เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส
คำนวณกำลังไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า หรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟสแบบสมดุล คำนวณหากำลังไฟฟ้าจริง (kW) กำลังไฟฟ้าที่ปรากฏ (kVA) กำลังไฟฟ้ารีแอคทีฟ (kVAR) กระแสไฟฟ้าสาย หรือ แรงดันไฟฟ้าสายจากค่าที่คุณทราบ พร้อมสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าตามสัดส่วนจริง ตารางค่าเฟส Wye vs Delta รูปคลื่น 3 เฟสแบบแอนิเมชัน การอธิบายสูตรคำนวณทีละขั้นตอน และขนาดสายไฟทองแดงกับขนาดเบรกเกอร์ที่แนะนำ
ตัวบล็อกโฆษณาของคุณทำให้เราแสดงโฆษณาไม่ได้
MiniWebtool ให้ใช้ฟรีได้เพราะมีโฆษณา หากเครื่องมือนี้ช่วยคุณได้ โปรดสนับสนุนเราด้วยการอัปเกรดเพื่อใช้งานแบบไม่มีโฆษณาและใช้ได้มากขึ้นต่อวัน หรืออนุญาต MiniWebtool.com แล้วโหลดใหม่
- อนุญาตโฆษณาสำหรับ MiniWebtool.com แล้วโหลดใหม่
- หรืออัปเกรดเพื่อไม่มีโฆษณาและมีโควตาต่อวันที่สูงขึ้น
เกี่ยวกับ เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส
เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส ใช้คำนวณหาค่า กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าสาย หรือ แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย สำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) แบบสมดุล เพียงเลือกปริมาณที่ต้องการหา กรอกค่าที่คุณทราบ พร้อมค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) ระบบจะแสดงคำตอบพร้อมรายละเอียดกำลังไฟฟ้าฉบับเต็ม ทั้งกำลังไฟฟ้าจริง (kW), กำลังไฟฟ้าปรากฏ (kVA) และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kVAR) รวมถึงสามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าตามสัดส่วนจริง, ค่าเฟสแบบ ไว (Wye) และ เดลตา (Delta), รูปคลื่นไฟฟ้า 3 เฟสแบบแอนิเมชัน และขนาดสายไฟทองแดงกับเบรกเกอร์ที่แนะนำ
สูตรกำลังไฟฟ้า 3 เฟส
สำหรับโหลด 3 เฟสแบบสมดุลที่ระบุด้วย แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย (VLL) และ กระแสไฟฟ้าสาย (IL) ปริมาณกำลังไฟฟ้าทั้งสามค่าคำนวณได้ดังนี้:
โดยที่ PF คือตัวประกอบกำลัง (ค่าระหว่าง 0 ถึง 1) และ √3 ≈ 1.732 การจัดรูปสองสูตรแรกใหม่จะช่วยให้คุณคำนวณหากระแสไฟฟ้าได้ เช่น IL = P / (√3 × VLL × PF) หรือหาแรงดันไฟฟ้า VLL = P / (√3 × IL × PF)
ตัวอย่างการคำนวณ: มอเตอร์ 10 kW ที่แรงดัน 400 V
มอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟสที่จ่ายกำลังไฟฟ้าจริง 10 kW ที่แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย 400 V โดยมีค่าตัวประกอบกำลัง 0.9:
กำลังไฟฟ้าปรากฏคือ 10 / 0.9 = 11.1 kVA และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟคือ √(11.1² − 10²) ≈ 4.8 kVAR โดยสายแต่ละเส้นจากทั้งหมดสามเส้นจะนำพากระแสไฟฟ้าประมาณ 16 แอมป์ วงจรนี้จึงต้องใช้ตัวนำและเบรกเกอร์ที่มีขนาดรองรับกระแสไฟฟ้านั้นพร้อมเผื่อระยะความปลอดภัยสำหรับโหลดต่อเนื่องตามปกติ
สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้า
กำลังไฟฟ้าจริง (P), กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Q) และกำลังไฟฟ้าปรากฏ (S) ประกอบกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉาก โดยมีกำลังไฟฟ้าจริงเป็นด้านฐานแนวนอน กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟเป็นด้านตั้งฉาก และกำลังไฟฟ้าปรากฏเป็นด้านตรงข้ามมุมฉาก มุมระหว่าง P และ S คือ φ และตัวประกอบกำลังคือค่าโคไซน์ของมุมนั้น: PF = cos(φ) = P / S ตัวประกอบกำลังที่เท่ากับ 1.0 จะทำให้สามเหลี่ยมยุบตัวลงเป็นเส้นตรง (ไม่มีกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ) ส่วนตัวประกอบกำลังที่ต่ำลงจะทำให้มุมกว้างขึ้น และเกิดกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟหมุนเวียนเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้ทำงานที่เป็นประโยชน์
การต่อแบบ ไว (Star) กับ เดลตา (Delta)
โหลดไฟฟ้า 3 เฟสจะถูกต่อเข้าด้วยกันในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากสองรูปแบบนี้ ซึ่งแต่ละแบบจะเชื่อมโยงปริมาณในสายเข้ากับปริมาณต่อขดลวด (เฟส) แตกต่างกัน:
| การต่อ | แรงดันไฟฟ้าเฟส | กระแสไฟฟ้าเฟส |
|---|---|---|
| ไว (Star) | VLL / √3 | IL |
| เดลตา | VLL | IL / √3 |
ในการต่อแบบ ไว แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายจะมีค่าเป็น √3 เท่าของแรงดันไฟฟ้าเฟส ในขณะที่กระแสไฟฟ้าสายและกระแสไฟฟ้าเฟสจะเท่ากัน ในการต่อแบบ เดลตา แรงดันไฟฟ้าสายและแรงดันไฟฟ้าเฟสจะเท่ากัน ในขณะที่กระแสไฟฟ้าสายจะมีค่าเป็น √3 เท่าของกระแสไฟฟ้าเฟส ข้อสำคัญคือ กำลังไฟฟ้า รวม ทั้งสองแบบจะเท่ากันทุกประการ มีเพียงแรงดันและกระแสต่อขดลวดเท่านั้นที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความสำคัญเมื่อต้องคำนวณขนาดขดลวดมอเตอร์และจุดแทปของหม้อแปลง
kW vs kVA vs kVAR
กำลังไฟฟ้าที่ทำงานจริง เช่น การหมุนมอเตอร์ การสร้างความร้อนและแสงสว่าง ซึ่งเป็นค่าที่มิเตอร์ไฟฟ้าใช้คิดเงินคุณ
กำลังไฟฟ้ารวมทั้งหมดที่ตัวนำ หม้อแปลง และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าต้องนำพา โดยเป็นผลรวมเชิงเวกเตอร์ของกำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ อุปกรณ์ไฟฟ้ามักพิกัดกำลังเป็น kVA
กำลังไฟฟ้าที่ไหลเวียนไปมาเพื่อสร้างสนามแม่เหล็กในมอเตอร์และหม้อแปลง ไม่ได้งานสุทธิแต่ยังคงสร้างภาระให้กับสายไฟ
ตารางกระแสไฟฟ้า 3 เฟส (PF = 0.9)
กระแสไฟฟ้าสายโดยประมาณต่อเฟสสำหรับกำลังไฟฟ้าจริงและแรงดันไฟฟ้าระหว่างสายที่กำหนด:
| กำลังไฟฟ้า | 208 V | 400 V | 480 V |
|---|---|---|---|
| 1 kW | 3.1 A | 1.6 A | 1.3 A |
| 5 kW | 15.4 A | 8.0 A | 6.7 A |
| 10 kW | 30.8 A | 16.0 A | 13.4 A |
| 25 kW | 77.1 A | 40.1 A | 33.4 A |
| 50 kW | 154.2 A | 80.2 A | 66.8 A |
| 100 kW | 308.4 A | 160.4 A | 133.7 A |
ทำไมระบบ 3 เฟส จึงใช้ √3
ในระบบ 3 เฟสแบบสมดุล แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายทั้งสามเส้นคือผลต่างเชิงเวกเตอร์ของแรงดันไฟฟ้าเฟสที่มีมุมห่างกัน 120° ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายแต่ละคู่มีค่าเป็น √3 (ประมาณ 1.732) เท่าของแรงดันไฟฟ้าเฟส เมื่อเขียนสูตรกำลังไฟฟ้ารวมในรูปของปริมาณสายที่วิศวกรใช้วัดจริง (แรงดันไฟฟ้าสายและกระแสไฟฟ้าสาย) ตัวคูณ √3 จึงปรากฏขึ้น เนื่องจากโหลดถูกแบ่งไปยังตัวนำสามเส้น สายแต่ละเส้นจึงนำพากระแสไฟฟ้าน้อยกว่าวงจรเฟสเดียวที่มีกำลังไฟฟ้าเท่ากัน ระบบกระจายไฟฟ้า 3 เฟสจึงใช้ทองแดงน้อยกว่าและจ่ายพลังงานได้ราบรื่นกว่า จึงเป็นระบบหลักที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารพาณิชย์
วิธีใช้งานเครื่องคำนวณนี้
- เลือกสิ่งที่ต้องการคำนวณ: กำลังไฟฟ้า, กระแสไฟฟ้าสาย หรือแรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย แบบฟอร์มจะแสดงเฉพาะช่องกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคำตอบนั้น
- กรอกค่าที่ทราบ: ปริมาณสองค่าที่คุณมีอยู่แล้ว เมื่อกรอกกำลังไฟฟ้า ให้เลือกหน่วย (kW, W, kVA, VA หรือ hp)
- กรอกค่าตัวประกอบกำลัง: ประมาณ 0.9 สำหรับโหลดผสมทั่วไป, 0.8–0.85 สำหรับมอเตอร์ หรือ 1.0 สำหรับโหลดความต้านทานบริสุทธิ์ เช่น เครื่องทำความร้อน
- คลิก คำนวณ: อ่านผลลัพธ์ สามเหลี่ยมกำลังไฟฟ้าฉบับเต็ม ค่าเฟสแบบ ไว และ เดลตา พร้อมขนาดสายไฟและเบรกเกอร์ที่แนะนำ
คำถามที่พบบ่อย
สูตรคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส คืออะไร?
สำหรับระบบ 3 เฟสแบบสมดุลที่ใช้แรงดันไฟฟ้าระหว่างสาย กำลังไฟฟ้าจริงคือ P = √3 × แรงดันไฟฟ้าสาย × กระแสไฟฟ้าสาย × ตัวประกอบกำลัง (P = 1.732 × V × I × PF) กำลังไฟฟ้าปรากฏคือ S = 1.732 × V × I และกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟคือ Q = √(S² − P²)
คำนวณกระแสไฟฟ้า 3 เฟสจากกำลังไฟฟ้าอย่างไร?
จัดรูปสูตรกำลังไฟฟ้าใหม่เพื่อหาค่ากระแสไฟฟ้า: I = P / (√3 × แรงดันไฟฟ้าสาย × ตัวประกอบกำลัง) หรือ I = S / (1.732 × V) เมื่อคุณทราบกำลังไฟฟ้าปรากฏเป็น kVA อยู่แล้ว
ทำไมการคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟสจึงใช้สแควร์รูทของ 3?
ในระบบ 3 เฟสแบบสมดุล แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายจะเป็นสแควร์รูทของ 3 (ประมาณ 1.732) เท่าของแรงดันไฟฟ้าเฟส การรวมกำลังไฟฟ้าที่จ่ายโดยทั้งสามเฟสและแสดงด้วยปริมาณสายจึงเกิดตัวคูณ 1.732 ขึ้นมา
ความแตกต่างระหว่าง kW และ kVA ในระบบ 3 เฟส คืออะไร?
kW คือกำลังไฟฟ้าจริง ซึ่งเป็นกำลังที่ทำงานจริง kVA คือกำลังไฟฟ้าปรากฏ ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้ารวมที่วงจรนำพา ทั้งสองสัมพันธ์กันด้วยตัวประกอบกำลัง: kW = kVA × ตัวประกอบกำลัง โดยส่วนต่างคือกำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (kVAR) ที่หมุนเวียนโดยไม่ได้ทำงานจริง
ความแตกต่างระหว่างการต่อแบบ ไว และ เดลตา คืออะไร?
ในการต่อแบบ ไว (Star) แรงดันไฟฟ้าระหว่างสายจะเป็น √3 เท่าของแรงดันไฟฟ้าเฟส ขณะที่กระแสไฟฟ้าสายและกระแสไฟฟ้าเฟสจะเท่ากัน ในการต่อแบบ เดลตา แรงดันไฟฟ้าสายและแรงดันไฟฟ้าเฟสจะเท่ากัน ขณะที่กระแสไฟฟ้าสายจะเป็น √3 เท่าของกระแสไฟฟ้าเฟส โดยกำลังไฟฟ้ารวมจะเท่ากันทั้งสองแบบ
โหลด 3 เฟส ขนาด 10 kW ที่แรงดัน 400 V มีกระแสไฟฟ้ากี่แอมป์?
เมื่อมีตัวประกอบกำลัง 0.9 กำลังไฟฟ้าปรากฏคือ 10 / 0.9 = 11.1 kVA ดังนั้นกระแสไฟฟ้าสายจะเท่ากับ 11111 / (1.732 × 400) = 16.0 แอมป์ต่อสาย
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
อ้างอิงเนื้อหา หน้าหรือเครื่องมือนี้ว่า:
"เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส" ที่ https://MiniWebtool.com/th/เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า-3-เฟส/ จาก MiniWebtool, https://MiniWebtool.com/
โดย ทีมงาน miniwebtool อัปเดตเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2026
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์:
- เครื่องคำนวณอายุแบตเตอรี่
- เครื่องคำนวณรหัสสีตัวต้านทาน
- เครื่องคำนวณกฎของโอห์ม
- เครื่องคำนวณแรงดันตก
- เครื่องคำนวณความกว้างลายวงจร PCB
- เครื่องคำนวณขนาดสายไฟ ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวต้านทาน LED ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวแบ่งแรงดัน ใหม่
- เครื่องคำนวณความต้านทานขนาน ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวเก็บประจุ ใหม่
- เครื่องคำนวณไทเมอร์ 555 ใหม่
- เครื่องคำนวณหม้อแปลงไฟฟ้า ใหม่
- เครื่องคำนวณค่าคงตัวเวลา RC ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวประกอบกำลัง ใหม่
- เครื่องคำนวณเดซิเบล (dB) ใหม่
- เครื่องคำนวณอิมพีแดนซ์ ใหม่
- เครื่องคำนวณความถี่เรโซแนนซ์ ใหม่
- เครื่องจำลองเกตตรรกะ ใหม่
- เครื่องคำนวณตัวต้านทานแบบอนุกรม ใหม่
- เครื่องคำนวณวัตต์เป็นแอมป์ ใหม่
- เครื่องคำนวณแอมป์เป็นวัตต์ ใหม่
- เครื่องคำนวณ kVA ใหม่
- เครื่องคำนวณกำลังไฟฟ้า 3 เฟส ใหม่
- ตัวแปลง mAh เป็น Wh ใหม่