Eu pensei que minha unidade de carregamento de carro elétrico usasse 6,6 kW de potência. No entanto, eu encontrei o rótulo e ele realmente diz 6,6 kVA. Quando vi isso, pensei em algo como ...
Bem, , portanto, kVA deve ser a mesma coisa que kW ... estranho, eu me pergunto por que não está rotulado em kW.
Então, uma rápida pesquisa no Google mais tarde, e encontrei esta página , que possui um conversor que indica 6,6 kVA e, na verdade, apenas 5,28 kW. A página da Wikipedia para watts confirmou o que eu pensava, que um watt é um volt vezes vezes um ampère.
Então, que parte de tudo isso me falta, explica por que kVA e kW não são os mesmos?
electrical-engineering
jhabbott
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Respostas:
O problema é que a fórmula está correta quando se lida com circuitos CC ou CA onde não há atraso entre a corrente e a tensão. Ao lidar com circuitos CA realistas, a potência é dada por onde é a diferença de fase entre a corrente e a tensão. A unidade kVA é uma unidade do que é chamado de 'potência aparente', enquanto W é uma unidade de 'potência real'. A potência aparente é a potência máxima possível possível quando a corrente e a tensão estão em fase e a potência real é a quantidade real de trabalho que pode ser realizada com um determinado circuito.P=I V
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Tanto watts quanto volt-ampères vêm da mesma equação, , mas a diferença é como eles são medidos.P=IV
Para obter volt-amperes, multiplique a tensão quadrada média da raiz (RMS) ( ) pela corrente RMS ( ) sem levar em consideração o tempo / fase entre eles. É com isso que a fiação e praticamente todos os componentes elétricos / eletrônicos precisam lidar.V I
Para obter watts, você multiplica a tensão instantânea ( ) pela corrente instantânea ( ) para cada amostra e depois calcula a média desses resultados. Esta é a energia que é realmente transferida.V I
Agora, para comparar as duas medidas:
Se tensão e corrente são ondas senoidais, então , em que é o ângulo de fase entre tensão e corrente. É muito fácil ver com isso que, se ambas são ondas senoidais e se estão em fase ( ), então .watts=volt-amps×cos(ϕ) ϕ ϕ=0 watts=volt-amps
No entanto, se você não está lidando com ondas senoidais, a relações já não se aplica ! Então você tem que percorrer o caminho mais longo e realmente fazer as medições conforme descrito aqui.cos(ϕ)
Como isso pode acontecer? Fácil. Fontes de alimentação CC. Eles estão por toda parte, incluindo carregadores de bateria, e a grande maioria deles apenas extrai corrente no pico da forma de onda da tensão CA, porque é a única vez que os capacitores de filtro são inferiores à tensão de entrada. Então eles extraem um grande pico de corrente para recarregar os limites, começando logo antes do pico de tensão e terminando logo no pico de tensão, e então não atraem nada até o próximo pico.
E é claro que também há uma exceção a essa regra, que é a correção do fator de potência (PFC). As fontes de alimentação CC com PFC são fontes de alimentação comutadas especializadas que acabam produzindo mais voltagem CC que o pico CA mais alto e o fazem de tal maneira que sua corrente de entrada segue quase exatamente a voltagem de entrada. Obviamente, isso é apenas uma aproximação, mas o objetivo é obter uma correspondência suficientemente próxima para que o atalho se torne aceitável perto da precisão, com . Então, dada essa CC de alta tensão, uma fonte de comutação secundária produz o que é realmente necessário pelo circuito que está sendo alimentado.cos(ϕ) ϕ≈0
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Quando uma linha CA está conduzindo uma carga indutiva ou capacitiva, a carga gasta parte do tempo consumindo energia da fonte, mas também gasta parte do tempo alimentando a energia de volta à fonte. Em alguns contextos, um dispositivo que extrai um total de 7,5 joules por segundo e retorna um total de 2,5 joules pode ser considerado como se estivesse consumindo 5 watts (especialmente se sempre que o dispositivo está retornando energia, alguma outra carga está pronta para consumi-lo imediatamente ) Algo como um transformador, no entanto, sofrerá perdas de conversão não apenas durante a parte do ciclo em que a carga está consumindo energia, mas tambémsofrer perdas durante a parte do ciclo quando a carga estiver realimentando-a. Enquanto um transformador provavelmente dissiparia menos calor dirigindo a carga acima do que um que extraísse 10 joules / segundo e retornasse zero, ele se dissiparia mais do que ao conduzir uma carga que extraísse 7,5 joules / segundo e retornasse zero.
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