kW를 암페어로10.2 A240 V 단상, 역률 0.90
3 kW를 암페어로12.5 A240 V 단상, 역률 1.00
5 kW를 암페어로20.8 A240 V 단상, 역률 1.00
7 kW를 암페어로29.2 A240 V 단상, 역률 1.00
7.5 kW를 암페어로34.7 A240 V 단상, 역률 0.90
9 kW를 암페어로37.5 A240 V 단상, 역률 1.00
10 kW를 암페어로46.3 A240 V 단상, 역률 0.90
11 kW를 암페어로15.9 A400 V 3상 (선간전압), 역률 1.00
15 kW를 암페어로24.1 A400 V 3상 (선간전압), 역률 0.90
20 kW를 암페어로26.7 A480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90
22 kW를 암페어로31.8 A400 V 3상 (선간전압), 역률 1.00
30 kW를 암페어로40.1 A480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90
50 kW를 암페어로66.8 A480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90
100 kW를 암페어로133.6 A480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90
500 kW를 암페어로668.2 A480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90

암페어를 킬로와트로

15 암페어를 kW로1.8 kW120 V 단상, 역률 1.00
20 암페어를 kW로4.8 kW240 V 단상, 역률 1.00
30 암페어를 kW로7.2 kW240 V 단상, 역률 1.00
40 암페어를 kW로9.6 kW240 V 단상, 역률 1.00
48 암페어를 kW로11.5 kW240 V 단상, 역률 1.00
50 암페어를 kW로12.0 kW240 V 단상, 역률 1.00
60 암페어를 kW로14.4 kW240 V 단상, 역률 1.00
100 암페어를 kW로24.0 kW240 V 단상, 역률 1.00
200 암페어를 kW로48.0 kW240 V 단상, 역률 1.00
400 암페어를 kW로299.3 kW480 V 3상 (선간전압), 역률 0.90

킬로와트란 무엇인가요?

킬로와트(kW)는 1000와트에 해당하며, 와트(W)는 매초 1줄의 에너지가 전달되는 속도입니다. 이는 에너지가 얼마나 빠르게 이동하는지를 나타내는 척도이지, 얼마나 많이 이동했는지를 나타내는 것이 아닙니다. 9 kW짜리 전기 샤워기와 9 kW짜리 산업용 히터는 각각 얼마나 오래 작동하든 전원 공급 장치에 동일한 순간 부하를 가합니다. 더 작은 양은 신호용 전자기기에 사용되는 밀리와트(mW)로, 더 큰 양은 발전 설비에 사용되는 메가와트(MW)로 표현됩니다.

가장 자주 혼동되는 단위는 전력이 아니라 에너지를 측정하는 킬로와트시(kWh)입니다. 즉, 한 시간 동안 유지된 1킬로와트입니다. 이러한 차이 때문에 전기 요금은 kWh로 청구되는 반면, 차단기는 kW와 암페어를 기준으로 선택됩니다. 요금은 한 달 동안 공급된 에너지에 대해 부과되고, 차단기는 특정 순간의 흐름 속도에 반응합니다.

킬로와트가 유용한 이유는 전기 작업의 가교 단위이기 때문입니다. 전압만으로는 회로가 얼마나 많은 일을 하는지 알 수 없고, 전류만으로도 그 뒤에 있는 전압 없이는 아무것도 알 수 없습니다. 전력은 이 둘을 결합하며, 부하가 킬로와트로 표현되면 설비와 관련된 거의 모든 다른 단위로 변환할 수 있습니다. 즉, 도체 및 차단기 선정을 위한 암페어(A), 모터 정격을 위한 마력(HP), 변압기 및 발전기 용량을 위한 킬로볼트암페어(kVA), 냉난방을 위한 시간당 BTU 또는 냉동톤, 그리고 운영 비용을 위한 킬로와트시입니다.

1킬로와트가 변환되는 값
변환 대상공식1 kW는
암페어 (단상)A = (kW × 1000) / (V × PF)240 V, 역률 1.00에서 4.17 A
마력HP = kW / 0.74571.341 HP
킬로와트시kWh = kW × 시간운전 1시간당 1 kWh
시간당 BTUBTU/hr = kW × 3412.143,412.14 BTU/h
킬로볼트암페어kVA = kW / PF역률 0.80에서 1.25 kVA
냉동톤tons = kW / 3.5168530.284톤

암페어 행만이 추가 정보가 필요합니다. 전류는 시스템 전압과, 교류의 경우 역률에도 좌우되기 때문입니다. 표의 다른 모든 변환은 고정 비율입니다.

이 계산기 사용법

  1. 1

    변환 방향 선택

    킬로와트 단위의 부하 정격을 알고 있고 흐를 전류가 필요하다면 kW를 암페어로, 계측기의 암페어 판독값이 있고 유효전력을 원한다면 암페어를 kW로 선택하세요. 교환 버튼은 페이지를 새로고침하지 않고도 결과를 반대 방향으로 넘겨줍니다.

  2. 2

    전류 유형 선택

    직류, 단상 교류, 또는 두 가지 3상 형식 중 하나를 선택합니다. 이 선택에 따라 사용할 공식이 결정됩니다. 3상 선간전압은 1.732 승수를 도입하고, 상전압은 대신 3을 사용하며, 직류는 역률 항을 완전히 제거합니다.

  3. 3

    시스템 전압 입력

    전압을 입력하거나 미리 설정된 값을 탭하세요. 북미 주거용 회로에는 120 V와 240 V, 상업용 3상에는 208 V와 480 V, 유럽식 3상에는 400 V입니다. 3상 계산의 경우, 상전압 옵션을 선택하지 않은 한 선간전압을 입력하세요.

  4. 4

    역률 설정

    0.01에서 1.00 사이의 역률을 입력하세요. 직류에서는 전압과 전류가 동상을 유지하므로 이 필드가 숨겨집니다. 결과, 피상전력 및 무효전력 표시, 대입된 공식은 키 입력마다 업데이트됩니다.

역률을 모르는 경우. 전기 히터, 침지식 히터, 백열등, 오븐, 토스터와 같은 순수 저항성 부하에는 1.00을 사용하세요. 전류가 전압과 동상을 유지하기 때문입니다. 모터가 포함된 혼합 부하의 작업용 추정치로는 0.80을, 거의 전부하로 운전하는 유도 전동기에는 0.85를 사용하세요. 이는 계획 계산을 위한 경험 법칙이지 측정값이 아닙니다. 장비 명판에 인쇄된 수치나 클램프미터로 측정한 값이 실제 회로를 반영하는 값입니다.

유효전력, 피상전력, 무효전력

직류 회로에서 전력은 단순히 전압 곱하기 전류이며, 논의할 값은 하나뿐입니다. 교류에서는 전압과 전류가 반드시 같은 순간에 최댓값에 도달하지 않기 때문에 세 가지로 나뉩니다. 부하가 순수 저항성이면 둘은 동기화된 상태를 유지하며 공급된 모든 전력이 일을 합니다. 부하가 유도성인 경우(권선이 있는 모든 모터, 변압기 또는 안정기) 전류가 전압보다 뒤처지며, 각 주기의 일부는 에너지를 자기장에 밀어 넣었다가 다시 되돌리는 데 소비됩니다.

그 되돌아간 에너지는 결코 일이 되지 않지만, 왕복하는 동안 여전히 도체를 흐릅니다. 유효전력(kW)은 실제로 일이 되는 부분입니다. 무효전력(kVAR)은 오가는 부분입니다. 피상전력(kVA)은 이 둘을 모두 공급하기 위해 전원이 부담해야 하는 총량입니다.

물리량단위측정 대상공식
유효전력kW공급된 전력 중 실제로 일, 열 또는 빛으로 전환되는 몫.P = V × I × PF
피상전력kVA전원, 도체 및 보호 장치가 부담해야 하는 총 전력.S = V × I
무효전력kVAR유효한 일을 하지 않고 자기장 및 전기장과 교환되는 전력.Q = V × I × sin φ
kVA² = kW² + kVAR²

이 세 물리량은 직각삼각형(전력 삼각형)을 이루며, 유효전력이 밑변, 무효전력이 수직변, 피상전력이 빗변이 됩니다. 역률 0.8에서 10 kW를 소비하는 부하는 따라서 12.5 kVA의 피상전력과 7.5 kVAR의 무효전력에 해당합니다. 이것이 도체와 보호 장치 선정이 유효전력이 아닌 피상전력을 기준으로 하는 이유입니다. 케이블은 그 중 10 kW만이 어떤 일을 하더라도 12.5 kVA에 해당하는 전체 전류를 부담해야 합니다. 역률을 개선하면 삼각형의 무효전력 쪽이 줄어들어, 동일한 유효 출력에 대한 전류가 감소합니다.

단상 전력

단상 전원은 하나의 활선 도체와 하나의 귀로를 통해 교류를 공급하므로, 순간 전압은 공급 주파수에서 단일 정현파로 오르내립니다. 북미에서는 60 Hz, 나머지 대부분 지역에서는 50 Hz입니다. 거의 모든 가정용 회로와 소규모 상업용 회로는 단상입니다.

북미의 주거용 전력 공급은 스플릿 페이즈라고 불리는 변형입니다. 배전용 변압기는 파형이 180도 어긋난 두 개의 활선 도체와, 권선의 중앙에서 인출된 접지된 중성선을 공급합니다. 두 활선 도체 중 하나와 중성선 사이를 측정하면 조명 및 일반 콘센트용 120 V를 얻고, 두 활선 도체 사이를 측정하면 레인지, 건조기, 온수기, 전기차 충전기와 같은 고부하용 240 V를 얻습니다. 여기에 인용된 모든 전압은 실효값(RMS)이며, 이는 멀티미터가 표시하는 값이자 이 페이지의 모든 공식이 기대하는 값입니다.

킬로와트에서 암페어

A = (kW × 1000) / (V × PF)

암페어에서 킬로와트

kW = (V × A × PF) / 1000
배전반에서 나오는 두 개의 활선 도체와 하나의 중성선. 각 활선 도체는 중성선에 대해 120볼트를, 두 활선 도체는 서로 240볼트를 나타냅니다.배전L1: 활선N: 중성선L2: 활선120 V120 V240 VL1과 L2는 180° 위상차가 있습니다. 둘 사이를 측정하면 크기가 더해집니다.
이 다이어그램이 보여주는 것: 배전반에서 나오는 두 개의 활선 도체 L1, L2와 중성선 N. L1과 L2는 180도 위상차가 있으므로 각각 중성선에 대해 120 V를 나타내며, 둘을 합치면 서로 240 V를 나타냅니다. 120 V 회로는 하나의 활선 도체와 중성선을 연결하고, 240 V 회로는 두 활선 도체를 모두 연결하며 중성선이 전혀 필요하지 않을 수도 있습니다.

3상 전력

3상 전원은 서로 120전기각씩 어긋난 동일한 크기의 세 가지 독립된 교류 전압을 공급합니다. 한 상이 내려갈 때 다른 상이 올라가므로, 평형 부하에 공급되는 합성 전력은 단상 전력처럼 주기당 두 번 0으로 맥동하지 않고 본질적으로 일정하게 유지됩니다. 이러한 안정성 때문에 사실상 모든 산업용 모터, 대형 냉난방 설비, 상업용 배전이 3상으로 운전됩니다.

또한 더 적은 구리로 더 많은 전력을 전달합니다. 세 상이 귀로를 공유하기 때문에(평형 3상 부하에서는 중성점에서 전류가 상쇄됩니다) 3상 시스템은 동일한 양의 도체로 구성된 세 개의 개별 단상 회로보다 상당히 많은 전력을 전송합니다. 동일한 전력에 대해 전류가 낮다는 것은 케이블 내 저항 손실이 낮다는 의미이기도 합니다.

일반적으로 두 가지 배선 구성이 사용됩니다. 델타 결선에서는 세 권선이 중성점 없이 닫힌 삼각형을 이루며, 이는 모터와 배전용 변압기의 1차측에 적합합니다. 와이(Y) 결선에서는 각 권선의 한쪽 끝이 공유된 중성점에서 연결되어, 동일한 전원에서 두 가지 전압을 사용할 수 있습니다. 즉, 임의의 두 상 사이의 더 높은 선간전압(상간전압이라고도 함)과, 한 상과 중성선 사이의 더 낮은 상전압(상-중성간전압이라고도 함)입니다. 북미의 상업용 전력 공급은 일반적으로 선간 480 V(중성선 대비 277 V) 또는 선간 208 V(중성선 대비 120 V)이며, 영국, 유럽, 아시아 대부분은 선간 400 V(중성선 대비 230 V)로 표준화되어 있습니다.

서로 120전기각씩 어긋난 동일 진폭의 세 정현파로, 한 상이 내려갈 때 다른 상이 이미 올라가고 있어 합성 출력이 결코 0으로 떨어지지 않음을 보여줍니다.L1L2L3120°240°360°0
이 파형이 보여주는 것: 완전한 360도 주기에 걸쳐 그려진 크기와 주파수가 동일한 세 전압으로, 각각이 다음 것보다 120도씩 이동해 있습니다. L1이 먼저 최댓값에 도달하고, 그로부터 3분의 1주기 후에 L2가, 그다음 L3가 도달합니다. 세 상이 이런 방식으로 어긋나 있기 때문에 주기 중 어느 순간에도 세 상 모두가 동시에 0에 가까워지지 않으며, 이것이 평형 부하에 공급되는 전력이 맥동하지 않고 안정적으로 유지되는 이유입니다. 동일한 120도 어긋남 때문에 상전압이 산술적으로가 아니라 벡터적으로 더해지며, 그 벡터 합이 선간 공식에 나타나는 √3의 유래입니다.
끝과 끝이 연결되어 닫힌 삼각형을 이루는 세 개의 권선으로, 세 개의 선 도체는 꼭짓점에서 인출됩니다. 중성점은 없습니다.L1L2L3델타: 중성선 없음중성점을 이루는 공통 중심점에서 연결된 세 개의 권선으로, 세 개의 선 도체가 바깥쪽으로 방사형으로 뻗어 있습니다.L1L2L3N와이: 중심에 중성점
이 개략도가 보여주는 것: 왼쪽은 끝과 끝이 연결되어 닫힌 삼각형을 이루는 세 개의 권선으로, 선 도체 L1, L2, L3가 그 꼭짓점에서 인출되며 어디에도 중성점이 없습니다. 오른쪽은 동일한 세 권선이 공통 중심점에서 연결되어 중성점 N이 되며, 세 개의 선이 바깥쪽으로 방사형으로 뻗어 있습니다. 와이의 중심점은 선간전압과 함께 더 낮은 상전압을 사용할 수 있게 해 줍니다. 델타에는 그런 점이 없으므로 전압이 하나만 존재합니다.

네 가지 3상 공식

어떤 승수를 사용할지는 전적으로 어떤 전압을 측정했는지에 달려 있습니다. 선간전압은 √3(약 1.732)을 사용하고, 상전압은 3을 사용합니다. 선간전압이 상전압의 √3배와 같으므로, 두 형식 모두 동일한 회로를 나타내며 동일한 답을 냅니다.

선간 · kW에서 암페어

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)

선간 · 암페어에서 kW

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000

상전압 · kW에서 암페어

A = (kW × 1000) / (3 × V × PF)

상전압 · 암페어에서 kW

kW = (3 × V × A × PF) / 1000

역률

역률은 유효전력과 피상전력의 비율, 즉 kW를 kVA로 나눈 값입니다. 0에서 1 사이이며, 부하는 전원이 공급하는 것보다 더 많은 에너지를 일로 전환할 수 없으므로 결코 1을 초과할 수 없습니다. 순수 저항성 부하는 1.00(흔히 단위 역률이라고 불립니다)에 위치합니다. 전부하 상태의 유도 전동기는 일반적으로 0.85 근처에 위치하며, 아무것도 연결되지 않은 채 회전하는 동일한 모터는 0.35까지 떨어질 수 있습니다. 소비하는 전류의 거의 전부가 무언가를 회전시키기보다는 철심을 자화하는 데 쓰이기 때문입니다.

낮은 역률은 세 가지 다른 방식으로 비용을 유발합니다. 주어진 실제 부하에 대한 전류는 역률이 낮아질수록 증가합니다. 0.7에서는 1.00일 때보다 동일한 유효 출력에 약 43% 더 많은 전류가 필요하여, 도체와 보호 장치가 더 커야 합니다. 전류가 높으면 케이블 내 저항 손실이 커지는데, 이는 비용을 지불하고도 열로 낭비되는 에너지입니다. 그리고 많은 상업용 및 산업용 요금제는 무효 수요에 직접 요금을 부과하거나, 흔히 0.95 정도인 임계값 아래에서 추가 요금을 부과합니다. 지속적으로 역률이 나쁜 설비는 역률 개선 장치(일반적으로 부하의 유도성 부분을 상쇄하도록 설계된 콘덴서 뱅크)를 설치하여 무효 성분의 일부를 국소적으로 상쇄하고 전류와 추가 요금을 모두 낮출 수 있습니다.

부하 유형별 일반적인 역률: 대표적인 참고 수치이며 측정값이 아닙니다
부하 유형일반적인 역률해당 값인 이유
저항성 부하 (히터, 백열등)1.00전압과 전류가 동상을 유지하므로 모든 암페어가 유효한 일을 합니다.
LED 조명0.90-0.95역률 개선 기능을 갖춘 스위칭 드라이버지만, 저가형 드라이버는 성능이 더 나쁩니다.
형광 조명 (전자식 안정기)0.95개선된 안정기는 전류를 동상에 가깝게 유지합니다.
동기 전동기0.90계자 여자를 조정할 수 있어 역률을 어느 정도 제어할 수 있습니다.
유도 전동기, 전부하0.85자화 전류가 작업 전류에 비해 작습니다.
유도 전동기, 무부하0.35기계적 작업이 이루어지지 않을 때 자화 전류가 지배적입니다.
아크로0.70-0.80무효 수요가 큰, 매우 가변적이고 비선형적인 부하입니다.

이 값들을 계획 계산을 위한 출발점 추정치로 취급하세요. 실제 역률은 부하 수준, 공급 전압, 장비 노후도에 따라 달라지며, 특정 기계에 적용되는 것은 명판 수치나 클램프미터 측정값입니다.

단계별 계산 예제

아래의 두 예제는 모두 3상입니다. 단상 계산은 위에서 이미 다루었기 때문입니다. 대입 과정을 직접 따라가며 검산할 수 있도록 각 중간값이 표시되어 있습니다.

예제 1: 킬로와트를 암페어로, 3상

45 kW 냉각기가 역률 0.88의 480 V 3상 전원에서 작동합니다. 선당 흐르는 전류는 얼마입니까?

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)
  1. 1

    킬로와트를 와트로 변환합니다.

    45 × 1000 = 45,000 W

  2. 2

    √3에 선간전압을 곱합니다.

    1.7320508 × 480 = 831.38

  3. 3

    역률을 적용합니다.

    831.38 × 0.88 = 731.62

  4. 4

    와트를 그 분모로 나눕니다.

    45,000 / 731.62 = 61.51 A

교차 검증: 역률 0.88에서 피상전력은 45 / 0.88 = 51.14 kVA이며, 이는 이 부하에 전력을 공급하는 변압기나 발전기가 공급해야 하는 값입니다.

예제 2: 암페어를 킬로와트로, 3상

클램프미터가 역률 0.92인 400 V 3상 모터 회로의 각 선에서 75 A를 나타냅니다. 모터가 소비하는 유효전력은 얼마입니까?

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000
  1. 1

    √3에 선간전압을 곱합니다.

    1.7320508 × 400 = 692.82

  2. 2

    측정된 선전류를 곱합니다.

    692.82 × 75 = 51,961.52

  3. 3

    역률을 적용하여 와트를 구합니다.

    51,961.52 × 0.92 = 47,804.60 W

  4. 4

    1000으로 나누어 킬로와트로 만듭니다.

    47,804.60 / 1000 = 47.80 kW

교차 검증: 피상전력은 47.80 / 0.92 = 51.96 kVA이며, 모터 효율을 고려하기 전의 등가 기계적 정격은 47.80 / 0.7457 = 64.11 HP입니다.

kVA, HP, BTU, kWh 빠른 변환기

전압이나 상 수와 관련이 없는 단위 변경을 위한 네 가지 소형 변환기입니다. 탭을 선택하고 값을 입력하면, 그 답을 만들어 낸 공식이 아래에 나타납니다. 교환 버튼은 각 변환을 역방향으로 바꿉니다.

kW80.00
kW = kVA × PF
kW = 100 × 0.8 = 80.00 kW

각 변환이 가정하는 것

kVA ↔ kW
피상전력과 유효전력이 정확히 그 비율만큼 차이 나기 때문에 역률이 필요합니다. 역률 1.00에서는 둘이 동일합니다.
HP ↔ kW
기계적(야드파운드법) 마력을 사용하며, 1 HP는 0.7457 kW에 해당합니다. 모터 명판에 새겨진 마력 수치는 축 출력이지 전기적 입력이 아니므로, 모터가 전원에서 실제로 소비하는 값을 얻으려면 명판 데이터를 기계 효율로 나누어야 합니다.
BTU/h ↔ kW
1킬로와트는 시간당 3412.14 BTU에 해당합니다. BTU/h를 12,000으로 나누면 냉동톤이 되며, 이는 냉난방 장비가 일반적으로 정격되는 단위입니다.
kWh ↔ kW
전력과 에너지 사이를 오가므로 운전 시간이 필요합니다. kW 단위 부하에 시간을 곱하면 kWh가 되고, 에너지를 시간으로 나누면 평균 전력이 됩니다.

네 가지 공식 모두

kW = kVA × PF
kW = HP × 0.7457
kW = BTU/hr / 3412.14
kW = kWh / hours

가정이나 소규모 사업장에는 얼마나 많은 전력이 필요할까요?

아래 수치는 대략적인 계획을 위해 널리 인용되는 일반적인 추정치입니다. 특정 건물의 측정값이 아니며, 부하 계산을 대체할 수 없습니다. 실제 수요는 냉난방 유형, 기후, 단열, 거주 인원, 그리고 진입로에 전기차가 있는지 여부에 따라 크게 달라집니다. 히트펌프와 48 A 충전기를 갖춘 주택은 그렇지 않으면 동일한 가스 난방 주택이 소비하는 것의 여러 배를 소비할 수 있습니다.

출발점으로, 침실 2개 주택은 대개 30 A에 가까운 최대 수요로, 침실 3개 주택은 45 A에 가까운 수요로, 소규모 사업장은 50 A에서 100 A 사이로 추정됩니다. 북미 주거용 전력 공급이 제공하는 240 V에서 이 전류들은 각각 대략 7.2 kW, 10.8 kW, 12-24 kW에 해당합니다. 상업 시설은 더 자주 208 V 또는 480 V 3상으로 공급되며, 여기서는 동일한 킬로와트 값이 훨씬 더 낮은 선당 전류에 해당합니다.

용도별 일반적인 전류와 추정 전력: 참고용 추정치일 뿐입니다
장소 / 용도일반적인 전류전압가정 역률추정 전력
침실 2개 주택 (전체 최대치)약 30 A240 V1.00약 7.2 kW
침실 3개 주택 (전체 최대치)약 45 A240 V1.00약 10.8 kW
소규모 사업장50-100 A240 V0.90약 10.8-21.6 kW
레벨 2 전기차 충전기32 A240 V1.007.7 kW
중앙 에어컨 (3톤)약 15 A240 V0.90약 3.2 kW
전기 온수기18.8 A240 V1.004.5 kW
전기레인지40 A240 V1.009.6 kW
전기 건조기24 A240 V1.005.8 kW

두 가지 효과 때문에 전체 건물의 수치는 각 행의 합보다 낮게 유지됩니다. 모든 부하가 동시에 작동하지는 않으며, 이는 수요율이 반영하는 부분이고, 많은 부하가 연속 작동이 아니라 주기적으로 작동합니다. 따라서 모든 명판 정격을 합산하면 실제 최대 수요를, 종종 상당히, 과대평가하게 됩니다.

일반 참고 정보

kW 부하로 발전기 용량 산정하기

발전기에는 두 가지 정격이 있으며, 이 둘의 차이가 사람들을 가장 먼저 혼란스럽게 만드는 부분입니다. kW 정격은 엔진이 생산할 수 있는 유효전력을 나타내고, kVA 정격은 발전기(교류 발전기)가 공급할 수 있는 피상전력을 나타냅니다. 이 둘은 해당 세트가 정격으로 삼는 역률(3상 유닛의 경우 일반적으로 0.8)에 의해 연결되므로, 0.8로 정격된 100 kVA 발전기는 80 kW의 유효전력을 공급합니다. 정격보다 역률이 나쁜 부하를 공급하면, 엔진에 여유가 있더라도 교류 발전기 권선이 전류 한계에 먼저 도달하기 때문에 사용 가능한 유효전력이 줄어듭니다. 발전기가 정격 전압에서 유지할 수 있는 지속 전류가 바로 그 발전기의 전부하 정격 전류이며, 이 값(흡수할 수 있는 순간적인 서지가 아니라)이 급전선 및 보호 장치 선정의 기준이 됩니다.

일반적인 계획 관행은 예상되는 연속 운전 부하가 연속 정격의 50%에서 80% 사이에 들도록 세트를 선택하는 것입니다. 상한선은 부하 증가와 과도 서지에 대한 여유를 남기고, 하한선도 중요합니다. 디젤 세트를 매우 가벼운 부하로 장기간 운전하는 것은 일반적으로 제조사가 권장하지 않기 때문입니다.

모터 기동은 대개 정상 상태 부하보다 결정적인 요인입니다. 유도 전동기는 정지 상태에서는 전원에 대항하는 역기전력이 없기 때문에, 기동 순간에 전부하 운전 전류의 약 6~8배를 소비합니다. 이 서지는 로터가 속도에 도달할 때까지만 지속되지만, 지속되는 동안 모선 전압을 끌어내립니다. 전압 강하로 알려진 순간적인 저하입니다. 발전기는 다른 연결된 장비를 탈락시킬 정도로 전압이나 주파수가 붕괴되지 않도록 이를 견뎌내야 합니다. 이것이 운전 킬로와트만으로 용량을 산정한 세트가 실제로는 크게 부족할 수 있는 이유이며, 소프트 스타터와 가변 주파수 드라이브가 용량 산정 방식을 크게 바꾸는 이유이기도 합니다.

반대로, 어떤 건물의 모든 명판을 합산하면 실제 최대치를 과대평가하게 됩니다. 모든 것이 동시에 작동하지는 않기 때문입니다. 이것이 수요율이 표현하는 것, 즉 실제 최대 수요와 총 연결 부하의 비율입니다. 미국 국가전기규정(NEC) 제220조는 바로 이러한 이유로 미국에서 사용되는 수요율과 표준 부하 계산 방법을 규정합니다. 규정은 관할 구역마다 다르며 주기적으로 개정됩니다.

이 섹션은 일반 참고 정보이며, 설치 지침이 아닙니다. 위의 수치는 발전기 용량 산정이 어떻게 작동하는지 이해하기 위한 관례와 경험 법칙이며, 그 자체만으로는 장비를 선정하기에 충분하지 않습니다. 실제 발전기 용량 산정, 절체 스위치 선정, 차단기 용량 산정, 도체 및 도체 굵기 선정, 그리고 특정 설치에 대한 규정 준수는 실제 연결된 부하, 해당 지역의 최신 전기 규정, 현장 조건을 바탕으로 면허를 소지한 전기 기술자나 자격을 갖춘 엔지니어가 수행해야 합니다. 이 페이지의 어떤 내용도 그것을 대체하는 것으로 간주되어서는 안 됩니다.

자주 묻는 질문

자주 묻는 질문

이 계산기를 사용하기 전과 사용하는 동안 가장 많이 묻는 질문에 대한 답변입니다.

변환

120V에서 1kW는 몇 암페어인가요?

120 V 단상에서 1 kW는 역률 1.0일 때 약 8.33암페어를 소비합니다. 계산은 (1 × 1000) ÷ (120 × 1.0) = 8.33 A입니다. 부하가 순수 저항성이 아니라 유도성인 경우(예를 들어 역률 0.85인 소형 모터) 동일한 킬로와트가 더 많은 전류, 약 9.80 A를 끌어갑니다.

240V에서 1kW는 몇 암페어인가요?

240 V 단상에서 1 kW는 역률 1.0일 때 약 4.17암페어를 소비합니다. 이는 (1 × 1000) ÷ (240 × 1.0) = 4.17 A로, 동일한 킬로와트가 120 V에서 소비하는 전류의 정확히 절반입니다. 전압을 두 배로 하면 일정한 전력량을 전달하는 데 필요한 전류가 절반으로 줄어드는데, 이것이 대형 가전제품이 240 V로 배선되는 이유입니다.

3상의 경우 kW를 암페어로 어떻게 변환하나요?

선간전압에 √3와 역률을 곱한 다음, 그 결과로 와트를 나눕니다: A = (kW × 1000) ÷ (1.732 × V × PF). 역률 0.9인 400 V에서 30 kW의 경우, 30,000 ÷ (1.732 × 400 × 0.9) = 48.11 A입니다. 측정한 전압이 상전압이었다면 √3 대신 승수 3을 사용하는 상전압 형식을 사용하세요.

240V에서 100암페어는 몇 kW인가요?

240 V 단상에서 100암페어는 역률 1.0일 때 24 kW입니다. 공식은 (240 × 100 × 1.0) ÷ 1000 = 24 kW입니다. 역률 0.9에서는 동일한 100암페어가 21.6 kW의 유효전력만 공급합니다. 일부 전류가 일을 하지 않고 무효전력으로 순환하기 때문입니다.

전압을 모르고도 킬로와트를 암페어로 변환할 수 있나요?

아니요, 전압이 필요합니다. 암페어는 전하 흐름의 속도를 측정하고 킬로와트는 에너지 전달의 속도를 측정하며, 전압은 이 둘을 연결하는 항이기 때문입니다. 전압이 없으면 하나의 킬로와트 값이 무한히 많은 전류 값에 대응합니다. 10 kW는 240 V에서는 41.67 A이지만 480 V에서는 20.83 A에 불과하며, 둘 다 단위 역률에서의 값입니다.

kVA를 kW로 어떻게 변환하나요?

킬로볼트암페어에 역률을 곱합니다: kW = kVA × PF. 역률 0.8인 부하에 전력을 공급하는 100 kVA 변압기는 80 kW의 유효전력을 공급합니다. 반대 방향으로는 곱하는 대신 나누므로 kVA = kW ÷ PF입니다.

kW를 시간당 BTU로 어떻게 변환하나요?

킬로와트에 3412.14를 곱하면 시간당 BTU가 됩니다. 5 kW 전기 히터는 5 × 3412.14 = 17,060.7 BTU/h를 생성합니다. BTU/h를 12,000으로 나누면 냉동톤으로 변환되어, 동일한 5 kW가 약 1.42톤이 됩니다.

공식과 개념

암페어를 kW로 변환하는 공식은 무엇인가요?

단상 교류의 경우 kW = (V × A × PF) ÷ 1000입니다. 직류에서는 역률을 제외하고, 3상에서 선간전압을 사용할 때는 √3를 곱합니다. 1000으로 나누는 것은 와트에서 킬로와트로 넘어가는 단계일 뿐입니다. 네 가지 변형 모두 동일한 물리적 관계(전력은 전압 곱하기 전류)를 표현하며, 상 수 승수와 역률 보정이 적용된 것입니다.

역률이란 무엇이며 왜 중요한가요?

역률은 유효전력(kW)과 피상전력(kVA)의 비율로, 전류 중 얼마나 많은 부분이 유효한 일을 하는지를 나타내는 0에서 1 사이의 숫자입니다. 역률 0.7로 운전하는 부하는 1.0인 동일한 실제 부하보다 약 43% 더 많은 전류를 소비하며, 이는 더 큰 도체, 더 큰 차단기, 그리고 많은 상업용 요금제에서 전력회사 추가 요금을 의미합니다.

역률을 모를 때 어떤 값을 사용해야 하나요?

모터가 포함된 혼합 부하의 작업용 추정치로는 0.8을, 히터, 전기 오븐, 백열등과 같은 순수 저항성 부하에는 1.0을 사용하세요. 둘 다 측정값이 아니라 계획 계산을 위한 경험 법칙입니다. 장비 명판이나 클램프미터 판독값이 실제 수치를 제공하며, 실제로 설치될 것에 대해서는 명판 값이 중요합니다.

kW와 kVA의 차이는 무엇인가요?

kW는 유효한 일을 하는 부분인 유효전력이고, kVA는 전원과 그 도체가 부담해야 하는 총량인 피상전력입니다. 둘은 역률 1.0에서만 같습니다. 케이블과 차단기는 유효한 출력이 아니라 총 전류에 반응하기 때문에, 변압기, 발전기, UPS 장치와 같은 장비는 kVA로 정격됩니다.

kW와 kWh는 같은 것인가요?

아니요. 킬로와트는 전력의 속도이고, 킬로와트시는 에너지의 양, 즉 한 시간 동안 유지된 1킬로와트입니다. 2 kW 히터를 3시간 운전하면 6 kWh를 소비합니다. 전기 요금은 시간에 걸쳐 공급된 에너지에 대해 청구되므로 kWh로 표시되고, 케이블과 차단기는 순간적인 속도를 반영하기 때문에 kW와 암페어를 기준으로 크기가 정해집니다.

무효전력이란 무엇인가요?

kVAR로 측정되는 무효전력은 전원과 부하의 자기장 또는 전기장 사이를 오가며, 결코 유효한 일로 전환되지 않는 전력입니다. 모터와 변압기는 자기장을 형성하기 위해 이것이 필요합니다. 이는 전력 삼각형을 통해 다른 두 물리량과 연결되며, kVA² = kW² + kVAR²입니다.

옴의 법칙과 와트의 법칙의 차이는 무엇인가요?

옴의 법칙은 전압, 전류, 저항을 V = I × R로 관련짓고, 와트의 법칙은 전력, 전압, 전류를 P = V × I로 관련짓습니다. 이 둘을 함께 사용하면 다른 두 값을 알 때 네 가지 물리량 중 어느 것이든 구할 수 있으며, 이것이 킬로와트 값이 옴 단위의 저항까지 거슬러 올라갈 수 있는 방법입니다.

3상

암페어로부터 3상 kW를 어떻게 계산하나요?

√3에 선간전압, 전류, 역률을 곱한 다음 1000으로 나눕니다: kW = (1.732 × V × A × PF) ÷ 1000. 역률 0.85인 208 V에서 40암페어의 경우, (1.732 × 208 × 40 × 0.85) ÷ 1000 = 12.25 kW가 됩니다.

선간전압과 상전압의 차이는 무엇인가요?

선간전압은 임의의 두 상 도체 사이에서 측정되고, 상전압은 하나의 상 도체와 중성선 사이에서 측정됩니다. 평형 와이 시스템에서 선간 값은 상전압 값의 √3배이므로, 선간 480 V 시스템은 상전압 277 V를 나타냅니다. 이 둘을 혼동하는 것이 가장 흔한 3상 계산 실수입니다.

왜 3상 공식은 √3를 사용하나요?

세 상이 120전기각 간격으로 최댓값에 도달하기 때문에 그 기여분이 산술적이 아니라 벡터적으로 더해지며, 평형 세트에 대한 벡터 합이 상당 값의 √3배가 되기 때문입니다. √3는 약 1.732입니다. 선간전압과 선전류가 같은 식에 결합될 때마다 나타납니다.

상전압에 대해서는 공식이 다른가요?

네, 상전압에서는 승수가 √3가 아니라 3이 되므로, kW = (3 × V × A × PF) ÷ 1000입니다. 선간전압 = √3 × 상전압이라는 대입이 하나를 다른 하나로 변환하기 때문에, 두 형식 모두 동일한 물리적 회로에 대해 동일한 답을 냅니다. 실제로 측정한 전압에 맞는 형식을 선택하세요.

상업용 건물에서 일반적인 3상 전압은 무엇인가요?

선간 480 V는 북미에서 일반적인 상업 및 산업용 3상 전압이며, 208 V는 더 가벼운 건물 부하에 사용됩니다. 유럽 대부분, 영국, 아시아 대부분은 400 V를 사용합니다. 이들의 상전압 대응값은 각각 약 277 V, 120 V, 230 V이며, 이것이 하나의 3상 전원이 일반적인 단상 회로에도 전력을 공급할 수 있는 방법입니다.

델타 연결과 와이 연결의 차이는 무엇인가요?

델타 연결에서는 세 권선이 중성점 없이 닫힌 삼각형을 이루고, 와이 연결에서는 각 권선의 한쪽 끝이 공통 중성점에서 연결됩니다. 와이는 단상 부하를 위한 중성선과 함께 사용 가능한 두 가지 전압을 제공하여 건물 배전에 적합합니다. 델타는 중성선이 없으며 모터와 배전용 변압기의 1차측에서 흔히 사용됩니다.

3상 모터의 kW 정격은 이미 역률을 반영하고 있나요?

아니요, 모터의 명판 kW는 축에서의 기계적 출력이므로, 전기적 입력 측의 역률이나 효율을 반영하지 않습니다. 실제로 소비할 전류를 추정하려면, 먼저 명판 kW를 효율로 나누어 입력 전력을 구한 다음, 명판 역률을 사용해 3상 공식을 적용하세요.

용량 산정과 실제 사례

침실 2개 주택은 몇 kW를 사용하나요?

침실 2개 주택은 일반적으로 약 30암페어의 최대 수요로 추정되며, 이는 240 V에서 대략 7.2 kW에 해당합니다. 이는 특정 주택의 측정값이 아니라 널리 인용되는 계획 추정치입니다. 실제 수요는 난방 유형, 기후, 가전제품 구성에 따라 달라지며, 면허를 소지한 전기 기술자가 배전 설비에 대한 실제 부하 계산을 수행합니다.

침실 3개 주택은 몇 kW를 사용하나요?

침실 3개 주택은 일반적으로 약 45암페어, 240 V에서 대략 10.8 kW로 추정됩니다. 이 역시 대략적인 계획을 위한 일반적인 수치일 뿐입니다. 히트펌프와 전기차 충전기를 갖춘 전기식 주택은 상당히 더 많이 소비할 수 있으며, 이것이 배전 설비 용량 산정이 침실 수가 아니라 공식적인 부하 계산에 기반하는 이유입니다.

집에는 어떤 용량의 발전기가 필요한가요?

일반적인 참고로, 발전기는 보통 예상되는 운전 부하가 연속 정격의 50%에서 80% 사이에 들도록 선택되며, 모터 기동 서지를 위한 여유를 남깁니다. 발전기는 kW 정격 외에 kVA 정격도 가지고 있기 때문에, 낮은 역률은 실제로 사용 가능한 유효전력을 줄입니다. 실제 설치에서는 면허를 소지한 전기 기술자가 세트와 절체 설비의 용량을 산정해야 합니다.

kW로부터 전기 요금을 어떻게 계산하나요?

kW 단위 부하에 운전 시간을 곱해 kWh를 구한 다음, 이를 요금제로 곱합니다. kWh당 0.17달러 요금으로 3시간 사용한 9.6 kW 전기레인지는 9.6 × 3 × 0.17 = 4.90달러의 비용이 듭니다. 지역과 시간대에 따라 요금이 다르므로, 정확한 결과를 얻으려면 자신의 청구서에 인쇄된 요금만을 사용하세요.

모터용 마력을 킬로와트로 어떻게 변환하나요?

마력에 0.7457을 곱하면, 25 HP 모터는 18.64 kW가 됩니다. 이 결과는 기계적 출력 전력입니다. 전기적 입력은 모터의 효율에 따라 더 높아지므로, 효율 92%로 운전하는 동일한 25 HP 모터는 전원으로부터 약 20.26 kW를 소비합니다.

모터는 왜 기동 시 더 많은 전류를 소비하나요?

정지된 모터는 전원에 대항하는 역기전력을 생성하지 않으므로, 돌입 전류는 일반적으로 짧은 순간 동안 전부하 운전 전류의 6~8배에 도달합니다. 이 서지는 로터가 속도에 도달할 때까지만 지속되지만, 이것이 발전기와 보호 장치 선정이 운전 부하만이 아니라 기동 전류를 고려하는 이유입니다.

전기차 충전기는 몇 암페어를 소비하나요?

일반적인 레벨 2 가정용 충전기는 240 V에서 32암페어로 7.7 kW를 공급하며, 더 큰 유닛은 48암페어로 약 11.5 kW를 공급합니다. 유럽에서는 11 kW 정격의 3상 400 V 월박스가 단위 역률에서 상당 약 15.9 A를, 22 kW 유닛은 약 31.8 A를 소비합니다. 이러한 연속 부하는 기존 배전 설비를 재평가해야 하는 흔한 이유입니다.