kVAからkWへの変換には、単に力率でkVAを掛けるか、単にkVAからkWへの計算機を使
以下に示す計算機に加えて、kVAからkWに段階的に変換する方法の説明も提供し、いくつかの例と最も一般的な等価テーブルを作成します。
変換したい負荷または機器の力率がわからない場合は、当社の出版物でいくつかのfp基準値を確認することができます。
⚡kVAからのkWへの方式。
一般的に式(kVAとFP)で必要とされる二つの変数のうち、達成するのがより困難な変数は力率ですが、私たちのページではfpテーブルを介してこの情報を提
:
- kW:電力は実数と呼ばれ、文字”P”で指定され、発見される値です。 .
- kVA: 皮相電力を呼び出し、文字”S”で指定します。
- 力率:電気システムの効率を定義します。
kVAからkWに変換するには、2つの変数が必要です:kVAと力率、式で報告されているように、単純にkvax力率を乗算する必要があり、この乗算の結果はkWにな
kVAおよび力率は誘導の電気機器(図1を見て下さい)、主に発電機の銘板で一般に、力率がまたcos(φ)として現われることができることを心に留めておい この場合、図1は570kva発電機の特性板と力率0.8を示しています。
実際には、電気機器の特性板のほとんどは、一般的な指定がkWで行われているため、kVAを持っていませんが、これは非常に効率的な電気機器であるため、力率を軽蔑することが多いためですが、これは機器にfpがないことを意味するものではなく、逆にAC電圧で動作する機器のほとんどが力率を持っているので、プレートがfpを知らせていない場合は、最も一般的な値を持つ表を示します。エンジン, 一般に構造および装置。” width=”600″ height=”633″ srcset=”https://www.calculatorsconversion.com/wp-content/uploads/2017/03/kva-to-kw.jpg 600w, https://www.calculatorsconversion.com/wp-content/uploads/2017/03/kva-to-kw-284×300.jpg 284w” sizes=”(max-width: 600px) 100vw, 600px” class=”aligncenter”>
ステップ1のみで
例1–抽出器のkVAをkWに変換する:
倉庫内の空気抽出器の出力は5kvaで、力率は0.85で、電圧220Vのパネルに接続されていますが、抽出器は何kWですか?
: / 答えを得るには、kVAを取って力率で乗算するだけです:5kVax0.85、4.25kWを得る、言い換えればkW=5kVax0.85=4.25kW、kVAからkWへの変換式は上記で使用されました。
ご覧のように、kVAは常にkWよりも大きく、力率は常に1未満であるため、機器にはkVAではなくkWとマークされており、力率を持たないことが一般的ですが、多くの電気機器には典型的な力率を持つ表があります。
例2–ベーカリーオーブンのkVAをkWにする方法:
80kvaオーブンの抵抗負荷があり、力率1、電圧4160volts、オーブンは何kWですか?
Rta://答えを知るには、前の例のように、kvax力率を乗算する必要があります。kvax1は80kwに等しい80kw、抵抗負荷のkVAはkwに等しい(kva=kw、抵抗負荷ではkVA=kW)。
例3–AA負荷をkVAからkWに変換する:
エアコンの誘導負荷は25kvaの電力を持ち、力率は0.83ですが、エアコンのkW単位の電力は何になりますか?
Rta://モーター、変圧器、コンピュータ、エレベーター、エアコンなどの誘導負荷で見られるように、25kvax0.83を掛けるだけで20.75kWになり、モーターやエレクトロニクスを備えた一般的な機器では力率が1以下になり、この機器のkVAがkWよりも大きいことが保証されます。
エネルギーサービス会社は、力率が1を下回ることを罰するのが一般的です。
これらのテーブルは単相、二相および三相装置、変圧器、発電機、UPSおよび他の電気機器の標準サイズのためのkwにkVAの同等を、転換のための計算の基礎0.8の力率である、異なった価値のためにkvaからのkWへの計算機は使用されなければならない報告する。
三相変圧器のためのkVAへのkWのテーブル(力率0.8):
変圧器はkVAではなくkWで指定されていますが、これは変圧器がほぼすべてのkWを持つことができ、後者は変圧器が225kvaの場合、200kw、150kw、100kw、50kw、20kwなど 負荷力率によって、負荷に180kva/144kwの力があれば、これの力率がkwへのkVAの方式に従って0.8、であることを意味します。
以下の変換表は、三相変圧器の商用値および0.8に等しい力率について利用可能です:
kVA | kW |
3 | 2.4 |
6 | 4.8 |
9 | 7.2 |
15 | 12 |
30 | 24 |
45 | 36 |
75 | 60 |
112.5 | 90 |
150 | 120 |
225 | 180 |
300 | 240 |
500 | 400 |
750 | 600 |
800 | 640 |
1000 | 800 |
1250 | 1000 |
1600 | 1280 |
2000 | 1600 |
2500 | 2000 |
3000 | 2400 |
3750 | 3000 |
単一フェーズの変圧器(力率のためのkWのテーブルへのKVA0.8):
kVA | kW |
0.25 | 0.2 |
0.5 | 0.4 |
0.75 | 0.6 |
1 | 0.8 |
1.5 | 1.2 |
2 | 1.6 |
3 | 2.4 |
5 | 4 |
7.5 | 6 |
10 | 8 |
15 | 12 |
25 | 20 |
37.5 | 30 |
50 | 40 |
75 | 60 |
100 | 80 |
167 | 133.6 |
250 | 200 |
333 | 266.4 |
発電機(0.8の力率)のためのkWのテーブルへのKVA:
変圧器とは異なり、発電機のkVAはkW単位で多くの等価を持つことはできません。つまり、発電機が225kvaの場合、最大180kwまたはそれ以下の等価を持つことができますが、変圧器と同等のkVAとkWの等価を持つことはできません。これは、発電機が変圧器よりも大きな力率制限を持っているためです(一般的に発電機の最小力率は0.8です)。
上記に加えて、発電機の電力は以下に依存します: 取付けの高度、温度、燃料の質、年齢、サイズおよび他の要因は特定の取付けで発生させることができるエネルギーの量を減らすことができます。
力率が0.8に等しい発電機の一部の商用値には、kVA〜kWの表があります:
kVA | kW |
3 | 2.4 |
6 | 4.8 |
6.3 | 5.04 |
9.4 | 7.52 |
10 | 8 |
12 | 9.6 |
12.5 | 10 |
15 | 12 |
18 | 14.4 |
18.7 | 14.96 |
20 | 16 |
25 | 20 |
26 | 20.8 |
30 | 24 |
31.3 | 25.04 |
37.5 | 30 |
45 | 36 |
50 | 40 |
60 | 48 |
62.5 | 50 |
75 | 60 |
90 | 72 |
93.8 | 75.04 |
100 | 80 |
120 | 96 |
125 | 100 |
150 | 120 |
156 | 124.8 |
175 | 140 |
187 | 149.6 |
200 | 160 |
219 | 175.2 |
250 | 200 |
312 | 249.6 |
375 | 300 |
438 | 350.4 |
500 | 400 |
625 | 500 |
750 | 600 |
875 | 700 |
1000 | 800 |
1125 | 900 |
1250 | 1000 |
1563 | 1250.4 |
1875 | 1500 |
2188 | 1750.4 |
2500 | 2000 |
2812 | 2249.6 |
3125 | 2500 |
3750 | 3000 |
4375 | 3500 |
5000 | 4000 |
UPSのKVA to kWテーブル(力率0.8):
2kVA以下の無停電電源装置の多くでは、力率が1.0未満であり、多くの場合、小型システムでは0.6と低いことが一般的です。
これにより、UPSメーカーは0.3kWのUPSを提供することができ、0を供給することができます。明らかにそれが実際よりもはるかに堅牢な機器を示している5kva。 この方法はあまり一般的ではないため、UPSのkWとKVAを確認することが非常に重要です。
これは、負荷のサイズが大きくなるにつれてさらに重要になります。 より大きなUpsは、少なくとも0.9のより高い出力力率で定格される傾向があります。 従来のシステムは約0.8であり、最新の無停電電源装置は、同じUPSが同様のkWとkVAの値を提供する1つの出力基準で起動される傾向があります。
次の表は、力率が次の値に等しい一部のUPSの商用値を示しています0.8:
kVA | kW |
2.5 | 2 |
3 | 2.4 |
3.5 | 2.8 |
4 | 3.2 |
4,5 | 3.6 |
5 | 4 |
5.5 | 4.4 |
6 | 4.8 |
6.5 | 5.2 |
7 | 5.6 |
7.5 | 6 |
8 | 6.4 |
8.5 | 6.8 |
9 | 7.2 |
9.5 | 7.6 |
10 | 8 |
10.5 | 8.4 |
11 | 8.8 |
11.5 | 9.2 |
12 | 9.6 |
12.5 | 10 |
13 | 10.4 |
13.5 | 10.8 |
14 | 11.2 |
14.5 | 11.6 |
15 | 12 |
20 | 16 |
30 | 24 |
40 | 32 |
フィフティ | 40 |
60 | 48 |
80 | 64 |
100 | 80 |
120 | 96 |
160 | 128 |
275 | 220 |
550 | 440 |
650 | 520 |
750 | 600 |
825 | 660 |
1000 | 800 |
1100 | 880 |
🔥kVA、kWおよびFp間の関係そして相違。
kW(キロワット)とkVA(キロボルト-アンペア)の主な違いは力率です。 kWは実電力の単位であり、kVAは皮相電力(または実電力と無効電力)の単位です。 力率は、定義され、知られていない限り、したがって、近似値(通常は0。8)、およびkVAの価値はkWのための価値より常に大きくなります。
いわゆる力率は、電気機器ごとに変化する可能性のある漠然とした値です。 本質的に、力率の値は百分率、または0から1で与えられ、100パーセントは1であり、単位とみなされます。 ユニットの力率が近いほど、DC直流回路で電気
を使用すると、特定のデバイスがより効率的になり、これらのDC機器の力率は1に等しいため、kVAはkW ただし、「皮相電力」と「実電力」は交流回路で異なる場合があります。
kVAとkWの違いを説明するために一般的に使用される例はビールです。 ビール(液体+泡)のガラスの合計含有量はkVAです。 しかし、あなたのビールの液体部分だけがあなたの渇きを癒すのに役立ちます、これはkWに相当し、泡はkVARになり、合計液体ではより多くの泡はkVAになりま より良いビールが提供される(より効率的な電気システム)、より少ない泡(kVAR)がガラス中に作られ、より多くの液体(kW)が得られる。
結論として、kWが多いほど電気システムの効率が高くなります。
kVAとkWの差。
言い換えれば、kVAはkWなしではありませんが、後者はkVAなしであることができ、これは交流(AC)ではkVAとkWがあり、直流(DC)ではkWしかないことを示していますが、これはACでは力率(FP)があり、直流ではFPがないか1に等しいために発生する。
以上から、kVAとkWの差は、電流(ACまたはDC)および電気機器に応じてゼロ(0)から1(1)の間で変動する有名な力率であることが推測できます。
式で力率の値を1に置き換えると、kWはkVA(KW=kvax1)に変換され、1の値はDC回路でのみ与えられ、実際には純粋に抵抗性負荷(AC)であり、実際のAC負荷はすべて誘導性を持っているため、後者は一般的ではない。
単相、二相、三相のシステムでは同じ式であることに留意する必要があります。
👌kVA、kW、およびFPの定義:
kVA、一般に皮相電力と呼ばれ、文字「S」で指定されます。
kVA単位の電力は、誘導システムまたは機器の総電力ですが、これはどういう意味ですか?、kVAの力はある種の誘導を、のような要求する部品がある装置にだけあること:モーター、発電機、変圧器等。
もう少し技術的であること私たちは、電圧と電流が位相にないときにkVAが生成されると言うことができます,したがって、KVAはKWとは異なります,これは電圧と電流が位相がずれているときにのみ発生します,それがなければなりませんKVAは常にKWよりも高くなることを覚えておいてください,これは、その後、kWである別の質問につながります?.
kW、この電力は実電力と呼ばれ、文字”P”で指定されています。
は本当に仕事をし、誘導性であろうと抵抗性であろうとすべての電気機器に存在する力ですか?、この力はモーター、抵抗器、電子工学、等があるかどうかにもかかわらずすべての電化製品で使用されること。 暖房、照明、動き、ポンプ、等を行うため。 この力はkVAよりより少し常にです。 最後の質問は、力率であり、それがkVAとkWにどのように関係しているのかということです。
力率、力率は、電気がどのように効率的に使用されるかを定義します。
は、実際に使用されているkwでどのくらいのkVAで合計電力を示します。
力率は、交流配電システムにおける電流と電圧の比(位相)です。 理想的な条件下では、電流と電圧は「同相」であり、力率は「100%」です。 誘導性負荷(モータ)がある場合、100%未満(通常は80〜90%)の力率が発生する可能性があります。 装置のためのある典型的な力率の価値はこのテーブルで示されます。
力率が低いと、電気的に言えば、配電線に大きな電流が流れ、所定の数のキロワットを電気負荷に供給します。一般的な変換(単相、二相、三相):
12kVAとkWの等価性は何ですか?
クイックレスポンスは9.6kWで、電気機器の一般的な力率である力率0.8を考慮していますが、この等価値を正確に知るには力率正確な機器が必
1kVAからkWはいくらですか?
結果が0.8kWの式を使用すると、この値は力率値が0.8の機器にのみ適用できます。
350kvaからkWへの変形: 力率が0.8である限り
、350kvaは280kwに匹敵します。
10kva to kWの量:
この値はUPSに一般的に使用され、等価は8kwであり、fp=0.8で、機器がより効率的であれば、0.9などの高い力率を使用することができ、0.8kWの値を与える。
80kva at kW:
力率0.8の式を使用すると、等価は64kw