Lasketaan jännite yksisuuntaisissa (DC) ja vaihtosuuntaisissa (AC) piireissä avaintekijöiden avulla.
"Sähköinen potentiaaliero kahden pisteen välillä."
Yksisuuntainen sähkö (DC): Sähkö virtaa jatkuvasti positiivisesta negatiiviseen nappeeseen. Käytetään akkuissa, aurinkopaneleissa ja elektroniikassa.
Vaihtosuuntainen sähkö (AC): Sähkö muuttaa suuntaansa ja amplitudia ajan myötä vakiona frekvenssillä (esim. 50 Hz tai 60 Hz). Käytetään sähköverkoissa ja kotitalouksissa.
Järjestelmätyypit:
Yksifasa: Yksi fasaohjain ja yksi neutraali.
Kaksifasa: Kaksi fasaohjainta (harvinainen).
Kolmifasa: Kolme fasaohjainta; neljäjohtoinen sisältää neutraalin.
Sähkövarauksen virtaus materiaalissa, mitattuna amperina (A).
Vaihtosuuntaisissa piireissä sähkövirta voi olla vaiheen siirtynyt jännitteeseen nähden.
Reaalinen teho, joka todella kulutetaan kuormittimessa, mitattuna vatteina (W).
Formula: P = V × I × cosφ
Esimerkki: Lämmitin muuttaa aktiivisen tehon lämpöenergiaksi.
Teho, joka vaihtuu reaktanssissa ilman, että se muuttuu muun energian muodoksi, mitattuna VARina.
Formula: Q = V × I × sinφ
Yhteensä virtaava teho piirissä, yhdistämällä aktiiviset ja reaktiiviset komponentit, mitattuna VAina.
Formula: S = V × I
Suhde: S² = P² + Q²
Aktiivisen tehon suhde näyttävään tehoon: PF = cosφ, missä φ on jännitteen ja sähkövirran välisen vaihekulman.
Ruumiin taipumus vastustaa sähkövirran kulkua, mitattuna ohmeina (Ω).
Pätee yksisuuntaisiin piireihin ja vaihtosuuntaisiin vastuskuormiin.
Ohmin laki: V = I × R
Piirin vastustus vaihtosuuntaiseen sähkövirtaan, mitattuna ohmeina (Ω).
Sisältää vastuksen ja reaktanssin: Z = √(R² + X²)
Vaihtosuuntaisissa piireissä: V = I × Z
V = I × R
V = P / I
V = √(P × R)
V = I × Z
Voimalähteiden ja muunninten suunnittelu
Virtajanojen jänniteputosten ongelmanratkaisu
Muuntajan luokituslukujen laskeminen
Tehokerroksen parantaminen teollisuuslaitoksissa
Sähköjärjestelmien tehokkuuden analysointi
Opetusvälineet fysiikan ja insinööritieteen opiskelijoille