電力測定。 機械力の公式と定義。 パワー-物理量、パワー式エンジンパワーの表示方法

つまり、力ベクトルと移動速度の積がパワーです。 それはどのように測定されますか? 国際SIシステムによると、この値の測定単位は1ワットです。

ワットおよびその他のパワーユニット

ワットはパワーを意味し、1秒で1ジュールが実行されます。 最後のユニットは、最初の蒸気エンジンを発明して製造した英国人J.ワットにちなんで名付けられました。 しかし同時に、彼は別の値を使用しました-馬力、それは今日でも使用されています。 1馬力は約735.5ワットに相当します。

したがって、ワットに加えて、電力はメートル馬力で測定されます。 また、値が非常に小さい場合は、10のマイナス7乗のワットに等しいErgも使用されます。 1秒あたりの質量/力/メートルの単位で測定することも可能です。これは9.81ワットに相当します。

エンジン出力

名前付きの値は、モーターの中で最も重要なものの1つであり、出力が大きく異なる可能性があります。 たとえば、電気かみそりには100分の1キロワットがあり、宇宙船のロケットには数百万があります。

負荷が異なれば、特定の速度を維持するために必要な電力も異なります。 たとえば、車にもっと負荷をかけると、車は重くなります。 すると、路面の摩擦力が大きくなります。 したがって、無負荷状態と同じ速度を維持するためには、より多くの電力が必要です。 したがって、エンジンはより多くの燃料を消費します。 この事実はすべてのドライバーに知られています。

しかし、高速では、機械の慣性も重要であり、それはその質量に正比例します。 この事実を知っている経験豊富なドライバーは、運転中に燃料と速度の最適な組み合わせを見つけて、ガスの消費量を減らします。

電力電流

現在の電力はどのように測定されますか? 同じSIユニット内。 直接的または間接的に測定できます。

最初の方法は、かなりのエネルギーを消費し、電流源に大きな負荷をかけるワットメーターを使用して実現されます。 その助けを借りて、それは10ワット以上から測定されます。 小さな値が必要な場合は、間接的な方法が使用されます。 このための機器は、消費者に接続された電流計と電圧計です。 この場合の式は次のようになります。

既知の負荷抵抗を使用して、そこを流れる電流を測定し、次のように電力を求めます。

P \u003d I2∙Rn。

式P \u003d I 2 / R nに従って、現在の電力も計算できます。

三相電流ネットワークでどのように測定されるかも秘密ではありません。 このために、すでにおなじみのデバイスであるワットメーターが使用されます。 さらに、1つ、2つ、または3つのデバイスを使用して電力を測定する方法の問題を解決することができます。 たとえば、4線式の設置には3つのデバイスが必要です。 また、負荷が不均衡な3線式の場合は2本です。

一般情報。電力測定は、マスターされた周波数範囲全体(ミリメートル以下の波まで)の直流および交流での電気的および電子的測定の実践において非常に一般的です。

特に重要なのは、マイクロ波範囲での電力の測定です。これは、大きな誤差によるマイクロ波での電流と電圧の測定が事実上不可能な場合、電力が対応するパスの電気モードの唯一の特性であるためです。

電力は、数分の1マイクロワットから数十ギガワットまでの範囲のワットメーターで測定されます。

測定された電力に応じて、デバイスは小さなワットメーターに分割されます(<10 мВт), средней (10 мВт... 10 Вт) и большой (>10 W)電力。

電力を測定するための基本単位はワット(W)です。 マルチプルおよびサブマルチプルも使用されます。

ギガワット(1 GW \u003d W);

メガワット(1 MW \u003d W);

キロワット(1 kW \u003d W);

ミリワット(1 mW \u003d W);

マイクロワット(1μW\u003d W)。

パワーユニットの国際指定は付録1に記載されています。

電力は、絶対値だけでなく、相対単位(デシベル)でも測定できます。

電力の測定には、間接法と直接法が使用されます。 カタログ分類では、電子ワットメーターは次のように指定されています。M1-例示、M2-送信電力»MZ-吸収電力、M4-電力計用のブリッジ、M5-ワットメーターのコンバーター(ヘッド)。

電気機械式ワットメーターは、目盛りとフェースプレートに示されているパワーユニットに従って分類されます。W-ワットメーター:kW-キロワットメーター。 mW-ミリワットメートル; W-マイクロワットメーター。

低周波数のDCおよびAC回路の電力の測定。 工業用周波数のDCおよびAC回路の電力を測定するには、電気力学的および強誘電性システムの電気機械式ワットメーターが最も頻繁に使用されます。

実験室での実践では、主に3、4、5番目の精度クラス(0.1; 0.2; 0.5)の電気力学システムのワットメーターが使用されます。 業界では、技術的な測定には、6、7、および8の精度クラス(1.0、1.5、および2.5)のフェロダイナミックシステムのワットメーターが使用されます。

シングルリミットワットメーターの目盛りは、測定された量(ワット、キロワットなど)の値で目盛りが付けられています。 マルチレンジワットメーターには、目盛りのない目盛りがあります。 既知の公称電流値と選択された制限のメモリアル電圧値、および適用されたワットメーターの目盛りの分割数でこのようなワットメーターを使用する前に、その分割値を決定する必要があります。 から(デバイス定数)式


選択した制限内の特定のワットメーターの分割値がわかれば、測定された電力の値を簡単に読み取ることができます。 測定された電力値は

どこ p-デバイスのスケールで分割数を数えます。

電気力学システムのワットメーター最大数キロヘルツの周波数でACおよびDC回路の電力を測定するために使用されます。

フェロダイナミックシステムのワットメーター工業用周波数でACおよびDC回路の電力を測定するために使用されます。

低、中、高周波数の直流および交流では、電力を測定する間接的な方法が使用されます。 電圧、電流、および位相シフトは、後続の電力計算によって決定されます。 複雑な負荷のある回路の2相交流電流の有効電力は、次の式で決定されます。

どこ U、I-rms電圧と電流;

電流と電圧の間の位相シフト。

純粋に抵抗性の負荷がある回路 , \u003d 0、\u003d 1の場合、AC電源は

, (3.33)

パルス電流パワー:

実際には、平均電力は通常、パルス繰り返し期間にわたって測定されます。

(3-35)

どこ q-デューティサイクル: q \u003d;

パルス持続時間;

パルス形状係数1;

パルス繰り返し周期。

高周波電力測定方法..。 電力を測定するための2つの典型的な方法があります(そのタイプに応じて:吸収または送信)。

吸収力は負荷によって消費される電力です。 この場合、負荷は同等の負荷に置き換えられ、測定された電力はこの同等の負荷で完全に消散されてから、熱処理の電力が測定されます。 ワットメーターの負荷は電力を完全に吸収するため、このようなデバイスは吸収電力のワットメーターと呼ばれます(図3.16、 そして)。負荷は測定された電力を完全に吸収する必要があるため、デバイスは消費者が切断された状態でのみ使用できます。 測定誤差が小さいほど、ワットメーターの入力インピーダンスと調査対象のソースの出力インピーダンスまたは伝送ラインの特性インピーダンスとのマッチングがより完全に保証されます。

図: 3.16。 ワットメーターで吸収(o)および送信電力を測定する方法 (b)

通過力発電機から実際の負荷に伝達される電力です。 それを測定するデバイスは、通過電力ワットメーターと呼ばれます。 このようなワットメーターはソース電力のごく一部を消費し、そのほとんどは実際のペイロードで放出されます(図3.16、 b)。

通過電力のワットメーターには、吸収壁を備えたホールトランスデューサー上のデバイスやその他のデバイスが含まれます。

高周波数と超高周波数の範囲では、電流強度と電圧降下の値が伝送ラインのセクションごとに異なるため、電力を測定する間接的な方法は使用されません。 また、測定装置を接続すると、測定回路の動作モードが変化します。 したがって、マイクロ波周波数では他の方法が使用されます。1たとえば、電磁エネルギーを熱エネルギーに変換する方法(熱量測定法)、抵抗の抵抗を変更する方法(サーミスタ法)。

熱量測定法電力測定は非常に正確です。 この方法は、熱損失が発生したときに比較的高い電力を測定するときに、無線周波数範囲全体で使用されます。 熱量測定法は、ワットメーターの熱量計で特定の液体が加熱されたときに電気エネルギーを熱に変換することに基づいています(図3.17)。 次に、既知の温度差と熱量計を流れる液体の既知の量から決定することにより、電力を推定します。

, (3.36)

ここで、は使用される液体の係数です。

- 加熱された液体の量。

図: 3.17。 熱量測定ワットメーターデバイス

熱量測定法の誤差は1 ... 7%です。

サーミスタ(ボロメータ)法電力測定は、電磁波の吸収電力の影響下で抵抗を変化させるためのサーミスタの特性の使用に基づいています。 サーミスタとボロメータはサーミスタとして使用されます。

サーミスターガラスバルーンで囲まれた半導体プレート(またはディスク)です。 サーミスタは負の温度係数を持っています。 温度が上がると、抵抗が下がります。

ボロメータプラチナの層(フィルム)でコーティングされた雲母またはガラスの薄いプレートです。 フィルムボロメータは非常に高い感度を持っています(最大... W)。 ボロメータは正の温度係数を持っています。 温度が上昇すると、それらの抵抗が増加します。

サーミスタの感度と信頼性はボロメータよりも高いですが、ボロメータのパラメータはより安定しているため、例示的なワットメータ(サブグループM1)で使用されます。

サーミスタ方式は高感度を提供するため、低電力および中電力の測定に使用されます。 タップと分割装置を使用することで、この方法を使用して高出力を測定できます。 サーミスタワットメータの誤差は4〜10%であり、ほとんどの場合、負荷の一致の程度に依存します。

デバイスを選択するときに知っておく必要のあるワットメーターの主な計測特性には、次のものがあります。

デバイスタイプ(吸収または送信電力);

電力測定範囲;

周波数範囲;

許容される測定誤差;

パワーメータ入力の定在波比(SWR)または反射率。

質問を管理する

1.調査中の回路にアンメータを含めるためのルールを与えます。

2.シャントの目的は何ですか?

3.シャントを接続すると、アンメータの抵抗はどのように変化しますか?

4.シャントはどのようにアンメータに接続されていますか?

5. DC電流を測定するときに最も頻繁に使用されるシステムの電流計はどれですか?

6.高周波の交流の強さIを測定するためにどのシステムのアンメータが使用されていますか?

7.高周波電流を測定するときは、どのような規則に従う必要がありますか?

8.低周波の電流強度を測定するためのアンメータの等価回路を与えます。

9.高周波の電流強度を測定するためのアンメータの等価回路を与えます。

10.アンメータの主なパラメータを一覧表示します。

11.アンメータの内部抵抗の要件は何ですか?

12.高周波交流電流を測定するときに、電気力学システムの電気機械式アンメータを使用できないのはなぜですか?

13.磁電システムアンメータの利点を挙げてください。

14.磁電システムのアンメータの欠点を挙げてください。

15. 5つの測定範囲を持つ電気機械式アンメータにはいくつのシャントが含まれていますか?

16.電圧計とアンメータの基本的な違いは何ですか?

17.電圧計はどのように回路に接続されていますか?

18.追加の抵抗の目的は何ですか?

19.電気機械式電圧計の電圧測定範囲を拡大するには、何をする必要がありますか?

20.電気機械式電圧計の長所と短所を挙げてください。

21.電子アナログ電圧計はどのような理由で分類されますか?

22.電子アナログ電圧計を構築するために使用される構造図は何ですか?

23.電子アナログ電圧計の長所と短所を挙げてください。

24.タイプU-Dの電圧計の感度が高いのはなぜですか?

25.タイプD-Uの電圧計の周波数範囲が広いのはなぜですか?

26.電子アナログ電圧計に対する電子デジタル電圧計の利点は何ですか?

27.電子アナログ電圧計にデシベル単位の目盛りがあるのはなぜですか?

28.電圧計を選択する主な計測特性は何ですか?

29.電圧はどの単位で測定されますか?

30.マルチメーターとは何ですか?

31. DC回路の電力を測定するために使用できるデバイスは何ですか?

32.工業用周波数の正弦波電流のAC回路の電力を測定するために使用できるデバイスは何ですか?

33.マイクロ波範囲の低電力を測定するために使用できる方法は何ですか?

34.マイクロ波範囲の高出力を測定するために使用できる方法は何ですか?

35.パルス信号のパワーを決定するとき、何を知る必要がありますか?

36.抵抗に割り当てられた電力を決定します R \u003d5 mADC電流で1kΩ。

37.散逸抵抗を決定します R-振幅4mAの正弦波電流が流れる場合は、2kOhmの電力。

38.パワーを測定するための熱量測定法は何ですか?

39.サーミスタ電力の測定方法は何ですか?

40.ボロメータとは何ですか?どこで使用されますか?

41.ボロメータと比較したサーミスタの利点を示してください。

42.ボロメータと比較したサーミスタの欠点を指摘します。

43.動電型ワットメーターの長所と短所を挙げてください。

44.電力吸収電力計はどのグループとサブグループに属しますか?

45.エネルギーのどの部分が、通過電力のワットメーターによって消費されますか?

18世紀に戻ると、力は馬力で数えられていました。 これまで、この物理量はモーターの強度を表すために使用されていました。 ワット単位の内燃焼エンジンの出力インジケータの横に、hp単位の値が引き続き書き込まれます。

物理量としての電力、電力式

システム内のエネルギーの変換、変換、または消費がどれだけ速く発生するかを示す値-電力。 エネルギー条件の特性については、プロセスがどれだけ速く実行されるかが重要です。 単位時間あたりに実行される作業は、電力と呼ばれます。

  • 仕事はどうですか。
  • tは時間です。

機械力と電力は別々に考慮することができます。

機械力はどのように測定されるのかという質問に対する答えを得るために、移動体に対する力の作用が考慮されます。 力が働きます。この場合の力は次の式で決まります。

  • F-強さ;
  • vは速度です。

回転運動中、この値は力のモーメントと回転の頻度「rpm」を考慮して決定されます。

電流と電力の関係

電気工学では、仕事はUになります-1クーロンを移動する電圧、単位時間あたりに移動するクーロンの数は電流(I)です。 電流電力または電力Pは、電流に電圧を掛けることによって得られます。

これは1秒で完了する完全な作業です。 依存関係はここに直接あります。 電流または電圧を変更することにより、デバイスが消費する電力が変更されます。

Pの同じ値は、2つの値のいずれかを変更することによって実現されます。

現在の電力の測定単位の決定

現在の電力を測定するためのユニットは、スコットランドの機械エンジニアであるJamesWattにちなんで名付けられました。 1 Wは、1Vの電位差で1Aの電流が生成する電力です。

たとえば、3.5 Vの電圧のソースは、回路に0.2 Aの電流を生成し、現在の電力は次のようになります。

P \u003d U * I \u003d 3.5 * 0.2 \u003d 0.7W。

注意! 力学では、電力は通常、文字Nで表され、電気工学では、文字Pで表されます。nとPはどのように測定されますか? 指定に関係なく、それは1つの量であり、ワット「W」で測定されます。

ワットおよびその他のパワーユニット

パワーが何で測定されるかについて話すと、それが何であるかを知る必要があります。 ワットは1J / sに対応する値です。 それは国際ユニットシステムで受け入れられています。 電力はどの単位で測定されますか? 科学天体物理学の分野は、erg / sと呼ばれるユニットで機能します。 Ergは非常に小さい値で、10-7Wに相当します。

このシリーズのもう1つの、まだ普及しているユニットは「馬力」です。 1789年、ジェームズワットは、鉱山からの75 kgの荷物を、1頭の馬が引っ張って、1 m / sの速度で行うことができると計算しました。 このような労働強度の計算に基づいて、エンジンの出力は次の比率でこの値を使用して測定できます。

1 h.p. \u003d 0.74kW。

面白い。 アメリカ人とイギリス人は1馬力を信じています \u003d 745.7ワット、ロシア人-735.5ワット。 この尺度は非体系的であり、使用すべきではないため、誰が正しいのか、誰が正しくないのかを議論することは意味がありません。 International Organization of Legal Metrologyは、流通から削除することを推奨しています。

ロシアでは、CASCOまたはOSAGOポリシーを計算するときに、車のパワーユニットのこれらのデータが使用されます。

電力、電圧、電流の関係式

電気工学では、仕事は、ある期間にわたって電気機器を操作するために電源から放出される一定量のエネルギーと考えられています。 したがって、電力は、電気の変換または伝送の速度を表す量です。 直流の式は次のようになります。

  • U-電圧、V;
  • I-現在の強さ、A。

場合によっては、オームの法則の式を使用して、抵抗値を代入することで電力を計算できます。

P \u003d I * 2 * R、 どこ:

  • I-現在の強さ、A;
  • R-抵抗、オーム。

AC回路の電力を計算する場合、次の3つのタイプに対処する必要があります。

  • そのアクティブな式:P \u003d U * I * cos ϕ、ここで、は位相角係数です。
  • 反応性が計算されます:Q \u003d U * I * sin ϕ;
  • fullは、S \u003d√P2+ Q2の形式で表されます。ここで、Pはアクティブで、Q2はリアクティブです。

単相および三相AC回路の計算は、さまざまな式に従って実行されます。

重要! 企業の電力消費者は、主に誘導モーター、変圧器、その他の誘導レシーバーです。 動作中、それらは無効電力を使用し、それが電力線に沿って流れ、送電線を追加の負荷に導きます。 エネルギーの質を向上させるために、無効エネルギー補償がコンデンサユニットの形で使用されます。

電力を測定するための機器

ワットメーターを使用すると、電力を測定できます。 2つの巻線があります。 1つは電流計のように直列に、もう1つは電圧計のように並列に回路に含まれています。 電力設備では、ワットメーターはキロワット時「kWh」で値を決定します。 電気エネルギーだけでなく、レーザーエネルギーの測定も必要です。 このインジケータを測定できるデバイスは、固定式と携帯型の両方になっています。 彼らの助けを借りて、このタイプのエネルギーを使用する機器のレーザー放射のレベルが推定されます。 ポータブルメーターの1つは、日本のメーカーであるLP1です。 LP1を使用すると、たとえばDVDプレーヤーの光学デバイスの視覚スポットでの光強度値を直接決定できます。

家庭用電化製品の電力

電球のフィラメントの金属を加熱したり、鉄などの家電製品の作業面の温度を上げたりするために、ある程度の電力が消費されます。 1時間あたりの負荷にかかる値は、このデバイスの消費電力と見なされます。

注意! 電球に「40W、230 V」と表示されている場合は、1時間でACメインから40Wを消費していることを意味します。 電球の数とパラメータを知っているので、彼らは1か月に照明室に費やされるエネルギー量を計算します。

ワットを変換する方法

ワット以来値は小さく、日常生活ではキロワットで動作し、変換システムを使用します。

  • 1 W \u003d 0.001 kW;
  • 10 W \u003d 0.01 kW;
  • 100 W \u003d 0.1 kW;
  • 1000 W \u003d 1kW。

いくつかの電化製品の力、W

家庭用機器の電力消費量の平均値:

  • プレート-110006000W;
  • 冷蔵庫-150-600W;
  • 洗濯機-1000-3000W;
  • 真空クリーナー-1300-4000W;
  • 電気ケトル-2000-3000W。

各家電製品のパラメータはパスポートに記載されており、ケースにも記載されています。 消費者情報の正確な値はそこで定義されています。

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電力は物理的な指標です。 これは、エネルギー変化の測定を支援するために時間の経過とともに行われた作業を識別します。 現在の電力の測定単位のおかげで、任意の空間ギャップでのエネルギーの高速エネルギーフローを簡単に決定できます。

計算とタイプ

ネットワーク内の電圧と電流負荷に対する電力の直接依存性により、この値は、大電流と低電圧の相互作用から、および低電流での大きな電圧の出現の結果として現れる可能性があります。 この原理は、変圧器の変換や長距離の送電に適用できます。

この指標を計算するための式があります。 これは、P \u003d A / t \u003d I * Uの形式になります。ここで、

  • Pは、ワットで測定される現在の電力の測定値です。
  • A-ジュールで計算されたチェーンセクションの現在の作業。
  • tは、現在の作業が実行された時間間隔として機能し、秒単位で決定されます。
  • Uは、回路のセクションの電圧であり、ボルトで計算されます。
  • I-電流強度。アンペアで計算されます。

電力には、アクティブインジケータとリアクティブインジケータがあります。 最初のケースでは、力は別のエネルギーに変換されます。 ボルトとアンペアの変換を容易にするため、ワットで測定されます。

無効電力インジケータは、自己誘導現象の発生に寄与します。 このような変換は、エネルギーの流れを部分的にネットワークに戻します。 現在の値がシフトされます 電力網に悪影響を与える電圧。

アクティブおよびリアクティブインジケータの決定

有効電力は、所望の期間にわたる正弦波電流中の単相回路の合計値を決定することによって計算されます。 計算式は、式P \u003d U * I *cosφの形式で表されます。ここで、

  • Uと私はrms電流と電圧として機能します。
  • cosφは、これら2つの値の間の位相角です。

電力活動により、電気は他のタイプのエネルギーに変換されます:熱と電磁エネルギー。 正弦波または非正弦波電流の電力グリッドは、個々のチェーンギャップの電力を合計することによってチェーンセクションのアクティビティを決定します。 三相チェーンセクションの電力は、各相電力の合計によって決定されます。

有効電力力の同様の指標は、伝達電力の値です。これは、落下と反射の差によって計算されます。

リアクティブインジケータは、ボルトアンペアで測定されます。 これは、AC回路内の電磁界によって生成される電気負荷を決定するために使用される量です。 電流パワーの測定単位は、ネットワークUの電圧の二乗平均値に交流電流Iとこれらの値の間の位相正弦角を掛けることによって計算されます。 計算式は次のとおりです。Q\u003d U * I * sin。

現在の負荷が電圧よりも小さい場合、位相変位は正であり、逆の場合は負です。

測定値

主な電気ユニットは電源です。 電流のパワーが何で測定されるかを決定するために、この量の主な特性を研究する必要があります。 物理法則によれば、それはワットで測定されます。 生産条件や日常生活では、値はキロワットに変換されます。 大規模な計算では、メガワットに変換する必要があります。 このアプローチは、電気エネルギーを生成するために発電所で実践されています。 仕事はジュールで測定されます。 値は、次の関係によって決定されます。

消費者の電力力は、電気機器自体またはそのパスポートに示されています。 このパラメータを決定すると、電圧や電流などのインジケータの値を取得できます。 使用されるインジケーターは、電力が何で測定されるかを示し、ワットメーターとバーメーターの形で機能します。 電力インジケータの無効電力は、位相計、電圧計、および電流計によって決定されます。 現在の電力が測定される州の基準は、40〜2500Hzの周波数範囲です。

計算例

電力が2kWのケトルの電流を計算するには、式I \u003d P / U \u003d(2 * 1000)/ 220 \u003d 9Aを使用します。 と現在の電圧。 この式に従って、すべての家電製品の指標が計算されます。

回路が誘導性であるか、または大容量である場合、他のアプローチを使用して電流の電力単位を計算する必要があります。 たとえば、ACモーターの電力は、式P \u003d I * U * cosを使用して決定されます。

デバイスを電圧が380Vになる3相ネットワークに接続してインジケータを決定する場合、各相の電力は個別に合計されます。

例として、それぞれが1kWを消費する3kWの容量を持つ3相のボイラーを考えることができます。 相電流は、式I \u003d P / U *cosφ\u003d(1 * 1000)/ 220 \u003d 4.5Aで計算されます。

どのデバイスでも、電力のインジケータが表示されます。 生産に使用される大量の電力の伝送は、高電圧ラインに沿って実行されます。 エネルギーは変電所によって電流に変換されます メインで使用するために提供されています。

簡単な計算のおかげで、電力値が決定されます。 その価値を知ることで、家庭用および産業用機器の完全な動作のために電圧を正しく選択することができます。 このアプローチは、電化製品の焼損を回避し、電力グリッドを電圧サージから保護するのに役立ちます。

電力の測定単位を1つのシステムにまとめる必要がある場合は、電力の変換(オンラインコンバーター)が便利です。 そして、以下では、電力がどのように測定されるかを読むことができます。


電力は、特定の期間に実行された作業とこの期間の比率に等しい物理的な量です。

電力はどのように測定されますか?

すべての学生に知られており、国際社会で受け入れられている電力測定の単位はワットです。 科学者J.ワットにちなんで名付けられました。 ラテン語のWまたはWで示されます。

1ワットは、1秒あたり1ジュールに等しい仕事が発生する電力の測定単位です。 ワットは電流の電力に等しく、その強度は1アンペアで、電圧は1ボルトです。 技術では、原則としてメガワットとキロワットが使用されます。 1キロワットは1000ワットに相当します。
電力も1秒あたりのエルグで測定されます。 1秒あたり1エルグ 10から7乗のワットに等しい。 したがって、1ワットは10の7乗/秒に相当します。

また、電力の測定単位は、システム外の「馬力」と見なされます。 18世紀に流通し、今日まで自動車業界で使用され続けています。 それは次のように指定されています:

  • L.S. (ロシア語で)、
  • HP(英語)。
  • PS(ドイツ語)、
  • CV(フランス語)。

電力を変換するとき、馬力をワットに変換するとき、ルネットには想像を絶する混乱があることに注意してください。 ロシア、CIS諸国およびその他のいくつかの国では、1馬力。 735.5ワットに相当します。 イギリスとアメリカでは、1馬力は745.7ワットに相当します。

こんにちは! 電力と呼ばれる物理量を計算するには、次の式を使用します。ここで、物理量-作業は、この作業が行われた時間で除算されます。

次のようになります。

P、W、N \u003d A / t、(W \u003d J / s)。

教科書と物理学のセクションに応じて、式の累乗は文字P、W、またはNで表すことができます。

ほとんどの場合、電力は、力学、電気力学、電気工学などの物理学と科学の分野で使用されます。 いずれの場合も、カーディナリティには独自の計算式があります。 また、交流と直流でも異なります。 ワットメーターは、電力を測定するために使用されます。

これで、電力がワットで測定されることがわかりました。 英語ではワット-ワット、国際指定-W、ロシア語の略語-W。 すべての家電製品にはそのようなパラメータがあるため、これは覚えておくことが重要です。

力はスカラーであり、方向を持つことができる力とは異なり、ベクトルではありません。 力学では、パワー式の一般的な形式は次のように書くことができます。

P \u003d F * s / t、ここでF \u003d A * s、

式から、Aの代わりに力Fにパスsを掛けたものをどのように置き換えるかがわかります。 結果として、力学における力は、力に速度を掛けたものとして書くことができます。 たとえば、特定のパワーを持つ車は、より多くのパワーを必要とするため、上り坂を運転するときに減速を余儀なくされます。

平均的な人力は70-80Wと見なされます。 車、飛行機、船、ミサイル、産業設備のパワーは、しばしば馬力で測定されます。 馬力は、ワットが導入されるずっと前から使用されていました。 1馬力は745.7Wに相当します。 さらに、ロシアでは、l。 から。 735.5ワットに相当します。

20年後の通行人へのインタビューで偶然にパワーについて尋ねられ、パワーは単位時間tあたりに実行される作業Aの比率であることを覚えている場合。 そのように言えば、観客を喜ばせます。 実際、この定義では、覚えておくべき主なことは、ここでの除算器は作業Aであり、被除数は時間tであるということです。 結局、仕事と時間を持ち、最初のものを2番目のもので割ると、待望の力が得られます。

店舗で選ぶときは、デバイスのパワーに注意を払うことが重要です。 ケトルが強力であるほど、水をより速く加熱します。 エアコンの容量は、極端なエンジン負荷なしで冷却できるスペースを決定します。 電気機器の電力が多いほど、消費する電流が多くなり、消費する電力も多くなり、充電される電力も多くなります。

一般に、電力は次の式で決定されます。

ここで、I-電流強度、U電圧

ボルトアンペアで測定され、B * Aと書き留められることもあります。 総電力はボルトアンペアで測定されます。有効電力を計算するには、総電力にデバイスの効率(効率)を掛けてから、有効電力をワットで取得する必要があります。

多くの場合、エアコン、冷蔵庫、アイロンなどのデバイスは周期的に動作し、サーモスタットのオンとオフを切り替えます。また、合計動作時間での平均電力は小さい場合があります。

交流回路では、一般的な物理的電力と一致する瞬間電力の概念に加えて、有効電力、無効電力、および見かけの電力があります。 見かけの電力は、有効電力と無効電力の合計に等しくなります。

電力を測定するために、電子機器が使用されます-ワットメーター。 測定単位ワットは、当時の発電所に革命をもたらした改良型蒸気エンジンの発明者に敬意を表してその名前が付けられました。 本発明のおかげで、産業社会の発展が加速し、列車、蒸気船、工場が出現し、蒸気エンジンの力を使用して製品を移動および製造した。

私たちは皆、力の概念に何度も出くわしました。 たとえば、車が異なればエンジン出力も異なります。 また、同じ目的であっても、電化製品の容量は異なる場合があります。

パワーは、作業の速度を特徴付ける物理的な量です。

それぞれ、 機械的動力は、機械的作業の速度を特徴付ける物理的な量です。

つまり、電力は単位時間あたりの作業です。

SI電力はワットで測定されます:[ N] \u003d [Wt]。

1 Wは、1秒で行われる1Jの作業です。

たとえば、馬力など、電力を測定するための他の単位があります。

車のエンジンの出力が最も頻繁に測定されるのは馬力です。

力の公式に戻りましょう:仕事が計算される公式は私たちに知られています: したがって、カーディナリティの式を変換できます。

次に、式では、時間間隔に対する変位係数の比率が形成されます。 ご存知のように、これが速度です。

ムーブメント自体ではなく、当面の間そのモジュールを分割したため、結果の式では速度モジュールを使用していることに注意してください。 そう、 パワーは、力の係数、速度の係数、およびそれらの方向間の角度の余弦の積に等しくなります。

これは非常に論理的です。たとえば、ピストンの力は、その作用力を増やすことによって増やすことができます。 より多くの力を加えることによって、彼は同時により多くの仕事をするでしょう、すなわち、彼は力を増やすでしょう。 しかし、力を一定に保ち、ピストンの動きを速くしても、単位時間あたりの作業量が増えることは間違いありません。 その結果、パワーが増加します。

問題解決の例。

目的1。モーターサイクルのパワーは80馬力です。 水平断面に沿って移動すると、モーターサイクリストは150 km / hの速度を発生します。 同時に、エンジンは最大出力の75%で動作します。 オートバイの摩擦力を決定します。


目的2。戦闘機は、水平線に対して45°の角度に向けられた一定の推力の作用下で、150 m / sから570m / sに加速します。 同時に、戦闘機の垂直方向と水平方向の速度は、各時点で同じ値だけ増加します。 戦闘機の質量は20トンですが、1分以内に加速した場合、エンジンの出力はどのくらいですか?



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