Site Loader

Обозначение постоянного и переменного тока

Каждый домашний мастер и начинающий электрик при выполнении электромонтажных работ пользуется специальными схемами. Для того чтобы правильно прочитать любую из них, необходимо знать все значки и символы, в том числе обозначение постоянного и переменного тока. Эта символика присутствует на корпусах большинства современных измерительных аппаратов, позволяющих определять значение всех основных электрических параметров.

Как обозначаются различные токи

По своим специфическим качествам электрический ток разделяется на два основных типа:

  • Постоянный ток. Обозначается прямой линией (&mdash,). Кроме того, используются символы DC Direct Current, которые переводятся как постоянный ток.
  • Переменный ток. Известен под собственным обозначением в виде змейки (~) и символов АС, означающих Alternating Current.

Отличительной особенностью постоянного тока является его направленность. Он протекает лишь в одном определенном направлении, условно принимаемое от положительного контакта + к отрицательному контакту -. От этого свойства и происходит наименование этого тока DC, который присутствует в солнечных панелях, всех типах сухих батареек и аккумуляторах, предназначенных для питания маломощных потребителей.

В некоторых технологических процессах, таких как дуговая электросварка, электролиз алюминия или электрифицированный железнодорожный транспорт, необходим постоянный ток DC с высоким значением силы. Чтобы его создать, необходимо выпрямить переменный или воспользоваться любым из генераторов постоянного тока.

Переменный ток AC, в отличие от постоянного, способен к изменению своего направления и величины. Существует параметр, известный как мгновенное значение переменного тока, определяемое в конкретный момент времени. Частота, с которой изменяется направление тока, составляет 50 Гц, то есть данная перемена происходит 50 раз в течение одной секунды.

Переменный ток AC может быть однофазным или трехфазным. В первом случае необходимо только два провода: основной и дополнительный, он же обратный. Именно по основному проводнику протекает электрический ток, а обратный считается нулевым проводом.

Трехфазное переменное напряжение вырабатывается соответствующим генератором тока AC. В этом процессе участвуют три обмотки, каждая из которых является своеобразной однофазной электрической цепью. Между собой они сдвинуты по фазе под углом 120 градусов. Благодаря данной системе электроэнергией могут быть обеспечены сразу три сети, независимые друг от друга. Для этого понадобится уже порядка шести проводов трех прямых и трех обратных.

При необходимости дополнительные провода возможно соединить между собой и получить в итоге общий проводник, называемый нулевым или нейтральным. В этом случае проводники переменного тока на схемах обозначаются символами L1, L2, L3, а нулевой провод буквой N.

Обозначения токов в измерительных приборах

Общепринятое обозначение постоянного и переменного тока нашло свое отражение в различных измерительных приборах, в том числе и на мультиметре. Вся необходимая символика наносится на лицевую панель того или иного устройства. Это позволяет измерить именно тот параметр, который необходим в данный момент.

Например, если на шкале выставлено положение АС, в этом случае можно проводить измерение значения переменного тока. Как правило, такие приборы предназначены для работы в электросетях с обычными напряжениями 220 или 380 вольт. Существуют модели с рабочими режимами в пределах 600 В и выше.

Если же мультиметр выставлен напротив отметки DC, то рабочий режим аппарата станет соответствовать постоянному току. В этом положении замеряется ток на аккумуляторах, батарейках и других источниках питания, вырабатывающих постоянный ток. В данном режиме требуется непременно соблюдать полярность полюсов. Диапазон измерений обычно составляет от нуля до нескольких тысяч вольт, в зависимости от характеристик конкретной модификации устройства.

Какая форма электрического тока питает космические аппараты — переменного тока (AC) или постоянного тока (DC)?

спросил

Изменено 3 года, 4 месяца назад

Просмотрено 990 раз

$\begingroup$

Почти все космические корабли, запущенные человечеством, состоят из электрических компонентов, для работы которых требуется электричество. Обычно космические корабли питаются либо от солнечной панели, либо от радиоизотопного термоэлектрического генератора (РТГ). Мы используем батареи для хранения этой энергии. Мы используем эту энергию либо напрямую от источника, либо от аккумулятора.

Мы знаем, что существует две формы электрического тока — переменный ток (AC) и постоянный ток (DC). Переменный ток (AC) — это форма, в которой электроэнергия подается на предприятия и жилые дома, и это форма электроэнергии, которую мы обычно используем, когда подключаем электроприборы к настенной розетке. Постоянный ток (DC) имеет множество применений, от зарядки аккумуляторов до больших источников питания для электронных систем, двигателей и многого другого. Эти две формы электрического тока имеют свои преимущества и недостатки.

Какую форму электрического тока мы используем для питания космических кораблей (спутников, посадочных модулей, вездеходов) — переменный ток (AC) или постоянный ток (DC)? Изменяется ли это предпочтение в зависимости от того, является ли это космическим кораблем с экипажем или без него? Или это зависит от того, будет ли это орбитальный аппарат, посадочный модуль или вездеход? Почему мы выбрали эту форму вместо другой? Есть ли какие-либо исключения из этого, или это зависит от конкретной миссии?

  • космический корабль
  • мощность
  • электроника

$\endgroup$

$\begingroup$

Батареи, топливные элементы, радиоизотопные термоэлектрические генераторы и солнечные батареи обеспечивают постоянный ток. Для получения нескольких различных напряжений постоянного тока необходим переменный ток и трансформатор с несколькими вторичными обмотками, а также выпрямитель и сглаживающий фильтр. Схема переключения преобразует постоянный ток в переменный. Более высокая частота переключения позволяет использовать очень маленькие и легкие трансформаторы. Импульсный преобразователь также может обеспечивать стабилизацию напряжения.

Для непосредственного производства переменного тока необходим вращающийся электрический генератор, который используется во многих малых и больших самолетах, но не в современных космических кораблях.

Ведутся исследования с использованием двигателей Стирлинга и генераторов для производства переменного тока для будущих космических кораблей.

Космические корабли «Аполлон» использовали трехфазный переменный ток частотой 400 Гц, см. мой ответ на другой вопрос здесь. От 20 до 31 В постоянного тока от топливных элементов или батарей были преобразованы в 115 ± 2 В переменного тока.

Все пилотируемые и автоматические космические аппараты, а также спускаемые аппараты и вездеходы используют в качестве основного источника напряжение постоянного тока. Но для создания необходимых различных напряжений постоянного тока для аналоговой и цифровой электроники необходимо преобразование в переменный ток и обратно в постоянный. Электронике для связи с наземными станциями также требуется несколько напряжений питания постоянного тока.

$\endgroup$

7

$\begingroup$

Shuttle использовал как переменный, так и постоянный ток.

Постоянный ток, потому что его вырабатывают электростанции на топливных элементах, и переменный ток, чтобы можно было использовать компактные трехфазные электродвигатели. Переменный ток генерировался из постоянного тока с помощью инверторов.

Подробнее о системе электропитания шаттла см.

в разделе 2.8 Руководства по эксплуатации экипажа шаттла и/или в разделе «Система электроснабжения» 1982 Нажмите Вручную.

$\endgroup$

3

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но никогда не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

.

Законы Ома для постоянного и переменного тока

Search the Compressed Air Wiki

  • Компрессоры
  • Очистка воздуха
  • Промышленные газы
  • Основная теория
  • Как

Сжатый воздух вики Основная теория Электричество

Чтобы превратить воздух в сжатый воздух, вам нужна энергия.

Эта сила приходит в форме электричества: переменный ток или постоянный ток. В этой статье мы дадим краткое введение в законы Ома. Эти законы вводят сопротивление в связь между током и напряжением.

Что такое закон Ома для постоянного тока?

Закон Ома гласит, что ток в проводнике между двумя точками прямо пропорционален напряжению в двух точках. Вводя константу пропорциональности, сопротивление, приходим к обычному математическому уравнению, описывающему эту зависимость: U = R х I Где I — ток через проводник в единицах ампер, V — напряжение, измеренное на проводнике в единицах вольт, а R — сопротивление проводника в единицах Ом. В частности, закон Ома гласит, что R в этом отношении является постоянным и не зависит от тока.

Что такое закон Ома для переменного тока (и что такое самоиндукция)?

Переменный ток, проходящий через катушку, вызывает магнитный поток. Этот поток меняет величину и направление так же, как электрический ток. При изменении потока в катушке возникает ЭДС (электродвижущая сила) по законам индукции. Эта ЭДС противонаправлена ​​напряжению подключенного полюса. Это явление называется самоиндукцией. Самоиндукция в блоке переменного тока приводит частично к смещению фаз между током и напряжением, а частично к индуктивному падению напряжения. Сопротивление блока переменному току становится явно больше рассчитанного или измеренного при постоянном токе. Сдвиг фаз между током и напряжением представлен углом φ. Индуктивное сопротивление (называемое реактивным сопротивлением) обозначается буквой X. Сопротивление обозначается буквой R. Полное сопротивление элемента или проводника обозначается буквой Z.

Статьи по теме

Электрический монтаж в компрессорных системах

В этой статье мы рассмотрим электрическую систему, которая обеспечивает правильную работу компрессора.

alexxlab

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *