1p空调的功率是多少
1p空调多少千瓦?1.空调1P=735W。1P*735W=735W=0.735KW.一台空调大约等于0.735千瓦。一台空调的制冷量是2,500W,制冷功率一般在650-850W之间,取决于空调的能效比。1P空调制冷功耗约750W2.0.75KWH,也就是说制冷时每小时耗电约0.75kWh。不过这个数据仅供参考。由于1P空调不同品牌的设置和运行模式不同,实际运行功率会略有不同;
一匹马相当于735.5W或者2500W。
一.735.5瓦
也称为HP,是一种古老的功率单位。现在除了汽车行业提到的内燃机功率和空调制冷效率,平时很少用马力,改用国际标准的单位功率瓦特。
第二,2500W
在空调设备中,一个单位是指向压缩机输入735.5W功率产生的制冷量。和一般的动力马单位不一样。
这里一马是按能效比计算的。一般认为空调压缩机平均能效比3.4,那么输入735W电能产生的制冷量约为3.4×735.5W≈2500W。
扩展信息:
空调的应用;
因为用一匹马来衡量还是太不准确,所以出现了所谓的“大马”和“小马”。所以可以说一台空调的制冷量相当于2500W的制冷量。一般小的2200W,大的2800W。
一般1P空调功率在693-800W左右,适用房间面积在10-15平米,严格来说12平米左右合适。
1.5P空调通常功率在943-1060W,适用面积在15-24平米,一般在18平米左右。
空调数量越多,房间越小,制冷制热效果越强。
空调一匹,应该是它的制冷量2000kcal/h(千卡/小时),折合为2326W(瓦)。匹的说法已不规范,应为瓦。
另外,“匹”是英制的功率单位,HP,就是一匹马力,已不合规范,很少见了,相等于公制的745.7W 。还有米制马力,PS,合735.5W。
同样制冷量的空调工作时需要输入的电功率,本题为1180W,对不同的型号的空调是不一样的,因为其结构性能不同,也就是电热转换的效率不同。
扩展资料
通常情况下,家庭普通卧室每平方米所需的制冷量为115~145W,客厅、饭厅每平方米所需的制冷量为145~ 175W。房间保温好、密封好、不朝阳可取小值,反之取大值,层高较高时应再适当加大。一般情况可取中值,如卧室取130,客厅取160。
卧室
15平方米:130*15=1950(W),因没有相应制冷量的空调,就近选22型;
20平方米:130*20=2600(W),选26型;
25平方米:130*25=3250(W),选32型;
28平方米:130*28=3640(W),选35型。
参考资料来源:百度百科:空调匹数
1匹=0.735千瓦,一千瓦=1.36匹。
马力(英语:horsepower,hp),俗称匹,是一个古老的功率单位。今日除了航空、造船与汽车工业提及内燃机的功率、空调的制冷性能以外,在其他领域较为少用马力这个单位,而会使用标准的国际功率单位瓦特。
马力的定义有很多种,现今常用的两种马力为英制马力和公制马力,英制马力约为745.7W,公制马力约为735.5W。
扩展资料这个单位概念是由蒸汽机改良者詹姆斯·瓦特命名,用以表示他的蒸汽机相对于马匹拉力的功率,定义为:一匹马在1分钟的时间,拖动半径为12英尺水车2.4圈,亦即(2.4*2π*12英尺)的距离
瓦特假设每匹马能拉动180磅,马力即可透过下式计算:功/时间=力*距离/时间=(180磅力)*(2.4*2π*12英尺)/1分钟=32572英尺·磅力/分钟,约等于33,000英尺‧磅力/分钟。
空调系统的匹数不是指电功率。一匹是指制冷量8000-9000BTU/hr (2.34-2.64kW)的冷气机。根据香港电灯的估算,一匹冷气机的电功率大约960W。
一匹的定频式冷气机(9000BTU/hr)的电功率一般介乎800W到1000W。
一匹的变频式冷气机(1700-10,500BTU/hr)能够在250W到1250W间运行。若以供暖模式(12,000BTU/hr)运作,电功率可达到1600W。
参考资料:百度百科-匹
但是在空调行业,有时候被用来指一匹的电功率输入带来的制冷量,根据EER不同,很乱。一般小的空调器一匹在2500W(制冷量输出)/匹(输入)左右,大机一般很少用匹,日本人用的多一点,但是其实质也是指的输入的电功率。
匹这个单位是应该淘汰的。其实现在用的最广的是USRT(美国冷吨、1USRT=3.517KW)和KW,这些就都是直接指制冷量,不会混淆 所以一般就按0.735KW计算的。知道功率那么计算使用的线径你可以参考一下下面这些口诀啊。1. 用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册
中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载
流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。
10 下五,1 0 0 上二。
2 5 ,3 5 ,四三界。
7 0 ,95 ,两倍半。
穿管温度,八九折。
裸线加一半。
铜线升级算。
3.说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条
件为准。若条件不同, 口诀另有说明。
绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀
对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面
乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方
毫米)的排列
1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 7O 95 l20 150 185......
生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯
绝缘线则从1 开始裸铝线从16 开始裸铜线从10 开始。
① 这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿
拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列
起来便如下:
..10 16-25 35-50 70-95 120....
五倍四倍三倍两倍半二倍
现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截
面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100 上二”(读百上二),是指截面100
以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。
下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:
【例1】 6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。
【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。
【例3】70 平方毫米的,按70、95 两2 倍半,算得载流量为175安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍
〈最大可达20安以上),不过为了减少导线内
的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。
② 从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动
的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。 还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打
九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8 × 0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿
管温度,八九折的意思。
例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10 × 5
× 0.8 = 40)
高温(九折)45 安(10 × 5 × 0.9=45 安)。
穿管又高温(七折)35 安(1O × 5 × 0.7=35)
95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)
高温(九折),214 安(95 × 2.5 × 0.9=213.8)
穿管又高温(七折)。166 安(95 × 2.5 × 0.7 = 166.3)
③ 对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。
【例1】 16 平方毫米的裸铝线,96 安(16 × 4 × 1.5 = 96)
高温,86 安(16 × 4 × 1.5 × 0.9=86.4)
【例2】 35 平方毫米裸铝线,150 安(35 × 3 × 1.5=157.5)
【例3】120 平方毫米裸铝线,360 安(120 × 2 × 1.5 = 360)
④ 对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。
【例一】 35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝
线,25 度计算为225 安(50 × 3 × 1.5)
【例二】 16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25 × 4)
【例三】95 平方毫米铜绝缘线25 度,穿管,按120 平方毫米铝绝缘线的相同条件,计算为192 安(120 × 2 × 0.8)。