Сколько мощности генератора вам нужно

Чтобы определить основные потребности домовладения в электроэнергии, начните с трех следующих вопросов, которые определяют самых мощных потребителей электрического тока:
1. Будет ли использоваться водяной насос или гидротрансформатор
Водяные насосы обладают мощностью от 3 кВт и выше и могут быть как однофазного (230V) так и трехфазного (400V) исполнения.
2. Какой тип и мощность системы отопления
Как пример, распространенная система отопления с газовым водогрейным котлом имеет трехфазное исполнение и потребляет энергии не менее 3 кВт.
3. Будет ли использоваться водонагреватель и, если да, то какого типа
Использование горячей воды в санитарно-гигиенических целях требует использование водонагревателей. Газовые водонагреватели потребляют меньше энергии около 2,5 кВт. Электрические водонагреватели требуют не менее 4,5 кВт.
Использование в туризме
В случае использования генератора в туристических походах и поездках, необходимо учитывать:
- максимальную мощность одновременно подключаемых электроприборов. В зависимости от этого генератор, который вы выберете, может значительно отличаться по весу, а это имеет большое значение при перемещении и транспортировке;
- продолжительность использования, которая тоже влияет на тип, габариты и вес электростанции;
- место установки генератора, из которого следует тип электростанции – инверторный (с низким уровнем шума) или традиционный (с большими возможностями подключения и эксплуатации).
Промышленное использование
Промышленные потребности в электроэнергии варьируются широко, в зависимости от того, какие инструменты вы используете. Чтобы определить ваши потребности в электроэнергии, начните с нашего руководства по оценке мощности , которое может помочь вам выполнить быструю оценку. Просто выберите инструменты, которые вы будете использовать, и посчитайте мощность.
Необходимо иметь в виду, что мощность генератора, необходимая для запуска электроинструмента или электроприбора с электродвигателем, должна быть намного выше, чем для электрических потребителей, не имеющих в своем оснащении электродвигателей. Подробнее о необходимой пусковой мощности генератора см. ниже.
Если вам нужна мощность конкретного инструмента, см. наш раздел определение мощности, необходимой для прибора ниже.
См. наш раздел управление питанием, чтобы научиться использовать небольшой генератор для получения большего количества электроэнергии.
Определение мощности потребителей электроэнергии.
Большинство потребителей электротока имеют обозначение мощности в максимальном номинальном значении.
Для большинства электроприборов и электрических двигателей требования к электрической мощности указываются в амперах.
- Маркировка снизу или сбоку
- Паспортная табличка
- Информационный блок находится на всех электродвигателях. Имейте в виду, что:
- Для электроприборов с электродвигателями нужна дополнительная мощность для запуска – до 3-кратного значения указанной мощности.
Наше Руководство по оценке мощности также содержит указание средней мощности для большинства электроприборов.
Как перевести амперы в ватты?
На электроприборах зачастую указываются требования к мощности в амперах. На большинстве генераторов указывается производимая мощность в ваттах. К счастью, эти характеристики легко перевести из одной в другое:
- Ватт = вольт x ампер
- Ампер = ватт / вольт
Большинство электроприборов потребляют 230 вольт. В нашем руководстве по оценке мощности см. перечень способов применения электроприборов 230 вольт.
Если у вас есть две характеристики электроприбора (например, вольт, ампер), то вы можете узнать потребляемую мощность этого электроприбора (в Вт). Эта величина поможет определить номинальную мощность вашего генератора.
Максимальная и номинальная мощность генератора.
Все потребители электрического тока делятся на 2 типа.
Первый тип потребителей, такие как электролампы, электронагреватели, телевизоры, радиоприемники и т.д. называются активными потребителями.
Потребители, имеющие в своем устройстве электродвигатели, такие как электроинструменты, холодильники, вентиляторы, насосы … называются реактивными. Такие электрические потребители в момент пуска требуют дополнительной мощности от генератора.
Для того, чтобы правильно рассчитать ваши потребности в мощности, вам нужно знать какой вид потребителей необходимо будет подключить к генератору.
Активные потребители электрического тока
Активные потребители электрического тока довольно просты: они требуют одинакового количества мощности как для запуска, так и для последующей работы оборудования. Примеры активных нагрузок:
- Осветительные лампы
- Кофеварка
- Тостер
Реактивные потребители электрического тока
Реактивные потребители электрического тока имеют в своем устройстве электрический двигатель, который требует дополнительной мощности для запуска, но значительно меньше мощности для работы после запуска. Как правило, мощность запуска в 3 раза больше мощности работы. Примеры реактивных нагрузок:
- Холодильники / морозильники
- Вентиляторы печи
- Погружные насосы
- Кондиционеры
- Шлифовальные станки
- Воздушные компрессоры
- Электроинструмент
Некоторые бытовые приборы, такие как обогреватель или холодильник, имеют внутренние вентиляторы, которые запускаются с перерывами. Каждый раз для запуска вентилятора требуется дополнительная мощность. Холодильники также имеют цикл размораживания, который требует дополнительной мощности, помимо компрессора и вентиляторов.
Реактивные нагрузки могут также требовать дополнительной мощности, когда электродвигатель начинает работать. Например, когда электрическая пила начинает пилить древесину, ее потребляемая мощность будет увеличиваться. Это также необходимо учитывать при расчете мощности генератора.
Мощность моего прибора 1 000 ватт, но для его работы требуется 1 600 ватт. Почему?
На всех электрических потребителях содержится маркировка или информация с указанием мощности. Например, на фене может быть указано «1 000 Вт». Это значит, что фен сам во время своей работы потребляет 1 000 ватт электрической энергии. Но, полная потребляемая электрическая мощность, которую использует фен от розетки электропитания всегда больше чем та, которую он потребляет во время работы. Потому, что в момент включения, в данном случае фена, происходит подключение не только тепловых нагревательных элементов фена (которые являются активными потребителями), но вводится в действие вентилятор, он же электродвигатель (который является реактивным потребителем). Кроме того, со временем, потребляемая мощность такого электроприбора может вырасти из-за дополнительных потерь или нагрузок, появляющихся в связи со старением электроприбора.
Информационный блок
У всех электроприборов вы всегда можете определить необходимую потребляемую электрическую мощность, изучив информацию, предоставленную производителем или на самом электроприборе, или в руководстве по эксплуатации.
Все электрические потребители и особенно электродвигатели должны предоставлять информацию с указанием напряжения в вольтах, силе тока в ампер, фаз, мощности в ваттах.
Напряжение в Вольтах (V) – должно быть 230 или 400 V. Это означает, что двигатель может быть подключен для работы при 230В или 400В. Генераторы Honda производят напряжение 230В или 400Вольт.
Сила тока в Амперах (A) – указывает силу тока, необходимую для РАБОТЫ электродвигателя, но не учитывает потребляемую мощность в момент пуска.
Количество фаз – генераторы Honda бывают как однофазными (230V), так и трехфазными (400V).
Частота (Гц) – все электроприборы в России работают со частотой 50 Гц.
Чтобы определить необходимую потребляемую электрическую мощность, используйте следующую формулу
Ампер х Вольт = Ватт
Максимальная и номинальная мощность генератора
Зачастую в рекламе генераторов указывается только максимальная мощность, которую они могут производить. Если нет информации о том, какая мощность указана, следует считать это значение максимальной мощностью. Если нет указания номинальной мощность генератора, то её придется рассчитать.
- Максимальная мощность – мощность, которую может производить генератор, но кратковременно. У разных производителей генераторов время работы на максимальной мощности – различно. У генераторов Хонда максимальная мощность, как правило, возможна до 30 минут.
- Номинальная мощность – мощность, которую генератор может производить в течение длительного периода времени. У генераторов Хонда, как правило, номинальная мощность составляет 90% максимальной мощности.
Номинальная мощность используется для определения возможности данного генератора обеспечивать электроэнергией тех потребителей, которых вы планируете подключить к этому генератору
Рекомендация: Чтобы определить, какой именно генератор Honda вам подходит, необходимо оценить мощность потребителей энергии вы можете воспользоваться приведенной ниже таблицей или, что более правильно, обратитесь к любому официальному дилеру Honda, который с удовольствием вам поможет.
Наши рекомендации по выбору блока питания (сетевого адаптера).
Существует множество причин выхода блоков питания из строя: скачки напряжения, любопытные)) домашние животные, механические повреждения, попытки самостоятельного ремонта.
Если Вы читаете эту статью, то скорее всего Вы ищете замену потерянному или вышедшему из строя блоку питания. А может быть Вам просто нужен дополнительный сетевой адаптер к Вашему устройству. Даже если старый блок питания сломался, не спешите его выкидывать. Он понадобится Вам при подборе нового блока, так как на нем указаны все его основные характеристики:
► Сила тока и мощность.
► Тип разъема (штекер).
► Напряжение (входное и выходное).
Определяем напряжение блока питания. Измеряется в Вольтах (V).
а) Выходное напряжение.
Это напряжение, которое идет от блока питания непосредственно к устройству. Оно бывает разным и в зависимости от устройства варьируется от 3 до 48 Вольт. Например у ноутбука это может быть 18,5 или 19 Вольт, у нетбука — 9,5 Вольт, тонометра — 6 Вольт, у роутера — 5 Вольт и т.д. Новый блок питания необходимо подбирать с таким же напряжением, как у Вашего старого блока.
Как узнать выходное напряжение на блоке питания: 
Как узнать входное напряжение на устройстве:
Важно! Напряжение, которое выдает блок питания, должно совпадать с напряжением, которое потребляет Ваше устройство.
б) Входное напряжение.
Это напряжение, которое идет от сети к блоку питания, обычные для нас 220-230 Вольт. Современные блоки питания работают в диапазоне 100-240 Вольт и Вы можете смело использовать такой блок как в нашей стране, так и в поездках по всему миру.
Определяем силу тока блока питания. Измеряется в Амперах (А) или миллиамперах (мА).
Второй важный параметр при выборе адаптера питания — сила тока. Сила тока нового блока питания должна быть не меньше, чем у старого. Она должна либо совпадать со старым блоком, либо быть больше.
Например, у Вас был блок питания с силой тока 1 А. Заменить его Вы можете блоком питания с силой тока как 1А, так и 2А, и даже 3А.
Как узнать силу тока на блоке питания:
Как узнать силу тока на устройстве:
Важно! Если выходной ток нового блока питания будет меньше, то блок будет перегреваться, периодически отключаться и быстро выйдет из строя.
Определяем мощность блока питания. Измеряется в Ваттах (W).
Мощность напрямую зависит от силы тока и напряжения. Вы всегда можете легко рассчитать ее, умножив силу тока на напряжение. Подбирайте новый блок питания с такой же или большей мощностью, чем у старого блока.
Например, у Вас вышел из строя блок питания мощностью 40 W. На замену Вы вполне можете выбрать блок мощностью 60 W. Ваше устройство возьмет от блока питания только необходимую ему мощность, не больше.
Определяем тип разъема блока питания.
Последним, но не менее важным останется определение типа разъема. Разъем должен быть точно такой же, как и на вашем оригинальном блоке. На сегодняшний день не существует единого стандарта разъемов для всех электронных устройств. Современные производители зачастую используют абсолютно разные разъёмы для подключения блоков питания к устройствам.
Если у Вас остался старый блок питания, то подобрать разъем, скорее всего, проблемы не возникнет. Разъем определяется по внешнему, внутреннему диаметру и в некоторых случаях также измеряется коннектор (иголка) внутри. Если старого блока не осталось, то лучше всего подойти вместе с Вашим устройством непосредственно к нам в магазин «Радиомир» и мы постараемся Вам помочь.
- Если Вы смогли самостоятельно определить все необходимые параметры, то Вам будет легко и просто подобрать нужный блок на нашем сайте . Фильтры, в которых можно указать все основные характеристики (напряжение, силу тока, разъем) помогут упростить выбор.
- Если ничего не получается или Вы не уверены в выборе, приходите с блоком питания или самим устройством к нам в магазин «Радиомир» . Мы постараемся Вам помочь!
Типы электрических розеток и напряжение в разных странах мира
При поездках за рубеж важное значение имеет формат розетки и напряжение в сети, ведь каждому из нас потребуется заряжать свой мобильный телефон,ноутбук или планшет. Большинство блоков питания для электронных устройств, таких как ноутбуки, зарядные устройства, мобильные устройства, видеокамеры и фотоаппараты имеют универсальное питание, поэтому они способны работать при напряжении питания от 100 до 240 Вольт, и частоте 50 или 60 Гц.
В мире существуют два стандарта напряжения: европейский — 220-240В и американский 100-127В. И два стандарта частоты переменного тока: 50 Гц и 60 Гц . США, Япония и большинство стран Южной Америки используют связку 100-127В 60 Гц. Остальной мир в основном использует европейские 220-240В 50 Гц. Кроме того, в мире есть несколько стран с разными вариациями напряжения и частоты, например Филиппины, там используется напряжение 220-240В с частотой 60 Гц.
Карта-схема использования в разных странах мира напряжения и частоты тока
Стандарты электрических розеток развивались в большинстве стран независимо друг от друга, поэтому в большинстве своем вилки и розетки разных стран не совместимы между собой.
Карта-схема использования в разных странах мира электрических вилок и розеток по типам
Сводная таблица типов розеток, напряжения и частоты тока по странам
| Страны и территории | Тип розетки | Напряжение В |
Частота, Гц |
Дополнительно |
|---|---|---|---|---|
| Австралия | I | 230 | 50 | |
| Австрия | C, F | 230 | 50 | |
| Азербайджан | C | 220 | 50 | |
| Азорские о-ва | C, F | 220 | 50 | |
| Албания | C, F | 220 | 50 | |
| Алжир | C, F | 230 | 50 | |
| Американское Самоа | A, B, F, I | 120 | 60 | |
| Ангилья | A, B | 110 | 60 | |
| Ангола | C | 220 | 50 | |
| Андорра | C, F | 230 | 50 | |
| Антигуа | A, B | 230 | 60 | в аэропорту 110 В |
| Аомынь (Макао) | D, M, G, редко F | 220 | 50 | |
| Аргентина | C, I | 220 | 50 | |
| Армения | C, F | 220 | 50 | |
| Аруба | A, B, F | 127 | 60 | в Лаго 115 В |
| Афганистан | C, D, F | 240 | 50 | напряжение неустойчиво |
| Багамские о-ва | A, B | 120 | 60 | в некоторых отдаленных регионах 50Гц |
| Балеарские о-ва | C, F | 220 | 50 | |
| Бангладеш | A, C, D, G, K | 220 | 50 | |
| Барбадос | A, B | 115 | 50 | |
| Бахрейн | G | 230 | 50 | в Авали 110 В, 60Гц |
| Белоруссия | C | 220 | 50 | |
| Белиз | A, B, G | 110, 220 | 60 | |
| Бельгия | C, E | 230 | 50 | |
| Бенин | C, E | 220 | 50 | |
| Бермудские о-ва | A, B | 120 | 60 | |
| Болгария | C, F | 230 | 50 | |
| Боливия | A, C | 220 | 50 | в Ла-Пасе 115 В |
| Босния | C, F | 220 | 50 | |
| Ботсвана | D, G, M | 231 | 50 | |
| Бразилия | A, B, C, I | 127, 220 | 60 | |
| Бруней | G | 240 | 50 | |
| Буркина-Фасо | C, E | 220 | 50 | |
| Бурунди | C, E | 220 | 50 | |
| Бутан | D, F, G, M | 230 | 50 | |
| Вануату | I | 230 | 50 | |
| Великобритания(Англия, Британия, Объединенное Королевство) | G, редко D и M | 230 | 50 | ранее 240 В; иногда дополнительно низковольтная (110-115 В) розетка в ванной, похожая на тип C |
| Венесуэла | A, B | 120 | 60 | также возможно 220 в с типом G для питания кондиционеров и т. п. |
| Венгрия | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Восточный Тимор | C, E, F, I | 220 | 50 | |
| Вьетнам | A, C | 220 | 50 | тип A — в Южном Вьетнаме, тип C — в Северном. В дорогих отелях также применяется тип G |
| Габон | C | 220 | 50 | |
| Гаити | A, B | 110 | 60 | |
| Гайана | A, B, D, G | 240 | 60 | |
| Гамбия | G | 230 | 50 | |
| Гана | D, G | 230 | 50 | |
| Германия | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В; тип C давно не устанавливается |
| Гваделупа | C, D, E | 230 | 50 | |
| Гватемала | A, B | 120 | 60 | |
| Гвинея | C, F, K | 220 | 50 | |
| Гвинея-Бисау | C | 220 | 50 | |
| Гибралтар | G, K | 240 | 50 | тип K только в Европорте |
| Гондурас | A, B | 110 | 60 | |
| Гонконг | G, M, D | 220 | 50 | |
| Гренада | G | 230 | 50 | |
| Гренландия | C, K | 220 | 50 | |
| Греция | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Гуам | A, B | 110 | 60 | |
| Дания | C, K, E | 230 | 50 | тип E добавляется с июля 2008 г. |
| Джибути | C, E | 220 | 50 | |
| Доминика | D, G | 230 | 50 | |
| Доминиканская Республика | A, B | 110 | 60 | |
| Египет | C | 220 | 50 | |
| Замбия | C, D, G | 230 | 50 | |
| Западный Самоа | I | 230 | 50 | |
| Зимбабве | D, G | 220 | 50 | |
| Израиль | C, H, M | 230 | 50 | в типе H плоские штырьки сменены круглыми; большинство новых розеток принимает вилки как H, так и C |
| Индия | C, D, M | 230 | 50 | |
| Индонезия | C, F, реже G | 127, 230 | 50 | |
| Иордания | B, C, D, F, G, J | 230 | 50 | |
| Ирак | C, D, G | 230 | 50 | |
| Иран | F, реже C | 220 | 50 | |
| Ирландия | D, F, G, M | 230 | 50 | ранее 220 В; иногда дополнительно 110 В |
| Исландия | C, F | 230 | 50 | |
| Испания | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Италия | C, F, L | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Йемен | A, D, G | 230 | 50 | |
| Кабо-Верде (о-ва Зеленого Мыса) | C, F | 220 | 50 | |
| Казахстан | C, F | 220 | 50 | |
| Каймановы о-ва | A, B | 120 | 60 | |
| Камбоджа | A, C, G | 230 | 50 | |
| Камерун | C, E | 220 | 50 | |
| Канада | A, B | 120 | 60 | иногда дополнительно 240 В |
| Канарские о-ва | C, E, F, L | 220 | 50 | |
| Катар | D, G | 240 | 50 | |
| Кения | G | 240 | 50 | |
| Кипр | G | 240 | 50 | |
| Киргизия | C | 220 | 50 | |
| Кирибати | I | 240 | 50 | |
| Китай (материковый) | A, C, I | 220 | 50 | |
| КНДР | C | 220 | 50 | |
| Колумбия | A, B | 120 | 60 | иногда дополнительно 240 В |
| Коморские о-ва | C, E | 220 | 50 | |
| Демократическая Республика Конго (Киншаса) | C, D | 220 | 50 | |
| Республика Конго (Браззавиль) | C, E | 230 | 50 | |
| Корея (Южная) | A, B, C, F | 220,110 | 60 | типы A и B используются при напряжении 110 В (пережиток японской колонии) в старых сооружениях |
| Коста-Рика | A, B | 120 | 60 | |
| Кот-д’Ивуар (Берег Слоновой Кости) | C, E | 230 | 50 | |
| Куба | A, B | 110 | 60 | |
| Кувейт | C, G | 240 | 50 | |
| Лаос | A, B, C, E, F | 230 | 50 | |
| Латвия | C, F | 220 | 50 | |
| Лесото | M | 220 | 50 | |
| Либерия | A, B, C, E, F | 120, 240 | 50 | раньше 60 Гц, в частных электрических сетях возможно сохранение частоты 60 Гц, типы A и B используются при напряжении 110-120 В |
| Ливан | A, B, C, D, G | 110, 200 | 50 | |
| Ливия | D, L | 127 | 50 | в отдельных городах 230 В |
| Литва | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Лихтенштейн | C, J | 230 | 50 | |
| Люксембург | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Маврикий | C, G | 230 | 50 | |
| Мавритания | C | 220 | 50 | |
| Мадагаскар | C, D, E, J, K | 127, 220 | 50 | |
| Мадейра | C, F | 220 | 50 | |
| Македония | C, F | 220 | 50 | |
| Малави | G | 230 | 50 | |
| Малайзия | G, редко M, C | 240 | 50 | тип M используют для подключения кондиционеров, сушилок и пр. C — дя аудио-видеотехники |
| Мали | C, E | 220 | 50 | |
| Мальдивы | A, D, G, J, K, L | 230 | 50 | |
| Мальта | G | 230 | 50 | |
| Марокко | C, E | 127, 220 | 50 | продолжается переход на 220 В |
| Мартиника | C, D, E | 220 | 50 | |
| Мексика | A, B | 120 | 60 | |
| Микронезия (Федеративные Штаты Микронезии, Яп, Чуук, Понпеи и Косрае) | A, B | 120 | 60 | |
| Мозамбик | C, F, M | 220 | 50 | тип M используют у границы с ЮАР, в т. ч. в столицце, Мапуту |
| Монако | C, D, E, F | 127, 220 | 50 | |
| Молдавия | C, F | 220-230 | 50 | |
| Монголия | C, E | 230 | 50 | |
| Монсеррат | A, B | 230 | 60 | |
| Мьянма (Бирма) | C, D, F, G | 230 | 50 | тип G используется только в дорогих отелях |
| Намибия | D, M | 220 | 50 | |
| Науру | I | 240 | 50 | |
| Непал | C, D, M | 230 | 50 | |
| Нигер | A, B, C, D, E, F | 220 | 50 | |
| Нигерия | D, G | 240 | 50 | |
| Нидерландские Антильские о-ва | A, B, F | 127, 220 | 50 | |
| Нидерланды(Голландия) | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Никарагуа | A, B | 120 | 60 | |
| Новая Зеландия | I | 230 | 50 | |
| Новая Каледония | E | 220 | 50 | |
| Норвегия | C, F | 230 | 50 | |
| Нормандские острова | C, G | 230 | 50 | |
| ОАЭ | C, D, G | 220 | 50 | |
| Окинава | A, B | 100 | 60 | на военных объектах 120 В |
| Оман | C, G | 240 | 50 | |
| О. Мэн | C, G | 240 | 50 | |
| О-ва Кука | I | 240 | 50 | |
| Пакистан | C, D, M, редко G | 230 | 50 | тип M используется длф подключения кондиционеров и пр. |
| Панама | A, B | 110 | 60 | |
| Папуа-Новая Гвинея | I | 240 | 50 | |
| Парагвай | C | 220 | 50 | |
| Перу | A, B, C | 220 | 60 | в Таларе также 110 В, в Арекипе 50Гц |
| Польша | C, E | 230 | 50 | |
| Португалия | C, F | 220 | 50 | |
| Пуэрто-Рико | A, B | 120 | 60 | |
| Реюньон | E | 220 | 50 | |
| Россия | C, F | 220 | 50 | На всей территории бывшего СССР, а также в нек. странах Восточной Европы распространены советские розетки по ГОСТ — подобны типу C, но диаметр штырьков вилки снижен с 4,8 до 4 мм; в результате «евровилка» может не влезть в гнезда «советской» розетки, а контакт «советской» вилки с «евророзеткой» может быть очень ненадежным; промышленный стандарт питания — трехфазная сеть 380 В, 50 Гц |
| Руанда | C, J | 230 | 50 | |
| Румыния | C, F | 230 | 50 | ранее 220 В, местами сохранились розетки советского стандарта (ГОСТ), см. примечание к России |
| Сальвадор | A, B | 115 | 60 | |
| Сан-Томе и Принсипи | C, F | 220 | 50 | |
| Санта-Лючия | G | 240 | 50 | |
| Сейшельские о-ва | G | 240 | 50 | |
| Саудовская Аравия | A, B, F, G | 127, 220 | 60 | |
| Сектор Газа | C, H, M | 230 | 50 | |
| Сенегал | C, D, E, K | 230 | 50 | |
| Сент-Винсент и Гренадины | A, C, E, G, I, K | 230 | 50 | |
| Сербия | C, F | 220 | 50 | |
| Сингапур | G, M, A, C | 230 | 50 | типы A и C используются для подключения аудио-видеотехники, тип M — для кондиционеров, сушилок и т. д.; в отелях широко распространены различные адаптеры |
| Сирия | C, E, L | 220 | 50 | |
| Словакия | C, E | 230 | 50 | |
| Словения | C, F | 230 | 50 | |
| Сомали | C | 220 | 50 | |
| Судан | C, D | 230 | 50 | |
| Суринам | C, F | 127 | 60 | |
| США | A, B | 120 | 60 | |
| Сьерра-Леоне | D, G | 230 | 50 | |
| Таджикистан | C, I | 220 | 50 | |
| Таиланд | A, B, C | 220 | 50 | |
| Тайвань | A, B | 110, 220 | 60 | 220 В используется для питания кондиционеров и т. п. |
| Танзания | D, G | 230 | 50 | |
| Того | C | 220 | 50 | в Ломе 127 В |
| Тонга | I | 240 | 50 | |
| Тринидад и Тобаго | A, B | 115 | 60 | |
| Тунис | C, E | 230 | 50 | |
| Туркменистан (Туркмения) | B, F | 220 | 50 | |
| Турция | C, F | 230 | 50 | |
| Уганда | G | 240 | 50 | |
| Узбекистан | C, F | 220 | 50 | |
| Украина | C, F | 220 | 50 | |
| Уругвай | C, F, I, L | 230 | 50 | ранее 220 В |
| Фарерские о-ва | C, K | 220 | 50 | |
| Фиджи | I | 240 | 50 | |
| Филиппины | A, редко B | 220 | 60 | в некторорых регионах, например, в Багио 110 В |
| Финляндия | C, F | 230 | 50 | |
| Фолклендские о-ва | G | 240 | 50 | |
| Франция | C, E | 230 | 50 | ранее 220 В; тип C запрещен к установке более 10 лет |
| Французская Гвиана | C, D, E | 220 | 50 | |
| Французская Полинезия(Таити) | A, B, E | 110, 220 | 60 , 50 | |
| Хорватия | C, F | 230 | 50 | |
| Центральноафриканская Республика | C, E | 220 | 50 | |
| Чад | D, E, F | 220 | 50 | |
| Черногория | C, F | 220 | 50 | |
| Чехия | C, E | 230 | 50 | |
| Чили | C, L | 220 | 50 | |
| Швейцария | C, J | 230 | 50 | |
| Швеция | C, F | 230 | 50 | |
| Шри-Ланка (Цейлон) | D, M, G | 230 | 50 | в новых домах и дорогих отелях чаще тип G |
| Эквадор | A, B | 120 | 60 | |
| Экваториальная Гвинея | C, E | 220 | 50 | |
| Эритрея | C | 230 | 50 | |
| Эстония | C, F | 230 | 50 | |
| Эфиопия | C, E, F, L | 220 | 50 | |
| ЮАР | M | 220 | 50 | в некоторых городах 250 В |
| Ямайка | A, B | 110 | 50 | |
| Япония | A, B | 100 | 50 , 60 | 50 Гц в Восточной Японии (Токио, Саппоро, Йокогама, Сэндай), 60 Гц — в Западной (Окинава, Осака, Киото, Кобэ, Нагоя, Хиросима) |
Ватты и вольт-амперы — извечная путаница

В настоящей статье разъясняются отличия между ваттами и вольт-амперами, а также приводятся примеры правильного и неправильного использования терминов в отношении оборудования защиты по электропитанию. При оценке нагрузки на ИБП множество людей не понимают разницы между такими единицами измерения, как ватты и вольт-амперы (V-A). Многие производители ИБП и электрооборудования еще более усиливают данную путаницу, должным образом не разграничивая данные параметры.
Предпосылки
Мощность, потребляемая вычислительным оборудованием, выражается в ваттах или вольт-амперах (VA). Мощность, выраженная в ваттах, представляет собой активную мощность, потребляемую оборудованием. Вольт-амперы называют “кажущейся мощностью” – она являются результатом умножения напряжения, подаваемого на оборудование, на силу тока, потребляемую оборудованием.
Используются обе характеристики – и ватты, и вольт-амперы, но в различных целях. Характеристика в ваттах определяет активную мощность, приобретаемую у коммунального предприятия, и тепловую нагрузку, генерируемую оборудованием. Характеристика в вольт-амперах используется для расчета проводки и размыкателей цепи.
Характеристики в вольт-амперах и ваттах для некоторых типов электрической нагрузки (например, для ламп накаливания) идентичны. Однако для компьютерного оборудования характеристики в ваттах и вольт-амперах могут значительно отличаться, при этом характеристика в вольт-амперах всегда будет больше или равна характеристике в ваттах. Отношение ватт к вольт-амперам называется “коэффициентом мощности” и выражается либо в виде числа (т.е. 0,7), либо в виде процентов (т.е. 70%).
Характеристика мощности компьютера в ваттах может отличаться от характеристики в вольт-амперах
Все оборудование информационных технологий, включая компьютеры, использует импульсные источники питания. Существует два основных типа импульсных источников питания для компьютеров: 1) источники питания с коррекцией коэффициента мощности и 2) источники с конденсатором на входе. При визуальном осмотре оборудования невозможно определить используемый источник питания, и данная информация обычно не указывается в спецификациях к оборудованию. Источники питания с коррекцией коэффициента мощности (PFC) поступили на рынок в середине 1990-х годов; их отличительная особенность – равенство номиналов в ваттах и вольт-амперах (коэффициент мощности от 0,99 до 1,0). В источниках с конденсатором на входе номинал в ваттах составляет от 0,55 до 0,75 вольтамперной характеристики (коэффициент мощности от 0,55 до 0,75).
Все крупное компьютерное оборудование (такое как маршрутизаторы, коммутаторы, дисковые массивы и серверы), произведенное после 1996 года, используют источник питания с коррекцией коэффициента мощности. Следовательно, для данного типа оборудования коэффициент мощности составляет 1.
Персональные компьютеры, небольшие концентраторы и аксессуары для ПК обычно используют источники питания с конденсатором на входе, поэтому для данного типа оборудования коэффициент мощности меньше единицы и обычно примерно равен 0,65. В крупном компьютерном оборудовании, произведенном до 1996 года, также обычно используется данный тип источников электропитания с коэффициентом мощности меньше единицы.
Номинальная мощность ИБП
ИБП имеют максимальные характеристики и в ваттах, и в вольт-амперах. Недопустимо превышение ни тех, ни других параметров.
Для небольших ИБП фактическим отраслевым стандартом является номинал в ваттах, составляющий приблизительно 60% от вольтамперной характеристики, это обычный коэффициент мощности большинства ПК. В некоторых случаях производители указывают только вольтамперную характеристику ИБП. Для небольших ИБП, рассчитанных на компьютерные нагрузки, для которых определен лишь вольтамперный показатель, можно использовать допущение, что номинальная мощность ИБП в ваттах составляет 60% от указанной фиксируемой мощности в вольт-амперах.
В более крупных ИБП в последнее время основное внимание уделяется мощности ИБП в ваттах, при этом номиналы ИБП в ваттах и вольт-амперах обычно равны, поскольку для обычных нагрузок эти характеристики идентичны. Более подробную информацию по вопросам коэффициента мощности крупногабаритных систем и вычислительных центров см. в Информационной статье APC 26 Опасности, связанные с гармоническими колебаниями и перегрузками нейтрали.
Примеры возникновения проблем при расчетах
Пример № 1: Рассмотрим типичный ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на 900-ваттный нагреватель с использованием ИБП. Мощность нагревателя составляет 900 Вт, а вольтамперная характеристика равна 900 ВА при коэффициенте мощности, равном 1. Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах вольтамперной характеристики ИБП, последний, вероятно, не справится с задачей. Причина в том, что мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая, вероятнее всего, составляет 60% от 1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.
Пример № 2: Рассмотрим ИБП 1000 ВА. Пользователю требуется подать питание на 900-ваттный файловый сервер с использованием ИБП. Файловый сервер оснащен источником питания с коррекцией коэффициента мощности, поэтому его характеристики следующие: 900 Вт и 900 ВА. Хотя вольтамперная характеристика нагрузки составляет 900 ВА, то есть находится в пределах вольтамперной характеристики ИБП, последний не справится с задачей. Причина в том, что мощность устройства, равная 900 Вт, превышает мощность ИБП, которая составляет 60% от 1000 ВА, т.е. примерно 600 Вт.
Как избежать ошибок при расчетах
Специальная программа для подбора ИБП, размещенная на сайте APC by Schneider Electric www.apc.com, поможет решить эти проблемы, поскольку мощность нагрузки для указанного оборудования проверяется. Кроме того, этот селектор поможет избежать превышения нагрузок как в ваттах, так и в вольт-амперах.
На паспортной табличке оборудования номинал зачастую указан в ВА, что затрудняет вычисление номинала в ваттах. Если для расчетов используются характеристики, указанные в паспортной табличке, пользователь может подобрать систему, на первый взгляд соответствующую характеристике ВА, но в действительности она будет превышать мощность ИБП в ваттах.
Если вольтамперная характеристика нагрузки не будет превышать 60% вольтамперной характеристики ИБП, это гарантирует отсутствие превышения номинала ИБП в ваттах. Поэтому, если нет точных данных о мощности нагрузки в ваттах, безопаснее всего придерживаться следующего правила: совокупные характеристики нагрузки на паспортной табличке должны быть менее 60% от вольтамперной характеристики ИБП.
Отметим, что такой консервативный подход к расчетам обычно приводит к завышению мощности ИБП и увеличению времени срабатывания против ожидаемого. При необходимости оптимизации системы и точного подбора времени срабатывания используйте селектор ИБП APC by Schneider Electric на сайте www.apc.com .
Заключение
Указание мощности, потребляемой компьютерами, зачастую не позволяет легко подобрать мощность ИБП. Можно подобрать системы, характеристики которых будут на первый взгляд правильными, но, тем не менее, они будут приводить к перегрузке ИБП. Чтобы обеспечить бесперебойную работу системы, следует слегка завысить номинал ИБП по сравнению с характеристиками оборудования, указанными на паспортной табличке. Запас мощности также обеспечивает дополнительное преимущество, заключающееся в увеличении автономного времени работы ИБП.
Обратитесь к сотрудникам Ruba Technology для более подробной консультации в вопросах мощности устройств и источниках бесперебойного питания. Наши специалисты помогут выбрать и купить ИБП, полностью соответствующее требованиям и характеристикам технической среды того или иного оборудования.

