• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


জুল প্রভাবের ক্ষতি

W
sec
বর্ণনা

সার্কিটের প্রতিরোধক উপাদানগুলিতে বিকিরণিত তাপশক্তি গণনা করুন।

"সার্কিটের প্রতিরোধক উপাদানগুলিতে তাপরূপে বিকিরণিত শক্তি।"

মূল সূত্র: জুলের সূত্র

Q = I² × R × t
or
Q = P × t

যেখানে:

  • Q: তাপশক্তি (জুল, J)

  • I: বিদ্যুৎপ্রবাহ (অ্যাম্পিয়ার, A)

  • R: প্রতিরোধ (ওহম, Ω)

  • t: সময় (সেকেন্ড, s)

  • P: শক্তি (ওয়াট, W)

নোট: উভয় সূত্রই সমতুল্য। যখন আপনি বিদ্যুৎপ্রবাহ এবং প্রতিরোধ জানেন, তখন $ Q = I^2 R t $ ব্যবহার করুন।

প্যারামিটারের সংজ্ঞা

1. প্রতিরোধ (R)

একটি পদার্থের বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রবাহ বিরোধ প্রবণতা, ওহম (Ω) এ পরিমাপ করা হয়।

একই বিদ্যুৎপ্রবাহের জন্য বেশি প্রতিরোধ বেশি তাপ উৎপাদন করে।

উদাহরণ: 100 Ω প্রতিরোধক বিদ্যুৎপ্রবাহ সীমাবদ্ধ করে এবং তাপ উৎপাদন করে।

2. শক্তি (P)

একটি উপাদান দ্বারা প্রদত্ত বা শোষিত বৈদ্যুতিক শক্তি, ওয়াট (W) এ পরিমাপ করা হয়।

1 ওয়াট = 1 জুল/সেকেন্ড।

আপনি এটি এভাবে গণনা করতে পারেন: P = I² × R বা P = V × I

উদাহরণ: 5W LED প্রতি সেকেন্ডে 5 জুল ব্যবহার করে।

3. বিদ্যুৎপ্রবাহ (I)

একটি পদার্থ দিয়ে বিদ্যুৎ চার্জের প্রবাহ, অ্যাম্পিয়ার (A) এ পরিমাপ করা হয়।

তাপ বিদ্যুৎপ্রবাহের বর্গ সমানুপাতিক — বিদ্যুৎপ্রবাহ দ্বিগুণ করলে তাপ চারগুণ হয়!

উদাহরণ: 1 A, 2 A, 10 A — প্রতিটি ভিন্ন তাপ স্তর উৎপাদন করে।

4. সময় (t)

বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হওয়ার সময়, সেকেন্ড (s) এ পরিমাপ করা হয়।

দীর্ঘ সময় → বেশি মোট তাপ উৎপাদিত হয়।

উদাহরণ: 1 সেকেন্ড vs. 60 সেকেন্ড → 60 গুণ বেশি তাপ।

কিভাবে কাজ করে

বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি প্রতিরোধক দিয়ে প্রবাহিত হলে:

  1. ইলেকট্রন পদার্থ দিয়ে প্রবাহিত হয়

  2. তারা পরমাণুগুলির সাথে সংঘর্ষ করে, গতিশক্তি হারায়

  3. এই শক্তি স্পন্দন শক্তি হিসাবে স্থানান্তরিত হয় → তাপ

  4. মোট তাপ নির্ভর করে: বিদ্যুৎপ্রবাহ, প্রতিরোধ, এবং সময়ের উপর

এই প্রক্রিয়া অপ্রত্যাবর্তনীয় — বৈদ্যুতিক শক্তি তাপ হিসাবে হারানো হয়।

ব্যবহারের দৃষ্টিকোণ

  • তাপ উৎপাদনকারী উপাদান ডিজাইন (যেমন, বৈদ্যুতিক রান্নার স্টোভ, চুলের ড্রায়ার)

  • ট্রান্সমিশন লাইনে শক্তি হারের গণনা

  • পিসি বোর্ড ট্রেস এবং উপাদানগুলির তাপমাত্রা বৃদ্ধির অনুমান

  • শক্তি রেটিং অনুযায়ী উপযুক্ত প্রতিরোধক নির্বাচন

  • অপারেশনের সময় ডিভাইসগুলি কেন গরম হয় তা বোঝা

  • সার্কিটে নিরাপত্তা বিশ্লেষণ (অতিরিক্ত তাপ এবং আগুনের ঝুঁকি প্রতিরোধ)

লেখককে টিপ দিন এবং উৎসাহ দিন
প্রস্তাবিত
Lightning conductor
বিদ্যুৎ প্রতিরোধক কলমের বিদ্যুৎ প্রতিরোধ হিসাব
এই টুলটি IEC 62305 স্ট্যান্ডার্ড এবং রোলিং স্ফিয়ার মেথড অনুযায়ী দুটি বজ্রপাত রডের মধ্যে সুরক্ষিত এলাকা গণনা করে, যা ভবন, টাওয়ার এবং শিল্প সুবিধার জন্য বজ্রপাত সুরক্ষা ডিজাইনের উপযোগী। প্যারামিটারের বর্ণনা বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকার সিস্টেমে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রকার নির্বাচন করুন: - সরাসরি বিদ্যুৎ (DC) : সোলার PV সিস্টেম বা DC-পাওয়ার সরবরাহ করা যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে সাধারণ - একচেটিয়া পর্যায়বর্তী (AC একচেটিয়া) : বাসস্থান বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে সাধারণ নোট: এই প্যারামিটারটি ইনপুট মোড বিভেদ করতে ব্যবহৃত হয় কিন্তু সুরক্ষা অঞ্চল গণনায় সরাসরি প্রভাব ফেলে না। ইনপুট ইনপুট পদ্ধতি নির্বাচন করুন: - ভোল্টেজ/শক্তি : ভোল্টেজ এবং লোড শক্তি প্রবেশ করান - শক্তি/প্রতিরোধ : শক্তি এবং লাইন প্রতিরোধ প্রবেশ করান টিপ: এই বৈশিষ্ট্যটি ভবিষ্যতের সম্প্রসারণের জন্য (উদাহরণস্বরূপ, ভূমি প্রতিরোধ বা উৎপন্ন ভোল্টেজ গণনা) ব্যবহৃত হতে পারে, কিন্তু এটি জ্যামিতিক সুরক্ষা পরিসরে প্রভাব ফেলে না। বজ্রপাত রড A এর উচ্চতা প্রাথমিক বজ্রপাত রডের উচ্চতা, মিটার (m) বা সেন্টিমিটার (cm) এ। সাধারণত বড় রড, যা সুরক্ষা অঞ্চলের উপরের সীমা নির্ধারণ করে। বজ্রপাত রড B এর উচ্চতা দ্বিতীয় বজ্রপাত রডের উচ্চতা, উপরের একই একক। যদি রডগুলি আলাদা উচ্চতা হয়, তাহলে অসমান-উচ্চতা কনফিগারেশন গঠিত হয়। দুটি বজ্রপাত রডের মধ্যে স্থান দুটি রডের মধ্যে সমতল দূরত্ব, মিটার (m) এ, (d) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। সাধারণ নিয়ম: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), অন্যথায় কার্যকর সুরক্ষা অর্জন করা যায় না। সুরক্ষিত বস্তুর উচ্চতা সুরক্ষিত করতে হবে এমন স্ট্রাকচার বা যন্ত্রপাতির উচ্চতা, মিটার (m) এ। এই মানটি সুরক্ষা অঞ্চলের মধ্যে সর্বোচ্চ অনুমোদিত উচ্চতার বেশি হওয়া উচিত নয়। ব্যবহারের পরামর্শ সরল ডিজাইনের জন্য সমান-উচ্চতা রড পছন্দ করুন রডগুলির উচ্চতার যোগফলের 1.5 গুণ থেকে কম দূরত্ব রাখুন সুরক্ষিত বস্তুর উচ্চতা সুরক্ষা অঞ্চলের নিচে থাকা নিশ্চিত করুন গুরুত্বপূর্ণ সুবিধার জন্য, একটি তৃতীয় রড যোগ করা বা একটি মেশ এয়ার-টার্মিনেশন সিস্টেম ব্যবহারের বিবেচনা করুন
Electrical Resistance Calculator (DC and AC)
প্রতিরোধ গণনা
AC/DC সার্কিটে ভোল্টেজ, বর্তনী, শক্তি বা প্রতিরোধ ব্যবহার করে প্রতিরোধ গণনা করুন। “একটি বস্তু বৈদ্যুতিন বর্তনীর পথ বিরোধ করার প্রবণতা।” গণনা নীতি ওহমের সূত্র এবং তার অনুপ্রয়োগের উপর ভিত্তি করে: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Power Factor}} ) যেখানে: R : প্রতিরোধ (Ω) V : ভোল্টেজ (V) I : বর্তনী (A) P : শক্তি (W) Z : প্রতিরোধ (Ω) Power Factor : সক্রিয় ও প্রকাশ্য শক্তির অনুপাত (0–1) প্যারামিটার বর্তনীর ধরণ ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC) : বর্তনী ধ্রুব হারে পজিটিভ থেকে নেগেটিভ পোলে প্রবাহিত হয়। অ্যাল্টারনেটিং কারেন্ট (AC) : দিক ও আম্পিটিউড ধ্রুব ফ্রিকোয়েন্সিতে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হয়। একফেজ সিস্টেম : দুইটি পরিবাহী — একটি ফেজ এবং একটি নিউট্রাল (শূন্য পটেনশিয়াল)। দুইফেজ সিস্টেম : দুইটি ফেজ পরিবাহী; নিউট্রাল তিন-তার সিস্টেমে বিতরণ করা হয়। তিনফেজ সিস্টেম : তিনটি ফেজ পরিবাহী; নিউট্রাল চার-তার সিস্টেমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ভোল্টেজ দুই বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিন পটেনশিয়ালের পার্থক্য। ইনপুট পদ্ধতি: • একফেজ: ফেজ-নিউট্রাল ভোল্টেজ প্রবেশ করান • দুইফেজ / তিনফেজ: ফেজ-ফেজ ভোল্টেজ প্রবেশ করান বর্তনী একটি পদার্থ দিয়ে বৈদ্যুতিন চার্জের প্রবাহ, যা আম্পিয়ার (A) এ পরিমাপ করা হয়। শক্তি একটি উপাদান দ্বারা প্রদত্ত বা গৃহীত বৈদ্যুতিন শক্তি, যা ওয়াট (W) এ পরিমাপ করা হয়। শক্তি ফ্যাক্টর সক্রিয় শক্তি ও প্রকাশ্য শক্তির অনুপাত: ( cos phi ), যেখানে ( phi ) হল ভোল্টেজ ও বর্তনীর মধ্যে পর্যায় কোণ। মান 0 থেকে 1 পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়। শুধুমাত্র প্রতিরোধী লোড: 1; আবেশী/ক্ষমতাশীল লোড: < 1। প্রতিরোধ প্রতিরোধ এবং প্রতিক্রিয়া সহ পর্যায়ক্রমে বর্তনীর প্রবাহের মোট বিরোধ, যা ওহম (Ω) এ পরিমাপ করা হয়।
Active Power Calculator for DC and AC Circuits
সক্রিয় শক্তি
সক্রিয় শক্তি, যা বাস্তব শক্তি নামেও পরিচিত, এটি একটি পরিপথে উপযোগী কাজ করার জন্য ব্যবহৃত তড়িৎশক্তির অংশ—যেমন তাপ, আলো বা যান্ত্রিক গতি উৎপাদন করা। ওয়াট (W) বা কিলোওয়াট (kW) এ পরিমাপ করা হয়, এটি একটি লোড দ্বারা প্রকৃত ব্যবহৃত শক্তি প্রতিফলিত করে এবং বিদ্যুৎ বিলিংয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। এই টুলটি ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ, শক্তি ফ্যাক্টর, সাধারণ শক্তি, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি, প্রতিরোধ বা প্রতিরোধ ভিত্তিক সক্রিয় শক্তি গণনা করে। এটি একফেজ এবং তিনফেজ সিস্টেম উভয়কেই সমর্থন করে, যা মোটর, আলোক, ট্রান্সফরমার এবং শিল্প সরঞ্জামের জন্য আদর্শ। প্যারামিটারের বর্ণনা প্যারামিটার বর্ণনা বিদ্যুৎ প্রকার সার্কিট প্রকার নির্বাচন করুন: • সরাসরি বিদ্যুৎ (DC): ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক পোলে ধ্রুবক প্রবাহ • একফেজ AC: একটি লাইভ পরিবাহক (ফেজ) + নিরপেক্ষ • দুইফেজ AC: দুইটি ফেজ পরিবাহক, অপশনালভাবে নিরপেক্ষ সহ • তিনফেজ AC: তিনটি ফেজ পরিবাহক; চার-তার সিস্টেম নিরপেক্ষ সহ ভোল্টেজ দুই বিন্দুর মধ্যে তড়িৎ সম্ভাবনা পার্থক্য। • একফেজ: **ফেজ-নিরপেক্ষ ভোল্টেজ** প্রবেশ করান • দুইফেজ / তিনফেজ: **ফেজ-ফেজ ভোল্টেজ** প্রবেশ করান বিদ্যুৎ একটি পদার্থ দিয়ে বিদ্যুৎ চার্জের প্রবাহ, একক: এম্পিয়ার (A) শক্তি ফ্যাক্টর সক্রিয় শক্তি এবং সাধারণ শক্তির অনুপাত, দক্ষতা নির্দেশ করে। 0 এবং 1 এর মধ্যে মান। আদর্শ মান: 1.0 সাধারণ শক্তি RMS ভোল্টেজ এবং বিদ্যুতের গুণফল, সরবরাহকৃত মোট শক্তি প্রতিফলিত করে। একক: ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার (VA) প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ইনডাক্টিভ/ক্যাপাসিটিভ উপাদানে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি বিনিময় ছাড়াই প্রবাহ করা শক্তি। একক: VAR (ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার রিএক্টিভ) প্রতিরোধ DC বিদ্যুৎ প্রবাহের বিরোধী, একক: ওহম (Ω) প্রতিরোধ AC বিদ্যুতের মোট বিরোধী, যাতে প্রতিরোধ, ইনডাক্ট্যান্স এবং ক্যাপাসিট্যান্স অন্তর্ভুক্ত থাকে। একক: ওহম (Ω) গণনা নীতি সক্রিয় শক্তির সাধারণ সূত্র হল: P = V × I × cosφ যেখানে: - P: সক্রিয় শক্তি (W) - V: ভোল্টেজ (V) - I: বিদ্যুৎ (A) - cosφ: শক্তি ফ্যাক্টর অন্যান্য সাধারণ সূত্র: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R উদাহরণ: যদি ভোল্টেজ 230V, বিদ্যুৎ 10A, এবং শক্তি ফ্যাক্টর 0.8 হয়, তাহলে সক্রিয় শক্তি হবে: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W ব্যবহারের পরামর্শ সরঞ্জামের দক্ষতা মূল্যায়ন করার জন্য সক্রিয় শক্তি নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করুন শক্তি মিটার থেকে ডেটা ব্যবহার করে ব্যবহারের প্যাটার্ন বিশ্লেষণ করুন এবং ব্যবহার অপটিমাইজ করুন অ-রৈখিক লোড (যেমন, VFDs, LED ড্রাইভার) এর ক্ষেত্রে হারমোনিক বিকৃতি বিবেচনা করুন সক্রিয় শক্তি বিশেষ করে সময়-ভিত্তিক দাম প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিলিংয়ের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে মোট শক্তি দক্ষতা উন্নত করার জন্য শক্তি ফ্যাক্টর সংশোধনের সাথে সমন্বয় করুন
Power Factor Calculator for AC Circuits
বিদ্যুৎ কার্যকরী গুণাঙ্ক
পাওয়ার ফ্যাক্টর গণনা পাওয়ার ফ্যাক্টর (PF) একটি গুরুত্বপূর্ণ প্যারামিটার যা AC সার্কিটে সক্রিয় শক্তি এবং উপস্থিত শক্তির অনুপাত পরিমাপ করে, যা বৈদ্যুতিক শক্তি কতটা দক্ষভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে তার প্রমাণ। একটি আদর্শ মান 1.0, যার অর্থ ভোল্টেজ এবং বর্তনী পরস্পর সমান এবং কোনও বিপ্রতিক্রিয় ক্ষতি নেই। বাস্তব সিস্টেমগুলিতে, বিশেষ করে ইনডাকটিভ লোড (উদাহরণস্বরূপ, মোটর, ট্রান্সফরমার) সহ, এটি সাধারণত 1.0-এর চেয়ে কম। এই টুলটি ভোল্টেজ, বর্তনী, সক্রিয় শক্তি, বিপ্রতিক্রিয় শক্তি, বা প্রতিরোধ সহ ইনপুট প্যারামিটারের উপর ভিত্তি করে পাওয়ার ফ্যাক্টর গণনা করে, একক-ফেজ, দুই-ফেজ এবং তিন-ফেজ সিস্টেম সমর্থন করে। প্যারামিটার বর্ণনা প্যারামিটার বর্ণনা বর্তনীর প্রকার সার্কিট প্রকার নির্বাচন করুন: • ডায়ারেক্ট কারেন্ট (DC): ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মক পোলে স্থির প্রবাহ • একক-ফেজ AC: একটি জীবিত পরিবাহক (ফেজ) + নিউট্রাল • দুই-ফেজ AC: দুইটি ফেজ পরিবাহক, অপশনালভাবে নিউট্রাল সহ • তিন-ফেজ AC: তিনটি ফেজ পরিবাহক; চার-তার সিস্টেম নিউট্রাল সহ ভোল্টেজ দুই বিন্দুর মধ্যে বৈদ্যুতিক পটেনশিয়াল পার্থক্য। • একক-ফেজ: **ফেজ-নিউট্রাল ভোল্টেজ** প্রবেশ করান • দুই-ফেজ / তিন-ফেজ: **ফেজ-ফেজ ভোল্টেজ** প্রবেশ করান বর্তনী কোনও উপকরণ দিয়ে বৈদ্যুতিক চার্জের প্রবাহ, একক: অ্যাম্পিয়ার (A) সক্রিয় শক্তি লোড দ্বারা খাটুনি করা এবং উপযোগী কাজে (তাপ, আলো, গতি) রূপান্তরিত করা প্রকৃত শক্তি। একক: ওয়াট (W) বিপ্রতিক্রিয় শক্তি ইনডাকটিভ/ক্যাপাসিটিভ উপাদানগুলিতে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি প্রবাহ করা, অন্য কোনও রূপে রূপান্তরিত না হওয়া। একক: VAR (Volt-Ampere Reactive) উপস্থিত শক্তি RMS ভোল্টেজ এবং বর্তনীর গুণফল, যা সরবরাহকৃত মোট শক্তি প্রতিনিধিত্ব করে। একক: VA (Volt-Ampere) প্রতিরোধ DC বর্তনীর প্রবাহের বিরোধিতা, একক: ওহম (Ω) প্রতিরোধকতা AC বর্তনীর মোট বিরোধিতা, যা প্রতিরোধ, ইনডাকটিভিটি এবং ক্যাপাসিটিভিটি অন্তর্ভুক্ত করে। একক: ওহম (Ω) গণনা নীতি পাওয়ার ফ্যাক্টর হল: PF = P / S = cosφ যেখানে: - P: সক্রিয় শক্তি (W) - S: উপস্থিত শক্তি (VA), S = V × I - φ: ভোল্টেজ এবং বর্তনীর মধ্যে ফেজ কোণ অন্য সূত্র: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) যেখানে: - R: প্রতিরোধ - Z: প্রতিরোধকতা - Q: বিপ্রতিক্রিয় শক্তি বেশি পাওয়ার ফ্যাক্টর বেশি দক্ষতা এবং কম লাইন ক্ষতি নির্দেশ করে কম পাওয়ার ফ্যাক্টর বর্তনী বাড়ায়, ট্রান্সফরমার ক্ষমতা হ্রাস করে এবং বিদ্যুৎ সরবরাহকারী দ্বারা শুল্ক আরোপ করা হতে পারে ব্যবহারের পরামর্শ শিল্প ব্যবহারকারীরা পাওয়ার ফ্যাক্টর নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করা উচিত; লক্ষ্য ≥ 0.95 বিপ্রতিক্রিয় শক্তি সংশোধনের জন্য ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক ব্যবহার করুন যাতে PF উন্নত হয় বিদ্যুৎ সরবরাহকারীরা সাধারণত 0.8-এর নিচের পাওয়ার ফ্যাক্টরের জন্য অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করে ভোল্টেজ, বর্তনী এবং শক্তি তথ্যের সাথে সমন্বয় করে সিস্টেমের পারফরম্যান্স মূল্যায়ন করুন
প্রশ্নবিধি প্রেরণ
ডাউনলোড
IEE Business অ্যাপ্লিকেশন পেতে
IEE-Business অ্যাপ ব্যবহার করে যন্ত্রপাতি খুঁজুন সমাধান পান বিশেষজ্ঞদের সাথে যোগাযোগ করুন এবং যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় শিল্প সহযোগিতায় অংশ নিন আপনার বিদ্যুৎ প্রকল্প ও ব্যবসার উন্নয়নের সম্পূর্ণ সমর্থন করে