Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Единицы измерения электрические

Однако международное сотрудничество в области электротехники было начато еще. в 1881 г. на Международном конгрессе по электричеству. Настоятельная необходимость унифицировать и стандартизовать в международном масштабе терминологию, номинальные характеристики электрических машин, единицы измерения электрических величин вызывалось быстрым развитием во всех развитых странах этой новой и прогрессивной отрасли. Международный электрический конгресс, проходивший в 1904 г. в Сен-Луисе (США), и принял решение о создании комиссии, которая впоследствии получила наименование МЭК.  [c.162]


Киловатт-час — единица измерения электрической энергии — обозначается квт-ч  [c.12]

Основными единицами измерения электрических величин являются ампер, вольт, ом, ватт (табл. 3).  [c.22]

Ом принят за единицу измерения электрического сопротивления проводников.  [c.22]

Джоуль — единица измерения электрической работы, совершаемой при мощности 1 Вт в течение 1 с.  [c.151]

КИЛОВОЛЬТ, 1 ООО V, единица измерения электрического напряжения, применяемая в электротехнике. Обозначение кУ или кв. Иногда неправильно киловольт обозначают и символом КВТ, принятым для обозначения киловатта.  [c.78]

Основные понятия и единицы измерений. Электрический ток представляет собой перемещение по проводнику электрических зарядов. При протекании тока через металлический проводник носителями заряда являются электроны. Электрон представляет собой первичное, предельно малое количество электричества с отрицательным зарядом. За единицу количества электричества или электрического заряда в практической системе единиц принят 1 кулон, соответствующий по заряду 6,3.10 электронов.  [c.179]

Приблизительно с середины 19 в. быстрый рост мировой торговли в сочетании с появлением все более сложной техники привели к идее о необходимости, международного соглашения о мерах и весах и единицах измерений. В Великобритании и континентальной Европе были предприняты усилия, направленные на установление единства измерений. Британская ассоциация развития науки (БАРН) первой проявила инициативу в области электрических измерений, а Международная геофизическая ассоциация на своей 2-й Генеральной конференции в Берлине в 1867 г. выдвинула предложения об унификации измерений длины в Европе. Одно из предложений предусматривало организацию европейского Бюро мер и весов. К этому времени необходимость в единой системе мер стала насущной и метрическая система, уже применявшаяся в ряде стран Европы, была по существу единственным серьезным кандидатом. На всемирных выставках в Лондоне в 1851 и 1862 гг. и в Париже в 1855 и 1867 гг. выдвигались различные предложения о формах международного сотрудничества в области мер и весов. Наконец, в 1869 г. в соответствии с рекомендациями Международной геофизической ассоциации, поддержанными Академиями наук Петербурга и Парижа, а также французским Бюро долгот, правительство Франции предложило организовать Комиссию для выработки соглашения о принятии метрической системы в качестве международной. Приглашение  [c.37]

При изучении механических явлений достаточно ввести только три независимые основные единицы измерения—для длины, массы (или сипы) и времени. Этими единицами можно обойтись также и при изучении тепловых и даже электрических явлений. Из физики известно, что размерности тепловых и электрических величин можно выразить через L, М и Т. Например, количество теплоты и температура имеют размерность механической энергии. Однако на практике во многих вопросах термодинамики и газовой динамики принято выбирать единицы измерения для количества теплоты и температуры независимо от единицы измерения механической энергии. Для измерения температуры единицей служит градус Цельсия, для измерения количества теплоты—калория. Эти единицы измерения устанавливаются опытным путём, независимо от единицы измерения для механических величин.  [c.17]


Объектами государственной стандартизации являются общетехнические и организационно-методические правила и нормы (например, ряды номинальных частот и. напряжений электрического тока, допуски и посадки, резьбы, предпочтительные числа, нормы точности зубчатых передач и др.) научно-технические термины и обозначения единицы измерений и эталоны единиц измерений системы нормативно-технической, конструкторской, технологической, эксплуатационной и ремонтной документации, документации в области организации и управления производством и др.  [c.47]

При изучении такого широкого спектра процессов замещения одним из основных вопросов является выбор единиц измерения. Например, массой в качестве единицы измерения можно пользоваться в случае, когда сравниваются способы производства, приводящие к получению одного и того же продукта, например стали в мартенах или конверторах. Для того чтобы установить оптимальные эквивалентные единицы, каждый процесс замещения следует рассматривать индивидуально. Так, электрические дуговые печи используются, в основном, для производства легированных сталей. Поэтому при построении модели замещения предпола-64  [c.64]

Это соответствует предложению, сделанному Джорджи, основное содержание которого, впрочем, заключается во введении четвертой независимой электрической единицы измерения. В механике предложенное изменение имеет то преимущество, что в определении джоуля и ватта отпадают докучливые множители (степени десяти). В новых больших единицах М и К единицей работы и мощности становится  [c.19]

Мощность электрическая 221, 224 — Единицы измерения 218  [c.988]

Напряжения электрические — Единицы измерения 20  [c.989]

Международная система единиц по ГОСТ 9867—61 введена с 1 января 1963 г. Эта система связывает единицы измерения механических, тепловых, электрических, магнитных и других величин. В Международной системе единиц приняты шесть основных единиц — метр, килограмм, секунда, ампер, кельвин, моль, кандела две дополнительные единицы — радиан и стерадиан и 25 важнейших производных единиц (табл. 1-1). Более полные данные fo единицах Международной системы,применении единиц других систем и внесистемных единиц приведены в ГОСТ по отдельным видам измерений ГОСТ 7664—61 Механические единицы , ГОСТ 8550—61 Тепловые единицы , ГОСТ 8033—56 Электрические и магнитные единицы , ГОСТ 7932—56 Световые единицы , ГОСТ 8849—58 Акустические единицы .  [c.5]

Для измерения всех видов энергии (механическая, тепловая, электрическая) введена одна универсальная единица измерения-джоуль (Н-м).  [c.15]

В однородных изотропных проводниках плотность электрического тока j в данной точке связана с напряжённостью электрич. поля в той же точке Ома законом j= sE, постоянный коэф. пропорциональности а наз. Э. или уд. Э., или проводимостью. Единицей измерения Э. в СИ служит Ом -м в физике чаще используется Ом см в системе СГСЭ и в Гаусса системе единиц Э. имеет размерность, обратную времени, и единицей Э. является с (1 Ом м =9 10 с" ).  [c.589]

Основными единицами новой системы являются метр (м) — единица измерения длины килограмм (кг) — единица измерения массы секунда сек) — единица измерения времени ампер (а) — единица измерения силы электрического тока градус Кельвина (°К) — единица измерения термодинамической температуры  [c.619]

В системе СИ в качестве основных (базисных) единиц измерения выбраны единицы длины, массы, времени, термодинамической температуры, количества вещества, силы электрического тока и силы света.  [c.5]

Электрическая проводимость — величина, обратная электрическому сопротивлению. Единица измерения электрической проводимости сименс (сим). Ирнменеиие. ио и в качестве единиц измерения элек-трическо проводимости нежелательно.  [c.116]

ФАРАДА ((/), F) — единица измерения электрической емкости и МКСА систе.ме единиц и Междуна,-родной системе единиц. 1 Ф. равна электрической емкости пролодиика, потенциал к-рого повышается па 1 в при передаче ему электрического заряда в 1 к. Размер и размерность 1 56 = (1 к) (I а), [[c.292]


В заключение необходимо указать, что все формулы этой главы справедливы при согласованных единицах измерения электрических и механических переменных согласование сводится к тому, что электрическая и механическая работы измеряются одними й теми же единицами. Это условие всегда удовлетворено при пользовании гбсолютными системами (СОЗМ — для электромагнитных преобрспзоват тей, СОЗЕ — для преобразователей электростатического ткпа). При пользовании практическими единицами электрических величин во все уравнения, связывающие электрические и ме-  [c.167]

На раннем этапе деятельности МЭК основное внимание уделялось разработке международных нормативно-технических документов на изделия сильно-точной техники и общетехнических стандартов (терминология, системы единиц, графические обозначения и т. п.). Отработанная МЭК система единиц была в последующем положена в основу электрических единиц системы СИ. В период между первой и второй мировыми войнами МЭК разработано 25 рекомендаций по единицам измерения, графическим обозначениям для схем сильточной аппаратуры, высоковольтной коммутационной аппаратуре, цоколям и патронам, осветительных ламп и т. п. Первое издание международного электротехнического словаря (1938 г.) содержало определения 1800 терминов на восьми языках.  [c.163]

Уже в 1841 — 1843 гг., проводя опыты по определению теплового действия электрического тока, Джоуль установил параллельно и величину механического эквивалента теплоты , причем точнее Майера — 460кГм/ккал. Сделал он это на установке, ставшей классической вода в бочке нагревалась вращением лопастей, и затем определялось соотношение между затраченной работой и полученным теплом. Заметим, что это соотношение выражает лишь связь между различными единицами измерения энергии, а отнюдь не величину некоего эквивалента , ибо по закону сохранени5 количества взаимопревра-щающихся видов энергии должны быть равны. Тем не менее и в большинстве современных вузовских учебни-  [c.120]

Ватт и его десятичные единицы используются для образования единиц энергии, применяющихся почти исключительно для измерения электрической энергии. Эти единицы вагг-час(Вт ч),гектоватт-час (гВт ч), киловатт-час (кВт ч), мегаватт-час (МВт ч) - представляют собой работу при соответствующей мощности в течение одного часа. Связь между этими внесистемными единицами энергии и единицей СИ следующая  [c.153]

Примечание. Ь технической литературе и в учебных пособиях и учебниках иногда применяются вместо указанных в таблице нижеследующие единицы измерений напряженность электрического поля — в вольтах на сантиметр (в1см), электрическое смещение — в кулонах на квадратный сантиметр к1см у, плотность тока — в амперах на квадратный миллиметр (а/ммЛ удельное сопротивление — ом, умноженный на сантиметр (омсм)  [c.329]

Указанные единицы совпадают с единицами, введенными соответствующими государственными стандартами а) для механических единиц (ГОСТ 7664—61) — метр-килограмм-секунда (система МКС) б) для тепловых единиц (ГОСТ 8550—61) — метр-килограмм-секунда-градус Кельвина (система МКСГ) в) для электрических и магнитных единиц (ГОСТ 8033—56 ) — метр-килограмм-секунда-ампер (система МКСА) г) для световых единиц (ГОСТ 7932—56) —. метр-секунда-свеча (система МСС). Образование кратных и дольных единиц измерения производится в соответствии с ГОСТ 7663—55.  [c.518]

В этих формулах за единицу измерения для калорических величин принята электрическая килокалория, равная 7або международного киловатт-часа.  [c.9]

В 1988 г. на международном уровне были приняты новые константы в области измерений электрических единиц и величин, а в 1989 г. принята новая Международная практическая температурная шкала MTIII-9Q.  [c.487]

Приборы, измеряющие электрическую проводимость растворов, разделяют на кондуктометры, концентратомеры и солемеры. Первые градуируют в единицах удельной электрической проводимости х См/м, мкСм/см, мСм/см. Концентратомеры предназначены для измерения проводимости растворов определенных веществ, их градуируют в единицах концентрации (процентах). Солемеры градуируют в единицах условного соле содержания по Na l мг/л, г/кг  [c.372]


Смотреть страницы где упоминается термин Единицы измерения электрические : [c.15]    [c.62]    [c.193]    [c.13]    [c.30]    [c.993]    [c.446]    [c.490]    [c.97]    [c.573]    [c.233]    [c.107]    [c.21]    [c.326]    [c.115]    [c.130]    [c.418]    [c.326]   
Справочник машиностроителя Том 2 (1955) -- [ c.328 ]



ПОИСК



224 — Единицы измерени

Единицы вязкости — Соотношения измерения электрические

Единицы измерения

Единицы измерения Система электрические

Мощность Единицы измерения и тока электрического

Мощность электрическая 108, ИЗ, 114 Единицы измерения

Напряжения электрические Единицы измерения

Напряжения электрические Единицы измерения номинальные—Таблицы

Основные обозначения, механические, тепловые и электрические единицы измерения, справочные формулы

Основы электрических измерений. (Е. А. Мелкобродов) Электрические и магнитные величины и единицы их измерений

Потенциал магнитный Разность Единицы электрический — Разность — Единицы измерения

Проводимость электрическая, единица измерения

Сопротивление материало электрическое 218, 219 Единицы измерения 21 СОПРОТИВЛЕНИЯ—СТЕРЖН

Сопротивление электрическое 107, 108, 115, 116 Единицы измерения

Электрическая индукция, поток единица измерения

Электрические величины, их - обозначения н единицы измерения

Электрические единицы

Электрические и магнитные величины и единицы их измерений

Электрические измерения

Электрический заряд единица измерения

Электрическое смещение единица измерения



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте