Usando a fórmula (V × I × Eff)/746 = HP, determine a força-cavalo do motor elétrico. Multiplique voltagem, corrente e eficiência em conjunto e divida o resultado por 746. Por exemplo, uma força-cavalo de um motor de 230 v puxando 4 ampères com uma eficiência de 82% resultaria em 1 força-cavalo.
A potência em cv é sempre maior que em hp. A ferramenta usada para calcular a potência de um motor é o dinamômetro. Há o de rolo, no qual o veículo “roda” e a medição é feita nas rodas motrizes, e o de bancada, em que o motor é instalado e a medição, feita isoladamente.
CV = s / X * 100
Nesta fórmula temos a seguinte interpretação: CV é o mesmo que coeficiente de variação, s é o desvio padrão, e X é a média entre os dados analisados. Observando dessa forma, vemos que a fórmula para calcular o coeficiente da variação é relativamente simples.
Em outras palavras, watt = amp × volts. Em certos casos, você encontrará essa fórmula escrita na forma W = A × V. Por exemplo, se a corrente tem 3 amps (3A) e uma voltagem de 110V, basta multiplicar esses dois valores para obter a potência de 330W (watts).
Um motor mono/bifás/trif de 1 CV ligado 6 horas por dia, em 30 dias, vai consumir em média 133,20 kWh.
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Portanto, o motogerador para arrancar um motor elétrico 2.0CV, precisará de 4.500 Watts, e após a inércia, volta a consumir somente 1500 Watts (2CV x 750 W).
Para calcular o consumo de um equipamento elétrico, verifique a potência W (Watts) do mesmo, multiplique esta potência pelo tempo estimado de funcionamento (Horas Por Dia) e divida por 1.000. Desta forma teremos o consumo em kWh do equipamento por dia.
É simples: o valor apontado no motor é a medição de cilindradas daquela peça. Por exemplo, um motor 1.4 tem 1.400 cilindradas. Um 1.0 tem 1.000 cilindradas. Já um 1.6 tem 1.600 cilindradas.
A potência pode ser calculada por meio da notação, isto é, multiplicar o número base por ele mesmo quantas vezes o expoente mandar. Assim, quando temos 5⁴, multiplicamos o cinco por ele mesmo quatro vezes seguida, totalizando 3125.
Ou seja: 1 cv é igual a 0,9863 HP; e 1 HP corresponde a 1,0139 cv.
Multiplique a tensão pela corrente para descobrir a potência. Por exemplo, se a tensão for 120 volts e a corrente 10 amperes, a potência é 120 vezes 10, ou 1.200 watts.
Quando for especificar um motor elétrico, você deve analisar as curvas de desempenho de torque e velocidade, como a mostrada abaixo, que são fornecidas pelos fabricantes.
...
Assim, temos o seguinte:2 Polos: 3600 rpm;4 Polos: 1800 rpm;6 Polos: 1200 rpm:8 polos: 900 rpm.
Para calcular o consumo, é só multiplicar a potência pelo tempo de funcionamento em horas.Exemplo: computador de 150W funcionando 10 horas por dia durante 1 mês (30 dias)Consumo = (1 x 150W x 10 horas/dia x 30 dias)/1.000.Consumo = 45 kWh/mês.
Um quilowatt-hora (kWh) equivale a mil Watt-hora. Por exemplo, se um aparelho com potência de 5.000 Watts ficar ligado por 3 horas, vai consumir 5.000 Watts x 3 horas = 15.000 Watt-hora ou 15 kWh de energia elétrica.
Imagine uma fonte perfeita, com 100% de eficiência (acredito que não exista), de 500W. Sua configuração consome 200W. O que vai ser puxado da sua tomada é 200W pois não há perda. Uma fonte de boa eficiência, acima dos 80% em seus piores casos, irá usar 80% do que é puxado da tomada, jogando 20% fora.
Em termos de consumo, a bomba elétrica de 10 CV vai consumir mais ou menos 10 kWh.
- Peso: 85,5 Kg; - Comprimento: 52 cm; - Largura: 34 cm; - Altura: 32 cm.
Se você já tentou escolher um motor para o seu portão, já deve ter se deparado com os números 1/2 HP, 1/3 HP e 1/4 HP. Eles indicam a potência do motor, ou seja, a quantidade de trabalho que ele é capaz de realizar a cada segundo.
Para conversão entre CV e HP, as medidas são:1 CV = 0,98632 HP.1 HP = 1,01387 CV.
No sistema internacional de unidades (SI), a potência vem expressa em watts pelo que para converter cavalos-vapor em watts é necessário reduzir cavalos-vapor a watts, isto é, 1 cv = 735,49875 W.O cavalo-vapor é uma unidade pouco utilizada no meio científico devido à existência do watt (unidade SI).
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