1 V = 1 G
1 G = 1 V
ఉదాహరణ:
15 వోల్టేజ్ డ్రాప్ ను వాహకత గా మార్చండి:
15 V = 15 G
వోల్టేజ్ డ్రాప్ | వాహకత |
---|---|
0.01 V | 0.01 G |
0.1 V | 0.1 G |
1 V | 1 G |
2 V | 2 G |
3 V | 3 G |
5 V | 5 G |
10 V | 10 G |
20 V | 20 G |
30 V | 30 G |
40 V | 40 G |
50 V | 50 G |
60 V | 60 G |
70 V | 70 G |
80 V | 80 G |
90 V | 90 G |
100 V | 100 G |
250 V | 250 G |
500 V | 500 G |
750 V | 750 G |
1000 V | 1,000 G |
10000 V | 10,000 G |
100000 V | 100,000 G |
వోల్టేజ్ డ్రాప్ మూలం మరియు లోడ్ మధ్య ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ తగ్గింపును సూచిస్తుంది.ఇది ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో క్లిష్టమైన భావన మరియు విద్యుత్ పరికరాలు సరైన పనితీరుకు తగిన వోల్టేజ్ను అందుకునేలా చూసుకోవాలి.సమర్థవంతమైన విద్యుత్ వ్యవస్థల రూపకల్పనకు వోల్టేజ్ డ్రాప్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం, ముఖ్యంగా సుదూర శక్తి ప్రసారంలో.
వోల్టేజ్ డ్రాప్ సాధారణంగా వోల్ట్స్ (వి) లో కొలుస్తారు మరియు కండక్టర్ల నిరోధకత, సర్క్యూట్ ద్వారా ప్రవహించే కరెంట్ మరియు వైర్ యొక్క పొడవు వంటి అంశాల ద్వారా ప్రభావితమవుతుంది.ఎలక్ట్రికల్ పరికరాల సమర్థవంతమైన ఆపరేషన్ను నిర్ధారించడానికి వోల్టేజ్ డ్రాప్ మొత్తం వోల్టేజ్లో కొంత శాతాన్ని మించరాదని ప్రామాణిక పద్ధతులు నిర్దేశిస్తాయి.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ అభివృద్ధితో పాటు వోల్టేజ్ డ్రాప్ భావన అభివృద్ధి చెందింది.ప్రారంభ విద్యుత్ వ్యవస్థలు దూరం కంటే వోల్టేజ్ నష్టంతో గణనీయమైన సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాయి, ఈ నష్టాలను తగ్గించడానికి ప్రమాణాలు మరియు పద్ధతుల స్థాపనకు దారితీసింది.సంవత్సరాలుగా, పదార్థాలు మరియు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యొక్క పురోగతులు విద్యుత్ వ్యవస్థల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరిచాయి, వోల్టేజ్ డ్రాప్ యొక్క అవగాహన మరింత కీలకమైనదిగా చేస్తుంది.
వోల్టేజ్ డ్రాప్ను లెక్కించడానికి, మీరు సూత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చు: [ V_d = I \times R ] ఎక్కడ:
ఉదాహరణకు, ఒక సర్క్యూట్ 2Ω నిరోధకతతో వైర్ ద్వారా 10A కరెంట్ తీసుకుంటే, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఉంటుంది: [ V_d = 10A \times 2Ω = 20V ]
వోల్టేజ్ డ్రాప్ కోసం కొలత యూనిట్ వోల్ట్స్ (వి).ఎలక్ట్రీషియన్లు, ఇంజనీర్లు మరియు ఎలక్ట్రికల్ సంస్థాపనలు లేదా నిర్వహణలో పాల్గొన్న ఎవరికైనా వోల్టేజ్ డ్రాప్ను ఎలా కొలవడం మరియు లెక్కించడం ఎలా అవసరం.
వోల్టేజ్ డ్రాప్ సాధనంతో సంభాషించడానికి, ఈ సాధారణ దశలను అనుసరించండి:
** 1.వోల్టేజ్ డ్రాప్ అంటే ఏమిటి? ** వోల్టేజ్ డ్రాప్ అనేది కండక్టర్ల నిరోధకత కారణంగా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో వోల్టేజ్ తగ్గించడం, ఇది విద్యుత్ పరికరాల పనితీరును ప్రభావితం చేస్తుంది.
** 2.వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎలా లెక్కించబడుతుంది? ** వోల్టేజ్ డ్రాప్ \ (v_d = i \ సార్లు r ) సూత్రాన్ని ఉపయోగించి లెక్కించబడుతుంది, ఇక్కడ \ (i ) ఆంపిరెస్లో ప్రస్తుతము మరియు ohs (r ) ఓంలలో ప్రతిఘటన.
** 3.వోల్టేజ్ డ్రాప్ కోసం ఆమోదయోగ్యమైన పరిమితులు ఏమిటి? ** సాధారణంగా, విద్యుత్ పరికరాల సమర్థవంతమైన ఆపరేషన్ కోసం వోల్టేజ్ డ్రాప్ మొత్తం వోల్టేజ్లో 3% నుండి 5% మించకూడదు.
** 4.విద్యుత్ వ్యవస్థలలో వోల్టేజ్ డ్రాప్ ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ** ఎలక్ట్రికల్ పరికరాలు తగిన వోల్టేజ్ను అందుకుంటాయని, పనిచేయకపోవడం మరియు సామర్థ్యాన్ని పెంచేలా చూసుకోవటానికి వోల్టేజ్ డ్రాప్ను అర్థం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం.
** 5.నేను ఈ సాధనాన్ని వివిధ రకాల సర్క్యూట్ల కోసం ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, వోల్టేజ్ డ్రాప్ సాధనాన్ని నివాస, వాణిజ్య, వివిధ రకాల సర్క్యూట్ల కోసం ఉపయోగించవచ్చు. మరియు పారిశ్రామిక అనువర్తనాలు, సరైన పనితీరును నిర్ధారించడానికి.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు వోల్టేజ్ డ్రాప్ సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయం యొక్క వోల్టేజ్ డ్రాప్ కాలిక్యులేటర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.
** G ** చిహ్నం ద్వారా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న ప్రవర్తన, ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్ ఎంత సులభంగా ప్రవహిస్తుందో కొలత.ఇది ప్రతిఘటన యొక్క పరస్పరం మరియు సిమెన్స్ (ల) లో వ్యక్తీకరించబడుతుంది.ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్లు మరియు సాంకేతిక నిపుణులకు ప్రవర్తనను అర్థం చేసుకోవడం చాలా అవసరం, ఎందుకంటే ఇది సర్క్యూట్ డిజైన్ మరియు విశ్లేషణలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
అంతర్జాతీయ వ్యవస్థ ఆఫ్ యూనిట్ల (SI) లో ప్రవర్తన ప్రామాణీకరించబడింది, ఇక్కడ 1 సిమెన్స్ కండక్టర్ యొక్క ప్రవర్తనగా నిర్వచించబడింది, దీనిలో 1 వోల్టేజ్ 1 వోల్టేజ్ కింద 1 ఆంపియర్ ప్రవాహం ప్రవహిస్తుంది.ఈ ప్రామాణీకరణ వివిధ అనువర్తనాలు మరియు పరిశ్రమలలో స్థిరమైన కొలతలను అనుమతిస్తుంది.
ప్రవర్తన యొక్క భావన శతాబ్దాలుగా అభివృద్ధి చెందింది, స్థానిక ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్కు మార్గం సుగమం చేసే విద్యుత్తులో ప్రారంభ అధ్యయనాలు ఉన్నాయి.ప్రవర్తన మరియు ప్రతిఘటన మధ్య సంబంధం 19 వ శతాబ్దంలో లాంఛనప్రాయంగా ఉంది, ఇది ఓం యొక్క చట్టం అభివృద్ధికి దారితీసింది, ఇది ప్రస్తుత వోల్టేజ్కు నేరుగా అనులోమానుపాతంలో ఉందని మరియు ప్రతిఘటనకు విలోమానుపాతంలో ఉందని పేర్కొంది.
ప్రవర్తనను వివరించడానికి, 10 ఓంల నిరోధకత కలిగిన సర్క్యూట్ను పరిగణించండి.సూత్రాన్ని ఉపయోగించి ప్రవర్తన (జి) ను లెక్కించవచ్చు:
[ G = \frac{1}{R} ]
ఇక్కడ R అనేది ఓంలలో ప్రతిఘటన.అందువలన, 10 ఓంల నిరోధకత కోసం:
[ G = \frac{1}{10} = 0.1 , S ]
దీని అర్థం సర్క్యూట్ 0.1 సిమెన్స్ ప్రవర్తనను కలిగి ఉంది.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్, ఫిజిక్స్ మరియు ఎలక్ట్రికల్ సిస్టమ్స్ ప్రబలంగా ఉన్న వివిధ పరిశ్రమలలో ప్రవర్తన విస్తృతంగా ఉపయోగించబడుతుంది.ఇది సర్క్యూట్ పనితీరును విశ్లేషించడానికి, భద్రతను నిర్ధారించడానికి మరియు శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడంలో సహాయపడుతుంది.
మా వెబ్సైట్లో ప్రవర్తన సాధనాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించడానికి, ఈ దశలను అనుసరించండి:
** ప్రవర్తన అంటే ఏమిటి? ** ప్రవర్తన అనేది సిమెన్స్ (ల) లో వ్యక్తీకరించబడిన ఒక పదార్థం ద్వారా విద్యుత్తు ఎంత తేలికగా ప్రవహిస్తుందో కొలత.
** నేను ప్రతిఘటనను ప్రవర్తనగా ఎలా మార్చగలను? ** మీరు \ (g = \ frac {1} {r} ) సూత్రాన్ని ఉపయోగించి మీరు ప్రతిఘటనను ప్రవర్తనకు మార్చవచ్చు, ఇక్కడ r అనేది ఓంలలో ప్రతిఘటన.
** ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్లు ఏమిటి? ** ప్రామాణిక ప్రవర్తన యొక్క యూనిట్ సిమెన్స్ (లు), ఇది ఓంల పరస్పరం.
** ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో ప్రవర్తన ఎందుకు ముఖ్యమైనది? ** సర్క్యూట్ పనితీరును విశ్లేషించడానికి, భద్రతను నిర్ధారించడానికి మరియు విద్యుత్ వ్యవస్థలలో శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఆప్టిమైజ్ చేయడానికి ప్రవర్తన చాలా ముఖ్యమైనది.
** ఏదైనా నిరోధక విలువ కోసం నేను ప్రవర్తన సాధనాన్ని ఉపయోగించవచ్చా? ** అవును, ప్రవర్తన సాధనాన్ని ఏదైనా నిరోధక విలువ కోసం ఉపయోగించవచ్చు, ఇది సంబంధిత ప్రవర్తనను సులభంగా లెక్కించడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది.
మరింత సమాచారం కోసం మరియు ప్రవర్తన సాధనాన్ని యాక్సెస్ చేయడానికి, [ఇనాయిమ్ యొక్క కండక్టెన్స్ కాలిక్యులేటర్] (https://www.inaam.co/unit-converter/electrical_resistance) సందర్శించండి.ఈ సాధనాన్ని ఉపయోగించడం ద్వారా, మీరు విద్యుత్ వ్యవస్థలపై మీ అవగాహనను మెరుగుపరచవచ్చు మరియు మీ ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరచవచ్చు.