Номинальная потребляемая мощность что это?
Чем отличается номинальная мощность от потребляемой мощности?
Нужно учесть , что номинальная мощность электродвигателя всегда меньше от потребляемой мощности и отличается на величину, определяемую характеристиками двигателя (КПД двигателя). Потребляемой мощностью электродвигателя насоса называется электрическая мощность, потребляемая из источника питания.
Чем мощность отличается от потребляемой мощности?
В отличие от первого термина, потребляемая мощность является параметром измерения потребляемой электроэнергии кондиционером за определённый промежуток времени и измеряется в ваттах. Мощность охлаждения в свою очередь измеряется в БТЕ (BTU), но может также указываться в Ваттах.
Почему номинальная мощность отличается от фактической?
В двух словах: фактическая мощность — это мощность которую мы получаем на практике, а номинальная мощность — это мощность которую мы можем рассчитать.
Чем номинальная мощность отличается от максимальной?
Номинальная мощность — это то значение тока, которое выдается при нормальной работе в штатном режиме. Именно этот показатель и является определяющим при выборе установки. Максимальное же значение — это тот ток, который генератор может вырабатывать лишь очень короткое время.
Что называют номинальной мощностью электрического устройства?
Номинальной (установленной) мощностью эдектроприемника, называют мощность, на которую он рассчитан для длительного потребления электроэнергии из сети при номинальном напряжении и продолжительном номинальном режиме работы. Приводится на заводской табличке или в паспорте электроприемника.
Какие бывают кондиционеры по мощности?
Виды кондиционеров по мощности
Модельный ряд | BTU | кВт |
---|---|---|
7 | 7000 BTU | 2.1 кВт |
9 | 9000 BTU | 2.6 кВт |
12 | 12000 BTU | 3.5 кВт |
18 | 18000 BTU | 5.3 кВт |
Что значит Мощность в режиме охлаждения?
Мощность охлаждения – это то количество тепла, которое способен кондиционер забрать из помещения, где он установлен, и передать его в конденсатор внешнего блока для охлаждения. Мощность, потребляемая кондиционером.
Что такое номинальная мощность ламп?
Под номинальной мощностью лампы накаливания данного типа Pл.ном понимают расчетную электрическую мощность, которая выделяется в лампе накаливания данного типа при ее включении на номинальное (или расчетное) напряжение. … Применительно к каждой лампе накаливания можно говорить о нижнем допустимом пределе светового потока.
Что такое номинальная мощность Вт?
Номинальная мощность — мощность при среднем положении регулятора громкости усилителя, при которой остальные параметры устройства соответствуют заявленным в техническом описании.
Что такое номинальная мощность электродвигателя?
На шильдике двигателя указана номинальная полезная (отдаваемая механическая) мощность. Это та мощность, которую двигатель может отдавать механической нагрузке с заявленными параметрами без перегрева. В формулах номинальная механическая мощность обозначается через Р2.
Что такое номинальная мощность генератора?
НОМИНАЛЬНАЯ ИЛИ МАКСИМАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ ГЕНЕРАТОРА
Номинальная – это реальная (работающая) мощность генератора. В пределах номинальной мощности электрогенератор может работать довольно долго, а точнее — пока топливо в баке не закончится.
Как понять Номинальная мощность?
Это мощность двигателя, с которой он мог бы работать в номинальном режиме — режиме эффективной работы на протяжении длительного времени (не менее нескольких часов). Номинальная мощность измеряется в Вт (кВт) или лошадиных силах (л. с.)
Что такое номинальная мощность электромясорубки?
Что такое номинальная и пиковая мощность
От мощности мясорубки зависят её производительность и энергопотребление. Мощность бывает номинальной и пиковой. Номинальная мощность — та, с которой прибор может работать долгое время без перегрева. Бытовые мясорубки выпускают с номинальной мощностью от 130 до 1000 Вт.
В чем разница между активной и реактивной мощности?
Можно считать, что мощность в цепи переменного тока выражается комплексным числом таким, что активная мощность является его действительной частью, реактивная мощность — мнимой частью, полная мощность — модулем, а угол φ (сдвиг фаз) — аргументом.
Что такое мощность электроприборов?
Мощность равна произведению силы тока на напряжение, то есть 1 Вт = 1 А х 1 В. Формула: Р = I х V. Например, если сила тока равна 3 А, а напряжение равно 110 В, то мощность равна: 3 х 110 = 330 Вт. … Также значения силы тока и напряжения указываются на корпусе электроприбора или в документации к нему.
Что такое активная мощность?
Для определения полной мощности нагрузки необходимо вычислить активную и реактивную мощность. … Активная мощность — это полезная часть мощности, та часть, которая определяет прямое преобразования электрической энергии в другие необходимые виды энергии.
Потребляемая электрическая мощность
Ранее публикуя материал о расчётах мощности потребления бытовых электрических приборов, мы размещали таблицу с указанием величин. В данной статье попробуем разобраться с другими видами мощности и как они могут влиять на выбор бытовой техники. Рассмотрим основные электроприборы бытового назначения, имеющиеся в каждом доме.
Для начала вспомним определение что такое мощность. Мощность есть физическая величина равная скорости изменения, передачи или потребления энергоприёмников. То есть, мощность равна работе, выполняемой в определённый промежуток времени к этому же временному участку.
Приобретая в дом электрическую технику мы все смотрим в технических характеристиках на заявленное производителем потребление электрической энергии, которое указывается в единицах мощности ваттах, киловаттах.
Пример технических характеристик холодильника BOSCH:
В плане потребления и экономии электрической энергии нас интересуют два параметра: класс потребления и непосредственно энергопотребление.
Под классом энергопотребления ряда бытовой техники понимают условный показатель расхода электрической энергии. Почему условный? Потому что зависящий от множества внешних и внутренних факторов. Наиболее экономичными считаются три последних принятых класса — А+++, А++, А+. Чем больше плюсов к значению «А» тем экономичнее потребитель.
Чем достигается экономичность — внедрением новых технологий при производстве оборудования и автоматизации управления.
Говоря о энергопотреблении, раз мы начали говорить о холодильниках, то им и продолжим.
Холодильники
В характеристиках, размещённых выше к двухкамерному холодильнику BOSCH указано энергопотребление 383 кВт⋅ч в год. Разделим заявленное потребление на двенадцать месяцев. Получаем – 31,9 кВт⋅ч в месяц! Очень неплохо, но, это указано минимальное значение потребления при выполнении всех надлежащих условий. Говоря по-русски это: купили, установили в тёплом проветриваемом помещении, включили по минимальному режиму охлаждения/заморозки и не месяц не открываем двери.
Поэтому не стоит обольщаться на заявленные характеристики, а учитывать нормальный режим работы холодильника рассчитывая в данном случае нормальное месячное потребление 60-70 кВт.
Параметры потребляемой мощности холодильника складываются из условий:
- Заявленная производителем мощность,
- Габариты холодильника,
- Вид и конструктивное исполнение теплоизоляционного уплотнителя,
- Наличие системы No Frost,
- Внешняя температура оборудования,
- Объём продуктов, помещаемых в холодильное и морозильное отделения,
- Частота открывания холодильного и морозильного отделения,
- Чистота наружных вентиляционных отверстий,
- Проходимость (сток) внутренних каналов конденсата.
Компьютеры
Потребляемая мощность стационарного компьютера или ноутбука величина не постоянная. Здесь нельзя точно озвучить фиксированную сумму потребления в час, сутки, год. Всё зависит от конкретного устройства и установленного в нём оборудования: привода, винчестеры, видеокарты, вентиляторы и т.д. По сути, вся потребляемая мощность ограничивается номиналом блока питания.
Не стоит забывать, что для работы настольного компьютера необходим монитор, который также потребляет электроэнергию. Добавим в этот список выносные аудиосистемы, принтеры, сканеры, МФУ, которые не всегда, но подключаются к работе. Сложив совокупность всех мощностей получаем среднее значение потребления 250-400 Вт.
Для точного измерения в каждом отдельном случае потребляемой мощности компьютера, ноутбука, монитора и подключенных к ним периферийных устройств необходимо суммировать значения.
Телевизоры
В зависимости от модели потребляемая мощность телевизора варьируется от 50 до 300 Вт. Современные ЖК (LED) телевизоры с классом энергосбережения «А» позволяют автоматически или в ручном режиме регулировать потребление электрической энергии за счёт яркости подсветки экрана.
Таблица номинальной потребляемой мощности телевизоров:
Модели телевизоров с функцией энергосбережения стоят на порядок дороже аппаратуры с классом «С», но при покупке всё же стоит подсчитать экономическую эффективность. Одно дело если телевизор не выключается сутками и другое просмотр телепередач от случая к случаю.
Стиральные машины
Ещё одним популярным домашним бытовым устройством является стиральная машина. Немаловажным фактором является её потребляемая мощность особенно если в доме маленький ребёнок и стираться приходится по нескольку раз в день.
Производители стиралок уже давно выпускают машинки с классом энергосбережения «А», что позволяет за счёт автоматики существенно снизить затраты на электроэнергию.
В технических характеристиках к стиральной машине указывается максимальная мощность потребления что в зависимости от модели составляет 1,5 – 2,5 кВт/ч.
Данные показатели не постоянные и зависят от выбранного режима стирки, оборотов отжима, количества заложенного белья, полосканий, сушки и т.д. Здесь понятно, что при режиме быстрой стирки в 30 минут с температурой нагрева 60 градусов и выставленных оборотах отжима 800 потребление будет меньше чем запустить стиральную машинку на полный цикл с максимальными функциями.
Основными потребителями (90%) в стиральной машинке являются электрический двигатель и ТЭН. Чем выше мы выставляем температуру нагрева воды, тем больше потребляем электроэнергии. Двигатель заставляет усиленней мотать электрический счётчик при отжимах.
Как тут сэкономить? Не стираться горячей водой или отжимать вручную? Конечно нет не для того мы её приобретали. Просто нужно рационально подходить к выбору режимов стирки.
Духовые электрические шкафы
Среди прочей кухонной техники встраиваемый электрический духовой шкаф является значимым потребителем электроэнергии. Какую максимальную мощность потребляет конкретная модель электрической духовки можно найти как на самом оборудовании, так и в прилагаемой инструкции.
Фактическая потребление энергии духового шкафа зависит от количества и мощности ТЭН, внутреннего объёма, наличия гриля, СВЧ, максимальной температуры нагрева. Среднее значение бытовых электрических шкафов составляет от 2 до 4 кВт⋅ч при максимальной нагрузке. И здесь всё зависит от выбранных режимов.
Существенно позволяет сэкономить класс энергопотребления электрического духового шкафа, который варьируется от «А» до «G».
Таблица классов энергопотребления электрических духовок:
Микроволновки
Согласитесь, мало кто готовит в микроволновой печи блюда, чаще ей пользуются для разогрева или разморозки продуктов. При этом мощность микроволновки, а значит количество потребляемой электроэнергии напрямую зависит от внутреннего объёма и функциональных возможностей. Дополнительные функции СВЧ такие как гриль, модели с конвекцией в купе с магнетроном будут потреблять больше, чем простые микроволновки, наделённые двумя параметрами – время и температура.
Для приготовления блюда и разогрева требуются абсолютно разные режимы и соответственно мощность потребления будет сильно отличаться. Если на быстрый разогрев готового блюда в течении 2-3 минут потратится 100 Вт, то при готовке на полную мощность магнетрона в течении часа электроэнергии затратится 1-1,3 кВт⋅ч.
Таблица потребляемой мощности микроволновых печей:
Для того чтобы точно знать и уметь регулировать (сокращать) расходы на потребление электроэнергии бытовыми приборами, техникой и оборудованием нужно точно определять их мощность. В домашних условиях в этом поможет недорогой измеритель мощности «Энергомер» подключаемый в розетку и фиксирующий фактические показатели на любых режимах эксплуатации.
Разные мощности в электроэнергетике
В электроэнергетике под понятием «мощность», в зависимости от того какая она, понимается много разных величин.
Давайте попробуем их систематизировать и разобраться чем они отличаются друг от друга.
Максимальная мощность — наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в мегаваттах .
Если потребитель включил все свои энергопринимающие устройства, то за час его потребление не должно превышать величины максимальной мощности, установленной в Акте об осуществлении технологического присоединения (Акте разграничения балансовой принадлежности). В пределах максимальной мощности и не изменяя схему внешнего электроснабжения потребитель может осуществлять свое потребление не согласовывая его с сетевой организацией или гарантирующим поставщиком (энергосбытовой организацией).
За превышение максимальной мощности законодательством предусмотрены серьезные санкции.
Порядок определения превышения максимальной мощности (превышение за месяц, за час или мгновенное превышение) в настоящее время законодательно не урегулирован.
Увеличить объем максимальной мощности или изменить схему внешнего электроснабжение можно с помощью процедуры технологического присоединения.
Разрешенная мощность — в настоящее время такой термин в законодательстве отсутствует. Часто его используют как синоним максимальной мощности.
Присоединенная мощность — совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, исчисляемая в мегавольт-амперах.
Это определение утратило силу при утверждении Правил розничных рынков электроэнергии (Постановления Правительства от 04.05.2012 г. №442). Однако на оптовом рынке до сих пор присоединенная мощность используется. Например, при определении необходимости оборудования точек поставки «транзитных потребителей» системой коммерческого учета, соответствующей требованиям оптового рынка электроэнергии. Для совокупности точек поставки, величина присоединенной мощности которых меньше 2,5% от присоединенной мощности предприятия достаточно создание технического учета.
Хоть определение присоединенной мощности на данный момент и отсутствует, под ней понимается трансформаторная мощность потребителя, то есть мощность вводных трансформаторов, определяемая в мегавольт-амперах.
Сетевая мощность — в законодательстве нет понятия сетевой мощности. Вместо этого короткого определения используется следующее: объем услуг по передаче электрической энергии, оплачиваемых потребителем электрической энергии (мощности) за расчетный период по ставке, отражающей удельную величину расходов на содержание электрических сетей, двухставочной цены (тарифа) на услуги по передаче электрической энергии. Так что для краткости, всё-таки предлагаю использовать более кратное определение.
Сетевая мощность — это объем мощности оплачиваемой потребителями, применяющими в расчетах за услуги по передаче электрической энергии двухставочный тариф. Объем сетевой мощности умножается на ставку на содержание объектов электросетевого хозяйства.
Объем сетевой мощности — равен среднему арифметическому значению из максимальных значений в каждые рабочие сутки расчетного периода из суммарных по всем точкам поставки на соответствующем уровне напряжения, относящимся к энергопринимающему устройству (совокупности энергопринимающих устройств) потребителя электрической энергии (мощности) почасовых объемов потребления электрической энергии в установленные системным оператором плановые часы пиковой нагрузки.
Как правило, прочитав определение выше, никто не понимает как всё-таки определяется объем сетевой мощности. Поэтому на energo.blog есть статья «Расчет объема сетевой мощности» где приведен пошаговый алгоритм.
Покупная мощность (потребленная, оптовая). На оптовом рынке электрической энергии и мощности торгуются два товара — электрическая энергия и мощность. Если при оплате сетевой мощности потребитель компенсирует сетевой организации затраты на содержание объектов электросетевого хозяйства, то оплачивая покупную мощность, потребитель платит производителям электроэнергии на оптовом рынке за генерирующее оборудование, на котором возможно производить электрическую энергию.
То есть еще раз и грубо:
- Сетевая мощность — плата за столбы, ЛЭП и трансформаторы
- Покупная мощность — плата за турбины и энергоблоки.
Объем покупной мощности — равен среднему за месяц из значений потребления предприятия в часы пиковой нагрузки, в которые наблюдалось максимальное совокупное потребление по субъекту Российской Федерации, в котором находится предприятие.
Принципиальное отличие в расчете покупной и сетевой мощности состоит в том, что для сетевой мощности определяется максимальное потребление в часы пиковой нагрузки самого предприятия, а для покупной мощности берется час максимальной нагрузки региона и потребление именно в этот час принимается для расчета.
Таким образом, в данный день величина электроэнергии для расчета покупной мощности может быть равной сетевой (если собственный пик совпадает с пиков региона), либо величина электроэнергии для расчета покупной мощности будет меньшей, чем величина электроэнергии для расчета сетевой мощности (если пики не совпадают). Таким образом, объем оплачиваемой покупной мощности для предприятия будет всегда меньше, чем объем сетевой мощности.
Резервируемая максимальная мощность (резервируемая мощность) — рассчитывается как разность между максимальной мощностью и сетевой мощностью. Определяется для потребителей с максимальной мощностью не менее 670 кВт. В настоящее время доводится до потребителей в информационных целях в счетах на оплату электроэнергии. ПАО «Россети» активно продвигают законопроект, согласно которому потребители вынуждены будут оплачивать резервируемую максимальную мощность, если она составляет более 40%, а затем вообще планируется переход на оплату услуг по передаче исходя из максимальной мощности. На дату написания статьи законопроект не принят.
Заявленная мощность — величина мощности, планируемой к использованию в предстоящем расчетном периоде регулирования, применяемая в целях установления тарифов на услуги по передаче электрической энергии и исчисляемая в мегаваттах.
То есть заявленная мощность используется только для расчетов между сетевыми организациями по индивидуальным тарифам на услуги по передаче электрической энергии. У потребителей электрической энергии применение заявленной мощности не законно.
Установленная мощность — электрическая мощность объектов по производству электрической и тепловой энергии на момент введения в эксплуатацию соответствующего генерирующего объекта.
Располагаемая мощность — максимальная технически возможная мощность электростанции с учетом ограничений и допустимого превышения над установленной мощностью отдельных агрегатов.
Потребители оплачивают генераторам объемы располагаемой мощности. Но не стоит сравнивать объемы располагаемой и покупной мощности — они не соответствуют из-за того, что в энергосистеме должен поддерживаться резерв генерирующих мощностей. Генераторы должны удовлетворить не только спрос на фактическую мощность, но и обеспечить надежное электроснабжение в том числе при незапланированном увеличении спроса, а также при аварийных ситуациях в энергосистеме. Из-за этого располагаемая мощность больше покупной на коэффициент резервирования мощности, который как правило составляет 1,5-2.
Расчет электрических нагрузок
2018-03-08 Статьи Комментариев нет
Сегодня речь пойдет о том, как правильно выполнить расчет потребляемой мощности электроэнергии для частного дома, что такое установленная и расчетная мощность нагрузки и для чего вообще нужны все эти расчеты.
Расчет электрических нагрузок производится по двум основным причинам.
Во первых имея представление, какая выделенная мощность нужна для вашего дома, вы можете обратиться в свою энергосбытовую компанию с целью получения именно той мощности, которая вам необходима. Правда надо учитывать наши реалии, далеко не всегда вам пойдут на встречу. В сельской местности зачастую электросети находятся в весьма плачевном состоянии и действует жесткий лимит на выделяемую электроэнергию, поэтому в лучшем случае вам выделят не более 15 кВт, а порой даже этого не добиться.
Во вторых расчетная мощность всех потребителей является основным показателем при выборе номинальных токов защитных и коммутационных аппаратов, а также при выборе необходимого сечения проводников.
Итак, выполнив расчет электрических нагрузок всех наших потребителей, мы узнаем суммарную расчетную мощность (расчетный ток). Под этим понятием подразумевается мощность, равная ожидаемой максимальной нагрузке сети за 30 минут.
Для того, чтобы правильно выполнить расчет нам необходимо знать установленную мощность всех электроприемников и расчетные коэффициенты.
Установленная мощность — это сумма номинальных мощностей всех устройств-потребителей электроэнергии в доме. Значение номинальной мощности берется из паспортных данных на электрооборудование и не является фактической мощностью потребления.
Расчетные коэффициенты, которые необходимо учитывать при расчетах — коэффициент спроса Кс, коэффициент использования Ки и коэффициент мощности cos φ.
Коэффициент спроса — это отношение совмещенного получасового максимума нагрузки электроприемников к их суммарной установленной мощности. То есть он вводится с учетом того, что в любой момент времени не все электроприборы будут потреблять свою полную мощность.
Кс = Рр/Ру ,
где Рр – расчетная электрическая нагрузка, кВт;
Ру – установленная мощность электроприемников, кВт.
Коэффициент использования — это отношение фактически потребляемой мощности к установленный мощности за определенный период времени.
Ки = Р/Ру
Коэффициент мощности cosφ — это отношение активной мощности, потребляемой нагрузкой к ее полной мощности.
cosφ = Р/S
где P – активная мощность, кВт;
Ру – полная мощность, кВА.
Все коэффициенты принимаются из таблиц соответствующих нормативных документов. Также ниже в таблице указана паспортная (номинальная) мощность отдельных электропотребителей.
Наименование | Номинальная мощность кВт | Расчетные коэффициенты | |
спроса Кс | использования Ки | ||
Стиральная машина | 2 | 1,0 | 0,6 |
Посудомоечная машина | 2 | 0,8 | 0,8 |
Проточный водонагреватель | 3,5 | 0,4 | 1,0 |
Кондиционер | 2,5 | 0,7 | 0,8 |
Электрокамин | 2 | 0,4 | 1,0 |
Бойлер | 6 | 0.6 | 0,9 |
Электрообогреватель | 2 | 0,8 | 1,0 |
Тепловентилятор | 1,5 | 0,9 | 0,9 |
Теплый пол | 60 Вт/м2 | 0,5 | 1,0 |
Кухонные комбайны, кофеварки, электрочайники(суммарно) | 4-5 кВт | 0,3 | 1,0 |
Сауна | 4-12 кВт | 0,8 | 0,8 |
Душевая кабина | 3,0 | 0,6 | 0,8 |
Газонокосилка | 1,5 | 0,4 | 0,8 |
Погружной насос | 0,75 – 1,5 кВт | 0,8 | 0,9 |
Компьютеры | 0,5 | 0,6 | 1,0 |
Бытовая розеточная сеть (телевизор, холодильник, утюг, пылесос и т.д) | 100 Вт/розетку | — | 0,7 — 1,0 |
Освещение кухни | 25-30 Вт/м2 | 1,0 | 0,8 |
Освещение коридора | 20-25 Вт/м2 | 0,8 | 0,8 |
Освещение гостиной | 35-40 Вт/м2 | 0,8 | 0,8 |
Освещение спальни | 25-30 Вт/м2 | 1,0 | 0,8 |
Для примера предположим, что у нас есть дачный домик с двумя комнатами, кухней и прихожей. Питание дома однофазное. Для дальнейших расчетов составим таблицу со всеми имеющимися в доме электропотребителями.
Помещение | Потребители | Номинальная мощность кВт |
Кухня | Освещение 2 Розетки Стиральная машина Холодильник | 0,1 0,2 2,2 0,7 |
Комната | Освещение 3 Розетки Электрообогреватель Компьютер | 0,2 0,3 2 0,5 |
Комната | Освещение 2 Розетки Вентилятор | 0,1 0,2 0,3 |
Прихожая | Освещение 2 Розетки | 0,1 0,3 |
Далее переходим уже непосредственно к расчету мощности с учетом всех коэффициентов. Все однотипные электроприемники, такие как розеточная сеть, освещение, объединим в группы и сложим их номинальную мощность. Остальные приемники посчитаем отдельно.
Потребители | Номинальная мощность кВт | Расчетные коэффициенты | Расчетная мощность | Расчетный ток | |||
Спроса | Использования | Мощности | Активная кВт | Полная кВА | |||
Освещение | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 1 | 0,28 | 0,28 | 1,3 |
Розетки | 1 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,24 | 0,3 | 1,4 |
Стиральная машина | 2,2 | 1 | 0,6 | 0,75 | 1,32 | 1,76 | 8 |
Холодильник | 0,7 | — | 0,8 | 0,65 | 0,56 | 0,9 | 4 |
Электрообогреватель | 2 | 0,8 | 1 | 1 | 1,6 | 1,6 | 7,3 |
Компьютер | 0,5 | 0,6 | 1 | 0,65 | 0,3 | 0,5 | 2,3 |
Вентилятор | 0,3 | — | 1 | 0,75 | 0,3 | 0,4 | 1,9 |
7,2 | 4,6 | 5,74 | 26,2 |
Для определения расчетной активной мощности необходимо номинальную (установленную) мощность умножить на коэффициенты спроса и использования — Pр = Pу * Кс * Ки.
Полную мощность находим, разделив расчетную активную мощность на коэффициент мощности — S = Pp/cos φ.
Расчетный ток для однофазной сети определяется по формуле Ip = Pp/U*cos φ или Ip = S/U. Для трехфазной сети формула будет иметь такой вид Ip = Pp/1,73*U*cos φ или Ip = S/1,73*U.
Для того, чтобы примерно прикинуть какая мощность нужна для дома, можно и не делать таких подробных расчетов. Достаточно сложить установленную мощность потребителей, которые будут использоваться и умножить это значение на коэффициент спроса.
Номинальная мощность кВт | до 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 и более |
Коэффициент спроса | 0,8 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,48 | 0,45 |
Правда надо учитывать, что это значение будет очень приблизительное и в дальнейшем его придется корректировать.
Что такое установленная мощность
Установленной мощностью называется суммарная номинальная электрическая мощность всех однотипных электрических машин, установленных например на каком-нибудь объекте.
Под установленной мощностью может пониматься как генерируемая, так и потребляемая мощность, применительно к генерирующим или потребляющим предприятиям и организациям, а также к целым географическим регионам или просто к отдельным отраслям. За номинал может быть принята номинальная активная мощность, либо полная мощность.
В частности, в сфере энергетики установленной мощностью электроустановки также называют максимальную активную мощность, с которой электроустановка в состоянии работать на протяжении длительного времени и при этом не перегружаясь, в соответствии с технической документацией на нее.
При проектировании электроустановок определяют расчетную полную мощность каждого из потребителей, то есть мощность, потребляемую различными нагрузками. Данный этап является необходимым при проектировании низковольтной установки. Это позволяет согласовать потребление, определяемое договором на поставку электроэнергии для конкретного объекта, а также определить номинальную мощность трансформатора высокого/низкого напряжения с учетом требуемой нагрузки. Определяются уровни токовых нагрузок для распределительных устройств.
Данная статья призвана помочь читателю сориентироваться, обратить его внимание на связь полной мощности и активной мощности, на возможности улучшения параметров питания при помощи КРМ, на различные варианты организации освещения, а также указать способы расчетов установленной мощности. Коснемся здесь и темы пусковых токов.
Так, номинальная мощность Pn, указанная на шильдике двигателя, обозначает механическую мощность на валу, полная же мощность Pа отличается от этого значения, поскольку связана с КПД и с коэффициентом мощности конкретного устройства.
Для определения полного тока Iа трехфазного асинхронного двигателя, используют следующую формулу:
Здесь: Iа — полный ток в амперах; Pn – номинальная мощность в киловаттах; Pа – полная мощность в кило-вольт-амперах; U – напряжение между фазами трехфазного двигателя; η — КПД, то есть отношение выходной механической мощности к входной мощности; cosφ — отношение активной входной мощности к полной мощности.
Пиковые значения сверхпереходных токов могут быть крайне высокими, обычно в 12-15 раз выше среднеквадратичного номинала Imn, а иногда и до 25 раз. Контакторы, автоматические выключатели и термореле обязательно выбираются с учетом высоких значений пусковых токов.
Защита не должна срабатывать внезапно при пуске из-за сверхтока, но в результате переходных процессов достигаются предельные режимы для распределительных устройств, из-за этого они могут выйти из строя, или прослужат недолго. Чтобы избежать подобных неприятностей, номинальные параметры распределительных устройств подбирают несколько более высокими.
Сегодня на рынке можно встретить двигатели с высоким КПД, но пусковые токи так или иначе остаются значительными. Для снижения пусковых токов применяют пускатели с соединением треугольником, устройства плавного пуска, а также регулируемые приводы. Так пусковой ток может быть уменьшен вдвое, скажем, вместо 8 ампер 4 ампера.
Довольно часто, с целью экономии электроэнергии, подаваемый на асинхронный двигатель ток снижают при помощи конденсаторов, путем компенсации реактивной мощности КРМ. Выходная мощность сохраняется, а нагрузка на распределительные устройства снижается. Коэффициент мощности двигателя (cosφ) повышается благодаря КРМ.
Полная входная мощность снижается, снижается и входной ток, напряжение остается неизменным. Для двигателей, длительно работающих при пониженной нагрузке, компенсация реактивной мощности особенно актуальна.
Ток, подаваемый на двигатель, оснащенный установкой КРМ, рассчитывается по формуле:
I = I а · ( cos φ/cos φ’ )
cos φ — коэффициент мощности до компенсации; cos φ’ — коэффициент мощности после компенсации; Ia — исходный ток; I – ток после компенсации.
Для резистивных нагрузок, нагревательных приборов, ламп накаливания, ток рассчитывается следующим образом:
для трехфазной цепи:
Для однофазной цепи:
U – напряжение между зажимами прибора.
Применение инертных газов в лампах накаливания дает более направленный свет, повышается светоотдача, срок службы возрастает. В момент включения ток кратковременно превышает номинальный.
У люминесцентных ламп номинальная мощность Pn, указанная на колбе, не включает в себя мощность, которая рассеивается балластом. Ток следует рассчитывать по следующей формуле:
I а = (Pn + P баласта ) / (U · cosφ)
U – напряжение подаваемое на лампу вместе с балластом (дросселем).
Когда на балластном дросселе не указана рассеиваемая мощность, то примерно ее можно считать как 25% от номинала. Значение cos φ, без конденсатора КРМ, принимают равным примерно 0,6; с конденсатором — 0,86; для ламп с электронным балластом — 0,96.
Компактные люминесцентные лампы, очень популярные в последние годы, весьма экономичны, их можно встретить в общественных помещениях, в барах, в коридорах, в цехах. Они заменяют собой лампы накаливания. Также как и у люминесцентных ламп, здесь важно учесть коэффициент мощности. Балласт у них электронный, поэтому cos φ приблизительно 0,96.
Для газоразрядных ламп, в которых работает электрический разряд в газе или паре металлического соединения, характерно значительное время розжига, в это время ток превышает номинальный приблизительно двукратно, но точное значение пускового тока зависит от мощности лампы и от производителя. Важно помнить, что газоразрядные лампы чувствительны к напряжению питания, и если оно упадет ниже 70%, лампа может погаснуть, а после остывания потребуется более минуты для розжига. Лучшая светоотдача у натриевых ламп.
Надеемся, что эта краткая статья поможет вам сориентироваться при расчете установленной мощности, вы обратите внимание на значения коэффициентов мощности ваших приборов и агрегатов, задумаетесь о КРМ, и подберете оборудование оптимальное для ваших целей, при этом максимально эффективное и экономичное.
Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!
Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети: