|  | 
      
        |  |   | 
         |  |  | 
      
        |  | 3.2.2.4 Moč zaporedne vezave |  |  |  | 
      
        |  | Tudi v primeru zaporednih porabnikov je moč 
		posameznega porabnika določena z napetostjo na porabniku in tokom 
		porabnika po enačbi: |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
        P = U · I |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Skozi zaporedne porabnike je isti električni tok (slika 3.2.2.4.1), zato 
		sklepamo: |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | ► | Največja moč v zaporedni vezavi je na porabniku z največjim 
			padcem napetosti oziroma z največjo upornostjo! |  |  
             |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Tudi zaporednim porabnikom mora energijo in moč, vsakemu posebej, 
		zagotoviti izvor napetosti. |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | ► | Moč delovanja izvora napetosti je enaka vsoti moči 
			delujočih zaporednih porabnikov. |  |  
            | ► | Skupna moč zaporednih porabnikov je enaka
			vsoti moči posameznih porabnikov. |  |  
             |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Ugotovljeno potrjuje tudi matematika. Za zaporedne porabnike na 
		sliki 
		3.2.2.4.1 lahko napišemo enačbo napetostne zanke: |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
        U = U1 
		+ U2 +U3 
		+ ... |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Če levo in desno stran enačbe pomnožimo s skupnim tokom 
		I: |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
        U · I = U1· I +
		U2· 
		I + U3· I + ... |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | dobimo enačbo moči. |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
			
				| 
              
                |  |  |  | (W) |  |  
                |  | 
        Enačba 3.2.2.4.1 |  |  |  |  | P1 (W); P2 
				(W); ... |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Porazdelitev moči na zaporedne porabnike je pomembna 
		tako na področju elektroenergetike kot elektronike, saj, kot bomo videli 
		pri obravnavi realnih električnih tokokrogov, na ta način ugotovimo tudi
		delež moči izvorov napetosti, ki je potrebna za prenos 
		energije do porabnikov zaradi padca napetosti na vodnikih, 
		notranji upornosti izvorov, ... |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
        
          
            | 
          
            |  |  |  |  
            |  | Porabnik imamo priključen na napetost 230 V prek daljšega kabla, 
			katerega upornost vodnikov ni več zanemarljiva (slika 3.2.2.4.3). Z 
			merjenjem smo ugotovili tok skozi porabnik 5 A in napetost na 
			njegovih sponkah 210 V. S kolikšno električno močjo deluje porabnik, 
			kolikšna moč je potrebna za prenos energije do porabnika in kolikšno 
			moč za delovanje porabnika potrebujemo iz omrežja? |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
            PR = UR 
			· I = 210 · 5 = 1050 W |  |  
            |  |  |  |  
            |  | Skupni padec napetosti na vodnikih: |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
            Uvod = U - UR 
			= 230 - 210 = 20 V     =>     Pvod 
			= Uvod · I = 100 W |  |  
            |  |  |  |  
            |  | Potrebna moč iz omrežja: |  |  
            |  |  |  |  
            |  | 
            P = PR + Pvod 
			= 1150 W |  |  |  |  
            |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | Iz do sedaj ugotovljenega o moči na zaporednih 
		porabnikih pa lahko, ob pomoči 
		slike 3.2.2.4.2, izluščimo še eno zanimivo, 
		mogoče tudi nepričakovano dejstvo: |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | ► | Povečanje števila zaporednih porabnikov, katerega posledica 
			je povečanje skupne upornosti, »zahteva« od izvora manj moči. |  |  
             |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 3.2.2.4.1 
		Krmiljenje moči električnih grelnikov |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |            |  |  |