Единицы электрических величин

В настоящее время повсеместно применяется принятая в 1960 г. единая Международная система единиц. На всех языках мира эта система получила сокращенное название СИ, а ее единицы называются единицами СИ. Согласно постановлению Государственного комитета СССР по стандартизации от 25 июня 1979 г. № 2242, с 1 января 1980 г. в СССР в качестве государственного стандарта введен стандарт Совета Экономической Взаимопомощи СТ СЭВ 1052—78 Метрология. Единицы физических величин . В Международной системе единиц в качестве основных используются единица длины — метр (м), единица времени — секунда (с), единица массы — килограмм (кг), единица силы электрического тока — ампер (А), единица термодинамической температуры — кельвин (К), единица количества вещества — моль (моль), единица силы света — кандела (кд). Все остальные единицы СИ представляют собой производные основных единиц.  [c.19]


ЭТАЛОН ЕДИНИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН - средство измерений, обеспечивающее воспроизводство и (или) хранение единицы в целях передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений. Имеются государственные эталоны шести основных единиц длины — метр массы килограмм времени - секунда силы электрического тока - ампер термодинамической температуры - кельвин силы света - кандела дополнительной единицы — плоского угла.  [c.215]

Единицы измерения электрических величин и пересчетные значения единиц действующих ГОСТ 8033-56 и ГОСТ 7664-61 в единицы системы  [c.5]

Величина себестоимости единицы электрической энергии зависит (при прочих равных условиях) от степени использования установленной мощности электростанции, т. е. от режима ее работы (графика нагрузки). Эта зависимость себестоимости единицы энергии от числа часов использования установленной мощности станции hy называется эксплуатационной экономической характеристикой. Себестоимость энергии складывается из ряда затрат, и для построения и анализа экономической характеристики электростанции следует выявить указанную зависимость для отдельных составляющих себестоимости.  [c.129]


Серьезные трудности встретились на пути применения системы СГС для измерения электрических и магнитных величин. Стремление удовлетворить все новые потребности развития науки и техники привело к необходимости создания новых видов системы СГС. Так возникли семь видов систем единиц электрических и магнитных величин.  [c.27]

Прямыми называют измерения, результат которых получается путем сравнения измеряемой физической величины с мерой, в том числе путем отсчета показаний по шкале прибора, градуированной в единицах этой величины. Простейшими примерами прямых измерений являются измерения длины линейкой, температуры термометром, электрического напряжения вольтметром и т.п.  [c.39]

Раздел V характеризует материальные ресурсы. Приводятся данные суммарной величины потребляемых сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, тепловой и электрической энергии в стоимостном выражении задания по среднему снижению норм расхода и фактическое выполнение нормы расхода на единицу продукции и фактический расход величины отходов и потерь по видам материальных ресурсов и удельный вес используемых отходов, побочных и попутных продуктов стоимость сырья на рубль нормативной чистой или товарной продукции.  [c.217]

Экономическая оценка деятельности компании, при которой определяется величина критического объема производства (когда прибыль равна нулю) и строится график безубыточности, основывающийся на плане доходов и расходов. В электроэнергетике предпочтительным является построение графика безубыточности на основе натуральных показателей объема производства, причем для сопоставимости производства электрической и тепловой энергии их величины приводятся к одной единице измерения (например, МВт-ч в год). После такого приведения появляется возможность построения единого графика безубыточности при сложении объемов производства энергии разных видов и сопоставлении общего объема выручки от реализации электрической и тепловой энергии с суммарными по компании величинами постоянных и переменных затрат. Кроме того, на основе плана денежных поступлений и выплат строится график дисконтированных денежных потоков (в этом случае из расчета исключаются проценты по кредиту). При анализе прогноза деятельности акционерного общества производят также оценку динамики финансовых коэффициентов, отражающих рыночную активность компании.  [c.425]


ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА — показатель, характеризующий уровень потребленной в производстве электроэнергии или электрической мощности в единицах рабочего времени. Вычисляют два показателя коэффициент электровооруженности труда и коэффициент электровооруженности рабочих. Коэффициент Э.т. определяется делением общей величины потребленной в производстве электрической энергии за период на среднесписочное число рабочих или отработанное ими время (в человеко-днях и человеко-часах).  [c.369]

Механический износ отдельных деталей и сочленений машин исследуется обычно в системе координат время работы сочленения — толщина (в мк) изношенного слоя поверхности деталей. Закономерности физического износа машин в таких координатах исследовать невозможно. Физический износ машины чрезвычайно трудно выразить в каких-либо технических единицах. В этом одно из принципиальных отличий износа машины от износа ее отдельных узлов и деталей ведь суммарная толщина изношенного слоя самых различных деталей не будет характеризовать физического износа машины. Нельзя складывать величины износа самых различных деталей, поскольку влияние износа их на качество машины в целом совершенно различно. Кроме того, механический износ не отражает явлений усталости деталей, старения электрической изоляции и ряда других разновидностей физического износа машин. Поэтому для выявления закономерностей физического износа машин нужно прибегнуть к другим измерителям.  [c.18]

ЭЛЕКТРОВООРУЖЕННОСТЬ ТРУДА - показатель, характеризующий уровень потребленной в производстве электроэнергии или электрической мощности в единицах рабочего времени. Вычисляют два показателя коэффициент Э.т. и коэффициент электровооруженности рабочих. Коэффициент Э.т. определяется делением общей величины потребленной в производстве электрической энергии за период на среднесписочное число рабочих или отработанное ими время (в Человеке - днях и человеке - часах). Коэффициент электровооруженности рабочих исчисляют делением суммарной мощности электродвигателей и электроаппаратов, обслуживающих производственный процесс, на число рабочих в наибольшей по численности занятых в смене.  [c.214]

Так, например, для расчета задания по снижению себестоимости электрической и тепловой энергии на 1966 г. следует сначала определить величину ожидаемой себестоимости 1 кет ч и 1 Гкал за 1965 г и установить плановую себестоимость единицы продукции на 1966 г., а затем исчислить процент снижения себестоимости в 1966 г. по отношению к 1965 г.  [c.46]

План по себестоимости должен определяться по электростанциям, электрическим и тепловым сетям и энергосистемам лишь по итоговой сумме затрат и по себестоимости единицы продукции. Все остальные показатели себестоимости энергии, например цена 1 т условного топлива, затраты по отдельным статьям калькуляции, являются лишь расчетными величинами, обосновывающими принимаемые в плане конечные показатели суммы затрат и себестоимости энергии.  [c.51]

Коэффициент полезного действия светильника представляет собой отношение светового потока светильника к световому потоку голой электрической лампы. Его величина -всегда меньше единицы и зависит от применяемой арматуры светильника.  [c.39]

Фундаментальные физические исследования, тщательный и всесторонний анализ современных достижений естественных наук, техники и технологии позволили советским метрологам создать одну из самых совершенных в мире эталонных баз. Однако и здесь есть еще нерешенные проблемы. На повестке дня наравне с постоянным научным поиском путей и принципов повышения точности воспроизведения и передачи размеров единиц стоят вопросы создания взаимоувязанной системы эталонов электрических и механических единиц. Ждут своего решения проблемы воспроизведения ряда единиц в области сверхмалых и сверхбольших значений физических величин.  [c.24]

Несколько снизилась величина создаваемых и осваиваемых промышленностью образцов новой техники. Если в 1976 — 1980 гг. в среднем создавалось 2300 образцов новой техники в год, в 1981—1985 гг. — 2000, то в 1986 - 1990 гг. - лишь 1300 единиц. В последующие годы количество образцов создаваемой новой техники несколько снизилось, а с 1993 г. вновь начало расти. Возрастает и технический уровень вновь, созданной техники (см. табл. 15.2). В 1995 г. предприятиями России освоено серийное производство 1241 новый вид машин, оборудования, аппаратов, приборов, средств автоматизации и вычислительной техники. Наибольшее число освоено по оборудованию электротехническому, машинам электрическим, оборудованию средств связи, оборудованию химическому, кислородному, компрессорному.  [c.333]

Электрическая проводимость G — величина, обратная электрическому сопротивлению R. Поэтому dim G = L 2M T3I2, a [ G] = м 2 кг"1 с3 А . Единица электрической проводимости называется сименс (См)  [c.30]

Первоначально были созданы системы единиц, основанные на трех единицах. Эти системы охватывали большой круг величин, условно называемых механическими. Они строились на основе тех единиц физических величин, которые были приняты в той или иной стране. Из всех систем предпочтение отдается системам, построенным на единицах длины, массы, времени как основных. Одной из таких систем для метрических единиц является система МКС (метр — килограмм — секунда). В научных трудах по физике до настоящего времени применялась система СГС (сантиметр — грамм — секунда), разработанная еще в 1861 — 1870 гг. В технике получила распространение система единиц МКГСС, построенная по схеме метр — килограмм — сила — секунда. Но эта система обладала серьезными недостатками она была не согласована с практическими электрическими единицами, а кроме того, сходность наименования единицы силы — килограмм — сила и метрической единицы массы — килограмма часто приводила к путанице,  [c.27]

Должен знать основы механики, электротехники и элементарной электроники в объеме выполняемой работы основные понятия об электрической емкости, индуктивности, активном и реактивном сопротивлении проводимости, единицы измерений этих величин технические условия на ремонт, сборку, монтаж и наладку приборов, авторегуляторов и их конструктивные особенности правила вычисления абсолютной и относительной погрешностей при проверке и испытании приборов обозначения тепловых и электрических схем и чертежей причины возникновения дефектов в работе приборов и автоматов и меры предупреждения и устранения их сведения о термообработке стали допуски и посадки подшипников-и втулок электрические и кинематические схемы манометров всех систем, гальванометров, логометров, электрических газоанализаторов и солемеров устройство и тарировку ленточных и ковшевых автоматических весов как составлять эскизы отдельных деталей как измерять различные электрические величины точными приборами принцип действия и устройство электронных ламп, фотосопротивлений, фотоэлементов и полупроводников обозначения элементарных электронных схем.  [c.617]

В производстве металлического алюминия электрохимическим методом затраты электроэнергии на единицу продукции определяются расходом электрической энергии на выделение металлического алюминия и на преодоление сопротивления как электродов, так и токолроводя-щей ошиновки. Правильное определение сопротивления всех элементов технологического потока имеет очень важное значение и позволяет определить источники и мероприятия по экономии электроэнергии. В даганом случае определение сопротивления электролита в межполюсном зазоре позволяет правильно определить оптимальную величину межполюсного расстояния.  [c.62]

Нет, не означает. Напротив, для того, чтобы провести измерение, нужно уже знать достаточно много. В первую очередь нужно хорошо себе представлять объект, исследования. Внутренний диаметр полого шара не измерить ни обычной линейкой, ни микрометром. Для измерения расстояний между атомами в кристалле не годятся ни концевые, ни штриховые меры длины. Некоторые измерительные задачи вообще бессмысленно ставить. Нельзя, например, измерить ни цвет, ни вкус, ни запах электрона. Нужно знать размерность измеряемой величины. В противном случае будет не ясно, с чем сравнивать ее размер с метром килограммом секундой или другой единицей Нужно иметь хотя бы ориентировочное представление и о ее размере температуру в доменной печи не измерить уличным термометром отсутствие представления о силе электрического тока при грозовом разряде обернулось для Г.В. Рихмана трагедией. При постановке измерительных задач важно установить (а затем исключить, компенсировать, или как-то учесть) факторы, влияющие на результат измерения.  [c.80]

Для входящих в энергосистему электростанций отпуск электроэнергии с шин и теплоэнергии с коллекторов в директивном порядке не утверждается1. Эти показатели являются расчетными величинами и используются для определения плановых показателей, утверждаемых вышестоящими организациями. Основным производственным показателем тепловой электростанции является готовность оборудования к несению нагрузки, определяемая по графику рабочей мощности (т. е. установленной за вычетом мощности, находящейся в ремонте) и измеряемая в единицах возможной выработки электро-и теплоэнергии. При этом обязательным для электростанции является выполнение задаваемого ей суточного диспетчерского графика электрической нагрузки и графика отпуска тепла.  [c.146]

Формула (8.40) отражает равенство относительных приростов, отнесенных к единице полезно отпущенной мощности и выраженных в тоннах условного топлива на мегаватт-час. Нарушение этого равенства приведет к увеличению суммарного расхода топлива при неизменном обеспечении потребителей электрической мощностью. Рассмотрим, например, две совместно работающие электростанции 1 и 2. Пусть величины их относительных приростов различны у электростанции 1 выше, а у электростанции 2 ниже, т. е. гст1/(1 — OI2/(l — сг2). Тогда для улучшения режима можно повысить нагрузку электростанции 2 на АР и снизить на ту же величину нагрузку электростанции 1. Это приведет к экономному расходованию топлива, так как нагрузку ДР воспринимает электростанция с меньшим относительным приростом расхода топлива. Такое перераспределение можно продолжать до тех пор, пока относительные приросты всех станций не будут равны между собой. Это будет соответствовать оптимальному режиму, удовлетворяющему условию (8.40).  [c.155]

Рассмотрим вначале физический смысл выражения (8.44). Величина d P/dQpt представляет собой приращение потерь активной мощности в электрической сети при увеличении реактивной нагрузки z-й станции на единицу и неизменности нагрузок остальных станций и компенсаторов и изменении реактивной нагрузки балансирующей точки, т. е. эта величина является относительным приростом потерь активной мощности по реактивной мощности t -fi станции. -Аналогично dAQp/dQpi является относительным приростом потерь реактивной мощности по реактивной мощности i-й станции. Все выражение (8.44) представляет собой относительный прирост потерь активной мощности при увеличении реактивной нагрузки i-й станции (компенсатора), отнесенный к увеличению суммарной реактивной нагрузки.  [c.167]

На электросетевых предприятиях занята значительная часть промышленного персонала энергообъединений. Нормирование его численности значительно осложняется специфическими факторами — геологическими, топографическими, климатическими — оказывающими воздействие на объем работ по ремонтно-эксплуатационному обслуживанию электрических сетей. Поэтому в расчетах по определению перспективной потребности в персонале для электросетевых предприятий используются следующие показатели (в скобках указан порядок средней величины пока зате-ля в годы девятой пятилетки по данным ориентировочных подсчетов) удельная численность персонала на 100 условных единиц объема эксплуатационных работ за единицу принят объем работ по обслуживанию 1 км одноцепной 110—150 кВ воздушной линии электропередачи на металлических и железобетонных опорах (2,6) на 1 км линии (0,09) на 1 МВА установленной мощности подстанций (0,11) на 1 млн. руб. стоимости основных промыш-ленно-производственных фондов. (32) на 100 км2 площади обслуживания (4,3) и др.  [c.225]

Поскольку системы механических единиц охватывали не все физические величины, для отдельных отраслей науки и техники системы единиц были расширены путем добавления еще одной основной единицы. Так появилась система тепловых единиц МКСГ (метр — килограмм — секунда — градус). Система единиц для электрических и магнитных измерений была получена добавлением единицы силы тока — ампера (МКСА). Система световых единиц содержит в качестве третьей основной единицы — канделу — единицу силы света.  [c.27]

Смотреть страницы где упоминается термин Единицы электрических величин

: [c.265]    [c.132]    [c.43]    [c.102]    [c.101]    [c.294]    [c.133]   
Справочник по электропотреблению в промышленности (1969) -- [ c.5 ]