Hesaplayıcıya git
kW Calculator.

Gerçek elektrik işleri için tasarlanmış kW hesaplayıcı

DC, tek fazlı ve üç fazlı devrelerde kilovatı amper, beygir gücü, kVA, kWh ve BTU/hr'ye çevirin ve her sonucun altında, kendi sayılarınız yerine konmuş gerçek formülü görün. Elektrikçiler, mühendisler ve bir yükü, motoru veya jeneratörü boyutlandıran herkes için tasarlanmıştır.

Dönüşüm yönü

Canlı · gönderim yok

Akım türü
kW
V

Üç fazlı için, hat-nötr seçmediyseniz hat-hat gerilimini girin.

Emin değil misiniz? Isıtıcılar ve dirençli yükler için 1,00, veya motorlu karışık yükler için 0,80 kullanın.

Akım

46.30A

Formül

A = (kW × 1000) / (V × PF)

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

Görünür
11.11 kVA
Reaktif
4.84 kVAR
Gerçek
10,000 W

Ters kontrol: 46.30 A şuna geri dönüşür 10.00 kW

Yukarıdaki her sonuç, bu sayfa boyunca basılı olan aynı dört formülle üretilir: son gösterimden önce hiçbir şey yuvarlanmaz ve ters kontrol, yanıtı doğrulamak için geri çevirir.

Yaygın kW-amper ve amper-kW dönüşümleri

Her satır varsaydığı gerilimi ve güç faktörünü belirtir, böylece her biri ek bağlam olmadan kendi başına anlamlıdır. Bu varsayımlardan birini değiştirin ve sayı değişsin. Yukarıdaki hesaplayıcı bunu tam devreniz için yeniden hesaplayacaktır.

Kilovattan Ampere

1.5 kW amper cinsinden12.5 A120 V tek fazlı, GF 1.00
2.2 kW amper cinsinden10.2 A240 V tek fazlı, GF 0.90
3 kW amper cinsinden12.5 A240 V tek fazlı, GF 1.00
5 kW amper cinsinden20.8 A240 V tek fazlı, GF 1.00
7 kW amper cinsinden29.2 A240 V tek fazlı, GF 1.00
7.5 kW amper cinsinden34.7 A240 V tek fazlı, GF 0.90
9 kW amper cinsinden37.5 A240 V tek fazlı, GF 1.00
10 kW amper cinsinden46.3 A240 V tek fazlı, GF 0.90
11 kW amper cinsinden15.9 A400 V üç fazlı (hat-hat), GF 1.00
15 kW amper cinsinden24.1 A400 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90
20 kW amper cinsinden26.7 A480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90
22 kW amper cinsinden31.8 A400 V üç fazlı (hat-hat), GF 1.00
30 kW amper cinsinden40.1 A480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90
50 kW amper cinsinden66.8 A480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90
100 kW amper cinsinden133.6 A480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90
500 kW amper cinsinden668.2 A480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90

Amperden Kilovata

15 amper kW cinsinden1.8 kW120 V tek fazlı, GF 1.00
20 amper kW cinsinden4.8 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
30 amper kW cinsinden7.2 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
40 amper kW cinsinden9.6 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
48 amper kW cinsinden11.5 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
50 amper kW cinsinden12.0 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
60 amper kW cinsinden14.4 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
100 amper kW cinsinden24.0 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
200 amper kW cinsinden48.0 kW240 V tek fazlı, GF 1.00
400 amper kW cinsinden299.3 kW480 V üç fazlı (hat-hat), GF 0.90

Kilovat nedir?

Bir kilovat (kW) bin vatta eşittir ve bir vat (W), her saniye bir joule enerjinin aktarıldığı hızdır. Bu, enerjinin ne kadar hızlı hareket ettiğinin bir ölçüsüdür, ne kadarının hareket ettiğinin değil. 9 kW'lık bir elektrikli duş ve 9 kW'lık bir endüstriyel ısıtıcı, her biri ne kadar süre çalışırsa çalışsın, beslemelerine aynı anlık talebi koyar. Daha küçük miktarlar sinyal seviyesi elektronikler için miliwatt (mW) cinsinden, daha büyük miktarlar ise üretim tesisleri için megawatt (MW) cinsinden ifade edilir.

En sık karıştırılan birim, güç yerine enerjiyi ölçen kilovatsaattir (kWh): bir saat boyunca sürdürülen bir kilovat. Bu ayrım, bir elektrik faturasının kWh cinsinden düzenlenmesinin, buna karşılık bir devre kesicinin kW ve amperden seçilmesinin nedenidir. Fatura bir ay boyunca teslim edilen enerji için ücretlendirilir; kesici ise belirli bir andaki akış hızına tepki verir.

Kilovat, elektriksel işin köprü birimi olduğu için kullanışlıdır. Gerilim tek başına bir devrenin ne kadar iş yaptığı hakkında hiçbir şey söylemez ve akım tek başına arkasındaki gerilim olmadan hiçbir şey söylemez. Güç ikisini birleştirir ve bir yük kilovat cinsinden ifade edildiğinde, bir tesisin önemsediği hemen hemen her başka birime çevrilebilir: iletken ve kesici seçimi için amper (A), motor değerleri için beygir gücü (HP), transformatör ve jeneratör kapasitesi için kilovoltamper (kVA), ısıtma ve soğutma için saatte BTU veya soğutma tonu, ve işletme maliyeti için kilovatsaat.

Bir kilovat neye dönüşür
Şuna dönüştürFormül1 kW şuna eşittir
Amper (tek fazlı)A = (kW × 1000) / (V × PF)4,17 A, 240 V'ta, GF 1,00
Beygir gücüHP = kW / 0.74571,341 HP
KilovatsaatkWh = kW × saatHer çalışma saati için 1 kWh
Saatte BTUBTU/hr = kW × 3412.143.412,14 BTU/sa
KilovoltamperkVA = kW / PFGF 0,80'de 1,25 kVA
Soğutma tonutons = kW / 3.5168530,284 ton

Amper satırı, ek bilgiye ihtiyaç duyan tek satırdır: akım, sistem gerilimine ve AC'de güç faktörüne bağlıdır. Tablodaki diğer her dönüşüm sabit bir orandır.

Bu hesaplayıcı nasıl kullanılır

  1. 1

    Dönüşüm yönünü seçin

    Kilovat cinsinden bir yük değerini biliyorsanız ve çekeceği akıma ihtiyacınız varsa kW'dan ampere'e seçin, veya amper cinsinden bir sayaç okumanız varsa ve gerçek gücü istiyorsanız amperden kW'a seçin. Değiştirme düğmesi, sayfayı yeniden yüklemeden sonucunuzu ters yöne taşır.

  2. 2

    Akım türünü seçin

    DC, tek fazlı AC veya iki üç fazlı formdan birini seçin. Bu seçim hangi formülün çalışacağını belirler: üç fazlı hat-hat 1,732 çarpanını devreye sokar, hat-nötr bunun yerine 3 kullanır ve DC güç faktörü terimini tamamen kaldırır.

  3. 3

    Sistem gerilimini girin

    Gerilimi yazın veya bir ön ayara dokunun: Kuzey Amerika konut devreleri için 120 V ve 240 V, ticari üç fazlı için 208 V ve 480 V, ve Avrupa üç fazlı için 400 V. Üç fazlı bir hesaplama için, hat-nötr seçeneğini seçmediyseniz hat-hat gerilimini girin.

  4. 4

    Güç faktörünü ayarlayın

    0,01 ile 1,00 arasında bir güç faktörü girin. DC için bu alan gizlidir çünkü orada gerilim ve akım fazda kalır. Sonuç, görünür ve reaktif güç okumaları ve yerine konan formül her tuş vuruşunda güncellenir.

Güç faktörünüzü bilmiyorsanız. Tamamen dirençli yükler için 1,00 kullanın (elektrikli ısıtıcılar, daldırma elemanları, akkor lambalar, fırınlar ve tost makineleri), çünkü akımları gerilimle fazda kalır. Motor içeren karışık yükler için çalışma tahmini olarak 0,80 ve neredeyse tam yükte çalışan bir endüksiyon motoru için 0,85 kullanın. Bunlar planlama hesaplamaları için pratik kurallardır, ölçülmüş değerler değildir: ekipman etiketinde basılı rakam veya bir kelepçe ampermetreyle alınan bir okuma, gerçek devrenizi yansıtan değerdir.

Etkin güç, görünür güç ve reaktif güç

Bir DC devrede güç basitçe gerilim çarpı akımdır ve konuşulacak tek bir sayı vardır. Alternatif akımda, gerilim ve akım mutlaka aynı anda tepe noktasına ulaşmadığı için üçe ayrılır. Bir yük tamamen dirençli olduğunda ikisi eşzamanlı kalır ve sağlanan tüm güç iş yapar. Bir yük endüktif olduğunda (sargısı olan herhangi bir motor, transformatör veya balast), akım gerilimin gerisinde kalır ve her döngünün bir kısmı enerjiyi bir manyetik alana itmek ve sonra geri almakla harcanır.

Bu geri alınan enerji asla işe dönüşmez, ancak yine de gidiş-dönüş yolunda iletkenler boyunca gider. Etkin güç (kW), gerçekten işe dönüşen kısımdır. Reaktif güç (kVAR), ileri geri savrulan kısımdır. Görünür güç (kVA), her ikisini de sağlamak için beslemenin taşıması gereken toplamdır.

NicelikBirimNeyi ölçerFormül
Etkin güçkWSağlanan gücün gerçekten işe, ısıya veya ışığa dönüştürülen payı.P = V × I × PF
Görünür güçkVABeslemenin, iletkenlerin ve koruma cihazlarının taşıması gereken toplam güç.S = V × I
Reaktif güçkVARYararlı iş yapmadan manyetik ve elektrik alanlarıyla değiş tokuş edilen güç.Q = V × I × sin φ
kVA² = kW² + kVAR²

Bu üç nicelik dik açılı bir üçgen (güç üçgeni) oluşturur; etkin güç tabanda, reaktif güç dikey kenarda ve görünür güç hipotenüs olarak. 0,8 güç faktöründe 10 kW çeken bir yük, bu nedenle 12,5 kVA görünür güç ve 7,5 kVAR reaktif güç temsil eder. İletken ve koruma cihazı seçiminin etkin güç yerine görünür gücü izlemesinin nedeni budur: sadece 10 kW'ı bir şey başarsa bile, kablo 12,5 kVA'lık akımın tamamını taşımalıdır. Güç faktörünü iyileştirmek üçgenin reaktif tarafını küçültür, bu da aynı yararlı çıkış için akımı azaltır.

Tek fazlı güç

Tek fazlı bir besleme, bir canlı iletken ve bir dönüş yolu üzerinden alternatif akım sağlar, bu nedenle anlık gerilim, besleme frekansında tek bir sinüs dalgası olarak yükselir ve düşer: Kuzey Amerika'da 60 Hz, dünyanın geri kalanının çoğunda 50 Hz. Neredeyse her ev devresi ve küçük ticari devre tek fazlıdır.

Kuzey Amerika konut hizmeti, split-phase (bölünmüş faz) adı verilen bir çeşittir. Dağıtım transformatörü, dalga formları 180 derece farklı olan iki canlı iletken ile sargının merkezinden alınan topraklı bir nötr sağlar. Herhangi bir canlı iletken ile nötr arasında ölçüm yapmak, aydınlatma ve genel prizler için 120 V verir; iki canlı iletken arasında ölçüm yapmak ise fırın, kurutucu, su ısıtıcı, bir elektrikli araç şarj cihazı gibi ağır yükler için 240 V verir. Burada belirtilen tüm gerilimler RMS değerleridir, bu bir multimetrenin gösterdiği ve bu sayfadaki her formülün beklediği şeydir.

Kilovattan amper

A = (kW × 1000) / (V × PF)

Amperden kilovat

kW = (V × A × PF) / 1000
Bir servis panelinden çıkan iki canlı iletken ve bir nötr. Her canlı iletken nötre göre 120 volt ölçer ve iki canlı iletken birbirine göre 240 volt ölçer.ServispaneliL1 (canlı)N (nötr)L2 (canlı)120 V120 V240 VL1 ve L2, 180° faz dışıdır. Aralarındaki ölçüm büyüklüklerini toplar.
Diyagramın gösterdiği: bir servis panelinden çıkan iki canlı iletken, L1 ve L2, ve bir nötr N. L1 ve L2, 180 derece faz dışı olduğundan, her biri nötre göre 120 V ölçer, ikisi birlikte ise birbirine göre 240 V ölçer. 120 V'luk bir devre bir canlı iletkeni ve nötrü bağlar; 240 V'luk bir devre her iki canlı iletkeni de bağlar ve nötre hiç ihtiyaç duymayabilir.

Üç fazlı güç

Üç fazlı bir besleme, her biri bir sonrakinden 120 elektrik derecesi kaydırılmış eşit büyüklükte üç ayrı alternatif gerilim taşır. Bir faz düşerken bir diğeri yükselir, bu nedenle dengeli bir yüke sağlanan birleşik güç, tek fazlı gücün yaptığı gibi döngü başına iki kez sıfıra vurmak yerine esasen sabit kalır. Bu istikrar, neredeyse tüm endüstriyel motorların, büyük HVAC tesislerinin ve ticari dağıtımın üç fazda çalışmasının nedenidir.

Ayrıca daha az bakırla daha fazla güç taşır. Üç faz dönüş yolunu paylaştığı için (dengeli bir üç fazlı yükte akımlar nötr noktasında birbirini iptal eder), üç fazlı bir sistem, aynı miktarda iletkenden yapılmış üç ayrı tek fazlı devreden önemli ölçüde daha fazla güç iletir. Aynı güç için daha düşük akım, kablo içinde daha düşük dirençli kayıplar anlamına da gelir.

Yaygın olarak iki kablolama yapılandırması kullanılır. Bir delta düzeninde, üç sargı hiçbir nötr noktası olmadan kapalı bir üçgen oluşturur ve bu, motorlara ve dağıtım transformatörlerinin birincil tarafına uygundur. Bir yıldız (wye, star olarak da adlandırılır) düzeninde her sargının bir ucu paylaşılan bir nötrde birleşir ve bu, aynı hizmetten iki gerilimi kullanılabilir kılar: herhangi iki faz arasındaki daha yüksek hat-hat değeri (faz-faz olarak da adlandırılır) ve bir faz ile nötr arasındaki daha düşük hat-nötr değeri (faz-nötr olarak da adlandırılır). Kuzey Amerika ticari hizmeti tipik olarak 480 V hat-hat (nötre 277 V) veya 208 V hat-hat (nötre 120 V)'tur, İngiltere, Avrupa ve Asya'nın çoğu ise 400 V hat-hat (nötre 230 V) üzerinde standartlaşmıştır.

Birbirinden 120 elektrik derecesi kaydırılmış eşit genlikte üç sinüs dalgası, öyle ki bir faz düşerken bir diğeri zaten yükselmektedir ve birleşik çıkışları asla sıfıra düşmez.L1L2L3120°240°360°0
Dalga formunun gösterdiği: tam bir 360 derece döngü boyunca çizilen, her biri bir sonrakinden 120 derece kaydırılmış, aynı büyüklük ve frekansta üç gerilim. L1 önce tepe noktasına ulaşır, L2 döngünün üçte biri kadar sonra, ardından L3. Üçü bu şekilde kademeli olduğundan, döngünün hiçbir anında üçü birden sıfıra yakın değildir, bu da dengeli bir yüke sağlanan gücün nabız gibi atmak yerine kararlı kalmasının nedenidir. Aynı 120 derecelik kademelenme, faz gerilimlerinin aritmetik olarak değil vektörel olarak toplanmasını sağlar ve bu vektör toplamı, hat-hat formüllerindeki √3'ün kaynağıdır.
Uçtan uca kapalı bir üçgen oluşturacak şekilde bağlanmış üç sargı, üç hat iletkeni köşelerden alınmış. Hiçbir nötr noktası yoktur.L1L2L3Delta (nötrsüz)Nötrü oluşturan ortak bir merkez noktada birleştirilmiş üç sargı, üç hat iletkeni dışa doğru yayılır.L1L2L3NYıldız (merkezde nötr)
Şemaların gösterdiği: solda, köşelerinden alınan hat iletkenleri L1, L2 ve L3 ile uçtan uca kapalı bir üçgen oluşturacak şekilde bağlanmış üç sargı ve hiçbir yerde nötr noktası yok. Sağda, aynı üç sargı, nötr N haline gelen ortak bir merkez noktada birleştirilmiş, üç hat dışa doğru yayılıyor. Yıldızın merkez noktası, hat-hat gerilimiyle birlikte daha düşük bir hat-nötr geriliminin kullanılabilir olmasını sağlayan şeydir; deltada böyle bir nokta yoktur, bu nedenle yalnızca bir gerilim vardır.

Dört üç fazlı formül

Hangi çarpanı kullanacağınız tamamen hangi gerilimi ölçtüğünüze bağlıdır. Hat-hat gerilimi √3 (yaklaşık 1,732) alır; hat-nötr gerilimi 3 alır. Her iki form da aynı devreyi tanımlar ve aynı yanıtı verir, çünkü hat-hat gerilimi hat-nötr geriliminin √3 katına eşittir.

Hat-hat · kW'dan amper

A = (kW × 1000) / (√3 × V × PF)

Hat-hat · amperden kW

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000

Hat-nötr · kW'dan amper

A = (kW × 1000) / (3 × V × PF)

Hat-nötr · amperden kW

kW = (3 × V × A × PF) / 1000

Güç faktörü

Güç faktörü, etkin gücün görünür güce oranıdır: kW bölü kVA. 0 ile 1 arasında değişir ve bir yük, beslemenin kendisine sağladığından daha fazla enerjiyi işe dönüştüremeyeceği için asla 1'i aşamaz. Tamamen dirençli bir yük 1,00'da bulunur (genellikle birim güç faktörü olarak adlandırılır). Tam yükte bir endüksiyon motoru tipik olarak 0,85'e yakın bulunur ve hiçbir şey bağlı olmadan dönen aynı motor 0,35'e düşebilir, çünkü çektiği akımın neredeyse tamamı bir şeyi döndürmek yerine çekirdeğini mıknatıslamaya gider.

Düşük güç faktörü üç ayrı şekilde paraya mal olur. Belirli bir gerçek yük için akım, güç faktörü düştükçe artar (0,7'de aynı yararlı çıkış, 1,00'a göre yaklaşık %43 daha fazla akım gerektirir), bu nedenle iletkenler ve koruma cihazları daha büyük olmalıdır. Daha yüksek akım, kabloda daha yüksek dirençli kayıplar anlamına gelir; bu, ödenmiş ve ısı olarak boşa harcanmış enerjidir. Ve birçok ticari ve endüstriyel tarife, reaktif talebi doğrudan ücretlendirir veya genellikle 0,95 civarındaki bir eşiğin altında ek ücret uygular. Sürekli olarak kötü bir güç faktörüne sahip tesisler, güç faktörü düzeltme ekipmanı kurabilir (genellikle yükün endüktif kısmını dengelemek için boyutlandırılmış kondansatör bankaları). Bu, reaktif bileşenin bir kısmını yerel olarak iptal eder ve hem akımı hem de herhangi bir ek ücreti geri düşürür.

Yük türüne göre tipik güç faktörü: temsili referans rakamlar, ölçülmüş değerler değil
Yük türüTipik güç faktörüNeden orada olduğu
Dirençli yük (ısıtıcı, akkor lamba)1,00Gerilim ve akım fazda kalır, bu nedenle her amper yararlı iş yapar.
LED aydınlatma0,90-0,95Güç faktörü düzeltmeli anahtarlamalı sürücüler, ancak ucuz sürücüler daha kötü performans gösterir.
Floresan aydınlatma (elektronik balast)0,95Düzeltilmiş balastlar akımı faza yakın tutar.
Senkron motor0,90Alan uyarımı ayarlanabilir, bu nedenle güç faktörü kısmen kontrol edilebilir.
Endüksiyon motoru, tam yük0,85Mıknatıslanma akımı, çalışma akımına göre küçüktür.
Endüksiyon motoru, yüksüz0,35Hiçbir mekanik iş yapılmadığında mıknatıslanma akımı baskındır.
Ark fırını0,70-0,80Büyük reaktif talebe sahip son derece değişken, doğrusal olmayan bir yük.

Bunları planlama hesaplamaları için başlangıç tahminleri olarak değerlendirin. Gerçek güç faktörü, yük seviyesi, besleme gerilimi ve ekipman yaşıyla değişir ve belirli bir makineye uygulanan şey, etiket rakamı veya kelepçe ampermetre ölçümüdür.

Adım adım çözülmüş örnekler

Aşağıdaki her iki örnek de üç fazlıdır, çünkü tek fazlı aritmetik yukarıda zaten ele alınmıştır. Yerine koymanın elle takip edilip kontrol edilebilmesi için her ara değer gösterilmiştir.

Örnek 1: kilovattan ampere, üç fazlı

45 kW'lık bir soğutucu, 0,88 güç faktöründe 480 V'luk üç fazlı bir beslemede çalışır. Hat başına ne kadar akım çeker?

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

    Kilovatı vata çevirin.

    45 × 1000 = 45.000 W

  2. 2

    √3'ü hat-hat gerilimiyle çarpın.

    1,7320508 × 480 = 831,38

  3. 3

    Güç faktörünü uygulayın.

    831,38 × 0,88 = 731,62

  4. 4

    Vatı bu paydaya bölün.

    45.000 / 731,62 = 61,51 A

Çapraz kontrol: 0,88 güç faktöründe görünür güç 45 / 0,88 = 51,14 kVA'tır, bu da bu yükü besleyen bir transformatör veya jeneratörün sağlaması gereken rakamdır.

Örnek 2: amperden kilovata, üç fazlı

Bir kelepçe ampermetre, 0,92 güç faktörüne sahip 400 V'luk üç fazlı bir motor devresinin her hattında 75 A gösteriyor. Motor ne kadar gerçek güç çekiyor?

kW = (√3 × V × A × PF) / 1000
  1. 1

    √3'ü hat-hat gerilimiyle çarpın.

    1,7320508 × 400 = 692,82

  2. 2

    Ölçülen hat akımıyla çarpın.

    692,82 × 75 = 51.961,52

  3. 3

    Vat elde etmek için güç faktörünü uygulayın.

    51.961,52 × 0,92 = 47.804,60 W

  4. 4

    Kilovata ulaşmak için 1000'e bölün.

    47.804,60 / 1000 = 47,80 kW

Çapraz kontrol: görünür güç 47,80 / 0,92 = 51,96 kVA'dır ve motor verimliliği dikkate alınmadan önce eşdeğer mekanik değer 47,80 / 0,7457 = 64,11 HP'dir.

kVA, HP, BTU ve kWh hızlı dönüştürücüleri

Gerilim veya faz sayısını içermeyen birim değişiklikleri için dört kompakt dönüştürücü. Bir sekme seçin, bir değer yazın ve yanıtı üreten formül altında görünür. Değiştirme düğmesi her dönüşümü tersine çevirir.

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

Her dönüşümün varsaydığı şey

kVA ↔ kW
Görünür güç ve etkin güç tam olarak bu oranla farklılaştığından güç faktörüne ihtiyaç duyar. 1,00 güç faktöründe ikisi aynıdır.
HP ↔ kW
1 HP'nin 0,7457 kW olduğu mekanik (imparatorluk) beygir gücünü kullanır. Bir motorun etiketine damgalanmış beygir gücü rakamı mil çıkışıdır, elektrik girişi değildir, bu nedenle motorun besleme kaynağından gerçekte ne çektiğini elde etmek için etiket verilerinin makinenin verimliliğine bölünmesi gerekir.
BTU/sa ↔ kW
Bir kilovat, saatte 3412,14 BTU'ya eşittir. BTU/sa'yı 12.000'e bölmek, HVAC ekipmanının genellikle değerlendirildiği birim olan soğutma tonlarını verir.
kWh ↔ kW
Güç ile enerji arasında geçiş yaptığından bir çalışma süresine ihtiyaç duyar. kW cinsinden bir yükün saatle çarpılması kWh verir; enerjinin saate bölünmesi ortalama gücü verir.

Dört formülün tümü

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

Bir ev veya küçük işletme ne kadar güce ihtiyaç duyar?

Aşağıdaki rakamlar, kaba planlama için yaygın olarak alıntılanan tipik tahminlerdir; belirli bir mülkün ölçümleri değildir ve bir yük hesaplamasının yerini tutmaz. Gerçek talep, ısıtma ve soğutma türüne, iklime, yalıtıma, kullanıma ve garaj yolunda elektrikli bir araç olup olmadığına bağlı olarak büyük ölçüde değişir. Isı pompası ve 48 A şarj cihazı olan bir ev, aksi takdirde özdeş gazla ısıtılan bir evin çektiğinin birkaç katını çekebilir.

Başlangıç noktası olarak, iki yatak odalı bir ev genellikle 30 A'ya yakın bir tepe talebiyle, üç yatak odalı bir ev 45 A'ya yakın ve küçük bir işletme 50 A ile 100 A arasında tahmin edilir. Kuzey Amerika konut hizmetinin sağladığı 240 V'ta, bu akımlar sırasıyla yaklaşık 7,2 kW, 10,8 kW ve 12-24 kW'a karşılık gelir. Ticari mekanlar daha sık olarak 208 V veya 480 V üç fazlı ile beslenir, burada aynı kilovat rakamı hat başına çok daha düşük bir akıma karşılık gelir.

Uygulamaya göre tipik akım ve tahmini güç: yalnızca referans tahminleri
Konum / uygulamaTipik akımGerilimVarsayılan GFTahmini güç
İki yatak odalı ev (tüm ev tepe noktası)~30 A240 V1,00~7,2 kW
Üç yatak odalı ev (tüm ev tepe noktası)~45 A240 V1,00~10,8 kW
Küçük işletme mekanı50-100 A240 V0,90~10,8-21,6 kW
Seviye 2 EV şarj cihazı32 A240 V1,007,7 kW
Merkezi klima (3 ton)~15 A240 V0,90~3,2 kW
Elektrikli su ısıtıcısı18,8 A240 V1,004,5 kW
Elektrikli ocak40 A240 V1,009,6 kW
Elektrikli çamaşır kurutucu24 A240 V1,005,8 kW

İki etki, tüm mülk rakamını satırların toplamının altında tutar. Her yük aynı anda çalışmaz, bu bir talep faktörünün hesaba kattığı şeydir ve birçok yük sürekli çalışmak yerine döngüsel olarak çalışır. Bu nedenle tüm etiket değerlerini toplamak, gerçek tepe talebini genellikle önemli ölçüde abartır.

Genel referans

kW yüküne göre bir jeneratörün boyutlandırılması

Jeneratörlerin iki değeri vardır ve aralarındaki fark insanları en çok şaşırtan ilk şeydir. kW değeri, motorun üretebileceği etkin gücü tanımlar; kVA değeri, alternatörün sağlayabileceği görünür gücü tanımlar. İkisi, setin değerlendirildiği güç faktörü ile bağlantılıdır (üç fazlı üniteler için genellikle 0,8), bu nedenle 0,8'de değerlendirilmiş 100 kVA'lık bir jeneratör 80 kW etkin güç sağlar. Onu değerinden daha kötü bir güç faktörüne sahip bir yükle besleyin ve motorun yedek kapasitesi olsa bile, alternatör sargıları önce akım limitlerine ulaştığından mevcut etkin güç düşer. Bir setin nominal geriliminde sürdürebileceği sürekli akım, jeneratörün tam yük amperidir ve bu rakam (emebileceği anlık dalgalanma değil) besleme hattı ve koruma cihazı seçiminin çalıştığı temeldir.

Yaygın bir planlama geleneği, beklenen sürekli çalışma yükünün sürekli değerinin %50 ile %80'i arasına düşecek şekilde bir set seçmektir. Üst sınır, yük büyümesi ve geçici dalgalanmalar için alan bırakır; alt sınır da önemlidir, çünkü bir dizel seti uzun süre çok hafif yüklü çalıştırmak genellikle üreticiler tarafından tavsiye edilmez.

Motor çalıştırma genellikle kararlı durum yükünden daha belirleyici bir faktördür. Bir endüksiyon motoru, durma anında beslemeye karşı koyan geri EMK olmadığından, çalıştırma anında tam yük çalışma akımının yaklaşık 6 ila 8 katını çeker. Dalgalanma yalnızca rotor hızına ulaşana kadar sürer, ancak sürdüğü sürece bara gerilimini aşağı çeker (gerilim düşüşü olarak bilinen anlık bir düşüş) ve bir jeneratör, gerilimi veya frekansı bağlı diğer ekipmanları düşürecek kadar çökmeden buna dayanmalıdır. Bu, yalnızca çalışan kilovatlara göre boyutlandırılmış bir setin pratikte ciddi şekilde küçük boyutlu kalabilmesinin nedenidir ve yumuşak yol vericilerin ve değişken frekanslı sürücülerin boyutlandırma resmini önemli ölçüde değiştirmesinin nedenidir.

Diğer taraftan bakıldığında, bir mülkteki tüm etiketleri toplamak gerçek tepe noktasını abartır, çünkü her şey aynı anda çalışmaz. Bir talep faktörünün ifade ettiği şey budur: gerçek maksimum talebin toplam bağlı yüke oranı. Ulusal Elektrik Yönetmeliği'nin (NEC) 220. Maddesi, tam da bu nedenle Amerika Birleşik Devletleri'nde kullanılan talep faktörlerini ve standart yük hesaplama yöntemlerini belirler. Yönetmelikler yargı bölgeleri arasında farklılık gösterir ve periyodik olarak revize edilir.

Bu bölüm genel referans bilgisidir, kurulum rehberliği değildir. Yukarıdaki rakamlar, jeneratör boyutlandırmasının nasıl çalıştığını anlamak için gelenekler ve pratik kurallardır; tek başlarına ekipman seçmek için yeterli değildirler. Belirli bir kurulum için gerçek jeneratör boyutlandırması, transfer şalteri seçimi, kesici boyutlandırması, iletken ve tel ölçüsü seçimi ve yönetmelik uyumluluğu, gerçek bağlı yükten, yerel elektrik yönetmeliğinin geçerli baskısından ve saha koşullarından yola çıkarak lisanslı bir elektrikçi veya kalifiye bir mühendis tarafından yürütülmelidir. Bu sayfadaki hiçbir şey bunun yerine geçecek şekilde değerlendirilmemelidir.

SSS

Sıkça sorulan sorular

Bu hesaplayıcıyı kullanmadan önce ve kullanırken en sık sorulan sorulara yanıtlar.

Dönüşümler

120V'ta 1 kW kaç amperdir?

120 V tek fazlı 1 kW, 1,0 güç faktöründe yaklaşık 8,33 amper çeker. Hesaplama (1 × 1000) ÷ (120 × 1,0) = 8,33 A'dır. Yük tamamen dirençli yerine endüktif ise (örneğin 0,85 güç faktörüne sahip küçük bir motor), aynı kilovat daha fazla akım çeker, yaklaşık 9,80 A.

240V'ta 1 kW kaç amperdir?

240 V tek fazlı 1 kW, 1,0 güç faktöründe yaklaşık 4,17 amper çeker. Bu, (1 × 1000) ÷ (240 × 1,0) = 4,17 A'dır, aynı kilovatın 120 V'ta çektiği akımın tam yarısı. Gerilimi ikiye katlamak, belirli bir güç miktarını taşımak için gereken akımı yarıya indirir, bu da büyük cihazların 240 V ile kablolanmasının nedenidir.

Üç fazlı için kW'ı ampere nasıl çeviririm?

Hat-hat gerilimini √3 ve güç faktörüyle çarpın, ardından sonuca vatı bölün: A = (kW × 1000) ÷ (1,732 × V × PF). 0,9 güç faktöründe 400 V'ta 30 kW için, bu 30.000 ÷ (1,732 × 400 × 0,9) = 48,11 A'dır. Ölçtüğünüz gerilim faz-nötr ise √3 yerine 3 çarpanına sahip hat-nötr formunu kullanın.

240V'ta 100 amper kaç kW'tır?

240 V tek fazlı 100 amper, 1,0 güç faktöründe 24 kW'tır. Formül (240 × 100 × 1,0) ÷ 1000 = 24 kW'tır. 0,9 güç faktöründe aynı 100 amper yalnızca 21,6 kW gerçek güç sağlar, çünkü akımın bir kısmı iş yapmak yerine reaktif güç olarak dolaşır.

Gerilimi bilmeden kilovatlar ampere çevrilebilir mi?

Hayır, gerilim gereklidir, çünkü amper yük akış hızını ölçerken kilovat enerji aktarım hızını ölçer ve gerilim ikisini birbirine bağlayan terimdir. Bu olmadan, bir kilovat rakamı sonsuz sayıda olası akım değerine karşılık gelir. 10 kW, 240 V'ta 41,67 A'dır ancak 480 V'ta yalnızca 20,83 A'dır, her ikisi de birim güç faktöründe.

kVA'yı kW'a nasıl çeviririm?

Kilovoltamperi güç faktörüyle çarpın: kW = kVA × PF. 0,8 güç faktörüne sahip bir yükü besleyen 100 kVA'lık bir transformatör 80 kW gerçek güç sağlar. Diğer yönde çarpmak yerine bölersiniz, bu nedenle kVA = kW ÷ PF.

kW'ı saatte BTU'ya nasıl çeviririm?

Saatte BTU elde etmek için kilovatı 3412,14 ile çarpın. 5 kW'lık elektrikli bir ısıtıcı 5 × 3412,14 = 17.060,7 BTU/sa üretir. BTU/sa'yı 12.000'e bölmek soğutma tonlarına dönüştürür ve aynı 5 kW'ı yaklaşık 1,42 ton yapar.

Formüller ve kavramlar

Amperi kW'a çeviren formül nedir?

Tek fazlı AC için bu kW = (V × A × PF) ÷ 1000'dir; DC için güç faktörünü çıkarın ve üç fazlı için hat-hat gerilimini kullanırken √3 ile çarpın. 1000'e bölme sadece vattan kilovata geçiş adımıdır. Dört varyant da aynı fiziksel ilişkiyi (güç, gerilim çarpı akımdır) uygulanmış bir faz sayısı çarpanı ve güç faktörü düzeltmesiyle ifade eder.

Güç faktörü nedir ve neden önemlidir?

Güç faktörü, etkin gücün (kW) görünür güce (kVA) oranıdır: akımın ne kadarının yararlı iş yaptığını tanımlayan 0 ile 1 arasında bir sayı. 0,7 güç faktöründe çalışan bir yük, 1,0'daki aynı gerçek yükten yaklaşık %43 daha fazla akım çeker, bu da daha büyük iletkenler, daha büyük bir kesici ve birçok ticari tarifede bir enerji şirketi ek ücreti anlamına gelir.

Bilmiyorsam hangi güç faktörünü kullanmalıyım?

Motor içeren karışık yükler için çalışma tahmini olarak 0,8 ve ısıtıcılar, elektrikli fırınlar ve akkor lambalar gibi tamamen dirençli yükler için 1,0 kullanın. İkisi de ölçülmüş değerler yerine planlama hesaplamaları için pratik kurallardır. Ekipman etiketi veya bir kelepçe ampermetre okuması gerçek rakamı verir ve gerçekten kurulacak her şey için önemli olan etikettir.

kW ile kVA arasındaki fark nedir?

kW, yararlı iş yapan kısım olan etkin güçtür, kVA ise beslemenin ve iletkenlerinin taşıması gereken toplam olan görünür güçtür. İkisi yalnızca 1,0 güç faktöründe eşittir. Kablolar ve kesiciler yararlı çıktı yerine toplam akıma tepki verdiğinden, transformatörler, jeneratörler ve UPS üniteleri gibi ekipmanlar kVA cinsinden değerlendirilir.

kW ve kWh aynı şey mi?

Hayır. Bir kilovat bir güç oranıdır ve bir kilovatsaat bir enerji miktarıdır: bir saat boyunca sürdürülen bir kilovat. 3 saat çalışan 2 kW'lık bir ısıtıcı 6 kWh tüketir. Elektrik faturaları kWh cinsinden düzenlenir çünkü zaman içinde teslim edilen enerji için ücretlendirirler, kablolar ve kesiciler ise anlık oranı yansıttıkları için kW ve amperden boyutlandırılır.

Reaktif güç nedir?

kVAR cinsinden ölçülen reaktif güç, kaynak ile bir yükün manyetik veya elektrik alanları arasında ileri geri giden, asla yararlı işe dönüştürülmeyen güçtür. Motorlar ve transformatörler manyetik alanlarını oluşturmak için buna ihtiyaç duyar. kVA² = kW² + kVAR² olduğu güç üçgeni aracılığıyla diğer iki nicelikle bağlantılıdır.

Ohm Yasası ile Watt Yasası arasındaki fark nedir?

Ohm Yasası, gerilim, akım ve direnci V = I × R olarak ilişkilendirirken, Watt Yasası güç, gerilim ve akımı P = V × I olarak ilişkilendirir. Birlikte kullanıldığında, diğer ikisi bilindiğinde dört niceliğin herhangi biri için çözüm yapmanıza izin verirler, bu da bir kilovat rakamının ohm cinsinden bir dirence geri izlenebilmesinin yoludur.

Üç fazlı

Amperden üç fazlı kW'ı nasıl hesaplarım?

√3'ü hat-hat gerilimi, akım ve güç faktörüyle çarpın, ardından 1000'e bölün: kW = (1,732 × V × A × PF) ÷ 1000. 0,85 güç faktöründe 208 V'ta 40 amper için, bu (1,732 × 208 × 40 × 0,85) ÷ 1000 = 12,25 kW verir.

Hat-hat gerilimi ile hat-nötr gerilimi arasındaki fark nedir?

Hat-hat gerilimi herhangi iki faz iletkeni arasında ölçülürken, hat-nötr bir faz iletkeni ile nötr arasında ölçülür. Dengeli bir yıldız sisteminde, hat-hat rakamı hat-nötr rakamının √3 katıdır, bu nedenle 480 V hat-hat sistem 277 V hat-nötr ölçer. İkisini karıştırmak en yaygın üç fazlı hesaplama hatasıdır.

Üç fazlı formül neden √3 kullanır?

Üç faz birbirinden 120 elektrik derecesi uzakta tepe noktasına ulaştığından, katkıları aritmetik olarak değil vektörel olarak toplanır ve dengeli bir set için vektör toplamı faz başına değerin √3 katı çıkar. √3 yaklaşık olarak 1,732'dir. Hat-hat gerilimi ve hat akımı aynı ifadede birleştirildiğinde her zaman ortaya çıkar.

Hat-nötr gerilimi için formül farklı mı?

Evet, hat-nötr gerilimiyle çarpan √3 yerine 3 olur, bu nedenle kW = (3 × V × A × PF) ÷ 1000. Hat-hat gerilimi = √3 × hat-nötr gerilimi ikamesi birini diğerine dönüştürdüğünden, her iki form da aynı fiziksel devre için aynı yanıtı verir. Gerçekte ölçtüğünüz gerilimle eşleşen formu seçin.

Ticari binalarda tipik bir üç fazlı gerilim nedir?

480 V hat-hat, Kuzey Amerika'da yaygın ticari ve endüstriyel üç fazlı gerilimdir, 208 V ise daha hafif bina yüklerine hizmet eder; Avrupa'nın çoğu, İngiltere ve Asya'nın büyük bir kısmı 400 V kullanır. Hat-nötr karşılıkları sırasıyla yaklaşık 277 V, 120 V ve 230 V'tur, bu da tek bir üç fazlı hizmetin sıradan tek fazlı devreleri de nasıl besleyebildiğidir.

Delta ve yıldız bağlantısı arasındaki fark nedir?

Bir delta bağlantısında üç sargı hiçbir nötr noktası olmadan kapalı bir üçgen oluşturur, bir yıldızda (star olarak da adlandırılır) ise her sargının bir ucu ortak bir nötrde birleşir. Yıldız, tek fazlı yükler için bir nötrle birlikte iki kullanılabilir gerilim sunar, bu da bina dağıtımına uygundur. Delta'nın nötrü yoktur ve motorlarda ve dağıtım transformatörlerinin birincil tarafında yaygındır.

Üç fazlı bir motorun kW değeri güç faktörünü zaten hesaba katıyor mu?

Hayır, bir motorun etiket kW değeri milindeki mekanik çıkışıdır, bu nedenle ne güç faktörünü ne de elektrik girişi tarafındaki verimliliği hesaba katar. Gerçekte çekeceği akımı tahmin etmek için, önce giriş gücünü elde etmek üzere etiket kW'sini verimliliğe bölün, ardından etiket güç faktörünü kullanarak üç fazlı formülü uygulayın.

Boyutlandırma ve gerçek dünya

İki yatak odalı bir ev kaç kW kullanır?

İki yatak odalı bir ev genellikle yaklaşık 30 amperlik bir tepe talebiyle tahmin edilir, bu da 240 V'ta yaklaşık 7,2 kW'a eşittir. Bu, belirli bir evin ölçümü değil, yaygın olarak alıntılanan bir planlama tahminidir. Gerçek talep, ısıtma türü, iklim ve cihaz karışımıyla dalgalanır ve lisanslı bir elektrikçi bir hizmet için gerçek yük hesaplamasını yapar.

Üç yatak odalı bir ev kaç kW kullanır?

Üç yatak odalı bir ev genellikle yaklaşık 45 amper, 240 V'ta yaklaşık 10,8 kW olarak tahmin edilir. Yine, bu yalnızca kaba planlama için tipik bir rakamdır. Isı pompası ve EV şarj cihazı olan tam elektrikli bir ev önemli ölçüde daha fazlasını çekebilir, bu nedenle hizmet boyutlandırması yatak odası sayısı yerine resmi bir yük hesaplamasına dayanır.

Evim için ne boyutta bir jeneratöre ihtiyacım var?

Genel referans olarak, bir jeneratör genellikle beklenen çalışma yükünün sürekli değerinin %50 ile %80'i arasına düşecek şekilde seçilir, motor çalıştırma dalgalanmaları için alan bırakır. Jeneratörler kW değerine ek olarak bir kVA değerine de sahip olduğundan, düşük bir güç faktörü gerçekte mevcut olan etkin gücü azaltır. Herhangi bir gerçek kurulum için lisanslı bir elektrikçi seti ve transfer ekipmanını boyutlandırmalıdır.

kW'dan elektrik maliyetini nasıl hesaplarım?

kWh elde etmek için kW cinsinden yükü çalışma saatleriyle çarpın, ardından bunu tarife oranınızla çarpın. kWh başına 0,17 dolardan 3 saat kullanılan 9,6 kW'lık elektrikli bir ocak 9,6 × 3 × 0,17 = 4,90 dolara mal olur. Yalnızca kendi faturanızda basılı olan oran doğru bir sonuç verir, çünkü tarifeler bölgeye ve günün saatine göre değişir.

Bir motor için beygir gücünü kilovata nasıl çeviririm?

Beygir gücünü 0,7457 ile çarpın, bu nedenle 25 HP'lik bir motor 18,64 kW'tır. Bu sonuç mekanik çıkış gücüdür. Elektrik girişi motorun verimliliğine göre daha yüksektir, bu nedenle %92 verimlilikte çalışan aynı 25 HP'lik motor beslemeden yaklaşık 20,26 kW çeker.

Bir motor çalışırken neden daha fazla akım çeker?

Duran bir motor beslemeye karşı koyan hiçbir geri EMK üretmez, bu nedenle atılım akımı tipik olarak kısa bir an için tam yük çalışma akımının 6 ila 8 katına ulaşır. Dalgalanma yalnızca rotor hızına ulaşana kadar sürer, ancak jeneratör ve koruma cihazı seçiminin yalnızca çalışma yükü yerine çalıştırma akımını dikkate almasının nedeni budur.

Bir EV şarj cihazı kaç amper çeker?

Tipik bir Seviye 2 ev şarj cihazı, 240 V'ta 32 amperde 7,7 kW sağlar, daha büyük üniteler ise yaklaşık 11,5 kW için 48 amperde çalışır. Avrupa'da, 11 kW değerinde üç fazlı 400 V'luk bir duvar kutusu, birim güç faktöründe faz başına yaklaşık 15,9 A çeker ve 22 kW'lık bir ünite yaklaşık 31,8 A çeker. Bunun gibi sürekli yükler, mevcut bir hizmetin yeniden değerlendirilmesi gerektiğinin yaygın bir nedenidir.