Tipy

Online kalkulačka pro výpočet síly proudu na základě výkonu, napětí, odporu, vzorců | Ekologická stavba domu

Online kalkulačka pro výpočet střídavého a stejnosměrného proudu vám pomůže získat základní údaje pro projektování elektroinstalací pro různé účely bez použití vzorců. Program pracuje na základě základního Ohmova zákona pro obvod. Bere v úvahu vlastnosti výpočtů pro jednofázové a třífázové připojovací sítě. To znamená, že výsledek lze použít pro návrh napájecí sítě pro domácí spotřebiče, domácí a malé dílny, svářečky a invertory a obráběcí stroje.

Pomocí prezentované online kalkulačky pro výpočet proudu v obvodu nemusíte provádět výpočty pomocí vzorců sami. Stačí vybrat hodnoty, které potřebujete v polích programu, abyste získali správný a praktický výsledek.

Vzorec

Určujeme, které vodiče, zásuvky a ochranná zařízení lze použít v konkrétní síti, s ohledem na provoz spotřebitelů.

Viz též:
Výpočet odporu podle proudu, napětí, výkonu

Vzorec

Základní verze, založená na aplikaci Ohmova zákona. Vzorec specifikuje hlavní charakteristiky sítě a síťových sekcí s přihlédnutím k odolnosti všech součástí od vodičů po spotřebitele.

Viz též:
Výpočet napětí podle proudu, odporu, výkonu

vzorec

Online výpočet síly proudu podle výkonu a napětí by měl být postaven s ohledem na parametry připojení – třífázové a jednofázové. Výsledky jsou ovlivněny důležitým ukazatelem cos φ, který odráží posun mezi fázemi proudu a napětí ve střídavých sítích.

DC

Parametry jsou tedy považovány za stabilní, nezávislé na čase.

Střídavý proud

Online kalkulačka pro výpočet střídavého proudu přes výkon a napětí bere v úvahu cos φ. Pokud neexistují žádné speciální pokyny, lze cos φ považovat za rovný 0,95, ale stojí za zvážení, že tato hodnota se liší pro různá zařízení – od 1 pro topné těleso (ohřívač) po 0,3 – 0,6 pro svařovací stroj.

I = P / (U × cos φ) – jednofázové připojení;

I = P / (U × cos φ × √3) – třífázové zapojení.

Viz též:
Výpočet výkonu podle proudu, napětí, odporu

Základní pojmy a definice

Výpočet proudu v napájecím obvodu je nesmírně důležitý z několika důvodů:

  • naprostá většina nehod v elektrických instalacích se vyskytuje právě kvůli nadměrnému proudu; volba průřezu vodiče závisí na jeho síle;
  • ochranná zařízení v elektrických instalacích fungují na základě proudu (přebytku) a vytápění, které je s tím také přímo spojeno v důsledku uvolňování tepelné energie;
  • výkon zařízení závisí na síle a druhu elektrického proudu (střídavý, stejnosměrný);
  • každý spotřebič v síti je odpor, to znamená, že pro správný výběr parametrů spotřebičů a ochranných zařízení je důležitý správný výpočet síly proudu v závislosti na napětí, výkonu a odporu.

Běžné zápisy vzorců

  • Aktuální síla I ve vzorcích je zobrazena její hodnotou v ampérech (A).
  • Napětí na obvodové sekci U je zobrazeno jako hodnota ve voltech (V/V).
  • Odpor je vnitřní charakteristikou celého obvodu, jeho částí a spotřebičů a dalších zařízení v něm zabudovaných, měřeno R v ohmech (Ohm).
  • Výkon P odráží ve wattech (W) práci, kterou může vykonat proud procházející obvodem za určitý čas.
Přečtěte si více
Jak vybrat kompresor pro stříkací pistoli

Aktuální v praxi

Proud procházející libovolným zařízením nese energii, která tvoří výkon zařízení. Pochopení tohoto parametru je nesmírně důležité pro bezpečnost elektrického obvodu. Všechny jističe instalované na začátku obvodu nejprve reagují na rázový proud – to je priorita elektromagnetického vypnutí. Druhým znakem přerušení kontaktu stroje je zahřívání stykačů spojené s tokem proudu.

Druhou, neméně důležitou vlastností je nutnost zohlednit sílu rozdílového proudu, tzv. svod proudu na zařízení. Pokud je část sběrnice (vodič) připojena k tělu zařízení, riskujete při dotyku úraz elektrickým proudem. Aby se takovým jevům zabránilo, používají se jističe diferenciální ochrany – detekují únik a automaticky vypnou obvod. Je třeba si uvědomit, že právě síla elektrického proudu je nejnebezpečnějším faktorem – právě ona zabíjí. Čím výkonnější je zařízení připojené k síti, tím závažnější může být poškození osoby nebo zahřátí vodičů, které povede buď k provozu stroje, nebo k požáru elektroinstalace.

Výrobci všech standardních zařízení zahrnují maximum tohoto indikátoru do návrhu, aby nedošlo k přetížení sítě. Při zkratu v okruhu se během krátké doby a mnohonásobně zvýším, což nese spoustu energie. Právě v tomto okamžiku „hoří“ elektrické spotřebiče. Při napěťovém rázu se prudce zvýší počet pohybujících se elektronů ve vodiči, který také nese obrovskou energii. Proto mají elektrické instalace se složitými spotřebiči několik stupňů ochrany.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button