Définition KVA
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Fiches Bricolage électricité : Définition KVA
Invité
Bonjour.
Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
Comment définir les KVA à partir des KW (formule) ?
Conseils Des Bricoleurs 4
Invité

Définition KVA
Invité
Voici des formules en monophasé (ajouter racine de 3 en triphasé) :
S=U.I (S est la puissance apparente en VA : volt-ampère) (U en volt) et (I en ampère)
P=U.I.cos FI (p en W : Watt)
Pour les kilos VA et kilos W il faut multiplier par 1000
Si vous branchez un radiateur (aucun déphasage) cos FI = 1 => P=S
S=U.I (S est la puissance apparente en VA : volt-ampère) (U en volt) et (I en ampère)
P=U.I.cos FI (p en W : Watt)
Pour les kilos VA et kilos W il faut multiplier par 1000
Si vous branchez un radiateur (aucun déphasage) cos FI = 1 => P=S
Conseils Des Bricoleurs 6
Invité

Définition KVA
Invité
P (en Watt)= U (Tension en Volt) X I (intensité en Ampère) donc 1 Kilo Volt Ampère = 1 Kilo Watt !
Conseils Des Bricoleurs 7
Invité

Définition KVA
Invité
Bonjour.
KVA = Kilo Volt Ampère
KW = Kilo Watt
KVA = Tension x Courant
KW = Tension x Courant x cos(phi)
phi étant le déphasage entre la tension et le courant
On donne phi=1 pour un circuit purement résistif
On donne phi plus ou moins égal à 0,8 pour un moteur ou transformateur.
KVA = Kilo Volt Ampère
KW = Kilo Watt
KVA = Tension x Courant
KW = Tension x Courant x cos(phi)
phi étant le déphasage entre la tension et le courant
On donne phi=1 pour un circuit purement résistif
On donne phi plus ou moins égal à 0,8 pour un moteur ou transformateur.
Conseils Des Bricoleurs 8
Invité

Définition KVA
Invité
La réponse N°7 est la plus exacte de toutes, et la plus technique.
Conseils Des Bricoleurs 9
Invité

Définition KVA
Invité
KVA c est très simple S=UxI. Tout cela vous donne vos KVA, ne compliquez pas avec le déphasage vu que l'on n'en tient pas compte pour la puissance apparente.
Conseils Des Bricoleurs 10
Invité

Définition KVA
Invité
Synthèse. De bonne choses dans les réponses.
Réponse 1 : oui, pour la plupart des charges résistives. Ce n'est pas vrai pour les charges inductives ou non linéaires (TV, ordinateurs, lampes fluocompactes, gradateurs de lampadaire halogène). Mais chez soi, on ne paye que l'énergie active (kWh), pas l'énergie réactive.
Réponse 2 : Vrai, sauf notations. Il faut mettre des majuscules (valeurs efficaces), les minuscules sont pour les grandeurs instantanées, donc dépendant du temps.
Rep 3 : vrai, sauf notation : S en VA ou en kVA. Quand on achète un transformateur, on choisit sa puissante apparente, qui définit le courant nominal qu'il pourra délivrer.
Réponse 4 : OK
Réponse 5 : Horrible ! Note : 0/20
Réponse 6 : faux ; voir réponse 2
Réponse 7 : OK, sauf notations (petit k). Cos(phi)= 1 ; la valeur de 0,8 est purement indicative, et dépend de la charge. Par exemple, un transformateur à vide a un facteur de puissance très petit (inférieur à 0,3 pour un 1kVA). Il consomme du courant (réactif) en ligne qui n'est pas facturé chez les particuliers, mais dans l'industrie, c'est autre chose. Les kWh et les kvarh sont facturés.
Réponse 9 : vrai
Résumé : chez le particulier, la puissance apparente permet de dimensionner le courant nominal qu'il pourra consommer. Au plus, la puissance active qu'il pourra utiliser sera égale à la puissance apparente.
Réponse 1 : oui, pour la plupart des charges résistives. Ce n'est pas vrai pour les charges inductives ou non linéaires (TV, ordinateurs, lampes fluocompactes, gradateurs de lampadaire halogène). Mais chez soi, on ne paye que l'énergie active (kWh), pas l'énergie réactive.
Réponse 2 : Vrai, sauf notations. Il faut mettre des majuscules (valeurs efficaces), les minuscules sont pour les grandeurs instantanées, donc dépendant du temps.
Rep 3 : vrai, sauf notation : S en VA ou en kVA. Quand on achète un transformateur, on choisit sa puissante apparente, qui définit le courant nominal qu'il pourra délivrer.
Réponse 4 : OK
Réponse 5 : Horrible ! Note : 0/20
Réponse 6 : faux ; voir réponse 2
Réponse 7 : OK, sauf notations (petit k). Cos(phi)= 1 ; la valeur de 0,8 est purement indicative, et dépend de la charge. Par exemple, un transformateur à vide a un facteur de puissance très petit (inférieur à 0,3 pour un 1kVA). Il consomme du courant (réactif) en ligne qui n'est pas facturé chez les particuliers, mais dans l'industrie, c'est autre chose. Les kWh et les kvarh sont facturés.
Réponse 9 : vrai
Résumé : chez le particulier, la puissance apparente permet de dimensionner le courant nominal qu'il pourra consommer. Au plus, la puissance active qu'il pourra utiliser sera égale à la puissance apparente.
Conseils Des Bricoleurs 11
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Définition KVA
Invité
Réponse N°7 : Vraie, Simple, Claire, Précise, En bref : très utile...
Alain
Alain
Conseils Des Bricoleurs 12
Invité

Définition KVA
Invité
Bonjour,
Réponses 7 et 11 : c'est cos(phi) qui est = 1 ou 0,8 (et non phi).
J'ajoute qu'EDF fournit aux particuliers un abonnement en "kW" mais calibre son disjoncteur en A, ce qui permet de tirer 10-15% de plus que l'abonnement. (Exemple : abonnement 3kW, disjoncteur à 15A : on peut consommer 3,45kW avec une charge résistive). Cordialement.
Réponses 7 et 11 : c'est cos(phi) qui est = 1 ou 0,8 (et non phi).
J'ajoute qu'EDF fournit aux particuliers un abonnement en "kW" mais calibre son disjoncteur en A, ce qui permet de tirer 10-15% de plus que l'abonnement. (Exemple : abonnement 3kW, disjoncteur à 15A : on peut consommer 3,45kW avec une charge résistive). Cordialement.
11 décembre 2008 à 04:08
Conseils Des Bricoleurs 13
Invité

Définition KVA
Invité
Bonjour.
C'est un faux débat.
1kVA = 1 Watt.
Parce-que la puissance consommée dans un appareil électrique est proportionnelle à RI2
et que U (en Volts) = R (en ohms) x I (en Ampères)
alors P = RI2 s'écrit aussi P = UI.
Donc la puissance s'exprime aussi bien en Watts qu'en VA (Volts x Ampères).
En pratique on fait un distingo entre la puissance offerte (par EDF ou autres) et la puissance consommée (travail effectué + chaleur). C'est tout à fait logique.
Mais au niveau des unités électriques utilisées, il n'y a pas lieu de faire de distingo, c'est kif-kif : les Watts sont la même chose que les VoltsAmpères.
C'est un faux débat.
1kVA = 1 Watt.
Parce-que la puissance consommée dans un appareil électrique est proportionnelle à RI2
et que U (en Volts) = R (en ohms) x I (en Ampères)
alors P = RI2 s'écrit aussi P = UI.
Donc la puissance s'exprime aussi bien en Watts qu'en VA (Volts x Ampères).
En pratique on fait un distingo entre la puissance offerte (par EDF ou autres) et la puissance consommée (travail effectué + chaleur). C'est tout à fait logique.
Mais au niveau des unités électriques utilisées, il n'y a pas lieu de faire de distingo, c'est kif-kif : les Watts sont la même chose que les VoltsAmpères.
29 mai 2017 à 11:57







