კიდევ ერთხელ დაძაბულობისთვის: აქტიური, რეაქტიული, განახლებული (P, Q, S), ასევე ძალის ფაქტორი (PF). ელექტრული დაძაბულობა ზოგიერთ ჯგუფში დაძაბულობა დასაშვებია

ელექტრული დაძაბულობა- ფიზიკური რაოდენობა, რომელიც ახასიათებს ელექტრული ენერგიის გადაცემის და ტრანსფორმაციის სითხეს.

ენციკლოპედიური YouTube

    1 / 5

    ✪ გაკვეთილი 363

    ✪ აქტიური, რეაქტიული და მუდმივი დაძაბვა. მერე რა, მეცნიერული ანალოგიით.

    ✪ ელექტრული ჭავლის მუშაობა და დაძაბულობა. Robot Strum ფიზიკა მე-8 კლასი # 19 | საინფორმაციო გაკვეთილი

    ✪ რა განსხვავებაა VOLTAGE-სა და STREAM-ს შორის

    ✪ Watt Joule და Kin სიმძლავრე

    სუბტიტრები

მიტევა ელექტრო დაძაბულობა

მიტის დაძაბულობა არის მიტის ძაბვისა და სიმძლავრის დამატება ელექტრული შუბის ნებისმიერ ნაწილზე.

პოზიტიური შტრიხის დაძაბულობა

ძალისა და დაძაბულობის დარჩენილი მნიშვნელობები მუდმივია და ტოლია ხელკეტის მნიშვნელობების ნებისმიერ დროს, დაძაბულობა შეიძლება გამოითვალოს ფორმულის გამოყენებით:

P = I ⋅ U (\displaystyle P=I\cdot U) .

პასიური ხაზოვანი ლანცეტისთვის, რომელიც ექვემდებარება კანონს, შეგვიძლია დავწეროთ:

P = I 2 ⋅ R = U 2 R (\displaystyle P=I^(2)\cdot R=(\frac (U^(2))(R))), დე R (\displaystyle R)- ელექტრო მხარდაჭერა.

თუ ლანცეტი მოთავსებულია EPC dzherel-ზე, მაშინ არის ელექტრული დაძაბულობა, რომელიც მას ეძლევა ან იწვის ახალ, ძველზე:

P = I ⋅ E (\displaystyle P=I\cdot (\mathcal (E))), დე E (\displaystyle (\mathcal (E)))- EPC.

თუ EPC-ის შუაში ნაკადი მიმართულია გრადიენტური პოტენციალის წინააღმდეგ (მოედინება EPC-ის შუაში პლუსიდან მინუსამდე), მაშინ ძაბვა შეიწოვება EPC ბირთვით საზღვრის გასწვრივ (მაგალითად, ელექტროძრავის მუშაობისას. ან ბატარეის დამუხტვა), რომელიც არის ერთობლივად მიმართული (მიედინება EPC-ის შუაში მინუსიდან პლიუსამდე), შემდეგ იგი მოცემულია ჯერელის მიერ მაინც (მაგალითად, გალვანური ბატარეით ან გენერატორით). როდესაც EPC საბურღი შიდა საყრდენი ხრახნიანია, ჩნდება ახალი დაძაბულობა p = I 2 ⋅ r (\displaystyle p=I^(2)\cdot r)მას ემატება თიხა ან გამოდის მონაცემებიდან.

სახეხი სიმების შებოჭილობა

ცვალებადი საყრდენის შუბებში, მდგარი ღეროს დაჭიმვის ფორმულა შეიძლება გაიპარსოს მხოლოდ ხელთას დაჭიმვის გაფართოებისთვის, რაც დროდადრო მნიშვნელოვნად იცვლება უმარტივესი პრაქტიკული გაფართოებისთვის, არ არის საჭირო მისი გაჭრა. მთლიანად. საშუალო დაძაბულობის მნიშვნელობის პირდაპირი გაფართოება მოითხოვს ინტეგრაციას საათის განმავლობაში. შუბების შებოჭილობის გამოსათვლელად, სადაც დაჭიმულობა და სიმები პერიოდულად იცვლება, საშუალო შებოჭილობა შეიძლება გამოითვალოს ხელთას შებოჭილობის ინტეგრირებით ამ პერიოდის განმავლობაში. ფაქტობრივად, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დაძაბულობა სინუსოიდური ძაბვისა და სტრუმის ლანგებში.

ახალი, აქტიური, რეაქტიული დაძაბულობის და დაძაბულობის კოეფიციენტის ცნებების დასაკავშირებლად აუცილებელია კომპლექსური რიცხვების თეორიას დავუბრუნდეთ. შეიძლება აღინიშნოს, რომ ალტერნატიული ნაკადის ლანცეტის დაძაბულობა გამოიხატება რთული რიცხვით, რომ აქტიური დაძაბულობა არის მისი აქტიური ნაწილი, რეაქტიული დაძაბულობა არის ხელშესახები ნაწილი, მთლიანი დაძაბულობა არის მოდული და ჭრილი -ფაზა) არის არგუმენტი. ასეთი მოდელისთვის, კორელაციის ქვემოთ მოცემული ყველა განცხადება მართებულია.

ბიძგი აქტიური

.

რეაქტიული დაძაბულობა არის მნიშვნელობა, რომელიც ახასიათებს ინტენსივობას, რომელიც წარმოიქმნება ელექტრულ მოწყობილობებში ელექტრომაგნიტური ველის ენერგიის ინექციით სინუსოიდური ალტერნატიული ღეროს მიდამოში, რაც უზრუნველყოფს ფესვის საშუალო კვადრატული მნიშვნელობების ტრადიციულ დამატებას, მაგ. U (\displaystyle U)და სტრუმა მე (\displaystyle I), გამრავლებული ფაზის სინუსზე φ (\displaystyle \varphi)მათ შორის: Q = U ⋅ I ⋅ sin ⁡ φ (\displaystyle Q=U\cdot I\cdot \sin \varphi)(რადგან დენი წარმოიქმნება დაძაბულობისგან, ფაზების რღვევა დადებითად ითვლება, ხოლო როცა უსწრებს უარყოფითს). რეაქტიული დაძაბულობა დაკავშირებულია გაზრდილ დაძაბულობასთან S (\displaystyle S)და აქტიური დაძაბვა P (\displaystyle P)თქვენი ურთიერთობისთვის: | Q | = S 2 − P 2 (\displaystyle |Q|=(\sqrt (S^(2)-P^(2)))).

რეაქტიული დაძაბულობის ფიზიკური გრძნობა არის ენერგია, რომელიც გადატუმბულია ძრავიდან მიმღების რეაქტიულ ელემენტებზე (ინდუქტორები, კონდენსატორები, ძრავის გრაგნილები) და შემდეგ ამ ელემენტებით ბრუნავს უკან ძრავში ერთი რხევის პერიოდის განმავლობაში, გადატანილი ამ პერიოდამდე. .

აუცილებელია მიუთითოთ, რომ მნიშვნელობის მნიშვნელობა φ (\displaystyle \varphi) 0-დან პლუს 90-მდე არის დადებითი მნიშვნელობა. მაგნიტუდა sin ⁡ φ (\displaystyle \sin \varphi)ღირებულებისთვის φ (\displaystyle \varphi) 0-დან -90 °-მდე არის უარყოფითი მნიშვნელობა. ექვემდებარება ფორმულას Q = U I sin ⁡ φ (\displaystyle Q=UI\sin \varphi), რეაქტიული დაძაბულობა შეიძლება იყოს დადებითი სიდიდე (რადგან იმპულსი აქტიურ-ინდუქციური ხასიათისაა) ან უარყოფითი მნიშვნელობა (რადგან იმპულსი აქტიურ-ინდუქციური ხასიათისაა). ეს სიტუაცია ვარაუდობს, რომ რეაქტიული დაძაბულობა არ მონაწილეობს ელექტრული დენის მუშაობაში. თუ მოწყობილობას აქვს დადებითი რეაქტიული დაძაბულობა, მაშინ ჩვეულებრივ უნდა ითქვას, რომ ის ხელს უწყობს მას, ხოლო თუ ის უარყოფითია, ის ვიბრირებს, მაგრამ სუფთა ინტელექტი ასოცირდება იმ ფაქტთან, რომ ელექტრული ცოცხალი მოწყობილობების უმეტესობა (მაგალითად, ასინქრონული ძრავები) ), და ასევე წმინდა აქტიური ნავატაჟენია, რომლებიც დაკავშირებულია ტრანსფორმატორის საშუალებით და არიან აქტიურ-ინდუქციური.

ელექტროსადგურებზე დაყენებულ სინქრონულ გენერატორებს შეუძლიათ ვიბრაცია და განიცდიან რეაქტიულ წნევას აგზნების დენის სიდიდის გამო, რომელიც მიედინება გენერატორის როტორის გრაგნილებში. სინქრონული ელექტრო მანქანების ამ თავისებურებიდან გამომდინარე, აუცილებელია მიკროსქემის მითითებული ძაბვის დონის რეგულირება. ჭარბი ძაბვის შესამცირებლად და ელექტრული დანადგარების სიმძლავრის კოეფიციენტის გაზრდის მიზნით, გამოიყენება რეაქტიული სიმძლავრის კომპენსაცია.

მიკროპროცესორულ ტექნოლოგიაზე მიმდინარე ელექტრული ვიბრაციის გადამყვანების გამოყენება საშუალებას იძლევა უფრო ზუსტად შეაფასოს ენერგიის რაოდენობა, რომელიც ბრუნავს გველის ბირთვის ინდუქციური და ამნიონური მიზიდულობით. ახალი დაძაბულობა.

საკმაოდ ცოტა დაძაბულობა

სრული ელექტრული წნევის ერთეული – ვოლტ-ამპერი ( რუსული აღნიშვნა: VA; საერთაშორისო დონეზე: V·A) .

სრული დაძაბულობა არის მნიშვნელობა, რომელიც შეესაბამება აქტიური ენერგიის ტრადიციულ მიწოდებას და პერიოდული ელექტრული ნაკადის მნიშვნელობას მე (\displaystyle I)ლანციუგში და დაძაბულობაში U (\displaystyle U)ამ შენიშვნებზე: S = U ⋅ I (\displaystyle S=U\cdot I); დაკავშირებულია ურთიერთობებში აქტიურ და რეაქტიულ დაძაბულობასთან: S = P 2 + Q 2 (ჩვენების სტილი S = (sqrt (P^(2) + Q^(2))),)დე P (\displaystyle P)- ბიძგი აქტიურია, Q (\displaystyle Q)- რეაქტიული დაძაბულობა (ინდუქციური დაძაბულობით Q > 0 (\displaystyle Q>0)და ამნეზიის შემთხვევაში ქ< 0 {\displaystyle Q<0} ).

ვექტორის სიმკვრივე აქტიურ, აქტიურ და რეაქტიულ დაძაბულობას შორის გამოიხატება ფორმულით: S⟶ = P⟶ + Q⟶. (\displaystyle (\stackrel (\longrightarrow)(S))=(\stackrel (\longrightarrow)(P))+(\stackrel (\longrightarrow )(Q)).)კომპლექსური დაძაბულობა

სიმძლავრე, წინაღობის მსგავსი, შეიძლება ჩაიწეროს რთული ფორმით:

S ˙ = U ˙ I ˙ ∗ = I 2 Z = U 2 Z ∗ , (ჩვენების სტილი (\dot (S))=(\dot (U))(\dot (I))^(*)=I^ ( 2)\mathbb (Z) =(\frac (U^(2))(\mathbb (Z) ^(*))))დე U ˙ (\displaystyle (\dot (U)))- რთული ძაბვა, I ˙ (\displaystyle (\dot (I)))- რთული შტრიხი, Z (\displaystyle \mathbb (Z))- წინაღობა, * - კომპლექსური ოპერატორი.

რთული დაძაბულობის მოდული | S˙ | (\displaystyle \მარცხნივ|(\dot (S))\მარჯვნივ|)უძველესი ექსტრემალური დაძაბულობა S (\displaystyle S). დიისნა ნაწილი R e (S ˙) (\displaystyle \mathrm (Re) ((\dot (S))))უძველესი აქტიური ვარჯიში P (\displaystyle P), მაგრამ აშკარაა I m (S ˙) (\displaystyle \mathrm (Im) ((\dot (S))))- რეაქტიული დაძაბულობა Q (\displaystyle Q)სწორი ნიშნით ეს დამოკიდებულია მიზიდულობის ბუნებაზე. ზოგიერთი ელექტრული აქსესუარის დაძაბულობა

ცხრილი გვიჩვენებს ელექტრული საყრდენის აქტიური კომპანიონების დაძაბულობის მნიშვნელობებს:

ელექტრო მიმაგრება პოტენცია, ვ
ნათურა 1
ქსელის როუტერი, კერა 10…20
კომპიუტერის სისტემის ერთეული 100…1700
სერვერის სისტემის ერთეული 200…1500
კომპიუტერის მონიტორი ELT 15…200
კომპიუტერის მონიტორი LCD 2…40
ფლუორესცენტური ნათურა 5…30
გამოწვის ნათურა pobutova 25…150
Მაცივარი 15…700
ელექტრო საწოვარი 100… 3000
ელექტრო პრასკა 300…2 000
პრალნა მანქანა 350…2 000
Ელექტრო ღუმელი 1 000…2 000
Zvaryuvalny აპარატი pobutoviy 1 000…5 500
დვიგუნის ტრამვაი 45 000…50 000
ელექტრო ლოკომოტივის ძრავა 650 000
მაღაროს ამწევი მანქანის ელექტროძრავა 1 000 000...5 000 000
ელექტროძრავის მოძრავი ქარხანა 6 000 000…9 000 000

ეს დაამატებს ძალის ვექტორებს მკლავის რბილობას - და ასევე შებოჭილობას. ვის მიჰყვება? საერთაშორისო CI სისტემის მიხედვით, ამ მნიშვნელობის ერთი ერთეული არის 1 ვატი.

ვატი და ძალისხმევის სამყაროს სხვა ერთეულები

ვატი ნიშნავს ძალას და ერთი წამი უდრის ერთ ჯოულს. დანარჩენს ასე ეწოდა ინგლისელი ჯ. ვატის პატივსაცემად, რომელიც იყო პირველი ორთქლის ძრავის დამფუძნებელი. ალე ვინს თავის ვიკორსტავში სხვა მნიშვნელობა აქვს - ნათესავის სიძლიერე, რაც დღეს სტაგნაციაშია. ერთი ცხენის ძალა დაახლოებით 735,5 ვატია.

ამ გზით, ვატის მიხედვით, დაძაბულობა კვდება მეტრიკულ ცხენის ძალაში. და თუნდაც მცირე მნიშვნელობით, ერგი ასევე ვიკორისტულია, რაც ათზე მეტია ვატის მეშვიდე სტადიის გამოკლებით. ძლიერი და კვდება ერთი ერთეული მასის/ძალის/მეტრის წამში, რაც უდრის 9,81 ვატს.

ძრავის დაძაბულობა

მნიშვნელობა დასახელებულია, როგორც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სხვადასხვა სიმძლავრის ნებისმიერი ძრავისთვის. მაგალითად, ელექტრო საპარსი შეიცავს ასობით კილოვატს, ხოლო კოსმოსური ხომალდის რაკეტა შეიცავს მილიონებს.

გამოყენების ფართო სპექტრისთვის საჭიროა შებოჭილობა სიმღერის სითხის შესანარჩუნებლად. მაგალითად, მანქანა უფრო მნიშვნელოვანი გახდება, თუ ის შეიცავს მეტ ფუფუნებას. მაშინ გზაზე გახეხვის ძალა გაიზრდება. იმისთვის, რომ შევინარჩუნოთ იგივე სითხე, რომელიც გვხვდება მიუზიდელ ადამიანში, დიდი ძალისხმევაა საჭირო. როგორც ჩანს, ძრავა უფრო ცხელია. ეს ფაქტი ყველა წყალმა იცის.

თუმცა, დიდი სიჩქარით, მანქანის ინერცია ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ის პირდაპირპროპორციულია მის მასაზე. თუ იცით ამ ფაქტის შესახებ, გეცოდინებათ, რომ მართვისას ნაკლები სითბო და სითხეა, ამიტომ ნაკლები ბენზინი იხარჯება.

შტრიხს უბიძგებს

რა იწვევს დაძაბულობას შტრიხში? ამ ერთეულს აქვს SI სისტემა. მისი მიღება შესაძლებელია როგორც პირდაპირ, ასევე ირიბად.

პირველი მეთოდი ხორციელდება ვატმეტრის დახმარებით, რომელიც იჭერს თავდაპირველ ენერგიას და ძლიერ გავლენას ახდენს ბირთვის სტრიმზე. მე დაგეხმარები ათ ვატაში და მეტი იცხოვრო. ირიბი მეთოდი გამოიყენება, როდესაც საჭიროა მცირე მნიშვნელობების შემცირება. ამისათვის მოწყობილობა არის ამპერმეტრი და ვოლტმეტრი, რომლებიც მიწოდებული იყო რეგისტრაციამდე. ფორმულა ამ ფორმით არის შემდეგი:

როდესაც საყრდენი ამოღებულია, ჩვენ გავზომავთ ნაკადის ზომას, რომელიც მიედინება მასში და ვპოულობთ დაძაბულობას შემდეგნაირად:

P = I 2 ∙ R n.

ფორმულა P = I 2 /R n შეიძლება შეიცავდეს ღეროს დაძაბულობას.

რატომ ცხოვრობს ის სამფაზიანი სტრუმის შუაგულში, ასევე არ არის საიდუმლო. ამ მიზნით უკვე არის ცნობილი მოწყობილობა - ვატმეტრი. უფრო მეტიც, თქვენ შეგიძლიათ მოაგვაროთ პრობლემა, რომელიც ქმნის ელექტრო დაძაბულობას ერთი, ორი ან სამი მოწყობილობის დახმარებით. მაგალითად, ოთხი მავთულის ინსტალაციისთვის საჭიროა სამი მოწყობილობა. ხოლო ასიმეტრიული უპირატესობის მქონე ტრიბუნალისთვის - ორი.

კლიენტის ფურცლიდან:
მაჩვენეთ, ღვთის გულისათვის, რატომ არის მითითებული BDZ-ის ინტენსივობა ვოლტ-ამპერებით და არა ძირითადი ყველა კილოვატზე. ეს ძალიან სტრესულია. და უკვე დიდი ხანია ყველაფერი ხმამაღლა რეკავს. ყველა მოწყობილობის იგივე დაძაბულობა მითითებულია კვტ-ში.
ოლექსია. 21 ჩერნია 2007 წელი

ნებისმიერი DBZ-ის ტექნიკური მახასიათებლები მიუთითებს დამატებით სიმძლავრეზე [kVA] და აქტიურ სიმძლავრეზე [kW] - ეს მახასიათებლები ახასიათებს DBZ-ის მოწინავე დიზაინს. კონდახი, დივ. ფოტოები ქვემოთ:

ყველა აქსესუარის შებოჭილობა არ არის მითითებული W-ში, მაგალითად:

  • ტრანსფორმატორების სიძლიერე მითითებულია VA-ით:
    http://www.mstator.ru/products/sonstige/powertransf (TP ტრანსფორმატორები: იხილეთ დანამატი)
    http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (TSGL ტრანსფორმატორები: იხილეთ დამატება)
  • კონდენსატორების სიმჭიდროვე მითითებულია ვარახით:
    http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (კონდენსატორები K78-39: იხილეთ დამატება)
    http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (KK კონდენსატორები: იხილეთ დანამატი)
  • მიმართეთ სხვა უპირატესობას - დივ.

დაძაბულობის დაძაბულობის მახასიათებლები შეიძლება ზუსტად დადგინდეს ერთი პარამეტრით (დაძაბულობა W აქტიურია) მხოლოდ სტაციონარული საყრდენის ფორმირებისთვის, რადგან სტაციონარული საყრდენის სამაგრში არის ერთი ტიპის საყრდენი - აქტიური საყრდენი.

შეუძლებელია გადასვლის ზამბარისთვის დაძაბულობის ზუსტი მახასიათებლების დაზუსტება ერთი პარამეტრით, რადგან გადასვლის ნაკადში არსებობს ორი განსხვავებული ტიპის საყრდენი - აქტიური და რეაქტიული. აქედან გამომდინარე, არსებობს მხოლოდ ორი პარამეტრი: აქტიური დაძაბულობა და რეაქტიული დაძაბულობა ზუსტად ახასიათებს დაძაბულობას.

აქტიური და რეაქტიული მხარდაჭერის პრინციპები ძალიან განსხვავებულია. აქტიური მხარდაჭერა - შეუქცევადად გარდაქმნის ელექტრო ენერგიას სხვა სახის ენერგიად (თერმული, მსუბუქი და ა.

რეაქტიული მხარდაჭერა - მონაცვლეობით აგროვებს ენერგიას, შემდეგ აბრუნებს მას შუაში - კონდახებით: კონდენსატორი, ინდუქციური ხვეული (პუნქტი 40.41, ფიზიკა მე-11 კლასი V.A. Kasyanov M.: Bustard, 2007).

გარდა ამისა, ელექტროინჟინერიის ნებისმიერ ექსპერტში შეგიძლიათ წაიკითხოთ, რომ აქტიური დაძაბულობა (აქტიური საყრდენის მეშვეობით ცირკულირებს) არსებობს ჭურჭელში, ხოლო რეაქტიული დაძაბულობა (ცირკულირებს რეაქტიული საყრდენის მეშვეობით) არსებობს ვარაში; ამრიგად, დაძაბულობის დაძაბულობის დასახასიათებლად გამოიყენება კიდევ ორი ​​პარამეტრი: დამატებითი დაძაბულობა და დაძაბულობის კოეფიციენტი. ოთხივე პარამეტრი:

  1. აქტიური დაძაბულობა: ტკივილი ერთი ვიმირი: ვატ
  2. რეაქტიული დაძაბულობა: გაუარესება ერთი ვიმირი: VAR(ვოლტ ამპერი რეაქტიული)
  3. მეტი დაძაბულობა: უფრო ინტენსიური ერთი ვიმირი: VA(ვოლტ ამპერი)
  4. დაძაბულობის კოეფიციენტი: მნიშვნელობა ან კიდევ cosФ, ერთეული vimir: განზომილებიანი რაოდენობა

ეს პარამეტრები დაკავშირებულია ურთიერთობასთან: S * S = P * P + Q * Q, cos Ф = k = P / S

ასევე cosФეწოდება დაძაბულობის კოეფიციენტი ( Ძალაუფლების ფაქტორიPF)

ამიტომ, ელექტროტექნიკაში, დაძაბულობის დასახასიათებლად, მითითებულია ამ ორი პარამეტრიდან, ხოლო დანარჩენი შეიძლება განისაზღვროს ამ ორიდან.

მაგალითად, ელექტროძრავები, ნათურები (გამონადენი) - წყნარებში. ეს მონაცემები მიუთითებს P[kW] და cosФ:
http://www.mez.by/dvigatel/air_table2.shtml (AIP ძრავა: div. Add-on)
http://www.mscom.ru/katalog.php?num=38 (DRL ნათურა: საოცარი დანამატი)
(დაურთეთ ტექნიკური მონაცემები სხვადასხვა მიზნებისთვის ქვემოთ)

იგივე ძერელამის ტავერნით. მისი დაჭიმულობა (vantagement) სტაბილური ნაკადის შენარჩუნების მიზნით ხასიათდება ერთი პარამეტრით - აქტიური დაჭიმულობა (W), წყაროსთვის კი ორი პარამეტრით. დაკრეფილი შტრიხის სიცოცხლისუნარიანობა. გამოიყენეთ ეს ორი პარამეტრი: მთლიანი წნევა (VA) და აქტიური (W). მაგალითად, DGU და DBZh-ის პარამეტრები.

საოფისე და სამომხმარებლო აღჭურვილობის უმეტესობა აქტიურია (ყოველდღე ცოტაა რეაქტიული ძრავა), ამიტომ მათ მნიშვნელობაზე მიუთითებს ვატსი. ამ შემთხვევაში ნავიგაციის გაუარესებისას დგინდება მუცლის ღრუს დაძაბულობის მნიშვნელობა ვატში. ძირითადი ელემენტებია კომპიუტერები სიცოცხლის ერთეულებით (BP) შეყვანის ძალის კოეფიციენტის კორექტირების გარეშე (APFC), ლაზერული პრინტერი, მაცივარი, კონდიციონერი, ელექტროძრავა (მაგალითად, პრაიმინგის ტუმბო ან ძრავა სამუშაო მაგიდაზე), ლუმინესცენტური ბალასტური ნათურები და . - არეულობის დროს ყველა ვიკორიზდება. UPS მონაცემები: kVA, kW, მოწინავე მახასიათებლები და ა.შ.

დივ. ელექტროტექნიკოსები, მაგალითად:

1. ევდოკიმოვი ფ.ე. ელექტროტექნიკის თეორიული საფუძვლები. - M: ვიდავნიჩის ცენტრი "აკადემია", 2004 წ.

2. ნემცოვი M.V. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა. - M: ვიდავნიჩის ცენტრი "აკადემია", 2007 წ.

3. Chastoidiv L.A. ელექტროტექნიკა. - M: ვიშჩას სკოლა, 1989 წ.

ასე მშვენიერი. AC სიმძლავრე, სიმძლავრის კოეფიციენტი, ელექტრული წინააღმდეგობა, რეაქტიულობა http://en.wikipedia.org
(თარგმანი: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

დანამატი

აპლიკაცია 1: ტრანსფორმატორების და ავტოტრანსფორმატორების დაძაბულობა მითითებულია VA-ით (ვოლტ ამპერები)

http://metz.by/download_files/catalog/transform/tsgl__tszgl__tszglf.pdf (TSGL ტრანსფორმატორები)

ერთფაზიანი ავტოტრანსფორმატორები

TDGC2-0,5 kVa, 2A
AOSN-2-220-82
TDGC2-1.0 kVa, 4A ბოლო 1.25 AOSN-4-220-82
TDGC2-2.0 kVa, 8A ბოლო 2.5 AOSN-8-220-82
TDGC2-3.0 kVa, 12A

TDGC2-4.0 kVa, 16A

TDGC2-5.0 kVa, 20A
AOSN-20-220
TDGC2-7.0 kVa, 28A

TDGC2-10 kVa, 40A
AOMN-40-220
TDGC2-15 kVa, 60A

TDGC2-20 kVa, 80A

http://www.gstransformers.com/products/voltage-regulators.html (LATR / ლაბორატორიული ავტოტრანსფორმატორები TDGC2)

მაგალითი 2: კონდენსატორების დაძაბულობა მითითებულია VAR-ით (ვოლტ ამპერი რეაქტიული)

http://www.elcod.spb.ru/catalog/k78-39.pdf (კონდენსატორები K78-39)


http://www.kvar.su/produkciya/25-nizkogo-napraygeniya-vbi (KK capacitors)

განაცხადი 3: ელექტროძრავების ტექნიკური მონაცემები აქტიური სიმძლავრით (კვტ) და cosF

ისეთი აღჭურვილობისთვის, როგორიცაა ელექტროძრავები, ნათურები (გამშვები), კომპიუტერული დანადგარები, კომბინირებული აღჭურვილობა და ა.შ. - ტექნიკურ მონაცემებში მითითებულია P [kW] და cosF (აქტიური წნევა და დატვირთვის ფაქტორი) ან S [kVA] და cosF (აქტიური დატვირთვა და დატვირთვის ფაქტორი).

http://www.weiku.com/products/10359463/Stainless_Steel_cutting_machine.html
(კომბინირებული უპირატესობა – ფოლადის პლაზმური საჭრელი / ინვერტორული პლაზმური საჭრელი LGK160 (IGBT)

http://www.silverstonetek.com.tw/product.php?pid=365&area=en (კომპიუტერის სიცოცხლის ბლოკი)

დამატება 1

თუ ატრაქციონს აქვს დაძაბულობის მაღალი კოეფიციენტი (0,8…1,0), მაშინ ხელისუფლება უახლოვდება აქტიურ მიზიდულობას. ასეთი ინსტალაცია იდეალურია როგორც სასაზღვრო ხაზი და როგორც ელექტროენერგიის წყარო, რადგან არ წარმოქმნის რეაქტიულ ნაკადებს ან დაძაბულობას სისტემაში.

ამიტომ, ბევრ ქვეყანაში მიღებულ იქნა სტანდარტები, რომლებიც არეგულირებს მფლობელობის ძალისხმევის კოეფიციენტს.

დამატება 2

ერთი უპირატესი ერთეულის (მაგალითად, კომპიუტერის კვების ბლოკის) და დიდი საწყობის კომბინირებული ინსტალაცია (მაგალითად, სამრეწველო სამუშაო მაგიდა, რომელსაც აქვს რამდენიმე ძრავა საწყობში, კომპიუტერი, განათება და ა.შ.) შეიძლება ჰქონდეს დაბალი დაძაბულობის კოეფიციენტები (0,8-ზე ნაკლები) შიდა ერთეულებში (მაგალითად, გამსწორებელი, კვების ბლოკი, კომპიუტერი ან ელექტროძრავა, დაძაბულობის კოეფიციენტი არის 0,6.. 0,8). ამიტომ ამ დროს უფრო დიდი კონტროლი აქვს დაძაბულობის კოეფიციენტის კორექტორის შეყვანის ბლოკს. და აქ დაძაბულობის შეყვანის კოეფიციენტი რჩება 0.9 ... 1.0, რომელიც აკმაყოფილებს მარეგულირებელ სტანდარტებს.

დანართი 3. მნიშვნელოვანია დაიცვან BDZ და ძაბვის სტაბილიზატორების დაძაბულობის კოეფიციენტი

DBZH და DGS-ის სიძლიერე სტანდარტიზებულია სტანდარტული ინდუსტრიის სტანდარტზე (ძალის ფაქტორი 0.8 ინდუქციური ხასიათით). მაგალითად, DBZh 100 kVA/80 kW. ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობის აქტიური მუშაობა შესაძლებელია მაქსიმალური სიმძლავრით 80 კვტ ან შერეული (აქტიურ-რეაქტიული) მაქსიმალური სიმძლავრით 100 კვა, ინდუქციური სიმძლავრის კოეფიციენტით 0,8.

სტაბილიზატორებს აქვთ სხვადასხვა ძაბვა მარჯვნივ. სტაბილიზატორისთვის, დაძაბულობის კოეფიციენტი დიდია. მაგალითად, ძაბვის სტაბილიზატორი არის 100 კვა. ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობას შეუძლია აქტიურად იცხოვროს მაქსიმალური ძაბვით 100 კვტ ან სხვა (სუფთა აქტიური, წმინდა რეაქტიული, შერეული) ძაბვით 100 კვა ან 100 კვვარ ძაბვის ნებისმიერი კოეფიციენტით, ძლიერი ან ინდუქციური ხასიათის. დაუბრუნდით პატივისცემას, რაც მართალია ხაზოვანი უპირატესობისთვის (ყველაზე მეტი სიმებიანი ჰარმონიის გარეშე). საყრდენი ნაკადის დიდი ჰარმონიული ცვლილებებით (მაღალი წნევის ფაქტორი), სტაბილიზატორის აშკარა დაძაბულობა მცირდება.

დამატება 4

წმინდა აქტიური და სუფთა რეაქტიული ნავატაჟენის ნაოჩნის აპლიკაციები:

  • 100 ვატიანი შემწვარი ნათურა უკავშირდება 220 VAC ელექტრომომარაგებას - ლანკუსის მეშვეობით არის გამტარობის ჭავლი (დარტების გამტარებლებისა და ნათურის ვოლფრამის ძაფის მეშვეობით). ნათურის მახასიათებლები: სიმძლავრე S=P~=100 VA=100 W, PF=1 => ყველა ელექტრული სიმძლავრე აქტიურია, რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი მთლიანად შეიწოვება ნათურაში და გარდაიქმნება სითბოდ და შუქად.
  • 220 VAC-ის ცვალებადი ნაკადი დაკავშირებამდე, 7 μF არაპოლარული კონდენსატორი არის ისრების ლანკუსში და არის გამტარი ნაკადი, კონდენსატორის შუაში არის მიკერძოებული ნაკადი (დიელექტრიკის მეშვეობით). კონდენსატორის მახასიათებლები: ძაბვა S = Q ~ = 100 VA = 100 VAR, PF = 0 => ყველა ელექტრული ძაბვა რეაქტიულია, რაც ნიშნავს, რომ ის მუდმივად ბრუნავს ბირთვიდან ძაბვამდე და უკან, ისევ ძაბვამდე და ა.შ.
დამატება 5

მნიშვნელოვანი რეაქტიული საყრდენის (ინდუქციური ან ამნეზიური) მითითებისთვის ძალის კოეფიციენტს ენიჭება სიმბოლო:

+ (პლუს)– მთლიანი რეაქტიული მხარდაჭერა არის ინდუქციური (კონდახი: PF=+0.5). საყრდენი ფაზა ჰგავს ძაბვის ფაზას F.

- (მინუს)– თუ მთლიანი რეაქტიული მოქმედება ორაზროვანია (მაგალითად: PF=-0.5). შტრიხის ფაზა წინ უსწრებს ძაბვის შეწყვეტის ფაზას F.

დამატება 6

დამატებითი საკვები

კვება 1:
რატომ იყენებს ყველა ელექტროინჟინერიის სპეციალისტი აშკარა რიცხვებს/მნიშვნელობებს (მაგალითად, რეაქტიული წნევა, რეაქტიული მხარდაჭერა და ა.

თემა:
ამრიგად, ყველა რაოდენობა ყველაზე ექსტრემალურ შუქზე მოქმედებს. ეს მოიცავს ტემპერატურას, რეაქციის წნევას და ა.შ. რთული რიცხვების გამოყენება არსებითად მათემატიკური ტექნიკაა, რომელიც აადვილებს გამოთვლას. გაანგარიშების შედეგად ჩნდება სავალდებულო ეფექტური რიცხვი. მაგალითი: კონდენსატორის (კონდენსატორის) რეაქტიული ძაბვა არის 20 kVAr - ეს არის ენერგიის რეალური ნაკადი, ანუ რეალური დღგ, რომელიც ცირკულირებს Lancus dzherel-vantage-ში. იმისათვის, რომ განვასხვავოთ ვატები და ვატები, რომლებიც შეუქცევად შთანთქავენ ძალებს, "ვატებს, რომლებიც ცირკულირებენ" უწოდეს რეაქტიული ვოლტ ამპერები.

პატივისცემა:
ადრე ფიზიკაში მხოლოდ ერთი მნიშვნელობა ანალიზდებოდა სათითაოდ და გაფართოების დროს ყველა მათემატიკური მნიშვნელობა მაქსიმალურად ემსგავსებოდა რეალურ მნიშვნელობებს. მაგალითად, გავამრავლოთ მიმდინარე სიჩქარე საათზე (S = v * t). შემდეგ, ფიზიკის განვითარებასთან ერთად, შეიძლება შეიქმნას მეტი დასაკეცი ობიექტი (მსუბუქი, თხელი, მოქნილი). ელექტრო შტრიხი, ატომი, სივრცე და ში) ისეთი დიდი რაოდენობის ფიზიკური რაოდენობა გამოჩნდა, რომ შეუძლებელი გახდა კანის სწორად გაღიზიანება. ეს არის ხელით გაანგარიშების პრობლემა და EOM-ისთვის პროგრამების შემუშავების პრობლემა. საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, მჭიდრო ცალკეული სიდიდეები გაერთიანებულია ნაკეცებად (მათ შორის, 2 ან მეტი სიდიდით), რომლებიც დალაგებულია მათემატიკიდან ცნობილი ტრანსფორმაციის კანონებით. ასე გაჩნდა სკალარული (ერთჯერადი) სიდიდეები (ტემპერატურა და ინ.), ვექტორული და კომპლექსური ორმაგები (წინაღდეგობა და ინ.), ვექტორული სიდიდეები (მაგნიტური ველის ვექტორი და ინ.) და უფრო დიდი დაკეცილი სიდიდეები - მატრიცები და ტენსორები (დიელექტრიკის შეღწევადობის ტენსორი). ახალი ამბები , Ricci tensor და in.). ელექტროტექნიკაში ავარიების გასამარტივებლად გამოიყენება შემდეგი აშკარა (კომპლექსური) ორმაგი მნიშვნელობები:

  1. ახალი მითითება (წინაღობა) Z=R+iX
  2. სრული დაძაბულობა S = P + iQ
  3. დიელექტრიკის შეღწევადობა e=e"+ie"
  4. მაგნიტური შეღწევა m=m"+im"
  5. ტა ინ.

კვება 2:

გვერდზე http://en.wikipedia.org/wiki/Ac_power აჩვენებს S P Q Ф რთულ, შემდეგ აშკარა/უცნობ ზონაზე. როგორი ასი წლისაა ყველაფერი რეალობასთან ახლოს?

თემა:
ძნელია ანალიზის ჩატარება რეალური სინუსოიდებით, ამიტომ სიმარტივისთვის გამოთვალეთ ვექტორული არაკომპლექსური (კომპლექსური) მოვლენები, როგორც ნახ. მეტი Ale ce ნიშნავს, რომ პატარა S P Q-ის გამოსახულება რეალობისგან ასი ნაბიჯით არ არის დაშორებული. S P Q-ის რეალური მნიშვნელობები თავდაპირველად შეიძლება წარმოდგენილი იყოს სინუსოიდური სიგნალების გაზომვის საფუძველზე ოსილოსკოპით. S P Q Ф I U-ს მნიშვნელობები zminny strum "dzherel-navantazhenya"-ს შუბეში დევს ნავანტაჟენიას მიმართულებით. ჩვენებების ქვემოთ, რეალური სინუსოიდური სიგნალების S P Q და Ф გამოყენება ძაბვის ფაზისთვის წარმოიქმნება აქტიური და რეაქტიული (ინდუქციური) საყრდენების თანმიმდევრული შეერთებიდან.

კვება 3:
ორიგინალური დამჭერებისა და მულტიმეტრის გამოყენებით დენის ძაბვა არის 10 A, ხოლო ძაბვა ძაბვაზე 225 ვ. ვამრავლებთ და ვაკლებთ ძაბვას W-ზე: 10 A · 225V = 2250 W.

თემა:
თქვენ ამოიღეთ (გააძლიერეთ) წნევა 2250 VA. მაშასადამე, თქვენი აზრი იქნება სამართლიანი მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენი სურვილი არის წმინდა აქტიური, მაშინ მართლაც ვოლტ ამპერი უდრის ვატს. სხვა ტიპის მოტორიზაციისთვის (მაგალითად, ელექტროძრავისთვის) – არა. ყველა მახასიათებლის საკმარისად მოსაპოვებლად აუცილებელია საზღვრის ანალიზატორის გამოყენება, როგორიცაა APPA137:

დივ. დამატებითი ლიტერატურა, მაგალითად:

ევდოკიმოვი F.E. ელექტროტექნიკის თეორიული ჩასაფრები. - M: ვიდავნიჩის ცენტრი "აკადემია", 2004 წ.

ნემცოვი M.V. ელექტროტექნიკა და ელექტრონიკა. - M: ვიდავნიჩის ცენტრი "აკადემია", 2007 წ.

ჩასტოედოვი L.A. ელექტრო ინჟინერია. - M: ვიშჩას სკოლა, 1989 წ.

AC სიმძლავრე, სიმძლავრის ფაქტორი, ელექტრული წინააღმდეგობა, რეაქტიულობა
http://en.wikipedia.org (თარგმანი: http://electron287.narod.ru/pages/page1.html)

დაბალი დაძაბულობის ტრანსფორმატორების თეორია და დიზაინი Yu.N. Starodubtsev / RadioSoft Moscow 2005 / rev d25d5r4feb2013

თუ თქვენ გჭირდებათ დაძაბულობის ერთეულების ერთ სისტემაში მოყვანა, დაგჭირდებათ ჩვენი დაძაბულობის გადაცემა - ონლაინ გადამყვანი. და ქვემოთ შეგიძლიათ წაიკითხოთ რა იწვევს დაძაბულობას.


შებოჭილობა არის ფიზიკური რაოდენობა, რომელიც ტრადიციულად გამოიყენება სამუშაოში, რომელიც იცვლება გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, გარკვეული პერიოდის განმავლობაში.

რა იწვევს დაძაბულობას?

დაძაბულობის ერთი სახეობა, რომელიც ცნობილია კანის სტუდენტისთვის და მიღებულია საერთაშორისო პარტნიორობის მიერ - ვატი. დაარქვეს გარდაცვლილი J. Watt-ის პატივსაცემად. მითითებულია ლათინური W ან სამ.

1 ვატი არის სიმძლავრის ერთი ერთეული, რომელზეც წამში წარმოიქმნება სამუშაო, რაც უდრის 1 ჯოულს. ვატი არის იგივე დენის წყარო, სიმძლავრე არის 1 ამპერი, ხოლო ძაბვა არის 1 ვოლტი. ტექნოლოგია, როგორც წესი, მეგავატითა და კილოვატებით არის ჩარჩენილი. 1 კილოვატი უდრის 1000 ვატს.
არის დაძაბულობა და წუწუნი წამში. 1 წწ. 10-ზე მეტი ვატის მეშვიდე დონის გამოკლებით. როგორც ჩანს, 1 ვატი უდრის 10 ვოლტს წამში.

და კიდევ ერთი ძალისხმევის ასპექტი არის სისტემური „ცხენის ძალის“ მნიშვნელობა. მანქანა მე-17 საუკუნეში იქნა შემოღებული და დღემდე აგრძელებს გამოყენებას. მოგებული მითითებულია ასე:

  • ლ.ს. (რუსულად)
  • HP (ინგლისური).
  • PS (გერმანული),
  • CV (ფრანგულად).

დაძაბულობის გადატანისას გახსოვდეთ, რომ რუნეტში არის ნეიტრალური პლუტანინა ვატადან ცხენის ძალების გადაქცევისას. რუსეთს, SND ქვეყნებს და სხვა ძალებს აქვთ 1 ც.ძ. 735,5 ვტ-მდე. ინგლისსა და ამერიკაში 1 ცხენის ძალა უდრის 745, 7 ვატს.

Კარგი დღე! ფიზიკური სიდიდის გამოსათვლელად, რომელსაც ძალა ჰქვია, გამოიყენეთ ფორმულა; ფიზიკური რაოდენობა იყოფა რობოტზე საათობრივად, რომლის მოზიდვითაც ხორციელდებოდა რობოტი.

ეს ასე გამოიყურება:

P, W, N=A/t (W=J/s).

მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ ფორმულაში სიძლიერე შეიძლება მიეთითოს ასოებით P, W ან N.

ყველაზე ხშირად, ზეწოლა ხდება ფიზიკისა და მეცნიერების ისეთ დარგებზე, როგორიცაა მექანიკა, ელექტროდინამიკა და ელექტროინჟინერია. კანის გამონაყარის დროს დაძაბულობას აქვს გამოთვლის საკუთარი ფორმულა. ცვალებადი და სტაბილური ნაკადისთვის ასევე არის განსხვავება. დაძაბულობის დასარეგულირებლად გამოიყენეთ წყლის მრიცხველი.

ახლა თქვენ იცით, რომ დაძაბულობა არსებობს ვატაში. ინგლისურად watt - watt, საერთაშორისოდ - W, რუსული სტენოგრამა - სამ. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რადგან ყველა ყოველდღიურ მოწყობილობას აქვს ასეთი პარამეტრი.

დაძაბულობა არის სკალარული სიდიდე და არა ვექტორი, არამედ ძალა, რომლის გასწორებაც შესაძლებელია. მექანიკური მექანიზმისთვის, წნევის ფორმულა შეიძლება დაიწეროს შემდეგნაირად:

P=F*s/t, de F=A*s,

ფორმულებიდან ირკვევა, რომ A-ს ნაცვლად წარმოვადგენთ F ძალას, გამრავლებული s ბილიკზე. შედეგი არის მექანიზმის შებოჭილობა, რომელიც შეიძლება ჩაიწეროს როგორც ძალა გამრავლებული რბილზე. მაგალითად, მანქანამ შეიძლება იგრძნოს ცოტა სიმტკიცე და ეს შეამცირებს სითხეს აღმართზე ასვლისას, რაც მეტ ძალას მოითხოვს.

ადამიანის საშუალო წნევა აღებულია 70-80 ვტ. მანქანების, თვითმფრინავების, გემების, რაკეტების და სამრეწველო დანადგარების რაოდენობა ხშირად იკლებს ჩინურ ძალებს შორის. ნათესაური ძალები არმიის შემოსევამდე დიდი ხნით ადრე იყო გაჩერებული. ერთი კვების წყარო უდრის 745,7 ვტ. უფრო მეტიც, რუსეთში მიღებულია, რომ ლ. თან. 735,5 ვტ-მდე.

როგორც კი 20 წლის შემდეგ მოულოდნელად აჭმევთ გატაცებას გვერდით გამვლელ ადამიანებთან ინტერვიუში ბიძგების შესახებ და გახსოვთ, რომ ბიძგი არის სამუშაოს ფასი A, რომელიც დასრულებულია ერთ საათში ტ. თუ შეგიძლიათ ასე თქვათ, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება გუნდში. და ამ შემთხვევაში, მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ მუშა აქ არის რობოტი A, ხოლო საათი არის t. შედეგად, ერთსა და იმავე დროს შრომისმოყვარეობით და პირველ რიგში ერთმანეთზე გაყოფით, დიდ დაძაბულობას ვკარგავთ.

მაღაზიებში არჩევისას მნიშვნელოვანია ყურადღება მიაქციოთ ფიტინგის სიმკვეთრეს. როგორც კი ქვაბი ჩაუვარდება, წყალი გაცხელდება. კონდიციონერის სიძლიერე განსაზღვრავს, თუ რამდენი ჰაერი შეიძლება გაცივდეს ძრავზე ექსტრემალური ზეწოლის გარეშე. რაც უფრო დიდია ელექტრომოწყობილობის დაძაბულობა, რაც მეტი დრენაჟია, რაც მეტი ელექტროენერგია დაიხარჯება, მით მეტი იქნება ელექტროენერგიის ღირებულება.

კრუნჩხვის შემთხვევაში, ელექტრული დაძაბულობა გამოიხატება ფორმულით:

de I – შტრიხის ძალა, U-დაძაბულობა

ზოგჯერ ისინი განსხვავდებიან ვოლტ-ამპერებში, დაწერილი როგორც V*A. ვოლტ-ამპერებში არის მუდმივი ძაბვა, ხოლო აქტიური ძაბვის გამოსათვლელად საჭიროა დენის ძაბვის გამრავლება მოწყობილობის მოქმედების კოეფიციენტზე (CCD), შემდეგ ვატებში აქტიური ძაბვა ამოღებულია.

ხშირად ისეთი მოწყობილობები, როგორიცაა კონდიციონერი, მაცივარი ან გამფრქვევი, ციკლურად მუშაობს, ირთვება და გამორთულია თერმოსტატის საშუალებით და მათი საშუალო გამომავალი მუშაობის ბოლო საათის განმავლობაში შეიძლება იყოს მცირე.

ცვალებადი ნაკადის შუბებში, მიტას დაძაბულობის გაგების გარდა, რომელიც აცილებულია გარე ფიზიკურიდან, ის არის აქტიური, რეაქტიული და დაძაბულობა. დაძაბულობის სრული რაოდენობა იგივეა, რაც აქტიური და რეაქტიული დაძაბულობის ჯამი.

ძაბვის დასარეგულირებლად გამოიყენეთ ელექტრონული მოწყობილობები - ვატმეტრი. ერთ-ერთმა ცნობილმა Watts-მა მიიღო სახელი უაღრესად დახვეწილი ორთქლის ძრავის მწარმოებლის პატივსაცემად, რამაც გამოიწვია რევოლუცია იმდროინდელ ენერგეტიკულ სისტემებს შორის. კიდევ ერთხელ დაჩქარდა ინდუსტრიული კეთილდღეობის განვითარება და გაჩნდა მატარებლები, ორთქლის დნება და ნაკადულები, რომლებიც იყენებენ ორთქლის ძრავის ძალას მიკრობების გადასაცემად და წარმოებისთვის.

ჩვენ ყველას არაერთხელ გამოგვიცდია ზეწოლის კონცეფცია. მაგალითად, სხვადასხვა მანქანას ახასიათებს ძრავის განსხვავებული დატვირთვა. ასევე, ელექტრო კომპონენტებმა შეიძლება გამოიწვიოს დაძაბულობის განსხვავება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს სუნი.

შებოჭილობა არის ფიზიკური სიდიდე, რომელიც ახასიათებს რობოტის სითხეს.

როგორც ჩანს, მექანიკური სიძლიერე არის ფიზიკური რაოდენობა, რომელიც ახასიათებს მექანიკური რობოტის სითხეს:

ანუ ბიძგი სამუშაოა ერთ საათში.

SI სისტემაში შებოჭილობა აისახება ვატასში: [ ] = [ვ].

1 W - რობოტის მნიშვნელობა 1 J-ში, დასრულებული 1 წამში.

ძალისხმევის სამყაროში არის სხვა დანაყოფები, როგორიცაა ცხენის ძალა:

თავად ცხენის ძალაზე ყველაზე ხშირად მოქმედებს მანქანის ძრავის დაძაბვა.

დავუბრუნდეთ ძალისხმევის ფორმულას: ჩვენთვის ცნობილია ფორმულა, რომლის მიღმაც გამოითვლება სამუშაო: ასე რომ, ჩვენ შეგვიძლია ხელახლა შევქმნათ გამოთქმა ბიძგისთვის:

შემდეგ ფორმულა ადასტურებს გადაადგილების მოდულის ურთიერთობას ერთი საათის განმავლობაში. ეს, როგორც მოგეხსენებათ, არის სისწრაფე:

უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, რომ ფორმულაში, რომელიც გამოვიდა, ჩვენ ვიკორისტავთ სითხის მოდულს, ამიტომ ფრაგმენტები საათებად იყოფა არა თავად გადაადგილებაზე, არამედ მის მოდულზე. ოტიე, დაძაბულობა არის ძალის მოდულის, სითხის მოდულის და კოსინუსის თავდაპირველი დამატება მათ დირექტივებს შორის.

ეს სრულიად ლოგიკურია: ვთქვათ, დგუშის დაძაბულობა შეიძლება დარეგულირდეს მისი მოქმედების ძალის გაზრდის მიზნით. მეტი ძალის გამოყენებით, იმავე საათში მეტ სამუშაოს შეასრულებთ, რაც გაზრდის დაძაბულობას. თუ გსურთ, რომ ძალა ჩამოერთვათ მუდმივი ძალისგან და დგუში უფრო სწრაფად დაიმსხვრა, რა თქმა უნდა, გაზრდით სამუშაოს, რომელიც ხდება ერთ საათში. ისე, დაძაბულობა გაიზრდება.

მიმართეთ პრობლემების გადაჭრას.

ზავდანნია 1.მოტოციკლის წონა რჩება 80 ლიტრი. ჰორიზონტალურად მირბის მოტოციკლისტი ავითარებს 150 კმ/წელიწადში სიჩქარეს. ამ შემთხვევაში, ძრავა მუშაობს მისი მაქსიმალური სიმძლავრის 75%. განვიხილოთ მოტოციკლეტის წვის ძალა.


ზავდანნია 2.ფურგონი მუდმივი ბიძგის ძალის მოქმედებით, ჰორიზონტისკენ 45°-ზე გასწორებული, აჩქარებს 150 მ/წმ-დან 570 მ/წმ-მდე. ამ შემთხვევაში ვაზის ვერტიკალური და ჰორიზონტალური სითხე ნებისმიერ დროს ერთნაირი მნიშვნელობით იზრდება. ძრავის სიმძლავრე 20 ტონაა, თუ ძრავა ამოიწურება ერთი ძრავის სიგრძეზე, მაშინ რა წნევა აქვს ამ ძრავას?