Мощность электрического тока выражается. Измерение мощности электрического тока. Смотреть что такое "мощность электрическая" в других словарях

Окна и двери

Существует несколько основных параметров измерения электрического тока. Наиболее важными считаются сила тока и напряжение . Ток - это движение электронов в проводнике, напряжение - это то, что приводит их (электроны) в движение. Однако для полного описания всех параметров мы расскажем и о таких характеристиках, как мощность, сопротивление и частота , о которой мы расскажем, когда будем давать определение переменного тока.

В то время как механические тормоза не работают со временем, этого не происходит с такими электрическими тормозами. Теперь мы знаем, что такое ток, а именно перемещение частиц по линиям. Мы также знаем, откуда он идет от генератора на электростанции. На первый взгляд, мы также знаем, для чего он используется, например, вы можете быть пробуждены утром.

Так называемая оффшорная ветряная ферма. Всякий раз, когда что-то горячо или движется, у него есть энергия. Это ясно для вас, например, когда ветер дует так сильно, что он убивает вас. Или вытрите волосы горячим воздухом. В левом верхнем углу страницы вы видите так называемый шаровой маятник, где происходит то же самое. Первый качающийся шар остается стоящим и передает свою энергию последнему. Вернемся к теплоте и движению: если мы хотим использовать эту энергию, мы должны превратить ее во что-то, что мы можем транспортировать лучше, потому что там, где дует ветер, вы обычно не хотите спать и пробуждаться.

Сила тока - измеряемая физическая величина, которая равна отношению количества заряда, проходящего за определенное время через проводник (точнее - его поперечное сечение), к величине указанного промежутка времени. Как мы знаем, сила тока измеряется в Амперах (А).

Напряжением электрического тока называется отношение работы тока к заряду на определенном участке цепи. Заряд тока измеряется в Кулонах (Кл), а работа - в Джоулях (Дж). Таким образом напряжение можно измерить так: 1Дж/1Кл. Полученное значение будет равно 1 Вольту (В) - основной единице, в которых измеряют напряжение.

Таким образом, энергия ветра или водяного пара преобразуется в другую энергетическую форму, которую мы можем транспортировать лучше. Главная задача электричества в наших электрических сетях - это передача энергии. Мы узнали, что движущиеся частицы передают эту энергию. Но в отличие от воды в реке, электроны в трубе больше не двигаются, они делают это очень медленно. Но они излучают смежные электроны с большой энергией и, следовательно, переносят энергию через проводник. Поэтому электроны, движущиеся в генераторе на электростанции, вероятно, никогда не находятся в вашей розетке.

Мощностью тока называется такая работа, которая выполняется частицами электрического тока против электрического сопротивления. Результаты этой работы мы видим в выделяющейся тепловой энергии. Поэтому, если говорить проще, мощность электрического тока - это количество выделяемого тепла за единицу времени. Измеряют мощность в Ваттах (Вт).

Это только энергия, которую перевозили. Строго говоря, энергия нигде не теряется, но теперь вы спросите себя, где она на самом деле остается? Прежде всего, конечно, где мы хотим, чтобы это было: в тостере, в феном, в лампе. Если устройство - мы называем его «потребителем» - подключено к розетке, электрическая энергия преобразуется в другую форму энергии. Это можно увидеть, например, в тостере, в тостеры будут раскалываться, когда мы включаем его, и он нагревается. Тостер преобразует энергию тока в тепло, чтобы выпекать тост.

В отличие от проводов для транспортировки электрической энергии, этот провод теперь предназначен для преобразования большого количества энергии в свет. Однако этот провод преобразует энергию в первую очередь в теплоту - которую мы называем «потерей». Лампочка становится горячей и яркой.

Электрическое сопротивление. В свое время немецкий ученый Георг Симон Ом заметил, что приборы выдают различную силу тока при использовании разных электрических цепей. Таким образом было доказано, что различные проводники имеют разное электрическое сопротивление. Формула расчета сопротивления проста. Отметим само сопротивление буквой R, L будет обозначать длину проводника, а S - площадь поперечного сечения. В этом случае сопротивление вычисляется по формуле R=L/S. Измеряется сопротивление в Омах.

К сожалению, потери, наблюдаемые при нагреве лампы накаливания, также происходят на транспортном пути энергии на линиях: провода между генератором и розеткой нагреваются. И чем больше ток течет по линиям. К сожалению, этого нужно избегать с большим количеством технических усилий, поэтому мы не делаем этого, пока не придумаем возможность упростить его. Энергия, которая преобразуется в тепло в трубах, больше не может использоваться в розетке, потому что она «потеряла» в пути. Фактически, энергия используется просто, намеренно ли она сделана, потому что мы хотим осветить комнату или нежелательно, потому что трубы в стене нагреваются.

Сопротивление определяет, насколько материал препятствует прохождению электрического тока. Чем больше сопротивление, тем больше нужно напряжение, чтобы обеспечить нужный ток.

Электрическое напряжение влияет на то, насколько тщательно надлежит изолировать проводники. Чем выше напряжение, тем больше вероятность пробоя изоляции. На более высокое напряжение нужна более надежная изоляция. Оголенные провода под более высоким напряжением нужно размещать дальше друг от друга, от других электропроводных материалов и от земли.

Энергия все еще присутствует, однако, как свет и часто как тепло. Таким образом, он не «потребляется», а превращается в нечто вроде энергии, которую мы больше не можем использовать так же просто, как электрическая энергия. На счету электростанции будет использоваться только используемая энергия, а не ток или напряжение.

Итак, давайте подытожим снова, для чего мы используем электроэнергию? Именно для транспортировки энергии от ветрового колеса к вашему тостеру и, следовательно, к тостеру тост хлеб поджаривается, таким образом, к работе приборов. Однако эта операция также может быть различной, поскольку ток также используется для обработки информации, но мы приходим к этому в последнем разделе ниже.



Более высокое напряжение представляет большую опасность. Но не следует думать, что низкое напряжение совершенно безопасно. Ущерб здоровью от электрического удара зависит от силы тока, который прошел через организм и его траектории. А сила тока уже зависит от напряжения и сопротивления. Сопротивление человеческого организма определяется сопротивлением кожного покрова. Внутренние органы и среды отлично проводят ток. Сопротивление кожи может меняться в десятки раз в зависимости от эмоционального состояния, физической нагрузки, влажности и еще десятка факторов. Отмечены случаи смертельного удара электрического тока напряжением 12 вольт . Сила электрического тока определяет, какие провода нужно использовать. Чем выше сила тока, тем толще провод нужен.

Прежде чем мы узнаем, почему это так полезно, давайте посмотрим, почему мы используем так много видов электричества. Мы уже много читаем большой ток и низкий ток, от высокого напряжения и низкого напряжения, от постоянного тока и переменного тока. Эта глава предназначена для этой цели. Каждый вид электричества имеет свои преимущества, чего нельзя достичь с помощью другого вида. Например, нет батарей переменного тока. Переменный ток работает настолько хорошо, что генераторы, генераторы и потребители, двигатели настолько похожи.

Что нам нужно сделать, чтобы построить аккумулятор переменного тока? В частности, поскольку на мобильных телефонах обычно нет вращающихся потребителей. Здесь постоянный ток - отличная возможность. Мы здесь с батареей и батареей. Нам нужно хранить энергию, потому что мы не всегда потребляем энергию, когда она доступна. Ночью солнечные батареи не подают электричество, потому что солнце не светит. Пока мы все еще можем сжигать вещи, чтобы получить энергию, это не так уж плохо, но, во-первых, топливо подпитывает нашу планету, а во-вторых, все они будут, в любом случае, технология должна быть действительно мощной, чтобы преобразовать энергию в нечто длинное держит.

Мощность Электрического Тока и его Работа.
Основы Электричества.

Тема

Любые электрические машины, оборудование, установки, приборы, которые приводятся в движение, тепло, излучение, преобразование и т.д, электричеством являются непосредственными потребителями электроэнергии. Чем больше электроэнергии, ежесекундно, нужно установке, тем больше объём её производимых работ.

Неважно, делаем ли мы биотопливо с энергией или изобретаем большие батареи и храним там энергию. Если аккумулятор пуст, вы можете зарядить его, перезарядить его, он немного похож на тот, что выше, с мензурками. Мы перезаряжаем пустую батарею электричеством. В обоих случаях химические реакции используются для хранения энергии в этих устройствах. Пока они не будут пустыми, они могут использоваться вместо генератора, чтобы использовать подходящее электрооборудование. Справа вы видите факел с генератором, в дополнение к батарее есть небольшой кривошип, который управляет генератором.

Наиболее важной характеристикой различных электрических систем является потребляемая мощность (мощность электрического тока). Электрическая мощность характеризует собой количество расходуемой электроэнергии за определённый промежуток времени. Для того чтобы знать мощность электрического тока установки следует перемножить напряжение, при котором работает установка, на силу тока, проходящего через данную установку.

Таким образом, энергия никогда не гаснет, потому что ее можно произвести сами. Факел с генератором. Это экономит длинные кабели от электростанции до устройства, но количество энергии очень ограничено, и эти источники энергии тяжелы. Для сравнения, автомобиль ваших родителей, вероятно, является бензобаком, а не батареей. Даже если сегодня есть автомобили с батареей и электроприводом. Вам понадобится вес 12 бензобаков, чтобы разумно управлять электромобилем. Понимаете, эти устройства обычно более подходят для меньшего количества энергии, чем ваш факел.

Давайте выясним, почему это так. Как многим уже должно быть известно, напряжение (разность электрических потенциалов), подведённое к электрооборудованию, характеризует, какую именно работу совершает электромагнитное поле, перемещая один кулон электричества через данную установку. Сила тока выражает количество кулонов, проходящее за 1 секунду.

Нам нужно хорошее хранение энергии, однако, потому что ветер всегда будет дуть, и солнце всегда будет сиять, но бензин будет сразу. Кроме того, нам не всегда требуется такое же количество энергии. Операторы электростанций постоянно работают над тем, чтобы обеспечить столько энергии, сколько им нужно в любое время. Если требуется больше энергии, чем используется, ее нужно использовать по-разному, что обычно не может быть принято без более высокой «потери». Если обеспечивается слишком мало энергии, сеть прерывается, и полный отказ питания происходит быстро.

Если мы перемножим совершённую над каждым зарядом работу на общее количество электрических зарядов, которые прошли за одну секунду, то в результате узнаем общую работу, проделываемую электромагнитным полем за эту секунду. А это, в свою очередь, и будет - потреблённой электрической мощностью установки. За счёт этой ежесекундно затрачиваемой электроэнергии в итоге совершается полезная работа данной установки (системы, оборудования, прибора).

С сегодняшними аккумуляторами проблема не только в том, что ветровые турбины или солнечные коллекторы не обязательно производят энергию, когда мы в них нуждаемся. Это проблема, с которой вы, возможно, сможете работать позже. Трансформатор выглядит так, чтобы объяснить это в школе.

Возможно, потому, что вы знаете, что есть фонарики, в которые входят три батареи, а также фонарики, потому что приходит только одна батарея. Теперь это верно не только для небольших устройств, но и для больших. И с этим мы получаем преимущество переменного тока: мы можем конвертировать переменный ток туда и сюда. Мы называем это преобразование, термин трансформатор или короткий трансформатор, который вы, конечно, слышали раньше. Это устройство, которое выполняет это преобразование и делает его действительно хорошим.

Мощность (Вт) = Сила тока (А) * Напряжение (В)

Электрическая мощность (мощность электрического тока) принято измерять в ваттах (для мощных систем её измеряют в киловаттах). Один ватт - это электрическая мощность, выделяемая на проводнике тогда, когда электрическое напряжение поля на концах данного проводника соответствует одному вольту, а сила электрического тока на этом проводнике - одному амперу. Запомните, что в 1 кВт (киловатт) = 1000 Вт (ватт) .

Поэтому почти у каждого устройства есть то, на что мы работаем специальный трансформатор, который исходит от напряжения и тока, которые поступают из сокета, именно то, что нужно устройству. Поскольку мы можем так хорошо преобразовывать переменный ток вперед и назад, у нас есть специальный ток, а именно ток, который передается при высоком напряжении. Мы узнали выше, что проводники согреваются, когда через них проходит электричество. Чем больше тока, тем теплее, мы также видели термин «потеря» выше.

С напряжением мы имеем преимущество, которое позволяет нам передавать энергию с очень небольшими потерями, так как чем выше напряжение, тем меньше ток может передавать то же количество энергии. Теперь все объединяется: генератор в любом случае меняет переменный ток, который мы вполне можем преодолеть трансформаторным преобразованием, а именно очень высоким напряжением, а затем их можно переносить с небольшими потерями так называемыми высоковольтными кабелями. В конце концов, вы можете позвонить своим бабушкам и дедушкам, например, в поход в лес, вдали от любого тока, через электропитание от электростанции, которую вы взяли с помощью аккумулятора с мобильного телефона ваших родителей.

Давайте рассмотрим следующий пример: через фонарь идёт сила тока в 1 ампер. Разность потенциалов (напряжение) источника электропитания этого фонаря равна 12 вольтам. Если напряжение перемножить на силу тока, то получим мощность фонаря: 12В * 2А = 24 Вт.

Электрическая мощность электроустановки или прибора характеризует, сколько именно электрической энергии потребляется в определённую единицу времени, а именно за одну секунду. Суммарное количество этой энергии, которая потребляется установкой за определенное время, мы с Вами узнаем, если перемножим электрическую мощность установки на промежуток времени её работы:

Один из первых персональных компьютеров. Почему мы сейчас используем электроэнергию, а не что-то еще, чтобы сделать все это? Электричество имеет много преимуществ по сравнению с предыдущими решениями: уличные фонари, например, ранее эксплуатировались с горючими материалами и должны были быть освещены ночью и очищены утром. Полицейским пришлось регулировать движение, потому что светофора не было. Нам понадобилось много угля для эксплуатации паровых двигателей. Это проделало большую работу и грязь, поскольку электричество является преимуществом.

Работа (Дж) = Мощность (Вт) * Время (с)

Данная величина указывает на объем работы, которая была проделана установкой за некоторый промежуток времени. Если бы вся затрачиваемая электрическая энергия шла на полезную работу, то, перемножая время на мощность, мы бы узнали величину этой работы, что совершила электроустановка (к примеру, электродвигатель на кране). Но, к сожалению, часть электрической энергии обычно расходуется на преодоление силы трения различных движущихся частей электроустановки, на разогрев рабочей обмотки и прочие работы. По этой причине полезная работа электрической установки в некоторой степени меньше, чем суммарная потребляемая ею электрическая энергия. Отношение поглощённой энергии к полезной работе называют коэффициент полезного действия (КПД).

Тем не менее, электричество дает много других преимуществ: мы можем измерить его и даже передать его через воздух через соединение с магнетизмом, о котором мы говорили выше. Мы можем изменить его точно, потому что мы используем провода не только для их передачи, но и для их разделения, и в то же время делать с ними несколько вещей. Это то, что мы называем электронной схемой. Мы знаем его так хорошо, что можем рассчитать его невероятно хорошо.

Это позволяет нам очень хорошо планировать работу устройства. Теперь это работает так хорошо, что мы можем изобрести что-то вроде электронного переключателя, транзистора. Чем дольше мы работаем над этим, тем меньше, быстрее и лучше этот транзистор, и на любом устройстве, которое вы используете, вы найдете его. Этот транзистор также является основой для наших мобильных телефонов, планшетов и компьютеров. Мы не только разделяем электричество здесь на очень небольшое количество энергии и, таким образом, вычисляем и обрабатываем информацию: мы можем таким образом рассчитать текущий ток еще лучше и запланировать.

Как правило, в технике работа и энергия измеряются в киловатт-часах. Один киловатт-час - это энергия, потребляемая за один час электрическим прибором мощностью в один киловатт. Электрическая мощность всегда указывается, как на самом устройстве (на корпусе), так и в прилагающейся паспортной документации.