Как определить мощность ветрогенератора
Мощность ветрогенератора определить достаточно просто, нужно измерить силу тока в проводе от ветрогенератора. Сделать это можно амперметром, в любом мультиметре есть функция измерения тока. Также нужно измерить напряжение в проводе. Нужно одновременно измерить силу тока и напряжение. Далее силу тока нужно умножить на напряжение. В результате умножения получится мощность ветрогенератора в ваттах.>
К примеру от ветрогенератора идёт ток 6 ампер, напряжение при этом 13 вольт, значит 6*13=78 ватт*ч, или 0.078кВт*ч. Если от ветрогенератора идёт ток 20 ампер, а напряжение 15 вольт, то 20*15=300 ватт*ч, или 0.3кВт*ч. Далее остаётся узнать (измерить анемометром) при каком ветре ветрогенератор выдаёт такую мощность, и можно смело говорить что к примеру мой ветряк при ветре 8м/с выдаёт 300 ватт.
Если ветрогенератор работает на зарядку аккумулятора то тут ещё проще, напряжение аккумулятора мы знаем и оно особо не меняется, можно померить, и напряжение будет примерно 12-13 вольт в зависимости от степени заряженности.
Как узнать мощность генератора
Если вы сделали генератор и хотите узнать какой мощность он получился то тут тоже всё просто, нужно покрутить генератор чем нибудь. Например дрелью или шуруповертом, если генератор слишком мощный то можно на токарном станке покрутить. В качестве нагрузки подключить аккумулятор, и измерять силу тока и напряжение, перемножать и получится мощность. Ну и смотреть на каких оборотах какая мощность получилась.
Теперь нужно измерить мультиметром сопротивление обмотки генератора. После соединения звездой у вас выходит три провода на диодный мост, нужно померить сопротивление между любыми двумя проводами из трёх. Теперь когда известно сопротивление то можно рассчитать ток заряда на аккумулятор.
У нас получилось 25 вольт при 60 об/м, нужно от 25 вольт отнять напряжение аккумулятора, ведь пока напряжение не поднимется выше чем напряжение аккумулятора то зарядки аккумулятора не будет. Тогда 25-12=13 вольт. Эти 13 вольт нужно разделить на сопротивление и получится ток заряда АКБ. Ведь напряжение не будет 25 вольт, так-как аккумулятор напряжение понизит до своего, а ток заряда булет зависить от сопротивление обмотки генератора и проводов идущих до генератора. К примеру у нас сопротивление обмотки генератора 2 Ома, значит 13:2=6 ампер.
Так можно рассчитать силу тока и мощность при любых оборотах генератора, нужно знать лишь напряжение генератора вхолостую, сопротивление генератора, и напряжение аккумулятора. Но проще купить цифровой ваттметр и мерить им мощность, он также показывает сразу силу тока и напряжение. Ниже видео с показаниями по мощности моего ветрогенератора при среднем ветре 6 м/с.
Как узнать мощность блока питания ноутбука — MaxPower
23 декабря 2016 г. 14:08
Обычно мощность написана на самом блоке питания, но бывают ситуации когда этой надписи там нет. Мы решили не путать вас различными формулами как рассчитать мощность блока питания ноутбука, а написали основные характеристики блоков питания которые встречаются чаще всего и их мощность:
Output: 9A 2.

Output: 12V 3A мощность 36W (Ватт)
Output: 19V 1.58A мощность 30W (Ватт)
Output: 19.5V 2.15A мощность 40W (Ватт)
Output: 19V 2.1A мощность 40W (Ватт)
Output: 19V 2.37A мощность 45W (Ватт)
Output: 19V 1.75A мощность 33W (Ватт)
Output: 18.5V 3.5A мощность 65W (Ватт)
Output: 19V 3.42A мощность 65W (Ватт)
Output: 19V 3.16A мощность
Output: 19.5V 3.33A мощность 65W (Ватт)
Output: 20V 3. 25A мощность 60W (Ватт)
Output: 19V 4.74A мощность 90W (Ватт)
Output: 19.5V 4.62A мощность 90W (Ватт)
Output: 20V 4.5A мощность 90W (Ватт)
Output: 18V 6.5A мощность 120W
Output: 19V 6.3A мощность 120W (Ватт)
Output: 19.5V 6.15A мощность 120W (Ватт)
Output: 19.5V 7.7A мощность 150W (Ватт)
Output: 19V 7.1A мощность 135W (Ватт)
Output: 19V 9.
Наш интернет магазин MaxPower может предложить вам самый большой ассортимент зарядных устройств и блоков питания для ноутбуков различных брендов и характеристик хорошего качества по самым доступным ценам! >>Перейти к выбору<<
Если у вас возникли вопросы, вы можете задать их нашему менеджеру позвонив по любому из телефонов указанных на сайте!
Как определить мощность и потребляемый ток электродвигателя
Все электрические двигатели выпускаются с табличками на корпусе, из которых можно узнать основные характеристики электродвигателя: его марку, потребляемый номинальный рабочий ток и мощность, частоту вращения, тип двигателя, КПД и cos(fi). Так же эти данные указаны в паспорте к устройству.
Из всех параметров наиболее важное значение для подключения имеют: мощность электродвигателя и потребляемый ток, не стоит его путать с пусковым. Именно эти данные позволяют нам определить достаточность мощности для привода, необходимое сечение кабеля для подключения мотора и подобрать подходящие по номиналу для защиты автомат и тепловое реле.
Но бывает, что нет паспорта или таблички и для определения этих величин необходимо будет сделать измерения. Как узнать мощность, рабочий ток и снизить пусковой, Вы узнаете далее из этой статьи.
Как определить мощность электродвигателя
Проще всего посмотреть на табличку и найти величину в киловаттах. Например, на картинке она равна 45 кВт.Учтите, что эта величина на табличке указывает на потребляемую активную мощность из электросети. Полная же мощность будет равна сумме активной и реактивной мощности. Электрические счетчики в доме или гараже считают только расход активной электроэнергии, а учет реактивной энергии ведется только на предприятиях при помощи специальных счетчиков. Чем выше у электродвигателя cos(fi), тем меньше будет составляющая реактивной энергии в полной мощности.
Вы должны иметь ввиду, что в паспорте или на табличке указывается номинальная мощность, которая будет равна этому значению только при условии достижения оптимальной нагрузки на вал. При чем перегружать не стоит вал по целому ряду причин, лучше выбрать по мощнее мотор. На холостом ходу величина тока будет гораздо ниже номинала.
Как же определить номинальную мощность электродвигателя? В интернете Вы найдете много различных формул и расчетов. Для некоторых необходимо помереть размеры статора, для других формул понадобится знать величину тока, КПД и cos(fi). Мой совет не заморачивайтесь со всем этим. Лучше этих расчетов все равно будут практические измерения. И для их проведения ничего не понадобится вообще.
Как определить мощность любого электроприбора в доме или гараже? Конечно с помощью счетчика электроэнергии. Перед началом измерения отключите все электроприборы из розеток, освещение и все то, что подключено от электрощита.
Далее если у Вас электронный счетчик типа Меркурий, все очень просто надо включить мотор под нагрузкой и погонять минут 5. На электронном табло должна высветится величина нагрузки в кВт, подключенная к счетчику в данный момент.
Если же у вас дисковый индукционный счетчик учитывайте, что он учет ведет в киловатт/часах. Запишите перед началом измерений последние показатели, включайте двигатель строго секунда в секунду ровно на 10 минут, затем после остановки отнимите новые показания от предыдущих и умножайте кВт\ч на 6. Полученный результат и будет активной мощностью данного двигателя в Киловаттах, для перевода в Ватты разделите на 1000. Рекомендую прочитать статью: как снимать показания электросчетчика.
Если двигатель маломощный, тогда для более высокой точности можно посчитать обороты диска. Например, за одну минуту он сделал 10 полных оборотов, а на счетчике написано 1200 оборотов= 1 кВт/ч. 10 умножаем на количество минут в часе и получаем 600 оборотов за час. 1200 делим на 600 и получаем 500 Ватт или 0.5 кВт. Чем дольше по времени будете измерять, тем точнее будут данные. Но время всегда должно быть кратно полной минуте. Затем делим 60 на количество минут измерения и умножаем на сосчитанные обороты. После этого величину оборотов, равных одному Киловатт/часу для вашей модели электросчетчика делим на полученный результат и получаем необходимую величину мощности.
Как определить потребляемый ток электродвигателя
Зная мощность, легко можно высчитать величину потребляемого тока. Для 3 фазных двигателей, подключенных по схеме звезда на 380 Вольт, необходимо умножить мощность в киловаттах на 2. Например, при мощности 5 киловатт ток будет равен 10 Ампер. Опять же учитывайте, что такой ток мотор будет брать только под нагрузкой максимально близкой к номиналу. Полунагруженный электродвигатель и тем более на холостом ходу будет потреблять значительно меньший ток.
Для определения тока в однофазных сетях, необходимо мощность разделить на напряжение. Например, при работе двигателя напряжение в месте его подключения равно 230 Вольт. Это важно так, как после включения нагрузки напряжение скорее всего понизится в месте подключения электродвигателя.
Если например, мощность мотора на 220 Вольт по измерениям оказалась равной 1.5 кВт или 1500 Ватт. Делим 1500 на 230 Вольт и получаем, что рабочий ток двигателя приблизительно равен 6.5 Ампер.
Пусковой ток электродвигателя
При запуске любого типа электродвигателя возникает пусковой ток от 2 до 8 кратного значению номинального тока в рабочем режиме электродвигателя. Величина пускового тока зависит от типа двигателя, скорости вращения, схемы подключения, наличие нагрузки на валу и от других параметров.
Пусковой ток возникает, потому что в момент запуска наводится очень сильное магнитное поле в обмотках необходимое, что бы сдвинуть с места и раскрутить ротор. При включении мотора сопротивление обмоток мало, а следовательно по закону Ома, ток вырастает при неизменном напряжении в участке цепи. По мере того как двигатель раскручивается, возникает в обмотках ЭДС или индуктивное сопротивление и ток начинает уменьшаться до номинального значения.
Эти всплески реактивной энергии негативно сказываются на работе других электропотребителей, подключенных к этой же линии электропитания, что служит причиной возникновения особенно губительных для электроники скачков или перепадов напряжения.
Снизить вдвое пусковой ток можно при использовании специально разработанного для этих целей тиристорного блока, а лучше при помощи устройства плавного запуска (УПЗ). УПЗ с меньшим пусковым током и быстрее в полтора раза запускает мотор по сравнению с тиристорным запуском. Устройства плавного запуска подходят как к синхронным, так и к асинхронным двигателям. УПЗ выпускаются предприятиями Украины и России.
Для запуска трехфазного асинхронного двигателя сегодня нередко используются и преобразователя частоты. Широкое их распространение пока сдерживает только цена. Благодаря изменению величин частоты тока и напряжения удается не только сделать плавный запуск, но и регулировать скорость вращения ротора. По другому как только изменением частоты электрического тока, регулировать скорость вращения асинхронного двигателя нет возможности. Но следует знать, что частотный преобразователь создает помехи в электросети, поэтому для подключения электроники и бытовой техники используйте сетевой фильтр.
Использование устройства плавного запуска и частотного преобразователя позволяет не только сохранить стабильность электропитания у Вас и Ваших соседей, подключенных к одной линии электроснабжения, но и продлить срок службы электродвигателей.
Формула мощности электрического тока. Как узнать, найти, вычислить, рассчитать мощность.
Электрическая мощность является одной из наиболее важных и значимых характеристик, которая показывает величину, силу той электротехники, систем, цепей, что работают, выполняя ту или иную функцию. Естественно, как и любая другая физическая величина электрическая мощность должна иметь свою меру, благодаря которой появляется возможность ее рассчитывать, делая заведомо точные, экономичные, эффективные устройства, системы и т.д. Для расчетов существуют определенные формулы, по которым и находятся нужные значения мощности.
Формула мощности тока (электрического) достаточно проста и выражается как произведение напряжения на силу тока. То есть, чтобы найти электрическую мощность достаточно просто напряжение умножить на ток. Если воспользоваться законом ома, то ее можно найти и через сопротивление. В этом случае электрическая мощность будет равна силе тока в квадрате умноженный на сопротивление или же напряжение в квадрате деленное на сопротивление.
Напомню, что при использовании формул подразумевается применение основных единиц измерения физических величин. В нашем случае основными единицами будут:
Электрическая мощность — Ватт;
Сила тока — Ампер;
Напряжение — Вольт;
Сопротивление — Ом.
Исходя из этого формула мощности электрического тока будет звучать так — 1 Ватт равен 1 Вольт умноженный на 1 Ампер. Думаю вы смысл поняли. Меньшими единицами измерения мощности является милливатты (1000 мВт = 1 Вт), большими единицами являются киловатты и мегаватты (1 кВт = 1000 Вт, 1 МВт = 1000 000 Вт). Милливатты это достаточно маленькая мощность, ее используют в электронике, радиотехнике. К примеру мощность слухового аппарата измеряется именно в милливаттах. Мощность в ваттах можно встретить в звуковых усилителях, у небольших блоках питания, мини электродвигателях. Киловатты это мощность, которая часто встречается в бытовых и технических устройствах (электрочайники, электродвигатели, обогреватели и т.д.). Мегаватты это уже достаточно большая мощность, ее можно встретить на электроподстанциях, электростанциях, у потребителях электроэнергии размером с город и т.д.
Если говорить о формуле более научной, которая электрическую мощность тока выражает через работу и время, то она будет звучать так — электрическая мощность равна отношению работы тока на участке цепи ко времени, в течении которого совершается эта работа.
То есть, работа деленная на время будет определять мощность. Кроме этого часто путают такие величины как ватты и ватт-час. В ваттах измеряется электрическая мощность — скорость изменения энергии (передачи, преобразования, потребления). А ватт-час являются единицей измерения самой энергии (работы). В ватт-часах выражается энергия, произведенная (переданная, преобразованная, потребленной) за определенное время.
Мощность также разделяется на активную и реактивную. Активная мощность — часть полной мощности, что удалось передать в нагрузку за период переменного тока. Она равна произведению действующих значений напряжения и тока на cosφ (косинус угла сдвига фаз между ними). Электрическая мощность, что не была передана в нагрузку, а привела к некоторым потерям (на излучение, нагрев) называется реактивной мощностью. Она равна произведению действующих значений напряжения и тока на sinφ (синус угла сдвига фаз между ними).
P.S. Электрическая мощность является одной из главных величин и характеристик, используемые в электротехнике. Именно ее мы узнаем при покупки того или иного электрического устройства. Ведь она определяет силу, с которой электротехника может работать. К примеру электродрель. Если мы купим дрель недостаточной мощности, то она просто не сможет обеспечить нам нормальную работу при сверлении. Хотя гнаться за слишком большой мощностью также не следует, ведь это ведет к излишней трате электроэнергии, за которую вы будете платить. Так что у всего должна быть своя мера и мощность.
Потребляемая мощность компьютера. Как узнать мощность компьютера
- Программы для проверки блока питания на Windows
- Важное замечание
В процессе выбора комплектующих для персонального компьютера рядовой пользователь, как правило, задается вопросами быстродействия, объемом оперативной памяти, жесткого диска или SSD, параметрами видеокарты, забывая при этом о блоке питания. А ведь это один из основных элементов надежной и стабильно функционирующей системы. Блок питания, преобразуя входное напряжение, формирует из него рабочие напряжения, питающие абсолютно все компоненты и узлы компьютера.
Качественный блок питания должен обладать и другими функциями, позволяющими эффективно и надежно работать компьютеру. Например:
- Фильтрация внешних помех и наводок, эргономичное расположение компонентов на плате блока питания, сводящее к минимуму внутренние наводки.
- Стабилизация напряжений под нагрузкой.
- Защита схемы от скачков и перепадов напряжения во внешней электросети.
- Коррекция коэффициента мощности, позволяющая повысить КПД блока питания и уменьшить нагрузку на электросеть.
К выбору блока питания необходимо относиться ответственно, но не менее важно следить за тем, чтобы он работал стабильно и соответствовал заваленным характеристикам. Будет не лишним проверять не только БП уже давно работающие в системе, но и новые. Это полезная практика, т.к. от брака и подделок никто не застрахован.
Дедовский способ
Если речь идёт об экономии электричества, то потребляемая мощность компьютера выясняется довольно просто – нужно отключить все бытовые приборы от электрической сети, оставив лишь включённым персональный компьютер. После чего нужно зафиксировать начальные показания электрического счётчика и через один час конечные показания. Разница между полученными данными и будет потребляемой мощностью компьютера.
Однако для проведения данного эксперимента пользователь должен знать, что компьютер в состоянии покоя и при активной нагрузке (например, во время игры) потребляет разное количество энергии. Специалисты рекомендуют в течение одного часа подвергать компьютер рабочей нагрузке – запустить мощную игру или синтетический тест на определение производительности видеокарты. Таким образом, будет зафиксирована максимальная потребляемая мощность, которую в дальнейшем необходимо использовать в финансовых расчётах.
Об эффективности
Мощность блока питания компьютера указывается на всех устройствах, представленных на рынке в виде специальной маркировки. Но ориентироваться на неё покупателям не стоит, так как для компьютерных комплектующих важна активная мощность. Не вдаваясь в физику, пользователь должен знать, что во всех БП существует рассеиваемая мощность – тепловыделение и охлаждение, потери в электрических цепях и тому подобные утечки электричества. Вообще, специалисты рекомендуют отнимать 20% от заявленной мощности производителя блока питания, чтобы получить активную мощность.
Но если речь идёт о таких серьёзных брендах, как Seasonic, Zalman, Thermaltake и подобных устройствах в этой золотой категории, то никаких дополнительных расчётов при покупке производить не нужно. Завод-изготовитель учитывает все потери КПД блока питания и маркирует свой продукт реальными данными. Судя по отзывам многих владельцев элитных блоков питания, зачастую данные производителя ещё и занижены на 5-10%.
По накатанной дорожке
В средствах массовой информации много рекомендаций для тех, кто не понимает, как узнать мощность компьютера. Специалисты советуют полностью довериться продавцу магазина, в котором совершается покупка персонального компьютера. Ведь в течение дня осуществляется не одна продажа компьютера, и продавец точно знает, какой мощности блок питания необходимо установить. Офисному компьютеру хватит 300 Вт, домашний ПК для мультимедиа должен быть оснащён 400 Вт БП, а вот игровому понадобится 600 и более Ватт, в зависимости от конфигурации. И бренд продавец подберёт самый лучший, ведь он продал таких устройств больше тысячи, и нет ни одного возврата.
А вот с другой стороны, о которой покупатель совсем не догадывается, у продавца на складе «застряли» блоки питания, которые давно сняты с производства и не подходят под официальную гарантию завода-изготовителя, их нужно срочно продать. Реальный расчёт мощности блока питания компьютера, естественно, никто производить не будет.
Как узнать мощность установленного блока питания
Узнать мощность уже имеющегося блока питания очень просто. Для этого достаточно взглянуть на наклейку на его корпусе.
Чтобы получить доступ к блоку питания, полностью обесточьте компьютер, отключив его от сети электропитания. После этого снимите левую боковую крышку и осмотрите подключенный блок питания. На нем должна быть наклейка с информацией о его технических характеристиках.
Простая математика
Почему бы не взять данные со всех комплектующих, которые планируется установить в персональный компьютер? Ведь по стандарту производитель обязан маркировать свою технику, указывая её реальное и максимальное энергопотребление. Расчёт мощности компьютера вполне реально произвести таким способом. Даже вентиляторы системы охлаждения и подсветка корпуса имеют маркировку потребления электричества.
Проблемы в расчётах могут возникнуть у покупателя, если он приобретает недорогую китайскую продукцию, которая очень часто не маркируется. Также на некоторых комплектующих производитель предпочитает не указывать максимальное энергопотребление. В результате подсчёта становится ясно, что ни о каких точных данных не может быть и речи. В любом случае полученный результат нужно округлять в большую сторону.
Сколько потребляет процессор и видеокарта (Ватт)
В современных системах можно посмотреть данные с датчиков видеокарты или процессора по их потреблению. Обратите внимание, если же эти данные по графической карте отсутствуют, значит, видеокарта не имеет встроенного датчика энергопотребления.
AIDA64 позволяет быстро снимать показатели со всех датчиков в системе. Ранее уже рассматривалось, как пользоваться программой AIDA64 Extreme. Достаточно перед использованием запустить программу от имени администратора Windows 10.
В открывшемся окне программы AIDA64 перейдите в раздел Компьютер > Датчики. При первом запуске будет выполнено получение данных с датчиков. После чего можно посмотреть значения потребления электроэнергии процессора — CPU Package и видеокарты — Графический процессор. Как указывалось нами ранее в нагрузке текущие значения увеличиваются в несколько раз.
Для проверки максимальных значений энергопотребления можно воспользоваться различными стресс тестами. Непосредственно в программе AIDA64 есть несколько стресс тестов. В процессе тестирования можно посмотреть реальные значения потребления процессора и видеокарты. Если же в играх процессор сложно нагрузить на максимум, то видеокарта работает в большинстве сцен в таком режиме.
Официальные данные
Многих владельцев интересует больше вопрос о том, как узнать мощность компьютера без разборки корпуса. Такое вполне реально, да и точность данных будет значительно выше. Для этого необходимо обратиться к данным, которые содержатся на официальном сайте производителя компьютерных комплектующих. Считается хорошим тоном, если производитель указывает полный перечень данных на своё устройство, включая энергопотребление, поэтому найти нужную информацию пользователю не составит особого труда. Такой способ расчёта мощности компьютера всё равно требует временных затрат.
- Сначала нужно узнать полную маркировку установленного оборудования. Сделать это можно либо разобрав компьютер, либо с помощью специальных программ, таких как Aida, Astra или Everest.
- Нужно найти официальный сайт производителя и разобраться с его работой.
- Найти нужную комплектующую и переписать данные энергопотребления.
- И только потом удастся эффективно рассчитать мощность компьютера (Вт).
Используем сторонние программы
Если вы не желаете лезть в свой системный блок и искать где находится данный компонент, то можно поступить проще. Сейчас существует множество различных программ, которые позволяют определить
параметры всех компонентов ПК. Однако, данные, которые они предоставляют,
не точные
. То есть, они не могут в точности определить параметр, а лишь предположить. Одна из таких —
AIDA64
. Чтобы узнать то, что нам нужно – делаем следующее:
Здесь должна быть вся нужная информация. Однако, поскольку драйвера на это устройство не ставятся, то может и не получиться. Попробовать, конечно, стоит.
Эффективные калькуляторы
Расчёт мощности блока питания компьютера можно произвести легко и просто с помощью специального калькулятора, который можно найти на официальных сайтах производителей, которые специализируются на соответствующих устройствах. Например, на официальных сайтах Cooler Master и ASUS, на стартовой странице, пользователю предлагается выполнить такой расчёт.
Достоинства калькулятора в том, что он имеет собственные базы по всем доступным на рынке комплектующим. При выходе новых устройств производитель тут же обновляет базу данных, предоставляя покупателю актуальные данные. Простота использования калькулятора налицо: выбрал из списка нужные данные – получил результат. В средствах массовой информации ИТ-специалисты рекомендуют увеличивать полученные после расчёта калькулятором данные на 10-15% про запас. В таких случаях при установке дополнительных комплектующих впоследствии потребляемая мощность компьютера будет в рамках эффективной работы блока питания.
Поэтапная процедура диагностики БП с помощью мультиметра
Итак, если компьютер работает нестабильно, внезапно выключается, появляется синий экран, возникают проблемы при загрузке — стоит проверить блок питания. Этот процесс происходит в несколько этапов. Сначала стоит обследовать охлаждение. Для этого можно прикоснуться к верхней части системного блока, где и расположен БП. Если чувствуется явное тепло, то происходит перегрев БП. Причина этого — поломка вентилятора охлаждения в БП. После небольшого тестирования с помощью отвёртки, которая способна с лёгкостью запустить лопасти на несколько оборотов, если вентилятор исправен, принимаем решение о дальнейших действиях. Если всё нормально — чистим вентилятор от пыли и запускаем компьютер. При неисправности вентилятора его стоит заменить. Навели порядок в этой части — разберёмся с тем, как проверить блок питания без компьютера.
Для проведения диагностики БП изымать из самого компьютера необязательно.
Но для удобного проведения работы, всё же можно его вынуть.
Проверка подачи напряжения
- Отключить компьютер
— завершаем работу, ждём полного отключения устройства, затем на задней стенке БП нужно выключить переключатель. Теперь выходим из сети. - Открыть крышку компьютера
— отключаем БП от других компонентов устройства. Кабеля нужно вынимать по очереди, при этом важно зафиксировать картинку правильного положения кабелей с помощью фото или видео.
- Делаем нагрузку
— компьютер выключается, но проверка происходит под нагрузкой. Для этого подключаем кулер специальным разъёмом. Не забываем о кабеле 220V. - Берём заменитель проводов
— канцелярская скрепка в виде буквы U вставляется в БП после выключения, также можно использовать проволоку подходящего диаметра. - Нажимаем самый большой коннектор (20/24)
— он обычно присоединён к материнке. - Находим контакты 15, 16 (зелёный и чёрный)
— для того, чтобы касаться скрепкой до этих контактов. - Вставить скрепку в контакты 15,16
— после чего обязательно отпустите её и можете подключить блок питания к сети, включить переключатель.
- Проверить работу вентилятора — если кулер включился, значит, БП проводит ток, он исправный.
Если не заработал — проверьте ещё раз контакт со скрепкой и повторите попытку. Если нет результата — БП не работает.
На этом проверка блока питания компьютера не завершена. Это была диагностика проводимости тока. Далее необходимо произвести тестирование работы БП. Тестер блока питания компьютера основан на использовании мультиметра.
Тестирование работы блока
- Переводим мультиметр в режим беспрерывного тока (напряжение до 20Вт).
- Отключаем БП от сети.
- Посредством подручного прибора — скрепки приводим БП в рабочее состояние, подключаем нагрузку через оптический привод. Если кулер не закрутился — БП неисправен.
- Мультиметром замеряем напряжение — чёрный щуп втыкаем в разъём молекс, который находится напротив чёрного провода (средний разъём). Красный щуп поочерёдно вставляем в контакты на широком шлейфе и следим за показаниями на мультиметре.
- В соответствии со схемой распиновки контактов БП определяем необходимые показатели напряжения при рабочем состоянии БП. Если показатели не совпадают — это и есть признак неисправности блока.
Для удобства проверки приведём схему распиновки контактов БП.
1 | 13 |
+3,3V | +3,3V |
+3,3V | -12V |
Ground | Ground |
+5V | Power On |
Ground | Ground |
+5V | Ground |
Ground | Ground |
Power Good | Reserved |
+5V Standby | +5V |
+12V | +5V |
+12V | +5V |
+3,3V | Ground |
12 | 24 |
Как пример, у красных проводов напряжение составляет — 5V, если ваш показатель — 4V — это явный признак того, что проверка блока питания показала негативный результат и ваш БП неисправен.
При обнаружении поломки в БП можно разобрать его и попробовать починить. Для этого нужно иметь элементарный запас знаний по работе электроустройств. Итак, снимаем крышку, удаляем пыль и приступаем к визуальному тестированию. На что обратить внимание? Ищем элементы, на которых есть почернение, набухание конденсаторов, ищем оборванные провода. Нужно осмотреть дроссель (катушка индуктивности). Может также перегореть предохранитель или сопротивления.
Ничего не обнаружили? Переворачиваем плату, смотрим на спаечные дорожки и соединения. Ищем отпаянные элементы, которые могли просто отойти из-за перегрева или заводского брака. Могли перегореть дорожки, которые проводят ток. При таком раскладе — просто меняем неисправные компоненты, и прибор будет в рабочем состоянии. Если не получается устранить поломку — обратитесь к специалисту. Но не забывайте, если БП на гарантии, то следует отнести его в сервисный центр без вскрытия коробки.
По завершении тестирования важно собрать все контакты и подключить по ранее сделанной фотографии. Запомните, если ваш БП исправен, а проблемы с компьютером продолжаются, причина такой работы устройства может прятаться и в других комплектующих.
Тестируйте систему дальше, пока не найдёте причину и не устраните её.
Чего не нужно делать
Многие пользователи интересуются тем, как проверить мощность компьютера с помощью синтетических тестов на производительность блока питания. Ведь в средствах массовой информации много рекомендаций по этому поводу, а также представлены ссылки на ресурсы, откуда можно загрузить программное обеспечение для проведения тестов. Было бы здорово протестировать блок питания, определить максимальную мощность компьютера. Сделав собственные умозаключения, оставить систему в покое или приобрести новое, мощное устройство.
Даже серьёзные производители на рынке блоков питания утверждают, что такое тестирование является авантюрой, ведь программное обеспечение заставляет все комплектующие в компьютере работать на пределе своих возможностей, чего не делает ни одна программа в мире, включая самые производительные игры. Результатом успешного тестирования будет 100%-й показатель мощности компьютера. А вот неудачный результат может привести к выходу из строя одного или нескольких устройств в системе. Нужно ли такое тестирование – решать пользователю.
Как узнать мощность УНЧ
Собирая, или покупая усилители мощности низкой частоты, иногда возникает необходимость узнать выходную мощность УНЧ, поскольку иногда заявленная мощность той или иной схемы не совпадает с реальным номиналом выходной мощности. Есть простая формула, по которой можно узнать примерное значение выходной мощности, но предупреждаю — очень точного результата добиться трудно, итак сама формула:
P = (U x U) / (2 x R)
Где:
P– выходная мощность усилителя в Ваттах,
U – выходное напряжение усилителя в Вольтах,
R – сопротивление нагрузки (колонки) в Омах.
Итак, мы точно можем знать только сопротивление нагрузки колонки, но выходная мощность, если даже измерить мультиметром будет не точной, поскольку сигнал переменной и именно для измерения этого напряжения, с нас требуется собрать небольшую схему. В качестве нагрузки в ней использован резистор (подбирается исходя из сопротивления колонки), но можно вместо него подключить саму колонку, диод — любой с напряжением выше 100 вольт (напряжение диода должно быть как минимум в два раза выше напряжения питания усилителя) и пленочный конденсатор с напряжением 63 вольт и выше.
Далее собираем схему, включаем усилитель. На вход усилителя желательно подать синусоиду, это можно сделать по специальной программе генератора, который можно скачать на нашем сайте. Далее нужно повысить громкость усилителя до предела и зафиксировать показания мультиметра, после чего у нас будут все параметры для нашей формулы. К примеру если у вас напряжение на выходе 30 вольт, то формула приобретет такой вид [30 (Вольт) x 30 (Вольт)] / [2 x 4 (Ома)]= 112,5 Ватт.
Вот таким простым образом можно узнать выходную мощность усилителей мощности, как собственного изготовления, так и заводских, но опять же должен заметить, что мощность примерная, формула может дать неточный результат — плюс минус 20%.
Понравилась схема — лайкни!
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УНЧ
Смотреть ещё схемы усилителей
УСИЛИТЕЛИ НА ЛАМПАХ УСИЛИТЕЛИ НА ТРАНЗИСТОРАХ
УСИЛИТЕЛИ НА МИКРОСХЕМАХ СТАТЬИ ОБ УСИЛИТЕЛЯХ
Таблицы экспонент и образцы
В таблицах степеней целых чисел можно найти много интересных закономерностей.
Полномочия 2 | Полномочия 3 | Полномочия 4 |
2 1 знак равно 2 | 3 1 знак равно 3 | 4 1 знак равно 4 |
2 2 знак равно 4 | 3 2 знак равно 9 | 4 2 знак равно 16 |
2 3 знак равно 8 | 3 3 знак равно 27 | 4 3 знак равно 64 |
2 4 знак равно 16 | 3 4 знак равно 81 год | 4 4 знак равно 256 |
2 5 знак равно 32 | 3 5 знак равно 243 | 4 5 знак равно 1024 |
2 6 знак равно 64 | 3 6 знак равно 729 | 4 6 знак равно 4096 |
2 7 знак равно 128 | 3 7 знак равно 2187 | 4 7 знак равно 16384 |
2 8 знак равно 256 | 3 8 знак равно 6561 | 4 8 знак равно 65536 |
2 9 знак равно 512 | 3 9 знак равно 19683 | 4 9 знак равно 262144 |
2 10 знак равно 1024 | 3 10 знак равно 59049 | 4 10 знак равно 1048576 |
Одна вещь, которую вы можете заметить, — это закономерности в цифрах.В полномочиях 2 таблица, единичные цифры образуют повторяющийся узор 2 , 4 , 8 , 6 , 2 , 4 , 8 , 6 , … . В полномочиях 3 таблица, единичные цифры образуют повторяющийся узор 3 , 9 , 7 , 1 , 3 , 9 , 7 , 1 , … . Мы предоставляем вам разобраться, почему это происходит!
В полномочиях 4 таблица, чередуются единицы цифр: 4 , 6 , 4 , 6 . Фактически, вы можете видеть, что полномочия 4 такие же, как четные степени 2 :
4 1 знак равно 2 2 4 2 знак равно 2 4 4 3 знак равно 2 6 и т.п.
Такая же связь существует между полномочия 3 и полномочия 9 :
Полномочия 3 | Полномочия 9 |
3 1 знак равно 3 | 9 1 знак равно 9 |
3 2 знак равно 9 | 9 2 знак равно 81 год |
3 3 знак равно 27 | 9 3 знак равно 729 |
3 4 знак равно 81 год | 9 4 знак равно 6561 |
3 5 знак равно 243 | 9 5 знак равно 59 049 |
3 6 знак равно 729 | 9 6 знак равно 531 441 |
3 7 знак равно 2187 | 9 7 знак равно 4,782,969 |
3 8 знак равно 6561 | 9 8 знак равно 43 046 721 |
3 9 знак равно 19 683 | 9 9 знак равно 387 420 489 |
3 10 знак равно 59 049 | 9 10 знак равно 3 486 784 401 |
В полномочия 10 легко, потому что мы используем база 10 : для 10 п просто напишите » 1 » с участием п нули после него.Для отрицательные силы 10 — п , записывать » 0. » с последующим п — 1 нули, а затем 1 . Полномочия 10 широко используются в научная нотация , так что будет неплохо с ними освоиться.
Полномочия 10 | |
10 1 знак равно 10 | 10 0 знак равно 1 |
10 2 знак равно 100 | 10 — 1 знак равно 0.1 |
10 3 знак равно 1000 | 10 — 2 знак равно 0,01 |
10 4 знак равно 10 000 | 10 — 3 знак равно 0,001 |
10 5 знак равно 100 000 (сто тысяч) | 10 — 4 знак равно 0.0001 (одна десятитысячная) |
10 6 знак равно 1 000 000 (один миллион) | 10 — 5 знак равно 0,00001 (стотысячная) |
10 7 знак равно 10 000 000 (десять миллионов) | 10 — 6 знак равно 0.000001 (одна миллионная) |
10 8 знак равно 100 000 000 (сто миллионов) | 10 — 7 знак равно 0,0000001 (одна десятимиллионная) |
10 9 знак равно 1 000 000 000 (один миллиард) | 10 — 8 знак равно 0.00000001 (стомиллионная) |
10 10 знак равно 10 000 000 000 (десять миллиардов) | 10 — 9 знак равно 0,000000001 (одна миллиардная) |
Нажмите здесь для получения дополнительных имен для действительно большие и очень маленькие числа .
Еще одно последствие использования нами база 10 хороший образец между отрицательными степенями 2 и полномочия 5 .
Степени 2 | Степень 5 |
2 — 5 знак равно 1 32 знак равно 0.03125 | 5 — 5 знак равно 1 3125 знак равно 0,00032 |
2 — 4 знак равно 1 16 знак равно 0,0625 | 5 — 4 знак равно 1 625 знак равно 0.0016 |
2 — 3 знак равно 1 8 знак равно 0,125 | 5 — 3 знак равно 1 125 знак равно 0,008 |
2 — 2 знак равно 1 4 знак равно 0.25 | 5 — 2 знак равно 1 25 знак равно 0,04 |
2 — 1 знак равно 1 2 знак равно 0,5 | 5 — 1 знак равно 1 5 знак равно 0.2 |
2 0 знак равно 1 | 5 0 знак равно 1 |
% PDF-1.5 % 186 0 obj> эндобдж xref 186 92 0000000016 00000 н. 0000003171 00000 п. 0000002136 00000 п. 0000003345 00000 н. 0000003964 00000 н. 0000004004 00000 п. 0000004051 00000 н. 0000004116 00000 п. 0000004343 00000 п. 0000004449 00000 н. 0000004616 00000 н. 0000004915 00000 н. 0000005231 00000 п. 0000049796 00000 п. 0000049832 00000 п. 0000052489 00000 п. 0000052648 00000 п. 0000052804 00000 п. 0000052963 00000 п. 0000053123 00000 п. 0000053286 00000 п. 0000053454 00000 п. 0000053619 00000 п. 0000053820 00000 п. 0000054120 00000 п. 0000054211 00000 п. 0000055403 00000 п. 0000055564 00000 п. 0000055728 00000 п. 0000056005 00000 п. 0000056756 00000 п. 0000057340 00000 п. 0000057850 00000 п. 0000058452 00000 п. 0000058905 00000 п. 0000059467 00000 п. 0000059532 00000 п. 0000059596 00000 п. 0000059974 00000 н. 0000060583 00000 п. 0000061083 00000 п. 0000061458 00000 п. 0000061981 00000 п. 0000062507 00000 п. 0000063266 00000 п. 0000063785 00000 п. 0000064411 00000 п. 0000064930 00000 н. 0000065452 00000 п. 0000069069 00000 п. 0000072170 00000 п. 0000075480 00000 п. 0000078573 00000 п. 0000081705 00000 п. 0000084995 00000 п. 0000085426 00000 п. 0000085942 00000 п. 0000086700 00000 п. 0000087209 00000 п. 0000087822 00000 п. 0000088305 00000 п. 0000091432 00000 п. 0000095392 00000 п. 0000095564 00000 п. 0000095777 00000 п. 0000095949 00000 п. 0000096018 00000 п. 0000096072 00000 п. 0000096128 00000 п. 0000096184 00000 п. 0000096357 00000 п. 0000096438 00000 п. 0000101142 00000 н. 0000107059 00000 н. 0000112099 00000 н. 0000116937 00000 п. 0000125004 00000 н. 0000130029 00000 н. 0000134219 00000 п. 0000138889 00000 н. 0000142465 00000 н. 0000147625 00000 н. 0000154660 00000 н. 0000154806 00000 н. 0000155182 00000 н. 0000159726 00000 н. 0000160190 00000 п. 0000160694 00000 н. 0000198095 00000 н. 0000198996 00000 н. 0000249569 00000 н. 0000250067 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 188 0 obj> поток xb«c`dc`g` Ā
Python Power: пошаговое руководство
Оператор ** и функция pow () вычисляют степень числа в Python.Оператор ** возводит число слева в степень числа справа. Функция pow () возводит первый параметр в степень второго параметра.
Найди свой матч на тренировочном лагере
- Карьера Карма подойдет вам с лучшими техническими учебными курсами
- Получите эксклюзивные стипендии и подготовительные курсы
Найди свой матч на тренировочном лагере
- Карьера Карма подойдет вам с лучшими техническими учебными курсами
- Получите эксклюзивные стипендии и подготовительные курсы
Вычисление степени числа — это обычная математическая операция.Например, если вы создаете программу, которая помогает учащимся шестого класса по математике пересматривать полномочия, вам понадобится степенная функция.
Питон Сила
В программировании на Python степень числа можно вычислить двумя способами: с помощью оператора ** и с помощью функции pow () .
В этом руководстве будет рассказано, как использовать оба этих метода для вычисления степени числа. Мы рассмотрим пример использования оператора ** и метода pow ().
Python Power: ** Оператор
Оператор Python ** используется для возведения числа в Python в степень экспоненты. Другими словами, ** — это оператор мощности в Python.
Оператору ** требуется два значения для выполнения вычисления. Вот синтаксис оператора ** :
Наша программа возвращает следующий результат: 25 .
В этом выражении 5 повышается во 2-й степени.Или, другими словами, число 5 умножается само на себя 3 раза.
81% участников заявили, что они почувствовали себя более уверенными в своих перспективах трудоустройства в сфере высоких технологий после посещения учебного лагеря. Попади на буткемп сегодня.
Найдите свой матч на учебном лагереСредний выпускник учебного лагеря потратил менее шести месяцев на смену карьеры, от начала учебного лагеря до поиска своей первой работы.
Начните карьеру сегодняПример оператора Python **
Давайте рассмотрим пример, чтобы показать, как оператор ** может использоваться в Python.Допустим, мы создаем приложение, которое проверяет школьников-математиков на их знание способностей.
Для этого мы хотим представить студенту математическую задачу, а затем попросить его дать ответ. Затем наша программа вычислит ответ на проблему и сравнит его с ответом, который пользователь вставил в программу.
Вот пример программы, которая позволит нам проверить школьников-математиков шестого класса на их знание способностей:
число = 7 экспонента = 2 student_answer = int (input ("Сколько 7 в степени двойки?")) answer = 7 ** 2 если student_answer == ответ: print («Вы правы!») еще: print («Так близко! 7 в степени 2 равно», ответ)
Когда мы выполняем нашу программу и вставляем ответ 56, мы получаем следующий ответ:
Сколько 7 в степени двойки? 56 Так близко! 7 в степени двойки равно 49
Как видите, наша программа посчитала, что наш ответ был неправильным, и вернула сообщение с правильным ответом.
В первой строке мы объявляем переменную с именем number , в которой хранится число, которое мы хотим возвести в математическую степень. Затем мы объявляем показатель степени , который является порядковым номером, до которого мы возводим переменную под номером .
В следующей строке мы используем метод Python input (), чтобы спросить пользователя: сколько 7 в степени 2?
Найди свой матч на тренировочном лагере
- Карьера Карма подойдет вам с лучшими техническими учебными курсами
- Получите эксклюзивные стипендии и подготовительные курсы
Мы используем метод преобразования типа данных Python int () для преобразования ответа пользователя в целое число.Это необходимо, потому что input () возвращает строку, и мы можем использовать оператор ** только с числами.
Затем мы вычисляем ответ на вопрос с помощью оператора ** . В этом случае мы используем 7 ** 2 для вычисления 7 в степени 2.
Мы объявляем заявление if , которое выводит сообщение « Вы правы!» к консоли. Если пользователь получает правильный ответ, и распечатывает сообщение с правильным ответом, если пользователь неверен.
Power Python: метод pow ()
Python включает встроенную функцию, которая может использоваться для вычисления мощности: pow () . pow () принимает три параметра: базовое число, показатель степени, до которого увеличивается основание, и оператор по модулю.
Метод pow () вычисляет определенное число в степени другого числа. Сначала метод преобразует свой аргумент в число с плавающей запятой. Затем он вычисляет мощность.
Вот синтаксис для метода Python pow () :
pow (основание, показатель степени, модуль)
Метод pow () принимает три параметра:
- основание — это число, возведенное в степень экспоненты (обязательно)
- экспонента — число, до которого увеличивается основание (обязательно)
- модуль выполняет вычисление по модулю на результате основания ** показатель степени.Если указан модуль, основание и показатель степени должны быть целыми числами, а показатель степени должен быть положительным значением. (необязательно)
Если указаны первые два аргумента, вычисляется указанное основание в степени экспоненты.
Если также указан третий аргумент, вычисляется указанное основание в степени экспоненты. Затем pow () возвращает модуль вычисленного числа. Это более сложная функция с конкретными вариантами использования, поэтому мы не будем подробно ее обсуждать в этой статье.
Чтобы узнать больше об операторе по модулю Python, прочтите наше руководство по оператору по модулю Python.
Пример метода Python pow ()
Давайте воспользуемся нашим примером сверху, чтобы объяснить, как работает метод pow () . Допустим, мы создаем игру, чтобы проверить шестиклассников на их способности к математике.
«Карьера Карма вошла в мою жизнь, когда я больше всего в ней нуждалась, и быстро помогла мне пройти курс обучения. Через два месяца после выпуска я нашел работу своей мечты, которая соответствовала моим ценностям и целям в жизни!»
Венера, инженер-программист Rockbot
Найдите свой матч на учебном лагереНаша программа запрашивает у пользователя ответ на вопрос и вычисляет ответ.Затем наш код сравнивает, совпадает ли ответ пользователя с ответом, вычисленным программой.
Вместо использования оператора ** мы могли бы использовать pow () для вычисления степени чисел в нашем коде. Вот пример использования pow () с кодом, который мы использовали для нашей шестиклассной игры про власть:
число = 7 экспонента = 2 student_answer = int (input ("Сколько 7 в степени двойки?")) answer = pow (7, 2) если student_answer == ответ: print («Вы правы!») еще: print («Так близко! 7 в степени 2 равно», ответ)
Наш код похож на первый пример с одним отличием.Вместо объявления answer = 7 ** 2 мы присваиваем переменной answer значение pow (7, 2) . Если мы вставим ответ 49 в наш код, программа вернет:
Сколько 7 в степени двойки? 49 Вы правы!
Заключение
Оператор ** и метод pow () возводят число в степень другого числа. Это силовые методы Python.
В этом руководстве обсуждалось, как использовать оператор ** и pow () для вычисления степеней в Python.Мы также рассмотрели пример каждого метода расчета мощности. Теперь вы обладаете знаниями, необходимыми для вычисления степеней в Python, как профессионал!
Если вам нужны дополнительные учебные ресурсы, которые помогут вам освоить Python, ознакомьтесь с нашим руководством «Как выучить Python».
Узнайте мощность удлинителя на 15 А в ваттах
В RackSolutions мы знаем, насколько важны удлинители в качестве аксессуаров для стоек и креплений. Разветвители питания — это удобный способ убедиться, что у вас достаточно розеток для всего вашего оборудования, и эти розетки расположены там, где они вам нужны.В большинстве жилых помещений удлинители используются для питания вентиляторов, зарядных устройств для телефонов, телевизоров, игровых систем и другого относительно небольшого оборудования. В такой ситуации большинству людей даже не нужно думать о том, сколько ватт может безопасно выдержать удлинитель на 15 А (или даже 20 А). Однако при использовании удлинителя для коммерческого компьютерного оборудования или более крупных приборов важно внимательно следить за электрической нагрузкой на удлинитель.
«Ватт», чтобы знать о мощности удлинителяПри определении того, сколько ватт может выдержать удлинитель на 15 А, вы должны понимать три ключевых термина: ватты, амперы и вольт.Легкий способ узнать об этих трех терминах — описать их, используя более знакомые понятия, такие как вода, текущая по трубам:
- Ватт — Ватты можно сравнить с общим количеством « воды », протекающей по трубе при в любой момент времени.
- Ампер — Ампер показывает, насколько быстро «вода» движется по трубам.
- Вольт — Вольт — это величина давления, которое присутствует на воде.
Чтобы определить, сколько ватт мощности может выдержать удлинитель, вы просто умножаете вольты на амперы.Большинство объектов будут работать от 120 или 240 вольт. Для удлинителя 15 А в цепи 120 В удлинитель может выдерживать до 1800 Вт . Если вы подключены к цепи 240 вольт , удлинитель может выдерживать 3600 Вт мощности .
Помните, что большая часть электрического оборудования, включая компьютерное оборудование, не всегда потребляет одинаковое количество энергии. Например, по мере увеличения объема необходимой обработки система будет потреблять больше электроэнергии.Поэтому рекомендуется рассчитывать свою мощность на основе максимального количества электроэнергии, которое может потреблять каждая единица оборудования. Таким образом, вы будете в пределах безопасного диапазона даже во время пиковой нагрузки.
Удлинитель питания и сетевой фильтрЕще один важный момент по этому вопросу — разница между удлинителем и сетевым фильтром. Хотя оба они позволяют подключать несколько устройств к одному устройству, они работают по-разному. По сути, удлинитель — это просто удлинитель с несколькими розетками на конце.Если вы перегрузите удлинитель сверх его возможностей, он может перегреться и даже вызвать пожар. Сетевой фильтр имеет собственную внутреннюю схему, которая помогает защитить от скачков напряжения. Если потребляется слишком много электроэнергии, это приведет к срабатыванию выключателя, отключив подачу электроэнергии. Хотя это может быть неудобно, это намного лучше, чем вызвать опасность пожара.
Выбор подходящего удлинителя, сетевого фильтра или другого устройства для вашей ситуации очень важен. При покупке этого типа оборудования убедитесь, что вы выбрали тот, который имеет мощность, необходимую для вашего оборудования сегодня, и с учетом любого потенциального роста в ближайшие годы.RackSolutions предлагает различные типы удлинителей, которые помогут обеспечить вам удобный и надежный источник питания на долгое время.
Сводка
Название статьи
Узнайте мощность вашего удлинителя на 15 А в ваттах — RackSolutions
Описание
Разветвители питания удобны для добавления дополнительных электрических розеток, но у них есть ограничения. RackSolutions раскрывает возможности этих жизненно важных аксессуаров для стоек.
Автор
Харлан Гатлин
Имя издателя
RackSolutions
Логотип издателя
Статистическая мощность: что это такое, как ее рассчитать
Определения статистики> Статистическая мощность
Чтобы следовать этой статье, вы можете сначала прочитать эти статьи:
Что такое проверка гипотез?
Что такое ошибки типа I и типа II?
Что такое сила?
Посмотрите видео для краткого обзора мощности.
Не можете посмотреть видео? Кликните сюда.
Статистическая мощность исследования (иногда называемая чувствительностью) — это вероятность того, что исследование сможет отличить фактический эффект от случайного. Это вероятность того, что тест правильно отклоняет нулевую гипотезу (т. Е. «Доказывает» вашу гипотезу). Например, исследование с мощностью 80% означает, что вероятность того, что тест даст значительные результаты, составляет 80%.
- Высокая статистическая мощность означает, что результаты теста, вероятно, верны.По мере увеличения мощности вероятность ошибки типа II уменьшается.
- Низкая статистическая мощность означает, что результаты теста сомнительны.
Статистическая мощность поможет вам определить, достаточно ли велик размер вашей выборки.
Можно выполнить проверку гипотезы без вычисления статистической мощности. Если размер вашей выборки слишком мал, ваши результаты могут быть неубедительными, тогда как они могли быть окончательными, если у вас была достаточно большая выборка.
Статистическая мощность и бета
Ошибка типа I — это неправильный отказ от истинной нулевой гипотезы.Альфа — это размер теста . Ошибка типа II — это когда вы не отвергаете ложную нулевую гипотезу. Это β.
.Бета (β) — это вероятность того, что вы не отклоните нулевую гипотезу, если она ложна. Статистическая мощность является дополнением к этой вероятности: 1- Β
Как рассчитать статистическую мощность
Статистическая мощность довольно сложно вычислить вручную. Эта статья о MoreSteam хорошо это объясняет.
Программное обеспечение обычно используется для расчета мощности.
Анализ мощности
Анализ мощности — это метод определения статистической мощности: вероятности обнаружения эффекта при предположении, что эффект действительно существует. Другими словами, власть — это вероятность отклонить нулевую гипотезу, когда она ложна. Обратите внимание, что мощность отличается от ошибки типа II, которая возникает, когда вы не можете отклонить ложную нулевую гипотезу. Итак, вы, , могли бы сказать, что мощность — это ваша вероятность не совершить ошибку типа II.
Простой пример анализа мощности
Допустим, вы проводили испытания препарата, и препарат работает.Вы проводите серию испытаний с эффективным лекарством и плацебо. Если бы у вас была степень 0,9, это означает, что в 90% случаев вы получите статистически значимый результат. В 10% случаев ваши результаты не будут статистически значимыми. Степень в этом случае сообщает вам вероятность найти разницу между двумя средними, которая составляет 90%. Но в 10% случаев вы не заметите разницы.
Причины для проведения анализа мощности
Вы можете выполнить анализ мощности по многим причинам, в том числе:
- Чтобы найти количество попыток, необходимое для получения эффекта определенного размера.Это, вероятно, наиболее распространенное использование для анализа мощности — он показывает, сколько испытаний вам нужно сделать, чтобы избежать неправильного отклонения нулевой гипотезы.
- Чтобы найти силу, учитывая размер эффекта и количество доступных испытаний. Это часто бывает полезно, когда у вас ограниченный бюджет, скажем, 100 испытаний, и вы хотите знать, достаточно ли этого количества испытаний для обнаружения эффекта.
- Для подтверждения вашего исследования. Проще говоря, проведение энергетического анализа — хорошая наука.
Расчет мощности сложен и обычно всегда выполняется с помощью компьютера.Вы можете найти список ссылок на онлайн-калькуляторы мощности здесь.
Посетите наш канал YouTube, чтобы увидеть сотни элементарных статистических данных и видеороликов о вероятностях!
Список литературы
Бейер, В. Х. Стандартные математические таблицы CRC, 31-е изд. Бока Ратон, Флорида: CRC Press, стр. 536 и 571, 2002.
Агрести А. (1990) Анализ категориальных данных. Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк.
Додж, Ю. (2008). Краткая энциклопедия статистики. Springer.
Залкинд, Н. (2016). Статистика для людей, которые (думают, что они) ненавидят Статистика: использование Microsoft Excel 4-го издания.
Нужна помощь с домашним заданием или контрольным вопросом? С Chegg Study вы можете получить пошаговые ответы на свои вопросы от эксперта в данной области. Ваши первые 30 минут с репетитором Chegg бесплатны!
Комментарии? Нужно опубликовать исправление? Пожалуйста, оставьте комментарий на нашей странице в Facebook .
Как работают электростанции?
Криса Вудфорда.Последнее изменение: 25 октября 2021 г.
Не так давно алхимики мечтали стать дешевыми и уродливыми. металлы в ценные, такие как золото. Электростанции (также называемые электростанции) проделывают аналогичный трюк, превращая куски угля и капли нефти в скопления электрический ток, которым можно приготовить ужин или зарядить телефон. Если это не было бы для электростанций, я бы не писал эти слова сейчас — и вы бы их не читали. Фактически, большинство вещей мы делаем каждый день, и большая часть того, что мы используем, имеет скрытый долг в благодарность этим гигантским энергетическим фабрикам, которые превращают «ископаемое топливо» (уголь, природный газ и нефть) в электроэнергию.
Эта энергетическая алхимия — довольно удивительный трюк — и совсем недавно тоже, так как самая первая практическая электростанция была построена в только 1882 г. (Томас Эдисон). Однако изумление часто бывает последним, что мы чувствуем, когда подумайте о производстве электроэнергии в начале 21 века. В эпоху, когда забота об окружающей среде (вполне справедливо) важнее, чем Всегда модно глумиться над электростанциями как над злыми, грязными местами закачивая загрязнения в наш воздух, землю и воду. Однажды мы могли бы быть в состоянии сделать всю нашу электроэнергию полностью чистой и экологически чистой.А пока электростанции жизненно важны для поддержания наших школ, больницы, дома и офисы светлые, теплые и кипящие жизнью; без них современная жизнь была бы невозможна. Как они работают? Давайте присмотритесь!
Фото: Типичная электростанция, работающая на ископаемом топливе, в Дидкоте, Англия. Изначально это были две отдельные электростанции: старая работала на угле и нефти, а новая работала на природном газе. Только газовая установка по-прежнему работает. Обратите внимание на градирни справа и пилоны и линии электропередач, отводящие электричество слева.
Магия силовых установок
Одна большая электростанция может производить достаточно электроэнергии (около 2 гигаватт, 2000 мегаватт или 20000000000 ватт) для обеспечения пара сотен тысяч домов, и это столько же мощности вы могли бы сделать примерно с 1000 больших ветряных турбин работает изо всех сил. Но блестящая наука, стоящая за этим удивительным трюком, не имеет ничего общего с силовой установкой. чем с топливом горит. Настоящая магия не в этом электростанции превращают топливо в электричество: дело в том, что даже небольшие количества ископаемого топлива содержат большое количество энергии.Килограмм угля или литр масла содержит около 30 МДж энергии — огромное количество, эквивалентен нескольким тысячам 1,5-вольтовых батарей! Работа электростанции состоит в том, чтобы высвободить эту химическую энергию в виде тепла, использовать тепло для управления прядильная машина называется турбиной, а затем использовать турбину для питания генератор (машина для производства электроэнергии). Электростанции могут сделать так много энергии, потому что они сжигают огромное количество топлива — и каждый немного этого топлива заполнено энергией.
К сожалению, большинство электростанций не очень эффективны: на типичной старой электростанции, работающей на угле, только около трети энергии, содержащейся в топливе, преобразуется в электричество, а остальная часть тратится впустую.Более новые конструкции, такие как электростанции комбинированного цикла (которые мы рассмотрим через минуту), могут иметь до 50 процентов эффективности. Как показывает диаграмма, на пути от электростанции до вашего дома тратится еще больше электроэнергии. Если сложить все потери вместе, только пятая часть энергии топлива доступна в качестве полезной энергии в вашем доме.
Диаграмма: Большие централизованные электростанции, работающие на ископаемом топливе, очень неэффективны, тратя около двух третей энергии на топливо.Вот типичный сценарий: около 62 процентов теряется в самой установке в виде отработанного тепла. Еще 4 процента исчезают в линиях электропередач и трансформаторах, по которым электричество подается с электростанции в ваш дом. После подачи электричества ваша бытовая техника теряет еще 13 процентов. В общем, только 22 процента первоначальной энергии топлива (зеленый кусочек) превращается в энергию, которую вы действительно можете использовать. Источник: данные «Децентрализация власти: энергетическая революция 21 века», Гринпис, 2005 г.
Типы электростанций
Паровая турбина
Большинство традиционных электростанций вырабатывают энергию, сжигая топливо для выпуск тепло . По этой причине их называют тепловыми (тепловые) электростанции. Угольные и масличные заводы работают так же, как я показано на иллюстрации выше, сжигание топлива с кислородом для выделения тепла энергия, которая кипятит воду и приводит в действие паровую турбину. Этот базовую конструкцию иногда называют простым циклом .
Фото: Превосходная макет паровой турбины и электрогенератора в разрезе.Пар втекает в турбину по огромным серым трубам наверху, вращая турбину, похожую на ветряную мельницу, посередине. Когда турбина вращается, она вращает подключенный к ней электрогенератор (синий цилиндр, который вы можете видеть справа). Эта модель живет в Think Tank, музее науки и техники в Бирмингеме, Англия.
Газовая турбина
Установки, работающие на природном газе, работают немного иначе, аналогично тому, как работает реактивный двигатель. Вместо пара они горят постоянный поток газа и использовать его для приведения в действие турбины немного другой конструкции (называемой газовой турбиной ) вместо.
Фото: The Электростанция McNeil в Берлингтоне, штат Вермонт, сжигает древесное топливо (коричневое, слева) в газовой турбине, чтобы вырабатывать скромные 50 мегаватт энергии, чего достаточно для местного города. Фото Уоррена Гретца любезно предоставлено Министерством энергетики США / NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).
Комбинированные конструкции
Каждая построенная когда-либо электростанция преследовала одну главную цель: как можно больше полезного электричества из его топлива — другими словами, быть максимально эффективным.Когда реактивные двигатели кричат сквозь небо пускает горячие газы, как реактивные двигатели, они тратят впустую энергия. В самолете мы мало что можем сделать, но мы можем что-то об этом на электростанции. Мы можем взять горячий выхлоп газы, поступающие из газовой турбины, и используют их для питания паровой турбины а также в так называемом комбинированном цикле . Это позволяет нам производят на 50 процентов больше электроэнергии из топлива по сравнению с на обычную установку простого цикла. В качестве альтернативы мы можем улучшить КПД электростанции за счет пропускания отходящих газов через теплообменник. теплообменник, поэтому они вместо этого нагревают воду.Эта конструкция называется комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ) или когенерация, и это быстро становится одним из самых популярных проектов (также может быть используется для очень мелкомасштабного производства энергии в единицах примерно одинаковых размер как автомобильные двигатели).
Ядерная
Атомные электростанции работают так же, как уголь или уголь простого цикла. масличные растения, но вместо того, чтобы сжигать топливо, они разбивают атомы на части, выделять тепловую энергию. Он используется для кипячения воды, производства пара и запитать паровую турбину и генератор обычным способом.Для большего Подробности читайте в нашей основной статье о том, как работают атомные электростанции.
Hydro
Хотя все эти типы электростанций в основном тепловые (генерирует и выделяет тепло для привода паровой или газовой турбины), два другие очень распространенные типы вообще не используют никакого тепла. Гидроэлектростанции и гидроаккумулирующие станции предназначены для перекачивания огромного количества вода мимо огромных водяных турбин (считайте их очень эффективными водяные колеса), которые напрямую приводят в действие генераторы. В гидроэлектростанции завод , река устроена так, чтобы подпирать огромную бетонную плотину.В вода может выходить через относительно небольшое отверстие в дамбе, называемое затвор и при этом заставляет одну или несколько турбин вращаться около. Пока река течет, турбины крутятся и плотина производит гидроэлектроэнергию. Хотя они не производят загрязнения или выбросов, гидроэлектростанции очень вредны в других отношениях: они деградируют реки, блокируя их течение, и они затапливают огромные территории, вынуждая многих людей из своих домов (плотина Три ущелья в Китае сместила примерно 1.2 млн человек).
Насосный накопитель вырабатывает электроэнергию аналогично гидроэлектростанция, но перемещает одну и ту же воду туда и обратно между высокоуровневым озером и нижним. Во времена пиковый спрос, воде позволено течь из высокого озера в нижний, производящий электроэнергию по высокой цене. Когда спрос ниже, посреди ночи вода снова перекачивается от низкого озера к высокому с использованием низкотарифной электроэнергии. Так накачано хранение — это действительно способ использовать преимущества электричества в одни разы стоит больше, чем в другие.
Фото: плотина гидроэлектростанции Макнари в Орегоне вырабатывает 980 мегаватт электроэнергии, когда через нее проносится вода. его турбины. Фото Дэвида Хикса любезно предоставлено Министерством энергетики США / NREL (Министерство энергетики США / Национальная лаборатория возобновляемых источников энергии).
Как электричество попадает в ваш дом
Одно из замечательных свойств электричества заключается в том, что мы можем сделать его практически в любом месте и передавать его на большие расстояния по линиям электропередач в наши дома. Это позволяет нам управлять огромными городами без строить огромные грязные электростанции прямо посреди них или размещать электростанции там, где есть удобные месторождения угля или реки с быстрым течением, чтобы кормить их.Теперь требуется энергия, чтобы отправить электрический ток по проводу, потому что даже самые лучшие провода сделаны из таких веществ, как золото, серебро и медь, имеют то, что называется сопротивление — они препятствуют прохождению электричества. В чем длиннее провод, тем больше сопротивление и больше энергии это напрасно. Таким образом, вы можете подумать, что выбросить электричество очень сильно. длинные силовые кабели было бы очень глупо и расточительно.
Однако есть простой способ обойти это. Оказывается, чем больше ток течет через провод тратится больше энергии.Сделав текущим как можно меньше, мы можем свести к минимуму энергию — и мы делаем это, сделав напряжение как можно большим. Электростанции на чем-то производят электричество вроде 14000 вольт, но они используют трансформаторы (повышающие или понижающих устройств), чтобы «поднять» напряжение на что-нибудь от от трех до пятидесяти раз, примерно до 44 000–750 000 вольт, прежде чем отправить его по линиям электропередачи в города где он будет потребляться. Как правило, мощность передается в течение длительного времени. расстояния с использованием ВЛ, натянутых между опорными рамами называется пилонов ; это сделать намного быстрее и дешевле, чем закапывать линии под землей, что обычно делается в городах.Поставка пилонов подстанции , которые фактически являются мини-точками электроснабжения, предназначенными для питания, возможно, большой завод или небольшой жилой массив. Подстанция использует «понижающие» трансформаторы для преобразования высоковольтной электроэнергии. от линии питания до одного или нескольких более низких напряжений, подходящих для фабрики, офисы, дома или что-то еще.
На фото: слева: трансформаторы линий электропередач. Справа: линия передачи (пилон).
Как работает электросеть
Подстанцииполучили свое название с тех времен, когда электростанции снабжали очень четко определенные локальные территории: каждая станция питала ряд близлежащих подстанций, которые проходили мимо питание домов и других зданий.Проблема с этим договоренность заключается в том, что если электростанция внезапно выйдет из строя, многие дома придется обходиться без электричества. Есть и другие проблемы с запуском электростанции самостоятельно. Одна электростанция могла бы производить электричество очень дешево (возможно, потому что оно очень новое и используется природный газ), а другой (по старой технологии на угле) может быть намного дороже, поэтому имеет смысл использовать более дешевый вокзал по возможности. К сожалению, электростанции не похожи на машину двигатели: они должны работать постоянно; как правило, они не могут запускаться и полностью прекратить, когда мы этого хотим.По этим и другим причинам электроэнергетические компании пришли к выводу, что имеет смысл подключить все их электростанции в обширную сеть под названием grid . Высоко сложные компьютеризированные центры управления используются для повышения или снизить производительность станций, чтобы соответствовать спросу от минуты до минута и час за часом (так что больше станций будут работать без перерыва в вечер, например, когда большинство людей готовят себе ужин).
Что ждет электростанции в будущем?
Нам всегда будет нужна энергия и особенно электричество — очень универсальный вид энергии, который мы можем легко использовать по-разному, но это не значит, что нам всегда будут нужны электростанции, подобные тем, которые мы есть сегодня.Давление на окружающую среду уже заставляет многих страны закрыть угольные электростанции, которые производят наибольшие выбросы углекислого газа (ответственные за изменение климата и глобальное потепление). Хотя атомные станции могут предложить самый чистый путь к низкоуглеродному будущему, есть серьезные опасения по поводу того, сможем ли мы построить их достаточно быстро или преодолеть страхи людей по поводу загрязнения и безопасности (будь то опасения рациональны или нет).
Приборная панель на газ
В краткосрочной перспективе довольно ясно, что нас ждет в будущем: есть всемирный «рывок за бензином».«Большинство новых электрических электростанции теперь используют природный газ, что значительно дешевле, в относительно большом количестве (на данный момент) и с меньшими выбросами чем другие станции, работающие на ископаемом топливе. АЗС также быстрее и дешевле построить, чем более сложные альтернативы, такие как атомные станции и сталкиваются с меньшим сопротивлением общественности. В 2011 году в США было произведено около четверти его электричество из природного газа; к 2021 году эта цифра выросла до более чем трети (38 процентов).
График: Стремление к газу.Примерно за последнее десятилетие в США произошел значительный переход от угольных электростанций (синий) к природному газу (красный), в то время как ядерная энергия (желтый) и гидроэлектроэнергия (зеленый) по-прежнему обеспечивают чуть более четверти всего электричества. Ветер (фиолетовый) и солнечный (оранжевый) сильно выросли, но с очень маленькой базы, поэтому даже сейчас они по-прежнему обеспечивают только около 13 процентов всей электроэнергии. На этой диаграмме показана разбивка источников выработки электроэнергии в период с 2007 г. (внутреннее кольцо) по 2020 г. (внешнее кольцо), и она была составлена с использованием данных за июль 2021 г. из журнала Electric Power Monthly, Управления энергетической информации США, по состоянию на 27 октября 2021 г. (и предыдущих версий настоящего документа). документ).Примечания: 1) Гидроэлектроэнергия снижена с учетом гидроаккумулирующей способности. 2) На диаграмме показано производство электроэнергии только в коммунальном масштабе и исключены маломасштабные фотоэлектрические и другие небольшие установки. 3) «Ветровая и прочая энергия» включает все возобновляемые источники энергии, кроме солнечной и гидроэлектрической.
ТЭЦ
Другие тенденции также становятся важными, особенно смещение к более мелким станциям, использующим комбинированное производство тепла и электроэнергии (ТЭЦ). В отчете Управления энергетической информации США за 2016 г. у США есть потенциал построить почти 300 000 малых ТЭЦ. заводы (многие просто питают отдельные здания или комплексы), которые позволит избежать необходимости строительства около 100 крупных угольных или атомных электростанций. заводы и производят около 240 ГВт электроэнергии.Поскольку некоторые из них будут питаться биомассой (например, деревьями или «энергетические культуры», выращенные специально для этой цели) или отходы, которые иллюстрирует три разные тенденции в действии: переход к более мелким растений и многое другое, а также переход от ископаемого топлива к возобновляемые источники энергии.
Возобновляемые источники энергии
В более долгосрочной перспективе будущее должно быть возобновляемым, потому что ископаемые запасы топлива либо закончатся, либо (что более вероятно) сочтутся слишком грязными, либо дорогой в использовании. Мы уже видели огромное распространение ветровой энергии на последние пару десятилетий и солнечная энергия, вероятно, увеличится резко в ближайшие годы.Большой недостаток, как я упоминалось ранее, заключается в том, что вам потребуется не менее 1000 ветряных турбин (номинальная мощностью 2 МВт) или 400000 солнечных крыш (номинальной мощностью 5 кВт), работающих на максимальной мощности, чтобы сделать то же самое. мощность как одна большая электростанция (2 ГВт), поэтому, если мы собираемся переключить от электростанций до зеленой энергии, нам нужно очень много покрывая массивную территорию. Какие бы недостатки ни были у электростанций, они, безусловно, очень эффективно используют землю (хотя можно утверждать, что также следует учитывать обширный отвод угольных шахт или нефтяных и газовых месторождений).
Графики: Изменяющийся характер электростанций. На этих двух диаграммах общая численность населения электростанций в электроэнергетике США разбита по типу топлива или другой энергии, которую они использовали в 2003 и 2019 годах. Вы можете видеть, что на угольных и нефтяных заводах произошло значительное сокращение, а небольшое увеличение. на заводах, работающих на природном газе (и других газах), и огромном увеличении использования возобновляемых источников энергии (хотя гидроэлектростанции остаются примерно такими же). На основе данных за декабрь 2019 г. Сколько и каких электростанций имеется в Соединенных Штатах ?, Управление энергетической информации США, 18 ноября 2020 г. (и более ранние версии того же документа для более ранних данных).
Эффективность и управление спросом
Некоторые утверждают, что мы можем избежать строительства электростанций. за счет энергоэффективности, например, за счет более эффективного использования дома техника и лучшая изоляция. Многие коммунальные предприятия имеют принял эту идею с помощью простых инициатив, таких как раздача бесплатных энергосберегающие лампочки домовладельцам. Теоретически, если вы выдадите 50 миллионов энергосберегающих ламп, каждая из которых экономит 50 Вт энергии, вы полностью избежать необходимости строить один большой (2.5ГВт) электростанция. (Эта идея иногда называют «негаватт», это слово придумал Эмори Ловинс из Института Скалистых гор.) Мы также можем уменьшить потребность в новых электростанции за счет более рационального хранения энергии и управления спросом, чтобы у нас нет таких огромных пиков потребления энергии. К сожалению, это подход только уводит нас так далеко. Проблема в том, что наша общая энергия потребности постоянно растут — и наша потребность в электричестве ограничена также расти, поскольку мы переходим от автомобилей, работающих на ископаемом топливе, и дизельного топлива поезда на альтернативы электричеству.Более того, есть проблема растущие потребности в энергии в развивающихся странах: люди в тех страны не могут экономить энергию, которую они еще не используют, и это быть безнравственным, чтобы помешать им использовать энергию, чтобы выбраться из бедности. В конечном счете, миру в целом нужно будет использовать гораздо больше энергии и гораздо больше электроэнергии и, хотя эффективность имеет решающее значение роль, которую нужно сыграть, это лишь небольшая часть решения.
В краткосрочной перспективе стремление к газу помогает, если уводит нас от угля.ТЭЦ также помогает, если улучшается эффективности, но не в том случае, если это приведет к тому, что мы будем вынуждены работать с ископаемым топливом на десятилетия, чтобы прийти. Улавливание и хранение углерода (CCS) может помочь нам сделать старее, угольные электростанции более экологичны, но остаются в значительной степени бездоказательно и дорого. Долгосрочное будущее непременно должно быть возобновляемым, и энергоэффективность может сделать будущее более зеленым, питается солнцем и ветром, этого легче достичь. Тем не менее, на данный момент и на десятилетия вперед обычные электростанции, работающие на ископаемом топливе. останется основой нашей энергетики и электроснабжения.Мы должны восхищаться ими, уважать их за то, что они делают нашу жизнь источником энергии, и заставлять они настолько чистые и зеленые, насколько это возможно.
Восстанавливающая сила | Duquesne Light Company
It занимает более 45 000 миль воздушных линий электропередачи, 250 000 км опоры и 103000 трансформаторов для подачи электроэнергии в дома и на предприятиях округов Аллегейни и Бивер. В большинстве случаев это оборудование работает нормально, и электричество отключено. там, когда вы этого хотите, при щелчке переключателя.
Если электричество все-таки отключится, наши бригады обязуются сделать чего бы это ни стоило — включая круглосуточную работу, независимо от погоды — чтобы восстановить вашу энергию.Из службы представитель, который отвечает на ваш звонок рабочему, который поднимается на столб для ремонта проводов, вот как сотрудники Duquesne Light работать, чтобы вернуть себе жизнь.
- Мы узнаем о перебоях в подаче электроэнергии несколькими способами. Один через наше оборудование в полевых условиях. У нас есть двусторонний коммуникационные каналы с каждой из наших 300 основных подстанций и с более чем 800 отдельными коммутационными устройствами в дополнение к сети полюса.
- Каждое из этих устройств может распознавать проблемы, и автоматически отправит сигнал в наши дистрибьюторские операции Центр (DOC) уведомляет нас о проблеме.
- Операционный центр укомплектован круглосуточно, 7 дней в неделя, 365 дней в году. Как и Центр обслуживания клиентов, который постоянно передает информацию о сбоях в DOC.
- В некоторых случаях команда DOC может восстановить ваше питание без когда-либо покидая свой стол, используя компьютер, чтобы открывать и закрывать автоматические выключатели на полюсных устройствах для изоляции область, где возникла проблема.
- Вот что происходит, когда вы чувствуете мерцание мощности или кратковременное отключение. Фактически, при нормальных условиях эта система можно снова включить питание примерно за пять минут в течение двух каждые три клиента работают на типичном напряжении 23000 вольт. схема распределения.
- Чтобы вернуть электроэнергию остальным клиентам, следующий шаг заключается в том, чтобы выяснить, что вызвало проблему и насколько обширны повреждение осуществляется путем отправки на объект специалиста по устранению неполадок или технического специалиста.
- Нашим работникам приходится ехать по одним и тем же магистралям и сталкиваться с те же проблемы, что и у других драйверов. Duquesne Легкие грузовики, легковые автомобили и фургоны не считаются автомобилями скорой помощи. Если погода сделали путешествие трудным или медленным, нам может потребоваться время, чтобы добраться до места отключения электроэнергии.
- Часто эти усилия того стоят, особенно когда специалист по устранению неполадок может восстановить питание, устранив проблему прямо на месте. У нас есть специалисты по устранению неполадок, работающие круглосуточно.
- Если повреждение слишком велико, чтобы его мог исправить один человек, например, когда нет проводов между сетью электроснабжения. столбы, или если трансформатор или столб повреждены, специалист по устранению неполадок вызовет ремонтную бригаду, объясняя точную суть проблемы, чтобы прибыла бригада подготовлен со всем оборудованием, необходимым для ремонта.