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


Joula efekta perdo

W
sec
Priskribo

Kalkulu la varman energion dissenditan en rezistaj elementoj de cirkvito.

"Povo dissendita en formo de varmo en la rezistaj elementoj de la cirkvito."

Ĉefa Formulo: Leĝo de Joule

Q = I² × R × t

Q = P × t

Kie:

  • Q: Varma energio (jouloj, J)

  • I: Kurento (amperoj, A)

  • R: Rezisto (ohmoj, Ω)

  • t: Tempo (sekundoj, s)

  • P: Povo (vatoj, W)

Noto: Ambaŭ formuloj estas ekvivalentaj. Uzu $ Q = I^2 R t $ kiam vi konas la kurenton kaj reziston.

Difinoj de Parametroj

1. Rezisto (R)

La tendenco de materialo kontraŭstarigi la fluon de elektra kurento, mezurata en ohmoj (Ω).

Pli alta rezisto kondukas al pli multa varmproduktado por la sama kurento.

Eksemplo: 100 Ω rezistoro limigas kurenton kaj produktas varmon.

2. Povo (P)

Elektra povo subfurnita aŭ absorbita de komponento, mezurata en vatoj (W).

1 vato = 1 joulo je sekundo.

Vi povas kalkuli ĝin kiel: P = I² × R aŭ P = V × I

Eksemplo: 5W LED uzas 5 joulojn ĉiu sekundo.

3. Kurento (I)

La fluo de elektra ŝargo tra materialo, mezurata en amperoj (A).

Varmo estas proporcia al la kvadrato de la kurento — duobligi la kurenton kvadratigas la varmon!

Eksemplo: 1 A, 2 A, 10 A — ĉiu produktas grandega malsaman nivelojn de varmo.

4. Tempo (t)

Daŭro dum kiu kurento flugas, mezurata en sekundoj (s).

Pli longa tempo → pli da totala varmo generita.

Eksemplo: 1 sekundo kontraŭ 60 sekundoj → 60foje pli da varmo.

Kiel Ĝi Funkcias

Kiam kurento flugas tra rezistoro:

  1. Elektronoj moviĝas tra la materialo

  2. ili koliziis kun atomoj, perdi kinetan energion

  3. Tiu ĉi energio estas transdonita kiel vibracia energio → varmo

  4. Totala varmo dependas de: kurento, rezisto, kaj daŭro

La procezo estas neebla inversigi — elektra energio perdiĝas kiel varmo.

Aplikaj Scenaroj

  • Desegnado de varmelementoj (ekz., elektraj kuirejoj, harsekaĵiloj)

  • Kalkulado de potencvico en transdonlinioj

  • Estimo de temperaturmontado en PCB-trakoj kaj komponantoj

  • Selektado de taŭgaj rezistoroj surbaze de potencgrado

  • Kompreno de kial aparatoj varmiĝas dum operacio

  • Surecoanalizo en cirkvitoj (prevenado de supervarmeco kaj risko de incendio)

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Lightning conductor
Fulmortakalkulo
Ĉi tiu ilo kalkulas la protektitan areon inter du fulmitraktoroj bazitaj sur la normo IEC 62305 kaj la Metodo de Rulumanta Sfero, taŭga por fulmprotektado de konstruaĵoj, turoj kaj industria instalacio. Parametra Priskribo Tipo de Kurento Elektu la tipon de kurento en la sistemo: - Pra Kurento (DC) : Komuna en fotovoltaikaj sistemoj aŭ aparataro povigita per DC - Alternanta Unufaza (AC Unufaza) : Tipa en loĝeja energidistribuo Noto: Ĉi tiu parametro estas uzata por distingi enigmodojn sed ne direktas afektas la kalkulon de la protektzono. Enigoj Elektu enigmanieron: - Voltaro/Potenco : Enigu voltaron kaj ŝarĝan potencon - Potenco/Resistanco : Enigu potencon kaj linian resistancon Konsilo: Ĉi tiu funkcio povus esti uzata por estontaj etendaĵoj (ekz. kalkulado de terresistanco aŭ induktita voltaro), sed ĝi ne influas la geometrian protektan zonon. Alto de Fulmitraktoro A La alto de la ĉefa fulmitraktoro, en metroj (m) aŭ centimetroj (cm). Tipe la pli alta traktoro, difinanta la supran limon de la protektzono. Alto de Fulmitraktoro B La alto de la dua fulmitraktoro, same unuigita kiel supre. Se la traktoroj havas malsamajn altojn, formiĝas malsama-altiga konfiguro. Spaco Inter Du Fulmitraktoroj Horizontala distanco inter la du traktoroj, en metroj (m), signifita kiel (d). Ĝenerala regulo: \( d \leq 1.5 \times (h_1 + h_2) \), alie efektiva protekto ne povas esti atingita. Alto de la Protektota Objekto La alto de la strukturo aŭ aparato por protekti, en metroj (m). Ĉi tiu valoro ne devas superi la maksimume permesitan altan en la protektzono. Konsilajoj pri Uzo Preferu egalaltajn traktorojn por pli simpla dizajno Mantu la spacon malpli ol 1.5 fojojn la sumo de la altoj de la traktoroj Suretu ke la alto de la protektota objekto estas sub la protektzono Por gravaj instalacioj, konsideru aldoni trian traktoron aŭ uzi reton de aerterminantoj
Calculation of resistance
Kalkulado de rezisteco
Kalkulu rezistancon uzante voltan, kuranton, potencon aŭ impedancon en AC/DC cirkvitoj. “Tendenco de korpo kontraŭstarigi la pasadon de elektra kuranto.” Kalkulaprincipo Bazita sur Ohma leĝo kaj ĝiaj derivaĵoj: ( R = frac{V}{I} = frac{P}{I^2} = frac{V^2}{P} = frac{Z}{text{Power Factor}} ) Kie: R : Rezisto (Ω) V : Voldto (V) I : Kuranto (A) P : Potenco (W) Z : Impedanco (Ω) Power Factor : Raporto inter aktiva kaj aparenta potenco (0–1) Parametroj Tipo de kuranto Direkta kuranto (DC) : Kuranto fluas konstante de pozitiva al negativa poluso. Alternada kuranto (AC) : Direkto kaj amplitudo varias periodike kun konstanta frekvenco. Unufaza sistemo : Du konduktoroj — unu fazo kaj unu neutra (nula potencialo). Du-faza sistemo : Du fazaj konduktoroj; neŭtrala estas distribuita en tri-drajumaj sistemoj. Tri-faza sistemo : Tri fazaj konduktoroj; neŭtrala estas inkluzivita en kvar-drajumaj sistemoj. Voldto Diferenco de elektra potencialo inter du punktoj. Enmetmetodo: • Unufaza: Enigu Fazo-Neutra voldton • Du-faza / Tri-faza: Enigu Fazo-Fazo voldton Kuranto Fluo de elektra ŝarĝo tra materialo, mezurata en amperoj (A). Potenca faktoro Raporto inter aktiva potenco kaj aparenta potenco: ( cos phi ), kie ( phi ) estas la fazangulo inter voldto kaj kuranto. Valoroj strebas de 0 al 1. Pura rezista ŝarĝo: 1; induktivaj/kapacitivaj ŝarĝoj: < 1. Impedanco Tota kontraŭstarigo al alternada kuranta fluo, inkluzive de rezisto kaj reaktanco, mezurata en ohmoj (Ω).
Calculation of active power
Aktiva potenco
Aktiva potenco, ankaŭ konata kiel reela potenco, estas la parto de elektra potenco, kiu faras utilan laboron en cirkvito – ekzemple, produktado de varmo, lumo aŭ mekanika moviĝo. Mezurita en vatoj (W) aŭ kilovatoj (kW), ĝi reprezentas la efektivan energion konsumitan de lastro kaj estas la bazo por elektra fakto. Ĉi tiu ilo kalkulas aktivan potencon bazitan sur voltajo, streĉo, potenca faktoro, aparenta potenco, reaktiva potenco, rezisto, aŭ impedanco. Ĝi subtenas ambaŭ unufazajn kaj trifazajn sistemojn, kio faras ĝin ideala por motoroj, lumiĝo, transformiloj, kaj industria equipo. Parametra priskribo Parametro Priskribo Tipo de Streĉo Elektu tipon de cirkvito: • Rektstreĉa (DC): Konstanta fluo de pozitiva al negativa poluso • Unufaza AC: Unu vivanta konduktoro (fazo) + neutra • Dufaza AC: Du fazkonduktoroj, opcie kun neutra • Trifaza AC: Tri fazkonduktoroj; kvatrofilia sistemo inkluzivas neutran Voltajo Elektra potenciala diferenco inter du punktoj. • Unufaza: Enigu **Fazo-Neutra voltajo** • Dufaza / Trifaza: Enigu **Fazo-Fazo voltajo** Streĉo Fluo de elektra ŝarĝo tra materialo, unuo: Amperoj (A) Potenca Faktoro Raporto de aktiva potenco al aparenta potenco, indikante efikecon. Valoro inter 0 kaj 1. Ideala valoro: 1.0 Aparenta Potenco Produkto de RMS voltajo kaj streĉo, reprezentante la tutan suplitatan potencon. Unuo: Volt-Ampere (VA) Reaktiva Potenco Energio alternive fluanta en induktivaj/kondensativaj komponentoj sen konverto al aliaj formoj. Unuo: VAR (Volt-Ampere Reaktiva) Rezisto Malhelpo al DC-streĉfluo, unuo: Ohm (Ω) Impedanco Tuta malhelpo al AC-streĉfluo, inkluzive reziston, induktancon, kaj kapacitancon. Unuo: Ohm (Ω) Kalkula Principo La ĝenerala formulo por aktiva potenco estas: P = V × I × cosφ Kie: - P: Aktiva potenco (W) - V: Voltajo (V) - I: Streĉo (A) - cosφ: Potenca faktoro Aliaj ofte uzataj formuloj: P = S × cosφ P = Q / tanφ P = I² × R P = V² / R Ekzemplo: Se voltajo estas 230V, streĉo estas 10A, kaj potenca faktoro estas 0.8, do aktiva potenco estas: P = 230 × 10 × 0.8 = 1840 W Konsilaj Uzadvoj Regule monitoru aktivan potencon por aserti efikecon de equipo Uzu datumojn el energiometroj por analizi konsummodelojn kaj optimumigi uzadon Konsideru harmonian distorton traktante nelinearajn lastrojn (ekz., VFDs, LED-dirigiloj) Aktiva potenco estas la bazo por elektra fakto, speciale sub horprizaj skemoj Kombinu kun korigo de potenca faktoro por plibonigi la tutan energiefiikancon
Calculation of power factor
Faktoro de potenco
Calculemo de Potenca Faktoro La potenca faktoro (PF) estas kritika parametro en AC-ĉirkuoj, kiu mezuras la rilatumon inter aktiva potenco kaj aparenta potenco, montrante kiom efike elektra energio estas uzata. La ideala valoro estas 1,0, tio signifas ke la voltado kaj la kuranta estas en fazo sen reaktivaj perdoj. En realaj sistemoj, precipe tiuj kun induktivaj ŝarĝoj (ekz., motoroj, transformiloj), ĝi kutime estas malpli ol 1,0. Ĉi tiu ilo kalkulas la potencan faktoron surbaze de enigaj parametroj kiel voltado, kuranto, aktiva potenco, reaktiva potenco aŭ impedanco, subtenante unufazajn, du-fazajn kaj tri-fazajn sistemojn. Parametra priskribo Parametro Priskribo Tipo de Kuranto Elektu la tipo de ĉirkuo: • Direkta Kuranto (DC): Konstanta fluo de pozitiva al negativa poluso • Unufaza AC: Unu viva konduktoro (fazo) + neutra • Dufaza AC: Du fazkonduktoroj, opcie kun neutra • Trifaza AC: Tri fazkonduktoroj; kvarfilia sistemo inkluzivas neutran Voltado Elektra potenciala diferenco inter du punktoj. • Unufaza: Enigu **Fazo-Neutra voltado** • Dufaza / Trifaza: Enigu **Fazo-Fazo voltado** Kuranto Fluo de elektra ŝargo tra materialo, unuo: Amperoj (A) Aktiva Potenco Aktuala potenco konsumita de la ŝarĝo kaj konvertita al utila laboro (varmo, lumo, movo). Unuo: Vatoj (W) Reaktiva Potenco Energio alternive fluanta en induktivaj/kapacitaj komponentoj sen konvertiĝo al aliaj formoj. Unuo: VAR (Volt-Ampere Reaktiva) Aparenta Potenco Produkto de RMS-voltado kaj kuranto, reprezentanta totalan suplitan potencon. Unuo: VA (Volt-Ampere) Resisteco Oppozicio al DC-kurantfluo, unuo: Ohmoj (Ω) Impedanco Totala oppozicio al AC-kuranto, inkluzive de resisteco, induktanceco kaj kapaciteco. Unuo: Ohmoj (Ω) Kalkula Principo La potenca faktoro estas difinita kiel: PF = P / S = cosφ Kie: - P: Aktiva potenco (W) - S: Aparenta potenco (VA), S = V × I - φ: Fazangulo inter voltado kaj kuranto Alternativaj formuloj: PF = R / Z = P / √(P² + Q²) Kie: - R: Resisteco - Z: Impedanco - Q: Reaktiva potenco Pli alta potenca faktoro signifas pli bonan efikecon kaj pli malaltajn liniperdojn Malalta potenca faktoro pligrandigas la kuranton, reduktas transformila kapablo, kaj povas kaŭzi utilitatan penalizadon Kunusaj Konsiloj Industriaj uzantoj devus regule kontroli la potencan faktoron; celo ≥ 0,95 Uzu kondensatorbankojn por reaktiva potenca kompenso por plibonigi PF Utilitatoj ofte ŝargas ekstrajn kotizojn por potencfaktoroj sub 0,8 Kombinu kun voltada, kuranta kaj potenca datumoj por asesi sisteman performon
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson