Watt in kVA – Umrechnung einfach, Gleichung und Tischrechner kostenlos.

Mit diesem Tool können Sie einfach, schnell und kostenlos jede elektrische Leistung von Watt in kVA umrechnen, wobei die Berechnung den Leistungsfaktor berücksichtigt.

Die Berechnung berücksichtigt den Leistungsfaktor des elektrischen Systems und gibt die gebräuchlichsten Werte an.

Wir zeigen auch die Formel, die für die Konvertierung und eine Tabelle mit den wichtigsten Umrechnungen von Watt in kVA verwendet wird.

Weitere Informationen zur Umrechnung von Watt in kVA:

  • Definition F.P, S (kva) und P (Watt):
  • Watt zu kVA Berechnungsformel.
  • Typische Un-verbesserte Power Faktor durch Industrie
  • Typische power faktor von gemeinsame haushalts elektronik
  • Typische Motor Power Faktoren
  • Watt zu kVA umwandlung tabelle

Definition F. P, S (kva) und P (Watt):

Watt: ist Arbeits genannt Tatsächliche Leistung oder Wirkleistung oder Wirkleistung). Es ist die Kraft, die das Gerät tatsächlich antreibt und nützliche Arbeit leistet.

Die tatsächliche Leistung in Watt ist die Leistung, die Arbeit verrichtet oder Wärme erzeugt. Leistung in Watt ist die Rate, mit der Energie verbraucht (oder erzeugt) wird. Ein Watt ist ein Joule (Energie) pro Sekunde (1 W = 1 J /s).

Widerstandsgeräte oder Lasten wie Heizungen, Glühlampen werden in Watt angegeben.

kVA: Ein Kilovolt-Ampere, allgemein als kVA bezeichnet, wird üblicherweise als Leistungseinheit verwendet, um die elektrische Kapazität von Leistungsschaltern, unterbrechungsfreien Stromversorgungen und Verdrahtungen zu erhalten.

KVA ist größer als KW, da Lasten wie Motoren, Entladungslampen, Drosseln induktiv sind und mehr Strom benötigt wird, um das Magnetfeld unter Spannung zu halten, als in Wärme (KW) umgewandelt wird.

Induktive Geräte oder Lasten wie,. da Transformatoren und Motoren mit einem Leistungsfaktor von weniger als 1,0 im Allgemeinen in KVA bewertet werden.

F.p: Leistungsfaktor ist das Verhältnis von Arbeitsleistung zu Scheinleistung. Es misst, wie effektiv elektrische Energie genutzt wird. Ein hoher Leistungsfaktor signalisiert eine effiziente Nutzung der elektrischen Leistung, während ein niedriger Leistungsfaktor eine schlechte Nutzung der elektrischen Leistung anzeigt.

Der Leistungsfaktor ist der Kosinus des Phasenwinkels zwischen Strom und Spannung.
Der Leistungsfaktor ist das Verhältnis von Wirkleistung zu Scheinleistung.

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Watt in kVA Berechnungsformel:

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Typischer nicht verbesserter Leistungsfaktor nach Branche:

Industrie Leistungsfaktor
Autoteile 0.75-0.80
Brauerei 0.75-0.80
Zement 0.80-0.85
Chemische 0.65-0.75
Kohlengrube 0.65-0.80
Kleidung 0.35-0.60
Galvanisieren 0.65-0.70
Gießerei 0.75-0.80
Schmieden 0.70-0.80
Krankenhaus 0.75-0.80
Maschinenbau 0.60-0.65
Metallbearbeitung 0.65-0.70
Bürogebäude 0.80-0.90
Ölfeldpumpen 0.40-0.60
Lackherstellung 0.65-0.70
Kunststoff 0.75-0.80
Stempeln 0.60-0.70
Stahlwerke 0.65-0.80
Werkzeug, Matrizen, Vorrichtungen Industrie 0.65-0.75

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Typischer Leistungsfaktor gängiger Haushaltselektronik:

Electronics device Power Factor
Magnavox Projection TV – standby 0,37
Samsung 70″ 3D Bluray 0,48
Digital Picture Frame 0,52
ViewSonic Monitor 0,5
Dell Monitor 0,55
Magnavox Projection TV 0,58
Digital Picture Frame 0,6
Digital Picture Frame 0,62
Digital Picture Frame 0,65
Philips 52″ Projection TV 0,65
Wii 0,7
Digital Picture Frame 0,73
Xbox Kinect 0,75
Xbox 360 0,78
Microwave 0,9
Sharp Aquos 3D TV 0,95
PS3 Move 0,98
Playstation 3 0,99
Element 41″ Plasma FERNSEHER 0,99
Aktueller großer Flachbildfernseher 0,96
Windows-mount Klimaanlage 0,9
Legacy CRT-basiertes Farbfernsehen 0,7
Legacy-Flachbildschirm-Computermonitor 0,64
Während-LED-Leuchte 0,61
Legacy Laptop Netzteil 0,55
Laserdrucker 0,5
Glühlampen 1
Leuchtstofflampen (unkompensiert) 0,5
Leuchtstofflampen (kompensiert) 0,93
Entladungslampen 0,4-0,6

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Typische Motorleistungsfaktoren:

Leistung Geschwindigkeit Leistungsfaktor
( hp) (rpm) 1/2 last 3/4 last volllast
0 – 5 1800 0.72 0.82 0.84
5 – 20 1800 0.74 0.84 0.86
20 – 100 1800 0.79 0.86 0.89
100 – 300 1800 0.81 0.88 0.91

Referenz // Leistungsfaktor im elektrischen Energiemanagement-A. Bhatia, B.E.-2012
Leistungsfaktoranforderungen für elektronische Lasten in Kalifornien – Brian Fortenbery,2014
http://www.engineeringtoolbox.com

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Umrechnungstabelle von Watt in kVA-Diagramm:

Watt f.p KW
1 0,8 0,001
2 0,8 0,003
3 0,8 0,004
4 0,8 0,005
5 0,8 0,006
6 0,8 0,008
7 0,8 0,009
8 0,8 0,010
9 0,8 0,011
10 0,8 0,013
20 0,85 0,024
30 0,85 0,035
40 0,85 0,047
50 0,85 0,059
60 0,85 0,071
70 0,85 0,082
80 0,85 0,094
90 0,85 0,106
100 0,85 0,118
200 0,9 0,222
300 0,9 0,333
400 0,9 0,444
500 0,9 0,556
600 0,9 0,667
700 0,9 0,778
800 0,9 0,889
900 0,9 1,000
1000 0,9 1,111
2000 0,95 2,105
3000 0,95 3,158
4000 0,95 4,211
5000 0,95 5,263
6000 0,95 6,316
7000 0,95 7,368
8000 0,95 8,421
9000 0,95 9,474
10000 1 10,000
20000 1 20,000
30000 1 30,000
40000 1 40,000
50000 1 50,000
60000 1 60,000
70000 1 70,000
80000 1 80,000
90000 1 90,000
100000 1 100,000

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