மின்சாரப் பயன்பாட்டின் வரலாறு
உலகளவில்: 1882-இல் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நியூயார்க்கில் முதன்முதலாக மின்விநியோகத்தைத் தொடங்கினார்.
உலகளவில்: 1882-இல் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் நியூயார்க்கில் முதன்முதலாக மின்விநியோகத்தைத் தொடங்கினார்.
இந்தியாவில்: 1899-இல் முதன்முதலாக மின்சாரம் பயன்பாட்டிற்கு வந்தது.
அனல்மின் நிலையங்கள்: ஏப்ரல் 17, 1899-இல் கல்கத்தாவிலும், 1900-இல் சென்னையிலும் (பேசின் பாலம்) அனல்மின் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
2. அணு அமைப்பு மற்றும் மின்னூட்டம் (Charge)
அணு உட்கரு: புரோட்டான்கள் (நேர்மின்சுமை) மற்றும் நியூட்ரான்களை (மின்சுமையற்றவை) உள்ளடக்கியது.
எலக்ட்ரான்கள்: எதிர்மின்சுமை கொண்ட இவை உட்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன.
அலகு: மின்னூட்டத்தின் அலகு கூலூம் (C). 1 கூலூம் என்பது தோராயமாக 6.242 x10^{18} புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்குச் சமம்.
குறியீடு: மின்னூட்டம் 'q' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
3. மின்னோட்டம் (Current)
வரையறை: ஓரலகு நேரத்தில் கடத்தியின் குறுக்குப்பரப்பு வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவே மின்னோட்டம் ஆகும்.
வாய்ப்பாடு: I = q/t
அலகு: மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர் (A).
அளவிடும் கருவி: மின்னோட்டத்தை அளவிட அம்மீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மின்சுற்றில் தொடரிணைப்பில் மட்டுமே இணைக்கப்பட வேண்டும்.
மின்னோட்டத் திசை: மரபு மின்னோட்டம் நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கும், எலக்ட்ரான் ஓட்டம் எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கும் பாயும்.
4. மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்தடை
மின்னழுத்த வேறுபாடு (V): ஓரலகு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகர்த்தத் தேவைப்படும் ஆற்றல். இதன் SI அலகு வோல்ட் (V); அளக்க உதவும் கருவி வோல்ட் மீட்டர்.
மின்தடை (R): மின்னூட்டத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் பண்பு. இதன் SI அலகு ஓம் (Omega).
மின்கடத்துத்திறன் ($\sigma$): மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் திறன். இதன் அலகு சீமென்ஸ்/மீட்டர் (S/m).
5. மின்கலன்கள் (Cells)
மின்கலன்கள் வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுகின்றன.
முதன்மை மின்கலன்: மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது (மீளாவினை). எ.கா: உலர்மின்கலன், வோல்டா மின்கலன் .
துணை மின்கலன்: மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்யலாம் (மீள்வினை). எ.கா: காரீய அமில சேமக்கலன், லித்தியம்-இரும்பு சேமக்கலன் .
உலர்மின்கலன்: 1887-இல் யேய் சுகியோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் அம்மோனியம் குளோரைடு மின்பகுளியாகச் செயல்படுகிறது.
6. மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள்
வெப்ப விளைவு: மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாறுதல் (எ.கா: நிக்ரோம் கம்பி கொண்ட வெந்நீர் கொதிகலன்).
காந்த விளைவு: 1819-இல் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் விளக்கினார். இது மின்சார மணி, பளுதூக்கிகளில் பயன்படுகிறது.
மின் உருகி (Fuse): பீங்கானால் ஆன பாதுகாப்பு சாதனம். அதிக பளு ஏற்படும்போது உருகி மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும்.
குறு சுற்று துண்டிப்பான் (MCB): மின் உருகிக்குப் பதிலாகத் தானாகவே மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும் நவீன சாதனம்.
அனல்மின் நிலையங்கள்: ஏப்ரல் 17, 1899-இல் கல்கத்தாவிலும், 1900-இல் சென்னையிலும் (பேசின் பாலம்) அனல்மின் நிலையங்கள் உருவாக்கப்பட்டன.
2. அணு அமைப்பு மற்றும் மின்னூட்டம் (Charge)
அணு உட்கரு: புரோட்டான்கள் (நேர்மின்சுமை) மற்றும் நியூட்ரான்களை (மின்சுமையற்றவை) உள்ளடக்கியது.
எலக்ட்ரான்கள்: எதிர்மின்சுமை கொண்ட இவை உட்கருவைச் சுற்றி வருகின்றன.
அலகு: மின்னூட்டத்தின் அலகு கூலூம் (C). 1 கூலூம் என்பது தோராயமாக 6.242 x10^{18} புரோட்டான்கள் அல்லது எலக்ட்ரான்களுக்குச் சமம்.
குறியீடு: மின்னூட்டம் 'q' என்ற எழுத்தால் குறிக்கப்படுகிறது.
3. மின்னோட்டம் (Current)
வரையறை: ஓரலகு நேரத்தில் கடத்தியின் குறுக்குப்பரப்பு வழியே செல்லும் மின்னூட்டத்தின் அளவே மின்னோட்டம் ஆகும்.
வாய்ப்பாடு: I = q/t
அலகு: மின்னோட்டத்தின் SI அலகு ஆம்பியர் (A).
அளவிடும் கருவி: மின்னோட்டத்தை அளவிட அம்மீட்டர் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது மின்சுற்றில் தொடரிணைப்பில் மட்டுமே இணைக்கப்பட வேண்டும்.
மின்னோட்டத் திசை: மரபு மின்னோட்டம் நேர்முனையிலிருந்து எதிர்முனைக்கும், எலக்ட்ரான் ஓட்டம் எதிர்முனையிலிருந்து நேர்முனைக்கும் பாயும்.
4. மின்னழுத்த வேறுபாடு மற்றும் மின்தடை
மின்னழுத்த வேறுபாடு (V): ஓரலகு மின்னூட்டத்தை ஒரு புள்ளியிலிருந்து மற்றொரு புள்ளிக்கு நகர்த்தத் தேவைப்படும் ஆற்றல். இதன் SI அலகு வோல்ட் (V); அளக்க உதவும் கருவி வோல்ட் மீட்டர்.
மின்தடை (R): மின்னூட்டத்தின் இயக்கத்தை எதிர்க்கும் பண்பு. இதன் SI அலகு ஓம் (Omega).
மின்கடத்துத்திறன் ($\sigma$): மின்னோட்டத்தைக் கடத்தும் திறன். இதன் அலகு சீமென்ஸ்/மீட்டர் (S/m).
5. மின்கலன்கள் (Cells)
மின்கலன்கள் வேதியாற்றலை மின்னாற்றலாக மாற்றுகின்றன.
முதன்மை மின்கலன்: மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்ய இயலாது (மீளாவினை). எ.கா: உலர்மின்கலன், வோல்டா மின்கலன் .
துணை மின்கலன்: மீண்டும் மின்னேற்றம் செய்யலாம் (மீள்வினை). எ.கா: காரீய அமில சேமக்கலன், லித்தியம்-இரும்பு சேமக்கலன் .
உலர்மின்கலன்: 1887-இல் யேய் சுகியோ என்பவரால் உருவாக்கப்பட்டது. இதில் அம்மோனியம் குளோரைடு மின்பகுளியாகச் செயல்படுகிறது.
6. மின்னோட்டத்தின் விளைவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு சாதனங்கள்
வெப்ப விளைவு: மின்னாற்றல் வெப்ப ஆற்றலாக மாறுதல் (எ.கா: நிக்ரோம் கம்பி கொண்ட வெந்நீர் கொதிகலன்).
காந்த விளைவு: 1819-இல் ஹான்ஸ் கிறிஸ்டியன் விளக்கினார். இது மின்சார மணி, பளுதூக்கிகளில் பயன்படுகிறது.
மின் உருகி (Fuse): பீங்கானால் ஆன பாதுகாப்பு சாதனம். அதிக பளு ஏற்படும்போது உருகி மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும்.
குறு சுற்று துண்டிப்பான் (MCB): மின் உருகிக்குப் பதிலாகத் தானாகவே மின்சுற்றைத் துண்டிக்கும் நவீன சாதனம்.
Comments
Post a Comment