Ваты как пишется сокращенно

Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 — 29 — 37,
+7 (916) 942 — 65 — 95
info@simas.ru

Принятые единицы измерения и сокращения

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Единицы измерения электротехнических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Напряжение

Вольт, киловольт

В, кВ

Сила тока

Ампер, килоампер

А, кА

Сопротивление

Ом, килом, мегаом

Ом, кОм, МОм

Частота переменного тока

Герц, килогерц

Гц, кГц

Активная мощность

Ватт, киловатт, мегаватт, киловатт-ампер

Вт, кВт, МВт,кВА

Работа, энергия

Джоуль, ватт-час, киловатт-час, мегаватт-час

Дж, Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч

Электрический разряд

Кулон, ампер-час

Кл, А·ч

Единицы измерения механических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Сила, сила тяжести (вес)

Ньютон, килоньютон, тонна-сила, килограмм-сила

Н, Кн, тс, кгс

Поверхностное натяжение

Ньютон на метр

Н/м

Момент силы

Ньютон-метр

Н·м

Плотность

Килограмм на кубический метр

кг/м³

Удельный объем

Кубический метр на килограмм

м³/кг

Кинематическая вязкость

Квадратный метр на секунду, стокс, сантистокс

м²/с, Ст, сСт

Динамическая вязкость

Паскаль-секунда

Па·с

Единицы измерения термических и термодинамических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Температура Цельсия

Градус Цельсия

ºС

Давление

Паскаль, килопаскаль, мегапаскаль, атмосфера, бар

Па, кПа, МПа, атм, бар

Теплота, количество теплоты

Джоуль

Дж

Теплопроводность

Ватт на метр-кельвин

Вт/(м·К)

Поверхностная плотность теплового потока

Ватт на квадратный метр

Вт/м²

Коэффициент теплообмена (теплопередачи)

Ватт на квадратный метр-кельвин

Вт(м²·К)

Удельная теплоемкость

Джоуль на килограмм-кельвин

Дж/(кг·К)

СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН

А — ампер

а. е.- астрономическая единица

а. е. м.- атомная единица массы

Б — бел

Бк — беккерель

В — вольт

В-А — вольт-ампер

вар — вольт-ампер реактивный

Вб — вебер

Вт — ватт

г — грамм

га — гектар

Гн — генри

Гр — грэй

град — градус угловой

Гц — герц,

дБ — децибел

Дж — джоуль

дптр — диоптрия

Зв — зиверт

К — кельвин

кал — калория

кар — карат

кг — килограмм

кд — кандела

Кл — кулон

л — литр

лк — люкс

лм — люмен

м — метр

мес — месяц

миля — морская миля

мин — минута

Н — ньютон

нед — неделя

Нп — непер

окт — октава

Ом — ом

Па — паскаль

пк — парсек

рад — радиан

с — секунда

0С — градус Цельсия

св. год — световой год

См — сименс

см — сантиметр

ср — стерадиан

сут — сутки

т — тонна

Тл — тесла

уз — узел

Ф — фарад

ч — час

эВ — электронвольт

О единицах, во. много раз больших или меньших, см. статьи Дольные единицы и Кратные единицы.

Естествознание. Энциклопедический словарь.

Смотреть что такое «СОКРАЩЁННЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ЕДИНИЦ ВЕЛИЧИН» в других словарях:

  • Сокращённые обозначения единиц величин — А  ампер Ǻ  ангстрем ат  атмосфера техническая атм  атмосфера физическая бар  бар Бк  беккерель Бэр  биологический эквивалент рентгена В  вольт В•А  вольт ампер Вт  ватт Вт•ч  ватт час г  грамм Г  генри га  гектар Гб  гильберт Гс  гаусс Гц  герц… …   Ветеринарный энциклопедический словарь

  • Международная система единиц — Запрос «СИ» перенаправляется сюда; см. также другие значения. Иное название этого понятия  «SI»; см. также другие значения. Эту страницу предлагается переименовать в Система интернациональная. Пояснение прич …   Википедия

  • СИ — У этого термина существуют и другие значения, см. СИ (значения). У слова «Си» есть и другие значения: см. Си. У слова «SI» есть и другие значения: см. SI. Даты перехода на метрическую систему …   Википедия

  • САНТИ — САНТИ… первая составная часть наименований единиц физ. величин, служащая для обозначения единиц, равных Z доле исходных. Сокращённые обозначения с: 1 см (сантиметр) = 0,01 м …   Большая политехническая энциклопедия

  • История арифметики — Арифметика. Роспись Пинтуриккьо. Апартаменты Борджиа. 1492 1495. Рим, Ватиканские дворцы …   Википедия

  • Знаки валют — …   Википедия

  • Планк, Макс — Эта статья  о немецком физике. Другие значения термина в заглавии статьи см. на Планк (значения). Макс Планк Max Planck …   Википедия

  • Двоичные приставки — В этой статье не хватает ссылок на источники информации. Информация должна быть проверяема, иначе она может быть поставлена под сомнение и удалена. Вы можете …   Википедия

  • История математики — История науки …   Википедия

From Wikipedia, the free encyclopedia

watt
Unit system SI
Unit of power
Symbol W
Named after James Watt
Conversions
1 W in … … is equal to …
   SI base units    1 kg⋅m2⋅s−3
   CGS units    107 erg⋅s−1
   English Engineering Units    0.7375621 ft⋅lbf/s = 0.001341022 hp

The watt (symbol: W) is the unit of power or radiant flux in the International System of Units (SI), equal to 1 joule per second or 1 kg⋅m2⋅s−3.[1][2][3] It is used to quantify the rate of energy transfer. The watt is named in honor of James Watt (1736–1819), an 18th-century Scottish inventor, mechanical engineer, and chemist who improved the Newcomen engine with his own steam engine in 1776. Watt’s invention was fundamental for the Industrial Revolution.

Overview[edit]

When an object’s velocity is held constant at one meter per second against a constant opposing force of one newton, the rate at which work is done is one watt.

{displaystyle mathrm {1~W=1~J{/}s=1~N{cdot }m{/}s=1~kg{cdot }m^{2}{cdot }s^{-3}} }

In terms of electromagnetism, one watt is the rate at which electrical work is performed when a current of one ampere (A) flows across an electrical potential difference of one volt (V), meaning the watt is equivalent to the volt-ampere (the latter unit, however, is used for a different quantity from the real power of an electrical circuit).

{displaystyle mathrm {1~W=1~Vtimes 1~A} }

Two additional unit conversions for watt can be found using the above equation and Ohm’s law.

{displaystyle mathrm {1~W=1~V^{2}/Omega =1~A^{2}{cdot }Omega } }

where ohm (Omega ) is the SI derived unit of electrical resistance.

Examples[edit]

  • A person having a mass of 100 kg who climbs a 3-meter-high ladder in 5 seconds is doing work at a rate of about 600 watts. Mass times acceleration due to gravity times height divided by the time it takes to lift the object to the given height gives the rate of doing work or power.[i]
  • A labourer over the course of an eight-hour day can sustain an average output of about 75 watts; higher power levels can be achieved for short intervals and by athletes.[4]

Origin and adoption as an SI unit[edit]

The watt is named after the Scottish inventor James Watt.[5] The unit name was proposed initially by C. William Siemens in August 1882 in his President’s Address to the Fifty-Second Congress of the British Association for the Advancement of Science.[6] Noting that units in the practical system of units were named after leading physicists, Siemens proposed that watt might be an appropriate name for a unit of power.[7] Siemens defined the unit consistently within the then-existing system of practical units as «the power conveyed by a current of an Ampère through the difference of potential of a Volt».[8]

In October 1908, at the International Conference on Electric Units and Standards in London,[9] so-called «international» definitions were established for practical electrical units.[10] Siemens’ definition was adopted as the «international» watt. (Also used: 1 A2 × 1 Ω.)[5] The watt was defined as equal to 107 units of power in the «practical system» of units.[10] The «international units» were dominant from 1909 until 1948. After the 9th General Conference on Weights and Measures in 1948, the «international» watt was redefined from practical units to absolute units (i.e., using only length, mass, and time). Concretely, this meant that 1 watt was now defined as the quantity of energy transferred in a unit of time, namely 1 J/s. In this new definition, 1 «absolute» watt = 1.00019 «international» watts. Texts written before 1948 are likely to be using the «international» watt, which implies caution when comparing numerical values from this period with the post-1948 watt.[5] In 1960, the 11th General Conference on Weights and Measures adopted the «absolute» watt into the International System of Units (SI) as the unit of power.[11]

Multiples[edit]

For additional examples of magnitude for multiples and submultiples of the watt, see Orders of magnitude (power).

SI multiples of watt (W)

Submultiples Multiples
Value SI symbol Name Value SI symbol Name
10−1 W dW deciwatt 101 W daW decawatt
10−2 W cW centiwatt 102 W hW hectowatt
10−3 W mW milliwatt 103 W kW kilowatt
10−6 W µW microwatt 106 W MW megawatt
10−9 W nW nanowatt 109 W GW gigawatt
10−12 W pW picowatt 1012 W TW terawatt
10−15 W fW femtowatt 1015 W PW petawatt
10−18 W aW attowatt 1018 W EW exawatt
10−21 W zW zeptowatt 1021 W ZW zettawatt
10−24 W yW yoctowatt 1024 W YW yottawatt
10−27 W rW rontowatt 1027 W RW ronnawatt
10−30 W qW quectowatt 1030 W QW quettawatt
Common multiples are in bold face
Attowatt
The sound intensity in water corresponding to the international standard reference sound pressure of 1 μPa is approximately 0.65 aW/m2.[12]
Femtowatt
Powers that are measured in femtowatts are typically found in references to radio and radar receivers. For example, meaningful FM tuner performance figures for sensitivity, quieting and signal-to-noise require that the RF energy applied to the antenna input be specified. These input levels are often stated in dBf (decibels referenced to 1 femtowatt). This is 0.2739 microvolts across a 75-ohm load or 0.5477 microvolt across a 300-ohm load; the specification takes into account the RF input impedance of the tuner.
Picowatt
Powers that are measured in picowatts are typically used in reference to radio and radar receivers, acoustics and in the science of radio astronomy. One picowatt is the international standard reference value of sound power when this quantity is expressed as a level in decibels.[13]
Nanowatt
Powers that are measured in nanowatts are also typically used in reference to radio and radar receivers.
Microwatt
Powers that are measured in microwatts are typically stated in medical instrumentation systems such as the electroencephalograph (EEG) and the electrocardiograph (ECG), in a wide variety of scientific and engineering instruments and also in reference to radio and radar receivers. Compact solar cells for devices such as calculators and watches are typically measured in microwatts.[14]
Milliwatt
A typical laser pointer outputs about five milliwatts of light power, whereas a typical hearing aid uses less than one milliwatt.[15] Audio signals and other electronic signal levels are often measured in dBm, referenced to one milliwatt.
Kilowatt

«Kilowatt» and «Kilowatts» redirect here. For the musician James Watts, see KiloWatts (musician).

The kilowatt is typically used to express the output power of engines and the power of electric motors, tools, machines, and heaters. It is also a common unit used to express the electromagnetic power output of broadcast radio and television transmitters. One kilowatt is approximately equal to 1.34 horsepower. A small electric heater with one heating element can use 1 kilowatt. The average electric power consumption of a household in the United States is about 1 kilowatt.[ii] A surface area of 1 square meter on Earth receives typically about one kilowatt of sunlight from the Sun (the solar irradiance) (on a clear day at midday, close to the equator).[17]
Megawatt
Many events or machines produce or sustain the conversion of energy on this scale, including large electric motors; large warships such as aircraft carriers, cruisers, and submarines; large server farms or data centers; and some scientific research equipment, such as supercolliders, and the output pulses of very large lasers. A large residential or commercial building may use several megawatts in electric power and heat. On railways, modern high-powered electric locomotives typically have a peak power output of 5 or 6 MW, while some produce much more. The Eurostar e300, for example, uses more than 12 MW, while heavy diesel-electric locomotives typically produce and use 3 and 5 MW. U.S. nuclear power plants have net summer capacities between about 500 and 1300 MW.[18]: 84–101  The earliest citing of the megawatt in the Oxford English Dictionary (OED) is a reference in the 1900 Webster’s International Dictionary of the English Language. The OED also states that megawatt appeared in a 28 November 1947 article in the journal Science (506:2).
Gigawatt
A gigawatt is typical average power for an industrial city of one million habitants and also the output of a large power station. The GW unit is thus used for large power plants and power grids. For example, by the end of 2010, power shortages in China’s Shanxi province were expected to increase to 5–6 GW[19] and the installation capacity of wind power in Germany was 25.8 GW.[20] The largest unit (out of four) of the Belgian Doel Nuclear Power Station has a peak output of 1.04 GW.[21] HVDC converters have been built with power ratings of up to 2 GW.[22]
Terawatt
The primary energy used by humans worldwide was about 160,000 terawatt-hours in 2019, corresponding to an average continuous power consumption of 18 TW that year.[23] The most powerful lasers from the mid-1960s to the mid-1990s produced power in terawatts, but only for nanosecond intervals. The average lightning strike peaks at 1 TW, but these strikes only last for 30 microseconds.
Petawatt
A petawatt can be produced by the current generation of lasers for time scales on the order of picoseconds. One such laser is the Lawrence Livermore’s Nova laser, which achieved a power output of 1.25 PW by a process called chirped pulse amplification. The duration of the pulse was roughly 0.5 ps, giving a total energy of 600 J.[24] Another example is the Laser for Fast Ignition Experiments (LFEX) at the Institute of Laser Engineering (ILE), Osaka University, which achieved a power output of 2 PW for a duration of approximately 1 ps.[25][26] Based on the average total solar irradiance of 1.361 kW/m2,[27] the total power of sunlight striking Earth’s atmosphere is estimated at 174 PW. The planet’s average rate of global warming, measured as Earth’s energy imbalance, reached about 0.5 PW (0.3% of incident solar power) by 2019.[28]
Yottawatt
The power output of the Sun is 382.8 YW.[29]

Conventions in the electric power industry[edit]

In the electric power industry, megawatt electrical (MWe[30] or MWe[31]) refers by convention to the electric power produced by a generator, while megawatt thermal or thermal megawatt[32] (MWt, MWt, or MWth, MWth) refers to thermal power produced by the plant. For example, the Embalse nuclear power plant in Argentina uses a fission reactor to generate 2109 MWt (i.e. heat), which creates steam to drive a turbine, which generates 648 MWe (i.e. electricity). (See Betz’s law for the associated efficiency.) Other SI prefixes are sometimes used, for example gigawatt electrical (GWe). The International Bureau of Weights and Measures, which maintains the SI-standard, states that further information about a quantity should not be attached to the unit symbol but instead to the quantity symbol (i.e., Pthermal = 270 W rather than P = 270 Wth) and so these units are non-SI.[33] In compliance with SI, the energy company Ørsted A/S uses the unit megawatt for produced electrical power and the equivalent unit megajoule per second for delivered heating power in a combined heat and power station such as Avedøre Power Station.[34]

When describing alternating current (AC) electricity, another distinction is made between the watt and the volt-ampere. While these units are equivalent for simple resistive circuits, they differ when loads exhibit electrical reactance.

Radio transmission[edit]

Radio stations usually report the power of their transmitters in units of watts, referring to the effective radiated power. This refers to the power that a half-wave dipole antenna would need to radiate to match the intensity of the transmitter’s main lobe.

Distinction between watts and watt-hours[edit]

The terms power and energy are closely related but distinct physical quantities. Power is the rate at which energy is generated or consumed and hence is measured in units (e.g. watts) that represent energy per unit time.

For example, when a light bulb with a power rating of 100W is turned on for one hour, the energy used is 100 watt hours (W·h), 0.1 kilowatt hour, or 360 kJ. This same amount of energy would light a 40-watt bulb for 2.5 hours, or a 50-watt bulb for 2 hours.

Power stations are rated using units of power, typically megawatts or gigawatts (for example, the Three Gorges Dam in China, is rated at approximately 22 gigawatts). This reflects the maximum power output it can achieve at any point in time. A power station’s annual energy output, however, would be recorded using units of energy (not power), typically gigawatt hours. Major energy production or consumption is often expressed as terawatt hours for a given period; often a calendar year or financial year. One terawatt hour of energy is equal to a sustained power delivery of one terawatt for one hour, or approximately 114 megawatts for a period of one year:

Power output = energy / time
1 terawatt hour per year = 1×1012 W·h / (365 days × 24 hours per day) ≈ 114 million watts,

equivalent to approximately 114 megawatts of constant power output.

The watt-second is a unit of energy, equal to the joule. One kilowatt hour is 3,600,000 watt seconds.

While a watt per hour is a unit of rate of change of power with time[iii]), it is not correct to refer to a watt (or watt-hour) as a «watt per hour».[35]

See also[edit]

  • Kibble balance (formerly known as a watt balance)
  • Nominal power (photovoltaic)
  • Power factor
  • Solar constant
  • Wattage conversion factors
  • Wattmeter

Explanatory notes[edit]

  1. ^ The energy in climbing the stairs is given by mgh. Setting m = 100 kg, g = 9.8 m/s2 and h = 3 m gives 2940 J. Dividing this by the time taken (5 s) gives a power of 588 W.
  2. ^ Average household electric power consumption is 1.19 kW in the US, 0.53 kW in the UK. In India it is 0.13 kW (urban) and 0.03 kW (rural) – computed from GJ figures quoted by Nakagami, Murakoshi and Iwafune.[16]
  3. ^ Watts per hour refers to the rate of change of power being used (or generated). For example, a power plant that changes its power output from 100 MW to 200 MW in 15 minutes would have a ramp-up rate of 400 MW/h. Gigawatts per hour are used to characterize the ramp-up required of the power plants on an electric grid to compensate for loss of output from other sources, such as when solar power generation drops to zero as the sun sets. See duck curve.

References[edit]

  1. ^ Newell, David B; Tiesinga, Eite (2019). The international system of units (SI): (PDF) (Report). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. doi:10.6028/nist.sp.330-2019. §2.3.4, Table 4.
  2. ^ Yildiz, I.; Liu, Y. (2018). «Energy units, conversions, and dimensional analysis». In Dincer, I. (ed.). Comprehensive energy systems. Vol 1: Energy fundamentals. Elsevier. pp. 12–13. ISBN 9780128149256.
  3. ^ International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), pp. 118, 144, ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 2021-06-04, retrieved 2021-12-16
  4. ^ Avallone, Eugene A; et al., eds. (2007), Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers (11th ed.), New York: Mc-Graw Hill, pp. 9–4, ISBN 978-0-07-142867-5.
  5. ^ a b c Klein, Herbert Arthur (1988) [1974]. The Science of measurement: A historical survey. New York: Dover. p. 239. ISBN 9780486144979.
  6. ^ «Address by C. William Siemens». Report of the Fifty-Second meeting of the British Association for the Advancement of Science. Vol. 52. London: John Murray. 1883. pp. 1–33.
  7. ^ Siemens supported his proposal by asserting that Watt was the first who «had a clear physical conception of power, and gave a rational method for measuring it.» «Siemens, 1883, p. 6»
  8. ^ «Siemens», 1883, p. 5″
  9. ^ Tunbridge, P. (1992). Lord Kelvin: His Influence on Electrical Measurements and Units. Peter Peregrinus: London. p. 51. ISBN 0-86341-237-8.
  10. ^ a b Fleming, John Ambrose (1911). «Units, Physical» . In Chisholm, Hugh (ed.). Encyclopædia Britannica. Vol. 27 (11th ed.). Cambridge University Press. pp. 738–745, see page 742.
  11. ^ «Resolution 12 of the 11th CGPM (1960)». Bureau International des Poids et Mesures (BIPM). Retrieved 9 April 2018.
  12. ^ Ainslie, M. A. (2015). A century of sonar: Planetary oceanography, underwater noise monitoring, and the terminology of underwater sound. Acoustics Today.
  13. ^ Morfey, C.L. (2001). Dictionary of Acoustics.
  14. ^ «Bye-Bye Batteries: Radio Waves as a Low-Power Source», The New York Times, Jul 18, 2010, archived from the original on 2017-03-21.
  15. ^ Stetzler, Trudy; Magotra, Neeraj; Gelabert, Pedro; Kasthuri, Preethi; Bangalore, Sridevi. «Low-Power Real-Time Programmable DSP Development Platform for Digital Hearing Aids». Datasheet Archive. Archived from the original on 3 March 2011. Retrieved 8 February 2010.
  16. ^ Nakagami, Hidetoshi; Murakoshi, Chiharu; Iwafune, Yumiko (2008). International Comparison of Household Energy Consumption and Its Indicator (PDF). ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings. Pacific Grove, California: American Council for an Energy-Efficient Economy. Figure 3. Energy Consumption per Household by Fuel Type. 8:214–8:224. Archived (PDF) from the original on 9 January 2015. Retrieved 14 February 2013.
  17. ^ Elena Papadopoulou, Photovoltaic Industrial Systems: An Environmental Approach, Springer 2011 ISBN 3642163017, p.153
  18. ^ «Appendix A | U.S. Commercial Nuclear Power Reactors» (PDF). 2007–2008 Information Digest (Report). Vol. 19. United States Nuclear Regulatory Commission. 1 August 2007. pp. 84–101. Archived from the original (PDF) on 16 February 2008. Retrieved 27 December 2021.
  19. ^ Bai, Jim; Chen, Aizhu (11 November 2010). Lewis, Chris (ed.). «China’s Shanxi to face 5–6 GW power shortage by yr-end – paper». Peking: Reuters.
  20. ^ «Not on my beach, please». The Economist. 19 August 2010. Archived from the original on 24 August 2010.
  21. ^ «Chiffres clés» [Key numbers]. Electrabel. Who are we: Nuclear (in French). 2011. Archived from the original on 2011-07-10.
  22. ^ Davidson, CC; Preedy, RM; Cao, J; Zhou, C; Fu, J (October 2010), «Ultra-High-Power Thyristor Valves for HVDC in Developing Countries», 9th International Conference on AC/DC Power Transmission, London: IET.
  23. ^ Hannah Ritchie and Max Roser (2020). «Global Direct Primary Energy Consumption». Our World in Data. Published online at OurWorldInData.org. Retrieved 2020-02-09.
  24. ^ «Crossing the Petawatt threshold». Livermore, CA: Lawrence Livermore National Laboratory. Archived from the original on 15 September 2012. Retrieved 19 June 2012.
  25. ^ World’s most powerful laser: 2 000 trillion watts. What’s it?, IFL Science, archived from the original on 2015-08-22.
  26. ^ Eureka alert (publicity release), Aug 2015, archived from the original on 2015-08-08.
  27. ^ «Construction of a Composite Total Solar Irradiance (TSI) Time Series from 1978 to present». CH: PMODWRC. Archived from the original on 2011-08-30. Retrieved 2005-10-05.
  28. ^ Loeb, Norman G.; Johnson, Gregory C.; Thorsen, Tyler J.; Lyman, John M.; et al. (15 June 2021). «Satellite and Ocean Data Reveal Marked Increase in Earth’s Heating Rate». Geophysical Research Letters. 48 (13). Bibcode:2021GeoRL..4893047L. doi:10.1029/2021GL093047.
  29. ^ Williams, Dr. David R. «Sun Fact Sheet». nasa.gov. NASA. Retrieved 26 February 2022.
  30. ^ Rowlett, Russ. «How Many? A Dictionary of Units of Measurement. M». University of North Carolina at Chapel Hill. Archived from the original on 2011-09-04. Retrieved 2017-03-04.
  31. ^
    Cleveland, CJ (2007). «Watt». Encyclopedia of Earth.
  32. ^
    «Solar Energy Grew at a Record Pace in 2008 (excerpt from EERE Network News». US: Department of Energy). 25 March 2009. Archived from the original on 18 October 2011.
  33. ^ International Bureau of Weights and Measures (2006), The International System of Units (SI) (PDF) (8th ed.), p. 132, ISBN 92-822-2213-6, archived (PDF) from the original on 2021-06-04, retrieved 2021-12-16
  34. ^ «Avedøre Power Station (Avedøre værket)». DONG Energy. Archived from the original on 2014-03-17. Retrieved 2014-03-17.
  35. ^ «Inverter Selection». Northern Arizona Wind and Sun. Archived from the original on 1 May 2009. Retrieved 27 March 2009.

External links[edit]

Look up watt in Wiktionary, the free dictionary.

  • Borvon, Gérard. «History of the electrical units».
  • Nelson, Robert A. (February 2000). The International System of Units: Its History and Use in Science and Industry. Via Satellite. ATI courses.
  • До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
  • 8-11 класс: Умскул, Годограф, Знанио.
  • Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
  • Взрослым: Skillbox, Нетология, Geekbrains, Яндекс, Otus, SkillFactory.

Как пишется правильно слово: «ватт» или «ват»?

Правила

Слово «ватт» нужно писать с двумя буквами «т». Оно происходит от фамилии ученого Джеймса Ватта, который создал паровую машину.

Слово словарное, проверить его невозможно.

Значение слова

«Ватт» — единица измерения мощности.

Примеры слова в предложениях

  • Нам нужна лампочка на 100 Ватт, которая будет хорошо освещать комнату.
  • Освещение не слишком хорошее, сколько ватт в осветительных приборах?
  • Подберите для детской правильное освещение, но не используйте лампы 100 ватт.
  • До 7 класса: Алгоритмика, Кодланд, Реботика.
  • 8-11 класс: Умскул, Годограф, Знанио.
  • Английский: Инглекс, Puzzle, Novakid.
  • Взрослым: Skillbox, Нетология, Geekbrains, Яндекс, Otus, SkillFactory.

кВт, кВт*ч и кВт/ч

Увидел (опять/снова/в очередной раз) в одной из недавних статей выражение «5 МВт энергии» и решил, что пора кратко повторить чем отличается кВт от кВт*ч.

Энергия

С точки зрения банальной энергетики энергия — это материя, которая производится электростанцией, хранится в аккумуляторе и тратится лампочками.

Мощность

Мощность — скорость перемещения или преобразования энергии. Это количество энергии, перемещаемое или преобразуемое в единицу времени.

кВт
Единица мощности.

кВт*ч
Единица энергии — не системная, но основная в быту. Как видно из записи, получается умножением единицы мощности (кВт) на единицу времени (ч).

Пример 1.
У вас есть 2 обогревателя, мощностью 1 кВт каждый. Вы греетесь об них 1 час. Электричество по 4 рубля за кВт*ч.

2 * 1 кВт * 1 ч * 4 руб/[кВт*ч] = 2 [кВт*ч] * 4 руб/[кВт*ч] = 8 руб

Пример 2.
У вас есть 1 обогреватель мощностью 1 кВт. Вы греетесь об него 2 часа. Электричество по 4 рубля за кВт*ч.

1 * 1 кВт * 2 ч * 4 руб/[кВт*ч] = 2 [кВт*ч] * 4 руб/[кВт*ч] = 8 руб

Обратите внимание на арифметику единиц измерения. Именно в ней кроется физический смысл вычислений.

кВт * ч = [кВт*ч]
[кВт*ч] / [кВт*ч] = 1
[кВт*ч] * руб / [кВт*ч] = руб * 1 = руб

[кВт*ч] + [кВт*ч] = [кВт*ч]

кВт/ч
кВт в час — единица скорости строительства электростанций. Основная характеристика электростанции — её установленная мощность (кВт). Суммарное количество электростанций построенное за некоторое время делённое на это время (ч) — скорость строительства (кВт/ч). На практике используется кратная ей — МВт/год.

Если Ваш текст не посвящён макроэкономическим показателям, то кВт/ч (как и кВт в час) в нём встречаться не должен.

Капитализация

Ещё раз посмотрим на единицу энергии: кВт*ч.

к — десятичная приставка «кило» (маленькая «к»). Десятичные приставки чувствительны к регистру и нажатие на SHIFT в неподходящий момент может привести к ошибке в миллиард раз и больше. К счастью, на данный момент не существует десятичной приставки «К» (если не считать двоичную K=1024).
Вт — сокращение от фамилии Ватт. Пишется с большой буквы, как и все имена.
ч — обычная единица. Пишется с маленькой буквы.

Тема, конечно, выглядит по-детски на фоне «Мифов современной популярной физики», но нужно иногда разбираться и с основами.

Компания СИМАС
Москва, Варшавское шоссе
д.125 стр.1
+7 (495) 980 — 29 — 37,
+7 (916) 942 — 65 — 95
info@simas.ru

Принятые единицы измерения и сокращения

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Единицы измерения электротехнических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Напряжение

Вольт, киловольт

В, кВ

Сила тока

Ампер, килоампер

А, кА

Сопротивление

Ом, килом, мегаом

Ом, кОм, МОм

Частота переменного тока

Герц, килогерц

Гц, кГц

Активная мощность

Ватт, киловатт, мегаватт, киловатт-ампер

Вт, кВт, МВт,кВА

Работа, энергия

Джоуль, ватт-час, киловатт-час, мегаватт-час

Дж, Вт·ч, кВт·ч, МВт·ч

Электрический разряд

Кулон, ампер-час

Кл, А·ч

Единицы измерения механических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Сила, сила тяжести (вес)

Ньютон, килоньютон, тонна-сила, килограмм-сила

Н, Кн, тс, кгс

Поверхностное натяжение

Ньютон на метр

Н/м

Момент силы

Ньютон-метр

Н·м

Плотность

Килограмм на кубический метр

кг/м³

Удельный объем

Кубический метр на килограмм

м³/кг

Кинематическая вязкость

Квадратный метр на секунду, стокс, сантистокс

м²/с, Ст, сСт

Динамическая вязкость

Паскаль-секунда

Па·с

Единицы измерения термических и термодинамических величин

Величина

Наименование единицы

Обозначение

Температура Цельсия

Градус Цельсия

ºС

Давление

Паскаль, килопаскаль, мегапаскаль, атмосфера, бар

Па, кПа, МПа, атм, бар

Теплота, количество теплоты

Джоуль

Дж

Теплопроводность

Ватт на метр-кельвин

Вт/(м·К)

Поверхностная плотность теплового потока

Ватт на квадратный метр

Вт/м²

Коэффициент теплообмена (теплопередачи)

Ватт на квадратный метр-кельвин

Вт(м²·К)

Удельная теплоемкость

Джоуль на килограмм-кельвин

Дж/(кг·К)

kilowatt-hour
Hydro quebec meter.JPG

Residential electricity meter located in Canada

General information
Unit system Non-SI metric
Unit of Energy
Symbol kW⋅h or kW h
Conversions
1 kW⋅h in … … is equal to …
   SI units    3.6 MJ
   CGS units    3.6×1013 erg
   English Engineering units    2,655,224 ft⋅lbf
   British Gravitational units    85,429,300 ft⋅pdl

A kilowatt-hour (unit symbol: kW⋅h or kW h; commonly written as kWh) is a unit of energy: one kilowatt of power for one hour. In terms of SI derived units with special names, it equals 3.6 megajoules (MJ). Kilowatt-hours are a common billing unit for electrical energy delivered to consumers by electric utilities.

Definition[edit]

The kilowatt-hour is a composite unit of energy equal to one kilowatt (kW) sustained for (multiplied by) one hour. Expressed in the standard unit of energy in the International System of Units (SI), the joule (symbol J), it is equal to 3,600 kilojoules or 3.6 MJ.[1][2]

Unit representations[edit]

A widely used representation of the kilowatt-hour is «kWh», derived from its component units, kilowatt and hour. It is commonly used in billing for delivered energy to consumers by electric utility companies, and in commercial, educational, and scientific publications, and in the media.[3][4] It is also the usual unit representation in electrical power engineering.[5] This common representation, however, does not comply with the style guide of the International System of Units (SI).[6]

Other representations of the unit may be encountered:

  • «kW⋅h» and «kW h» are less commonly used, but they are consistent with the SI. The SI brochure[6] states that in forming a compound unit symbol, «Multiplication must be indicated by a space or a half-high (centred) dot (⋅), since otherwise some prefixes could be misinterpreted as a unit symbol.» This is supported by a voluntary standard[7] issued jointly by an international (IEEE) and national (ASTM) organization, and by a major style guide.[8] However, the IEEE/ASTM standard allows «kWh» (but does not mention other multiples of the watt-hour). One guide published by NIST specifically recommends against «kWh» «to avoid possible confusion».[9]
  • The United States official fuel-economy window sticker for electric vehicles uses the abbreviation «kW-hrs».[10]
  • Variations in capitalization are sometimes encountered: KWh, KWH, kwh, etc., which are inconsistent with the International System of Units.
  • The notation «kW/h» for the kilowatt-hour is incorrect, as it denotes kilowatt per hour.

The hour is a unit of time listed among the non-SI units accepted by the International Bureau of Weights and Measures for use with the SI.[6] Its combination with the kilowatt, a standard SI unit, is therefore permitted within the standard.[dubious – discuss]

An electric heater consuming 1,000 watts (1 kilowatt), and operating for one hour uses one kilowatt-hour of energy. A television consuming 100 watts operating continuously for 10 hours uses one kilowatt-hour. A 40-watt electric appliance operating continuously for 25 hours uses one kilowatt-hour.

Electricity sales[edit]

Electrical energy is typically sold to consumers in kilowatt-hours. The cost of running an electrical device is calculated by multiplying the device’s power consumption in kilowatts by the operating time in hours, and by the price per kilowatt-hour. The unit price of electricity charged by utility companies may depend on the customer’s consumption profile over time. Prices vary considerably by locality. In the United States prices in different states can vary by a factor of three.[11]

While smaller customer loads are usually billed only for energy, transmission services, and the rated capacity, larger consumers also pay for peak power consumption, the greatest power recorded in a fairly short time, such as 15 minutes. This compensates the power company for maintaining the infrastructure needed to provide peak power. These charges are billed as demand changes.[12] Industrial users may also have extra charges according to the power factor of their load.

Major energy production or consumption is often expressed as terawatt-hours (TWh) for a given period that is often a calendar year or financial year. A 365-day year equals 8,760 hours, so over a period of one year, power of one gigawatt equates to 8.76 terawatt-hours of energy. Conversely, one terawatt-hour is equal to a sustained power of about 114 megawatts for a period of one year.

Examples[edit]

In 2020, the average household in the United States consumed 893 kWh per month.[13]

In terms of human power, a healthy adult male manual laborer performs work equal to about half a kilowatt-hour over an eight-hour day.[14]

Conversions[edit]

To convert a quantity measured in a unit in the left column to the units in the top row, multiply by the factor in the cell where the row and column intersect.

Joule Watt-hour Kilowatt-hour Electronvolt Calorie
1 J = 1 kg⋅m2⋅s−2 = 1 2.77778 × 10−4 2.77778 × 10−7 6.241 × 1018 0.239
1 Wh = 3.6 × 103 1 0.001 2.247 × 1022 859.8
1 kWh = 3.6 × 106 1,000 1 2.247 × 1025 8.598 × 105
1 eV = 1.602 × 10−19 4.45 × 10−23 4.45 × 10−26 1 3.827 × 10−20
1 cal = 4.184 1.162 × 10−3 1.162 × 10−6 2.612 × 1019 1

Watt-hour multiples [edit]

SI multiples for watt-hour (W⋅h)

Submultiples Multiples
Value Symbol Name Value Symbol Name
10−3 mW⋅h milliwatt-hour 103 kW⋅h kilowatt-hour
10−6 µW⋅h microwatt-hour 106 MW⋅h megawatt-hour
109 GW⋅h gigawatt-hour
1012 TW⋅h terawatt-hour
1015 PW⋅h petawatt-hour

All the SI prefixes are commonly applied to the watt-hour: a kilowatt-hour is 1,000 Wh (kWh); a megawatt-hour is 1 million Wh (MWh); a milliwatt-hour is 1/1,000 Wh (mWh) and so on.
The kilowatt-hour is commonly used by electrical energy providers for purposes of billing, since the monthly energy consumption of a typical residential customer ranges from a few hundred to a few thousand kilowatt-hours. Megawatt-hours (MWh), gigawatt-hours (GWh), and terawatt-hours (TWh) are often used for metering larger amounts of electrical energy to industrial customers and in power generation. The terawatt-hour and petawatt-hour (PWh) units are large enough to conveniently express the annual electricity generation for whole countries and the world energy consumption.

Distinguishing between kilowatt-hours (energy) and kilowatts (power)[edit]

Work is the amount of energy transferred to a system; power is the rate of delivery of energy.
Energy is measured in joules, or watt-seconds. Power is measured in watts, or joules per second.

For example, a battery stores energy. When the battery delivers its energy, it does so at a certain power, that is, the rate of delivery of the energy. The higher the power, the quicker the battery’s stored energy is delivered. A higher power output will cause the battery’s stored energy to be depleted in a shorter time period.

Annualized power[edit]

Electric energy production and consumption are sometimes reported on a yearly basis, in units such as megawatt-hours per year (MWh/yr) gigawatt-hours/year (GWh/yr) or terawatt-hours per year (TWh/yr). These units have dimensions of energy divided by time and thus are units of power. They can be converted to SI power units by dividing by the number of hours in a year, about 8766 h/yr.

Thus, 1 GWh/yr = 1 GWh/8766 h ≈ 114.08 kW.

Misuse of watts per hour[edit]

Many compound units for various kinds of rates explicitly mention units of time to indicate a change over time. For example: miles per hour, kilometres per hour, dollars per hour. Power units, such as kW, already measure the rate of energy per unit time (kW=kJ/s). Kilowatt-hours are a product of power and time, not a rate of change of power with time.

Watts per hour (W/h) is a unit of a change of power per hour, i.e. an acceleration in the delivery of energy. It is used to measure the daily variation of demand (e.g. the slope of the duck curve), or ramp-up behavior of power plants. For example, a power plant that reaches a power output of 1 MW from 0 MW in 15 minutes has a ramp-up rate of 4 MW/h.

Other uses of terms such as watts per hour are likely to be errors.[15][16]

[edit]

Several other units related to kilowatt-hour are commonly used to indicate power or energy capacity or use in specific application areas.

Average annual energy production or consumption can be expressed in kilowatt-hours per year. This is used with loads or output that vary during the year but whose annual totals are similar from one year to the next. For example, it is useful to compare the energy efficiency of household appliances whose power consumption varies with time or the season of the year. Another use is to measure the energy produced by a distributed power source. One kilowatt-hour per year equals about 114.08 milliwatts applied constantly during one year.

The energy content of a battery is usually expressed indirectly by its capacity in ampere-hours; to convert ampere-hour (Ah) to watt-hours (Wh), the ampere-hour value must be multiplied by the voltage of the power source. This value is approximate, since the battery voltage is not constant during its discharge, and because higher discharge rates reduce the total amount of energy that the battery can provide. In the case of devices that output a different voltage than the battery, it is the battery voltage (typically 3.7 V for Li-ion) that must be used to calculate rather than the device output (for example, usually 5.0 V for USB portable chargers). This results in a 500 mA USB device running for about 3.7 hours on a 2,500 mAh battery, not five hours.

The Board of Trade unit (B.T.U.)[17] is an obsolete UK synonym for kilowatt-hour. The term derives from the name of the Board of Trade which regulated the electricity industry until 1942 when the Ministry of Power took over.[18] This should not be confused with a British Thermal Unit (BTU) which is 1055 J.

In India, the kilowatt-hour is often simply called a Unit of energy. A million units, designated MU, is a gigawatt-hour and a BU (billion units) is a terawatt-hour.[19][20]

See also[edit]

  • Ampere hour
  • Electric vehicle battery
  • Electric energy consumption
  • IEEE Std 260.1-2004
  • Orders of magnitude (energy)

References[edit]

  1. ^ Thompson, Ambler and Taylor, Barry N. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI) Archived June 3, 2016, at the Wayback Machine (Special publication 811). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. 12.
  2. ^ «Half-high dots or spaces are used to express a derived unit formed from two or more other units by multiplication.», Barry N. Taylor. (2001 ed.) The International System of Units. Archived June 3, 2016, at the Wayback Machine (Special publication 330). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. 20.
  3. ^ IEC Electropedia, Entry 131-11-58 Archived March 14, 2016, at the Wayback Machine
  4. ^ See for example: Wind Energy Reference Manual Part 2: Energy and Power Definitions Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine Danish Wind Energy Association. Retrieved 9 January 2008; «Kilowatt-Hour (kWh)» Archived March 2, 2016, at the Wayback Machine BusinessDictionary.com. Retrieved 9 January 2008; «US Nuclear Power Industry» Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine www.world-nuclear.org. Retrieved 9 January 2008; «Energy. A Beginners Guide: Making Sense of Units» Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine Renew On Line (UK). The Open University. Retrieved 9 January 2008.
  5. ^ ASTM SI10-10, IEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Metric Practice, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2010, [www.astm.org] «The symbols for certain compound units of electrical power engineering are usually written without separation, thus: watthour (Wh), kilowatthour (kWh), voltampere (VA), and kilovoltampere (kVA)»
  6. ^ a b c «The International System of Units (SI)» (PDF). International Bureau of Weights and Measures (BIPM). 2019. p. 147. Retrieved 7 April 2020.
  7. ^ Standard for the Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System. (1997). (IEEE/ASTM SI 10-1997). New York and West Conshohocken, PA: Institute of Electrical and Electronics Engineers and ASTM. 15.
  8. ^ «10.57: Units derived from SI base units». The Chicago Manual of Style (17 ed.). Chicago: University of Chicago Press. 2017. Retrieved 1 April 2020.
  9. ^ «Guide for the Use of the International System of Units (SI)» (PDF). National Institute of Standards and Technology. 2008. Retrieved 6 April 2020. Reference [4: ISO 31-0] suggests that if a space is used to indicate units formed by multiplication, the space may be omitted if it does not cause confusion. This possibility is reflected in the common practice of using the symbol kWh rather than kW⋅h or kW h for the kilowatt-hour. Nevertheless, this Guide takes the position that a half-high dot or a space should always be used to avoid possible confusion;
  10. ^ «Electric Vehicles: Learn More About the New Label». fueleconomy.gov. US Department of energy. Retrieved 10 August 2014.
  11. ^ Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector, U.S. Energy Information Administration, April 2018
  12. ^ «Understanding Electric Demand» Archived June 6, 2016, at the Wayback Machine, National Grid
  13. ^ «How much electricity does an American home use?». U.S. Energy Information Administration. 2021-10-07. Retrieved 2022-06-11.
  14. ^ Eugene A. Avallone et al., (ed), Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers 11th Edition , Mc-Graw Hill, New York 2007 ISBN 0-07-142867-4 page 9-4
  15. ^ Woofenden, Ian (2009-10-05). Wind Power For Dummies. John Wiley & Sons. p. 48. ISBN 978-0-470-49637-4. Much too often, I hear people say something like … ‘watts per hour’…
  16. ^ Home Power. Electron Connection. 2007. Watts per hour. This nonsensical phrase tops my electrical terminology pet peeve list.
  17. ^ E. M. Kirkpatrick, ed. (1983). Chambers 20th Century Dictionary (New ed.). Edinburgh: Chambers. p. 137. ISBN 0550102345.
  18. ^ «The Board of Trade 1621-1970». Archived from the original on 2010.
  19. ^ «Get enlightened about electricity». The Financial Express. December 20, 2004. Archived from the original on September 8, 2012. Retrieved 29 November 2009.
  20. ^ «BHEL manufactured units generate record power». The Hindu. Press Trust of India. July 24, 2008. Archived from the original on November 7, 2012. Retrieved 29 November 2009.
kilowatt-hour
Hydro quebec meter.JPG

Residential electricity meter located in Canada

General information
Unit system Non-SI metric
Unit of Energy
Symbol kW⋅h or kW h
Conversions
1 kW⋅h in … … is equal to …
   SI units    3.6 MJ
   CGS units    3.6×1013 erg
   English Engineering units    2,655,224 ft⋅lbf
   British Gravitational units    85,429,300 ft⋅pdl

A kilowatt-hour (unit symbol: kW⋅h or kW h; commonly written as kWh) is a unit of energy: one kilowatt of power for one hour. In terms of SI derived units with special names, it equals 3.6 megajoules (MJ). Kilowatt-hours are a common billing unit for electrical energy delivered to consumers by electric utilities.

Definition[edit]

The kilowatt-hour is a composite unit of energy equal to one kilowatt (kW) sustained for (multiplied by) one hour. Expressed in the standard unit of energy in the International System of Units (SI), the joule (symbol J), it is equal to 3,600 kilojoules or 3.6 MJ.[1][2]

Unit representations[edit]

A widely used representation of the kilowatt-hour is «kWh», derived from its component units, kilowatt and hour. It is commonly used in billing for delivered energy to consumers by electric utility companies, and in commercial, educational, and scientific publications, and in the media.[3][4] It is also the usual unit representation in electrical power engineering.[5] This common representation, however, does not comply with the style guide of the International System of Units (SI).[6]

Other representations of the unit may be encountered:

  • «kW⋅h» and «kW h» are less commonly used, but they are consistent with the SI. The SI brochure[6] states that in forming a compound unit symbol, «Multiplication must be indicated by a space or a half-high (centred) dot (⋅), since otherwise some prefixes could be misinterpreted as a unit symbol.» This is supported by a voluntary standard[7] issued jointly by an international (IEEE) and national (ASTM) organization, and by a major style guide.[8] However, the IEEE/ASTM standard allows «kWh» (but does not mention other multiples of the watt-hour). One guide published by NIST specifically recommends against «kWh» «to avoid possible confusion».[9]
  • The United States official fuel-economy window sticker for electric vehicles uses the abbreviation «kW-hrs».[10]
  • Variations in capitalization are sometimes encountered: KWh, KWH, kwh, etc., which are inconsistent with the International System of Units.
  • The notation «kW/h» for the kilowatt-hour is incorrect, as it denotes kilowatt per hour.

The hour is a unit of time listed among the non-SI units accepted by the International Bureau of Weights and Measures for use with the SI.[6] Its combination with the kilowatt, a standard SI unit, is therefore permitted within the standard.[dubious – discuss]

An electric heater consuming 1,000 watts (1 kilowatt), and operating for one hour uses one kilowatt-hour of energy. A television consuming 100 watts operating continuously for 10 hours uses one kilowatt-hour. A 40-watt electric appliance operating continuously for 25 hours uses one kilowatt-hour.

Electricity sales[edit]

Electrical energy is typically sold to consumers in kilowatt-hours. The cost of running an electrical device is calculated by multiplying the device’s power consumption in kilowatts by the operating time in hours, and by the price per kilowatt-hour. The unit price of electricity charged by utility companies may depend on the customer’s consumption profile over time. Prices vary considerably by locality. In the United States prices in different states can vary by a factor of three.[11]

While smaller customer loads are usually billed only for energy, transmission services, and the rated capacity, larger consumers also pay for peak power consumption, the greatest power recorded in a fairly short time, such as 15 minutes. This compensates the power company for maintaining the infrastructure needed to provide peak power. These charges are billed as demand changes.[12] Industrial users may also have extra charges according to the power factor of their load.

Major energy production or consumption is often expressed as terawatt-hours (TWh) for a given period that is often a calendar year or financial year. A 365-day year equals 8,760 hours, so over a period of one year, power of one gigawatt equates to 8.76 terawatt-hours of energy. Conversely, one terawatt-hour is equal to a sustained power of about 114 megawatts for a period of one year.

Examples[edit]

In 2020, the average household in the United States consumed 893 kWh per month.[13]

In terms of human power, a healthy adult male manual laborer performs work equal to about half a kilowatt-hour over an eight-hour day.[14]

Conversions[edit]

To convert a quantity measured in a unit in the left column to the units in the top row, multiply by the factor in the cell where the row and column intersect.

Joule Watt-hour Kilowatt-hour Electronvolt Calorie
1 J = 1 kg⋅m2⋅s−2 = 1 2.77778 × 10−4 2.77778 × 10−7 6.241 × 1018 0.239
1 Wh = 3.6 × 103 1 0.001 2.247 × 1022 859.8
1 kWh = 3.6 × 106 1,000 1 2.247 × 1025 8.598 × 105
1 eV = 1.602 × 10−19 4.45 × 10−23 4.45 × 10−26 1 3.827 × 10−20
1 cal = 4.184 1.162 × 10−3 1.162 × 10−6 2.612 × 1019 1

Watt-hour multiples [edit]

SI multiples for watt-hour (W⋅h)

Submultiples Multiples
Value Symbol Name Value Symbol Name
10−3 mW⋅h milliwatt-hour 103 kW⋅h kilowatt-hour
10−6 µW⋅h microwatt-hour 106 MW⋅h megawatt-hour
109 GW⋅h gigawatt-hour
1012 TW⋅h terawatt-hour
1015 PW⋅h petawatt-hour

All the SI prefixes are commonly applied to the watt-hour: a kilowatt-hour is 1,000 Wh (kWh); a megawatt-hour is 1 million Wh (MWh); a milliwatt-hour is 1/1,000 Wh (mWh) and so on.
The kilowatt-hour is commonly used by electrical energy providers for purposes of billing, since the monthly energy consumption of a typical residential customer ranges from a few hundred to a few thousand kilowatt-hours. Megawatt-hours (MWh), gigawatt-hours (GWh), and terawatt-hours (TWh) are often used for metering larger amounts of electrical energy to industrial customers and in power generation. The terawatt-hour and petawatt-hour (PWh) units are large enough to conveniently express the annual electricity generation for whole countries and the world energy consumption.

Distinguishing between kilowatt-hours (energy) and kilowatts (power)[edit]

Work is the amount of energy transferred to a system; power is the rate of delivery of energy.
Energy is measured in joules, or watt-seconds. Power is measured in watts, or joules per second.

For example, a battery stores energy. When the battery delivers its energy, it does so at a certain power, that is, the rate of delivery of the energy. The higher the power, the quicker the battery’s stored energy is delivered. A higher power output will cause the battery’s stored energy to be depleted in a shorter time period.

Annualized power[edit]

Electric energy production and consumption are sometimes reported on a yearly basis, in units such as megawatt-hours per year (MWh/yr) gigawatt-hours/year (GWh/yr) or terawatt-hours per year (TWh/yr). These units have dimensions of energy divided by time and thus are units of power. They can be converted to SI power units by dividing by the number of hours in a year, about 8766 h/yr.

Thus, 1 GWh/yr = 1 GWh/8766 h ≈ 114.08 kW.

Misuse of watts per hour[edit]

Many compound units for various kinds of rates explicitly mention units of time to indicate a change over time. For example: miles per hour, kilometres per hour, dollars per hour. Power units, such as kW, already measure the rate of energy per unit time (kW=kJ/s). Kilowatt-hours are a product of power and time, not a rate of change of power with time.

Watts per hour (W/h) is a unit of a change of power per hour, i.e. an acceleration in the delivery of energy. It is used to measure the daily variation of demand (e.g. the slope of the duck curve), or ramp-up behavior of power plants. For example, a power plant that reaches a power output of 1 MW from 0 MW in 15 minutes has a ramp-up rate of 4 MW/h.

Other uses of terms such as watts per hour are likely to be errors.[15][16]

[edit]

Several other units related to kilowatt-hour are commonly used to indicate power or energy capacity or use in specific application areas.

Average annual energy production or consumption can be expressed in kilowatt-hours per year. This is used with loads or output that vary during the year but whose annual totals are similar from one year to the next. For example, it is useful to compare the energy efficiency of household appliances whose power consumption varies with time or the season of the year. Another use is to measure the energy produced by a distributed power source. One kilowatt-hour per year equals about 114.08 milliwatts applied constantly during one year.

The energy content of a battery is usually expressed indirectly by its capacity in ampere-hours; to convert ampere-hour (Ah) to watt-hours (Wh), the ampere-hour value must be multiplied by the voltage of the power source. This value is approximate, since the battery voltage is not constant during its discharge, and because higher discharge rates reduce the total amount of energy that the battery can provide. In the case of devices that output a different voltage than the battery, it is the battery voltage (typically 3.7 V for Li-ion) that must be used to calculate rather than the device output (for example, usually 5.0 V for USB portable chargers). This results in a 500 mA USB device running for about 3.7 hours on a 2,500 mAh battery, not five hours.

The Board of Trade unit (B.T.U.)[17] is an obsolete UK synonym for kilowatt-hour. The term derives from the name of the Board of Trade which regulated the electricity industry until 1942 when the Ministry of Power took over.[18] This should not be confused with a British Thermal Unit (BTU) which is 1055 J.

In India, the kilowatt-hour is often simply called a Unit of energy. A million units, designated MU, is a gigawatt-hour and a BU (billion units) is a terawatt-hour.[19][20]

See also[edit]

  • Ampere hour
  • Electric vehicle battery
  • Electric energy consumption
  • IEEE Std 260.1-2004
  • Orders of magnitude (energy)

References[edit]

  1. ^ Thompson, Ambler and Taylor, Barry N. (2008). Guide for the Use of the International System of Units (SI) Archived June 3, 2016, at the Wayback Machine (Special publication 811). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. 12.
  2. ^ «Half-high dots or spaces are used to express a derived unit formed from two or more other units by multiplication.», Barry N. Taylor. (2001 ed.) The International System of Units. Archived June 3, 2016, at the Wayback Machine (Special publication 330). Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology. 20.
  3. ^ IEC Electropedia, Entry 131-11-58 Archived March 14, 2016, at the Wayback Machine
  4. ^ See for example: Wind Energy Reference Manual Part 2: Energy and Power Definitions Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine Danish Wind Energy Association. Retrieved 9 January 2008; «Kilowatt-Hour (kWh)» Archived March 2, 2016, at the Wayback Machine BusinessDictionary.com. Retrieved 9 January 2008; «US Nuclear Power Industry» Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine www.world-nuclear.org. Retrieved 9 January 2008; «Energy. A Beginners Guide: Making Sense of Units» Archived November 26, 2007, at the Wayback Machine Renew On Line (UK). The Open University. Retrieved 9 January 2008.
  5. ^ ASTM SI10-10, IEEE/ASTM SI 10 American National Standard for Metric Practice, ASTM International, West Conshohocken, PA, 2010, [www.astm.org] «The symbols for certain compound units of electrical power engineering are usually written without separation, thus: watthour (Wh), kilowatthour (kWh), voltampere (VA), and kilovoltampere (kVA)»
  6. ^ a b c «The International System of Units (SI)» (PDF). International Bureau of Weights and Measures (BIPM). 2019. p. 147. Retrieved 7 April 2020.
  7. ^ Standard for the Use of the International System of Units (SI): The Modern Metric System. (1997). (IEEE/ASTM SI 10-1997). New York and West Conshohocken, PA: Institute of Electrical and Electronics Engineers and ASTM. 15.
  8. ^ «10.57: Units derived from SI base units». The Chicago Manual of Style (17 ed.). Chicago: University of Chicago Press. 2017. Retrieved 1 April 2020.
  9. ^ «Guide for the Use of the International System of Units (SI)» (PDF). National Institute of Standards and Technology. 2008. Retrieved 6 April 2020. Reference [4: ISO 31-0] suggests that if a space is used to indicate units formed by multiplication, the space may be omitted if it does not cause confusion. This possibility is reflected in the common practice of using the symbol kWh rather than kW⋅h or kW h for the kilowatt-hour. Nevertheless, this Guide takes the position that a half-high dot or a space should always be used to avoid possible confusion;
  10. ^ «Electric Vehicles: Learn More About the New Label». fueleconomy.gov. US Department of energy. Retrieved 10 August 2014.
  11. ^ Average Price of Electricity to Ultimate Customers by End-Use Sector, U.S. Energy Information Administration, April 2018
  12. ^ «Understanding Electric Demand» Archived June 6, 2016, at the Wayback Machine, National Grid
  13. ^ «How much electricity does an American home use?». U.S. Energy Information Administration. 2021-10-07. Retrieved 2022-06-11.
  14. ^ Eugene A. Avallone et al., (ed), Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers 11th Edition , Mc-Graw Hill, New York 2007 ISBN 0-07-142867-4 page 9-4
  15. ^ Woofenden, Ian (2009-10-05). Wind Power For Dummies. John Wiley & Sons. p. 48. ISBN 978-0-470-49637-4. Much too often, I hear people say something like … ‘watts per hour’…
  16. ^ Home Power. Electron Connection. 2007. Watts per hour. This nonsensical phrase tops my electrical terminology pet peeve list.
  17. ^ E. M. Kirkpatrick, ed. (1983). Chambers 20th Century Dictionary (New ed.). Edinburgh: Chambers. p. 137. ISBN 0550102345.
  18. ^ «The Board of Trade 1621-1970». Archived from the original on 2010.
  19. ^ «Get enlightened about electricity». The Financial Express. December 20, 2004. Archived from the original on September 8, 2012. Retrieved 29 November 2009.
  20. ^ «BHEL manufactured units generate record power». The Hindu. Press Trust of India. July 24, 2008. Archived from the original on November 7, 2012. Retrieved 29 November 2009.

Киловатт

Киловатт
О типе морских побережий см. Ватты

Ватт (обозначение: Вт, W) — в системе СИ единица измерения мощности.

Различают механическую, тепловую и электрическую мощность:

  • в механике 1 ватт равен мощности, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.
  • 1 ватт мощности теплового потока эквивалентен механической мощности в 1 ватт.
  • 1 ватт активной электрической мощности также эквивалентен механической мощности в 1 ватт и определяется как сила постоянного электрического тока в 1 ампер при напряжении 1 вольт.

Единица названа в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины.

С другими единицами СИ ватт связан следующими соотношениями:

Вт = Дж / с = кг·м²/с3

Перевод в некоторые другие единицы измерения мощности:

1 Вт = 107 эрг/с ≈ 0,102 кгс·м/с ≈ 1,36×10−3 л. с.

Кратные и дольные единицы

Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
101 Вт декаватт даВт daW 10−1 Вт дециватт дВт dW
102 Вт гектоватт гВт hW 10−2 Вт сантиватт сВт cW
103 Вт киловатт кВт kW 10−3 Вт милливатт мВт mW
106 Вт мегаватт МВт MW 10−6 Вт микроватт мкВт µW
109 Вт гигаватт ГВт GW 10−9 Вт нановатт нВт nW
1012 Вт тераватт ТВт TW 10−12 Вт пиковатт пВт pW
1015 Вт петаватт ПВт PW 10−15 Вт фемтоватт фВт fW
1018 Вт эксаватт ЭВт EW 10−18 Вт аттоватт аВт aW
1021 Вт зеттаватт ЗВт ZW 10−21 Вт зептоватт зВт zW
1024 Вт йоттаватт ИВт YW 10−24 Вт йоктоватт иВт yW
     применять не рекомендуется
Единицы СИ
Основные: метр | килограмм | секунда | ампер | кельвин | кандела | моль
Производные: радиан | стерадиан | герц | градус Цельсия | катал | ньютон | джоуль | ватт | паскаль | кулон | вольт | ом | сименс | фарад | вебер | тесла | генри | люмен | люкс | беккерель | грэй | зиверт

Wikimedia Foundation.
2010.

Синонимы:

Полезное

Смотреть что такое «Киловатт» в других словарях:

  • киловатт — киловатт …   Орфографический словарь-справочник

  • киловатт — [см. кило… + ватт] – единица мощности, равная 1 000 ватт или 1,36 лошадиной силы Большой словарь иностранных слов. Издательство «ИДДК», 2007. киловатт а, м., род. мн. киловатт, м. ( …   Словарь иностранных слов русского языка

  • киловатт — киловатт, род. мн. киловатт и устарелое киловаттов …   Словарь трудностей произношения и ударения в современном русском языке

  • КИЛОВАТТ — кратная единица от ватта единицы мощности СИ, обозначается кВт. 1 кВт = 1000 Вт = 101 .эрг/с = 101,97 кгс.м/с = 1,36 лошадиных сил = 859,84 ккал/ч …   Большой Энциклопедический словарь

  • КИЛОВАТТ — КИЛОВАТТ, киловатта, муж. см. килоуатт. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 …   Толковый словарь Ушакова

  • КИЛОВАТТ — КИЛОВАТТ, а, род. мн. ваттов и при счёте преимущ. ватт, муж. Единица мощности, равная 1000 ватт. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 …   Толковый словарь Ожегова

  • КИЛОВАТТ — (кВт, kW), широко применяемая кратная ед. от ватта. 1 кВт=1000 Вт = 1010 эрг/с=101,97 кгс•м/с=1,36 л. с. =859,84 ккал/ч. Физический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия. Главный редактор А. М. Прохоров. 1983 …   Физическая энциклопедия

  • КИЛОВАТТ — (Kilowatt) единица мощности, равная 1000 ватт. Сокращенное обозначение квт или kW. Самойлов К. И. Морской словарь. М. Л.: Государственное Военно морское Издательство НКВМФ Союза ССР, 1941 …   Морской словарь

  • киловатт — сущ., кол во синонимов: 2 • единица (830) • килоуатт (1) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • киловатт — кВт — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия Синонимы кВт EN kilowatt …   Справочник технического переводчика

  • киловатт — а; мн. род. ватт; м. Спец. Единица измерения мощности электрического тока, равная 1000 ватт. * * * киловатт кратная единица от ватта  единицы мощности СИ, обозначается кВт. 1 кВт = 1000 Вт = 1010эрг/с = 101,97 кгс·м/с = 1,36 л.с. = 859,84 ккал/ч …   Энциклопедический словарь

Все категории

  • Фотография и видеосъемка
  • Знания
  • Другое
  • Гороскопы, магия, гадания
  • Общество и политика
  • Образование
  • Путешествия и туризм
  • Искусство и культура
  • Города и страны
  • Строительство и ремонт
  • Работа и карьера
  • Спорт
  • Стиль и красота
  • Юридическая консультация
  • Компьютеры и интернет
  • Товары и услуги
  • Темы для взрослых
  • Семья и дом
  • Животные и растения
  • Еда и кулинария
  • Здоровье и медицина
  • Авто и мото
  • Бизнес и финансы
  • Философия, непознанное
  • Досуг и развлечения
  • Знакомства, любовь, отношения
  • Наука и техника


0

Как пишется киловатт сокращенно?

Как пишется сокращенно киловатт час?

как писать киловатт сокращенно?

Как пишется киловатт час сокращенно?

как правильно пишется киловатт сокращенно?

киловатт сокращенное обозначение?

как написать киловатт сокращенно?

2 ответа:



1



0

Добрый день.

Давайте узнаем, как правильно пишется величина Киловатт час сокращенно.

Очевидно, что это мера нам пришла из физики. Из учебника по физике вы можете узнать, что данная величина показывает изменения количества произведенной или потребленной энергии.

Сокращенно написать данную величину очень просто, вы можете эту информацию также прочитать из учебника и узнать, что его обозначают следующими буквами: «кВт*ч».

Если вы хотите просто сократить величину киловатт, то её обозначаете следующим образом: «кВт».

Буква «к» обозначает «кило», т.е. 1 Ватт умноженный на 1000, это делается для уменьшения нулей в формуле.



0



0

правильно писать сокращенно :ватт — Вт (W), киловатт — КВт , мегаватт — МВт,киловатт час — кВт.ч или кВт/ч — то есть киловатт в час — кВт/ч — так сокращенно пишется

Читайте также

Сечение провода выбирается по силе тока, проходящего по проводнику. Сила тока прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна мощности. Рассчитывается по формуле I=P/U, где I сила тока, Р- мощность в ваттах и U соответственно напряжение в вольтах.

Если берется обычная бытовая однофазная сеть, то сила тока при такой нагрузке будет практически 23 А. Из спецификации проводов (кабелей, шнуров) по ПУЭ можно выбрать сечение.

Из таблицы видно, что сечение жилы не может быть меньше 2.5 мм для меди и 4 мм для алюминия.

Это зависит от напряжения, на котором работает оборудование. Потому что сечение провода должно обеспечивать пропускание тока определенной силы. Когда-то электрик с большим стажем сказал мне, что для тока 10 ампер нужен провод сечением 1 квадратный миллиметр. Если предположить, что напряжение 220 вольт, то при мощности 3 кВт ток будет равен 3000/220 = 13,6 А. Округлим до 15 ампер. Тогда такой ток потребует провода сечением 1,5 кв. мм. И для безопасности можно это значение удвоить (зависит от того, насколько провод теплоизолирован и вообще какая у него изоляция, многожильный он или одножильный и т.п.)

В Украине тарифы на электроэнергию зависят от объёма использованной энергии за месяц. Например: Жители городов платят по 0,28 грн/кВт, если использовали до 150 кВт/мес, от 150 до 800 кВт/мес — 0,36 грн/кВт. Но первые 150 кВт все равно по 0,28 коп. От 800 до 3600 кВт/мес — 0.96 коп/кВт. В сельской местности на процентов 10-15 дешевле.

Тарифная сетка очень большая, но это наиболее «популярные» тарифы.

Если же в сельской местности отопление дома электрическое, то тогда до 800 кВт/мес 0.21 грн/кВт, от 800 до 3600 — 0.36 грн/кВт, если 3601 и больше, то 0,96 грн/кВт.

Для уточнения 1$=8,2 грн

Если перевести в просто деньги за месяц, то семья из 3-4 человек, живущая в городской квартире платит за электроэнергию около 8-10$/месяц.

Да столько же, сколько стоил в 2017 году, конкретные цифры нет смысла приводить, так как в каждом регионе своя цена. Но цена относится к «киловатт-часу», а не к «киловатту». В чём различие? Представьте себе поездку на автомобиле на расстояние 80 км. Вы можете ехать два часа со скоростью 40 км/ч, а можете — 1 час со скоростью 80 км/ч. И если нужно узнать стоимость поездки, то ведь всем понятно, что нужно оценивать пройденные (проеханные) километры, а не скорость. А если кто-то спросит, сколько стоит скорость 40 км/ч (или скорость 80 км/ч), то это звучит абсурдно. Точно так же, абсурдно звучит и Ваш вопрос.

Я отношусь к этому негативно. Я вообще терпеть не могу какие-либо ограничения, так как полагаю, что сама смогу регулировать, сколько мне потреблять электроэнергии, исходя их разумной экономии и моих финансовых возможностей. Слышала интервью Геннадия Зюганова, чьи позиции на этот счет я разделяю. Так вот он сказал, что по новым расчетам в семье будет «гореть одна лампочка и работать холодильник, а за все остальное придется платить дороже». Он же пообещал, что полстраны будет «ходить в неглаженных штанах, потому что включать утюг будет слишком накладно для семейного бюджета».

Понимаете, обычно я говорю — «поживем — увидим». А тут эта фраза неуместна, потому что и так ясно, что эти ограничения введут большинство населения в тиски. Нет, мне это не нравится! Категорически!

текст при наведении

Всего найдено: 19

Здравствуйте, подскажите как в этом предложении верно расставить запятые Маломерные суда массой до 200 килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не превышает 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха не подлежат государственной регистрации в Реестре маломерных судов.

Ответ справочной службы русского языка

Не хватает запятой перед словами не подлежат. В остальном пунктуация верна.

Добрый день, подскажите, как правильно в Р.п. мн. числа: коловаттов или киловатт?

Ответ справочной службы русского языка

В сочетании с числительным, счетным местоимением — киловатт, в иных случаях — киловаттов.

Есть ли слова и как они пишутся: тысяча(?)амперный, тысяча(?)ваттный, тысяча(?)вольтный, тысяча(?)метровый и т.д.

Ответ справочной службы русского языка

Верно: тысячеамперный, тысячеваттный, тысячевольтный, тысячеметровый и т. п. (см. словари).

Здравствуйте! Подскажите, правильно ли говорить «киловаттами электричества»?

Ответ справочной службы русского языка

Лучше: киловаттами электроэнергии.

Здравствуйте! Интересно, по какой причине написание слова моточас (моторный час) изменилось на дефисное: мото-час? Как объяснить это ученикам?

Ответ справочной службы русского языка

Написание слова мото-час подвели под правило: сложные единицы измерения, независимо от того, образованы ли они при помощи соединительных гласных или без них, пишутся через дефис (ср.: человеко-день, тонна-километр, киловатт-час). Это правило в целом является исключением из правила о сложных существительных, которые при наличии соединительной гласной пишутся слитно. В практике письма слово мото-час, видимо, чаще употреблялось в слитном написании, что соответствовало общему правилу. Возможно, лингвисты, фиксируя слово в орфографическом словаре впервые (это произошло в 1974 г.), видели, что написание подобных единиц измерения плохо подчиняется правилу. Если в 1956 г. было отмечено одно исключение трудодень, в 1967 Д. Э. Розенталь добавляет трудочас, позже в правилах фиксируется тоннажесутки. Из-за неустойчивости этой области письма, увеличения числа исключений, соответствующих общему правилу, лингвисты в начале ХХI в. предложили отказаться от правила-исключения и писать единицы измерения слитно. Однако проект, содержавший это предложение, был категорически отвергнут обществом, не принят на государственном уровне, и лингвистам пришлось перекодифицировать слово, подчинив его правилу-исключению.

Скажите, как правильно: мощностью 3 мегаватт или три мегаватта? Склоняется ли последнее слово?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно: мощностью два, три, четыре мегаватта, но: пять, шесть, семь… мегаватт.

1493,4 мегаватта — правильно ли написано мегаватта?

Ответ справочной службы русского языка

Правильно.

почему 5 турок, а не турков?

Ответ справочной службы русского языка

Для большей части существительных мужского рода, в начальной форме оканчивающихся на твердый согласный (апельсин, помидор, мухомор, компьютер, носок), характерно окончание -ов в форме родительного падежа множественного числа: апельсинов, помидоров, мухоморов, компьютеров, носков и т. д. Из этого правила можно выделить обширный ряд исключений — подобных существительных, но имеющих в форме родительного падежа множественного числа нулевое окончание: один чулок — нет чулок, один осетин — пятеро осетин, один грамм — пять граммов и пять грамм и т. п. К числу таких слов относятся:

  • Названия людей по национальности и по принадлежности к воинским соединениям, преимущественно употребляющиеся в формах множественного числа в собирательном значении: мадьяры — мадьяр, туркмены — туркмен, гардемарины — гардемаринов и гардемарин, партизаны — партизан, солдаты — солдат; сюда же относится форма р. п. мн. ч. человек.

  • Названия парных предметов: ботинки — ботинок, глаза — глаз, манжеты — манжет, погоны — погон, чулки — чулок, эполеты — эполет, сапоги — сапог.

  • Названия мер и единиц измерения: 220 вольт, 1000 ватт, 5 ампер, 500 гигабайт. Если же такие названия употребляются вне «измерительного» контекста (иначе говоря, форма родительного падежа не является счетной), то используется окончание -ов: жить без избыточных килограммов, не хватает гигабайтов.

Нужно отметить, что названия плодов, фруктов и овощей, представляющие собой существительные мужского рода, в начальной форме оканчивающиеся на твердый согласный (апельсин, баклажан, помидор, мандарин), в форме родительного падежа мн. ч. имеют окончание -ов: пять апельсинов, килограмм баклажанов, Новый год без мандаринов, салат из помидоров.

Для некоторых существительных образование форм мн. ч. род. п. затруднено; это слова мечта, мольба, башка. Напротив, слова щец и дровец не имеют других форм, кроме формы мн. ч. род. падежа.

См.: «Русская грамматика», М., 1980.

Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, какие окончания имеют единицы измерения — герц, вольт, ватт, грамм, бит, байт — в форме родительного падежа множественного числа?

Юлия

Ответ справочной службы русского языка

Если эти слова следуют за числительными, то они имеют нулевое окончание: пять килограмм, 220 вольт. Но без числительных используется окончание -ов: много килограммов, нехватка гигабайтов.

8. Образуйте формы родительного падежа множественного числа существительных.

Монголы, грузины, манжеты, якуты, рельсы, ватты, драгуны, кадеты, глаза, сплетни, кровли, свадьбы, туфли, кочерги, простыни, грабли, полотенца, ясли, устья, яблоки, побережья.

Ответ справочной службы русского языка

Воспользуйтесь электронными словарями нашего портала. Задайте каждое слово в начальной форме (единственное число, именительный падеж).

Скажите, как правильно пишется следующая аббревиатура: МВт или мВт?

Ответ справочной службы русского языка

Общеприняты аббревиатуры: МВт (мегаватт) и мВт (милливатт).

Всё чаще в прессе «киловатт-часы» сокращают до «квт-ч» или «квтч». Допустимо ли это? Или всё же единственно корректный вариант записи — «квт/ч»?

Ответ справочной службы русского языка

Правильный вариант сокращения: кВт*ч

Добрый день!К сожалению, не получила ответ на предыдущий вопрос. Возможно, я неверно регистрируюсь. Возможно, он был некорректным.Может, я не почувствовала смысл — ведь на некорректные вы тоже отвечаете ( про маршруты автобусов на другом сайте). Все же надеюсь на вашу помощь. » Компактные многоканальные 100-ваттные источники питания для промышленных и медицинских применений» Правильно ли здесь употреблено слово «применений»? В компани все ссылаются на то, что это всем технарям понятно. Но по-русски ли?

Ответ справочной службы русского языка

Такое употребление характерно профессиональной речи. Однако правильно: _для промышленного и медицинского применения_ или _для применения в промышленности и медицине_.

как правильно сокращенно писать киловаттчас

Ответ справочной службы русского языка

См. ответ № 220256 .

как правильно пишется аабревиатура про киловатт-часы?

Ответ справочной службы русского языка

Если имеется в виду сокрацение, то корректно: _кВт * ч_ (вместо звездочки — точка).

Ватт.

Ватт – единица измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ). Имеет русское обозначение – Вт и международное обозначение – W.

Ватт, как единица измерения

Применение ватта

Представление ватта в других единицах измерения – формулы

Перевод ватта в другие единицы измерения

Кратные и дольные единицы ватта

Интересные примеры

Другие единицы измерения

Ватт, как единица измерения:

Ватт – единица измерения мощности, а также теплового потока, потока звуковой энергии, мощности постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения в Международной системе единиц (СИ), названная в честь шотландско-ирландского изобретателя-механика Джеймса Уатта (Ватта), создателя универсальной паровой машины.

Ватт как единица измерения имеет русское обозначение – Вт и международное обозначение – W.

1 ватт определяется как мощность, при которой за 1 секунду времени совершается работа в 1 джоуль.

Вт = кг · м2 / с3 = Дж / с.

1 Вт = 1 кг · 1 м2 / 1 с3 = 1 Дж / 1 с.

В Международную систему единиц ватт введён решением XI Генеральной конференцией по мерам и весам в 1960 году, одновременно с принятием системы СИ в целом. В соответствии с правилами СИ, касающимися производных единиц, названных по имени учёных, наименование единицы «ватт» пишется со строчной буквы, а её обозначение — с заглавной (Вт). Такое написание обозначения сохраняется и в обозначениях производных единиц, образованных с использованием ватта.

Ватт включен в первый раздел Общероссийский классификатор единиц измерения (ОКЕИ) – “Международные единицы измерения, включенные в ОКЕИ“.

Применение ватта:

В ваттах измеряют мощность, мощность теплового потока, потока звуковой энергии, мощность постоянного электрического тока, активной, реактивной и полной мощности переменного электрического тока, мощность потока излучения и потока энергии ионизирующего излучения.

Также имеет место и схожая о названию внесистемная единица измерения киловатт-час (кВт⋅ч), ватт-час (Вт⋅ч). Следует, при этом учитывать, что это две различных единицы измерения, относящиеся к различным физическим величинам. В ваттах и киловаттах измеряется мощность – скорость изменения (передачи, преобразования, потребления) энергии. В то же время ватт-час (Вт⋅ч) и киловатт-час (кВт⋅ч) являются единицами измерения самой энергии (работы). В ватт-часах (Вт⋅ч) и киловатт-часах (кВт⋅ч) выражается энергия, произведённая (переданная, преобразованная, потреблённая) за определённое время. Если мощность прибора постоянна, то произведённая (переданная, преобразованная, потреблённая) прибором энергия равна произведению мощности прибора на время работы прибора.

Например, если лампочка мощностью 100 Вт работала на протяжении 1 часа, то она потребила (входящая энергия) и выделила в виде света и тепла (исходящая энергия) 100 Вт·ч или 0,1 кВт·ч. 40-ваттная лампочка потребит (выделит) такое же количество энергии за 2,5 часа.

Сказанное справедливо и для производимой электроэнергии. Так, мощность электростанции измеряется в киловаттах (мегаваттах), но количество поставленной потребителям в течение некоторого времени электроэнергии равно произведению мощности электростанции на упомянутое время и выражается в киловатт-часах (мегаватт-часах).

Представление ватта в других единицах измерения – формулы:

Через основные и производные единицы системы СИ ватт выражается следующим образом:

Вт = кг · м2 / с3

Вт = Дж / с

Вт = H · м / с

Вт = В · А

Вт = А· Ом

Вт = А2 / Cм

Вт = В2 / Ом

Вт = В2 · См

где  А – ампер, В – вольт,  Дж – джоуль, м – метр, Н – ньютон, Ом – ом, Cм – сименс, с – секунда, Вт – ватт, кг – килограмм.

Перевод ватта в другие единицы измерения:

1 Вт ≈ 0,102 кгс·м/с

1 Вт ≈ 1,36⋅10−3 л. с.

1 Вт = 859,8452279 кал/ч

1 метрическая лошадиная сила = 735,49875 Вт.

В Российской Федерации величина лошадиной силы установлена равной 735,499 Вт.

Кратные и дольные единицы ватта:

Кратные и дольные единицы образуются с помощью стандартных приставок СИ.

Кратные Дольные
величина название обозначение величина название обозначение
101 Вт декаватт даВт daW 10−1 Вт дециватт дВт dW
102 Вт гектоватт гВт hW 10−2 Вт сантиватт сВт cW
103 Вт киловатт кВт kW 10−3 Вт милливатт мВт mW
106 Вт мегаватт МВт MW 10−6 Вт микроватт мкВт µW
109 Вт гигаватт ГВт GW 10−9 Вт нановатт нВт nW
1012 Вт тераватт ТВт TW 10−12 Вт пиковатт пВт pW
1015 Вт петаватт ПВт PW 10−15 Вт фемтоватт фВт fW
1018 Вт эксаватт ЭВт EW 10−18 Вт аттоватт аВт aW
1021 Вт зеттаватт ЗВт ZW 10−21 Вт зептоватт зВт zW
1024 Вт иоттаватт ИВт YW 10−24 Вт иоктоватт иВт yW

Интересные примеры:

Примерная мощность передатчика обычного мобильного телефона – 1 ватт.

Мощность легкового автомобиля  с двигателем в 80 лошадиных сил составляет 6⋅104 ватт.

На 1 м2 поверхности Земли падает поток солнечного излучения мощностью 1,366 кВт (среднее значение)

Исходя из вышеуказанного среднего значения облучённости на поверхности Земли общий поток солнечного излучения, падающий на Землю, составляет примерно 174 ПВт.

Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ватт

Примечание: © Фото https://www.pexels.com, https://pixabay.com

формула где колонки лампочки лампа 1000 600 500 400 300 220 200 100 150 60 50 36 40 30 20 12 10 5 4 3 1 сколько какой светодиодный ватт купить блок питания цены ток потребляет светильник перевести сила
питание мощность амперы в ватты усилителя в киловатты мощность тока формула сколько ламп питание усилителя
2 ватта
мощность постоянного тока в ваттах формула
ватт часы час

Коэффициент востребованности
3 964

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Ватсап вайбер телеграмм как пишется
  • Ватсап вайбер как пишется правильно
  • Ватсап английскими буквами как пишется
  • Ватрушка для катания как пишется
  • Ватрушечка как пишется суффикс