1 MV = 1,000,000 S
1 S = 1.0000e-6 MV
ఉదాహరణ:
15 నాకు అర్థమైంది ను సిమెన్స్ గా మార్చండి:
15 MV = 15,000,000 S
నాకు అర్థమైంది | సిమెన్స్ |
---|---|
0.01 MV | 10,000 S |
0.1 MV | 100,000 S |
1 MV | 1,000,000 S |
2 MV | 2,000,000 S |
3 MV | 3,000,000 S |
5 MV | 5,000,000 S |
10 MV | 10,000,000 S |
20 MV | 20,000,000 S |
30 MV | 30,000,000 S |
40 MV | 40,000,000 S |
50 MV | 50,000,000 S |
60 MV | 60,000,000 S |
70 MV | 70,000,000 S |
80 MV | 80,000,000 S |
90 MV | 90,000,000 S |
100 MV | 100,000,000 S |
250 MV | 250,000,000 S |
500 MV | 500,000,000 S |
750 MV | 750,000,000 S |
1000 MV | 1,000,000,000 S |
10000 MV | 10,000,000,000 S |
100000 MV | 100,000,000,000 S |
మెగావోల్ట్ (MV) అనేది విద్యుత్ సంభావ్య వ్యత్యాసం యొక్క యూనిట్, ఇది ఒక మిలియన్ వోల్ట్లకు సమానం.ఇది సాధారణంగా పవర్ ట్రాన్స్మిషన్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ వంటి అధిక-వోల్టేజ్ అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడుతుంది.ఈ రంగాలలో పనిచేసే నిపుణులకు మెగావోల్ట్లను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే ఇది విద్యుత్ వ్యవస్థల యొక్క సురక్షితమైన మరియు సమర్థవంతమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారించడంలో సహాయపడుతుంది.
మెగావోల్ట్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్స్ (SI) లో భాగం మరియు వోల్టేజ్ యొక్క బేస్ యూనిట్, వోల్ట్ (V) నుండి తీసుకోబడింది.మెగావోల్ట్తో సహా ఎలక్ట్రికల్ యూనిట్ల ప్రామాణీకరణ, వివిధ శాస్త్రీయ మరియు ఇంజనీరింగ్ విభాగాలలో స్థిరమైన కమ్యూనికేషన్ మరియు అవగాహనను అనుమతిస్తుంది.
వోల్టేజ్ భావన 18 వ శతాబ్దానికి చెందినది అలెశాండ్రో వోల్టా వంటి మార్గదర్శకుల పనితో.ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ సంక్లిష్టత మరియు స్థాయిలో, ముఖ్యంగా 20 వ శతాబ్దంలో పవర్ గ్రిడ్లు మరియు అధిక-వోల్టేజ్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ల విస్తరణతో మెగావోల్ట్ ఒక యూనిట్ పరిచయం ఉద్భవించింది.
మెగావోల్ట్లను వోల్ట్లుగా మార్చడానికి, కేవలం 1,000,000 గుణించాలి.ఉదాహరణకు, మీకు 5 మెగావోల్ట్లు (MV) ఉంటే: [ 5 , \ టెక్స్ట్ {mv} \ సార్లు 1,000,000 = 5,000,000 , \ టెక్స్ట్ {v} ] వారి లెక్కల్లో వివిధ వోల్టేజ్ స్థాయిలతో పనిచేయవలసిన ఇంజనీర్లకు ఈ మార్పిడి అవసరం.
మెగావోల్ట్లు ప్రధానంగా అధిక-వోల్టేజ్ అనువర్తనాలలో ఉపయోగించబడతాయి:
మెగావోల్ట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
మీరు సాధనాన్ని [ఇక్కడ] యాక్సెస్ చేయవచ్చు (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance).
మెగావోల్ట్ కన్వర్టర్ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ సంభావ్య తేడాలపై మీ అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు మరియు మీ ప్రాజెక్టులలో ఖచ్చితమైన లెక్కలను నిర్ధారించవచ్చు.మరింత సమాచారం కోసం మరియు సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇక్కడ] (https://www.inaaim.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.
సిమెన్స్ (సింబల్: ఎస్) అనేది విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క SI యూనిట్, దీనికి జర్మన్ ఇంజనీర్ ఎర్నెస్ట్ వెర్నర్ వాన్ సిమెన్స్ పేరు పెట్టారు.ఇది కండక్టర్ ద్వారా విద్యుత్ ప్రవాహం ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో ఇది అంచనా వేస్తుంది.అధిక సిమెన్స్ విలువ, ఎక్కువ ప్రవర్తన, ఇది విద్యుత్ ప్రవాహ ప్రవాహానికి తక్కువ నిరోధకతను సూచిస్తుంది.
సిమెన్స్ ఇంటర్నేషనల్ సిస్టమ్ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో భాగం మరియు ఇది విద్యుత్ నిరోధకత యొక్క యూనిట్ అయిన ఓం (ω) యొక్క పరస్పరం అని నిర్వచించబడింది.ఈ ప్రామాణీకరణ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంలో వివిధ అనువర్తనాల్లో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
విద్యుత్ ప్రవర్తన యొక్క భావన 19 వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చేయబడింది, ఎర్నెస్ట్ సిమెన్స్ దాని స్థాపనలో కీలకమైన వ్యక్తి.సిమెన్స్ యూనిట్ 1881 లో అధికారికంగా స్వీకరించబడింది మరియు అప్పటి నుండి ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రాథమిక యూనిట్గా అవతరించింది, ఇది సాంకేతిక పరిజ్ఞానం మరియు విద్యుత్ దృగ్విషయాల అవగాహనలో పురోగతిని ప్రతిబింబిస్తుంది.
సిమెన్స్ వాడకాన్ని వివరించడానికి, ఒక సర్క్యూట్ను పరిగణించండి, ఇక్కడ ఒక రెసిస్టర్కు 5 ఓంల నిరోధకత ఉంటుంది.ప్రవర్తన (జి) ను ఈ క్రింది విధంగా లెక్కించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{R} = \frac{1}{5 , \Omega} = 0.2 , S ]
దీని అర్థం రెసిస్టర్ 0.2 సిమెన్స్ యొక్క ప్రవర్తనను కలిగి ఉంది, ఇది కొంత మొత్తంలో కరెంట్ దాని గుండా వెళ్ళడానికి అనుమతిస్తుంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, టెలికమ్యూనికేషన్స్ మరియు భౌతిక శాస్త్రంతో సహా వివిధ రంగాలలో సిమెన్స్ విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.పదార్థాల ప్రవర్తనను లెక్కించడానికి, సర్క్యూట్లను రూపకల్పన చేయడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలను విశ్లేషించడానికి ఇది చాలా అవసరం.
మా వెబ్సైట్లోని సిమెన్స్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** సిమెన్స్లో ఓంలలో ప్రతిఘటనను ఎలా ప్రవర్తనగా మార్చగలను? .
** నేను ఇతర విద్యుత్ గణనల కోసం సిమెన్స్ సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? **
సిమెన్స్ సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడం ద్వారా, వినియోగదారులు విద్యుత్ ప్రవర్తనపై వారి అవగాహనను పెంచుకోవచ్చు, ఇది ఇంజనీరింగ్ మరియు శాస్త్రీయ సందర్భాలలో మెరుగైన నిర్ణయం తీసుకోవడానికి దారితీస్తుంది.