Что значит потребляемая мощность прибора
Альтернативное отопление и обогрев домов и помещений, горение и теплотворность топлива в дровяных и газовых котлах, твердотопливные и газовые отопительные системы на дровах, брикетах, газу и каменноугольному топливу
- Что такое «Альтернативное Отопление»
- Виды альтернативного отопления
Отопление и отопительные технологии X
Киловатт и киловатт-час | Какая разница?
Единицы измерения «киловатт» и «киловатт-час» имеют схожесть в названии но, не более того. Это, абсолютно разные единицы измерения абсолютно разных физических величин.
Киловатт – единица измерения мощности.
Киловатт-час – единица учёта электроэнергии.
Киловатт
Киловатт – кратная единица, образованная от «Ватт»
Ватт (Вт, W) – системная единица измерения мощности.
Ватт – универсальная производная единица в системе СИ, имеющая специальное наименование и обозначение. Как единица измерения мощности, «Ватт» был признан в 1889г. Тогда же эта единица и была названа в честь Джеймса Уатта (Ватта).
Джеймс Ватт – человек, который придумал и сделал универсальную паровую машину
Как производная единица системы СИ, «Ватт» был включён в неё в 1960г.
С тех пор, в Ваттах измеряется мощность всего подряд.
В системе СИ, в Ваттах, допускается измерять любую мощность – механическую, тепловую, электрическую и т.д. Также допускается образование кратных и дольных единиц от исходной единицы (Ватт). Для этого рекомендовано использовать набор стандартных префиксов системы СИ, вида – кило, мега, гига и т.д.
Единицы измерения мощности, кратные ватт:
- 1 ватт
- 1000 ватт = 1 киловатт
- 1000 000 ватт = 1000 киловатт = 1 мегаватт
- 1000 000 000 ватт = 1000 мегаватт = 1000 000 киловатт = 1гигаватт
Киловатт-час
В системе СИ нет такой единицы измерения.
Киловатт-час (кВт⋅ч, kW⋅h) – это внесистемная единица, которая выведена исключительно для учёта использованной или произведённой электроэнергии. В киловатт-часах учитывается количество потреблённой или произведённой электроэнергии.
Использование «киловатт-час», как единицы измерения, на территории России регламентирует ГОСТ 8.417-2002, в котором однозначно указано наименование, обозначение и область применения для «киловатт-час».
Скачать ГОСТ 8.417-2002 GOST-8.417-2002.pdf [510,78 Kb] (cкачиваний: 3325)
Выдержка из ГОСТ 8.417-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин», п.6 Единицы, не входящие в СИ (фрагмент таблицы 5).
Внесистемные единицы, допустимые к применению наравне с единицами СИ
Наименование величины | Единица | ||||
Наименование | Обозначение | Соотношение с единицей СИ | Область применения | ||
Между народное | Русское | ||||
Энергия | киловатт-час | kW⋅h | кВт⋅ч | 3,6 x 10 6 Дж | Для счётчиков электрической энергии |
Для чего нужен киловатт-час
ГОСТ 8.417-2002 рекомендует использовать «киловатт-час», как основную единицу измерения для учёта количества использованной электроэнергии. Потому что «киловатт-час» – это наиболее удобная и практичная форма, позволяющая получать наиболее приемлемые результаты.
При этом, ГОСТ 8.417-2002 абсолютно не возражает против использования кратных единиц, образованных от «киловатт-час» в тех случаях, когда это уместно и необходимо. Например, при лабораторных работах или при учёте выработанной электроэнергии на электростанциях.
Образованные кратные единицы от «киловатт-час» выглядят, соответственно:
- 1 киловатт-час = 1000 ватт-час,
- 1 мегаватт-час = 1000 киловатт-час.
Как правильно писать киловатт-час
Правописание термина «киловатт-час» по ГОСТ 8.417-2002:
- полное наименование нужно писать через дефис:
ватт-час, киловатт-час - краткое обозначение нужно писать через точку:
Вт⋅ч, кВт⋅ч, kW⋅h - допускается упрощенное интернет-написание:
(точку заменяет звездочка)
Вт*ч, кВт*ч, kW*h
Аналоги ГОСТ 8.417-2002
Большинство национальных технических стандартов постсоветских стран увязаны со стандартами бывшего Союза. В метрологии постсоветского пространства существуют аналоги российского ГОСТ 8.417-2002, ссылки на него и переработанные варианты.
Обозначение мощности электроприборов
Общепринятая практика – обозначать мощность электроприборов на их корпусе.
Возможно следующее обозначение мощности электрооборудования:
- в ваттах и киловаттах (Вт, кВт, W, kW)
(обозначение механической или тепловой мощности электроприбора) - в ватт-часах и киловатт-часах (Вт⋅ч, кВт⋅ч, W⋅h, kW⋅h)
(обозначение потребляемой электрической мощности электроприбора) - в вольт-амперах и киловольт-амперах (VA, кVA )
(обозначение полной электрической мощности электроприбора)
Единицы измерения для обозначения мощности электроприборов
Выбор единиц измерения происходит индивидуально, на усмотрение производителя. Встречаются бытовые микроволновки от разных производителей, мощность которых указана в киловаттах (кВт, kW), в киловатт-часах (кВт⋅ч, kW⋅h) или в вольт-амперах (ВА, VA ). И первое, и второе, и третье – не будет ошибкой. В первом случае производитель указал тепловую мощность (как нагревательного агрегата), во втором – потребляемую электрическую мощность (как электропотребителя), в третьем – полную электрическую мощность (как электроприбора).
Поскольку бытовое электрооборудование достаточно маломощное, чтобы учитывать законы научной электротехники, то на бытовом уровне, все три цифры – практически совпадают
Разница «киловатт и киловатт-час»
- Киловатт – единица ИЗМЕРЕНИЯ мощности, киловатт-час – единица УЧЕТА потребления электроэнергии. На бытовом уровне понятия киловатт и киловатт-час отождествляются с измерением производимой и потребляемой мощности электроприборов.
- На уровне бытового прибора-электропреобразователя:
– в киловаттах измеряется выдаваемая тепловая или механическая мощность электроагрегата.
– в киловатт-часах измеряется потребляемая электрическая мощность электроагрегата.
Для бытового электроприбора цифры вырабатываемой (механической или тепловой) и потребляемой (электрической) энергии практически совпадают. - Связывание единиц измерения киловатт и киловатт-час применимо для случаев прямого и обратного преобразования электрической энергии в механическую, тепловую и т.д.
- Недопустимо применять единицу измерения «киловатт-час» при отсутствии процесса преобразования электроэнергии.
- Не правильно измерять «киловатт-час» производимую тепловую мощность дровяного отопительного котла, но, допустимо – потребляемую мощность электрического отопительного котла.
- Принципиально, в «киловатт-час» не измеряют мощность электромотора.
- В случае прямого или обратного преобразования электрической энергии в механическую или тепловую, увязать киловатт-час с другими единицами измерения энергии можно при помощи онлайн-калькулятора сайта tehnopost.kiev.ua:
Перевести киловатт-часы =>
в Джоули, калории и кратные им единицы
Разница в обозначении мощности механических и тепловых электроприборов
Для механических электроприборов (электродвигателей) указывают номинальную (рабочую) механическую мощность в ваттах или киловаттах, которую максимально может выдавать электромотор при своей нормальной работе. Реальная потребляемая электрическая мощность электромотора будет отличаться от указанной, в зависимости от его механической нагрузки. Например, при холстом ходе электродвигатель потребляет электричества, примерно 30% от номинальной мощности, а при максимальной нагрузке 101%. 103% от номинала.
Для тепловых электроприборов (плиты, печки, обогреватели) указывают максимальную тепловую мощность, которую может выдать тепловой (нагревающий) элемент. Реальная потребляемая электрическая мощность электронагревателя будет отличаться от указанной, в зависимости от положения регулятора мощности.
Что значит потребляемая мощность прибора
А это значит, что для такой мощности кабель электрический должен быть не менее 4 мм сечением (смотрите таблицу сечение кабеля и выдерживаемых нагрузок в кВт) и соответственно прямая подводка кабеля к счетчику и через автомат на 25 ампер (нагрузки на электрические автоматы, таблица на странице элетро безопастность).
При условии, что мы говорим о электричестве однофазном, то есть на 220 вольт.
Таблица потребляемой мощности и тока бытовыми электроприборами при напряжении питания 220 В | |||
---|---|---|---|
Бытовой электроприбор | Потребляемая мощность в зависимости от модели электроприбора, кВт (BA) | Потребляемый ток, А | Примечание |
Лампочка накаливания | 0,06 – 0,25 | 0,3 – 1,2 | Величина тока постоянная |
Электрочайник | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Время непрерывной работы до 5 минут |
Электроплита | 1,0 – 6,0 | 5 – 60 | При мощности более 2 кВт требуется отдельная проводка |
Микроволновая печь | 1,5 – 2,2 | 7 – 10 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Электромясорубка | 1,5 – 2,2 | 7 – 10 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Тостер | 0,5 – 1,5 | 2 – 7 | Величина тока постоянная |
Гриль | 1,2 – 2,0 | 7 – 9 | Величина тока постоянная |
Холодильник | 1,5 – 2,5 | 2 – 8 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Кофеварка | 0,5 – 1,5 | 2 – 8 | Величина тока постоянная |
Электродуховка | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Посудомоечная машина | 1,0 – 2,0 | 5 – 9 | Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды |
Стиральная машина | 1,2 – 2,0 | 6 – 9 | Максимальный ток потребляется с момента включения до нагрева воды |
Сушильная машина | 2,0 – 3,0 | 9 – 13 | Максимальный ток потребляется на протяжении всего времени сушки белья |
Утюг | 1,2 – 2,0 | 6 – 9 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически |
Пылесос | 0,8 – 2,0 | 4 – 9 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Обогреватель | 0,5 – 3,0 | 2 – 13 | Величина тока постоянная |
Фен для волос | 0,5 – 1,5 | 2 – 8 | Величина тока постоянная |
Кондиционер | 1,0 – 3,0 | 5 – 13 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически изменяется |
Стационарный компьютер | 0,3 – 0,8 | 1 – 3 | Во время работы максимальный ток потребляется периодически изменяется |
Электроинструмент (дрель, лобзик и т.п.) | 0,5 – 2,5 | 2 – 13 | Во время работы в зависимости от нагрузки потребляемый ток изменяется |
Для самостоятельного расчета сечения электрического провода, Вы можете ознакомится с примерным потреблением электричества по мощности, тех или иных домашних электроприборов.
Зачем это нужно знать: для тех кто решил самостоятельно сделать электрику своими руками у себя на даче; «не профессиональным электрикам», что б не наделали дел; профессионалам своего дела, что б помнили, что нельза экономить на проводе и электрических автоматах; да и просто любознательным людям для ознакомления.
Весь принцип безопастности электрических нагрузок и т. д. сводится к тому: расчитываем потребляемую мощность в помещении 7 кВт например (приборы, оборудование), подбираем электрический кабель который держит 7 кВт нагрузки (по минимум держит. ), и устанавливаем электрические автоматы, которые должны отключиться при превышении нагрузки в 6 кВт, лучше в 5 кВт.
Как в Советских снипах было правильно двойной или даже тройной запас прочности — лучше, как говорится перестраховаться. Делайте своими руками электрику, провода монтируйте и розетки, а вот расчеты по нагрузкам и сопротивлениям, лучше оплатите профессиональным электрикам сделать проект.
Так же Вы можете самостоятельно на нашем сайте в онлайн калькуляторе расчитать потребляемую мощность Квт/час различными бытовыми приборами (холодильник, микроволновка, стиральная машина, электрический чайник, микроволновая печь, электроплита, электромясорубка, электрический гриль, тостер, электрический утюг, сушильная машина, пылесос, домашний кондиционер, компьютер, телевизор).
Наша фирма «220W» осуществляет все виды электромонтажных работ от замены розетки до полной разводки электрики под ключ. Мы делаем монтаж и подключение электрощита с установкой электро автоматов согласно проекта. Разводка электрического кабеля выполняется как наружная, проводимая через кабель каналы, так внутренняя в гофре или методом штробления в стенах (кирпичных, газобетон, бетонный монолит и т.п.).
Выполняем установку и подключение бытовых электро приборов и электрического оборудования. Более подробно с выполняемыми электромонтажными работами Вы можете ознакомиться в прайс-листе или связавшись с нами.
В разделе «сметы», Вы можете выбрать по размеру и материалу загородный дом, в котором нужно сделать электрику и узнать стоимость монтажных работ. Как заказать недорогой монтаж электрики в квартире или в загордном доме (на даче, в танхаузе, в бане и других строениях) и получить скидку, смотрите ниже на сайте онлайн заказ «получить скидку!».
Что значит потребляемая мощность прибора
За электроэнергию нужно платить, так же как и за любые другие ресурсы и услуги. Чтобы не дать себя обмануть при оплате, нужно научиться рассчитывать ее расход. Для этого есть специальные приборы, например, индивидуальный счётчик, который установлен в каждом доме или квартире. Однако он показывает общее потребление, а как рассчитать расход электричества отдельным прибором мы расскажем в этой статье.
Мощность, напряжение и ток
Основными характеристиками электроприборов являются напряжение, ток и мощность. При этом на корпусе либо в паспорте прибора могут указываться либо все три параметра, либо в избирательном порядке. В России и ближнем зарубежье используются электроприборы, рассчитанные под напряжение электросети 220В переменного тока, в Америке, для сравнения, может быть напряжение 110 или 120В.
Ток измеряется в Амперах (А), напряжение в Вольтах (В), а мощность в Ваттах (Вт). Если прибор маломощный — скорее всего мощность будет указана в Ваттах, для мощных потребителей, типа стиральной машины или кухонной электроплиты, указывают обычно в киловаттах (кВт). 1кВт = 1000Вт.
В паспорте прибора, в зависимости от конкретного случая, в явном виде мощность вообще может не указываться, а указываться потребление электроэнергии за какой-то период, например кВт в год или в день или за другой промежуток времени.
Итак, вы оплачиваете счета за электроэнергию согласно потребленными кВт/ч. Давайте более подробно рассмотрим, что такое киловатт часы и как их рассчитать.
Электросчетчик
Сейчас в каждой квартире установлен прибор учета электроэнергии или, говоря простыми словами, электросчетчик. На современных моделях есть дисплей, на котором указано количество кВт/ч, которое вы потребили с момента его установки.
На старых моделях это указывается на механическом дисплее-индикаторе из вращающихся барабанчиков с нанесенными на них цифрами.
Вы можете узнать потребление электроэнергии с помощью счетчика, если отключите все потребители и оставите тот, который вас интересует, например на 1 час, тогда вы сможете узнать, сколько Вт/ч или кВт/ч он потребляет. Но такой метод не всегда удобен и возможен.
На большинстве счетчиков крайняя правая цифра обычно либо отделяется запятой, либо выделяется другим цветом, либо обозначается другим способом. Это десятая часть киловатта, при снятии показаний для оплаты она не учитывается.
Также стоит отметить, что далеко не все электрооборудование потребляет указанную в документации мощность в течение всего времени работы. Это связано с режимом работы. Например, стиральная машина потребляет ток в зависимости от того включен ли нагрев, работает ли насос, с какой скоростью вращается двигатель и так далее.
Немного позже мы рассмотрим простой способ определить реальный расход такого оборудования.
Расход электроэнергии по мощности
Если вам известна электрическая мощность прибора, то для расчетов расхода электричества нужно умножить мощность на количество часов. Приведем пример, допустим, у нас есть 2 лампочки — 100 и 60Вт и электрочайник мощностью 2.1 кВт. В день лампочки светят около 6 часов, а чайник закипает 5 минут, пьете чай вы 4 раза в день, значит, всего он работает 20 минут в день.
Рассчитаем расход электроэнергии все этим оборудованием.
Электрочайник работает 20 минут в день, так как нам нужно перевести в часы, то это 1/3 часа, тогда:
Переведем в кВт/ч:
В день этот набор электрооборудования расходует 1.66 кВт/ч.
Как перевести амперы в киловатты?
В случаях, когда в данных о параметрах электроприбора указаны только напряжение и ток типа:
Если не вдаваться в подробности — это верно для нагрузки с cosФ равным единице, собственно и для большей части бытового электрооборудования. Дальнейшие расчёты аналогичны предыдущим.
Как узнать реальное потребление электроэнергии прибором?
Расчёты не покажут реальных значений, чтобы их узнать, нужно просто произвести измерения. Наиболее верным способом является использовать счётчик электроэнергии. Самым удобным вариантом является использование специального счётчика для розетки.
Их ещё называют энергометром или ваттметром, возможно, это поможет вам найти прибор в продаже.
Что может энергометр? Это универсальный измерительный прибор, обладающий следующим набором функций:
— Измерение мощности потребляемой в данный момент.
— Измерение потребления за промежуток времени.
— Измерение ток и напряжения.
— Расчёт расходов при заданных вами тарифах.
То есть вам нужно просто вставить его в розетку, а прибор, потребление которого нужно определить просто, подключить в розетку расположенную на энергометре. После этого вы можете наблюдать, как изменяется потребляемая мощность в процессе работы и сколько потребляется за один рабочий цикл.
Пример использования розеточного счетчика для определения расхода электроэнергии холодильником, изображен на видео.
Заключение
Расчёт расхода электроэнергии может понадобиться в ряде ситуаций, например для проверки потребления новым оборудованием, или при совместном использовании мощных потребителей с соседей для равной её оплаты. Лучшим способом является установка индивидуального счетчика на прибор или его розеточную версию, как было описано выше.
Ранее ЭлектроВести писали, что в рамках налоговой реформы правительство Австрии планирует отменить налог на электроэнергию собственного производства для собственного потребления в размере 1,5 евроцента за кВтчас.
Как влияет мощность бытовых приборов на электрическую проводку
Пример из жизни новоселов
Молодая семья с двумя детьми (4,5 годика и 5 месяцев) сделала обмен и переехала в трехкомнатную квартиру девятиэтажного здания постройки 80-х годов из железобетонных панелей с лифтом.
Электрическое оборудование квартиры выполнено по схеме TN-C без общего контура заземления и РЕ-проводника. В каждом подъезде установлен вводной распределительный щит. От него силовые кабели расходятся по этажным щиткам. На каждом этаже 4 квартиры из двух блоков; правого и левого с общим коридором. В нем смонтированы квартирные щитки, которые запитаны «алюминиевой лапшой» 2,5 мм2. Этими же проводами выполнена вся электропроводка в комнатах.
Новый хозяин — домашний мастер, способный не только забить гвоздь, но и красиво положить дорогую плитку, отремонтировать сантехнику, подключить стиральную/посудомоечную машину, найти неисправность в телефоне и компьютере, устранить неполадки программного обеспечения. Но он не электрик, хотя неоднократно менял розетки с выключателями.
При проверке электропроводки хозяин с настольной лампой прошел по всем розеткам и убедился в их исправности. А лампочки освещения проверил от выключателей: они работали. Он успокоился и занялся декоративной отделкой помещений, а проблемы начались позже.
Осенью до начала отопительного сезона в детской комнате потребовался обогрев. Включили масляный радиатор мощностью 2кВт. В это время работали стиральная и посудомоечная машина, два телевизора, холодильник с морозильником, компьютер, освещение, радиотелефон и несколько маломощных потребителей.
В комнатах появился запах горелой электрической изоляции. Особенно сильно он исходил из общего коридора от квартирного щитка. Пришлось отключать электропитание с квартиры и разбираться: общая картина с точки зрения электрика выглядела удручающе.
В коридоре, ванной и гостиной выполнен навесной потолок из листов гипсокартона, закрывающий доступ к распределительным коробкам. Спальня и детская комната поклеены дорогими декоративными обоями, а распредкоробки не только скрыты под ними, но еще и красиво заштукатурены. Их примерное расположение пришлось уточнять у соседей, живущих на нижнем этаже. Дорогая плитка на стенах и несъемный тканевый натяжной потолок полностью закрывают доступ к проводке на кухне.
Пришлось обращаться к электрикам и техническим справочникам, анализировать ситуацию. Алюминиевые провода квартиры монтировались под номинальную токовую нагрузку, которую создавали потребители тридцатилетней давности. К тому же они уже отслужили приличный срок:
алюминий подвергался изгибам, растяжениям, обжиму винтами и в местах деформации уменьшилось его поперечное сечение;
поливинилхлоридная изоляция протиралась при протяжке через полости железобетонных конструкций и испытывала чрезмерный нагрев от завышенных токов при эксплуатации.
Самое критическое место оказалось в распределительном квартирном щитке: там, где выполнена сборка нулевых проводников. Для этих целей была использована монтажная площадка из двух частей. На первую половину приходил ноль от этажного щитка, а на второй собирались все остальные провода.
Между площадками стояла перемычка из того же алюминиевого провода. Через нее, как и приходящий провод, шла вся нагрузка квартиры. Металл выдержал, а изоляция выгорела больше чем на 2/3 длины, начиная от первой площадки: сказалось разное переходное сопротивление в местах контактов, созданное винтовыми зажимами.
Изоляция провода от этажного щитка тоже начала плавиться, но не так интенсивно. Пожар не успел возникнуть — электроэнергию вовремя отключили и дали остыть проводам.
На текущий момент в этой квартире:
дефектная перемычка заменена на медную, способную выдерживать большие нагрузки;
новым хозяевам объяснены правила пользования электроприборами и заострено их внимание на недопустимости одновременного включения мощных потребителей электроэнергии.
После длительной беседы домашний мастер:
всерьез взялся за изучение электротехники и правил электромонтажа: планирует заменить электропроводку на более мощную по новой схеме с РЕ-проводником и собирает деньги на предстоящую работу;
обращался в ЖКХ по вопросу перевода здания на схему электроснабжения по системе TN-C-S, но ответом, что эта работа еще планируется, не удовлетворен: ищет альтернативные варианты для квартиры, расположенной на четвертом этаже.
Правила выбора электрической проводки
Чтобы избежать подобных ошибок для безопасного пользования электроэнергией надо знать правила выбора электропроводки. Она рассчитывается на длительное выдерживание создаваемых токовых нагрузок, которые возникают при подключении потребителей.
Чем больше включено приборов в розетки, тем выше нагрузка на электросхему. В каждом конкретном случае эта величина меняется, но для выбора металла и сечения провода применяют максимальное значение.
С целью определения максимальной мощности потребления рекомендуется сделать таблицу для всех электроприемников. Сведения следует брать из технической документации или заводских шильдиков, размещенных на корпусе приборов.
Образцы заводских табличек на корпусах электрических приборов:
Как пример, таблица может иметь следующий вид (хотя численные величины могут отличаться).
Наименование электрического прибора | Мощность в ваттах |
Холодильник | 300 |
Телевизор LCD | 140 |
Пылесос обычный | 900 |
Пылесос моющий | 2000 |
Электрический теплый пол | 1100 на 10 м кв |
Бойлер | 2000-10000 |
Электроплитка | 1000 |
Компьютер настольный | 400-500 |
Ноутбук | 60 |
Стиральная машина | 2500 |
Посудомоечная машина | 2500 |
Лампочка накаливания | 60-100 (умножить на количество) |
Энергосберегающая лампочка | 10-15 (умножить на количество) |
Электрический чайник | 1000 |
Мультиварка | 1000 |
Микроволновая печь | 2000 |
Утюг | 1700 |
Электродрель | 400-1500 |
Фен | 600-2000 |
Список можно продолжить, но предусмотреть все возможные покупки не получится. Поэтому делают небольшой запас мощности, хотя следует понимать, что все перечисленные приборы одновременно не работают.
Итоговые сведения суммируются, но с учетом создания групп потребления по комнатам. Результаты заносятся в подготовленную таблицу.
Комната | Потребители | Мощность |
Коридор | Освещение | |
Розетки | ||
Кухня | Освещение | |
Розетки слева | ||
Розетки справа | ||
Гостиная | Освещение | |
Розетки |
На основании расчетов создается иерархия электрической схемы квартиры, в которую включаются не только провода, но с учетом принципа селективности подбираются защитные устройства, приборы управления, автоматика.
Для определения токовой нагрузки в проводе каждой группы проводятся вычисления по формулам, приведенным на рисунке. Для однофазной 220 В и трехфазной 380 В схем они отличаются на величину 1,732.
Расчет тока в проводе трехфазной схемы:
Расчет тока в проводе однофазной схемы:
В этих формулах индексом «Р» обозначена полученная мощность электрических приборов для каждой группы с напряжением сети 220 или 380 вольт
Коэффициент одновременной работы «КИ» примерно учитывает часть отключенных приборов, а cos φ при такой ориентировочной оценке можно приравнять к единице: допуская, что идет расход только активной составляющей мощности. Индуктивной и емкостной нагрузкой, как и переходными процессами при включениях, мы пренебрегаем.
После определения величин токов следует обращаться к таблицам ПУЭ для выбора материала и сечения токопроводящей жилы. Они учитывают условия эксплуатации, создающие дополнительно охлаждение/обогрев металла.
Таблица выбора жил провода и кабеля по величине тока и передаваемой мощности (для увеличения нажмите на рисунок):
Вполне вероятно, что вычисленный по мощности потребителей ток не совпадет с табличным значением. В этом случае следует выбрать большее из двух вариантов по величине значение и подобрать по нему сечение.
Подробнее про выбор сечения проводов и кабелей для домашней электропроводки читайте здесь: Как выбрать сечение кабеля. Советы проектировщика
Ошибки монтажа
Работая с электрическими проводами, отдельные электрики допускают серьезные нарушения существующих правил:
металл жил часто излишне обжимается, делаются царапины и надрезы монтерским ножом, которые тяжело заметить глазом, но со временем они приводят к обрыва
изоляция подвергается истираниям при волочении, надрезам или воздействию солнечной радиации.
Влияние солнечных лучей на поливинилхлоридную изоляцию электрических проводов
Кабели и провода способны работать надежно и длительно: несколько десятилетий при соблюдении технологии. Но на снимке ниже показано действие солнечной радиации на провод, который работал на открытом воздухе безо всякой защиты всего 5 лет. Нельзя создавать такие условия электрическим приборам.
Заканчивая статью, хочется обратиться к опытным электрикам с просьбой: дополните материал своими рекомендациями из практической работы. Это поможет домашнему мастеру, который заинтересуется заменой проводки в своей квартире, более качественно выполнить такую работу.
Сколько электричества расходует бытовая техника?
Потребляемая мощность – одна из основных характеристик электроприборов. Поэтому на любом электроприборе или в инструкции к нему должна быть точная информация о количестве ватт, необходимых для его работы. Конечно, количество расходуемой электроэнергии может изменяться. Например, количество энергии, потребляемое компьютером, зависит от мощности блока питания и загруженности компьютера. В случае с холодильником, оно зависит от его объема и количества хранящихся в нем продуктов, а со стиральной машиной – от режима стирки, выставленной температуры, массы белья и т. д. Предлагаю вам список различных электроприборов с указанием их примерной мощности в ваттах, который поможет рассчитать потребляемую электроэнергию.
В приведенном ниже рейтинге указана приблизительная мощность бытовых электроприборов в порядке убывания:
1. Электрическая печь – 17 221 ватт
2. Центральный кондиционер – 5000 ватт
3. Сушильная машина для белья и одежды – 3400 ватт
4. Духовка электрическая – 2300 ватт
5. Посудомоечная машина – 1800 ватт
6. Фен – 1538 ватт
7. Обогреватель – 1500 ватт
8. Кофеварка – 1500 ватт
9. Микроволновая печь – 1500 ватт
10. Аппарат для приготовления попкорна – 1400 ватт
11. Тостер-печь (тостер овен) – 1200 ватт
12. Утюг – 1100 ватт
13. Тостер – 1100 ватт
14. Комнатный кондиционер – 1000 ватт
15. Электрическая кухонная плита – 1000 ватт
16. Пылесос – 650 ватт
17. Нагреватель воды – 479 ватт
18. Стиральная машина – 425 ватт
19. Кофеварка эспрессо (эспрессо-машина) – 360 ватт
20. Осушитель воздуха – 350 ватт
21. Плазменный телевизор – 339 ватт
22. Блендер – 300 ватт
23. Морозильная камера – 273 ватта
24. Жидкокристаллический телевизор (LCD) – 213 ватт
25. Игровая приставка – 195 ватт
26. Холодильник – 188 ватт
27. Обычный телевизор (с электронно-лучевой трубкой) – 150 ватт
28. Монитор – 150 ватт
29. Компьютер (блок питания) – 120 ватт
30. Портативный вентилятор – 100 Вт
31. Электрическое одеяло – 100 Вт
32. Стационарный миксер – 100 Вт
33. Электрическая открывалка для банок – 100 Вт
34. Плойка для завивки волос – 90 Вт
35. Потолочный вентилятор – 75 Вт
36. Увлажнитель воздуха – 75 Вт
37. Лампа накаливания (60-ваттная) – 60 Вт
38. Стереосистема – 60 Вт
39. Ноутбук – 50 Вт
40. Принтер – 45 Вт
41. Цифровой видеорегистратор (DVR) – 33 Вт
42. Аквариум – 30 Вт
43. Кабельная коробка – 20 Вт
44. Компактная люминесцентная лампа (энергосберегающая
лампа), эквивалентная 60-ваттной – 18 Вт
45. DVD-плеер – 17 Вт
46. Спутниковая антенна – 15 Вт
47. Видеомагнитофон – 11 Вт
48. Радиочасы – 10 Вт
49. Переносная стерео-система (бумбокс) – 7 Вт
50. Беспроводной роутер Wi-Fi – 7 Вт
51. Зарядка для мобильного телефона – 4 Вт
52. Беспроводной телефон – 3 Вт
53. Автоответчик – 1 Вт
Суммарная мощность бытовой техники составляет 47 782 Вт или 47,782 кВт.
Учитывая эти данные, 1000 ватт-часов (или 1 киловатт-часа) хватит для того, чтобы:
1. Получить 60 000 сообщений на автоответчик
2. Открыть 7200 банок электрическим консервным ножом
3. Прослушать 2143 песни на переносном
стереомагнитофоне
4. Напечатать 1333 страницы на принтере
5. Приготовить 400 коктейлей в блендере
6. Замесить миксером 300 порций теста
7. Зарядить мобильный телефон 278 раз
8. Послушать 250 песен через стереосистему
9. Приготовить 100 тостов в тостер-овене
10. Сделать 67 причесок с помощью плойки для волос
11. Приготовить 36 гренок в тостере
12. Разговаривать 15 дней по телефону
13. Использовать беспроводной
маршрутизатор Wi-Fi 6 дней
14. Использовать радио-часы 4 дня
15. Записать 45 фильмов на видеомагнитофон
16. Использовать спутниковую антенну 67 часов
17. Просмотреть 29 фильмов на DVD-плеере
18. Использовать энергосберегающую лампочку 56 часов
19. Использовать кабельную коробку 50 часов
20. Использовать аквариум 33 часа
21. Использовать цифровой видеорегистратор (DVR) 30 часов
22. Пользоваться ноутбуком 20 часов
23. Использовать 60-ваттную лампу накаливания 17 часов
24. Использовать увлажнитель воздуха 13 часов
25. Использовать потолочный вентилятор 13 часов
26. Пользоваться электрическим одеялом 1 ночь
27. Использовать портативный вентилятор 10 часов
28. Использовать компьютер (системный блок) 8 часов
29. Использовать монитор 7 часов
30. Посмотреть 13 серий ситкома по телевизору с ЭЛТ
31. Посмотреть 9 серий ситкома на ЖК-телевизоре (LCD)
32. Использовать холодильник 5 часов
33. Использовать игровую приставку 5 часов
34. Использовать осушитель воздуха 3 часа
35. Просмотреть 6 серий ситкома
на плазменном телевизоре
36. Использовать морозилку 4 часа
37. Разогреть 13 блюд в микроволновке
38. Приготовить эспрессо с помощью
эспрессо-машины 11 раз
39. Погладить утюгом 5 рубашек
40. Сделать 4 прически с помощью фена
41. Приготовить 4 пакета попкорна в попкорн-машине
42. Постирать белье в стиральной машине 3 раза
43. Заварить кофе в кофеварке 3 раза
44. Использовать нагреватель воды 2 часа
45. Приготовить 2 блюда на электроплите
46. Пылесосить полтора часа
47. Использовать комнатный кондиционер 1 час
48. Использовать обогреватель 40 минут
49. Испечь 1 раз кексы в духовке
50. Использовать центральный кондиционер 12 минут
51. Использовать электропечь 3 минуты
52. Использовать сушильную машину 18 минут
(хватает на 0,4 полного цикла сушки)
53. Пользоваться посудомойкой 33 минуты
(хватает на 0,3 цикла работы машины)
Бытовая техника: правила «питания» за городом
Электротехнические устройства: подбор бытовых приборов по потребляемая мощность домашних приборов.
Таблица мощностей бытовых приборов
Потребляемая мощность бытовых приборов может быть высока. Возможности электросети коттеджа закладываются на этапе проектирования, когда определяется ее максимальная потребляемая мощность, от которой зависит, какое количество бытовых приборов сможет единовременно работать. При расчете мощности учитывают количество проживающих в доме человек, мощность каждого из электроприемников, их количество, характер нагрузки, тип. Как объяснил Вячеслав Андрейченко, генеральный директор компании «ДС Электро», в проекте на планах наносятся трассы электропитания групп силовых линий и линий электроосвещения по всем помещениям дома и по участку с разбивкой на группы и указанием всех подключенных потребителей электроэнергии. Проект предусматривает расчет длин и сечения кабелей в зависимости от способов прокладки с учетом потребляемой мощности бытового оборудования (которую можно узнать по таблица мощностей бытовых приборов), а также с учетом длины кабеля «по падению напряжения в линии». Такие расчеты помогают выбрать правильное сечение кабеля, что позволит передавать заданную величину мощности и обеспечить электроприемник требуемым напряжением 220/380 В. Грамотное проектирование дает гарантию, что внутренние и наружные электросети будут надежными и безопасными в эксплуатации. В ходе проектирования можно смоделировать сеть и учесть все возможные нюансы, и впоследствии хозяин сэкономит на монтаже.
К проекту электрической части необходимо приступать после архитектурного, дизайнерского, ландшафтного проектов, разработки инженерной части (отопление, водоснабжение, вентиляция, кондиционирование), проекта системы управления и автоматизации. Исходя из этих данных, можно заложить в проект провод нужного сечения, который выдержит воздействие протекающих через него токов, расположить розетки непосредственно возле приборов, чтобы не загромождать интерьер удлинителями и тройниками. Современная бытовая техника, то есть мощность бытовых приборов, потребляет большую мощность — до 5 кВт. Это обязательно стоит учитывать как при прокладке электропроводки, так и при выборе розеток. Электросчетчик и «автоматы» защиты также должны быть рассчитаны на такую нагрузку. Проверить, соответствует ли электроначинка дома потребляемым токам, можно и самостоятельно, по формуле:
P=UxI, где Р — мощность прибора, U=220 В — напряжение в розетке, I — потребляемая мощность домашних приборов. Зная мощность бытового оборудования (указана в техпаспорте), можно определить ток. который будет протекать в цепи. На розетках, счетчиках, автоматах есть обозначение, на какой максимальный ток они рассчитаны. Все бытовые приборы работают от однофазной сети, однако могут работать и от трехфазной. Специалисты рекомендуют проводить в дом трехфазную сеть: при тех же стартовых затратах она более надежна.
Таблица мощностей бытовых приборов, то есть мощность электроприборов, приведена выше.
Безопасность Все электроприборы, потребляемая мощность домашних приборов как и электросеть в целом, несут опасность поражения электрическим током, возникновение пожара. Поэтому к вопросу обеспечения безопасности необходимо относиться крайне ответственно.
Заземление. Электрическая сеть дома должна быть заземлена. Согласно требованиям действующих норм, для однофазной сети прокладывают три провода, для трехфазной — пять проводов. Все без исключения розетки и электроприемники, включая осветительные, заземляют. Быстровращающиеся детали (компрессор в холодильнике, двигатель в стиральной или сушильной машине) — источник статического электричества, возникающего из-за трения. Удары его опасны для жизни. Если же вращающую деталь заземлить, статический заряд будет «стекать» в землю и опасности поражения током можно избежать. При установке техники в помещении с металлическим, бетонным или иным токопроводящим полом всегда помните о так называемом шаговом электричестве.
Защита от искрения. При использовании мощных приборов надо избегать проскакивания искры в месте подключения. Для этого необходимо, во-первых, использовать качественные розетки. Вставленная в розетку вилка не должна шататься или легко выпадать. Во-вторых, электроприбор следует включать в розетку только когда его выключатель поставлен в положение «ВЫКЛ».
Защита от перегрузки. Зачастую разводка электропроводки по дому проводится веерным типом, а именно: от счетчика отходит один силовой кабель на весь дом и потом посредством распределительных коробок его разветвляют по комнатам. При этом везде используется провод одного сечения. Сеть может выдержать одновременное включение не более двух мощных приборов в одной комнате. Если же включить одновременно, например, в одну розетку стиральную машину, в другую — чайник, в третью — утюг, и в четвертую — СВЧ, это может привести к перегреву оборудования и даже к пожару.
Автоматические устройства защиты. На счетчике должны быть установлены «Автоматы» защиты. При превышении допустимой нагрузки (включили одновременно много приборов) они автоматически отключают всю сеть. Также автоматы срабатывают в момент короткого замыкания — потому что начинает протекать слишком большой ток. Однако для поражения человека достаточно тока в 0,1 А. Конечно, ни один из «автоматов» не сработает от такого тока. Поэтому для защиты от утечки небольших токов нелишним будет установить в электрощитке устройство защитного отключения (УЗО). Этот прибор сравнивает токи, текущие по фазному (к электроприбору) и нулевому (от прибора) проводам, и отключает цепь, если токи различаются даже на столь малую величину как 0,1 А.
О защите электроприборов Вячеслав Андрейченко,
генеральный директор АС ЭЛЕКТРО
К искажениям в электросети очень чувствительны слаботочные приборы, микропроцессорная техника. Поэтому компьютеры, сигнализацию, электронику рекомендовано запитать дополнительно от источника бесперебойного питания (ИБП). Он убирает помехи, стабилизирует напряжение до нужного уровня и делает форму напряжения синусоидальной без искажений. А за счет энергии, накопленной в аккумуляторах, источник бесперебойного питания сможет определенное время подпитывать бытовые электроприборы энергией, в случае если напряжение исчезло. Для длительной работы его, конечно, не хватит, но покрыть время, пока будет запускаться генератор, он вполне способен. Если потребителей, нуждающихся в ИБП, более 2-3, то вместо нескольких аппаратов целесообразнее приобрести один мощный ИБП и установить в месте, откуда распределяется электроэнергия — возле электрощита.
Сеть без помех
В отечественной электросети нередки скачки напряжения импульсные и коммутационные помехи. Это приводит к неполадкам бытовых электроприборов, блоки и модули которых чувствительны к перепадам напряжения. Допуск по перепадам составляет +10%. -15%, то есть от 187 В до 240 В. Но в сетях загородных домов напряжение может падать ниже 180 В и повышаться до 250 В. Поломку прибора, произошедшую вследствие данных воздействий, потребителю придется исправлять за свой счет, даже если прибор на гарантии, ведь гарантийный ремонт техники производится в случае, если неисправность техники произошла по вине изготовителя. А скачки напряжения расцениваются как внешнее воздействие, в чем никак не просматривается вина производителя. Чтобы минимизировать влияния возможных перепадов напряжения, сбоев и помех, используют специальное оборудование. Чтобы обезопасить приборы, рекомендуется применять стабилизаторы переменного напряжения. При этом стоит учитывать мощность нагрузки, на которую рассчитан стабилизатор, и не использовать бытовые приборы с большей потребляемой мощностью. Для защиты от импульса перенапряжения, который возникает при прямом или удаленном ударе молнии, надо оборудовать внутреннюю молниезащиту (путем создания защитных зон на пути проникновения импульса перенапряжения, на каждом переходе зон для ограничения потенциала монтируют устройство защиты от импульсных перенапряжений — молниеразрядник перенапряжений).
О проектировании электросети Олег Гречух,
архитектор ЦЕНТРА ПРОДАЖИ ПРОЕКТОВ
Пакет документов типового проекта загородного дома включает инженерную часть, где указаны схемы разводки внутридомовых электросетей, расчет мощности прибора, необходимое электрооборудование и пр. Набор наиболее часто используемых бытовых электроприборов стандартен, что позволяет усреднено высчитать вероятные нагрузки на электросеть и требуемую мощность. Например, для коттеджа площадью 200-300 м 2 без электрокотла для отопления потребуется порядка 20-24 кВт электроэнергии. Если инженерная часть в типовом проекте отсутствует, ее обязательно нужно разработать, что делают и в нашем центре. Цена вопроса стартует от 1,5 доллара за 1 м 2 общей площади дома. Электрооборудование дома — достаточно сложная система. Для того чтобы чувствовать себя безопасно, нужно не отступать от проектных решений, ведь в случае поломки проект поможет определить причину и не разрушать стены и потолки в поисках прохудившихся проводов, а произвести локальный ремонт.
Мощности не хватило
Проект утвержден, дом построен, все коммуникации проведены, но планы энергопотребления у хозяина изменились, и мощности существующей сети недостаточно. Такой вариант развития событий — не редкость. Решить проблему возможно несколькими способами. Традиционный — получить разрешение в районной энергоснабжающей организации на подсоединение дополнительной мощности. Эта схема имеет ряд недостатков; в местной энергосети могут отсутствовать резервы или приобретение дополнительных киловатт может стоить дорого. Более практичный способ — установить автономное питание. К примеру, дизельные генераторы. Либо же использовать альтернативные источники энергии — солнечные батареи, ветровые станции. Такое оборудование эффективно в наших широтах и позволяет создать домашнюю независимую энергосистему, дающую более 3 кВт электроэнергии.
Автор: Марина Рогальская
Источник: ДОМ.ua
Сколько потребляет обогреватель
Расчеты потребления электроэнергии бытовыми приборами
Прежде, чем выяснить сколько потребляет обогреватель электроэнергии рассмотрим потребление других бытовых приборов. Все приборы, для работы которых требуется электрическая энергия, потребляют эту энергию в соответствии со своей мощностью. Однако не все подобные приборы работают одинаково и, соответственно, потребление электроэнергии происходит не одинаково. Такие приборы как электрический чайник, телевизор, различного вида осветительные приборы при включении начинают потреблять максимальное количество энергии. Это количество энергии указывается в технических характеристиках каждого прибора и называется – мощность.
Скажем, чайник, мощностью 2000 Вт, был включен для нагрева воды и проработал 10 минут. Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это столько потребляет чайник за одну минуту работы. В нашем случае чайник работал 10 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 10 минут и получаем мощность, которую чайник израсходовал за время своей работы, т.е 333,3 Вт и именно за эту потребленную мощность и придётся заплатить.
Несколько по-другому происходит работа холодильника, электроплиты и электрического конвектора.
Расчеты потребления электроэнергии обогревателем
Давайте рассмотрим случай с работой конвектора мощностью 2000 Вт. Для начала на таком обогревателе необходимо выставить температуру воздуха, которую конвектор должен поддерживать, например, 25 С. После подачи на обогреватель электричества он будет работать на нагрев в режиме полной мощность, т.е 2000 Вт., и в таком режиме конвектор будет работать до тех пор (предположим, 20 минут), пока не будет достигнута температура воздуха, которая была задана первоначально, в нашем случае это — 25С. После этого сработает система контроля температуры и подача электричества на нагревательный элемент прекратиться, а значит и прекратится потребление электроэнергии.
Следующее включение обогревателя произойдет тогда, когда температура воздуха упадет ниже установленной, в нашем случае ниже 25С, (предположим, через 40 минут) и вновь отключится, когда температура воздуха достигнет снова 25С. Вот в таком режиме периодического включения/выключения будет происходить работа конвектора.
Сколько электроэнергии будет потреблять обогреватель за час работы при таком режиме как в нашем случае? Тогда 2000 Вт делим на 60 минут (1 час) и получается 33,33 Вт — это сколько потребляет конвектор за одну минуту работы. В нашем случае обогреватель работал 20 минут. Тогда 33,33 Вт умножаем на 20 минут и получаем мощность, которую конвектор израсходовал за время своей работы т.е 666,6 Вт. Именно за эту мощность придётся заплатить.
В каждом отдельном случае промежутки работы конвектора могут быль различные. Это зависит от того, насколько хорошо сделана теплоизоляция помещения; правильно ли подобраны конвекторы и правильно ли они размещены в самом помещении; от производителей таких конвекторов; от организации системы автоматического контроля и поддержания конвектором температуры воздуха в помещении и т.д.
Преимущества обогревателя Nobo при расчетах потребления электричества
Обогреватели бренда Nobo на сегодняшний день считаются самыми качественными и экономичными обогревателями. Испытания, проведенные на заводе-производителе в Норвегии, показали, что конвекторы Nobo нагревают помещение так же быстро, как и тепловентиляторы.
Температура в помещении в 9,5 кв. метров повышается на 10 градусов по Цельсию за 2 часа и 42 минуты — уходит на это 2290 Вт, а на рабочий режим конвектор выходит немного больше, чем за 7 минут. При дальнейшем поддержании температуры в течение 3 часов конвектор расходует 680 Вт/ч.