Langkau ke kalkulator
kW Calculator.

Kalkulator kW yang dibina untuk kerja elektrik sebenar

Tukar kilowatt kepada ampere, HP, kVA, kWh, dan BTU/jam untuk litar DC, satu fasa, dan tiga fasa. Lihat formula sebenar, dengan nombor anda sendiri disulih ke dalamnya, di bawah setiap keputusan. Dibina untuk juruelektrik, jurutera, dan sesiapa yang menentukan saiz beban, motor, atau penjana.

Arah penukaran

Langsung · tiada penyerahan

Jenis arus
kW
V

Untuk tiga fasa, masukkan voltan line-to-line kecuali anda memilih line-to-neutral.

Tidak pasti? Gunakan 1.00 untuk pemanas dan beban rintangan, atau 0.80 untuk beban campuran dengan motor.

Arus

46.30A

Formula

A = (kW × 1000) / (V × PF)

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

Ketaraan
11.11 kVA
Reaktif
4.84 kVAR
Nyata
10,000 W

Semakan songsang: 46.30 A ditukar kembali kepada 10.00 kW

Setiap keputusan di atas dihasilkan oleh empat formula yang sama yang dicetak di seluruh halaman ini: tiada apa yang dibundarkan sebelum paparan akhir, dan semakan songsang menukar jawapan kembali untuk mengesahkannya.

Penukaran biasa kW kepada ampere dan ampere kepada kW

Setiap baris menyatakan voltan dan faktor kuasa yang diandaikan, jadi setiap satu berdiri sendiri tanpa konteks tambahan. Ubah mana-mana andaian itu dan angkanya berubah. Kalkulator di atas akan mengira semula untuk litar khusus anda.

Kilowatt kepada ampere

1.5 kW kepada ampere12.5 A120 V satu fasa, FK 1.00
2.2 kW kepada ampere10.2 A240 V satu fasa, FK 0.90
3 kW kepada ampere12.5 A240 V satu fasa, FK 1.00
5 kW kepada ampere20.8 A240 V satu fasa, FK 1.00
7 kW kepada ampere29.2 A240 V satu fasa, FK 1.00
7.5 kW kepada ampere34.7 A240 V satu fasa, FK 0.90
9 kW kepada ampere37.5 A240 V satu fasa, FK 1.00
10 kW kepada ampere46.3 A240 V satu fasa, FK 0.90
11 kW kepada ampere15.9 A400 V tiga fasa (line-to-line), FK 1.00
15 kW kepada ampere24.1 A400 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90
20 kW kepada ampere26.7 A480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90
22 kW kepada ampere31.8 A400 V tiga fasa (line-to-line), FK 1.00
30 kW kepada ampere40.1 A480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90
50 kW kepada ampere66.8 A480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90
100 kW kepada ampere133.6 A480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90
500 kW kepada ampere668.2 A480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90

Ampere kepada kilowatt

15 ampere kepada kW1.8 kW120 V satu fasa, FK 1.00
20 ampere kepada kW4.8 kW240 V satu fasa, FK 1.00
30 ampere kepada kW7.2 kW240 V satu fasa, FK 1.00
40 ampere kepada kW9.6 kW240 V satu fasa, FK 1.00
48 ampere kepada kW11.5 kW240 V satu fasa, FK 1.00
50 ampere kepada kW12.0 kW240 V satu fasa, FK 1.00
60 ampere kepada kW14.4 kW240 V satu fasa, FK 1.00
100 ampere kepada kW24.0 kW240 V satu fasa, FK 1.00
200 ampere kepada kW48.0 kW240 V satu fasa, FK 1.00
400 ampere kepada kW299.3 kW480 V tiga fasa (line-to-line), FK 0.90

Apakah kilowatt?

Satu kilowatt (kW) bersamaan dengan seribu watt, dan satu watt (W) ialah kadar pemindahan satu joule tenaga setiap saat. Ia adalah ukuran seberapa cepat tenaga bergerak, bukan berapa banyak yang telah dipindahkan. Pemanas air elektrik 9 kW dan pemanas industri 9 kW kedua-duanya memberikan beban serta-merta yang sama kepada bekalannya, tanpa mengira berapa lama masing-masing beroperasi. Kuantiti yang lebih kecil dinyatakan dalam miliwatt (mW) untuk elektronik peringkat isyarat, dan kuantiti yang lebih besar dalam megawatt (MW) untuk penjanaan kuasa.

Unit yang paling kerap dikelirukan dengannya ialah kilowatt-jam (kWh), yang mengukur tenaga, bukan kuasa: satu kilowatt dikekalkan selama satu jam. Perbezaan itulah sebabnya bil elektrik dinyatakan dalam kWh manakala pemutus litar dipilih berdasarkan kW dan ampere. Bil mengenakan caj untuk tenaga yang disalurkan sepanjang sebulan; pemutus litar bertindak balas terhadap kadar aliran pada satu-satu masa.

Kilowatt berguna kerana ia adalah unit jambatan bagi kerja elektrik. Voltan sahaja tidak memberitahu berapa banyak kerja yang dilakukan sesuatu litar, dan arus sahaja tidak memberitahu apa-apa tanpa voltan di sebaliknya. Kuasa menggabungkan kedua-duanya, dan sebaik sahaja beban dinyatakan dalam kilowatt, ia boleh diterjemahkan kepada hampir setiap unit lain yang penting kepada sesuatu pemasangan: ampere (A) untuk pemilihan konduktor dan pemutus litar, kuasa kuda (HP) untuk penarafan motor, kilovolt-ampere (kVA) untuk kapasiti transformer dan penjana, BTU sejam atau tan penyejukan untuk pemanasan dan penyejukan, dan kilowatt-jam untuk kos operasi.

Apa yang kilowatt tukar kepada
Tukar kepadaFormula1 kW bersamaan
Ampere (satu fasa)A = (kW × 1000) / (V × FK)4.17 A pada 240 V, FK 1.00
Kuasa kudaHP = kW / 0.74571.341 HP
Kilowatt-jamkWh = kW × jam1 kWh setiap jam operasi
BTU sejamBTU/jam = kW × 3412.143,412.14 BTU/jam
Kilovolt-amperekVA = kW / FK1.25 kVA pada FK 0.80
Tan penyejukantan = kW / 3.5168530.284 tan

Baris ampere ialah satu-satunya yang memerlukan maklumat tambahan: arus bergantung pada voltan sistem dan, dalam AC, faktor kuasa. Setiap penukaran lain dalam jadual ini ialah nisbah tetap.

Cara menggunakan kalkulator ini

  1. 1

    Pilih arah penukaran

    Pilih kW ke ampere jika anda mengetahui penarafan beban dalam kilowatt dan memerlukan arus yang akan ditariknya, atau ampere ke kW jika anda mempunyai bacaan meter dalam ampere dan mahukan kuasa nyata. Butang tukar membawa keputusan anda ke arah bertentangan tanpa memuat semula halaman.

  2. 2

    Pilih jenis arus

    Pilih DC, AC satu fasa, atau salah satu daripada dua bentuk tiga fasa. Pilihan ini menentukan formula mana yang digunakan: tiga fasa line-to-line memperkenalkan pengganda 1.732, line-to-neutral menggunakan 3 sebaliknya, dan DC menghapuskan sebutan faktor kuasa sepenuhnya.

  3. 3

    Masukkan voltan sistem

    Taip voltan atau ketik prapenetapan: 120 V dan 240 V untuk litar isi rumah Amerika Utara, 208 V dan 480 V untuk tiga fasa komersial, dan 400 V untuk tiga fasa Eropah. Untuk pengiraan tiga fasa, masukkan voltan line-to-line kecuali anda memilih pilihan line-to-neutral.

  4. 4

    Tetapkan faktor kuasa

    Masukkan faktor kuasa antara 0.01 dan 1.00. Medan ini disembunyikan untuk DC kerana voltan dan arus kekal sefasa di sana. Keputusan, bacaan kuasa ketaraan dan reaktif, dan formula yang disulih semuanya dikemas kini setiap kali kekunci ditekan.

Jika anda tidak mengetahui faktor kuasa anda. Gunakan 1.00 untuk beban rintangan tulen (pemanas elektrik, elemen rendaman, mentol pijar, ketuhar, dan pemanggang roti) kerana arusnya kekal sefasa dengan voltan. Gunakan 0.80 sebagai anggaran kerja untuk beban campuran yang merangkumi motor, dan 0.85 untuk motor aruhan yang berfungsi hampir beban penuh. Ini adalah peraturan asas untuk pengiraan perancangan, bukan nilai yang diukur: angka yang dicetak pada plat nama peralatan, atau bacaan yang diambil dengan pengapit ampere, adalah yang mencerminkan litar sebenar anda.

Kuasa nyata, ketaraan, dan reaktif

Dalam litar DC, kuasa hanyalah voltan didarab arus dan hanya ada satu angka untuk dibincangkan. Dalam arus ulang-alik, kuasa berpecah kepada tiga, kerana voltan dan arus tidak selalu mencapai puncak pada masa yang sama. Apabila beban itu rintangan tulen, kedua-duanya kekal segerak dan semua kuasa yang dibekalkan melakukan kerja. Apabila beban itu aruhan (motor, transformer, atau apa-apa balast dengan gegelung di dalamnya), arus tertinggal di belakang voltan, dan sebahagian daripada setiap kitaran dibelanjakan untuk menolak tenaga ke dalam medan magnet kemudian mengambilnya semula.

Tenaga yang dikembalikan itu tidak pernah menjadi kerja, tetapi ia masih mengalir melalui konduktor dalam perjalanan pergi dan baliknya. Kuasa nyata (kW) ialah bahagian yang benar-benar menjadi kerja. Kuasa reaktif (kVAR) ialah bahagian yang bergerak ke sana ke mari. Kuasa ketaraan (kVA) ialah jumlah keseluruhan yang mesti ditanggung oleh bekalan untuk menyalurkan kedua-duanya.

KuantitiUnitApa yang diukurFormula
Kuasa nyatakWBahagian kuasa yang dibekalkan yang benar-benar ditukar kepada kerja, haba, atau cahaya.P = V × I × FK
Kuasa ketaraankVAJumlah keseluruhan kuasa yang mesti ditanggung oleh bekalan, konduktor, dan peranti perlindungan.S = V × I
Kuasa reaktifkVARKuasa yang ditukar dengan medan magnet dan elektrik tanpa melakukan kerja yang berguna.Q = V × I × sin φ
kVA² = kW² + kVAR²

Ketiga-tiga kuantiti ini membentuk segi tiga bersudut tegak (segi tiga kuasa), dengan kuasa nyata pada tapak, kuasa reaktif pada sisi menegak, dan kuasa ketaraan sebagai hipotenus. Beban yang menarik 10 kW pada faktor kuasa 0.8 dengan itu mewakili 12.5 kVA kuasa ketaraan dan 7.5 kVAR kuasa reaktif. Inilah sebabnya pemilihan konduktor dan peranti perlindungan mengikut kuasa ketaraan, bukan kuasa nyata: kabel mesti mampu menampung keseluruhan arus 12.5 kVA walaupun hanya 10 kW yang melakukan apa-apa. Membaiki faktor kuasa mengecilkan sisi reaktif segi tiga itu, yang mengurangkan arus untuk output berguna yang sama.

Kuasa satu fasa

Bekalan satu fasa menyalurkan arus ulang-alik melalui satu konduktor bertenaga dan satu laluan pulangan, jadi voltan seketika naik dan turun sebagai satu gelombang sinus tunggal pada frekuensi bekalan: 60 Hz di Amerika Utara, 50 Hz di kebanyakan tempat lain di dunia. Hampir setiap litar isi rumah dan litar komersial kecil adalah satu fasa.

Bekalan isi rumah Amerika Utara adalah varian yang dipanggil fasa berpisah (split-phase). Transformer utiliti membekalkan dua konduktor bertenaga yang bentuk gelombangnya 180 darjah berbeza fasa, ditambah neutral berbumi yang diambil dari titik tengah gegelung. Mengukur dari mana-mana konduktor bertenaga ke neutral menghasilkan 120 V untuk pencahayaan dan soket am; mengukur antara kedua-dua konduktor bertenaga menghasilkan 240 V untuk beban berat: dapur, pengering, pemanas air, pengecas kenderaan elektrik. Semua voltan yang disebut di sini adalah nilai RMS, iaitu apa yang dipaparkan oleh multimeter dan apa yang dijangka oleh setiap formula pada halaman ini.

Ampere daripada kilowatt

A = (kW × 1000) / (V × PF)

Kilowatt daripada ampere

kW = (V × A × PF) / 1000
Dua konduktor bertenaga dan satu neutral keluar dari panel bekalan. Setiap konduktor bertenaga mengukur 120 volt terhadap neutral, dan kedua-dua konduktor bertenaga mengukur 240 volt antara satu sama lain.PanelbekalanL1 (bertenaga)N (neutral)L2 (bertenaga)120 V120 V240 VL1 dan L2 berbeza fasa 180°. Mengukur antara keduanya menjumlahkan magnitudnya.
Apa yang gambar rajah ini tunjukkan: dua konduktor bertenaga, L1 dan L2, dan satu neutral N keluar dari panel bekalan. Kerana L1 dan L2 berbeza fasa 180 darjah, setiap satu mengukur 120 V terhadap neutral manakala kedua-duanya bersama-sama mengukur 240 V antara satu sama lain. Litar 120 V menyambungkan satu konduktor bertenaga dan neutral; litar 240 V menyambungkan kedua-dua konduktor bertenaga dan mungkin tidak memerlukan neutral langsung.

Kuasa tiga fasa

Bekalan tiga fasa membawa tiga voltan ulang-alik berasingan dengan magnitud yang sama, setiap satu beranjak 120 darjah elektrik daripada yang seterusnya. Apabila satu fasa turun, yang lain naik, jadi kuasa gabungan yang dibekalkan kepada beban seimbang kekal hampir malar dan bukannya berdenyut ke sifar dua kali setiap kitaran seperti yang dilakukan kuasa satu fasa. Kestabilan itulah sebabnya hampir semua motor industri, pemasangan HVAC besar, dan pengagihan komersial beroperasi pada tiga fasa.

Sistem ini juga menyalurkan lebih banyak kuasa dengan lebih sedikit kuprum. Kerana ketiga-tiga fasa berkongsi laluan pulangan (dalam beban tiga fasa seimbang, arus membatalkan satu sama lain pada titik neutral), sistem tiga fasa menghantar kuasa yang jauh lebih besar daripada tiga litar satu fasa berasingan yang dibina daripada bilangan konduktor yang sama. Arus yang lebih rendah untuk kuasa yang sama juga bermakna kehilangan rintangan yang lebih rendah dalam kabel.

Dua konfigurasi pendawaian biasa digunakan. Dalam susunan delta, ketiga-tiga gegelung membentuk segi tiga tertutup tanpa titik neutral, yang sesuai untuk motor dan sisi primer transformer pengagihan. Dalam susunan wye (dipanggil juga bintang), satu hujung setiap gegelung bergabung pada neutral bersama, menjadikan dua voltan tersedia daripada bekalan yang sama: nilai line-to-line yang lebih tinggi (juga dipanggil phase-to-phase) antara mana-mana dua fasa, dan nilai line-to-neutral yang lebih rendah (juga dipanggil phase-to-neutral) antara satu fasa dan neutral. Bekalan komersial Amerika Utara biasanya 480 V line-to-line (277 V ke neutral) atau 208 V line-to-line (120 V ke neutral), manakala UK, Eropah, dan kebanyakan Asia menetapkan piawaian pada 400 V line-to-line (230 V ke neutral).

Tiga gelombang sinus dengan amplitud yang sama beranjak antara satu sama lain sebanyak 120 darjah elektrik, jadi apabila satu fasa turun, yang lain sudah naik dan output gabungan tidak pernah jatuh ke sifar.L1L2L3120°240°360°0
Apa yang bentuk gelombang ini tunjukkan: tiga voltan dengan magnitud dan frekuensi yang sama dilukis sepanjang satu kitaran penuh 360 darjah, setiap satu beranjak 120 darjah daripada yang seterusnya. L1 mencapai puncak dahulu, L2 satu pertiga kitaran kemudian, kemudian L3. Kerana ketiga-tiganya bertahap sebegini, tiada satu masa pun dalam kitaran di mana ketiga-tiganya menghampiri sifar serentak, itulah sebabnya kuasa yang dibekalkan kepada beban seimbang kekal stabil dan bukannya berdenyut. Anjakan 120 darjah yang sama inilah yang menyebabkan voltan fasa dijumlahkan secara vektor dan bukan aritmetik, dan jumlah vektor itulah asal usul √3 dalam formula line-to-line.
Tiga gegelung disambung hujung ke hujung membentuk segi tiga tertutup, dengan tiga konduktor talian diambil dari sudutnya. Tiada titik neutral.L1L2L3Delta (tiada neutral)Tiga gegelung bergabung pada satu titik pusat bersama yang membentuk neutral, dengan tiga konduktor talian memancar keluar.L1L2L3NWye (neutral di pusat)
Apa yang rajah skematik ini tunjukkan: di sebelah kiri, tiga gegelung disambung hujung ke hujung membentuk segi tiga tertutup dengan konduktor talian L1, L2, dan L3 diambil dari sudutnya dan tiada titik neutral langsung. Di sebelah kanan, ketiga-tiga gegelung yang sama bergabung pada satu titik pusat bersama yang menjadi neutral N, dengan tiga garis memancar keluar. Titik pusat wye itulah yang menjadikan voltan line-to-neutral yang lebih rendah tersedia di samping voltan line-to-line; delta tidak mempunyai titik sedemikian, jadi hanya ada satu voltan.

Empat formula tiga fasa

Pengganda mana yang anda gunakan bergantung sepenuhnya pada voltan mana yang anda ukur. Voltan line-to-line menggunakan √3 (kira-kira 1.732); voltan line-to-neutral menggunakan 3. Kedua-dua bentuk menerangkan litar yang sama dan memberikan jawapan yang sama, kerana voltan line-to-line bersamaan dengan √3 didarab voltan line-to-neutral.

Line-to-line · ampere daripada kW

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)

Line-to-line · kW daripada ampere

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000

Line-to-neutral · ampere daripada kW

A = (kW × 1000) / (3 × V × PF)

Line-to-neutral · kW daripada ampere

kW = (3 × V × A × PF) / 1000

Faktor kuasa

Faktor kuasa ialah nisbah kuasa nyata kepada kuasa ketaraan: kW dibahagi kVA. Ia berjulat dari 0 hingga 1 dan tidak pernah boleh melebihi 1, kerana beban tidak boleh menukar lebih banyak tenaga kepada kerja daripada yang dibekalkan kepadanya. Beban rintangan tulen berada pada 1.00, sering dipanggil faktor kuasa perpaduan (unity power factor). Motor aruhan pada beban penuh biasanya berada berhampiran 0.85, dan motor yang sama yang berputar tanpa apa-apa dipasang boleh jatuh ke 0.35, kerana hampir semua arus yang ditariknya digunakan untuk memagnetkan terasnya dan bukannya memutarkan sesuatu.

Faktor kuasa yang rendah menyebabkan kos dalam tiga cara berbeza. Arus untuk sebarang beban nyata tertentu meningkat apabila faktor kuasa menurun (pada 0.7 output berguna yang sama memerlukan kira-kira 43% lebih banyak arus berbanding pada 1.00), jadi konduktor dan peranti perlindungan mesti lebih besar. Arus yang lebih tinggi bermakna kehilangan rintangan yang lebih tinggi dalam kabel, iaitu tenaga yang dibayar untuk dan dibazirkan sebagai haba. Dan banyak tarif komersial dan industri mengenakan caj secara langsung untuk permintaan reaktif atau mengenakan penalti di bawah ambang, biasanya berhampiran 0.95. Kemudahan dengan faktor kuasa yang sentiasa lemah boleh memasang peralatan pembetulan faktor kuasa (biasanya bank kapasitor yang dinilai untuk mengimbangi bahagian aruhan beban), yang menghapuskan sebahagian komponen reaktif secara tempatan dan menurunkan kedua-dua arus dan penalti.

Faktor kuasa biasa mengikut jenis beban: angka rujukan wakilan, bukan nilai yang diukur
Jenis bebanFaktor kuasa biasaMengapa ia berada di situ
Beban rintangan (pemanas, mentol pijar)1.00Voltan dan arus kekal sefasa, jadi setiap ampere melakukan kerja berguna.
Pencahayaan LED0.90-0.95Pemacu suis mod dengan pembetulan faktor kuasa, walaupun pemacu murah berfungsi lebih teruk.
Pencahayaan pendarfluor (balast elektronik)0.95Balast terbetul mengekalkan arus hampir sefasa.
Motor segerak0.90Pengujaan medan boleh dilaraskan, jadi faktor kuasa boleh dikawal sebahagiannya.
Motor aruhan, beban penuh0.85Arus magnetisasi kecil berbanding arus bekerja.
Motor aruhan, tanpa beban0.35Arus magnetisasi mendominasi apabila tiada kerja mekanikal dilakukan.
Relau arka0.70-0.80Beban yang berubah-ubah dan tidak linear dengan permintaan reaktif yang besar.

Anggap ini sebagai anggaran pertama untuk pengiraan perancangan. Faktor kuasa sebenar berbeza mengikut peringkat beban, voltan bekalan, dan usia peralatan, dan angka plat nama atau bacaan pengapit ampere adalah apa yang berkuat kuasa untuk mesin tertentu.

Contoh diselesaikan, langkah demi langkah

Kedua-dua contoh di bawah adalah tiga fasa, kerana pengiraan satu fasa telah dilindungi di atas. Setiap nilai perantaraan ditunjukkan supaya penggantian boleh diikuti dan disemak dengan tangan.

Contoh 1: kilowatt kepada ampere, tiga fasa

Cengkerang penyejuk 45 kW beroperasi pada bekalan tiga fasa 480 V dengan faktor kuasa 0.88. Berapakah arus yang ditariknya setiap talian?

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

    Tukar kilowatt kepada watt.

    45 × 1000 = 45,000 W

  2. 2

    Darab √3 dengan voltan line-to-line.

    1.7320508 × 480 = 831.38

  3. 3

    Gunakan faktor kuasa.

    831.38 × 0.88 = 731.62

  4. 4

    Bahagikan watt dengan penyebut itu.

    45,000 / 731.62 = 61.51 A

Semakan silang: pada faktor kuasa 0.88, kuasa ketaraan ialah 45 / 0.88 = 51.14 kVA, iaitu angka yang perlu disediakan oleh transformer atau penjana yang membekalkan beban ini.

Contoh 2: ampere kepada kilowatt, tiga fasa

Pengapit ampere menunjukkan 75 A pada setiap talian litar motor tiga fasa 400 V dengan faktor kuasa 0.92. Berapakah kuasa nyata yang ditarik motor itu?

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000
  1. 1

    Darab √3 dengan voltan line-to-line.

    1.7320508 × 400 = 692.82

  2. 2

    Darab dengan arus talian yang diukur.

    692.82 × 75 = 51,961.52

  3. 3

    Gunakan faktor kuasa untuk mendapatkan watt.

    51,961.52 × 0.92 = 47,804.60 W

  4. 4

    Bahagikan dengan 1000 untuk mencapai kilowatt.

    47,804.60 / 1000 = 47.80 kW

Semakan silang: kuasa ketaraan ialah 47.80 / 0.92 = 51.96 kVA, dan penarafan mekanikal yang setara ialah 47.80 / 0.7457 = 64.11 HP sebelum kecekapan motor diambil kira.

Penukar pantas kVA, HP, BTU, dan kWh

Empat penukar ringkas untuk perubahan unit yang tidak melibatkan voltan atau bilangan fasa. Pilih tab, masukkan nilai, dan formula yang menghasilkan jawapan itu muncul di bawahnya. Butang tukar membalikkan setiap penukaran.

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

Apa yang setiap penukaran andaikan

kVA ↔ kW
Memerlukan faktor kuasa, kerana kuasa ketaraan dan nyata berbeza tepat mengikut nisbah itu. Pada faktor kuasa 1.00, kedua-duanya sama.
HP ↔ kW
Menggunakan kuasa kuda mekanikal (imperial), di mana 1 HP bersamaan 0.7457 kW. Angka kuasa kuda yang dicetak pada plat nama motor adalah output aci, bukan input elektrik, jadi data plat nama mesti dibahagikan dengan kecekapan mesin untuk mendapatkan apa yang motor benar-benar tarik dari bekalannya.
BTU/jam ↔ kW
Satu kilowatt bersamaan dengan 3,412.14 BTU sejam. Membahagikan BTU/jam dengan 12,000 memberikan tan penyejukan, unit yang biasa digunakan untuk penarafan peralatan HVAC.
kWh ↔ kW
Memerlukan masa operasi, kerana ia bertukar antara kuasa dan tenaga. Beban dalam kW didarab jam memberikan kWh; tenaga dibahagikan jam memberikan kuasa purata.

Kesemua empat formula

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

Berapa banyak kuasa yang rumah atau perniagaan kecil perlukan?

Angka di bawah adalah anggaran biasa yang sering dipetik untuk perancangan kasar, bukan pengukuran mana-mana harta tertentu, dan bukan pengganti pengiraan beban. Permintaan sebenar berbeza dengan ketara mengikut jenis pemanasan dan penyejukan, iklim, penebat, tahap penghunian, dan sama ada terdapat kenderaan elektrik di garaj. Rumah dengan pam haba dan pengecas 48 A boleh menarik beberapa kali ganda daripada rumah yang sama dengan pemanasan gas.

Sebagai titik permulaan, rumah dua bilik tidur sering dianggarkan mempunyai permintaan puncak sekitar 30 A, rumah tiga bilik tidur sekitar 45 A, dan perniagaan kecil antara 50 A hingga 100 A. Pada 240 V yang disediakan oleh bekalan isi rumah Amerika Utara, arus ini bersamaan dengan kira-kira 7.2 kW, 10.8 kW, dan 12-24 kW masing-masing. Bangunan komersial lebih kerap dibekalkan dengan 208 V atau 480 V tiga fasa, di mana angka kilowatt yang sama bersamaan dengan arus setiap talian yang jauh lebih rendah.

Arus biasa dan anggaran kuasa mengikut aplikasi: anggaran rujukan sahaja
Lokasi / aplikasiArus biasaVoltanFK diandaikanAnggaran kuasa
Rumah dua bilik tidur (puncak seluruh rumah)~30 A240 V1.00~7.2 kW
Rumah tiga bilik tidur (puncak seluruh rumah)~45 A240 V1.00~10.8 kW
Premis perniagaan kecil50-100 A240 V0.90~10.8-21.6 kW
Pengecas EV Tahap 232 A240 V1.007.7 kW
Penyaman udara pusat (3 tan)~15 A240 V0.90~3.2 kW
Pemanas air elektrik18.8 A240 V1.004.5 kW
Dapur elektrik40 A240 V1.009.6 kW
Pengering pakaian elektrik24 A240 V1.005.8 kW

Dua kesan mengekalkan angka untuk keseluruhan hartanah di bawah jumlah barisnya. Tidak semua beban beroperasi serentak, yang faktor permintaan mengambil kira, dan banyak beban berkitar dan bukannya berterusan. Menjumlahkan semua penarafan plat nama dengan itu terlalu melebih-lebihkan permintaan puncak sebenar, selalunya dengan banyak.

Rujukan umum

Menentukan saiz penjana daripada beban kW

Penjana mempunyai dua penarafan, dan perbezaan antara keduanya adalah perkara pertama yang mengelirukan orang. Penarafan kW menerangkan kuasa nyata yang boleh dihasilkan oleh enjin; penarafan kVA menerangkan kuasa ketaraan yang boleh disalurkan oleh alternator. Kedua-duanya dihubungkan oleh faktor kuasa di mana set itu dinilai (biasanya 0.8 untuk unit tiga fasa), jadi penjana 100 kVA yang dinilai pada 0.8 menyediakan 80 kW kuasa nyata. Jika dibebankan dengan faktor kuasa yang lebih buruk daripada penarafannya, kuasa nyata yang tersedia jatuh walaupun enjin masih mempunyai kapasiti berlebihan, kerana gegelung alternator mencapai had arusnya terlebih dahulu. Arus berterusan yang boleh ditanggung set pada voltan penarafannya ialah ampere beban penuh penjananya, dan angka ini (bukan lonjakan seketika yang boleh diserapnya) yang menjadi asas pemilihan pengumpan dan peranti perlindungan.

Konvensyen perancangan yang biasa ialah memilih set supaya beban operasi berterusan yang dijangka berada antara 50% dan 80% daripada penarafan berterusannya. Had atas memberikan ruang untuk pertumbuhan beban dan lonjakan sementara; had bawah juga penting, kerana mengendalikan set diesel pada beban yang sangat ringan untuk tempoh yang panjang biasanya tidak digalakkan oleh pengeluar.

Permulaan motor biasanya menjadi faktor penentu berbanding beban keadaan mantap. Motor aruhan menarik kira-kira 6 hingga 8 kali arus operasi beban penuhnya semasa permulaan, kerana pada keadaan pegun tiada daya gerak elektrik belakang (back-EMF) melawan bekalan. Lonjakan ini hanya berlangsung sehingga rotor mencapai kelajuannya, tetapi semasa ia berlangsung, ia menarik voltan bas ke bawah (penurunan seketika yang dikenali sebagai voltage dip), dan penjana mesti bertahan tanpa voltan atau frekuensinya runtuh cukup jauh untuk menjatuhkan peralatan lain yang disambungkan. Inilah sebabnya set yang ditentukan saiznya hanya berdasarkan kilowatt operasi boleh terbukti sangat kurang saiz dalam amalan, dan inilah sebabnya pemula lembut dan pemacu frekuensi berubah mengubah gambaran penentuan saiz dengan ketara.

Dilihat dari sudut lain, menjumlahkan setiap plat nama pada sesuatu hartanah terlalu melebih-lebihkan puncak sebenar, kerana tidak semuanya beroperasi serentak. Itulah yang faktor permintaan tangkap: nisbah permintaan maksimum sebenar kepada jumlah beban yang disambungkan. Artikel 220 National Electrical Code (NEC) menetapkan faktor permintaan dan kaedah pengiraan beban piawai yang digunakan di Amerika Syarikat atas sebab ini. Peraturan berbeza mengikut bidang kuasa, dan disemak semula secara berkala.

Bahagian ini adalah maklumat rujukan umum, bukan panduan pemasangan. Angka di atas adalah konvensyen dan peraturan asas untuk memahami cara penentuan saiz penjana berfungsi; angka itu sendiri tidak mencukupi untuk memilih peralatan. Penentuan saiz penjana sebenar, pemilihan suis pemindah, penentuan saiz pemutus litar, pemilihan konduktor dan saiz wayar, dan pematuhan kod untuk sesuatu pemasangan tertentu perlu dilakukan oleh juruelektrik berlesen atau jurutera yang berkelayakan berdasarkan beban yang benar-benar disambungkan, edisi kod elektrik tempatan yang berkuat kuasa, dan keadaan tapak. Tiada apa-apa pada halaman ini yang patut dianggap sebagai pengganti itu.

Soalan lazim

Soalan yang kerap ditanya

Jawapan kepada soalan yang paling kerap ditanya sebelum dan semasa menggunakan kalkulator ini.

Penukaran

Berapa ampere 1 kW pada 120V?

1 kW pada 120 V satu fasa menarik kira-kira 8.33 ampere pada faktor kuasa 1.0. Pengiraannya ialah (1 × 1000) ÷ (120 × 1.0) = 8.33 A. Jika beban itu aruhan dan bukannya rintangan tulen (sebagai contoh motor kecil pada faktor kuasa 0.85), kilowatt yang sama menarik lebih banyak arus, kira-kira 9.80 A.

Berapa ampere 1 kW pada 240V?

1 kW pada 240 V satu fasa menarik kira-kira 4.17 ampere pada faktor kuasa 1.0. Itu ialah (1 × 1000) ÷ (240 × 1.0) = 4.17 A, tepat separuh daripada arus yang ditarik oleh kilowatt yang sama pada 120 V. Menggandakan voltan mengurangkan separuh arus yang diperlukan untuk memindahkan sejumlah kuasa tertentu, itulah sebabnya peralatan besar didawaikan pada 240 V.

Bagaimana untuk menukar kW kepada ampere untuk tiga fasa?

Darab voltan line-to-line dengan √3 dan faktor kuasa, kemudian bahagikan watt dengan hasilnya: A = (kW × 1000) ÷ (1.732 × V × FK). Untuk 30 kW pada 400 V dengan faktor kuasa 0.9, itu ialah 30,000 ÷ (1.732 × 400 × 0.9) = 48.11 A. Gunakan bentuk line-to-neutral dengan pengganda 3 dan bukannya √3 jika voltan yang anda ukur ialah phase-to-neutral.

Berapa kW daripada 100 ampere pada 240V?

100 ampere pada 240 V satu fasa ialah 24 kW pada faktor kuasa 1.0. Formulanya ialah (240 × 100 × 1.0) ÷ 1000 = 24 kW. Pada faktor kuasa 0.9, 100 ampere yang sama hanya menyalurkan 21.6 kW kuasa nyata, kerana sebahagian arus beredar sebagai kuasa reaktif dan bukannya melakukan kerja.

Bolehkah kilowatt ditukar kepada ampere tanpa mengetahui voltan?

Tidak, voltan diperlukan, kerana ampere mengukur kadar aliran cas manakala kilowatt mengukur kadar pemindahan tenaga, dan voltan ialah sebutan yang menghubungkan kedua-duanya. Tanpanya, satu angka kilowatt sepadan dengan bilangan nilai arus yang tidak terhingga. 10 kW ialah 41.67 A pada 240 V tetapi hanya 20.83 A pada 480 V, kedua-duanya pada faktor kuasa perpaduan.

Bagaimana untuk menukar kVA kepada kW?

Darab kilovolt-ampere dengan faktor kuasa: kW = kVA × FK. Transformer 100 kVA yang membekalkan beban pada faktor kuasa 0.8 menyalurkan 80 kW kuasa nyata. Ke arah bertentangan anda membahagi dan bukannya mendarab, jadi kVA = kW ÷ FK.

Bagaimana untuk menukar kW kepada BTU sejam?

Darab kilowatt dengan 3,412.14 untuk mendapatkan BTU sejam. Pemanas elektrik 5 kW menghasilkan 5 × 3,412.14 = 17,060.7 BTU/jam. Membahagikan BTU/jam dengan 12,000 menukarkan kepada tan penyejukan, menjadikan 5 kW yang sama kira-kira 1.42 tan.

Formula & konsep

Apakah formula untuk menukar ampere kepada kW?

Untuk AC satu fasa ia ialah kW = (V × A × FK) ÷ 1000; untuk DC hapuskan faktor kuasa, dan untuk tiga fasa darabkan dengan √3 apabila menggunakan voltan line-to-line. Bahagian dengan 1000 hanyalah langkah daripada watt kepada kilowatt. Kesemua empat varian menyatakan hubungan fizikal yang sama (kuasa ialah voltan didarab arus), dengan pengganda bilangan fasa dan pembetulan faktor kuasa digunakan.

Apakah faktor kuasa dan mengapa ia penting?

Faktor kuasa ialah nisbah kuasa nyata (kW) kepada kuasa ketaraan (kVA): angka antara 0 dan 1 yang menerangkan berapa banyak arus yang melakukan kerja berguna. Beban yang beroperasi pada faktor kuasa 0.7 menarik kira-kira 43% lebih banyak arus daripada beban nyata yang sama pada 1.0, yang bermakna konduktor lebih besar, pemutus litar lebih besar, dan pada banyak tarif komersial, penalti daripada utiliti.

Faktor kuasa mana yang perlu saya gunakan jika saya tidak mengetahuinya?

Gunakan 0.8 sebagai anggaran kerja untuk beban campuran yang merangkumi motor, dan 1.0 untuk beban rintangan tulen seperti pemanas, ketuhar elektrik, dan mentol pijar. Kedua-duanya ialah peraturan asas untuk pengiraan perancangan, bukan nilai yang diukur. Plat nama peralatan atau bacaan pengapit ampere memberikan angka sebenar, dan plat nama itulah yang berkuat kuasa untuk apa-apa yang akan benar-benar dipasang.

Apakah perbezaan antara kW dan kVA?

kW ialah kuasa nyata, bahagian yang melakukan kerja berguna, manakala kVA ialah kuasa ketaraan, jumlah keseluruhan yang mesti ditanggung oleh bekalan dan konduktornya. Kedua-duanya sama hanya pada faktor kuasa 1.0. Kerana kabel dan pemutus litar bertindak balas terhadap jumlah arus dan bukannya output berguna, peralatan seperti transformer, penjana, dan unit UPS dinilai dalam kVA.

Adakah kW sama dengan kWh?

Tidak. Kilowatt ialah kadar kuasa dan kilowatt-jam ialah kuantiti tenaga: satu kilowatt dikekalkan selama satu jam. Pemanas 2 kW yang beroperasi selama 3 jam menggunakan 6 kWh. Bil elektrik dinyatakan dalam kWh kerana ia mengenakan caj untuk tenaga yang disalurkan sepanjang masa, manakala kabel dan pemutus litar ditentukan saiznya daripada kW dan ampere kerana ia mencerminkan kadar seketika.

Apakah kuasa reaktif?

Kuasa reaktif, diukur dalam kVAR, ialah kuasa yang bergerak ke sana ke mari antara bekalan dan medan magnet atau elektrik sesuatu beban tanpa pernah ditukar kepada kerja berguna. Motor dan transformer memerlukannya untuk membina medan magnetnya. Ia dihubungkan kepada dua kuantiti lain melalui segi tiga kuasa, di mana kVA² = kW² + kVAR².

Apakah perbezaan antara Hukum Ohm dan Hukum Watt?

Hukum Ohm menghubungkan voltan, arus, dan rintangan sebagai V = I × R, manakala Hukum Watt menghubungkan kuasa, voltan, dan arus sebagai P = V × I. Digunakan bersama, ia membolehkan anda menyelesaikan mana-mana satu daripada empat kuantiti jika dua lagi diketahui, dan itulah cara angka kilowatt boleh dijejaki kembali kepada rintangan dalam ohm.

Tiga fasa

Bagaimana untuk mengira kW tiga fasa daripada ampere?

Darab √3 dengan voltan line-to-line, arus, dan faktor kuasa, kemudian bahagikan dengan 1000: kW = (1.732 × V × A × FK) ÷ 1000. Untuk 40 ampere pada 208 V dengan faktor kuasa 0.85, itu memberikan (1.732 × 208 × 40 × 0.85) ÷ 1000 = 12.25 kW.

Apakah perbezaan antara voltan line-to-line dan line-to-neutral?

Voltan line-to-line diukur antara mana-mana dua konduktor fasa, manakala line-to-neutral diukur antara satu konduktor fasa dan neutral. Dalam sistem wye seimbang, angka line-to-line ialah √3 kali angka line-to-neutral, jadi sistem line-to-line 480 V mengukur 277 V line-to-neutral. Mencampuradukkan kedua-duanya ialah kesilapan pengiraan tiga fasa yang paling biasa.

Mengapa formula tiga fasa menggunakan √3?

Kerana ketiga-tiga fasa mencapai puncak dengan jarak 120 darjah elektrik, sumbangannya dijumlahkan secara vektor dan bukan aritmetik, dan jumlah vektor untuk set seimbang memberikan √3 kali nilai setiap fasa. √3 kira-kira 1.732. Nilai ini muncul apabila voltan line-to-line dan arus talian digabungkan dalam ungkapan yang sama.

Adakah formulanya berbeza untuk voltan line-to-neutral?

Ya, dengan voltan line-to-neutral, pengganda menjadi 3 dan bukannya √3, jadi kW = (3 × V × A × FK) ÷ 1000. Kedua-dua bentuk memberikan jawapan yang sama untuk litar fizikal yang sama, kerana penggantian voltan line-to-line = √3 × voltan line-to-neutral menukar satu kepada yang lain. Pilih bentuk yang sepadan dengan voltan yang benar-benar anda ukur.

Apakah voltan tiga fasa biasa dalam bangunan komersial?

480 V line-to-line ialah voltan tiga fasa komersial dan industri biasa di Amerika Utara, dengan 208 V melayani beban bangunan yang lebih ringan; kebanyakan Eropah, UK, dan kebanyakan Asia menggunakan 400 V. Padanan line-to-neutral masing-masing kira-kira 277 V, 120 V, dan 230 V, itulah cara satu bekalan tiga fasa juga boleh membekalkan litar satu fasa biasa.

Apakah perbezaan antara sambungan delta dan wye?

Dalam sambungan delta, ketiga-tiga gegelung membentuk segi tiga tertutup tanpa titik neutral, manakala dalam sambungan wye (dipanggil juga bintang), satu hujung setiap gegelung bergabung pada neutral bersama. Wye menawarkan dua voltan yang boleh digunakan ditambah neutral untuk beban satu fasa, yang sesuai untuk pengagihan bangunan. Delta tiada neutral dan biasa pada motor serta sisi primer transformer pengagihan.

Adakah penarafan kW motor tiga fasa sudah mengambil kira faktor kuasa?

Tidak, kW plat nama motor ialah output mekanikalnya pada aci, jadi ia tidak mengambil kira faktor kuasa mahupun kecekapan pada sisi input elektrik. Untuk menganggarkan arus yang sebenarnya akan ditariknya, mula-mula bahagikan kW plat nama dengan kecekapan untuk mendapatkan kuasa input, kemudian gunakan formula tiga fasa menggunakan faktor kuasa plat nama.

Penentuan saiz & dunia sebenar

Berapa kW yang digunakan oleh rumah dua bilik tidur?

Rumah dua bilik tidur biasanya dianggarkan mempunyai permintaan puncak sekitar 30 ampere, yang kira-kira sama dengan 7.2 kW pada 240 V. Itu ialah anggaran perancangan yang sering dipetik, bukan pengukuran mana-mana rumah tertentu. Permintaan sebenar turun naik dengan jenis pemanasan, iklim, dan gabungan peralatan, dan juruelektrik berlesen menjalankan pengiraan beban sebenar untuk sesuatu bekalan.

Berapa kW yang digunakan oleh rumah tiga bilik tidur?

Rumah tiga bilik tidur biasanya dianggarkan sekitar 45 ampere, kira-kira 10.8 kW pada 240 V. Sekali lagi ini hanyalah angka biasa untuk perancangan kasar. Rumah sepenuhnya elektrik dengan pam haba dan pengecas EV boleh menarik jauh lebih banyak, itulah sebabnya penentuan saiz bekalan berdasarkan pengiraan beban formal dan bukan bilangan bilik tidur.

Saiz penjana apa yang saya perlukan untuk rumah saya?

Sebagai rujukan umum, penjana biasanya dipilih supaya beban operasi yang dijangka berada antara 50% dan 80% daripada penarafan berterusannya, memberikan ruang untuk lonjakan permulaan motor. Kerana penjana mempunyai penarafan kVA sebagai tambahan kepada penarafan kW, faktor kuasa yang rendah mengurangkan kuasa nyata yang sebenarnya tersedia. Juruelektrik berlesen perlu menentukan saiz set dan peralatan pemindah untuk sebarang pemasangan sebenar.

Bagaimana untuk mengira kos elektrik daripada kW?

Darab beban dalam kW dengan jam operasinya untuk mendapatkan kWh, kemudian darab itu dengan tarif anda. Dapur elektrik 9.6 kW yang digunakan selama 3 jam pada tarif $0.15 setiap kWh mengenakan caj 9.6 × 3 × $0.15. Hanya tarif yang tercetak pada bil anda sendiri yang memberikan hasil yang tepat, kerana tarif berbeza mengikut wilayah dan masa.

Bagaimana untuk menukar kuasa kuda kepada kilowatt untuk sesuatu motor?

Darab kuasa kuda dengan 0.7457, jadi motor 25 HP ialah 18.64 kW. Hasil itu ialah kuasa output mekanikal. Input elektrik lebih tinggi bergantung pada kecekapan motor, jadi motor 25 HP yang sama yang beroperasi pada kecekapan 92% menarik kira-kira 20.26 kW dari bekalannya.

Mengapa motor menarik lebih banyak arus semasa dimulakan?

Motor yang pegun tidak menghasilkan daya gerak elektrik belakang yang melawan bekalan, jadi arus masuk (inrush) biasanya mencapai 6 hingga 8 kali arus operasi beban penuh secara seketika. Lonjakan ini hanya berlangsung sehingga rotor mencapai kelajuannya, tetapi itulah sebabnya pemilihan penjana dan peranti perlindungan mempertimbangkan arus permulaan dan bukan sekadar beban operasi.

Berapa ampere yang ditarik oleh pengecas EV?

Pengecas rumah Tahap 2 biasa menyalurkan 7.7 kW pada 32 ampere pada 240 V, manakala unit yang lebih besar beroperasi pada 48 ampere untuk kira-kira 11.5 kW. Di Eropah, wallbox tiga fasa 400 V yang dinilai 11 kW menarik kira-kira 15.9 A setiap fasa pada faktor kuasa perpaduan, dan unit 22 kW kira-kira 31.8 A. Beban berterusan seperti ini adalah sebab biasa mengapa bekalan sedia ada perlu dinilai semula.