概要 物体の速度が 毎秒 1 メートルに一定に保たれ、かつ 1ニュートン の一定の抵抗力が加えられている場合、行われる仕事 の速度は1 ワットである。 1 W = 1 J / s = 1 N ⋅ m / s = 1 k g ⋅ m 2 ⋅ s − 3 。 {\displaystyle \mathrm {1~W=1~J{/}s=1~N{\cdot }m{/}s=1~kg{\cdot }m^{2}{\cdot }s^{-3}} .}
電磁気学 の観点から言えば、1ワットとは、1アンペア (A)の電流が1ボルト(V)の 電位差を流れるときに行われる 電気的な仕事 率であり、つまりワットはボルトアンペア に等しい(ただし、後者の単位は電気回路の 実際の電力 とは異なる量に使用される)。1 W = 1 V ⋅ A 。 {\displaystyle \mathrm {1~W=1~V{\cdot }A} .}
上記の式とオームの法則を使用すると、ワットの 単位変換を さらに2つ求めることができます。 1 W = 1 V 2 / Ω = 1 A 2 ⋅ Ω 、 {\displaystyle \mathrm {1~W=1~V^{2}/\オメガ =1~A^{2}{\cdot }\オメガ } ,} オーム( Ω {\displaystyle \Omega } )は電気抵抗 のSI組立単位 です。
例 質量100kgの人 が3メートルの高さのはしごを5秒で登る場合、仕事率は約600ワットになります。質量×重力 加速度×高さ÷物体を所定の高さまで持ち上げるのにかかる時間で、仕事率 またはパワー が求められます。[ i ] 労働者は8時間の労働時間を通して平均約75ワットの出力を維持できます。より高い出力レベルは短時間であれば達成でき、アスリートはそれが可能です。[ 4 ]
歴史 ワットはスコットランドの発明家ジェームズ・ワット にちなんで名付けられました。[ 5 ] この単位名は、 1882年8月にC・ウィリアム・シーメンスが 英国科学振興協会 の第52回大会の会長演説で提案しました。[ 6 ] 実用的な単位系の 単位が著名な物理学者にちなんで名付けられていることに着目し、シーメンスはワットが 電力の単位として適切な名前かもしれないと提案しました。[ 7 ] シーメンスは、既存の実用的な単位系の中でこの単位を「 1ボルトの電位差を通して1アンペア の電流によって伝達される電力」と定義しました。 [ 8 ]
1908 年 10 月、ロンドンで開催された電気単位と標準に関する国際会議で[ 9 ] いわゆる国際 定義が実用的な電気単位として確立されました。[ 10 ] シーメンスの定義が国際 ワットとして採用されました。(1 A 2 × 1 Ω も使用されました。)[ 5 ] ワットは、実用的な 単位系で 10 7 単位の電力に等しいと定義されました。 [ 10 ] 「国際単位」 は 1909 年から 1948 年まで支配的でした。1948年の第 9 回国際度量衡総会の後、 国際 ワットは実用的な単位から絶対単位(つまり、長さ、質量、および時間のみを使用)に再定義されました。具体的には、これは 1 ワットが単位時間あたりに伝達されるエネルギーの量、つまり 1 J/s として定義されたことを意味します。この新しい定義では、1絶対 ワット= 1.00019国際 ワットです。 1948年以前に書かれたテキストは国際 ワットを使用している可能性が高く、この時期の数値と1948年以降のワットを比較する際には注意が必要である。[ 5 ] 1960年、第11回国際度量衡総会は、絶対 ワットを電力の単位として国際単位系(SI)に採用した。 [ 11 ]
複数 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 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 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 in decibels.[ 13] Nanowatt Powers measured in nanowatts are also typically used in reference to radio and radar receivers. Microwatt マイクロワットで測定される電力は、脳波計 (EEG)や心電計 (ECG)などの医療計測 システム、さまざまな科学・工学機器、無線受信機やレーダー受信機などで一般的に用いられています。電卓 や腕時計 などの機器に使用される小型太陽電池も 、通常マイクロワットで測定されます。[ 14 ] ミリワット 一般的なレーザーポインターは 約5ミリワットの光出力を出力しますが、一般的な補聴器は 1ミリワット未満しか使用しません。[ 15 ] 音声信号やその他の電子信号レベルは、1ミリワットを基準とした dBm で測定されることがよくあります。 ワット PCの電源ユニット は通常ワット数で表記され、最新のグラフィックカードの TDP( 熱設計電力)は通常数百ワット程度である。 キロワット キロワットは、一般的にエンジン の出力や、電動機 、工具、機械、ヒーターなどの電力を表す単位として用いられます。また、ラジオやテレビの放送送信機の 電磁 出力を表す際にもよく用いられる単位です。
1キロワットは約1.34馬力に相当します。 発熱体 が1つだけの小型電気ヒーターは1キロワットを消費します。アメリカ合衆国の一般家庭の平均電力消費量は約1キロワットです。 [ ii ]
地球上の1平方メートルの表面積は、通常、太陽から約1キロワットの太陽光(太陽放射照度 )を受けます(晴れた日の正午、赤道付近の場合)。[ 17 ] メガワット 大型電気モーター、大型軍艦、航空母艦、巡洋艦、潜水艦、大規模サーバーファーム またはデータセンター、超大型加速器や 超大型レーザー の出力パルスなどの科学研究機器など、多くの事象や機械がこの規模のエネルギー変換を生成または維持しています。大規模な住宅または商業ビルは、数メガワットの電力を使用する場合があります。鉄道では、現代の高出力電気機関車は 通常、最大出力が 5~ 6MWの ものもありますが、中にはもっと多くの電力を発電するものもあります。例えば、ユーロスターe300は、 12 MW である一方、大型ディーゼル電気機関車 は通常、 3~ 5MW 。米国の原子力発電所の 夏季の正味発電容量は約3~5MWです。 500 MW および 1300 MW 。[ 18 ] : 84–101
オックスフォード英語辞典 (OED )におけるメガワットの最も古い用例は、1900年版ウェブスター国際英語辞典の 記述である。OEDに よると、メガワットは1947年11月28日付の科学誌 『サイエンス 』(506:2)の記事にも登場している。 ギガワットについて説明する米国エネルギー省のビデオ ギガワット ギガワットは、人口180万人の都市の年間平均電力消費量に相当し、大規模発電所の出力です。そのため、ギガワットは大規模発電所、送電網 、そしてますます大規模データセンターで使用されています。[ 19 ] 例えば、2010年末までに、中国の山西省の電力不足は5~6 GWに増加すると予想され[ 20 ] 、ドイツの風力発電設備容量は25.8 GWでした。[ 21 ] ベルギーのドール原子力発電所 の4基のうち最大のユニットは、ピーク出力が1.04 GWです。[ 22 ] HVDCコンバータは 、最大2 GWの定格電力で構築されています。[ 23 ] テラワット 2019年に世界中で人間が使用した一次エネルギーは 約16万 テラワット時で、これは その年の平均連続電力消費量が18 TWに相当する。[ 24 ] 地球 自体が放出するエネルギーは47±2 TWで、[ 25 ] 太陽放射から受け取るエネルギーよりはるかに少ない。1960年代半ばから1990年代半ばまでの最も強力なレーザーはテラワットの電力を生成したが、それはナノ秒 間隔に限られていた。平均的な落雷は1 TWでピークに達するが、落雷は30マイクロ秒 しか続かない。ペタワット ペタワットは、現在の世代のレーザーによってピコ秒オーダーの時間スケールで生成できます。そのようなレーザーの1つは、ローレンス・リバモア国立研究所 のNovaレーザーで、 チャープパルス増幅 と呼ばれるプロセスによって1.25 PWの出力を達成しました。パルスの持続時間は約0.5 ps で、総エネルギーは600 Jでした。 [ 26 ] もう1つの例は、大阪大学 レーザー工学研究所(ILE)の高速点火実験用レーザー(LFEX)で、約1 ps の持続時間で2 PWの出力を達成しました。[ 27 ] [ 28 ]
平均全太陽放射照度1.361 kW/m 2 [ 29 ] に基づくと、地球の大気に当たる太陽光の総出力は174 PWと推定される。地球のエネルギー不均衡 として測定される地球温暖化の平均速度は、 2019年までに約0.5 PW(入射太陽出力の0.3%)に達した。 [ 30 ] ヨッタワット 太陽の出力は382.8 YWで、地球の大気に到達すると推定されるエネルギーの約20億倍である。[ 31 ]
ワットとワット時の違い 電力 とエネルギー という用語は密接に関連していますが、異なる物理量です。電力はエネルギーが生成または消費される速度であり、単位時間あたりの エネルギーを表す単位(ワットなど)で測定されます。
例えば、定格電力100Wの電球を1時間点灯すると、消費 さ れるエネルギー は100ワット時 (W・h)、0.1キロワット時、または360キロジュールになります。同じ量のエネルギーで、40 ワット の電球を2.5時間、または50ワットの電球を2時間点灯させることができます。
発電所は 、通常メガワットまたはギガワットといった電力単位で評価されます(例えば、中国の三峡ダムは 約22ギガワットと評価されています)。これは、発電所が任意の時点で達成できる最大出力を示しています。しかし、発電所の年間エネルギー出力は、通常ギガワット時といったエネルギー単位(電力単位ではない)で記録されます。主要なエネルギー生産または消費は、多くの場合、特定の期間(多くの場合、暦年または会計年度)のテラワット時 で表されます。1テラワット時のエネルギーは、1テラワットの電力を1時間持続的に供給した場合、または約114メガワットを1年間供給した場合と同等です。
出力電力=エネルギー/時間 1テラワット時/年 = 1 × 10 12 W·h / (365 日 × 1 日 24 時間) ≈ 1億1400万ワット、 約114メガワットの定常出力に相当する。
ワット秒 はエネルギーの単位で、ジュール に等しい。1キロワット時は360万ワット秒である。
ワット毎時は電力の時間変化率の単位ですが、[ iii ] ワット(またはワット時)をワット毎時と呼ぶのは正しくありません。[ 38 ]
解説 ↑ 階段を上る際のエネルギーはmgh で与えられます。m = 100 kg 、 g = 9.8 m/s 2 、 h = 3 m とすると、2940J になります。これを所要時間 (5 秒) で割ると、電力 は 588W ↑ 米国の 平均的な家庭の電力消費量は 1.19英国では 0.53 kW です。インドでは、中上、村越、岩船が引用した GJ の数値から計算すると、都市部では 0.13 kW、農村部では0.03 kW です。 [ 16 ] ↑ ワット毎時とは、使用(または生成)される電力の変化率 を指します。たとえば、15 分で出力が 100 MW から 200 MW に変化する発電所の場合、ランプアップ率は 400 MW/h となります。ギガワット毎時は、太陽光発電 が日没とともにゼロになるなど、他の電源からの出力低下を補うために電力網上の発電所 に必要なランプアップを特徴付けるために使用されます。ダックカーブ を参照してください。
参考文献 ↑ Newell, David B; Tiesinga, Eite (2019).国際単位系 (SI) (PDF) (報告書). メリーランド州ゲイザースバーグ: 国立標準技術研究所. doi : 10.6028/nist.sp.330-2019 . §2.3.4、表4。↑ Yildiz, I.; Liu, Y. (2018). "エネルギー単位、変換、および次元解析". Dincer, I. (編). 総合エネルギーシステム。第1巻:エネルギーの基礎 . Elsevier. pp. 12–13 . ISBN 9780128149256 。↑ 国際度量衡局 (2006年) 『国際単位系(SI) (PDF) (第8版)』 118、144 ページ、 ISBN 92-822-2213-6 2021年6月4日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 、2021年 12月16日 に取得 ↑ Avallone, Eugene A; 他 編 (2007), Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers (第 11 版), ニューヨーク: Mc-Graw Hill, pp. 9–4 , ISBN 978-0-07-142867-5 。1 2 3クライン 、 ハーバート・アーサー (1988) [1974]。 『計測の科学:歴史的概観 』ニューヨーク:ドーバー出版。p. 239。ISBN 9780486144979 。↑ 「C.ウィリアム・シーメンスによる講演」 。 英国科学振興協会第52回会議報告 。第52巻。ロンドン:ジョン・マレー。1883年。1 ~ 33 ページ。 ↑ シーメンスは、ワットが「電力に関する明確な物理的概念を持ち、それを測定するための合理的な方法を提示した最初の人物」であると主張することで、自身の提案を支持した。「シーメンス、1883年、6ページ」 ↑ 英国科学振興協会報告書 。 第52回会議(1882年)。1883年4月3日。 ↑ タンブリッジ、P. (1992). ケルビン卿:電気計測と単位への影響 . ピーター・ペレグリナス:ロンドン. p. 51. ISBN 0-86341-237-8 。1 2 フレミング、ジョン・アンブローズ (1911)。 「物理単位」 。 チザム、ヒュー (編) 『ブリタニカ百科事典 』第 27 巻 (第 11 版)。ケンブリッジ大学出版局。738–745 ページ、 742 ページを参照。 ↑ 「第11回国際度量衡総会決議12(1960)」 。国際度量衡局(BIPM)。 2020年4月20日時点の オリジナルよりアーカイブ。 2018年 4月9日 取得 。 ↑ Ainslie, MA (2015). ソナーの1世紀:惑星海洋学、水中騒音モニタリング、および水中音の用語。Acoustics Today。 ↑ モーフィー、CL(2001)。音響学辞典。 ↑ 「電池よ、さようなら:低電力電源としての電波」 、 ニューヨーク・タイムズ 、2010年7月18日、 2017年3月21日にオリジナルから アーカイブ済み 。↑ Stetzler, Trudy; Magotra, Neeraj; Gelabert, Pedro; Kasthuri, Preethi; Bangalore, Sridevi. "デジタル補聴器向け低消費電力リアルタイムプログラマブルDSP開発プラットフォーム" . データシートアーカイブ。 2011年3月3日のオリジナルから アーカイブ済み。 2010年 2月8日 取得 。 ↑ 中上英俊、村越千春、岩船由美子 (2008)。 家庭のエネルギー消費量とその指標の国際比較 (PDF) 。ACEEE 夏季建築物エネルギー効率研究 。 カリフォルニア州パシフィックグローブ :米国エネルギー効率経済協議会。図 3. 燃料タイプ別世帯当たりエネルギー消費量。8:214–8:224。2015 年 1 月 9 日のオリジナルから アーカイブ (PDF) 。2013 年 2 月 14 日 取得 。 ↑ エレナ・パパドプロウ著『太陽光発電産業システム:環境アプローチ』 、シュプリンガー、2011年、 ISBN 3642163017 153ページ ↑ 「付録A|米国の商業用原子力発電炉」 (PDF) 。2007~2008年情報ダイジェスト(報告書)。第 19巻。 米国原子力規制委員会。2007年8月1日。84 ~ 101ページ。 2008年2月16日に オリジナル (PDF) からアーカイブ。 2021年 12月27日 取得 。 ↑ 「人工知能を支えるデータセンターは、都市全体よりも多くの電力を消費する可能性がある」 CNBC 。 2024年11月23日。 2025年5月28日にオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ Bai, Jim; Chen, Aizhu (2010年11月11日). Lewis, Chris (編). 「中国山西省、年末までに5~6GWの電力不足に直面へ – 論文」 . 北京: ロイター。2020年11月21日時点の オリジナル よりアーカイブ 。 ↑ 「私のビーチではご遠慮ください」 。 エコノミスト誌 。2010年8月19日。 2010年8月24日のオリジナルより アーカイブ。 ↑ 「Chiffres clés」 [ キーナンバー ] 。Electrabel 。 「 私たちは誰なのか:原子力(フランス語)」。2011年。 2011年7月10日の オリジナル からアーカイブ済み。 ↑ Davidson, CC; Preedy, RM; Cao, J; Zhou, C; Fu, J (2010年10月)、「開発途上国におけるHVDC向け超高出力サイリスタバルブ」、 第9回AC/DC電力伝送国際会議 、ロンドン: IET 。↑ ハンナ・リッチー 、 マックス・ローザー (2020)。 「世界の直接一次エネルギー消費量」 。Our World in Data。OurWorldInData.org でオンライン公開。 2020年 2月9日 取得 。 ↑ Davies, JH; Davies, DR (2010年2月22日). "地球表面の熱流束" . Solid Earth . 1 (1): 5– 24. Bibcode : 2010SolE....1....5D . doi : 10.5194/se-1-5-2010 . ISSN 1869-9510 . ↑ 「ペタワットの閾値を超える」 。 カリフォルニア州 リバモア : ローレンス・リバモア国立研究所。 2012年9月15日のオリジナルから アーカイブ。 2012年 6月19日 取得 。 ↑ 「世界最強のレーザー:2,000兆ワット。それは一体何?」 、 IFLScience 、IFL Science、2015年8月12日、 2015年8月22日にオリジナルから アーカイブ済み 。↑ ユーレカアラート (広報発表)、2015年8月、 2015年8月8日にオリジナルから アーカイブ済み 。↑ 「1978年から現在までの合成全太陽放射照度(TSI)時系列の構築」 。CH :PMODWRC。 2011 年8月30日にオリジナルから アーカイブ 。 2005年 10月5日 に取得。 ↑ Loeb, Norman G.; Johnson, Gregory C.; Thorsen, Tyler J.; Lyman, John M.; et al. (2021年6月15日). "衛星および海洋データにより地球の加熱速度の著しい増加が明らかに" . Geophysical Research Letters . 48 (13) e2021GL093047. Bibcode : 2021GeoRL..4893047L . doi : 10.1029/2021GL093047 . ↑ ウィリアムズ、デビッド R. 「太陽ファクトシート」 . nasa.gov . NASA . 2022年 2月26日 取得 。 ↑ Rowlett, Russ. "いくつ?測定単位辞典。M" . ノースカロライナ大学チャペルヒル校 . 2011年9月4日のオリジナルから アーカイブ済み。 2017年 3月4日 取得 。 ↑ クリーブランド、CJ (2007)。 「ワット」 。 地球百科事典 。 ↑ 「2008年に太陽エネルギーが記録的なペースで成長(EEREネットワークニュースからの抜粋)」 。 米国 エネルギー省。2009年3月25日。 2011年10月18日にオリジナルから アーカイブ済み。 ↑ 「ACWA POWER KIRIKKALE 天然ガス複合サイクル発電所 非技術概要」 (PDF) 。 ↑ 国際度量衡局 (2006年) 『国際単位系(SI) (PDF) (第8 版)』132ページ 、 ISBN 92-822-2213-6 2021年6月4日にオリジナルからアーカイブ(PDF) 、2021年 12月16日 に取得 ↑ 「アヴェドーレ発電所 ( Avedøre værket )」 。 ドンエナジー 。 2014 年 3 月 17 日の オリジナル からアーカイブ 。 2014 年 3 月 17 日 に取得 。 ↑ 「インバーターの選択」 。Northern Arizona Wind and Sun。 2009年5月1日にオリジナルから アーカイブ済み 。 2009年 3月27日 に取得。
外部リンク ウィキメディア・コモンズにある ワット関連のメディア Wiktionaryにおける ワット の辞書定義 ボルヴォン、ジェラール。「電気単位の歴史」。 ネルソン、ロバート A. (2000 年 2 月)。国際単位系: その歴史と科学および産業における利用 。Via Satellite。ATI コース。