Spriegums un strāva ir divi pamatparametri elektriskajā tīklā. Tomēr, tikai spriegums un strāva nav pietiekami, lai izteiktu elektriskā tīkla elementa uzvedību. Mums būtiski jāzina, cik elektriskā enerģija, tīkla elements var apstrādāt. Visi esam redzējuši, ka 60 vati elektriskā lampā dod mazāku gaismu nekā 100 vatu elektriskā lampā. Kad maksājam par elektroenerģijas patēriņu, faktiski maksājam par elektrisko enerģiju noteiktā laika periodā. Tātad, elektriskās enerģijas aprēķināšana ir ļoti svarīga, lai analizētu elektrisko tīklu vai sistēmu.
Piemēram, ja elements piegādā vai patērē enerģiju dw džauls laikā dt sekundes, tad šī elementa jauda var tikt izteikta kā,
Šo vienādojumu var arī pierakstīt kā,
Tātad, jo sprieguma un strāvas izteiksmes vienādojumā ir momentānas, arī jauda ir momentāna. Izteiktā jauda mainās laikā.
Tātad, tīkla elementa jauda ir reizinājums no sprieguma pār elementu un strāvas caur to.
Kā jau esam minējuši, tīkla elements var gan absorbēt, gan piegādāt jaudu. Jaudas absorbēšanu izsakām, ievietojot pozitīvo zīmi (+) jaudas izteiksmē. Līdzīgi, kad izsakām jaudu, ko elements piegādā, ievietojam negatīvo zīmi (-).
Ir vienkārša saistība starp strāvas virzieniem, sprieguma polaritāti un jaudas zīmi tīkla elementā. Šo vienkāršo saistību sauc par pasīvo zīmes konvenciju. Ja strāva ienāk elementā caur tā pozitīvās sprieguma polāritātes terminālu, ievietojam pozitīvo zīmi (+) pirms sprieguma un strāvas reizinājuma. Tas nozīmē, ka elements absorbē vai patērē jaudu no elektriskā tīkla. Savukārt, ja strāva caur elementu aiziet no tā pozitīvās sprieguma polāritātes termināla, ievietojam negatīvo zīmi (-) pirms sprieguma un strāvas reizinājuma. Tas nozīmē, ka elements piegādā vai nodrošina jaudu elektriskajam tīklam.
Uzņemsim prezidiju, kas savienots ar diviem tīkla termināliem. Neraugoties uz to, ka pārējais tīkls šeit attēlā nav parādīts. Prezidija sprieguma krišanas polaritāte un strāvas virziens caur prezidiem ir parādīts attēlā zemāk. Prezids patērē vi vatiju, jo strāva i amperis ienāk prezidā caur tā pozitīvo sprieguma polāritātes pusi, kā parādīts.
Uzņemsim akumulatoru, kas savienots ar diviem tīkla termināliem. Neraugoties uz to, ka pārējais tīkls šeit attēlā nav parādīts. Akumulatora sprieguma krišanas polaritāte un strāvas virziens caur akumulatoru ir parādīts attēlā zemāk. Akumulators piegādā vi vatiju, jo strāva i amperis ienāk akumulatorā caur tā pozitīvo sprieguma polāritātes pusi, kā parādīts.
Avots: Electrical4u
Paziņojums: Ciena oriģinālu, labas raksti vērts dalīties, ja ir autopiederošības lūdzu sazinieties dzēst.