Site Loader

Единица измерения напряжения кратко

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 80.

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 80.

Напряжение — это физическая величина, позволяющая вычислить работу, совершаемую заряженными частицами под действием электрического поля. Электрический ток, образованный упорядоченным потоком зарядов в проводнике, совершает работу, например, разогревает нить накаливания электрической лампы. Единица измерения работы — джоуль.

На что похоже электрическое напряжение

Для наглядности можно сравнить электрический ток в проводнике с потоком воды в трубе за счет разности высот. Поток воды будет тем больше, чем больше перепад высоты, который создает напор (аналог напряжения) в трубе. Работа, совершенная водой, будет зависеть от ее массы и высоты, с которой произошло ее падение. Объем воды, прошедший через сечение трубы за определенное время, можно сравнить с величиной заряда, который прошел через проводник. Аналогично, работа тока будет пропорциональна величине протекшего заряда и напряжению электрического поля на участке цепи.

Итак, если в цепи нет напряжения, то не будет и электрического тока, так же, как и в замкнутом озере, где вода расположена на одном уровне, не будет никаких течений.

Рис. 1. Примеры приборов, в которых работу совершает электрический ток.

Определение электрического напряжения

Работа A, совершенная электрическим полем по перемещению электрического заряда q, равна:

$ A = { q*U } $ (1)

где величина U называется электрическим напряжением. Если электрический заряд равняется 1 Кл (кулону), то согласно формулы (1) напряжение будет в точности равно работе по перемещению единичного заряда.

Единица измерения напряжения

Единица напряжения называется вольт. Эта физическая величина получила свое название в честь выдающегося итальянского физика Алессандро Вольта, изучавшего природу электрических явлений.

Рис. 2. Портрет Алессандро Вольта.

Алессандро Вольта первым придумал и изготовил источник постоянного тока, прототип сегодняшних “батареек”, которыми люди повсеместно пользуются в быту и на производстве. Источником зарядов были химические реакции. Свое изобретение Вольта назвал гальваническим элементом в честь своего коллеги, замечательного ученого Луиджи Гальвани.

В международной интернациональной системе единиц СИ вольт обозначается заглавной латинской буквой

V, а в нашей стране для этого используется буква русского алфавита В.

Воспользовавшись формулой (1) и размерностями величин для работы (Джоуль) и заряда (Кулон), получим размерность для единицы напряжения:

$$ [В] = { [Дж]\over [Kл] } $$

На практике, для удобства, кроме вольта часто используются кратные единицы, когда напряжение либо много меньше одного вольта, либо много больше:

  • Микровольт: 1 мкВ=0,000001 В;
  • Милливольт: 1 мВ=0,001 В;
  • Киловольт: 1 кВ=1000 В.
Рис. 3. Примеры разных величин напряжения: автомобильный аккумулятор – 12 В, электродвигатели – 380 В, ЛЭП – 500 кВ, молния – 1000 000 В.

Что мы узнали?

Итак, мы узнали, что напряжением называется величина, характеризующая способность электрического поля совершать работу, создавая электрический ток в проводниках. Единица измерения напряжения в системе СИ — вольт. Если напряжение на участке цепи равно 1 В, то работа по перемещению заряда величиной 1 Кл будет равна 1 Дж.

Тест по теме

Доска почёта

Чтобы попасть сюда — пройдите тест.

    Пока никого нет. Будьте первым!

Оценка доклада

4.2

Средняя оценка: 4.2

Всего получено оценок: 80.


А какая ваша оценка?

Электрическое напряжение. Единицы напряжения. Вольтметр. Измерение напряжения

Похожие презентации:

Влияния состава и размера зерна аустенита на температуру фазового превращения и физико-механические свойства сплавов

Газовая хроматография

Геофизические исследования скважин

Искусственные алмазы

Трансформаторы тока и напряжения

Транзисторы

Воздушные и кабельные линии электропередач

Создание транспортно-энергетического модуля на основе ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса

Магнитные аномалии

Нанотехнологии

Электрическое напряжение.


Единицы напряжения.
Вольтметр. Измерение
напряжения
8 класс
900igr.net
Фронтальный опрос.
Какой величиной определяется сила
тока в цепи?
Как выражается сила тока через
электрический заряд и время?
Что принимают за единицу силы тока?
Как называется эта единица?
Какие дольные и кратные амперу
единицы силы тока вы знаете?
Как выражается электрический заряд
через силу тока в проводнике и время
его прохождения?
Как называют прибор для измерения
силы тока?
В каких единицах градуируют шкалу
амперметра?
Как включают амперметр в цепь?
Электрическое напряжение.
ток – это движение заряженных частиц: ионов или
электронов. Именно они являются носителями
(переносчиками) заряда. Упорядоченное движение создается
электрическим полем, которое в свою очередь совершает
работу.
Работу сил электрического поля, создающего
электрический ток, называют работой тока.
От чего она зависит?
• от силы тока (т. е. электрического заряда, протекающего по цепи в 1с) и не
только. Рассмотрим опыт:
8 класс
Напряжение, это физическая
величина, характеризующая
электрическое поле.
Обозначение: U
Единицы измерения: 1В
(вольт)
Напряжение показывает, какую работу
совершает электрическое поле при
перемещении единичного
положительного заряда из одной точки в
другую.
A
U
q
A
A Uq, q
U
За единицу напряжения принимают
такое электрическое напряжение на
концах проводника, при котором работа
по перемещению электрического заряда
в 1Кл по этому проводнику равна 1Дж.
Дж
1В 1
Кл
Кроме вольта применяют дольные и
кратные ему единицы:
3
1мВ 0,001В 10 В
1кВ 1000 В 10 В
3
1МВ 1000000 В 10 В
6
Измерение напряжения.
Для измерения напряжения
используют специальный
прибор – вольтметр. Его всегда
присоединяют параллельно к
концам того участка цепи, на
котором хотят измерить
напряжение. Внешний вид
школьного демонстрационного
вольтметра показан на рисунке
справа.
31.03.2021
Подключение вольтметра.
Вольтметр подключают в
электрическую цепь параллельно.
Зажимы вольтметра подсоединяют
к тем точкам цепи, между
которыми надо измерить
напряжение.
Измерим напряжение на различных участках
цепи, состоящей из реостата и лампочки.
Сначала измерим напряжение на реостате: …
Затем измерим напряжение на лампочке: … И,
наконец, напряжение на всем соединении …
Измерим теперь напряжение на различных участках
цепи с параллельным соединением проводников,
например, лампочек.
Измерения покажут, что в цепи с параллельным
соединением проводников напряжение на каждом из
проводников равно напряжению на всем соединении:
ЭТО ИНТЕРЕСНО !
В 1979 г. в США было получено в лабораторных
условиях самое высокое напряжение.
Оно составило 32 ± 1,5 млн В.
Напряжение, считающееся безопасным для человека в
сухом помещении, составляет до 36 В. Для сырого
помещения это значение опускается до 12 В.
ЭТО НАДО ЗНАТЬ ВСЕМ !
Что будет с человеком, который окажется рядом с
упавшим оголенным кабелем,
находящимся под высоким напряжением ?
Так как земля является проводником электрического тока,
вокруг упавшего оголенного кабеля, находящегося под
напряжением, может возникнуть опасное для человека шаговое
напряжение. Шаговое напряжение, обусловленное электрическим током,
протекающим в этом случае в земле, равно разности потенциалов между
двумя точками поверхности земли, находящимися на расстоянии одного
шага человека. Возникает замкнутая электрическая цепь в теле человека
по пути нога-нога. Поражение электрическим током по этому
пути считается наименее опасным, т.к. в этом случае через сердце
проходит не более 0,04 от общего тока, и на практике не зарегистрировано
ни одного случая смертельного поражения человека шаговым
напряжением. При попадании под шаговое напряжение даже небольшого
значения возникают непроизвольные судорожные сокращения мышц ног.
Обычно человеку удается в такой ситуации своевременно выйти из
опасной зоны. Однако не пытайтесь выбегать оттуда огромными шагами,
шаговое напряжение при этом только увеличится! Выходить надо
обязательно быстро, но очень мелкими шагами
или скачками на одной ноге!
Если же рефлекторное действие тока всё-таки успевает проявиться,
то человек падает на землю, и возникает более тяжелая
ситуация: образуется более опасный путь тока от рук к ногам, и
создается угроза смертельного поражения.
Напряжение между облаками во время грозы может
достигать 100 миллионов вольт.
СПАСАЙСЯ, КТО МОЖЕТ !
Когда человек касается провода, находящегося под
напряжением выше 240 В,ток пробивает кожу. Если по
проводу течет ток, величина которого еще не смертельна,
но достаточна для того, чтобы вызвать непроизвольное
сокращение мышц руки (рука как бы “прилипает” к
проводу), то сопротивление кожи постепенно
уменьшается, и в конце концов ток достигает
смертельной для человека величины в 0,1 А. Человеку,
попавшему в такую опасную ситуацию, нужно как
можно скорее помочь, стараясь “оторвать” его от
провода, не подвергая при этом опасности себя.

English     Русский Правила

на единицу системы единиц — MATLAB & Simulink

Что такое поюнитная система?

Поединичная система широко используется в отрасли энергосистем для выражения значений напряжения, токи, мощности и импедансы различного силового оборудования. Обычно это используется для трансформаторов и машин переменного тока.

Для заданной величины (напряжение, ток, мощность, импеданс, крутящий момент и т. д.) на единицу значение — это значение, относящееся к базовой величине.

базовое значение в о.е. = количество, выраженное в единицах СИ, базовое значение

Обычно выбираются следующие два основных значения:

Все остальные основные количества получаются из этих двух основных величин. Как только база выбираются мощность и базовое напряжение, базовый ток и базовое сопротивление определяются естественными законами электрических цепей.

базовый ток = базовая мощностьбазовое напряжениебазовое сопротивление = базовое напряжениебазовый ток= (базовое напряжение)2базовая мощность

Для трансформатора с несколькими обмотками, каждая из которых имеет различное номинальное напряжение, для всех обмоток используется одна и та же базовая мощность (номинальная мощность трансформатора). Однако, по определениям базовых величин столько же, сколько обмоток по напряжениям, токи и импедансы.

Характеристика насыщения насыщающего трансформатора представлена ​​в виде кривая зависимости мгновенного тока от мгновенной потокосцепления: [i1 phi1; i2 фи2; …, в фин].

Когда для задания параметров трансформатора R L используется поблочная система, поток связь и ток в характеристике насыщения также должны быть указаны в pu. соответствующие базовые значения:

базовый мгновенный ток = (базовый среднеквадратический ток) × 2базовый потокосцепление = (базовое среднеквадратичное напряжение) × 22π×(базовая частота)

, где ток, напряжение и потокосцепление выражаются соответственно в вольтах, амперах, и вольт-секунд.

Для машин переменного тока крутящий момент и скорость также могут быть выражены в pu. Следующая база выбраны количества:

Вместо указания инерции ротора в кг*м 2 вы обычно дает константу инерции H , определяемую как

H = кинетическая энергия, запасенная в роторе при синхронной скорости в джоулях, номинальная мощность машины в ВА·ч = 12×J⋅w2Pnom

Постоянная инерции выражается в секундах. Для больших машин эта константа равна около 3-5 секунд. Постоянная инерции 3 секунды означает, что энергия, запасенная в вращающаяся часть могла обеспечить номинальную нагрузку в течение 3 секунд. Для небольших машин, H ниже. Например, для мотора мощностью 3 л.с. она может составлять 0,5–0,7 секунды.

Пример 1: Трехфазный трансформатор

Рассмотрим, например, трехфазный двухобмоточный трансформатор с этими предоставлены производителем, типовые параметры:

  • Номинальная мощность = 300 кВА всего по трем фазам

  • Номинальная частота = 60 Гц -строка

    сопротивление 0,01 о. е., реактивное сопротивление рассеяния = 0,02 о.е. потери при номинальном напряжении в % от номинального тока:

    Сопротивление 1%, Индуктивность 1%

Сначала рассчитываются базовые значения для каждого однофазного трансформатора:

  • Для обмотки 1:

    9498 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9008 9083/(26) = 5,525 ч

    Базовая мощность

    300 кВА/3 = 100E3 VA/Фаза

    .

    Base current

    100e3/14434 = 6.928 A RMS

    Base impedance

    14434/6.928 = 2083 Ω

    Base resistance

    14434/6.928 = 2083 ω

    Базовая индуктивность

    2083/(2π*60) = 5,525 H

    /(2π*60) = 5,525 ч

    /(2π*60).

    Base power

    300 kVA/3 = 100e3 VA

    Base voltage

    600 V RMS

    Base current

    100e3/600 = 166.7 A RMS

    Base impedance

    600/166.7 = 3.60 Ω

    Base resistance

    600/166.7 = 3.60 Ω

    Базовая индуктивность

    3,60/(2π*60) = 0,009549 Гн

    Значения сопротивлений обмоток и индуктивностей рассеяния, выраженные в единицах СИ поэтому

    Для ветви намагничивания потери на намагничивание 1 % резистивного и 1 % индуктивного значения означают a сопротивление намагничивания Rm 100 о.е. и индуктивность намагничивания Lm 100 о.е. Следовательно, значения, выраженные в единицах СИ, относящихся к обмотке 1, равны

    Пример 2: Асинхронная машина

    Теперь рассмотрим блок трехфазной четырехполюсной асинхронной машины в единицах СИ. это номинальная мощность 3 л.с., 220 В линейное среднеквадратичное значение, 60 Гц.

    Сопротивление и индуктивность статора и ротора относительно статора составляют

    Взаимная индуктивность Lm = 69,31 мГн. Инерция ротора Дж = 0,089 кг.м 2 .

    Базовые количества для одной фазы рассчитываются следующим образом:

    Базовая мощность

    3 л.с.*746VA/3 = 746 ВА/Фаза

    .

    Базовый ток

    746/127.0 = 5.874 A RMS

    Base impedance

    127.0/5.874 = 21.62 Ω

    Base resistance

    127.0/5.874 = 21.62 Ω

    Базовая индуктивность

    21,62/(2π*60) = 0,05735 H = 57,35 ммх

    Базовая скорость

    1800 RPM = 1800*(2π). радиан/сек

    Базовый крутящий момент (трехфазный)

    746*3/188,5 = 11,87 ньютон-метров

    RS = 0,435 / 21,62 = 0,0201 PU LS = 2 / 57,35 = 0,0349 PU

    RR = 0,816 / 21,62 = 0,0377 PU LR = 2 / 57,35 = 0,0349 PU

    LR = 69,31 / 57,35 = 1,2089 PU

    400044 4,31 / 57,35 = 1,208954444444,31 / 57,35 = 1,2089 400044444 рассчитывается по инерции Дж , синхронной скорости и Номинальная мощность.

    H=12×J⋅w2Pnom=12×0,089×(188,5)23×746=0,7065 секунд

    библиотека Machines Simscape™ Электрический™ Специализированный Power Systems Fundamental Blocks, вы обнаружите, что параметры в pu являются рассчитанные.

    Базовые значения для мгновенных сигналов напряжения и тока

    При отображении мгновенных сигналов напряжения и тока на графиках или осциллографы, вы обычно рассматриваете пиковое значение номинального синусоидального напряжения как 1 пу. Другими словами, базовые значения, используемые для напряжения и тока, являются среднеквадратичными значениями. дано, умноженное на 2,

    Зачем использовать систему единиц измерения вместо стандартных единиц СИ?

    Вот основные причины использования системы единиц измерения:

    • Когда значения выражены в о.е., сравнение электрических величин с их «нормальные» значения очевидны.

      Например, переходное напряжение, достигающее максимума 1,42 о.е., указывает на сразу же, что это напряжение превышает номинальное значение на 42%.

    • Значения импеданса, выраженные в о.е., остаются довольно постоянными независимо от номиналы мощности и напряжения.

      Например, для всех трансформаторов в диапазоне мощностей 3–300 кВА утечка реактивное сопротивление варьируется примерно в пределах 0,01–0,03 о.е., тогда как сопротивление обмотки варьироваться от 0,01 до 0,005 о. е. независимо от номинального напряжения. За трансформаторов в диапазоне от 300 кВА до 300 МВА реактивное сопротивление рассеяния варьируется примерно 0,03–0,12 о.е., тогда как сопротивление обмотки варьируется в пределах 0,005–0,002 о.е.

      Аналогично, для явнополюсных синхронных машин синхронное реактивное сопротивление X d обычно составляет 0,60–1,50 о.е., тогда как сверхпереходное реактивное сопротивление X’ d обычно составляет 0,20–0,50 пу.

      Это означает, что если вы не знаете параметры трансформатора 10 кВА, вы не делают серьезной ошибки, принимая среднее значение утечки 0,02 о.е. реактивных сопротивлений и 0,0075 о.е. для сопротивлений обмотки.

    Упрощены расчеты с использованием погонной системы. Когда все импедансы в многовольтной энергосистемы выражаются на общей силовой базе и на номинальном напряжения различных подсетей, общий импеданс в pu, видимый на одной шине, равен получается простым сложением всех импедансов в pu, без учета трансформатора отношения.

    Вы щелкнули ссылку, соответствующую этой команде MATLAB:

    Запустите команду, введя ее в командном окне MATLAB. Веб-браузеры не поддерживают команды MATLAB.

    Выберите веб-сайт, чтобы получить переведенный контент, где он доступен, и ознакомиться с местными событиями и предложениями. В зависимости от вашего местоположения мы рекомендуем вам выбрать: .

    Вы также можете выбрать веб-сайт из следующего списка:

    Европа

    Обратитесь в местное представительство

    напряжение — производные единицы СИ: другое название для вольта

    Задавать вопрос 92A} \$

    Я знаю, что это элементарно, но мне было трудно понять взаимосвязь между вольтами, омами, ваттами, амперами и омами, пока я не разбил все на основные единицы. Упражнение заставило меня задуматься об альтернативных названиях вольта. Например, джоуль также может называться ньютон-метром или кулон-вольтом.

    Степени в производных единицах СИ указывают отношения, основанные на скорости изменения. Например:

    • \$м\$ — расстояние
    • \$ м/с \$- скорость, изменение расстояния в секунду 92A} \$, который измеряет Тесла магнитной силы.

      Что составляет вольт… Тесла площадью ?

      Существуют ли какие-либо полезные альтернативные названия для вольта, основанные на единицах измерения?

      • напряжение
      • математика
      • физика
      • единицы

      \$\конечная группа\$

      1

      \$\начало группы\$

      Вольт – это Джоуль на Кулон. таким образом, каждый кулон заряда каким-то образом упакован в V джоулей энергии.

      Ампер — это Кулон в секунду. поэтому за одну секунду проходит I кулон заряда.

      Итак, если I кулонов заряда проходит через границу, каждая упаковка V джоулей энергии, это означает, что каждую секунду передается (или используется) VI джоулей энергии.

      alexxlab

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *