Watt
Watter en avledetSI-enhetforeffektmed symboletW.Enheten er definert som 1 joulepersekund(1 J/s), og er altså et mål på hastighetenenergiomformes med fra en form til en annen. I elektrisitetsbransjen brukes enheten som et mål på hastighetenelektrisk strømproduseres eller forbrukes med, som egentlig bare er former for energiomforming. Enheten har fått navn etterJames Wattfor hans bidrag til utviklingen avdampmaskinen.Den ble tatt opp avConférence Générale des Poids et Mesures(CGPM) i1960.
Kilowatt (kW) har samme størrelsesorden somhestekraft,og brukes derfor ofte i sammenhenger der hestekraft tidligere ble brukt. Én metrisk hestekraft (hk.) er lik 0,73549875 kW.
Definisjon
redigerWatt er definert som joule per sekund (arbeid per tidsenhet):
I klassisk mekanikk er én watt det arbeidet som kreves for å gi et legeme en konstant hastighet på én meter per sekund, når objektet har en tyngde eller en annen konstant motkraft på énnewton.
Ved å bruke definisjonene avvoltogamperekan det vises at enheten også kan skrives på en form som er praktisk ielektromagnetisme:
Dermed er én watt også hastigheten elektrisk arbeid utføres med når én ampere (A) passerer en potensialdifferanse på én volt (V); 1 W = 1 volt-ampere(1 V·A). Ved å brukeOhms lovkan to andre nyttige former utledes:
derohm(Ω) er den avledete SI-enheten forelektrisk motstand.
Eksempler
redigerEffekten til en klatrende person
redigerTyngdekraftensom virker på en person med massen 70 kg, er 70 kg · 9.81 m/s2= 687 N, der 9.81 m/s2ertyngdeakselerasjonved havoverflaten. Når personen klatrer opp en 3 meter høy stige, utfører vedkommende et arbeid på omtrent 687 N · 3 m = 2060 J. Hvis klatringen gjøres på 5 sekunder, er effekten 2060 J / 5 s = 412 W. Dette er da et mål på hastigheten hvormedkjemisk energilagret i kroppen (ATP) omgjøres, viamekanisk energi,tiltermisk energi(varme).
Kroppens varmeeffekt
redigerI kroppen omdannes daglig omtrent 10 MJ kjemisk energi til termisk energi og litt mekanisk energi (muskelarbeid).[1]Effekten av prosessen er 10 · 106J / (24 · 60 · 60) s = 120 W. Kroppen fungerer altså som en varmeovn med effekt på rundt 100 W.
Gjennomsnittseffekten til et kraftverk
redigerAlta kraftverkproduserer årlig i snitt 655 GWh elektrisk energi. Siden det er 8 760 timer i et år, gir dette en gjennomsnittlig effekt på 655 GWh / 8760 h = 0,075 GW eller 75 MW, som er halvparten av anleggets kapasitet på 150 MW.[trenger referanse]
Elektrisk og termisk watt
redigerI elektrisitetsbransjen brukes av og til symbolet Weeller We for å referere tilelektrisk effekteller nettoeffekt, mens Wt,Wtheller Wt viser til termisk effekt. Spesielt internasjonalt er det vanlig at kraftverk oppgir produksjonskapasitet i MWeeller GWe.
For eksempel harEmbalse kjernekraftverkiArgentinaen produksjonskapasitet på 2 109 MWt(varme), som benyttes for å drive en turbin som bare kan gi 648 MWe(elektrisitet). Den store forskjellen skyldes ineffektiviteten til dampturbiner og de teoretiske begrensningene til enCarnotprosess.Det er alltid et stort tap i konvertering av termisk energi til elektrisk energi.
Multipler
redigerSom andre enheter i SI-systemet kan watt brukes sammen med alleSI-prefiksene.De vanligste prefiksene i bruk sammen med watt er kilo-, mega-, giga- og tera-.
Kilowatt
redigerEn kilowatt (kW) er tusen (103) watt, eller 1,36hestekraft.Kilowatt er en av de mest brukte måleenheter for effekt, og brukes blant annet til å angi effekten avmotorer.Kilowattimeer en korresponderende enhet for energi.
Megawatt
redigerEn megawatt (MW) er en million (106) watt. Megawatt er en mye brukt måleenhet for effekt, og brukes blant annet til å angi effekten av mindre kraftverk.Megawattimeer en korresponderende enhet for energi.
Gigawatt
redigerEn gigawatt (GW) er en milliard (109) watt. Gigawatt brukes blant annet til å angi effekten av store kraftverk.Gigawattimeer en korresponderende enhet for energi.
Terawatt
redigerEn terawatt (TW) er enbillion(1012) watt. Enheten terawatt representerer en så stor effekt at enheten brukes lite i praksis, men den korresponderende energienhetenterawattime(TWh) brukes om energiforbruk til byer og land.
Referanser
rediger- ^Jerstad, Per (2007).Rom, stoff, tid: fysikk 1.