Питающее напряжение 220/230 В однофазное и 380/400 В трехфазное в РФ. Почему 220 и 230 В, 380 В и 400В это одно и то же. 50Гц / 60Гц. Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.
Питающее напряжение 220/230 В однофазное и 380/400 В трехфазное в РФ. Почему 220 и 230 В, 380 В и 400В это одно и то же. 50Гц / 60Гц. Почему питающее напряжение в электрических сетях пременное? Почему передающие сети (линии электропередач, ЛЭП) имеют очень высокое напряжение (высоковольтные)? Почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Почему так. Жаргон электриков и здравый смысл.
Во первых, почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления.
Во вторых, почему 50 Гц? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. (см. справку проекта dpva.ru)
В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение? Тут смысл есть, если вспомнить основные формулы электротехники, то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I 2 *R, а полная передаваемая мощность равна P=I*U. Доля потерь от общей мощности выражается как d(P)/P=I*R/U. Минимальная доля потерь общей мощности, т.о. будет при максимальном напряжении. Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:
- от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) — ультравысокий
- 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ — сверхвысокий
- 220 кВ, 110 кВ — ВН, высокое напряжение
- 35 кВ — СН-1, среднее первое напряжение
- 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ — СН-2, среднее второе напряжение
- 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже — НН, низкое напряжение.
В четвертых: что такое номинальное обозначение В=»Вольт» ( А=»Ампер») в цепях переменного напряжения (тока)? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего.
В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью. А потом уже ничего было не поменять.
Что такое «трехфазное напряжение 380/400 В и однофазное напряжение 220/230 В»? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев ( но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 220(230)/380(400)В (изредка встречаются бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В. ). Неправильные, но встречающиеся обозначения: 380/220В;220/127 В; 660/380 В. Итак, далее говорим об обычной сети 220(230)/380(400)Вольт, для работы с остальными — лучше бы Вам быть электриком. Итак для такой сети:
- Наша домашняя (РФ, да и СНГ. ) сеть 230(220)/400(380)В-50Гц, в Европе 230/400В-50Гц (240/420В-50Гц в Италии и Испании), в США — частота 60Гц, а номиналы вообще другие
- К Вам придет как минимум 4 провода: 3 линейных («фазы») и один нейтральный (вовсе не обязательно с нулевым потенциалом. )-если у Вас только 3 линейных провода, лучше зовите инженера-электрика.
- 220(230)В — это действующее напряжение между любой из «фаз»=линейный провод и нейтралью (фазное напряжение).Нейтраль — это не ноль!
- 380(400)В — это действующее значение между любыми двумя «фазами»=линейными проводами (линейное напряжение)
В шестых, почему 220В и 230В это одно и то же, почему 380В и 400В — это одно и то-же? Да потому, что ПУЭ и ГОСТы на качество питающего напряжения принимают за качественное напряжение +/- 10% от номинала. Да и электрооборудование расчитано на это.
Проект dpva.ru предупреждает: если Вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (см. ПУЭ), лучше сами и не начинайте.
- Нейтраль (всех видов) не обязательно имеет нулевой потенциал. Качество питающего напряжения на практике не соответствует никаким стандартам, а должно бы соответствовать ГОСТ 13109-97 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» (никто не виноват. )
- Защитные автоматы (тепловые и КЗ) защищают цепь от перегрузки и пожара, а не Вас от удара током
- Заземление вовсе не обязательно имеет низкое сопротивление (т.е. спасает от удара током).
- Точки с нулевым потенциалом могут иметь бесконечно большое сопротивление.
- УЗО установленное в подающем щите не защищает никого, кто получает удар током из гальванически развязанной цепи, запитанной от этого щита.
Источник статьи: http://dpva.ru/Guide/GuideUnitsAlphabets/ElectricalNominals/220to380Vnets/
Что такое вольт и киловольт?
Сколько вольт в 1 кв?
Как перевести из киловольт в вольт?
С помощью этого калькулятора вы в один клик сможете перевести кВ в В и обратно.
Сколько вольт в 6 кв?
6 кВ (6 киловольт или 6 тысяч Вольт, 6 000 В), 10 кВ, 35 кВ — это класс напряжения распределительной внутригородской сети, отключение сразу нескольких таких линий может «погасить» максимум небольшой городской квартал, как правило, длина таких линий несколько километров.
Чем отличается киловольт от вольт?
кВ — киловольт равный 1000 вольт, единица измерения напряжения, кВт — киловатт — единица измерения мощности.
Сколько ватт в 1 вольт?
Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной.
Сколько вольт в 1 МВ?
С помощью этого калькулятора вы в один клик сможете перевести мВ в В и обратно.
Что такое 0 4 кв?
Как упоминалось ранее 0,4 киловольт (кВ) означает 400 В, хотя на практике это значение показывает 380 вольт (В). Прибавленные две десятых единицы используются с целью сокращения аббревиатуры.
Как перевести вольт в Мегавольт?
1 мегавольт [МВ] = 1 000 000 вольт [В] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования мегавольт в вольт.
Как перевести из мка в а?
1 микроампер [мкА] = 0,000 001 ампер [А] — Калькулятор измерений, который, среди прочего, может использоваться для преобразования микроампер в ампер.
Что означает напряжение?
Напряжение — это давление от источника питания электрической цепи, которое обеспечивает движение заряженных электронов (ток) через проводящий контур, позволяя им выполнять полезную работу (например, обеспечивать свечение лампочки). В кратком виде: напряжение = давление, оно измеряется в вольтах (В).
Сколько вольт в розетке?
В большинстве стран мира это 220–240 вольт, в Америке — 120 вольт. Проверьте электрическое напряжение в нужной стране по нашей таблице; 2) Если внешнего блока питания нет, например, вы едете в Америку с феном на 220 вольт, то можно использовать инвертор — преобразователь напряжения.
Сколько киловольт в 220 вольт?
Поскольку напряжение в сети составляет 220 Вольт, то максимальная мощность составляет 16 Ампер * 220 Вольт = 3 520 Ватт или 3,5 Киловатт.
Что такое КВ в электричестве?
Численно напряжение равно отношению работы, которую совершает электрическое поле, перемещая заряженную частицу по проводнику, на величину заряда частицы. Эта величина измеряется в вольтах. . Например, 1 киловольт (1 кВ = 1000 В), 1 мегавольт (1МВ = 1000 кВ), 1 милливольт (1 мВ = 1/1000 В) и т.
Что измеряет киловольт?
– в очередной раз промелькнуло в голове читателя: чем больше времени включен чайник, тем больше киловатт-часов накручивает счетчик! Да, все верно, поэтому и записывается правильно единица измерения электроэнергии как кВт*ч, т. е. мощность, умноженная на время= электрическая энергия.
Что измеряется в киловольт амперах?
ВА (Вольт-ампер) / кВА(Киловольт-ампер) – единица мощности переменного тока и рассчитывается как произведение действующих значений тока в цепи (в амперах) и напряжения на ее концах (в вольтах). Вт (Ватт) / кВт (Киловатт) – мощность, при которой за 1 секунду совершается работа равная 1 джоулю.
Источник статьи: http://shnurovik.ru/chto-takoe-volt-i-kilovolt
Чем отличается вольт от ватт простыми словами: обозначение, как посчитать
Чем отличается метр от килограмма — понятно всем. Но разница между вольтом и ваттом не кажется столь очевидной. Люди, не имеющие отношения к физике и электричеству зачастую помнят, лишь общие обозначения и смутные формулы. Если говорить совсем простыми словами, это две абсолютно разные единицы измерения, которые путают только из-за их созвучия. А чтобы более глубоко понять отличия, необходимо вспомнить определения этих величин.
Определения
1 вольт — это 1 Дж/ 1 Кл. То есть, разность потенциалов будет равняться 1 В, если на перемещение заряда в 1 кулон потребуется потратить работу в 1 джоуль.
При этом для разных величин определение 1 вольта может звучать по-разному (пример на фото ниже). Но суть процесса всегда будет оставаться неизменной: чтобы получить 1 В нужно потратить 1 Дж на перемещение 1 Кл.
Что измеряется в вольтах: электрический потенциал, электрическое напряжение, разность потенциалов, электродвижущая сила.
1 Вт — это мощность, при которой за одну секунду времени совершается работа в один джоуль.
Основной формулой для определения ватта считается:
Помимо нее существует еще несколько вариантов выражения (без использования основных единиц СИ):
Что измеряется в ваттах: мощность, мощность постоянного и переменного тока, тепловой поток, поток излучения и звуковой энергии.
Главное различие — это то, что данные единицы предназначены для измерения разных физических величин. Как метры — для расстояния, а секунды для подсчета времени.
Чтобы нагляднее изобразить отличие между этими понятиями, достаточно вспомнить процесс оплаты коммунальных услуг. Плата идет за электричество в сети (за те самые 220 В), но начисляется она в киловаттах. То есть потребители платят за то, что приборы смогли взять из электросети.
Путаница возникает по двум причинам:
- обе единицы измерения взаимосвязаны. Обе величины можно встретить в одних и тех же формулах, в качестве характеристик того или иного физического явления;
- названия созвучны. Также стоит учитывать, что на бытовых электроприборах, обычно указывают и V, и W.
Простыми словами
Чтобы объяснить разницу между этими единицами измерения простыми словами, достаточно рассмотреть обычную электрическую сеть. Напряжение в ней стандартное ̴ 220 В, но при этом у каждого бытового прибора, подключенного к сети, своя мощность. В лампочке может быть и 5 Вт, и 50 Вт и 150 Вт.
В этом случае чем больше Вт, тем быстрее конкретный прибор может брать электричество из сети (скорость потребления энергии).
Разницу между этими характеристиками можно выразить без привязки к электричеству, достаточно представить себе водопровод. Простыми словами: сила тока — это скорость передвижения водных масс, напряжение — давление воды, сопротивление — диаметр трубы. Осталось вспомнить формулу Вт = В*А. Мощность (расход воды) будет тем сильнее, чем больше напряжение (давление водных масс) и сила тока (скорость передвижения).
Не стоит забывать и о такой характеристике, как сопротивление (исчисляется в омах). В привязке к водопроводу это будут разнообразные плотины и заграждения внутри трубы. Чем больше помех и препятствий будет у потока, тем медленнее будут двигаться водные массы (упадет сила тока).
В итоге распространенная фраза: «220 вольт сколько ватт?» — некорректна. Для того чтобы получить ответ на подобный вопрос, нужно знать еще и силу тока в сети. Только зная эту информацию, можно воспользоваться формулой или одним из онлайн-калькуляторов и «перевести» ватты в вольты.
Зачем это знать?
Эти знания могут понадобиться при выборе электроприборов или укладке электропроводки в доме.
Ведь, при неправильном вычислении допустимой мощности, кабель может не выдержать и перегореть. Также не стоит забывать о том, что от этого параметра зависит производительность приборов. То есть менее мощная болгарка или циркулярная пила, будет работать намного медленнее (либо вообще не справится с поставленной задачей). Так что не факт, что купив маломощный агрегат, получится сэкономить на оплате электроэнергии.
Источник статьи: http://raznoved.com/remont-i-strojka/chem-otlichaetsja-volt-ot-vatt-prostymi-slovami.html
Ватты, киловатты, киловатты в час – разбираемся в понятиях
Александр Георгиевич Кондратьев
По образованию инженер-электрик, работал электронщиком, главным инженером на пищевом предприятии, генеральным директором строительной организации.
Знать установленную мощность электроприборов важно для правильного выбора электропроводки, устройств защиты. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасную работу приборов в доме.
Мощность бытовых электроприборов измеряется в ваттах, а в расчетах мощных электросетей используется понятие киловатт. Поэтому собственнику, прежде чем производить расчеты, необходимо знать, какая установлена аппаратура в доме, какой мощности. А для проектирования нужно разобраться, сколько ватт в киловатте.
Что такое ватт и вольт
1 вольт равен единице напряжения, созданного электрическим током, на концах проводящего устройства, предназначенного для тепловыделения мощностью в 1 ватт при постоянной электротехнической характеристике, проходящим через проводник. Характеристика вольта также определяется как разность потенциалов между двумя измеряемыми точками, при передвижении заряда в один кулон из точки А в точку В, когда требуется выполнить работу величиной в 1 джоуль.
Вольты, ватты и амперы
1 Вт – показатель мощности, при котором за секунду выполняется работа равная 1 Дж. Получается, что Вт считается производной от двух величин. Мощность и напряжение имеют соотношение:
Формулы
Чтобы иметь представление, что такое мощность, необходимо мыслить логически. Если считать, что это просто сила, такое заключение будет неверным. Чтобы правильно дать оценку физической величине, достаточно знать, что мощность является скоростью, с которой устройство потребляет энергию.
К примеру, лампа может давать яркий либо тусклый свет, зависит от того, с какой скоростью потребляется энергия. Если яркость выше, то расход больше, и наоборот.
Внимание! Показатель мощности распространяется на все электрические приборы, но она не всегда связана с электроэнергией. Это основное различие показателей.
Основные величины тока
- Тепловая – определяется по температурным параметрам.
- Электрическая – показатель учитывается в электрических приборах, в том числе в лампочках.
- Механическая, определяемая по количеству лошадиных сил.
Все перечисленное относится к физическим характеристикам.
Вам это будет интересно Понятие электрического тока
Определение понятий
Вольт – термин, с помощью которого обозначают единицу напряжения в электричестве. С его помощью удается получить измерения, которые позволяют определить показатели электрического потенциала, напряжения, а также узнать силу электрического движения. Эти значения появляются в результате физических превращений, которые возникают под действием тока на разных концах провода или проводящего устройства.
Ватт – термин, который относится к единице измерения мощности. В ваттах также измеряются тепловой поток, показатели мощности постоянного электрического тока и показатели потока звуковой волны. Также эта физическая единица позволяет определить показатели мощности, относящиеся к энергии ионизирующего излучения.
Как они обозначаются
Вт – это ватт или вольт, некоторые затрудняются ответить. Обозначение Вт отмечалось уже в позапрошлом веке в Великобритании. Название мере было дано в честь знаменитого ученого, идеолога промышленной революции, Джеймса Ватта, который был также создателем первого парового двигателя.
Множество лет он потратил на изучение этого показателя и для измерения использовал лошадиную силу.
Вольт – единица, названная в честь великого физика Алессандро Вольта. Вольт определяется как разница напряжений или потенциалов на концах проводника, а также между токопроводящими участками цепи.
Это принятая аббревиатура (сокращение) в международной системе.
Формула мощности
Разобравшись с определением и историей появления ватта, стоит узнать его формулу. Выглядит она таким образом: N = А/t. И расшифровывается это как работа, разделенная на время.
Иногда для того, чтобы узнать количество ватт, формулу мощности используют несколько другую: N = F х V. В данном примере искомая величина вычисляется не при помощи работы и времени, а с использованием данных силы и скорости.
Фактически вторая формула — это своеобразная адаптация классической. Просто взято во внимание, что работа равна производной силы на расстояние (А = F х S), а скорость — частное от деления расстояния на время (V = S/t). Если поставить все эти данные: получается такой пример: N = F х S/t = F х V.
Какая разница между Вт и В (В и А)
Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.
О мощности
Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.
На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.
Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.
Вам это будет интересно Применение полевых транзисторов
Мощность
Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.
На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:
- Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
- Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.
Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.
Механическая мощность
Чем отличается киловатт от киловатт-часа
Многие потребители привычно называют показатели расхода электроэнергии, фиксируемые электросчётчиком, киловаттами. Но на самом деле этот показатель измеряется в киловатт-часах (квт*ч), что совсем не одно и то же.
Расход энергии в квт*ч определяется по количеству мощности, затраченной в течение определённого времени.
- для освещения используется лампа накаливания в 0,06 кВт;
- за 6 часов работы (примерное время эксплуатации в течение суток) этот прибор израсходует электроэнергии 0,06 × 6 = 0,36 квт*ч;
- в месяц расход по указанной лампе составит 0,36 × 30 = 10,8 квт*ч.
Аналогичным способом несложно рассчитать суммарный расход электрической энергии в месяц, зная продолжительность включения того или иного оборудования и его мощностные характеристики. Далее можно определить размер полученной экономии за счёт применения менее энергозатратного оборудования и бережливого отношения к потреблению ресурсов.
Правильный перевод единиц мощности электрической энергии очень важен для потребителя. Это позволит обеспечить безопасность эксплуатации оборудования и экономию расхода электроэнергии.
Какое напряжение измеряется в вольтах и ваттах
Напряжение в ваттах или в вольтах измеряется по индивидуальным критериям. Измерения напряжения осуществляется в Вольтах, а на чертежах обозначается буквой V. Напряжение замеряется прибором – вольтметром. Последние устройства могут быть:
Более точными являются первые.
В портативные устройства встроены вольтметры, и этим инструментом пользуются электрики. Аналоговые приборы установлены на электрических панелях: распредщиты и генераторы. Новейшее оборудование поставляется в комплекте с цифровыми счетчиками.
Величина напряжения в соответствии с международными стандартами устанавливается:
- Киловольт – кВ.
- Милливольт – мВ.
- Вольт – В.
- Мегавольт – МВ.
- Микровольт – мкВ.
Замеры напряжения
Важно! В ваттах (киловаттах) измеряется мощность. Эта величина связана с напряжением прямо пропорционально, а также с величиной силы тока. Основное отличие – это обозначение установленных показателей, согласно системе измерений.
Основные потребители энергии в быту
Изменения климата, ухудшение экологии принуждают задумываться об экономии энергии на всех уровнях. Многие ведут целенаправленную работу по сокращению расхода электричества. Чтобы эффективно экономить энергию, нужно выявить, какие из приборов отличаются наибольшим потреблением.
Из основных потребителей электроэнергии обращают на себя внимание приборы, работающие непрерывно или по много часов. К ним относятся холодильники и бойлеры. К ним также можно причислить системы обогрева и отопления. Следующие по потреблению энергии – приборы освещения и системы подачи воды. Еще одной группой, заслуживающей внимания, являются мощные приборы, работающие эпизодически, но расходующие много энергии. К этой группе относятся пылесосы, полотеры с функцией паровой очистки, стиральные машины и посудомоечные агрегаты, а также строительно-монтажные инструменты.
Над сокращением энергопотребления постоянно работают производители бытовой и промышленной техники. Лет 25 назад настольный компьютер в сутки расходовал около 12 кВт.ч. Сегодня такой уровень характерен для мощных рабочих станций или производительных игровых десктопов. Стандартный офисный ПК в сутки потребляет 2 кВт.ч.
Холодильники не старше 5 лет требуют в сутки 1-1,5 кВт.ч энергии. Эта величина зависит от температуры окружающей среды и объема охлаждаемого пространства. Масляный радиатор, который применяется в качестве дополнительного обогрева комнаты, увеличит потребление на 7-15 кВт.ч, в зависимости от характеристик здания и уличной температуры.
Остальные приборы не вносят большого вклада в общее потребление электрической энергии, за исключением разовых работ.
Как перевести вольты и ватты и наоборот
Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:
- В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
- Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
- Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.
Вам это будет интересно Описание и использование неодимового магнита
Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.
Наглядное изображение напряжения и тока
- Перевод из Вт в В проходит по обратной схеме: ватты нужно разделить на коэффициент полезного действия.
При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.
Основные потребители энергии в быту
В наше время даже люди с достатком задумываются об снижении энергозатрат – вместо обычных ламп накаливания в домах все чаще можно увидеть светодиодные и экономные лампочки. Выбирая бытовую технику, стоит обращать внимание на их экономичность. Практически в каждом доме есть утюг, электрочайник, телевизор, холодильник и т.п. Холодильник обычно работает 24 часа в сутки, норма его потребления – 0,8-1,4 кВт, в зависимости от размеров и температуры в помещении. Суточное потребление электроэнергии телевизором – 2,5 кВт, а компьютера 13,6 киловатт. Электрочайник за 20 минут работы израсходует 1 кВт энергии. А сколько энергии расходуется в вашем доме?
Символы Юникода [ править | править код ]
Обозначения в Юникоде. [4] | ||
Символ | Название | Номер Юникода |
㎺ | Пиковатт (Square PW) | U+33BA |
㎻ | Нановатт (Square NW) | U+33BB |
㎼ | Микроватт (Square Mu W) | U+33BC |
㎽ | Милливатт (Square MW) | U+33BD |
㎾ | Киловатт (Square KW) | U+33BE |
㎿ | Мегаватт (Square MW MEGA) | U+33BF |
Конвертор
Чтобы посчитать величины, можно воспользоваться простым в работе конвертером. Конвертер – система, преобразовывающая исходные данные в заданном значении. Все, что нужно пользователю, это вставить имеющиеся данные в поле и нажать кнопку пуска на используемом сервисе.
Обратите внимание! Существуют разные системные конверторы. Некоторые переводят данные ватты, а некоторые сразу в киловатты.
Конвектор
Источник статьи: http://elektrikipro.ru/sovety/vatt-eto.html
Вольт (единица измерения)
Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
Определение
Вольт определён как разница потенциалов на концах проводника, рассеивающего мощность в один ватт при силе тока через этот проводник в один ампер. Отсюда, базируясь на единицах СИ, получим м 2 · кг · с -3 · A -1 , что эквивалентно джоулю энергии на кулон заряда, J/C.
Определение на основе эффекта Джозефсона
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием эффекта Джозефсона, при котором используется в качестве привязки к эталону константа Джозефсона, зафиксированная 18-ой Генеральной конференцией по весам и измерениям как:
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
10 1 В | декавольт | даВ | daV | 10 −1 В | децивольт | дВ | dV |
10 2 В | гектовольт | гВ | hV | 10 −2 В | сантивольт | сВ | cV |
10 3 В | киловольт | кВ | kV | 10 −3 В | милливольт | мВ | mV |
10 6 В | мегавольт | МВ | MV | 10 −6 В | микровольт | мкВ | µV |
10 9 В | гигавольт | ГВ | GV | 10 −9 В | нановольт | нВ | nV |
10 12 В | теравольт | ТВ | TV | 10 −12 В | пиковольт | пВ | pV |
10 15 В | петавольт | ПВ | PV | 10 −15 В | фемтовольт | фВ | fV |
10 18 В | эксавольт | ЭВ | EV | 10 −18 В | аттовольт | аВ | aV |
10 21 В | зеттавольт | ЗВ | ZV | 10 −21 В | зептовольт | зВ | zV |
10 24 В | йоттавольт | ИВ | YV | 10 −24 В | йоктовольт | иВ | yV |
применять не рекомендуется |
Единицы СИ |
---|
Основные: метр | килограмм | секунда | ампер | кельвин | кандела | моль |
Производные: радиан | стерадиан | герц | градус Цельсия | катал | ньютон | джоуль | ватт | паскаль | кулон | вольт | ом | сименс | фарад | вебер | тесла | генри | люмен | люкс | беккерель | грэй | зиверт |
Wikimedia Foundation . 2010 .
Полезное
Смотреть что такое «Вольт (единица измерения)» в других словарях:
Единица измерения Сименс — Сименс (обозначение: См, S) единица измерения электрической проводимости в системе СИ, величина обратная ому. До Второй мировой войны (в СССР до 1960 х годов) сименсом называлась единица электрического сопротивления, соответсвующая сопротивлению … Википедия
Зиверт (единица измерения) — Зиверт (обозначение: Зв, Sv) единица измерения эффективной и эквивалентной доз ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), используется с 1979 г. 1 зиверт это количество энергии, поглощённое килограммом… … Википедия
Беккерель (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Беккерель. Беккерель (обозначение: Бк, Bq) единица измерения активности радиоактивного источника в Международной системе единиц (СИ). Один беккерель определяется как активность источника, в… … Википедия
Ватт (единица измерения) — О типе морских побережий см. Ватты Ватт (обозначение: Вт, W) в системе СИ единица измерения мощности. Различают механическую, тепловую и электрическую мощность: в механике 1 ватт равен мощности, при которой за 1 секунду времени совершается… … Википедия
Ньютон (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Ньютон. Ньютон (обозначение: Н) единица измерения силы в Международной системе единиц (СИ). Принятое международное название newton (обозначение: N). Ньютон производная единица. Исходя из второго… … Википедия
Сименс (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Сименс. Сименс (русское обозначение: См; международное обозначение: S) единица измерения электрической проводимости в Международной системе единиц (СИ), величина обратная ому. Через другие… … Википедия
Фарад (единица измерения) — Фарад (обозначение: Ф, F) единица измерения электрической ёмкости в системе СИ (ранее называлась фарада). 1 фарад равен электрической ёмкости конденсатора, при которой заряд 1 кулон создаёт между обкладками конденсатора напряжение 1 вольт. Ф =… … Википедия
Тесла (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Тесла. Тесла (русское обозначение: Тл; международное обозначение: T) единица измерения индукции магнитного поля в Международной системе единиц (СИ), численно равная индукции такого… … Википедия
Паскаль (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Паскаль (значения). Паскаль (обозначение: Па, международное: Pa) единица измерения давления (механического напряжения) в Международной системе единиц (СИ). Паскаль равен давлению… … Википедия
Грей (единица измерения) — У этого термина существуют и другие значения, см. Грей. Грей (обозначение: Гр, Gy) единица измерения поглощённой дозы ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ). Поглощённая доза равна одному грею, если в результате… … Википедия
Источник статьи: http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/851506
Что такое Вольт
Вольт (обозначение: В, V) — единица измерения электрического напряжения в системе СИ.
1 Вольт равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт .
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём тепла мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J). Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен м 2 · кг · с −3 · A −1 .
Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта.
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов.
1 В = 1/300 ед. потенциала СГСЭ .
Что такое Вольт. Определение
Вольт определён как разница потенциалов на концах проводника, рассеивающего мощность в один ватт при силе тока через этот проводник в один ампер.
Отсюда, базируясь на единицах СИ, получим м² · кг · с-3 · A-1, что эквивалентно джоулю энергии на кулон заряда, J/C.
Определение на основе эффекта Джозефсона
Напряжение электрического тока – это величина, характеризующая разность зарядов (потенциалов) между полюсами либо участками цепи, по которой идет ток.
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором используется в качестве привязки к эталону константа Джозефсона, зафиксированная 18-ой Генеральной конференцией по весам и измерениям как:
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
Шкала напряжений
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1.2 В.
- Щелочной элемент — 1.5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3.3 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети — 220 В (среднеквадратичное).
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В.
- Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (постоянный ток), 25 кВ (переменный ток).
- Магистральные ЛЭП — 110 кВ, 220 кВ.
- Максимальное напряжение на ЛЭП (Экибастуз-Кокчетав) — 1.15 МВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Если материал понравился Вам и оказался для Вас полезным, поделитесь им со своими друзьями!
Источник статьи: http://calcsbox.com/post/cto-takoe-volt.html
Как сокращенно пишутся вольты
У этого термина существуют и другие значения, см. Вольт (значения).
вольт | |
В, V | |
Величина | электрический потенциал электрическое напряжение электродвижущая сила |
Система | |
Производная |
(русское обозначение:
В
; международное:
V
) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы. Названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты (1745—1827), который изобрёл первую электрическую батарею — вольтов столб и опубликовал результаты своих экспериментов в 1800 году.
Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) ед. потенциала СГСЭ[1].
Определение
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём теплоты мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J)[2]. Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен ² · · −3 · −1.
Какая разница между Вт и В (В и А)
Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.
О мощности
Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.
На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.
Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.
Вам это будет интересно Особенности формулы заряда q
Мощность
Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.
На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:
- Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
- Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.
Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.
Механическая мощность
Определение на основе эффекта Джозефсона
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как[3]:
K_ = frac<2e> = 0,4835979 ГГц/мкВ,
— элементарный заряд,
h
— постоянная Планка
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры[4]. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов[5].
Как перевести вольты и ватты и наоборот
Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:
- В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
- Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
- Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.
Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.
При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.
Источник статьи: https://rusenergetics.ru/polezno-znat/vatt-i-volt
Шкала напряжений
- Наименьшее измеряемое напряжение — порядка 10 нВ.К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2720 дней
] - Выходное напряжение на магнитной головке кассетного магнитофона — 0,3 мВ[6].
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов – 5.0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 127 В, 220 В (однофазное), 380 В (трёхфазное).
- Напряжение в промышленных сетях — 380 В (трёхфазное), 380 В (однофазное), 660 В (трёхфазное)
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток)К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2707 дней
]. - Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (постоянный ток), 25 кВ (переменный ток).
- Магистральные ЛЭП — 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Максимальное напряжение на ЛЭП (Экибастуз-Кокшетау) — 1,15 МВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс
Единица измерения «вольт» была введена в 1861 году комитетом электрических эталонов, созданным Уильямом Томсоном. Её введение было связано с текущими нуждами инженерной физики. 1 июня 1898 года имперским законом в Германии 1 вольт был установлен как «законная» единица измерения ЭДС, равная ЭДС, возбуждающей в проводнике сопротивлением 1 ток силой 1 ампер[7]. В Международную систему единиц (СИ) вольт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом[8].
Впоследствии 1 вольт обычно определялся через единицу энергии джоуль и единицу заряда кулон.
А кто это все придумал?
Изучение электричества, согласно историческим данным, началось в 15 веке, хотя о действии данных сил люди знали давно: кто-то находил намагниченные куски металла, кто-то наблюдал и задумывался, откуда берутся молнии, а кто-то не мог избавиться от пыли, которую удерживает на поверхности статическое электричество. После было три столетия опытов, споров, разработки различных теорий. Прорыв в изучении темы случился в конце 16 века, когда был изобретен первый конденсатор. Это время и выпало на молодость и взросление талантливого ученого из Италии — Алессандро Вольты (1745—1827).
Вольт был химиком, физиком и физиологом, основательно знал математику, с трудами Ньютона он познакомился в 13 лет, а к своим 55 годам изобрёл первую электрическую батарею в мире. Этот простейший гальванический элемент произвел переворот в мире электричества: так людям открылись электролиз, который сегодня повсеместно применяется при производстве и обработке металлов и электрическая дуга. В честь заслуг Алессандро Вольты в изучении электричества, и было присвоено его имя единице измерения напряжения.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 В | декавольт | даВ | daV | 10−1 В | децивольт | дВ | dV |
102 В | гектовольт | гВ | hV | 10−2 В | сантивольт | сВ | cV |
103 В | киловольт | кВ | kV | 10−3 В | милливольт | мВ | mV |
106 В | мегавольт | МВ | MV | 10−6 В | микровольт | мкВ | µV |
109 В | гигавольт | ГВ | GV | 10−9 В | нановольт | нВ | nV |
1012 В | теравольт | ТВ | TV | 10−12 В | пиковольт | пВ | pV |
1015 В | петавольт | ПВ | PV | 10−15 В | фемтовольт | фВ | fV |
1018 В | эксавольт | ЭВ | EV | 10−18 В | аттовольт | аВ | aV |
1021 В | зеттавольт | ЗВ | ZV | 10−21 В | зептовольт | зВ | zV |
1024 В | иоттавольт | ИВ | YV | 10−24 В | иоктовольт | иВ | yV |
применять не рекомендуется |
Примечания
В Викисловаре есть статья «вольт»
- И. В. Савельев.
Курс общей физики. — Т. II. Электричество. — С. 41. - Сивухин Д. В.
Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 196. — 688 с. -
Производные единицы Беккерель · Ватт · Вебер · Вольт · Генри · Герц · Градус Цельсия · Грей · Джоуль · Зиверт · Катал · Кулон · Люкс · Люмен · Ньютон · Ньютон-метр · · Паскаль · Радиан · Сименс · Стерадиан · Тесла · Фарад Принятые для использования с СИ Ангстрем · Астрономическая единица · Гектар · Градус дуги (Минута дуги, Секунда дуги) · Дальтон (Атомная единица массы) · Децибел · Литр · Непер · Сутки (Час, Минута) · Тонна · Электронвольт Атомная система единиц · Естественная система единиц См. также Приставки СИ · Система физических величин · Преобразование единиц · Новые определения СИ · История метрической системы Книга:СИ · Категория:СИ
СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН
а. е.- астрономическая единица
а. е. м.- атомная единица массы
вар – вольт-ампер реактивный
О единицах, во. много раз больших или меньших, см. статьи Дольные единицы
и
Кратные единицы.
Естествознание. Энциклопедический словарь .
Смотреть что такое “СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН” в других словарях:
Сокращённые обозначения единиц величин — А ампер Ǻ ангстрем ат атмосфера техническая атм атмосфера физическая бар бар Бк беккерель Бэр биологический эквивалент рентгена В вольт В•А вольт ампер Вт ватт Вт•ч ватт час г грамм Г генри га гектар Гб гильберт Гс гаусс Гц герц… … Ветеринарный энциклопедический словарь
Международная система единиц — Запрос «СИ» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Иное название этого понятия «SI»; см. также другие значения. Эту страницу предлагается переименовать в Система интернациональная. Пояснение прич … Википедия
СИ — У этого термина существуют и другие значения, см. СИ (значения). У слова «Си» есть и другие значения: см. Си. У слова «SI» есть и другие значения: см. SI. Даты перехода на метрическую систему … Википедия
САНТИ — САНТИ. первая составная часть наименований единиц физ. величин, служащая для обозначения единиц, равных Z доле исходных. Сокращённые обозначения с: 1 см (сантиметр) = 0,01 м … Большая политехническая энциклопедия
История арифметики — Арифметика. Роспись Пинтуриккьо. Апартаменты Борджиа. 1492 1495. Рим, Ватиканские дворцы … Википедия
Знаки валют — … Википедия
Планк, Макс — Эта статья о немецком физике. Другие значения термина в заглавии статьи см. на Планк (значения). Макс Планк Max Planck … Википедия
Двоичные приставки — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете … Википедия
История математики — История науки … Википедия
Источник статьи: https://dic.academic.ru/dic.nsf/natural_science/15620/%D0%A1%D0%9E%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A9%D0%81%D0%9D%D0%9D%D0%AB%D0%95
Отрывок, характеризующий Вольт
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу: – Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей. Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты. – Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери. – Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф. – Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет? – Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась. – Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно. Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву. Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел. Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел. Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши. – Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье? – Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него. – Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг. В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее. – Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать… – Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет? Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери. Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой. – А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он. – Гм. – сказал граф, останавливаясь. – Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и… Граф сморщился и заперхал. – У графини просите, а я не распоряжаюсь. – Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось. – Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. – Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг. Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз. На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком. – Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала. – За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему… – По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. – Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали. Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. – Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются. – Что с тобой? Кто они? Что тебе надо? – Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька. Это не может быть.
Источник статьи: http://math-nttt.ru/teoriya/volt-fizika.html
Единица измерения напряжения — вольт
У этого термина существуют и другие значения, см. Вольт (значения).
вольт | |
В, V | |
Величина | электрический потенциал электрическое напряжение электродвижущая сила |
Система | |
Производная |
(русское обозначение:
В
; международное:
V
) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы. Названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты (1745—1827), который изобрёл первую электрическую батарею — вольтов столб и опубликовал результаты своих экспериментов в 1800 году.
Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) ед. потенциала СГСЭ[1].
Определение
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём теплоты мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J)[2]. Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен ² · · −3 · −1.
Какая разница между Вт и В (В и А)
Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.
О мощности
Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.
На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.
Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.
Вам это будет интересно Особенности статического электричества
Мощность
Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.
На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:
- Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
- Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.
Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.
Механическая мощность
Определение на основе эффекта Джозефсона
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как[3]:
K_ = frac<2e> = 0,4835979 ГГц/мкВ,
— элементарный заряд,
h
— постоянная Планка
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры[4]. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов[5].
Шкала напряжений
- Наименьшее измеряемое напряжение — порядка 10 нВ.К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2373 дня
] - Выходное напряжение на магнитной головке кассетного магнитофона — 0,3 мВ[6].
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов – 5.0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 127 В, 220 В (однофазное), 380 В (трёхфазное).
- Напряжение в промышленных сетях — 380 В (трёхфазное), 380 В (однофазное), 660 В (трёхфазное)
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток)К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2360 дней
]. - Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (постоянный ток), 25 кВ (переменный ток).
- Магистральные ЛЭП — 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Максимальное напряжение на ЛЭП (Экибастуз-Кокшетау) — 1,15 МВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс
Единица измерения «вольт» была введена в 1861 году комитетом электрических эталонов, созданным Уильямом Томсоном. Её введение было связано с текущими нуждами инженерной физики. 1 июня 1898 года имперским законом в Германии 1 вольт был установлен как «законная» единица измерения ЭДС, равная ЭДС, возбуждающей в проводнике сопротивлением 1 ток силой 1 ампер[7]. В Международную систему единиц (СИ) вольт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом[8].
Впоследствии 1 вольт обычно определялся через единицу энергии джоуль и единицу заряда кулон.
Как перевести вольты и ватты и наоборот
Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:
- В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
- Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
- Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.
Вам это будет интересно Как вычислить сопротивление проводника
Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.
Наглядное изображение напряжения и тока
- Перевод из Вт в В проходит по обратной схеме: ватты нужно разделить на коэффициент полезного действия.
При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 В | декавольт | даВ | daV | 10−1 В | децивольт | дВ | dV |
102 В | гектовольт | гВ | hV | 10−2 В | сантивольт | сВ | cV |
103 В | киловольт | кВ | kV | 10−3 В | милливольт | мВ | mV |
106 В | мегавольт | МВ | MV | 10−6 В | микровольт | мкВ | µV |
109 В | гигавольт | ГВ | GV | 10−9 В | нановольт | нВ | nV |
1012 В | теравольт | ТВ | TV | 10−12 В | пиковольт | пВ | pV |
1015 В | петавольт | ПВ | PV | 10−15 В | фемтовольт | фВ | fV |
1018 В | эксавольт | ЭВ | EV | 10−18 В | аттовольт | аВ | aV |
1021 В | зеттавольт | ЗВ | ZV | 10−21 В | зептовольт | зВ | zV |
1024 В | иоттавольт | ИВ | YV | 10−24 В | иоктовольт | иВ | yV |
применять не рекомендуется |
Перевод децибелов в разы
Давайте попробуем сформулировать что такое децибел по-другому. Децибел — это логарифм соотношения двух величин. Эта относительная величина, которая показывает во сколько одно значение больше или меньше другого (базового). «Во сколько раз» это нам понятно. Поэтому часто приходится переводить децибелы в разы и наоборот. Можно, конечно, посчитать, но проще пользоваться таблицей.
дБ | Увеличение напряжения (силы тока) в разы | Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы | дБ | Увеличение напряжения (силы тока) в разы | Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы |
0 | 1 | 1 | 28 | 25,12 | 631 |
1 | 1,12 | 1,26 | 29 | 28,17 | 794 |
2 | 1,26 | 1,59 | 30 | 31,64 | 1000 |
3 | 1,41 | 2 | 31 | 35,46 | 1257 |
4 | 1,59 | 2,51 | 32 | 39,84 | 1587 |
5 | 1,78 | 3,16 | 33 | 44,64 | 1993 |
6 | 2 | 2,98 | 34 | 48,08 | 2312 |
7 | 2,24 | 5,01 | 35 | 56,82 | 3165 |
8 | 2,51 | 6,31 | 36 | 63,29 | 4006 |
9 | 2,82 | 7,94 | 37 | 70,92 | 5030 |
10 | 3,16 | 10 | 38 | 79,36 | 6298 |
11 | 3,55 | 12,59 | 39 | 89,29 | 7973 |
12 | 3,98 | 15,85 | 40 | 100 | 10000 |
13 | 4,47 | 19,96 | 41 | 112,23 | 12596 |
14 | 5,01 | 25,12 | 42 | 125,94 | 15861 |
15 | 5,62 | 31,65 | 43 | 141,24 | 19949 |
16 | 6,31 | 39,84 | 44 | 158,48 | 25116 |
17 | 7,08 | 48,08 | 45 | 177,94 | 31663 |
18 | 7,94 | 63,59 | 46 | 199,60 | 39840 |
19 | 8,91 | 79,36 | 47 | 223,71 | 50046 |
20 | 10 | 100 | 48 | 251,26 | 63132 |
21 | 11,22 | 125,94 | 49 | 281,69 | 79349 |
22 | 12,59 | 158,48 | 50 | 316,5 | 100 000 |
23 | 14,12 | 199,60 | 60 | 1 000 | 1 000 000 |
24 | 15,85 | 251,26 | 70 | 3165 | 10 000 000 |
25 | 17,79 | 316,50 | 80 | 10 000 | 100 000 000 |
26 | 19,96 | 398,4 | 90 | 31650 | 1 000 000 000 |
27 | 22,37 | 500,42 | 100 | 100 000 | 10 000 000 000 |
Как видите, чтобы напряжение увеличилось в три раза, мощность необходимо поднять в 10 раз. Впечатляющая разница. Эта таблица позволяет точно понять связь между этими величинами.
Но сигналы и величины не только увеличиваются, они могут и снижаться. Следующая таблица дана для падения значений относительно эталона.
дБ | Снижение напряжения (силы тока) в разы | Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы | дБ | Снижение напряжения (силы тока) в разы | Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы |
0 | 1 | 1 | -8,0 | 0,398 | 0,159 |
-0,1 | 0,989 | 0,977 | -9,0 | 0,355 | 0,126 |
-0,2 | 0,977 | 0,955 | -10 | 0,316 | 0,1 |
-0,3 | 0,966 | 0,933 | -11 | 0,282 | 0,0794 |
-0,4 | 0,955 | 0,912 | -12 | 0,251 | 0,0631 |
-0,5 | 0,944 | 0,891 | -13 | 0,224 | 0,0501 |
-0,6 | 0,933 | 0,871 | -14 | 0,2 | 0,0398 |
-0,8 | 0,912 | 0,832 | -15 | 0,178 | 0,0316 |
-1,0 | 0,891 | 0,794 | -16 | 0,159 | 0,0251 |
-1,5 | 0,841 | 0,708 | -18 | 0,126 | 0,0159 |
-2,0 | 0,794 | 0,631 | -20 | 0,1 | 0,01 |
-2,5 | 0,750 | 0,562 | -30 | 0,0316 | 0,001 |
-3,0 | 0,668 | 0,501 | -40 | 0,01 | 0,0001 |
-3,5 | 0,631 | 0,447 | -50 | 0,00316 | 0,00001 |
-4,0 | 0,596 | 0,398 | -60 | 0,001 | 0,000001 |
-4,5 | 0,562 | 0,355 | -70 | 0,000316 | 0,0000001 |
-5,0 | 0,501 | 0,316 | -80 | 0,0001 | 0,00000001 |
-6,0 | 0,501 | 0,251 | -90 | 0,0000316 | 0,000000001 |
-7,0 | 0,447 | 0,2 | -100 | 0,00001 | 0,0000000001 |
Ослабление того или иного сигнала проще описывать в децибелах. Простые цифры легче запоминаются. Но иногда надо знать и реальный уровень мощности. Для этого используют таблицы (перевод дБ в мкВ)
Перевод ослабления сигнала в дБ в микровольты мкВ
Примечания
В Викисловаре есть статья «вольт»
- И. В. Савельев.
Курс общей физики. — Т. II. Электричество. — С. 41. - Сивухин Д. В.
Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 196. — 688 с. -
Производные единицы Беккерель · Ватт · Вебер · Вольт · Генри · Герц · Градус Цельсия · Грей · Джоуль · Зиверт · Катал · Кулон · Люкс · Люмен · Ньютон · Ньютон-метр · · Паскаль · Радиан · Сименс · Стерадиан · Тесла · Фарад Принятые для использования с СИ Ангстрем · Астрономическая единица · Гектар · Градус дуги (Минута дуги, Секунда дуги) · Дальтон (Атомная единица массы) · Децибел · Литр · Непер · Сутки (Час, Минута) · Тонна · Электронвольт Атомная система единиц · Естественная система единиц См. также Приставки СИ · Система физических величин · Преобразование единиц · Новые определения СИ · История метрической системы Книга:СИ · Категория:СИ
Отрывок, характеризующий Вольт
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу: – Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей. Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты. – Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери. – Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф. – Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет? – Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась. – Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно. Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву. Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел. Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел. Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши. – Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье? – Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него. – Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг. В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее. – Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать… – Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет? Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери. Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой. – А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он. – Гм. – сказал граф, останавливаясь. – Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и… Граф сморщился и заперхал. – У графини просите, а я не распоряжаюсь. – Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось. – Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. – Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг. Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз. На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком. – Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала. – За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему… – По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. – Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали. Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. – Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются. – Что с тобой? Кто они? Что тебе надо? – Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька. Это не может быть.
Понятие децибела
Мы хорошо воспринимаем измерение каких-либо параметров в прямых величинах. Например, напряжение измеряется в вольтах, сила тока — в амперах, сопротивление — в омах и т.д. Когда говорим об этом, все ясно и понятно. Когда говорим об увеличении или снижении в этих прямых единицах измерения тоже все понятно. Например, напряжение с 220 вольт снизилось до 150 вольт. Все понятно. Выражение «мощность возросла на 50 ватт» тоже вопросов не вызывает.
Как понять что такое децибел и что он означает
Но иногда говорят об увеличении или уменьшении того же напряжения или мощности на 2 децибела. Как это понять? Что измеряется в децибелах? Ведь мощность меряем в ваттах? Как соотнести децибелы с ваттами или вольтами, амперами и другими величинами. Ведь так описывают многие параметры. Тут надо разбираться. Не очень просто сначала понять, но потом все становится очевидным.
Что значит бел и децибел
Сразу стоит уяснить, что бел и децибел — это не единицы измерения чего-либо. Это не результат измерений. Децибел — это величина, которая показывает насколько/во сколько раз изменился тот или иной параметр. То есть бел или децибел — это относительная величина, которая высчитывается при сравнении двух измерений одного и того же параметра.
Например, на рисунке дан график, который построили по результатам измерения напряжение на выходе прибора при изменении подаваемой на вход частоты (АЧХ). Сняты были характеристики при уровне сигнала 1 V (график 1) и 100 мV (график 2). Если смотреть на графики прямых измерений, понять что-то сложно. На втором рисунке график построен в децибелах. На этом графике очевидно, что реакция прибора одинаковая, изменился только уровень сигнала на выходе, что и понятно.
Два графика измерений. Левый — прямая зависимость (напряжения от частоты), правый — изменение напряжения в дБ при изменении частоты
Первоначально стали использовать единицу Бел. Международное обозначение бела — B, российское — Б (например, 10Б или 10B). Но более удобным оказалось применение одной ее десятой доли — децибела или дБ в российском обозначении и dBu в международном. То есть один децибел — это 0,1 Бела.
Дальше, к сожалению, без математики не обойтись. Придется вспомнить что такое десятичный логарифм. Десятичный логарифм показывает, в какую степень надо возвести число 10 чтобы получить требуемую цифру. На рисунке вы видите соотношение, возможно будет понятнее в таком виде.
Несколько значений десятичных логарифмов
Теперь, собственно о Белах и децибелах. Если говорить об определениях, то Бел — это десятичный логарифм отношения двух величин. Любых двух величин. Мощностей, напряжения, силы звука, частоты и т.д. Давайте на примере. Надо понять, что выдает прибор на выходе при изменении параметров на входе. Выбирают какую-то точку отсчета — базу. Затем изменяют параметр, проводят измерение результата, делят его на «базу» и берут десятичный логарифм. Получают результат измерения в децибелах. Так измеряют параметры, пересчитывают в децибелы и строят зависимости.
Формула, которая поясняет что такое дБ (децибел) и как их считают
На рисунке даны две формулы — для вычисления энергетических величин (по мощности) и амплитудных (по напряжению). Как видите, они отличаются только коэффициентом. U1 тут — это результат измерений, а Uo — базовая величина, с который сравнивают измерений.
Почему используют децибелы, а не прямые величины
Использование логарифмических зависимостей часто более понятно и несет больше информации, чем прямые измерения. Это видно на примере построения графиков амплитудно-частотной характеристики. И такой случай не единичный, многие зависимости более информативны в логарифмической зависимости.
Кроме того, децибелы используют в тех областях, где параметры изменяются в очень широком диапазоне. Более понятна нам ситуация со звуками. Человек в состоянии воспринимать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц. Ничего себе разброс! В тысячу раз.
Интенсивность звука и его соответствие в дБА
С уровнем звука еще круче. Нижний предел восприятия — 10-12 Вт/м, а уровень, при котором возникает боль — 10 Вт/м. То есть, диапазон измерения значений — 13 порядков. Это 10 000 000 000 000 раз. Оперировать такими цифрами, как минимум неудобно. С использованием относительных величин — децибел — цифры получаются значительно меньше, работать, воспринимать и запоминать их легче. Несколько примеров:
- Если показатель увеличился в 10 раз, говорят, что он увеличился на 1 Бел.
- Если тот же показатель увеличился в 100 раз, то говорят об увеличении на 2 Бела.
- Увеличение в 100 000 тысяч раз — всего на 5 Бел.
Заметили разницу? Показатель увеличился в 100 раз, а в белах увеличился на 2 Б. Это удобнее. Согласитесь, проще оперировать единицами, чем сотнями тысяч. Важно просто понимать смысл сказанного. При возрастании прямых величин их надо умножать на то число, на которое параметр увеличился. При оперировании децибелами их складывают. Согласитесь, это проще.
Что такое dBm, dBv, dBA (дБм, дБв, дБА)
Как вы уже поняли, децибел — это относительная величина и отражать она может что угодно. Надо только выбрать точку отсчета, базу, эталон, с которым сравнивают все последующие изменения. База для сравнения может быть взята произвольно. Но тогда непонятно как соотносить разные измерения. В таком случае, обычно, указывают относительно чего считался логарифм. То есть, что подставляли в знаменатель (в формуле выше это Uo).
Для электротехники и мощностей были выбраны базовые точки отсчета — две величины напряжения, с которыми сравнивают большую часть измерений электрических величин.
- Основная база — это мощность в один милливатт (1 мВт) при нагрузке 600 Ом. Если пересчитать, то напряжение получаем 0,775 Вольта. Именно эти значения и являются той базой, относительно которой высчитывают логарифмы. Это принято и в международных измерениях, и в отечественных. Именно при использовании такой базы ставят обозначение dBu или дБ в русском варианте. Реже встречается обозначение dBm. Это тоже, что dBu.
- Иногда выходное напряжение сравнивают с 1 В. В этом случае результат подписывают как dBv или дБв.
На что влияет точка отсчета? Просто на уровень, на котором строится зависимость. Если же по данным построить график, он будет иметь ту же форму.
При описании звуков и шумов употребляют дБА (dBA) или акустические децибелы. При таком исчислении за точку отсчета берут нижний порог слышимости или частоты, которую различает человеческое ухо. Это 2·10-5 Па и относительно нее вычисляют отношение.
Источник статьи: http://brshop.ru/elektroprovodka/vidy-napryazhenij.html
Единица измерения напряжения — вольт
У этого термина существуют и другие значения, см. Вольт (значения).
вольт | |
В, V | |
Величина | электрический потенциал электрическое напряжение электродвижущая сила |
Система | |
Производная |
(русское обозначение:
В
; международное:
V
) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы. Названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты (1745—1827), который изобрёл первую электрическую батарею — вольтов столб и опубликовал результаты своих экспериментов в 1800 году.
Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) ед. потенциала СГСЭ[1].
Определение
Вольт (В, V) может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём теплоты мощностью в один ватт (Вт, W) при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в один ампер (A), либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон (Кл, C) совершается работа величиной 1 джоуль (Дж, J)[2]. Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен ² · · −3 · −1.
Какая разница между Вт и В (В и А)
Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.
О мощности
Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.
На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.
Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.
Вам это будет интересно Особенности статического электричества
Мощность
Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.
На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:
- Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
- Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.
Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.
Механическая мощность
Определение на основе эффекта Джозефсона
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как[3]:
K_ = frac<2e> = 0,4835979 ГГц/мкВ,
— элементарный заряд,
h
— постоянная Планка
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры[4]. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов[5].
Шкала напряжений
- Наименьшее измеряемое напряжение — порядка 10 нВ.К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2373 дня
] - Выходное напряжение на магнитной головке кассетного магнитофона — 0,3 мВ[6].
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов – 5.0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 127 В, 220 В (однофазное), 380 В (трёхфазное).
- Напряжение в промышленных сетях — 380 В (трёхфазное), 380 В (однофазное), 660 В (трёхфазное)
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток)К:Википедия:Статьи без источников (тип: не указан)[источник не указан 2360 дней
]. - Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (постоянный ток), 25 кВ (переменный ток).
- Магистральные ЛЭП — 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Максимальное напряжение на ЛЭП (Экибастуз-Кокшетау) — 1,15 МВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс
Единица измерения «вольт» была введена в 1861 году комитетом электрических эталонов, созданным Уильямом Томсоном. Её введение было связано с текущими нуждами инженерной физики. 1 июня 1898 года имперским законом в Германии 1 вольт был установлен как «законная» единица измерения ЭДС, равная ЭДС, возбуждающей в проводнике сопротивлением 1 ток силой 1 ампер[7]. В Международную систему единиц (СИ) вольт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом[8].
Впоследствии 1 вольт обычно определялся через единицу энергии джоуль и единицу заряда кулон.
Как перевести вольты и ватты и наоборот
Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:
- В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
- Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
- Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.
Вам это будет интересно Как вычислить сопротивление проводника
Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.
Наглядное изображение напряжения и тока
- Перевод из Вт в В проходит по обратной схеме: ватты нужно разделить на коэффициент полезного действия.
При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 В | декавольт | даВ | daV | 10−1 В | децивольт | дВ | dV |
102 В | гектовольт | гВ | hV | 10−2 В | сантивольт | сВ | cV |
103 В | киловольт | кВ | kV | 10−3 В | милливольт | мВ | mV |
106 В | мегавольт | МВ | MV | 10−6 В | микровольт | мкВ | µV |
109 В | гигавольт | ГВ | GV | 10−9 В | нановольт | нВ | nV |
1012 В | теравольт | ТВ | TV | 10−12 В | пиковольт | пВ | pV |
1015 В | петавольт | ПВ | PV | 10−15 В | фемтовольт | фВ | fV |
1018 В | эксавольт | ЭВ | EV | 10−18 В | аттовольт | аВ | aV |
1021 В | зеттавольт | ЗВ | ZV | 10−21 В | зептовольт | зВ | zV |
1024 В | иоттавольт | ИВ | YV | 10−24 В | иоктовольт | иВ | yV |
применять не рекомендуется |
Перевод децибелов в разы
Давайте попробуем сформулировать что такое децибел по-другому. Децибел — это логарифм соотношения двух величин. Эта относительная величина, которая показывает во сколько одно значение больше или меньше другого (базового). «Во сколько раз» это нам понятно. Поэтому часто приходится переводить децибелы в разы и наоборот. Можно, конечно, посчитать, но проще пользоваться таблицей.
дБ | Увеличение напряжения (силы тока) в разы | Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы | дБ | Увеличение напряжения (силы тока) в разы | Увеличение мощности (энергетической составляющей) в разы |
0 | 1 | 1 | 28 | 25,12 | 631 |
1 | 1,12 | 1,26 | 29 | 28,17 | 794 |
2 | 1,26 | 1,59 | 30 | 31,64 | 1000 |
3 | 1,41 | 2 | 31 | 35,46 | 1257 |
4 | 1,59 | 2,51 | 32 | 39,84 | 1587 |
5 | 1,78 | 3,16 | 33 | 44,64 | 1993 |
6 | 2 | 2,98 | 34 | 48,08 | 2312 |
7 | 2,24 | 5,01 | 35 | 56,82 | 3165 |
8 | 2,51 | 6,31 | 36 | 63,29 | 4006 |
9 | 2,82 | 7,94 | 37 | 70,92 | 5030 |
10 | 3,16 | 10 | 38 | 79,36 | 6298 |
11 | 3,55 | 12,59 | 39 | 89,29 | 7973 |
12 | 3,98 | 15,85 | 40 | 100 | 10000 |
13 | 4,47 | 19,96 | 41 | 112,23 | 12596 |
14 | 5,01 | 25,12 | 42 | 125,94 | 15861 |
15 | 5,62 | 31,65 | 43 | 141,24 | 19949 |
16 | 6,31 | 39,84 | 44 | 158,48 | 25116 |
17 | 7,08 | 48,08 | 45 | 177,94 | 31663 |
18 | 7,94 | 63,59 | 46 | 199,60 | 39840 |
19 | 8,91 | 79,36 | 47 | 223,71 | 50046 |
20 | 10 | 100 | 48 | 251,26 | 63132 |
21 | 11,22 | 125,94 | 49 | 281,69 | 79349 |
22 | 12,59 | 158,48 | 50 | 316,5 | 100 000 |
23 | 14,12 | 199,60 | 60 | 1 000 | 1 000 000 |
24 | 15,85 | 251,26 | 70 | 3165 | 10 000 000 |
25 | 17,79 | 316,50 | 80 | 10 000 | 100 000 000 |
26 | 19,96 | 398,4 | 90 | 31650 | 1 000 000 000 |
27 | 22,37 | 500,42 | 100 | 100 000 | 10 000 000 000 |
Как видите, чтобы напряжение увеличилось в три раза, мощность необходимо поднять в 10 раз. Впечатляющая разница. Эта таблица позволяет точно понять связь между этими величинами.
Но сигналы и величины не только увеличиваются, они могут и снижаться. Следующая таблица дана для падения значений относительно эталона.
дБ | Снижение напряжения (силы тока) в разы | Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы | дБ | Снижение напряжения (силы тока) в разы | Снижение мощности (энергетической составляющей) в разы |
0 | 1 | 1 | -8,0 | 0,398 | 0,159 |
-0,1 | 0,989 | 0,977 | -9,0 | 0,355 | 0,126 |
-0,2 | 0,977 | 0,955 | -10 | 0,316 | 0,1 |
-0,3 | 0,966 | 0,933 | -11 | 0,282 | 0,0794 |
-0,4 | 0,955 | 0,912 | -12 | 0,251 | 0,0631 |
-0,5 | 0,944 | 0,891 | -13 | 0,224 | 0,0501 |
-0,6 | 0,933 | 0,871 | -14 | 0,2 | 0,0398 |
-0,8 | 0,912 | 0,832 | -15 | 0,178 | 0,0316 |
-1,0 | 0,891 | 0,794 | -16 | 0,159 | 0,0251 |
-1,5 | 0,841 | 0,708 | -18 | 0,126 | 0,0159 |
-2,0 | 0,794 | 0,631 | -20 | 0,1 | 0,01 |
-2,5 | 0,750 | 0,562 | -30 | 0,0316 | 0,001 |
-3,0 | 0,668 | 0,501 | -40 | 0,01 | 0,0001 |
-3,5 | 0,631 | 0,447 | -50 | 0,00316 | 0,00001 |
-4,0 | 0,596 | 0,398 | -60 | 0,001 | 0,000001 |
-4,5 | 0,562 | 0,355 | -70 | 0,000316 | 0,0000001 |
-5,0 | 0,501 | 0,316 | -80 | 0,0001 | 0,00000001 |
-6,0 | 0,501 | 0,251 | -90 | 0,0000316 | 0,000000001 |
-7,0 | 0,447 | 0,2 | -100 | 0,00001 | 0,0000000001 |
Ослабление того или иного сигнала проще описывать в децибелах. Простые цифры легче запоминаются. Но иногда надо знать и реальный уровень мощности. Для этого используют таблицы (перевод дБ в мкВ)
Перевод ослабления сигнала в дБ в микровольты мкВ
Примечания
В Викисловаре есть статья «вольт»
- И. В. Савельев.
Курс общей физики. — Т. II. Электричество. — С. 41. - Сивухин Д. В.
Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 196. — 688 с. -
Производные единицы Беккерель · Ватт · Вебер · Вольт · Генри · Герц · Градус Цельсия · Грей · Джоуль · Зиверт · Катал · Кулон · Люкс · Люмен · Ньютон · Ньютон-метр · · Паскаль · Радиан · Сименс · Стерадиан · Тесла · Фарад Принятые для использования с СИ Ангстрем · Астрономическая единица · Гектар · Градус дуги (Минута дуги, Секунда дуги) · Дальтон (Атомная единица массы) · Децибел · Литр · Непер · Сутки (Час, Минута) · Тонна · Электронвольт Атомная система единиц · Естественная система единиц См. также Приставки СИ · Система физических величин · Преобразование единиц · Новые определения СИ · История метрической системы Книга:СИ · Категория:СИ
Отрывок, характеризующий Вольт
Она приняла свой покорно плачевный вид и сказала мужу: – Послушай, граф, ты довел до того, что за дом ничего не дают, а теперь и все наше – детское состояние погубить хочешь. Ведь ты сам говоришь, что в доме на сто тысяч добра. Я, мой друг, не согласна и не согласна. Воля твоя! На раненых есть правительство. Они знают. Посмотри: вон напротив, у Лопухиных, еще третьего дня все дочиста вывезли. Вот как люди делают. Одни мы дураки. Пожалей хоть не меня, так детей. Граф замахал руками и, ничего не сказав, вышел из комнаты. – Папа! об чем вы это? – сказала ему Наташа, вслед за ним вошедшая в комнату матери. – Ни о чем! Тебе что за дело! – сердито проговорил граф. – Нет, я слышала, – сказала Наташа. – Отчего ж маменька не хочет? – Тебе что за дело? – крикнул граф. Наташа отошла к окну и задумалась. – Папенька, Берг к нам приехал, – сказала она, глядя в окно. Берг, зять Ростовых, был уже полковник с Владимиром и Анной на шее и занимал все то же покойное и приятное место помощника начальника штаба, помощника первого отделения начальника штаба второго корпуса. Он 1 сентября приехал из армии в Москву. Ему в Москве нечего было делать; но он заметил, что все из армии просились в Москву и что то там делали. Он счел тоже нужным отпроситься для домашних и семейных дел. Берг, в своих аккуратных дрожечках на паре сытых саврасеньких, точно таких, какие были у одного князя, подъехал к дому своего тестя. Он внимательно посмотрел во двор на подводы и, входя на крыльцо, вынул чистый носовой платок и завязал узел. Из передней Берг плывущим, нетерпеливым шагом вбежал в гостиную и обнял графа, поцеловал ручки у Наташи и Сони и поспешно спросил о здоровье мамаши. – Какое теперь здоровье? Ну, рассказывай же, – сказал граф, – что войска? Отступают или будет еще сраженье? – Один предвечный бог, папаша, – сказал Берг, – может решить судьбы отечества. Армия горит духом геройства, и теперь вожди, так сказать, собрались на совещание. Что будет, неизвестно. Но я вам скажу вообще, папаша, такого геройского духа, истинно древнего мужества российских войск, которое они – оно, – поправился он, – показали или выказали в этой битве 26 числа, нет никаких слов достойных, чтоб их описать… Я вам скажу, папаша (он ударил себя в грудь так же, как ударял себя один рассказывавший при нем генерал, хотя несколько поздно, потому что ударить себя в грудь надо было при слове «российское войско»), – я вам скажу откровенно, что мы, начальники, не только не должны были подгонять солдат или что нибудь такое, но мы насилу могли удерживать эти, эти… да, мужественные и древние подвиги, – сказал он скороговоркой. – Генерал Барклай до Толли жертвовал жизнью своей везде впереди войска, я вам скажу. Наш же корпус был поставлен на скате горы. Можете себе представить! – И тут Берг рассказал все, что он запомнил, из разных слышанных за это время рассказов. Наташа, не спуская взгляда, который смущал Берга, как будто отыскивая на его лице решения какого то вопроса, смотрела на него. – Такое геройство вообще, каковое выказали российские воины, нельзя представить и достойно восхвалить! – сказал Берг, оглядываясь на Наташу и как бы желая ее задобрить, улыбаясь ей в ответ на ее упорный взгляд… – «Россия не в Москве, она в сердцах се сынов!» Так, папаша? – сказал Берг. В это время из диванной, с усталым и недовольным видом, вышла графиня. Берг поспешно вскочил, поцеловал ручку графини, осведомился о ее здоровье и, выражая свое сочувствие покачиваньем головы, остановился подле нее. – Да, мамаша, я вам истинно скажу, тяжелые и грустные времена для всякого русского. Но зачем же так беспокоиться? Вы еще успеете уехать… – Я не понимаю, что делают люди, – сказала графиня, обращаясь к мужу, – мне сейчас сказали, что еще ничего не готово. Ведь надо же кому нибудь распорядиться. Вот и пожалеешь о Митеньке. Это конца не будет? Граф хотел что то сказать, но, видимо, воздержался. Он встал с своего стула и пошел к двери. Берг в это время, как бы для того, чтобы высморкаться, достал платок и, глядя на узелок, задумался, грустно и значительно покачивая головой. – А у меня к вам, папаша, большая просьба, – сказал он. – Гм. – сказал граф, останавливаясь. – Еду я сейчас мимо Юсупова дома, – смеясь, сказал Берг. – Управляющий мне знакомый, выбежал и просит, не купите ли что нибудь. Я зашел, знаете, из любопытства, и там одна шифоньерочка и туалет. Вы знаете, как Верушка этого желала и как мы спорили об этом. (Берг невольно перешел в тон радости о своей благоустроенности, когда он начал говорить про шифоньерку и туалет.) И такая прелесть! выдвигается и с аглицким секретом, знаете? А Верочке давно хотелось. Так мне хочется ей сюрприз сделать. Я видел у вас так много этих мужиков на дворе. Дайте мне одного, пожалуйста, я ему хорошенько заплачу и… Граф сморщился и заперхал. – У графини просите, а я не распоряжаюсь. – Ежели затруднительно, пожалуйста, не надо, – сказал Берг. – Мне для Верушки только очень бы хотелось. – Ах, убирайтесь вы все к черту, к черту, к черту и к черту. – закричал старый граф. – Голова кругом идет. – И он вышел из комнаты. Графиня заплакала. – Да, да, маменька, очень тяжелые времена! – сказал Берг. Наташа вышла вместе с отцом и, как будто с трудом соображая что то, сначала пошла за ним, а потом побежала вниз. На крыльце стоял Петя, занимавшийся вооружением людей, которые ехали из Москвы. На дворе все так же стояли заложенные подводы. Две из них были развязаны, и на одну из них влезал офицер, поддерживаемый денщиком. – Ты знаешь за что? – спросил Петя Наташу (Наташа поняла, что Петя разумел: за что поссорились отец с матерью). Она не отвечала. – За то, что папенька хотел отдать все подводы под ранепых, – сказал Петя. – Мне Васильич сказал. По моему… – По моему, – вдруг закричала почти Наташа, обращая свое озлобленное лицо к Пете, – по моему, это такая гадость, такая мерзость, такая… я не знаю! Разве мы немцы какие нибудь. – Горло ее задрожало от судорожных рыданий, и она, боясь ослабеть и выпустить даром заряд своей злобы, повернулась и стремительно бросилась по лестнице. Берг сидел подле графини и родственно почтительно утешал ее. Граф с трубкой в руках ходил по комнате, когда Наташа, с изуродованным злобой лицом, как буря ворвалась в комнату и быстрыми шагами подошла к матери. – Это гадость! Это мерзость! – закричала она. – Это не может быть, чтобы вы приказали. Берг и графиня недоумевающе и испуганно смотрели на нее. Граф остановился у окна, прислушиваясь. – Маменька, это нельзя; посмотрите, что на дворе! – закричала она. – Они остаются. – Что с тобой? Кто они? Что тебе надо? – Раненые, вот кто! Это нельзя, маменька; это ни на что не похоже… Нет, маменька, голубушка, это не то, простите, пожалуйста, голубушка… Маменька, ну что нам то, что мы увезем, вы посмотрите только, что на дворе… Маменька. Это не может быть.
Понятие децибела
Мы хорошо воспринимаем измерение каких-либо параметров в прямых величинах. Например, напряжение измеряется в вольтах, сила тока — в амперах, сопротивление — в омах и т.д. Когда говорим об этом, все ясно и понятно. Когда говорим об увеличении или снижении в этих прямых единицах измерения тоже все понятно. Например, напряжение с 220 вольт снизилось до 150 вольт. Все понятно. Выражение «мощность возросла на 50 ватт» тоже вопросов не вызывает.
Как понять что такое децибел и что он означает
Но иногда говорят об увеличении или уменьшении того же напряжения или мощности на 2 децибела. Как это понять? Что измеряется в децибелах? Ведь мощность меряем в ваттах? Как соотнести децибелы с ваттами или вольтами, амперами и другими величинами. Ведь так описывают многие параметры. Тут надо разбираться. Не очень просто сначала понять, но потом все становится очевидным.
Что значит бел и децибел
Сразу стоит уяснить, что бел и децибел — это не единицы измерения чего-либо. Это не результат измерений. Децибел — это величина, которая показывает насколько/во сколько раз изменился тот или иной параметр. То есть бел или децибел — это относительная величина, которая высчитывается при сравнении двух измерений одного и того же параметра.
Например, на рисунке дан график, который построили по результатам измерения напряжение на выходе прибора при изменении подаваемой на вход частоты (АЧХ). Сняты были характеристики при уровне сигнала 1 V (график 1) и 100 мV (график 2). Если смотреть на графики прямых измерений, понять что-то сложно. На втором рисунке график построен в децибелах. На этом графике очевидно, что реакция прибора одинаковая, изменился только уровень сигнала на выходе, что и понятно.
Два графика измерений. Левый — прямая зависимость (напряжения от частоты), правый — изменение напряжения в дБ при изменении частоты
Первоначально стали использовать единицу Бел. Международное обозначение бела — B, российское — Б (например, 10Б или 10B). Но более удобным оказалось применение одной ее десятой доли — децибела или дБ в российском обозначении и dBu в международном. То есть один децибел — это 0,1 Бела.
Дальше, к сожалению, без математики не обойтись. Придется вспомнить что такое десятичный логарифм. Десятичный логарифм показывает, в какую степень надо возвести число 10 чтобы получить требуемую цифру. На рисунке вы видите соотношение, возможно будет понятнее в таком виде.
Несколько значений десятичных логарифмов
Теперь, собственно о Белах и децибелах. Если говорить об определениях, то Бел — это десятичный логарифм отношения двух величин. Любых двух величин. Мощностей, напряжения, силы звука, частоты и т.д. Давайте на примере. Надо понять, что выдает прибор на выходе при изменении параметров на входе. Выбирают какую-то точку отсчета — базу. Затем изменяют параметр, проводят измерение результата, делят его на «базу» и берут десятичный логарифм. Получают результат измерения в децибелах. Так измеряют параметры, пересчитывают в децибелы и строят зависимости.
Формула, которая поясняет что такое дБ (децибел) и как их считают
На рисунке даны две формулы — для вычисления энергетических величин (по мощности) и амплитудных (по напряжению). Как видите, они отличаются только коэффициентом. U1 тут — это результат измерений, а Uo — базовая величина, с который сравнивают измерений.
Почему используют децибелы, а не прямые величины
Использование логарифмических зависимостей часто более понятно и несет больше информации, чем прямые измерения. Это видно на примере построения графиков амплитудно-частотной характеристики. И такой случай не единичный, многие зависимости более информативны в логарифмической зависимости.
Кроме того, децибелы используют в тех областях, где параметры изменяются в очень широком диапазоне. Более понятна нам ситуация со звуками. Человек в состоянии воспринимать частоты от 20 Гц до 20 000 Гц. Ничего себе разброс! В тысячу раз.
Интенсивность звука и его соответствие в дБА
С уровнем звука еще круче. Нижний предел восприятия — 10-12 Вт/м, а уровень, при котором возникает боль — 10 Вт/м. То есть, диапазон измерения значений — 13 порядков. Это 10 000 000 000 000 раз. Оперировать такими цифрами, как минимум неудобно. С использованием относительных величин — децибел — цифры получаются значительно меньше, работать, воспринимать и запоминать их легче. Несколько примеров:
- Если показатель увеличился в 10 раз, говорят, что он увеличился на 1 Бел.
- Если тот же показатель увеличился в 100 раз, то говорят об увеличении на 2 Бела.
- Увеличение в 100 000 тысяч раз — всего на 5 Бел.
Заметили разницу? Показатель увеличился в 100 раз, а в белах увеличился на 2 Б. Это удобнее. Согласитесь, проще оперировать единицами, чем сотнями тысяч. Важно просто понимать смысл сказанного. При возрастании прямых величин их надо умножать на то число, на которое параметр увеличился. При оперировании децибелами их складывают. Согласитесь, это проще.
Что такое dBm, dBv, dBA (дБм, дБв, дБА)
Как вы уже поняли, децибел — это относительная величина и отражать она может что угодно. Надо только выбрать точку отсчета, базу, эталон, с которым сравнивают все последующие изменения. База для сравнения может быть взята произвольно. Но тогда непонятно как соотносить разные измерения. В таком случае, обычно, указывают относительно чего считался логарифм. То есть, что подставляли в знаменатель (в формуле выше это Uo).
Для электротехники и мощностей были выбраны базовые точки отсчета — две величины напряжения, с которыми сравнивают большую часть измерений электрических величин.
- Основная база — это мощность в один милливатт (1 мВт) при нагрузке 600 Ом. Если пересчитать, то напряжение получаем 0,775 Вольта. Именно эти значения и являются той базой, относительно которой высчитывают логарифмы. Это принято и в международных измерениях, и в отечественных. Именно при использовании такой базы ставят обозначение dBu или дБ в русском варианте. Реже встречается обозначение dBm. Это тоже, что dBu.
- Иногда выходное напряжение сравнивают с 1 В. В этом случае результат подписывают как dBv или дБв.
На что влияет точка отсчета? Просто на уровень, на котором строится зависимость. Если же по данным построить график, он будет иметь ту же форму.
При описании звуков и шумов употребляют дБА (dBA) или акустические децибелы. При таком исчислении за точку отсчета берут нижний порог слышимости или частоты, которую различает человеческое ухо. Это 2·10-5 Па и относительно нее вычисляют отношение.
Источник статьи: http://brshop.ru/elektroprovodka/vidy-napryazhenij.html
Что за величины Ватты, вольты и амперы в электросети дома?
При нахождении значений мощностных показателей и пересчете единиц измерения часто возникают вопросы: 1 вольт сколько ватт, что такое вольт ампер, и как осуществляется перевод ва в вт. Чтобы сеть работала без перебоев, нужно правильно рассчитать данные по мощности, для этого представлять себе, чем отличаются единицы ее измерения.
Лампа накаливания не имеет реактивной нагрузки, и полное, и активное мощностные значения для нее идентичны
Что такое ватт и вольт
1 вольт равен единице напряжения, созданного электрическим током, на концах проводящего устройства, предназначенного для тепловыделения мощностью в 1 ватт при постоянной электротехнической характеристике, проходящим через проводник. Характеристика вольта также определяется как разность потенциалов между двумя измеряемыми точками, при передвижении заряда в один кулон из точки А в точку В, когда требуется выполнить работу величиной в 1 джоуль.
Вольты, ватты и амперы
1 Вт – показатель мощности, при котором за секунду выполняется работа равная 1 Дж. Получается, что Вт считается производной от двух величин. Мощность и напряжение имеют соотношение:
Формулы
Чтобы иметь представление, что такое мощность, необходимо мыслить логически. Если считать, что это просто сила, такое заключение будет неверным. Чтобы правильно дать оценку физической величине, достаточно знать, что мощность является скоростью, с которой устройство потребляет энергию.
К примеру, лампа может давать яркий либо тусклый свет, зависит от того, с какой скоростью потребляется энергия. Если яркость выше, то расход больше, и наоборот.
Внимание! Показатель мощности распространяется на все электрические приборы, но она не всегда связана с электроэнергией. Это основное различие показателей.
Основные величины тока
- Тепловая – определяется по температурным параметрам.
- Электрическая – показатель учитывается в электрических приборах, в том числе в лампочках.
- Механическая, определяемая по количеству лошадиных сил.
Все перечисленное относится к физическим характеристикам.
Вам это будет интересно Особенности обозначения радиодеталей на схеме
Вольт — WiKi
Вольт (русское обозначение: В; международное: V) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы. Названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольты (1745—1827), который изобрёл первую электрическую батарею — вольтов столб и опубликовал результаты своих экспериментов в 1800 году.
Разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) ед. потенциала СГСЭ[1].
Определение
Определение на основе эффекта Джозефсона
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как[3]:
где e — элементарный заряд, h — постоянная Планка
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры[4]. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов[5].
Шкала напряжений
- Наименьшее измеряемое напряжение — порядка 10 нВ.[источник не указан 1669 дней]
- Чувствительность связной аппаратуры при работе голосом — 1…1,5 мкВ (одни из самых слабых сигналов, массово применяемых в настоящее время)[источник не указан 1669 дней]
- Выходное напряжение на магнитной головке кассетного магнитофона — 0,3 мВ[6].
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов — 5.0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 127 В, 220 В (однофазное), 380 В (трёхфазное).
- Напряжение в промышленных сетях — 380 В (трёхфазное), 380 В (однофазное), 660 В (трёхфазное)
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток)[источник не указан 1656 дней].
- Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (постоянный ток), 25 кВ (переменный ток).
- Магистральные ЛЭП — 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Максимальное напряжение на ЛЭП (Экибастуз-Кокшетау) — 1,15 МВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Молния — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные Дольные величина название обозначение величина название обозначение 101 В 10−1 В 102 В 10−2 В 103 В 10−3 В 106 В 10−6 В 109 В 10−9 В 1012 В 10−12 В 1015 В 10−15 В 1018 В 10−18 В 1021 В 10−21 В 1024 В 10−24 В
декавольт | даВ | daV | децивольт | дВ | dV |
гектовольт | гВ | hV | сантивольт | сВ | cV |
киловольт | кВ | kV | милливольт | мВ | mV |
мегавольт | МВ | MV | микровольт | мкВ | µV |
гигавольт | ГВ | GV | нановольт | нВ | nV |
теравольт | ТВ | TV | пиковольт | пВ | pV |
петавольт | ПВ | PV | фемтовольт | фВ | fV |
эксавольт | ЭВ | EV | аттовольт | аВ | aV |
зеттавольт | ЗВ | ZV | зептовольт | зВ | zV |
иоттавольт | ИВ | YV | иоктовольт | иВ | yV |
применять не рекомендуется |
Примечания
Как они обозначаются
Вт – это ватт или вольт, некоторые затрудняются ответить. Обозначение Вт отмечалось уже в позапрошлом веке в Великобритании. Название мере было дано в честь знаменитого ученого, идеолога промышленной революции, Джеймса Ватта, который был также создателем первого парового двигателя.
Множество лет он потратил на изучение этого показателя и для измерения использовал лошадиную силу.
Вольт – единица, названная в честь великого физика Алессандро Вольта. Вольт определяется как разница напряжений или потенциалов на концах проводника, а также между токопроводящими участками цепи.
Это принятая аббревиатура (сокращение) в международной системе.
Какая разница между Вт и В (В и А)
Чем отличается вольт от показателя ампера: Вольт – единица измерения напряжения, а ватт – мощности. В – это разница, создаваемая в электрическом потенциале на линии провода, когда ток с силой в 1А рассеивает единицу мощности, то есть напряжение. Определение напряжения заключается в том, что это потенциал электричества между разными точками. Наряду с этим он используется, чтобы обозначить разницу потенциальной энергии электрического заряда между точками. Источник энергии – это напряжение, представляющее затраченную или потерянную энергию.
О мощности
Внимание! Напряжение гипотетически напоминает давление, создаваемое в цепи и проталкивающее электроны.
На двух путях должно быть обеспечено прохождение тока. Эта характеристика считается общей энергией для перемещения заряда. Определение напряжения основано на том, что отрицательные заряды притягиваются к высоким показателям, а положительные – к низким.
Вт – скорость выполнения работы. Скорость поддерживается на уровне 1 метра в секунду против постоянной силы противодействия в 1 ньютон. Если рассматривать относительно электромагнетизма, единицей считается скорость выполнения работы при прохождении 1 ампера через разность потенциалов показателем в 1В. Ватт – это мера мощности.
Вам это будет интересно Особенности танталовых конденсаторов
Мощность
Мощность – это энергический поток, с которым осуществляется потребление энергии. Бывает, что в описании прибора встречается вместо кВт – кВА. Чтобы определить это значение, следует знать, что измеряется в кВА.
На выполнение работы полностью энергия не затрачивается, а напротив:
- Одна из фракций становится активной, то есть выполняет работу либо трансформируется в иную форму.
- Другая фракция реактивная. Энергия направляется в электромагнитное поле.
Внимание! Эти величины разные, несмотря на одинаковую соразмерность. Чтобы не допускать путаницы, показатель измеряется не в ваттах, а вольт-амперах.
Разновидности розеток
Правильно подобранные и размещенные розетки обеспечивают функциональность и лаконичный внешний вид кухни. Есть разные решения:
- накладные модели;
- встраиваемые;
- скрытые, подходящие для монтажа в столешницу, ящики или шкафы;
- угловые варианты;
- поворотные и выдвижные.
Наружные или накладные типы для кухонь используются редко, поскольку защищены только коробкой, что небезопасно в условиях повышенной влажности.
Встраиваемые варианты часто применяются для мощной аппаратуры, но покупать их надо с заземлением, а при монтаже обеспечивать свободный доступ. Есть много моделей, которые гармонично дополнят стиль кухни.
Скрытые варианты устанавливают прямо в столешницу или ящики, применяются в качестве дополнительного элемента. Они экономят свободное место, весьма практичны.
Модным и функциональным решением являются угловые модели. В продаже есть те, у которых используется выдвигающаяся вилка или простой вариант. За счет такого типа можно задействовать угловое пространство, которое редко используется на соединении двух стен.
Кроме описанных вариантов, существуют целые блоки с несколькими точками для подключения, отдельно встроенные выходы для зарядки телефона или подключения ТВ и радио в розетку.
Для электроплит
Отдельно нужно выделить виды для электроплиты, поскольку такие розетки в сравнении со стандартными немного отличаются и пропускают больше номинального тока через себя.
Точки называются силовыми, чаще подключаются к однофазной сети при помощи кабеля на 3 жилы. Устройства рассчитаны на 25 и 32А, но есть и более мощные. Контакты во время поступления тока не греются.
Подобно обычным розеткам, у них есть механизм, декоративная накладка для защиты и шурупы. Основное отличие от стандартных типов — конструкция механизма.
3 основных вида розеток для электроплит:
- скрытые — шина для розеток ставится внутрь стены, поэтому рабочая зона отвода получается полностью закрытой, что существенно повышает герметичность и безопасность;
- накладные — устанавливаются поверх отводов, самостоятельно проводить работу удобнее и быстрее, нет потребности создавать отверстие в стене, но сама точка видна над стенкой, сокращается герметичность;
- комбинированные — сложные модели скрытого вида — кроме установки в отверстие, они включают дополнительную защитную панель, которая защищает контакты от влаги, жира и других факторов.
Конструктивно они бывают одинарные или двойные, но во втором случае электрики советуют брать модели повышенной мощности, чем надо плите. В таком случае можно запитать вытяжку или другие приборы.
Выдвижные и поворотные
Такие модели красиво смотрятся, их удобно использовать, а при необходимости можно спрятать. Визуально они подобны компьютерному сетевому фильтру, который ставится в небольшой тубус. Главный механизм монтируется в столешницу, а для использования достаточно нажать на кнопку, чтобы выдвижные точки были доступны. Примеры размещения видны на фото.
Хотя это современный и удобный вид электророзетки, но до начала использования надо знать возможные минусы:
- заранее продумать схему расположения, поскольку сам тубус занимает много места внутри шкафа, которое в процессе эксплуатации может понадобиться;
- проводку надо заводить внутрь мебель, что усложняет процесс установки и перемещения мебели при необходимости;
- из-за сложной конструкции появляется больше рисков поломок, поэтому подбирать следует качественный товар, который в разы дороже стандартных видов;
- всплывающие над столешницей модели будут менее устойчивые в развернутом состоянии, сам тубус шатается, а неловкое выдергивание шнура может повредить блок;
- в случае поломки найти и заменить устройство проблематично.
Каждый владелец сам определяет, какие лучше ставить розетки на своей кухне. Работу можно выполнять самостоятельно, если есть опыт в этой сфере, или поручить дело мастерам. В любом случае, надо учитывать варианты расположения.
Какое напряжение измеряется в вольтах и ваттах
Напряжение в ваттах или в вольтах измеряется по индивидуальным критериям. Измерения напряжения осуществляется в Вольтах, а на чертежах обозначается буквой V. Напряжение замеряется прибором – вольтметром. Последние устройства могут быть:
Более точными являются первые.
В портативные устройства встроены вольтметры, и этим инструментом пользуются электрики. Аналоговые приборы установлены на электрических панелях: распредщиты и генераторы. Новейшее оборудование поставляется в комплекте с цифровыми счетчиками.
Величина напряжения в соответствии с международными стандартами устанавливается:
- Киловольт – кВ.
- Милливольт – мВ.
- Вольт – В.
- Мегавольт – МВ.
- Микровольт – мкВ.
Замеры напряжения
Важно! В ваттах (киловаттах) измеряется мощность. Эта величина связана с напряжением прямо пропорционально, а также с величиной силы тока. Основное отличие – это обозначение установленных показателей, согласно системе измерений.
Как перевести вольты и ватты и наоборот
Чтобы правильно выполнить задачу, связанную с переводом вольтов в ватты, можно руководствоваться следующим алгоритмом:
- В руководстве по эксплуатации электроприбора нужно найти значение мощности. Зачастую компании указывают эту величину в вольт-амперах. Это обозначение показывает максимальное количество потребляемой электроэнергии. Так оно приравнивается к значению мощности.
- Определить КПД источника питания по особенностям конструктивного исполнения и количеству подключенных к нему приборов. Как правило, этот коэффициент устанавливается в диапазоне от 0,6 до 0,8.
- Перевести вольтамперные показатели в Вт: узнать активную мощность энергетического оборудования, предназначенного для снабжения бесперебойным питанием.
Вам это будет интересно Светильник ДРЛ 400
Важно! Вычислить количество ватт достаточно перемножением вольт-ампер на КПД.
Наглядное изображение напряжения и тока
- Перевод из Вт в В проходит по обратной схеме: ватты нужно разделить на коэффициент полезного действия.
При выборе источника питания от завода-изготовителя не всегда бывает понятно, сколько мощности выдает прибор. Поэтому рекомендуется изучить технические параметры, указанные в инструкции, чтобы осуществить корректный перевод из одной величины в другую.
Для расчёта нагрузки на электрическую сеть и затрат электроэнергии можно использовать специальный калькулятор перевода силы тока в мощность. Такая функция появилась недавно, значительно облегчив ручное определение.
Хотя формулы известны давно, далеко не все хорошо знают физику, чтобы самостоятельно определять силу тока в сети. Калькулятор помогает с этим, поскольку для работы достаточно знать напряжение и мощность.
Виды электророзеток
Техника, используемая в быту, имеет различные характеристики по своей мощности, следовательно, и электрофурнитура в помещениях должна быть соответствующая. Сегодняшние бытовые устройства более мощные, чем старые образцы техники. Ещё 20 лет назад для всех устройств могла подойти розетка с ограничением в 6 ампер. Такой разъём был предназначен для техники, имеющей мощность до 1,5 киловатт или 1500 ватт. Для современного быта это недостаточно. Сейчас ограничение нагрузки составляет:
- 16 ампер для обычных помещений, что гарантирует безопасное функционирование потребителей мощностью до 3,5 киловатт;
- 25 ампер для квартир или домов, где устанавливаются электрические плиты мощностью до 6 киловатт. Такие розетки называются силовыми;
- 32 ампера при повышенных нагрузках на сеть, например, при подключении в производстве несколько мощных духовых шкафов или плит. В этом случае применяется трёхфазный кабель, который рассчитан на 380 вольт. Соответственно розетки также должны быть трёхфазными. Такое оснащение отличается по своей конструкции. При наличии повышенной нагрузки на сеть в частном доме, кроме установки специального оснащения, требуется ещё и усиленная электрическая проводка.
Что такое мощность Ватт [Вт]
Мощность — величина, определяющая отношение работы, которую выполняет источник тока, за определённый промежуток времени. Один ватт соответствует произведению одного ампера на один вольт, но при определении трат на электроэнергию используется величина киловатт/час.
Она соответствует расходу одной тысячи ватт за 60 минут работы. Именно по этому показателю определяется стоимость услуг электроэнергии.
В большинстве случаев мощность, которую потребляет прибор, указана в технической документации или на упаковке. Указанное количество производится за один час работы.
Например, компьютер с блоком питания 500 Вт будет крутить 1 кВт за 2 часа работы.
Помочь определить силу тока при известной мощности поможет калькулятор, который делает перевод одной физической величины в другую.
Подробнее о выборе и монтаже розетки
Если необходимая сила тока в розетке — 1 ампер, сколько вольт в ней должно быть?
Ампер и вольт — разные физические величины. Вольт (В) — это напряжение, которое необходимо для того, чтобы протолкнуть 1 Кл (кулон) электричества через сеть. Ампер (А) — сила электротока в проводнике, показывающая, сколько кулонов проходит через проводник за 1 секунду. Если сила тока в проводнике составляет 1 Ампер, это означает, что за 1 секунду он пропускает заряд электричества, равный 1 Кл. Если силу тока умножить на напряжение сети, то в итоге мы получим показатель ее мощности. Например:
Напряжение обычной бытовой сети — 220 В
Мощность электросети=220 В*1 А=220 Вт (Ватт)
Поэтому вопрос о том, сколько вольт в ампере, звучит не совсем корректно. Правильная формулировка: «Какую мощность (в ватах) развивает электроприбор, потребляющий ток 1А?»
Ответ на него будет звучать так: «Электрический прибор, потребляющий ток в 1А, при подключении к бытовой электросети с напряжением 220В, будет развивать мощность 220 Вт».
Формулы для вычисления значения тока и мощности электролинии представлены на рисунке ниже.
Как выбрать розетку для дома?
Розетка — устройство для подключения бытовых приборов к электросети. Состоит она из корпуса и колодки, к контактам и клеммам которой подсоединяются токоподводящие провода.
Различают розетки бытовые и промышленные. По нормам среднее напряжение — 220В в розетке бытового назначения. Допустимая сила тока для такой розетки — 10А-16А, что подходит для подключения прибора мощностью 3520 Вт. При установке техники большей мощности контакты сильно нагреваются, и возрастает возможность возгорания. Для электроплиты мощностью 8 кВт обычная розетка, выдерживающая силу тока в 16 А, не подойдет.
Что такое Сила тока. Ампер [А]
Сила тока представляет собой скорость, с которой электрический заряд течёт по проводнику. Один ампер равен заряду в один кулон, который проходит через проводник за одну секунду. Один кулон представляет собой очень большой заряд, поэтому в большинстве устройств эта величина измеряется в миллиамперах.
Сила тока зависит от сечения проводника и его длины. Это необходимо учитывать при планировке сооружений, а также выборе электрических приборов. Хотя большинству не следует задумываться на этот счёт, поскольку это задача инженеров и проектировщиков.
Сколько Ватт в 1 Ампере?
Для определения мощности цепи также важно понятие напряжения. Это электродвижущая сила, перемещающая электроны. Она измеряется в вольтах. Большинство приборов имеют в документации эту характеристику.
Чтобы определить мощность при силе тока в один ампер, необходимо узнать напряжение сети. Так, для розетки в 220 вольт получится: P = 1*220 = 220 Вт. Формула для расчёта: P = I*U, где I — сила тока, а U — напряжение. В трёхфазной сети нужно учитывать поправочный коэффициент, отражающий процент эффективности работы. В большинстве случаев он составляет от 0,67 до 0,95.
Определение величин.
Напряжение — это физическая величина, характеризующая величину отношения работы электрического поля в процессе переноса заряда из одной точки A в другую точку B к величине этого самого заряда. Проще говоря это разность потенциалов между двумя точками. Измеряется в Вольтах. Напряжение схоже по сути с величиной давления воды в трубе, чем оно выше тем быстрее вода течет из крана.
Величина стандартизированная и одинаковая для всех квартир, домов и гаражей равная 220 Вольт при однофазном электроснабжении.
А
для трехфазного подключения (изредка подключаются гаражи или отдельные большие частные дома)- она равна 380 Вольтам между тремя разноименными фазами, но между каждой отдельной фазой и нулем она опять будет равна 220 Вольтам.
Учитывайте, что допускается по ГОСТ 10 процентное отклонение для домашней электросети. Величина напряжения должна быть не менее 198 и не более 242 Вольт.
Сила тока — это физическая величина, равная отношению количества заряда за определенный промежуток времени протекающего через проводник к величине этого самого промежутка времени. Измеряется в Амперах.
Проще говоря, это количественный показатель потребляемой электроэнергии вашим каждым электроприбором в отдельности или всей квартиры в целом!
Силу тока приблизительно можно сравнить с потоком воды из крана, чем больше Мы его открываем, тем больше воды выливается за единицу времени или наоборот.
Напряжение (U), ток (I) и сопротивление (R) участка цепи тесно взаимосвязаны и пропорциональны между собой по закону ОМА: I = U/R. Он звучит следующим образом- Сила тока в участке цепи обратно пропорциональна сопротивлению участка цепи и прямо пропорциональна его напряжению на концах. Напряжение всегда равно 220 В в квартире и доме или 380 В в трехфазной сети. Переменными (изменяющимися ) будут две величины Сила тока и сопротивление, которые тесно напрямую взаимосвязаны, во сколько раз уменьшается сопротивление участка цепи- во столько раз увеличивается ток в этом же участке цепи. Сопротивление участка цепи измеряется в Омах и практически не применяется для описания характеристик электросети дома. Вместо него используется потребляемая мощность, которая зависит от подключенной нагрузки или мощности потребителей электрической энергии.
Таблица перевода Ампер – Ватт
Для перевода ватт в амперы необходимо воспользоваться предыдущей формулой, развернув её. Чтобы вычислить ток, необходимо разделить мощность на напряжение: I = P/U. В следующей таблице представлена сила тока для приборов с различным напряжением — 6, 12, 24, 220 и 380 вольт.
Помните, что для сетей с высоким напряжением, указанная сила тока отличается в зависимости от коэффициента полезного действия.
Таблица соотношения ампер и ватт, в зависимости от напряжения.
6В | 12В | 24В | 220В | 380В | |
5 Вт | 0,83А | 0,42А | 0,21А | 0,02А | 0,008А |
6 Вт | 1,00А | 0,5А | 0,25А | 0,03А | 0,009А |
7 Вт | 1,17А | 0,58А | 0,29А | 0,03А | 0,01А |
8 Вт | 1,33А | 0,66А | 0,33А | 0,04А | 0,01А |
9 Вт | 1,5А | 0,75А | 0,38А | 0,04А | 0,01А |
10 Вт | 1,66А | 0,84А | 0,42А | 0,05А | 0,015А |
20 Вт | 3,34А | 1,68А | 0,83А | 0,09А | 0,03А |
30 Вт | 5,00А | 2,5А | 1,25А | 0,14А | 0,045А |
40 Вт | 6,67А | 3,33А | 1,67А | 0,13А | 0,06А |
50 Вт | 8,33А | 4,17А | 2,03А | 0,23А | 0,076А |
60 Вт | 10,00А | 5,00А | 2,50А | 0,27А | 0,09А |
70 Вт | 11,67А | 5,83А | 2,92А | 0,32А | 0,1А |
80 Вт | 13,33А | 6,67А | 3,33А | 0,36А | 0,12А |
90 Вт | 15,00А | 7,50А | 3,75А | 0,41А | 0,14А |
100 Вт | 16,67А | 3,33А | 4,17А | 0,45А | 0,15А |
200 Вт | 33,33А | 16,66А | 8,33А | 0,91А | 0,3А |
300 Вт | 50,00А | 25,00А | 12,50А | 1,36А | 0,46А |
400 Вт | 66,66А | 33,33А | 16,7А | 1,82А | 0,6А |
500 Вт | 83,34А | 41,67А | 20,83А | 2,27А | 0,76А |
600 Вт | 100,00А | 50,00А | 25,00А | 2,73А | 0,91А |
700 Вт | 116,67А | 58,34А | 29,17А | 3,18А | 1,06А |
800 Вт | 133,33А | 66,68А | 33,33А | 3,64А | 1,22А |
900 Вт | 150,00А | 75,00А | 37,50А | 4,09А | 1,37А |
1000 Вт | 166,67А | 83,33А | 41,67А | 4,55А | 1,52А |
Используя таблицу также легко определить мощность, если известны напряжение и сила тока. Это пригодится не только для расчёта потребляемой энергии, но и для выбора специальной техники, отвечающей за бесперебойную работу или предотвращающей перегрев.
Особенности использования
Сколько должно быть розеток на кухне? Это зависит от самой площади, функциональных особенностей и количества используемой техники.
В очень малых помещениях сложно разместить много приборов, но при большой квадратуре можно ставить стиральные машины, телевизоры и другие устройства.
Независимо от размеров кухни и количества электрических точек, существуют общие требования, которым нужно следовать:
Нужно помнить, что в помещении присутствует высокая степень влажности, могут попадать капли жира и другие брызги, а применение мощной аппаратуры делает высокую нагрузку на всю сеть, поэтому правила безопасности обязательно надо применять:
- Строго запрещено монтировать розетку над плитой или раковиной. Учитывается правило еще на этапе планирования, создания схемы и выбора мебели. При капитальном ремонте с изменением дизайна все точки, которые выходят прямо над мойкой или плитой, надо переносить в стороны на 50 см от газовых труб и 60 см от раковины.
- используя розетки под мойкой обязательно покупать приборы с дополнительной защитой от IP44. Они должны ставиться выше сифона и не ниже 20 см от уровня пола.
- При наличии малых детей рекомендуется покупать современные розетки с защитными шторками и прочими дополнениями, а располагать их выше роста малышей.
В ходе монтажа дело лучше поручить профессионалам, которые знают основные правила безопасности и выполнят работу качественно.
Для мощных приборов в виде духового шкафа, стиральной машины и прочего, надо использовать отдельные линии и точки подключения.
Как пользоваться
Чтобы перевести ток в мощность, достаточно ввести номинальное напряжение и указать вторую известную величину. Калькулятор автоматически рассчитает неизвестный показатель и выведет результат.
Узнать напряжение и стандартную силу тока можно в технической документации устройства. Для приборов бытовой техники обычно указывается мощность, из которой также легко вычислить ток. Для удобства в калькуляторе можно переключать ватты на киловатты, а ампера на миллиамперы.
Расчет мощности электричества при ремонте и проектировании
Калькулятор расчета мощности двигателя автомобиля
Калькулятор перевода киловатт в лошадиные силы
Калькулятор перевода давления в бар на давление в мегапаскалях, килограмм силы, фунт силы и амосферах
Калькулятор расчета времени разряда АКБ
Онлайн калькулятор расчета времени зарядки АКБ (постоянным током), сколько заряжать аккумулятор
Состояние электропроводки
Для безопасного подключения и стабильной работы всех электрических приборов в доме важны не только правильно подобранные электророзетки и автоматические выключатели, но и вся система электроснабжения, в том числе проводка. Перед тем как приобрести новую мощную технику следует оценить состояние электрической проводки. При наличии в доме старой алюминиевой проводки, лучше поменять её на медную.
Зная методы определения силы тока, можно без труда рассчитать, сколько составляет максимальная нагрузка для розетки. Если этот показатель не учитывать, возможны неприятные и даже опасные последствия в виде оплавившегося кабеля, повреждённых металлических частей, короткого замыкания и пожара. Перед подключением новых электроприборов необходимо изучить техническую документацию, особенно, сколько ватт мощности имеет этот прибор. В случае возникновения затруднений рекомендуется обратиться за консультацией к специалистам.
Напряжение
Рассмотрим первую и определяющую величину — напряжение, которая измеряется в вольтах. Буквенное сокращение: В (русское обозначение) или V (английское обозначение). В формулах напряжение обозначается буквой U (чаще всего большой буквой). По сути, величина напряжения это разница потенциалов между двумя полюсами источника. Всё, что вам надо понять на этом этапе — без напряжения вы не получите ни одной физической величины, которые рассматриваются в этой статье (кроме сопротивления, да и то не всегда). Напряжение может быть постоянным, переменным (различных форм), пульсирующим, случайно изменяющимся и т.д. Позже я напишу статьи про постоянное и переменное напряжение и вставлю сюда ссылки.
Ток и сопротивление. Зависимость силы тока от сопротивления
Это ещё две физические электрические величины. Ток измеряется в амперах. Буквенное сокращение: А (в русском и английском написании пишется одинаково). В формулах ток обозначается буквой I (тоже чаще всего большой буквой). Сопротивление измеряется в омах. Буквенное сокращение: Ом (русское обозначение), Ohm (английское обозначение) и Ω (универсальное международное обозначение). Здесь начинаются небольшие сложности. Сила тока напрямую зависит от напряжения и сопротивления. Здесь я не буду подробно останавливаться. Для этого рекомендую прочесть статью про закон Ома. Если вы его ещё не знаете, это желательно сделать прежде, чем вы начнёте читать дальше.
Расчет мощности по току и напряжению
Наконец мы подобрались к такому понятию, как электрическая мощность. Измеряется в ваттах. Буквенное сокращение: Вт (русское обозначение), W (английское обозначение). В формулах активная мощность обозначается буквой P (всегда большая английская). Мощность это произведение тока и напряжения. Но поскольку напряжение может быть постоянное и переменное, а сопротивление, которое дает ток в замкнутой цепи под напряжением может быть активным и/или реактивным, то мощность подразделяется на три вида:
- активная (про нее уже упоминали)
- реактивная. Это сумма индуктивной и емкостной составляющей полной мощности. Измеряется в ВАр. Буквенное сокращение: вар (русское обозначение) и var (английское обозначение). В формулах обозначается буквой Q (всегда большая английская буква).
- полная. Мощность с учетом активной и реактивной мощности. Измеряется в вольт-амперах. Буквенное сокращение: В•А или ВА (русское обозначение) и V•A или VA (английское обозначение). В формулах обозначается буквой S, встречается буква Z (всегда большая английская буква).
Остановимся поподробнее на каждом виде мощности.
Виды тока
Существует два вида тока — постоянный и переменный. Чтобы понять разницу и определить, постоянный или переменный ток находится розетке, следует вникнуть в некоторые технические особенности. Переменный ток имеет свойство изменяться по направлению и величине. Постоянный же ток обладает устойчивыми качествами и направлением передвижения заряженных частиц.
Переменный ток выходит из генераторов электростанции с напряжением, составляющим 220–440 тысяч вольт. При подходе к многоквартирному зданию ток уменьшается до 12 тысяч вольт, а на трансформаторной станции преобразуется в 380 вольт. Напряжение между фазами именуют линейным. Низковольтный участок понижающей подстанции выдает три фазы и нулевой (нейтральный) провод. Подключение энергопотребителей осуществляется от одной из фаз и нулевого провода. Таким образом, в здание заходит переменный однофазный ток с напряжением 220 вольт.
Схема распределения электроэнергии между домами представлена ниже:
В жилище электричество поступает на счетчик, а далее — через автоматы на коробки каждого помещения. В коробках имеется разводка по комнате на пару цепей — розеточную и осветительной техники. Автоматы могут предусматриваться по одному для каждого помещения или по одному для каждой цепи. С учетом того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть включена в группу или быть подключенной к выделенному автомату.
Переменный ток составляется примерно 90% всей потребляемой электроэнергии. Столь высокий удельный вес вызван особенностями этого вида тока — его можно транспортировать на значительные расстояния, изменяя на подстанциях напряжение до нужных параметров.
Источниками постоянного тока чаще всего являются аккумуляторные батареи, гальванические элементы, солнечные панели, термопары. Постоянный ток широко используется в локальных сетях автомобильного и воздушного транспорта, в компьютерных электросхемах, автоматических системах, радио- и телевизионной аппаратуре. Постоянный ток применяется в контактных сетях железнодорожного транспорта, а также на корабельных установках.
Обратите внимание! Постоянный ток используется во всех электронных приборах.
На схеме, представленной ниже, показаны принципиальные отличия между постоянным и переменным токами.
Активная мощность цепи
Как вы уже поняли, мощность можно посчитать только тогда, когда к цепи приложено напряжение и по ней протекает ток. Следовательно, элементы цепи задают значение тока, в том числе такие его параметры, как активный и реактивный ток. В цепях постоянного напряжения существует только активный ток и сейчас поймете почему. Активный и реактивный ток формируется за счёт активного или реактивного сопротивления. Простыми словами: величина активного (или более правильно будет называть линейного) сопротивления не меняется от частоты или полярности напряжения. То есть, если у нас есть 10 ом линейного сопротивления, то какое бы мы не прикладывали напряжение (положительное, отрицательное, постоянное, переменное и т.д.), сопротивление электрическому току всегда будет 10 Ом. Простой пример: лампа накаливания, электрическая плита, ТЭН, резистор и т.д. Ну а когда мы прикладываем постоянное напряжение к нелинейному напряжению, то зависимости от типа напряжения сопротивление будет либо бесконечно большим (как у конденсатора) или только активным. Сейчас я буду рассматривать реактивную мощность и вы окончательно всё поймете.
Она бывает двух видов: емкостная и индуктивная или смешанная (она же полная реактивная мощность).
Сопротивление ёмкости переменному току
Ёмкостный ток создают конденсаторы. Формула ёмкостного сопротивления, которую вы видите слева указывает на некую величину ω, которая была введена для сокращения формулы «2π•f», где π- число Пи, а f — частота сети. Следовательно, если частота сети равна нулю (постоянное напряжение), Xc стремится к бесконечности, а бесконечно большое сопротивление по закону Ома создает бесконечно малый ток.
Сопротивление индуктивности переменному току
Индуктивное сопротивление создают катушки, трансформаторы и все, что имеет индуктивность. На формуле, которую вы видите слева, так же есть величина ω. Следовательно, когда частота сети равна нулю, XL тоже равно нулю.
Полная реактивная мощность
Математически это выглядит как разница между индуктивным и емкостным сопротивлением, а геометрически это сумма двух векторов. Дело в том, что в индуктивности ток опережает напряжение, а в емкости ток отстает от напряжения на угол 90°. Например, для емкости, геометрически это выглядит так:
Таким образом, есть чисто емкостное или чисто индуктивное сопротивление и есть смешанное сопротивление, которое вычисляется по формуле, приведенной выше.
Полная мощность цепи
Теперь можно узнать полную мощность цепи. Если вы вспомните геометрию, то в вашей памяти всплывут слова: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Для расчета полной мощности это утверждение тоже справедливо.
Коэффициент мощности тока
Встречается также формула полной мощности через коэффициент мощности. Cos φ это безразмерная величина. Это геометрическое отношение активной и реактивной мощности. Для линейного сопротивления или постоянного напряжения cos φ равен единице.
Используя формулы определенным образом можно вычислять мощность не только через ток и напряжение. Для этого есть мнемоническая диаграмма, где искомую величину можно получить через два других известных значения.
Источник статьи: http://strop-snab.ru/novosti/vatt-i-volt.html
Во первых, почему питающее напряжение в электрических сетях пременное, а не постоянное? Первые генераторы в конце 19-го века выдавали постоянное напряжение, пока кто-то (умный!) не сообразил, что производить переменное при генерации и выпрямлять при необходимости его в точках потребления проще, чем производить постоянное при генерации и рожать переменное в точках потребления.
Во вторых, почему 50 Гц? Да просто у немцев так получилось, в начале 20 века. Нет тут особого смысла. В США и некоторых других странах 60 Гц. (см. справку проекта dpva.ru)
В третьих, почему передающие сети (линии электропередач) имеют очень высокое напряжение? Тут смысл есть, если вспомнить основные формулы электротехники, то: потери мощности при транспортирове равны d(P)=I2*R, а полная передаваемая мощность равна P=I*U. Доля потерь от общей мощности выражается как d(P)/P=I*R/U. Минимальная доля потерь общей мощности, т.о. будет при максимальном напряжении. Трёхфазные сети, передающие большие мощности, имеют следующие классы напряжения:
- от 1000 кВ и выше (1150 кВ, 1500 кВ) – ультравысокий
- 1000 кВ, 500 кВ, 330 кВ – сверхвысокий
- 220 кВ, 110 кВ – ВН, высокое напряжение
- 35 кВ – СН-1, среднее первое напряжение
- 20 кВ, 10 кВ, 6 кВ, 1 кВ – СН-2, среднее второе напряжение
- 0,4 кВ, 220 В, 110 В и ниже – НН, низкое напряжение.
В четвертых: что такое номинальное обозначение В=”Вольт” ( А=”Ампер”) в цепях переменного напряжения (тока)? Это действующее=эффективное=среднеквадратическое= среднеквадратичное значение напряжения (тока) , т.е. такое значение постоянного напряжения (тока) , которое даст такую-же тепловую мощность на аналогичном сопротивлении. Показывающие вольтметры и амперметры дают именно это значение. Максимальные амплитудные значения (например с осцилографа) по модулю всегда выше действующего.
В пятых, почему в в сетях потребителей напряжение ниже? Тут смысл тоже есть. Практически допустимые напряжения определялись доступными изоляционными материалами и их электрической прочностью. А потом уже ничего было не поменять.
Что такое “трехфазное напряжение 380/400 В и однофазное напряжение 220/230 В”? Тут внимание. Строго говоря, в большинстве случаев ( но не во всех) под трехфазной бытовой сетью в РФ понимают сеть 220(230)/380(400)В (изредка встречаются бытовые сети 127/220 В и промышленные 380/660 В!!!). Неправильные, но встречающиеся обозначения: 380/220В;220/127 В; 660/380 В!!! Итак, далее говорим об обычной сети 220(230)/380(400)Вольт, для работы с остальными – лучше бы Вам быть электриком. Итак для такой сети:
- Наша домашняя (РФ, да и СНГ…) сеть 230(220)/400(380)В-50Гц, в Европе 230/400В-50Гц (240/420В-50Гц в Италии и Испании), в США – частота 60Гц, а номиналы вообще другие
- К Вам придет как минимум 4 провода: 3 линейных (“фазы”) и один нейтральный (вовсе не обязательно с нулевым потенциалом!!!)-если у Вас только 3 линейных провода, лучше зовите инженера-электрика.
- 220(230)В – это действующее напряжение между любой из “фаз”=линейный провод и нейтралью (фазное напряжение).Нейтраль – это не ноль!
- 380(400)В – это действующее значение между любыми двумя “фазами”=линейными проводами (линейное напряжение)
В шестых, почему 220В и 230В это одно и то же, почему 380В и 400В – это одно и то-же? Да потому, что ПУЭ и ГОСТы на качество питающего напряжения принимают за качественное напряжение +/- 10% от номинала. Да и электрооборудование расчитано на это.
Проект dpva.ru предупреждает: если Вы не имеете представления о мерах безопасности при работе с электроустановками (см. ПУЭ), лучше сами и не начинайте.
- Нейтраль (всех видов) не обязательно имеет нулевой потенциал. Качество питающего напряжения на практике не соответствует никаким стандартам, а должно бы соответствовать ГОСТ 13109-97 “Электрическая энергия. Совместимость технических средств. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения” (никто не виноват…)
- Защитные автоматы (тепловые и КЗ) защищают цепь от перегрузки и пожара, а не Вас от удара током
- Заземление вовсе не обязательно имеет низкое сопротивление (т.е. спасает от удара током).
- Точки с нулевым потенциалом могут иметь бесконечно большое сопротивление.
- УЗО установленное в подающем щите не защищает никого, кто получает удар током из гальванически развязанной цепи, запитанной от этого щита.
Удачи!
В наше время без качественной и продуманной системы электроснабжения не обойтись. Если при покупке квартиры эта проблема решается не хозяином жилья, а строительной компанией, то для снабжения электричеством частного дома существует выбор. В квартиру подведено уже однофазное питание, да и такого напряжения там вполне достаточно. Однако в частном секторе трехфазная сеть может быть вполне актуальной. В этой статье мы расскажем, какая электрическая сеть лучше: трёхфазная или же однофазная, а также как провести 380 Вольт в частный дом по закону и какие документы нужны для этого.
Преимущества и недостатки трехфазной системы электроснабжения
Не секрет, что трехфазное электроснабжение частного дома стает всё более актуально, и это связанно не только с величиной напряжения. Давайте разберёмся во всех преимуществах 380 Вольт и вот их перечень:
- Подключение самых распространённых в быту и на производстве асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором. При подключении к однофазной цепи теряется их мощность, крутящий момент, а также КПД. Ведь они первоначально были рассчитаны на три фазы. Применение таких электромашин в частном доме может понадобиться при обустройстве точильного, сверлильного или деревообрабатывающего станка и других видов техники. Владелец, который обладает навыками работы на таком оборудовании, всегда найдёт ему применение. На даче всегда пригодится мощный насос, поэтому провести 380 Вольт и тут не помешает.
- Подключив три фазы, владелец частного дома получает, по большому счёту, сразу три независимые однофазные сети, которыми может распоряжаться по своему усмотрению. Для этого того чтобы получить однофазное напряжение 220 Вольт, нужно подключить один провод к фазе, а другой к нулю. Оно будет называться фазным. Напряжение между двумя фазами равняется 380 Вольт и называется линейное. Подробнее о фазном и линейном напряжении можно прочитать в статье: https://samelectrik.ru/linejnoe-i-faznoe-napryazhenie.html.
- При поломке или аварийной ситуации на распределительной подстанции может отгореть одна или даже две фазы. При этом у владельца частного дома с тремя фазами как минимум освещение и холодильник будет работать. При этом нужно помнить, что для трёхфазных двигателей работа на две фазы повлечёт за собой неминуемый выход его из строя.
Учтите, и тут есть свои подводные камни. Трехфазная сеть нужна в том случае, если недостаточно мощности однофазной сети. И даже если однофазной недостаточно не нужно спешить подключать три фазы, лучше уточнить о возможности увеличения лимита мощности для однофазной сети — эта процедура намного проще, чем согласование и подключение трех фаз.
Три фазы в обязательном порядке подключают в том случае, если нужно запитать трехфазные электродвигатели, которые не могут работать в однофазном режиме, либо в случае одновременного использования большого количества электроприборов, оборудования, например, если в доме большое хозяйство, налажено какое-то мелкое производство.
Также следует отметить еще несколько недостатков трехфазной системы электроснабжения. Один из минусов — необходимость равномерного распределения нагрузок по каждой из фаз. Второй недостаток — большая сложность в подключении, приобретении другого щитка, защитных аппаратов и т.д. Третий недостаток — большая опасность с точки зрения поражения током, так как в доме будет не только однофазное напряжение 220 В, но и линейное — 380 В
Как видите, преимущества питания потребителя от сети 380 Вольт не всегда очевидны. Теперь стоит разобраться, какие документы нужны для подключения трехфазной сети. Об этом мы сейчас и поговорим.
Как оформить подключение трех фаз
Конечно же, перед тем как перейти к технической стороне вопроса и непосредственно к подключению нужно обратиться в компанию, являющуюся поставщиком электроэнергии в данном конкретном регионе. Для этого заказчику необходимо чётко понимать и согласовать следующие моменты:
- Мощность сети.
- Тип счётчика и тариф. Это может быть многотарифный прибора учёта или однотарифный.
- Количество фаз (в данном случае 3).
- Схема подключения.
- Организация заземления, которое крайне необходимо для защиты людей от электрического тока при пробое или ухудшении сопротивления изоляции.
Важно! Самостоятельное подключение к энергосетям запрещено законом! Процедура подключения и организации энергоснабжения должна выполняться высококвалифицированным персоналом. Для того чтобы подключить частный дом к трехфазной сети, она должна быть полностью обесточена, а выполнять это без энергослужбы также запрещается.
Поставщики при этом придерживаются чётких требований и правил. Поэтому, если расстояние от частного дома до сетей 380 Вольт, проходящих чаще всего по столбам, будет больше 300 метров в черте города (500 за городом), то чтобы провести электричество придется оплачивать ещё и установку опоры.
Важно также отметить, что часто перед подключением необходимо предоставлять данные о состоянии домашней электропроводки. Если в доме старая электропроводка, то высока вероятность, что представители электросетей не только не дадут разрешение на подключение трех фаз, но и сократят до минимального лимит по однофазной сети из соображений безопасности, так как проводка не может выдержать большой нагрузки.
Следующим ключевым вопросом по подключению дома к сети 380 Вольт будет мощность, которую потребитель будет брать из сети.
Есть три степени:
- первая — не больше 16 кВт;
- вторая — от 16 до 50 кВт.
- третья — от 50 до 160 кВт.
Конечно, лучше организовать электроснабжение с запасом по мощности, тем более что рост количества приборов, которые работают на этом виде энергии, пока очевиден. Однако стоимость данной системы будет выше.
Еще важно отметить насчет лимита мощности — чаще всего для рядового потребителя выделяется до 15 кВт. И в данном случае все зависит от состояния электрических сетей, мощности трансформатора в КТП либо в ТП. Если мощность небольшая, то снабжающая организация распределяет примерно мощность по домам и выше этой мощности нельзя подключить, тем более три фазы. В этом случае для подключения трех фаз необходимого лимита мощности нужен отдельный трансформатор — это уже более сложная процедура, так как нужно приобретать КТП, подключать к высоковольтной сети 6 (10) кВ. Поэтому рядовому потребителю приходится довольствоваться определенным лимитом мощности однофазной сети.
В перечень документов, которые должны быть для подключения 380 Вольт (помимо самой заявки), входят:
- Удостоверение личности.
- Идентификационный номер законопослушного налогоплательщика.
- Правоустанавливающая документация на жилое или нежилое помещение (в случае подключения гаража).
- Утвержденный полный план жилого помещения (при наличии).
С указанных документов снимается копия, которая и подаётся в компанию поставщику электрической энергии. Однако сверка с оригиналами тоже обязательна.
Некоторые поставщики также могут запросить дополнительные документы, на всякий случай, их нужно тоже взять с собой:
- Информацию о мощности и список всего имеющегося электрооборудования в частном доме, в гараже или на даче. В зависимости от того, куда нужно провести трехфазное электричество. Если подключение выполняется на участок, не имеющий электрооборудования, то указать придется предположительные его виды и мощность.
- Сведения об их максимальной мощности.
- Приблизительное время ввода в эксплуатацию жилья, если это ещё не жилой объект.
Установка многотарифных счётчиков очень выгодна, так как если не использовать мощные приборы в часы пик, можно существенно сэкономить. Например, ночью стоимость электроэнергии в разы дешевле чем днём.
Порядок оформления многотарифного счётчика:
- Подготовка заявления с просьбой установки электросчетчика.
- Получение технические условий для данного счётчика, который нужно приобрести, если у поставляющей электроэнергию компании нет данного оборудования. Зачастую они и сами предоставляют услуги не только подключения, но и продажи приборов учета.
- Приобретение, а также программирование электросчетчика.
- Вызов представителя энергоснабжающей компании для проверки правильности подключения прибора учета, а также его опломбировки.
- Внесение изменения в соглашение или же составление нового, при организации нового подключения трёх фаз.
- Получение разрешения на подключение 380 Вольт.
Кстати, существует еще такой вариант, как преобразование однофазного напряжения в трехфазное. О том, как сделать 380 Вольт из 220 можете узнать, перейдя по ссылке.
Номинальные характеристики автоматических выключателей должны полностью соответствовать нагрузке, подключаемой к ним. На автоматах нет указанной мощности, на корпусе указаны только напряжение и ток, на который он рассчитан. О том, как выбрать автоматический выключатель, мы рассказали в отдельной статье.
Что касается технической части, а именно подключения трехфазного напряжения к частному дому, это дело лучше доверить специалистам, т.к. при отсутствии опыта и навыков самостоятельно провести три фазы будет практически невозможно.
Чтобы вы понимали, насколько все серьезно, ниже предоставлена примерная схема подключения 380 Вольт в частном доме, с разводкой на автоматы:
Для ознакомления с технологией проведения трех фаз рекомендуем изучить следующий блок статей:
- Как соединить СИП с медным кабелем
- Как провести электропроводку в доме
- Как сделать заземление в доме
- Как собрать трехфазный щит
- Как разделить электропроводку на группы
- Схема подключения трехфазного УЗО
Конечно же, для того чтобы получить в частный дом, на дачный участок или в гараж выгодное, довольно мощное и универсальное трёхфазное напряжение, придется потратить некоторые усилия, время и средства. Документы, согласование, подключение, более сложная схема проводки и соответственно дороже электромонтаж, поэтому еще раз хорошо подумайте, нужны ли вам три фазы.
Напоследок рекомендуем просмотреть полезные видео, на которых рассказывается целесообразность подключения трех фаз, а также нюансы подготовки документов:
Теперь вы знаете, как провести 380 Вольт в частный дом и какие документы нужны для этого. Надеемся, наша пошаговая инструкция была для вас полезной и помогла самостоятельно подключить дом к трехфазной сети!
- 22:30 – Молодые и многодетные семьи остались без госпомощи: новый указ о субсидиях отменил старый
- 21:09 – Введены в действие Технические решения применения пенополистирола в строительстве. Материалы для проектирования. Инструкции по монтажу. Чертежи узлов. СТО 99617898-001-2017
- 22:26 – Снизить энергорасход первого белорусского модульного дома помогли окна REHAU
- 20:37 – Минская область в 2016 году перевыполнила задание по строительству жилья на 6,6%
- 20:31 – Жилье для нуждающихся в Минске строится по ценам 2016 года
Подключение трехфазного напряжения 380 вольт.
Говоря о высоком напряжении основная масса людей подразумевает 220 вольт. Этого в полной мере достаточно для нормального функционирования бытовых приборов (стиральной машинки, посудомоечной машинки, холодильника, микроволновой печи, тостера и т.д.). Для подключения трёхфазного напряжения необходим такой фактор, как нехватка электроэнергии из-за неправильного распределения в сети. Подключение или переподключение трёхфазного напряжения необходимо для функционирования мощного оборудования на 380 вольт.
В первую очередь для того чтобы иметь 380 вольт в доме необходимо заменить силовой кабель. Если у Вас был проложен кабель на 220 вольт, то он конечно же не подойдет, так как в нем находиться три жилки провода, для напряжения 380 вольт необходимо четыре жилки. ПРросто замените кабель. В идеале он не должен быть скручен, спаян и тому подобное, от начала до конца необходим цельный кабель.
Самым сложным и затратным после получения разрешения будет покупка комплектующих и сборка электро щита на 380 вольт. Сборка его ведется строго предписания полученного в энергосбытовой компании, в противном случаи щит не пройдет проверку и к нему не подключат 380 вольт.
Это официальная схема подключения электрического щита. Схема начинается от столба линий электропередач и идёт к электро щиту.
В квадрате щита ввода и учёта нарисованы:Схема подключения заземления. Оно пломбируется и подключается к нулю до счётчика. Автоматы на 25 ампер пломбируются. После них подключается электро счётчик на 380 В.После на выходе ставят автоматы к которым подключают проводку дома, бани, гаража и т.д.
Схема подключения электрического щита со счётчиком на 380 вольт:
Рекомендовано после включения проверить отсутствие фазы на корпусе, далее измерьте величину напряжения на пускателе или клемнике в самом устройстве, между фазами 380 Вольт — значит Вы все правильно подключили. Соблюдайте все правила безопасности.
Для подключения необходимо выполнить следующие действия:
- Отключить напряжение, по возможности проверить индикаторной отверткой.
- К контактам L1, L2, L3 подключить 3 разноименные фазы A, B и C в любом порядке. Очередность фаз влияет только на направление вращения электродвигателя. Что бы изменить вращение мотора в другую сторону, необходимо будет поменять только 2 любые фазы местами на контактах магнитного пускателя или автомата.
- На контакт N подключается ноль.
- На контакт PE
или помеченный специальным значком, как на картине справа, подключается защитный заземляющий проводник от заземляющего контура.
Основные виды розеток для подключения напряжения на 380 вольт
Все эти виды розеток отечественного производства. Их функциональные способности ни чем не хуже зарубежных аналогов и в разы дешевле. Есть один момент для того чтобы устанавливать закордонные розетки, это их эстетический вид. В основном они устанавливаются в дома с евроремонтом, чтобы не портить общий вид в целом. При покупки таких розеток необходимо учитывать вилки (штекера), потому как в оборудовании могут быть установлены различные вилки в зависимости от производителя оборудования. Но не стоит отчаиваться, так как при необходимости вилку можно заменить на нужную.
При подключении трёхфазной розетки трудностей нет ни каких, это под силу практически любому человеку, стоит лишь выполнять инструкцию.
Из законодательства РБ.
Все работы по электрификации жилого дома, выполненные организацией либо предпринимателем, не имеющим «Свидетельства о технической компетентности». не допускаются в эксплуатацию. Копия указанного документа должна быть приложена к договору подряда.
Согласно ТКП 45-1.01-221-2010 разрешением на производство электромонтажных работ является «Свидетельство о технической компетентности». В свидетельстве указаны виды работ, которые разрешено выполнять организации или предпринимателю. Указанное свидетельство выдается при наличии в штате специально подготовленного персонала с соответствующим образованием, необходимым опытом выполнения электромонтажных работ, прошедших проверку знаний Правил электро — и пожарной безопасности.
Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика
Предварительный этап
Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.
При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.
Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.
Рисунок 1 – ТС Меркурий 231
Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.
Прямое (непосредственное) включение
Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.
Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть
Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:
Электромонтаж трехфазной модели
Включение в однофазную цепь
Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).
Рисунок 3 – Колебания напряжения
Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам
Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв. т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.
В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам. что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.
Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.
Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:
Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт
Подключение через трансформаторы тока
Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.
Полукосвенное
При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.
Назначение контактов трансформатора тока:
- Л1 — вход фазной (силовой) линии.
- Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
- И1 — вход измерительной обмотки.
- И2 — выход измерительной обмотки.
Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ
Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.
Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).
Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»
Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.
Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).
Рисунок 7 – Косвенное включение
В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!
Электромонтаж трехфазного прибора учета
Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт
В предыдущей статье Я рассказывал как подключить однофазный счетчик электрической энергии. Сегодня Я расскажу о подключении своими руками 3 фазного электросчетчика.
Во всех квартирах и большинстве индивидуальных домов и гаражей осуществляется однофазное питание на 220 Вольт. И на каждый счетчик приходит и отходит одна фаза с нулем. Но если у Вас большой дом или гараж с мощными электропотребителями более 10 Киловатт- электросварка, станки и т.п. тогда необходимо использовать 3 фазный ввод на 380 Вольт.
Преимущества 3 фазного электропитания.
- Большая нагрузка на однофазный ввод является причиной перепадов напряжения не только у Вас в доме, но и соседних. А это сокращает срок службы электронной и бытовой техники.
- Существуют специальные мощные сварочные аппараты, компрессоры, кондиционеры, станки и т. д, которые рассчитаны на работу только от сети 380 Вольт.
- При том же потребляемом количестве электроэнергии однофазный электродвигатель меньшую развивает механическую мощность, чем 3 фазный.
- Нет необходимости монтировать провода или кабели большего сечения. Потому что по закону Ома при одинаковой токовой нагрузке- при 380 Вольтах передается более чем на половину большая электрическая мощность.
Трехфазные счетчики электроэнергии бывают прямого или косвенного включения. Последние подключаются через трансформаторы тока и применяются для учета электроэнергии при высоких нагрузках. В частных домах и гаражах применяются только приборы учета прямого включения, потому что в них нагрузка не превышает 100 Ампер или с максимальной мощностью до 60 киловатт.
Счетчики устанавливаются в специальных электрощитах с платформой, рассчитанной под крепление на три винта. Монтаж очень простой и быстрый.
Вы должны помнить. что нельзя перегружать прибор учета токами выше допустимого для него предела. Перейдем к процессу подключения.
Схема подключения 3 фазного счетчика электроэнергии.
После установки можно переходить к подключению счетчика. Все работы выполняются только исключительно после отключения напряжения!
В электрощит приходит кабель электропитания с тремя фазами, нулем +заземляющим пятым проводником. Фаза «А» подключается на 1 контакт, «В»- 3 контакт, и «С»- 5 контакт.
Внимание. для электронных счетчиков важна очередность фаз, а иначе при несовпадении он не будет работать и появится индикация ошибки на экране. Очередность фаз определяется специальным прибором профессионалами, но в домашних условиях используется метод тыка. Подключили, затем смотрим какие фазы выдают ошибку и меняем их местами.
Выход фаз со счетчика на автоматы к электропотребителям будет с контактов 2, 4, 6 соответственно.
Ноль приходит на 7 и уходит с 8 контакта.
Заземляющий проводник крепиться сразу на шину заземления электрощита.
Помните. что ноль в электрощите дома или гаража обязательно должен быть связан с контуром заземления, который монтируется рядом в земле. Если этого не сделать, то при пропадании ноля в электрощите- большинство однофазных (на 220 Вольт) потребителей перегорит из-за возникающих при этом перенапряжениях.
В старых индукционных 3 фазных счетчиках при подключении использовалась немного другая схема подключения. На первый контакт приходит первая фаза, далее между первым и вторым ставится перемычка, а с третьего уже отходит к нагрузке фаза. Соответственно при подключении двух других фаз делаются перемычки между контактами 4 и 5, 7 и 8. Фазы приходят на 4 и 7, а отходят с 6 и 9 контактов. Далее подключаются нули.
В новых электронных счетчиках появилась возможность подключения к сети передачи данных учета в диспетчерскую. Поэтому у них есть дополнительные контакты для подключения слаботочных кабелей.
Схему подключения Вы всегда сможете найти под крышкой контактов с обратной стороны или в техническом паспорте.
Правильность подключения электрического счетчика должна быть проверена представителем Энергонадзора. После чего он пломбируется для защиты от воровства электроэнергии.
Б/у приборы учета должны быть проверенными и со штампом и документами это подтверждающими.
Здравствуйте. Вынес в на даче 3 фазный счетчик а столб по по просьбе мосэнерго. Сказали что не правильно подключение. должно быть 2 автомата заместо двух. Хотя я сделал отдельно 3 фазы вывел от автомата. Вопрос такой. Что делать если мосэнерго не понимает что я им говорю. Мне нужно отдельными фазами запитать Дом, сарай и гараж. Требуют переставлять автомат на спаренную 2 или типо платить 10 000 за то чтобы переделать.
Максим, здравствуйте. Ничего не понял, что за два автомата вместо двух? У вас трехфазный счетчик. Ставите строенный автомат, заводите питание в дом, а дома делайте что хотите. Дома вам никто не мешает распределить фазы так, как вы хотите. Напишите подробнее и понятнее в чем проблема.
Статья полезная. СпасибоУ меня возникла ситуация по подключению 3-х фаз. Наш гаражный кооператив подключен к соседнему трёхфазной линией. ВУ с 3-х фазным счётчиком на нашем блоке. До моего гаража 68 метров. Электрик сказал, чтобы я подвёл к ВУ провода, а в гараже установил автомат и счётчик и ему отдал автомат. Так и сделал. Председатель запретил подключать. Надо чтобы счётчик и автомат поставил в металлическом боксе у РУ и ключ отдал ему. Очевидны нарушения ГК и ряда постановлений. Что можно предпринять в данной ситуации?PS. Похоже гаражи запитаны без надлежащего оформления документов (ТУ, актов и пр.)Через энергосбыт подключить сложно. До ТП более 1 км. Воздушные опоры ставить нет возможности, а в земле не реально. Можно, конечно, попробовать запитать через ПЧ. Двигатель Даландера, 1,7 квт, 380 вольт без нейтрали. Как поведёт не известно? С автотрансформатором, тоже вопрос. И слаба проводка. 4 квт садит фазу на 20 вольт. Провода на блоке меняли на медь 6 квадратов.Поэтому желательно 3 фазы.
Егор, здравствуйте. В вашем случае лучше обратиться к юристу или пойти на поводу у председателя. В чем проблема, если счетчик будет стоять не у вас в гараже? Нарушения, конечно же, очевидны. Но сайт ориентирован на решение технических вопросов, а не юридических. Обычно, да, счетчики ставятся в самом гараже. Вам надо задать вопрос следующего плана, а кто будет отвечать за счетчик, если его попортят вандалы? И как вы будете смотреть показания счетчика, если у вас возникнет такая необходимость, если помещение, где стоит счетчик закрыто от входа посторонних. Но лучше всего обратиться, как я уже говорил, к юристам.
желательная максимальная используемая мощность в 300 квт. О чем и не мечтаю.Небольшое тепличное хозяйство.На вводе в дом стоит 3 фазный счетчик.ЦЭ6803В.5-50 А A640imp/kw-h/Rfre. Какую допустимую мощность в Квт я могу подключить к нему Используемая нагрузка лампы ДНА3 400
Юрий, здравствуйте. Если не использовать трансформаторов тока, то есть счетчик включен напрямую к проводам, то нежелательно превышать мощность 33 кВт, следовательно и автомат надо на ввод поставить 50 ампер, иначе в скором времени вы рискуете оказаться без счетчика. Это 71 лампочка ДНАЗ-400. Но разом такое количество зажигать нельзя, будет сильная перегрузка. Я бы порекомендовал разделить на группы 70%, 20% и 10% от общего количества светильников и соответственно зажигать с самой большой группы, как только светильники разгорятся, вторую (среднюю), и затем последнюю самую маленькую.
Добрый день! Прочитав статью ,возникает вопрос — сколько контуров заземления необходимо иметь при подключении трех фаз с учётом того что необходимо заземлить ноль и соответственно элементарные розетки? Или все хозяйство включая и сам электролит можно подсоеденить к одному контуру заземления?
Алексей, здравствуйте. Контур может быть один, вернее он один, но может быть разного исполнения. Обычное заземление, система уравнивания потенциала здания и т.д. и т.п. В сетях до 1000 вольт он обязательно объединяется в щите с нулевой шиной. Таким образом, у вас есть главная заземляющая шина, к которой присоединяются все заземляющие проводники кабелей и главная нулевая, к которой присоединяются нули кабелей или УЗО.
И все же главная нулевая шина соединена с главной заземляющей или нет? Спасибо!
Лора, здравствуйте. Тут определенного требования нет. На любом счетчике изначально должны стоять одна-две пломбы (в зависимости от счетчика), как правило свинцовые, темно-серые. На них обычно пишут разные технические данные (год изготовления, ОТК, срок поверки и т.д.). А вот пломбировка крышки, которая закрывает подключаемые провода может иметь одну-две пломбы, тут уже зависит от человека, который будет пломбировать и это должно быть отражено в акте, который он потом выписывает. В акт он записывает номера пломб и их количество. Цвет и форма этих пломб может быть какая угодно. Они могут быть как пластмассовые, так и свинцовые, большие и маленькие. Тут уже на вкус и цвет.
Подскажите ,как подключить 3ф счетчик ,линия у меня на даче 220в 1 фазная,в дальнейшем подсоеденюсь к соседу на 3фазную линию 220в? СчетчикТРИО МЕ48 ГОСТ30207-94 и можно применять его на улице в железном ящике? И конкретно,как технически заземлиться?
Эдуард, здравствуйте. А в чем, собственно вопрос? Как подключиться, написано довольно подробно. Если вам надо подключить трехфазный счетчик на однофазную линию, то просто подключаете к любой из фаз на счетчике фазу и ноль. В дальнейшем подключаете еще две фазы и все. По заземлению на сайте есть статьи. На счетчик у вас должен быть паспорт, в котором указаны пределы температур, при которых он может использоваться, следовательно, если там есть указание, что он может использовать при температуре от -40 и у вас зимой ниже температур не бывает, то можно использовать, если бывают, то нужно ставить подогрев в железном ящике (есть специальные подогреватели для электрических шкафов).
В гараже необходимо иметь 380 в ( токарный станок с двигателем 1.1 квт). Как будет выглядеть электросхема подключения пускателя (какой пускатель лучше взять), можно ли его установить перед счетчиком с дистанционным включением из гаража.
Александр, здравствуйте. Посмотрите по сайту по пускателям есть очень много статей. Ни один пускатель не является защитным. Защита в данном случае идет в виде теплового реле, которое собирается в один блок с пускателем. Пускатель можете устанавливать куда хотите, так же как и кнопку включения-выключения. Если возникнут вопросы, задавайте их соответствующей статье, чтобы мне можно было вам на примере что-то объяснять.
Какой пускатель является одновременно и автоматом защиты? Какая разница в 3-х фазных пускателях 220в и 380 в. только в обмотках магнитов?
Источники: http://sprb.by/network_engineering/electric/955-podklyuchenie-trehfaznogo-napryazheniya-380-volt.html, http://samelectrik.ru/tipovye-sxemy-podklyucheniya-trexfaznogo-elektroschetchika.html, http://jelektro.ru/vse-o-elektromontazhe/podkljuchenie-3-faznogo-schetchika.html
electricremont.ru
Как правильно подключить электродвигатель 380 вольт
Подключаем электродвигатель 380 вольт
Как провести подключение электрического двигателя 380 вольт
КПД трёхфазных двигателей выше, чем у однофазных. Поэтому при наличии проведённой сети с напряжением 380 V целесообразней приобретать оборудование с 3-фазным двигателем и проводить подключение данного электродвигателя 380 вольт. Для его пуска не потребуется дополнительного оснащения двигателя, вращающееся магнитное поле создаётся в момент подключения к сети 380 Вольт.
Выбирая способ подключения двигателя нужно учитывать их особенности, которые сказываются на его работе. Так для плавного пуска необходимо применять подключение данного электродвигателя 380 – звездой, а для достижения максимальной мощности следует производить подключение треугольником, что повышает риск повреждения изоляции обмоток.
Перед тем как проводить подключение электродвигателя 380 ознакомьтесь с его паспортными данными и данными указанными на шильдике. Особое внимание нужно уделять при изучении данных двигателей изготовленных в западной Европе, у них рабочие напряжение 400/600 Вольт.
Как правило, на деле все 380 вольтовые отечественные электродвигатели подключаются звездой. Однако для использования максимальной мощности на различных производствах иногда прибегают к использованию метода звезда-треугольн ик.
Иногда внутри электродвигателя 380 уже смонтирована звезда. В таких электромоторах статор имеет 3 вывода, для их подключение достаточно соединить их с тремя фазами.
Обмотки нумеруются слева направо, фазы 1-2-3 соединяют с № 4,5,6.
Методом треугольника, обмотки стартера соединяют последовательно. На деле, просто соединяют начало каждой обмотки с концом предыдущей, а места соединения обмоток используют для подключения фаз питания.
Подключение данного электродвигателя 380 вольт – звезда–треугольн ик редкая, она позволяет осуществлять запуск в режиме звезды и переходить в режим подключения треугольник прямо во время рабочего процесса. Это позволяет получать мягкий старт электродвигателя и выжимать максимальную мощность. Недостаток – это очень сложный метод подключения.
Реализация данного метода требует 3 пускателя. П1 подключается к электропитанию и обмоткам статора. Их выводы подключаются к П2 и П3. Через пускатель П2 начало обмоток соединяется с остальными фазами по схеме треугольник. Во время включения П3 фазы замыкаются между собой, образуя подключение звездой.
Важно. Одновременное включение пускателе П2 и П3 недопустимо электродвигателя 380. Их одновременное включение произведет межфазное замыкание, что приведет к аварийному срабатыванию защитного автомата. Для предотвращения этой проблемы рекомендуется сделать электрическую блокировку этих пускателей, суть которой заключается в том, что при включении одного контактами будет размыкаться цепь управления другого.
Отключение осуществляется пускателе П1.
Похожие статьи
Как подключить трёхфазный электродвигатель на 380 Вольт
Трехфазные электродвигатели обладают более высокой эффективностью, чем однофазные на 220 вольт. Если у Вас в доме или гараже кушать ввод на 380 Вольт, тогда непременно покупайте компрессор или станок с трехфазным электродвигателем. Это обеспечит более стабильную и экономичную работу устройств. Для пуска мотора не понадобятся различные пусковые устройства и обмотки, потому что вращающееся магнитное поле возникает в статоре разом после подключения к электросети 380 Вольт.
Выбор схемы включения электродвигателя
Схемы подключения 3-х фазных двигателей при помощи магнитных пускателей Я подробно описывал в прошлых статьях: «Схема подключения электромоторов с тепловым реле» и «Схема реверсивного пуска«.
Подключить трех фазный двигатель возможно и в сеть 220 Вольт с использованием конденсаторов по этой схеме. Однако будет значительное падение мощности и эффективности его работы.
В статоре асинхронного двигателя на 380 В расположены три отдельные обмотки, которые соединяются между собой в треугольник или звезду и к трем лучам или вершинам подключаются 3 разноименные фазы.
Вы должны учитывать. что при подключении звездой пуск будет плавным, однако для того что бы достигнуть полной мощности необходимо подключить мотор треугольником. При этом мощность возрастет в 1.5 раза, однако ток при запуске мощных или средних моторов будет весьма высоким, и да же может повредить изоляцию обмоток.
Перед подключением электродвигателя ознакомьтесь с его характеристиками в паспорте и на шильдике. Особливо это важно при подключении 3 фазных электродвигателей западно-европейского производства, которые рассчитаны на работу от сети напряжением 400/690. Образец такого шильдика на картинке снизу. Такие моторы подключаются лишь по схеме «треугольник» к нашей электросети. Однако многие монтажники подключают их аналогично отечественным в «звезду» и электромоторы при этом сгорают, особливо быстро под нагрузкой.
На практике все электродвигатели отечественного производства на 380 Вольт подключаются звездой. Образец на картинке. В очень редких случаях на производстве для того что бы, выжать всю мощность используется комбинированная схема включения звезда-треугольник. Об этом подробно узнаете в самом конце статьи.
Схема подключения электродвигателя звезда треугольник
В некоторых наших электромоторах выходит итого 3 конца из статора с обмотками- это означает, что уже внутри двигателя собрана звезда. Вам лишь остается подключить к ним 3 фазы. А для того, что бы скопить звезду необходимы оба конца, каждой обмотки или 6 выводов.
Нумерация концов обмоток на схемах идет слева вправо. К номерам 4, 5 и 6 подключаются 3 фазы А-В-С от электросети.
При соединении звездой трёхфазного электродвигателя основы его обмоток статора соединяются совместно в одной точке, а к концам обмоток подключаются 3 фазы электропитания на 380 Вольт.
При соединении треугольником статорные обмотки между собой соединяются последовательно. Практически, необходимо соединить крышка одной обмотки с началом следующей. К трем точкам соединения их между собой подключаются 3 фазы питания.
Подключение схемы звезда-треугольник
Для подключения мотора по будет редкой схеме звезды при запуске, с последующим переводом для работы в рабочем режиме в схему треугольника. Этак Мы сможем выжать много мощности, но получается будет сложная схема без возможности реверсирования или изменения направления вращения.
Для работы схемы необходимы 3 пускателя. На первоначальный К1 подключено электропитание с одной стороны, а с иной — концы обмоток статора. Их же основы подключены к К2 и К3. С пускателя К2 начала обмоток подключаются соответственно на другие фазы по схеме треугольник. При включении К3 все 3 фазы закорачиваются между собой и получается схема работы звездой.
Внимание. одновр/еменно не должны включаться магнитные пускатели К2 и К3, а то произойдет произойдет аварийное отключение автомата защиты из-за возникновения межфазного короткого замыкания. Потому и делается электрическая блокировка между ними- при включении одного из них размыкается блок контактами цепь управления другого.
Схема работает следующим образом. При включении пускателя К1 реле времени включает К3 и двигатель запускается по схеме звезда. По истечении заданного промежутка, достаточного для полного запуска двигателя реле времени отключает пускатель К3 и включает К2. Мотор переходит на работу обмоток по схеме треугольник.
Отключение происходит пускателем К1. При повторном запуске все опять повторяется.
Related Posts
Подключение электродвигателя 380 вольт к сети на 220 вольт
Домашнее хозяйство часто нуждается в средствах механизации. Самодельный станок, насос для воды, оборудование для малого бизнеса… да мало ли для чего может понадобиться хороший электродвигатель! Однако проблема в том, что промышленные электродвигатели рассчитаны на работу в трехфазной сети (380 В).
В то время как в жилых домах и квартирах сеть однофазная, или 220 В. Но решение есть! Давайте рассмотрим, как заставить работать промышленный двигатель от бытовой сети.
Отличия однофазного двигателя от трехфазного
В трехфазном двигателе вращение ротора вызывает магнитное поле, которое наводится в статоре переменным напряжением каждой из трех фаз относительно друг друга. Это обеспечивает эффективность работы двигателя. Частота вращения двигателя остается одинаковой при однофазном и трехфазном подключении, а вот мощность при однофазном значительно уменьшается.
В этом случае мы получим от двигателя не больше 70% от номинальной мощности. Чтобы достичь максимально возможного результата, обмотки двигателя необходимо соединить «треугольником». Если подключение выполнено «звездой», то максимальная мощность (даже теоретически) составит не более 50% от номинальной. Чтобы уточнить методику соединения обмоток (если вы затрудняетесь отличить «звезду» от «треугольника»), рекомендуется просмотреть дополнительную информацию.
Так как в трехфазном двигателе имеется три выхода, на два из них подключается нулевой и фазный провода, а третий соединяется через конденсатор. При этом направление вращения будет зависеть от того, как будет подключен конденсатор — к нулевому или фазовому выводам.
Схемы подключения трехфазных двигателей на 220 вольт
Если двигатель маломощный (менее 1,5 кВт), и подключение происходит без нагрузки, то для успешной работы достаточно просто подключить к схеме конденсатор. Например, один вывод припаять к входу нулевого провода, а другой — к свободному концу обмотки, или третьему выводу треугольника. Если направление вращения не устраивает, то нужно просто прикрепить второй вывод конденсатора к входу фазного провода.
Для запуска нагруженного или мощного двигателя необходим более мощный «толчок», который может обеспечить дополнительный (пусковой) конденсатор. Он впаивается в схему параллельно основному, однако работает не постоянно, а только несколько секунд, на время старта двигателя. Обычно его подключают через кнопку или двухпозиционный тумблер. Для запуска требуется нажать кнопку (включить тумблер) на то время, пока двигатель запустится и наберет обороты. Затем кнопку отпускают, разрывая сеть и отключая емкость.
Двигатель можно заставить работать в прямом и реверсивном режимах. Для этого в схеме подключения добавляется тумблер, который в одном положении подключает конденсатор к нулевому, а в другом — к фазовому проводу. В реверсивной схеме, если двигатель медленно запускается или не стартует вообще, также может быть добавлен пусковой конденсатор. Он точно так же подключается параллельно основному и включается кнопкой «Пуск».
Часто можно услышать вопрос, а можно ли в принципе запустить трехфазный двигатель без конденсатора? К сожалению, этого сделать нельзя. Так можно запустить только мотор, изначально предназначенный для работы с однофазной сетью 220 В.
Подбор емкости конденсатора
Рабочее напряжение конденсатора должно быть не меньше 300 В. Лучше всего для схемы подходят конденсаторы марок БГТ, МБЧГ, МБПГ и МБГО. Все данные (тип, Uраб, емкость) указаны на корпусе.
Для расчета необходимой емкости следует воспользоваться формулой:
- для подключения «треугольником» С = (I/U)x4800;
- для подключения «звездой» С = (I/U)x2800.
Где С — емкость конденсатора в микрофарадах (мкФ), I — номинальный ток в обмотках (по паспорту), U — напряжение питания (220 В), а цифры — коэффициенты для разных типов подключения обмотки.
Что касается пусковых конденсаторов, то их емкость необходимо подбирать путем эксперимента. Обычно она составляет 2-3 от рабочего номинала.
Приведем пример расчета
Соединение — треугольник. Потребляемый номинальный паспортный ток — 3 А. Подставляя значения в формулу, получаем С=(3/220)х4800 = 65 мкФ. В этом случае емкость пускового конденсатора нужно выбирать в пределах 130-180 мкФ. Однако конденсаторов на 65 мкФ в продаже не бывает, поэтому собираем набор из 6 шт. по 10 мкФ и добавляем еще один — 5 мкФ.
Нужно учитывать, что при расчете использовались данные на номинальную мощность. Если двигатель будет работать с недогрузом, он будет перегреваться. В этом случае необходимо уменьшить емкость конденсаторов, чтобы снизить ток в обмотке. Но со снижением емкости уменьшится и мощность, которую может развить двигатель.
Поэтому при подключении рекомендуется действовать методом подбора. Начинать с минимально необходимой емкости, а затем постепенно увеличивать ее до получения оптимальных показателей.
Дополнительные замечания и предостережения:
- Следует помнить, что двигатель, переделанный с 380 на 220 В, при работе без нагрузки может просто сгореть.
- Двигатели мощнее 3 кВт не рекомендуется подключать к стандартной проводке жилого дома. Из-за высокой потребляемой мощности он будет выбивать пробки и автоматы, а если поставить более мощные автоматы, то может просто расплавиться изоляция на проводах. Это может привести к пожару или поражению током.
- Даже после отключения конденсаторы долго сохраняют напряжение на выводах. Поэтому при монтаже они должны быть ограждены, чтобы не допустить случайного касания. Перед работой с конденсаторами обязательно проводите их «контрольную» разрядку.
Еще статьи по теме
Навигация записей
Источники: http://ampersite.ru/ustanovka-i-podklyuchenie/podklyuchenie-elektrodvigatelya-380-volt.html, http://aquaimens.ru/poleznye-znaniya/kak-podklyuchit-tryoxfaznyj-elektrodvigatel-na-380-volt, http://elektro-enot.ru/kak-podklyuchit-elektrodvigatel-na-380-volt-k-seti-na-220-volt/
Комментариев пока нет!
kak-delat-pravilno.ru
Как подключить 380 вольт?
Для того чтобы иметь возможность подключать к электросети более мощную технику, необходимо напряжение в 380 вольт. Хотя есть секреты, как подключить мощное оборудование к сети с напряжением 220 вольт – об этом в нашей статье Как подключить двигатель 380 на 220 вольт. Сейчас же попробуем разобраться, как подключить 380 вольт.
Инструменты
Понадобятся
- Индикаторная отвертка.
- Фазоуказатель.
- Нож (необходим для зачистки проводов).
- Плоскогубцы.
- Ключи (накидные или рожковые, размер 14х17).
Если работы будут проводиться на производстве, надо поставить предупредительный плакат.
Подготовительный этап
Итак, как подключить 380 вольт правильно? Для этого предварительно необходимо полностью обесточить электрощиток, где и будут проводиться работы. Для проверки напряжения необходимо использовать индикаторную отвертку. Одним концом она прислоняется ко всем контактам по очереди, при этом во время прикосновения пальцем надо дотронуться до специального элемента, размещенного сверху на рукоятке инструмента.
Шаг 1. Подготовка кабеля
В самом начале надо поработать с кабелем. Для этого его кончики надо зачистить от изоляции настолько, чтобы удобно было подключать контакты в электрощитовой. Далее по такому же принципу зачищаются и провода кабеля. Потом необходимо выгнуть проводки так, чтобы они образовали полукруг (для удобства подключения). Для этого лучше всего использовать плоскогубцы или круглогубцы.
Шаг 2. Подключение
Разбираемся далее, как подключить 380 В. После того, как кабель готов, необходимо при помощи ключей открутить зажимы, которые находятся в щитовой. Далее подключается сам кабель.
- В кабеле есть четыре провода. Самый тонкий из них – это «0», подключается, в первую очередь, к нулевой шине.
- Остальные провода будут фазными. Если перепутать их и подключить к «0» или заземлению, великая вероятность того, что сгорит проводка. Подключаются фазы в любом порядке.
- Если используется пятижильный провод, один из контактов надо подключить к заземлению.
- Фазоуказатель используется в том случае, если
elhow.ru
Как подключить 380 вольт? | Здесь ОТВЕТЫ
Иногда в помещение заведено электричество с напряжением 380 вольт, и чтобы подключить разнообразное оборудование необходимо правильно все подключить и развести.
Способ 1
Инструкции
1. Как подключить 380 вольт – если возникла необходимость подключения электрической розетки на 380 вольт к ней нужно подключить четыре провода (или пять, если есть заземление) и при этом ничего не перепутать. Необходимо взять саму розетку, и посмотреть на нее.
2. Три провода, которые являются фазой, подключаются по очереди к контактам розетки, контакты обычно обозначаются буквой L, и цифрами 1,2,3. Нулевой провод подключается к контакту с обозначением N. Если есть провод заземления, он подключается к контакту с обозначением PE.
3. Все винты на контактах тщательно затягиваются, розетка ставиться на место и после этого ей можно пользоваться. Если требуется подключить электродвигатель, работающий от 380 вольт, его необходимо отсмотреть, обычно на двигателях уже собрана схема для подключения электродвигателя.
4. К трем контактам А.В,С, подключаются три провода фазы. Фазы определяются тестером или индикаторной отверткой.
Способ 2
Инструкции
1. Как подключить 380 вольт – для подключения мощных приборов электроплит, к примеру или двигателей необходимо заводить и подключать 380 вольт. Если делается разводка от электрощита необходимо зачистить контакты.
2. Кабель необходимо брать четырех жильный предназначенный для 380 вольт. Три жилы кабеля более толстые загибаются круглогубцами, и вставляются в три контакта фаз. Естественно все работы необходимо проводить при отключенной электроэнергии.
3. Чтобы убедиться в этом необходимо проверить отсутствие напряжения отверткой тестером. Четвертая жила провода более тонкая, и она подключается к нулю.
4. Все контакты тщательно зажимаются, и изолируются при необходимости. При подключении контактов в розетке или к иному прибору необходимо пользоваться специальным прибором фазоуказателем, чтобы не перепутать провода при подключении к прибору потребителю.
qalib.net
Три
фазы
=
линейное
напряжение
380
Вольт,
Одна
фаза
=
фазное
напряжение
220
Вольт
Статья
адресована
начинающим
электрикам.
Я
тоже
когда-то
был
начинающим,
и
всегда
рад
поделиться
знаниями
и
поднять
профессиональный
уровень
моих
читателей.
Итак,
почему
в
некоторые
электрощитки
приходит
напряжение
380
Вольт,
а
в
некоторые
–
220?
Почему
у
одних
потребителей
напряжение
трёхфазное,
а
у
других
–
однофазное?
Было
время,
я
задавался
этими
вопросами
и
искал
на
них
ответы.
Сейчас
расскажу
популярно,
без
формул
и
диаграмм,
которыми
изобилуют
учебники.
Очень
коротко,
для
тех,
кто
не
будет
читать
дальше:
напряжение
380
В
называется
линейным
и
действует
в
трехфазной
сети
между
любыми
из
трёх
фаз.
Напряжение
220
В
называется
фазным
и
действует
между
любой
из
трёх
фаз
и
нейтралью
(нулём).
Другими
словами.
Если
к
потребителю
подходит
одна
фаза,
то
потребитель
называется однофазным,
и
напряжение
его
питания
будет
220
В
(фазное).
Если
говорят
о
трехфазном
напряжении,
то
всегда
идёт
речь
о
напряжении
380
В
(линейное). Какая
разница?
Далее
–
подробнее.
Чем
три
фазы
отличаются
от
одной?
В
обоих
видах
питания
присутствует
рабочий
нулевой
проводник
(НОЛЬ).
Про
защитное
заземление
я
подробно
рассказал
здесь,
это
обширная
тема.
По
отношению
к
нулю
на
всех
трёх
фазах
–
напряжение
220
Вольт.
А
вот
по
отношению
этих
трёх
фаз
друг
к
другу
–
на
них
380
Вольт.
Напряжения
в
трёхфазной
системе
Так
получается,
потому
что
напряжения
(при
активной
нагрузке
,
и
ток)
на
трёх
фазных
проводах
отличаются
на
треть
цикла,
т.е.
на
120°.
Подробнее
можно
ознакомиться
в
учебнике
электротехники
–
про
напряжение
и
ток
в
трехфазной
сети,
а
также
увидеть
векторные
диаграммы.
Получается,
что
если
у
нас
есть
трехфазное
напряжение,
то
у
нас
есть
три
фазных
напряжения
по
220
В.
И
однофазных
потребителей
(а
таких
–
почти
100%
в
наших
жилищах)
можно
подключать
к
любой
фазе
и
нулю.
Только
делать
это
надо
так,
чтобы
потребление
по
каждой
фазе
было
примерно
одинаковым,
иначе
возможен
перекос
фаз.
Подробнее
о
перекосе
фаз,
и
от
чего
он
бывает
–здесь.
А
защититься
от
перекоса
фаз
лучше
всего
с
помощью
реле
напряжения,
напримерБарьер
илиФиФ
ЕвроАвтоматика.
Кроме
того,
чрезмерно
нагруженной
фазе
будет
тяжело
и
обидно,
что
другие
“отдыхают”)
Преимущества
и
недостатки
Обе
системы
питания
имеют
свои
плюсы
и
минусы,
которые
меняются
местами
или
становятся
несущественными
при
переходе
мощности
через
порог
10
кВт.
Попробую
перечислить.
Однофазная
сеть 220
В,
плюсы
- Простота
- Дешевизна
-
Ниже
опасное
напряжение
Однофазная
сеть
220
В,
минусы
-
Ограниченная
мощность
потребителя
Трехфазная
сеть
380
В,
плюсы
-
Мощность
ограничена
только
сечением
проводов -
Экономия
при
трехфазном
потреблении -
Питание
промышленного
оборудования -
Возможность
переключения
однофазной
нагрузки
на
“хорошую”
фазу
при
ухудшении
качества
или
пропадании
питания
Трехфазная
сеть
380
В,
минусы
-
Дороже
оборудование -
Более
опасное
напряжение -
Ограничивается
максимальная
мощность
однофазных
нагрузок
Когда
380,
а
когда
220?
Так
почему
же
в
квартирах
у
нас
напряжение
220
В,
а
не
380?
Дело
в
том,
что
к
потребителям
мощностью
менее
10
кВт,
как
правило,
подключают
одну
фазу.
А
это
значит,
что
в
дом
вводится
одна
фаза
и
нейтральный
(нулевой)
проводник.
В
99%
квартир
и
домов
именно
так
и
происходит.
Однофазный
электрощиток
в
доме.
Правый
автомат
–
вводной,
далее
–
по
комнатам.
Кто
найдёт
ошибки
на
фото?
Хотя,
этот
щиток
–
одна
сплошная
ошибка…
Однако,
если
планируется
потреблять
мощность
более
10
кВт,
то
лучше
–
трехфазный
ввод.
А
если
имеется
оборудование
с
трехфазным
питанием
(содержащее
трехфазные
двигатели),
то
я
категорически
рекомендую
заводить
в
дом
трехфазный
ввод
с
линейным
напряжением
380
В.
Это
позволит
сэкономить
на
сечении
проводов,
на
безопасности,
и
на
электроэнергии.
Не
смотря
на
то,
что
есть
способы
включения
трехфазной
нагрузки
в
однофазную
сеть,
такие
переделки
резко
снижают
КПД
двигателей,
и
иногда
при
прочих
равных
условиях
можно
за
220
В
заплатить
в
2
раза
больше,
чем
за
380.
Однофазное
напряжение
применяется
в
частном
секторе,
где
потребляемая
мощность,
как
правило,
не
превышает
10
кВт.
При
этом
на
вводе
применяют
кабель
с
проводами
сечением
4-6
мм².
Потребляемый
ток
ограничивается
вводным
автоматическим
выключателем,
номинальный
ток
защиты
которого
–
не
более
40
А.
Про
выбор
защитного
автомата
я
уже
писал
здесь.
А
про
выбор
сечения
провода
–
здесь.
Там
же
–
жаркие
обсуждения
вопросов.
Но
если
мощность
потребителя
–
15
кВт
и
выше,
то
тут
обязательно
нужно
использовать
трехфазное
питание.
Даже,
если
в
данном
здании
нет
трехфазных
потребителей,
например,
электродвигателей.
В
таком
случае
мощность
разделяется
по
фазам,
и
на
электрооборудование
(вводной
кабель,
коммутация)
ложится
не
такая
нагрузка,
как
если
бы
ту
же
мощность
брали
от
одной
фазы.
Пример
трехфазного
электрощитка.
Потребители
и
трехфазные,
и
однофазные.
Например,
если
дом
питается
от
одной
фазы,
и
потребляет
мощность
15
кВт
–
это
ток
около
70А,
нужен
медный
провод
сечением
не
менее
10
мм².
Стоить
кабель
с
такими
жилами
будет
существенно.
А
автоматов
на
одну
фазу
(однополюсных)
на
ток
больше
63
А
на
ДИН-рейку
я
не
встречал.
Кстати,
если
вас
интересует
кабель
ВВГ-нг-ls,
рекомендую
обратиться
на
сайт
xcabel.ru.
Там
вы
найдёте
самый
широкий
ряд
различных
кабелей
по
оптимальным
ценам.
Поэтому
в
офисах,
магазинах,
и
тем
более
на
предприятиях
применяют
только
трёхфазное
питание.
И,
соответственно,
трёхфазные
счетчики,
которые
бывают
прямого
включения
и
трансформаторного
включения
(с
трансформаторами
тока).
И
на
вводе
(перед
счетчиком)
стоят
примерно
такие
“ящички”:
Трехфазный
ввод.
Вводной
автомат
перед
счетчиком.
Существенный
минус
трехфазного
ввода
(отмечал
его
выше)
–
ограничение
по
мощности
однофазных
нагрузок.
Например,
выделенная
мощность
трехфазного
напряжения
–
15
кВт.
Это
значит,
что
по
каждой
фазе
–
максимум
5
кВт.
А
это
значит,
что
максимальный
ток
по
каждой
фазе
–
не
более
22
А
(практически
–
25).
И
надо
крутиться,
распределяя
нагрузку.
Надеюсь,
теперь
понятно, что
такое
трехфазное
напряжение
380
В
и
однофазное
напряжение
220
В?
Схемы
Звезда
и
Треугольник
в
трехфазной
сети
Существуют
различные
вариации
включения
нагрузки
с
рабочим
напряжением
220
и
380
Вольт
в
трехфазную
сеть.
Эти
схемы
называются
“Звезда”
и
“Треугольник”.
Когда
нагрузка
рассчитана
на
напряжение
220В,
то
она
включается
в
трехфазную
сеть
по
схеме
“Звезда”,
то
есть
к
фазному
напряжению.
При
этом
все
группы
нагрузки
распределяются
так,
чтобы
мощности
по
фазам
были
примерно
одинаковы.
Нули
всех
групп
соединены
вместе
и
подключены
к
нейтральному
проводу
трехфазного
ввода.
В
“Звезду”
подключены
все
наши
квартиры
и
дома
с
однофазным
вводом,
другой
пример
–
подключение
ТЭНов
в
мощных
калориферах
и
конвектоматах.
Когда
нагрузка
на
напряжение
380В,
то
она
включается
по
схеме
“Треугольник”,
то
есть
к
линейному
напряжению.
Такое
распределение
по
фазам
наиболее
типично
для
электродвигателей
и
другой
нагрузки,
где
все
три
части
нагрузки
принадлежат
к
единому
устройству.
Система
распределения
электроэнергии
Исходно
напряжение
всегда
является
трехфазным.
Под
“исходно”
я
подразумеваю
генератор
на
электростанции
(тепловой,
газовой,
атомной),
с
которого
напряжение
в
много
тысяч
вольт
поступает
на
понижающие
трансформаторы,
которые
образуют
несколько
ступеней
напряжения.
Последний
трансформатор
понижает
напряжение
до
уровня
0,4
кВ
и
подаёт
его
конечным
потребителям
–
нам
с
вами,
в
квартирные
дома
и
в
частный
жилой
сектор.
На
крупных
предприятиях
с
потреблением
мощности
более
100
кВт
обычно
существуют
собственные
подстанции
10/0,4
кВ.
Наглядно:
Трехфазное
питание
–
ступени
от
генератора
до
потребителя
На
рисунке
упрощенно
показано,
как
с
генератора
G
напряжение
(везде
речь
идёт
про
трехфазное)
110
кВ
(может
быть
220
кВ,
330
кВ
или
другое)
поступает
на
первую
трансформаторную
подстанцию
ТП1,
которая
понижает
напряжение
в
первый
раз
до
10
кВ.
Одна
такая
ТП
устанавливается
для
питания
города
или
района
и
может
иметь
мощность
порядка
от
единиц
до
сотен мегаватт
(МВт).
Далее
напряжение
поступает
на
трансформатор
ТП2
второй
ступени,
на
выходе
которого
действует
напряжение
конечного
потребителя
0,4
кВ
(380В).
Мощность
трансформаторов
ТП2
–
от
сотен
до
тысяч
кВт.
С
ТП2
напряжение
поступает
к
нам
–
на
несколько
многоквартирных
домов,
на
частный
сектор,
и
т.п.
Такие
ступени
преобразования
уровня
напряжения
необходимы
для
того,
чтобы
уменьшить
потери
при
транспортировке
электроэнергии.
Подробнее
о
потерях
в
кабельных
линиях
–
в
другой
моей
статье.
Схема
упрощённая,
ступеней
может
быть
несколько,
напряжения
и
мощности
могут
быть
другие,
но
суть
от
этого
не
меняется.
Только
конечное
напряжение
потребителей
одно
–
380
В.
Фото
Напоследок
–
ещё
несколько
фото
с
комментариями.
Электрощит
с
трехфазным
вводом,
но
все
потребители
–
однофазные.
Трехфазный
ввод.
Переход
на
меньшее
сечение
проводов,
чтобы
подключить
их
к
счетчику.
Друзья,
на
сегодня
всё,
всем
удачи!
Жду
отзывов
и
вопросов
в
комментариях!
Понравилось?
Поставьте
оценку,
и
почитайте
другие
статьи
блога!
Загрузка…
Внимание!
Автор
блога
не
гарантирует,
что
всё
написанное
на
этой
странице
–
истина.
За
ваши
действия
и
за
вашу
безопасность
ответственны
только
вы!
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 16 апреля 2023 года; проверки требует 1 правка.
У этого термина существуют и другие значения, см. Вольт (значения).
Вольт | |
---|---|
В, V | |
Величина | электрический потенциал электрическое напряжение электродвижущая сила |
Система | СИ |
Тип | производная |
Вольт (русское обозначение: В; международное: V[1]) — в Международной системе единиц (СИ) единица измерения электрического потенциала, разности потенциалов, электрического напряжения и электродвижущей силы.
Названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта (1745—1827), который изобрёл первую электрическую гальваническую батарею — вольтов столб и опубликовал результаты своих экспериментов в 1800 году.
По определению разность потенциалов между двумя точками равна 1 вольту, если для перемещения заряда величиной 1 кулон из одной точки в другую над ним надо совершить работу величиной 1 джоуль. Вольт также равен электрическому напряжению, вызывающему в электрической цепи постоянный ток силой 1 ампер при мощности 1 ватт.
В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы вольт пишется со строчной буквы, а её обозначение — с прописной. Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием вольта. Например, обозначение единицы измерения напряжённости электрического поля «вольт на метр» записывается как В/м.
1 В = (1/300) единицы потенциала СГСЭ[2].
Определение[править | править код]
Вольт может быть определён либо как электрическое напряжение на концах проводника, необходимое для выделения в нём теплоты мощностью в 1 ватт при силе протекающего через этот проводник постоянного тока в 1 ампер, либо как разность потенциалов между двумя точками электростатического поля, при прохождении которой над зарядом величиной 1 кулон совершается работа величиной 1 джоуль, либо как разность потенциалов на резисторе в 1 ом при протекании через него тока в 1 ампер[3]. Выраженный через основные единицы системы СИ, один вольт равен м² · кг · с−3 · A−1.
Определение на основе эффекта Джозефсона[править | править код]
С 1990 года вольт стандартизирован посредством измерения с использованием нестационарного эффекта Джозефсона, при котором для привязки к эталону используется константа Джозефсона, зафиксированная 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам как[4]
0,4835979 ГГц/мкВ,
где e — элементарный заряд, h — постоянная Планка.
Этим методом величина вольта однозначно связывается с эталоном частоты, задаваемым цезиевыми часами: при облучении матрицы, состоящей из нескольких тысяч джозефсоновских переходов, микроволновым излучением на частотах от 10 ГГц до 80 ГГц, возникает вполне определённое электрическое напряжение, с помощью которого калибруются вольтметры[5]. Эксперименты показали, что этот метод нечувствителен к конкретной реализации установки и не требует введения поправочных коэффициентов[6].
Шкала напряжений[править | править код]
- Наилучшая разрешающая способность при сравнении напряжений постоянного тока составляет 10 аттовольт (1⋅10−17 В)[7].
- Наименьшее измеряемое постоянное напряжение серийно выпускаемым прибором — 20 пиковольт (2⋅10−11 В)[8].
- Чувствительность радиоприёмников связной аппаратуры при голосовой передаче — 1…1,5 мкВ (одни из самых слабых сигналов напряжения, массово применяемых в настоящее время)[9].
- Выходное максимальное напряжение на обмотке магнитной головки кассетного магнитофона — 0,3 мВ[10].
- Разность потенциалов на мембране нейрона — 70 мВ.
- NiCd аккумулятор — 1,2 В.
- Щелочной элемент — 1,5 В.
- Литий-железо-фосфатный аккумулятор (LiFePO4) — 3,3 В.
- Зарядное устройство для мобильных телефонов — 5,0 В.
- Батарейка «Крона» — 9 В.
- Автомобильный аккумулятор — 12 В (для тяжёлых грузовиков — 24 В).
- Напряжение бытовой сети в России — 230 В (фаза — нейтраль), 400 В (межфазное)[11].
- Напряжение в некоторых промышленных сетях — 400 В (трёхфазное), 400 В (однофазное), 690 В (трёхфазное).
- Напряжение в контактной сети трамвая, троллейбуса — 600 В (660 В) (постоянный ток).
- Напряжение контактного рельса в метрополитене — 825 В (постоянный ток)[12].
- Электрифицированные железные дороги — 3 кВ (контактная сеть постоянного тока), 25 кВ (контактная сеть переменного тока).
- Напряжение в магистральных ЛЭП — 35, 110, 220, 330, 500, 750 и 1150 кВ.
- Самое высокое постоянное напряжение, полученное в лаборатории на пеллетроне — 25 МВ.
- Напряжение при разряде молнии — от 100 МВ и выше.
Исторический экскурс[править | править код]
Единица измерения «вольт» была введена в 1861 году комитетом электрических эталонов, созданным Уильямом Томсоном. Её введение было связано с текущими нуждами инженерной физики. 1 июня 1898 года имперским законом в Германии 1 вольт был установлен как «законная» единица измерения ЭДС, равная ЭДС, возбуждающей в проводнике сопротивлением 1 ом ток силой 1 ампер[13]. В Международную систему единиц (СИ) вольт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году одновременно с принятием системы СИ в целом[14].
До 1990 года 1 вольт определялся через единицу энергии джоуль и единицу заряда кулон.
Кратные и дольные единицы[править | править код]
Десятичные кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.
Кратные | Дольные | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
101 В | декавольт | даВ | daV | 10−1 В | децивольт | дВ | dV |
102 В | гектовольт | гВ | hV | 10−2 В | сантивольт | сВ | cV |
103 В | киловольт | кВ | kV | 10−3 В | милливольт | мВ | mV |
106 В | мегавольт | МВ | MV | 10−6 В | микровольт | мкВ | µV |
109 В | гигавольт | ГВ | GV | 10−9 В | нановольт | нВ | nV |
1012 В | теравольт | ТВ | TV | 10−12 В | пиковольт | пВ | pV |
1015 В | петавольт | ПВ | PV | 10−15 В | фемтовольт | фВ | fV |
1018 В | эксавольт | ЭВ | EV | 10−18 В | аттовольт | аВ | aV |
1021 В | зеттавольт | ЗВ | ZV | 10−21 В | зептовольт | зВ | zV |
1024 В | иоттавольт | ИВ | YV | 10−24 В | иоктовольт | иВ | yV |
1027 В | роннавольт | РВ | RV | 10−27 В | ронтовольт | рВ | rV |
1030 В | кветтавольт | КвВ | QV | 10−30 В | квектовольт | квВ | qV |
рекомендовано к применению применять не рекомендуется |
Примечания[править | править код]
- ↑ ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ). Единицы величин (с Поправками). Дата обращения: 24 июля 2020. Архивировано 10 апреля 2021 года.
- ↑ Савельев И. В. Курс общей физики. — Т. II. Электричество. — С. 41.
- ↑ Сивухин Д. В. Общий курс физики. — М.: Наука, 1977. — Т. III. Электричество. — С. 196. — 688 с.
- ↑ Representation of the volt by means of the Josephson effect Архивная копия от 27 июня 2013 на Wayback Machine // BIPM.
- ↑ Burroughs, C. J., Benz, S. P., Harvey, T. E., Hamilton, C. A. 1 Volt DC Programmable Josephson Voltage Standard System (англ.) // IEEE Transactions on Applied Superconductivity. — 1999. — Vol. 9. — P. 4145—4148. Архивировано 3 ноября 2012 года.
- ↑ Mark W. Keller. Current status of the quantum metrology triangle (англ.) // Metrologia. — 2008. — Vol. 45. — P. 102. — doi:10.1088/0026-1394/45/1/014.
- ↑ Highly precise comparison of Nb/Al/AlOx/Al/AlOx/Al/Nb Josephson junction arrays using a SQUID as a null detector Архивная копия от 20 июля 2020 на Wayback Machine.
- ↑ Model P13a — D.C. Picovoltmeter Архивная копия от 20 июля 2020 на Wayback Machine.
- ↑ Understand SINAD, ENOB, SNR, THD, THD + N, and SFDR so You Don’t Get Lost in the Noise Floor Архивная копия от 3 ноября 2020 на Wayback Machine.
- ↑ Магнитные головки для кассетных магнитофонов. Дата обращения: 28 сентября 2015. Архивировано из оригинала 28 сентября 2015 года.
- ↑ Межгосударственный стандарт ГОСТ 29322—2014 (IEC 60038:2009). Напряжения стандартные Архивная копия от 12 июля 2018 на Wayback Machine.
- ↑ Артерии метрополитена Архивная копия от 28 марта 2022 на Wayback Machine.
- ↑ Дуков В. М. История систем единиц измерения физических величин Архивная копия от 26 января 2012 на Wayback Machine // Из книги «Исторические обзоры в курсе физики средней школы» (М.: Просвещение, 1983)
- ↑ Resolution 12 of the 11th meeting of the CGPM (1960) Архивная копия от 28 июля 2012 на Wayback Machine (англ.) на сайте Международного бюро мер и весов