Постоянный и переменный ток в чем отличие. Постоянный и переменный ток. Переменный ток против постоянного
Электрический ток — это то, без чего не мыслима сегодня наша жизнь, и без чего люди могли обходиться еще каких-то 150 лет назад. Все, на чем строится бытие современного человека, основано на токе. Телевизоры, компьютеры, освещение, холодильники и стиральные машины имеют в своей основе явление электропроводности, и заменить его чем-то другим пока не представляется возможным.
Что же представляет из себя ток и какие бывают его виды, мы рассмотрим в этой статье.
Что такое ток
Итак, электрический ток — это целенаправленное движение электрических зарядов под действием электрического поля, а вернее, не самих зарядов, а их носителей, ведь заряды не могут существовать сами по себе, без какой-либо материальной основы. Одна движущаяся заряженная частица еще не ток, а вот две — уже ток. Правда, не ясно на каком расстоянии они должны быть друг от друга, чтобы быть током. Если, предположим, два электрона на расстоянии в километр друг от друга движутся в одну сторону с одинаковой скоростью, будут ли они током? Будут, но не током проводимости, а током конвекции.
По характеру токи бывают двух видов — постоянный и переменный, а протекать они могут в проводниках, в полупроводниках, в жидкостях и газах, и даже в вакууме.
Основными параметрами тока можно назвать напряжение и силу тока, а параметром проводящей среды — сопротивление, или проводимость.
Что нужно для того, чтобы тек ток
Для каждой среды минимальные условия протекания электрического тока свои. Например, для электролита достаточно, чтобы была лишь разность потенциалов, тогда как для проводящей электрической цепи необходима еще и замкнутость контура на себя . В космосе же могут просто пролетать две заряженные частицы, даже на огромном расстоянии друг от друга, и это будет ток, ибо в определении понятия «электрический ток» нет критерия удаленности зарядов, но всякое направленное движение заряженных частиц под действием электрического поля есть электрический ток.
Давайте разберем, что значит, под действием электрического поля. Дело в том, что в природе не существует изолированного электрического поля, ибо любое электрическое поле порождает магнитное и наоборот. В итоге, может существовать лишь электромагнитное поле, поэтому любое электромагнитное поле, разогнавшее заряженные частицы, автоматически порождает электрический ток, даже если его источником был постоянный магнит.
Что такое постоянный ток
Постоянный ток — это такое направленное движение заряженных частиц,
Для того, чтобы постоянный ток проходил в металле, необходимо, чтобы источник постоянного напряжения был замкнут на себя при помощи проводника (этого самого металла).
Постоянный ток используется сегодня практически во всей электронной технике, такой как компьютеры, мобильные телефоны, и вообще все, где есть большие блоки питания — это адаптеры, которые превращают переменный ток в постоянный.
Для того, чтобы получить постоянный ток, можно использовать химический источник энергии, который называют гальваническим элементом, можно применить аккумулятор а можно пользоваться генератором постоянного тока, который сегодня используют на производствах и на некоторых специфических объектах энергетики.
Переменный ток
Переменный ток в проводниках характеризуется тем, что он меняет свое направление и/или величину силы тока и напряжения, причем, он может делать это как периодически, так и не периодически.
Переменный ток запатентовал Никола Тесла и с тех пор он прочно вошел в нашу жизнь. Сейчас по проводам линий электроснабжения течет переменный ток, как и по нашим розеткам, и почти все бытовые электроприборы работают на переменном токе. Получить переменный ток можно при помощи специального источника, либо при помощи генератора (машины, которая преобразует движение в электричество).
Основные отличия переменного и постоянного тока
Давайте ответим на вопрос, почему вообще появилась необходимость создания переменного тока, ну был себе постоянный ток и был бы, ничего же плохого в нем не было. А дело вот в чем. Переменный ток нужен был для того, чтобы создать принципиально новый способ связи, такой, которого до этого еще не было на Земле — беспроводной способ передачи информации на расстоянии. Видимо почтовые голуби и телеграфы с телефонами уже не могли удовлетворять растущих потребностей цивилизации, а постоянный ток не может позволить электромагнитным волнам распространяться в пространстве
Переменный ток может вызвать распространение электромагнитны волн, а постоянный нет. Все антенны существуют благодаря переменному току.
Во-вторых, появилась необходимость передавать электроэнергию на сверхдальние расстояния , а при транспортировке постоянного тока появлялись большие индукционные потери. Переменный ток значительно сокращает эти потери, и в этом второе важное отличие.
При передаче переменного тока по проводам, потерь меньше, чем при передаче постоянного.
В -третьих, переменный ток дает возможность конденсатору и катушке накапливать заряд, в результате чего появляется, как бы, батарейка, которой не нужны внутри электролиты. А обычные батарейки и аккумуляторы, наподобие тех, что стоят в мобильных телефонах и ноутбуках заряжаются от постоянного тока. И это третье отличие.
Переменный ток может заряжать только конденсатор и катушку, а постоянный — химический источник энергии(аккумулятор).
Любой грамотный инженер должен без запинки ответить какой ток в розетке — постоянный или переменный. Физике в технических ВУЗах уделяют особое внимание! А вот большинство обычных граждан может прожить всю жизнь и не знать этого. И абсолютно зря! В наше время есть необходимый минимум знаний, которым должен обладать любой современный образованный человек. Какой тип тока в розетке нужно знать так же, как таблицу умножения.
Виды электрического тока в быту
Для полного понимания картины приведу немного теории, которую будет очень полезно знать. Электрический ток — это направленное движение электрических зарядов. Он может возникать в замкнутой электрической цепи. Различают:
Постоянный ток или DC — Direct Current. Международное обозначение (-).
Постоянный ток течёт в одном направлении, а величина его слабо меняется со временем. Яркий пример, который Вы можете встретить у себя дома или в квартире — ток от электрических батареек или аккумуляторов.
Переменный ток . обозначение или AC — Alternating Current. Международное обозначение (~).
Переменный ток периодически изменяется по величине и направлению. Один период изменения в секунду — это Герц. Соответственно частота переменного тока — это количество периодов в секунду. В России и Европе используемая частота — 50 Гц, в США — 60 Гц. Переменный ток используется для работы различных электроприборов.
Какой ток в бытовых розетках
Разобравшись в теории — перейдём непосредственно к ответу на вопрос — какой ток в розетке — переменный или постоянный? Думаю Вы уже и сами догадались — конечно же переменный ток . Рабочее напряжение в сети — 220-240 Вольт. Сила переменного тока в обычных квартирах ограничивается величиной в 16 А (Ампер), но в некоторых случаях встречается и до 25 А. По мощности тока стандартное ограничение — 3,5 кВт.
Для более мощной электрической техники используют уже трехфазные сети с напряжением 380 Вольт с силой тока до 32А.
В данной расскажем что такое переменный электрический ток и трехфазный переменный переменный ток.
Понятие переменного электрического тока даётся в учебнике физики общеобразовательного учебного заведения — школы. — ток имеющий форму гармонического синусоидального сигнала, основными характеристиками которого являются действующее напряжение и частота, с течением времени изменяется по направлению и величине.
Частота – это количество полных изменений полярности переменного электрического тока за одну секунду. Это означает, что ток, в обычной бытовой розетке частотой 50 Герц за одну секунду меняет своё направление с положительного значения на отрицательное и обратно ровно пятьдесят раз. Одно полное изменение направления (полярности) электрического тока с положительного значения на отрицательное и снова на положительное называют —
Для визуального наблюдения синусоидальной формы переменного тока обычно используют . Для исключения поражения электрическим током и защиты осциллографа от сетевого напряжения по входу, используют разделительные трансформаторы. Для измерения периода нет разницы, по каким равнозначным (равноамплитудным) точкам его измерять. Можно по максимальным положительным, или отрицательным вершинам, а можно и по нулевому значению. Это поясняется на рисунке.
Из учебника физики мы знаем, что переменный электрический ток вырабатывается с помощью электрической машины – генератора. Простейшая модель генератора это магнитная рамка, вращающаяся в магнитном поле постоянного магнита.
Представим себе прямоугольную проволочную рамку с несколькими витками, равномерно вращающуюся в однородном магнитном поле. Возникающая в этой рамке э.д.с. индукции меняется по синусоидальному закону. Период колебания Т переменного электрического тока – это один полный оборот магнитной рамки вокруг своей оси.
магнитная рамкаОдними из важных характеристик электрического тока являются две величины переменного электрического тока – максимальное значение и среднее значение.
Максимальное значение напряжения электрического тока Umax — это величина напряжения, соответствующая максимальному значению синусоиды.
Среднее значение напряжения электрического тока Uср — это величина напряжения, равная значению 0,636 от максимального. Математически это выглядит так:
U ср = 2 * U max / π = 0,636 U max
Синусоиду максимального напряжения можно проконтролировать на экране осциллографа. Понять, что такое среднее значение переменного электрического напряжения можно проведя эксперимент по рисунку и описанию ниже.
Используя осциллограф, подключите к его входу синусоидальное напряжение. Ручкой вертикального смещения развёртки переместите «ноль» развёртки на самую нижнюю линию шкалы экрана осциллографа. Растяните и сместите горизонтальную развёртку так, чтобы одна полуволна синусоидального напряжения поместилась в десять (пять) клеток экрана осциллографа. Ручкой вертикальной развёртки (усилением) растяните развёртку так, чтобы максимальная амплитуда полуволны поместилась ровно в десять (пять) клеток экрана осциллографа. Определите амплитуду синусоиды на десяти участках. Суммируйте все десять значений и поделите на десять – найдите его «средний балл». В результате Вы получите значение напряжения, приблизительно равное 6,36 от его максимального значения — 10.
Измерительные приборы – вольтметры, цешки, мультиметры для измерения переменного напряжения имеют в своей схеме выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Эта цепочка «округляет» множитель разницы максимального и измеряемого напряжения до числа 0,7. Поэтому, если Вы будете наблюдать на экране осциллографа синусоиду напряжения амплитудой 10 вольт, то вольтметр (цешка, мультиметр) покажет не 10, а около 7 вольт. Вы думаете что в Вашей домашней розетке – 220 вольт? Так и есть, но не совсем так! 220 вольт – это среднее значение напряжения бытовой розетки, усреднённое измерительным прибором — вольтметром. Максимальное же напряжение следует из формулы:
U max = U изм / 0,7 = 220 / 0,7 = 314,3 вольт
Именно поэтому, когда Вас «бъёт» током от электрической розетки 220 вольт, знайте, что это Ваша иллюзия. На самом деле, Вас трясёт напряжение около 315 вольт.
Трехфазный ток
Наряду с простым синусоидальным переменным током в технике широко используется так называемый трехфазный переменный ток . Мало того, трёхфазный электрический ток — это основной вид энергии используемый во всём мире. Трёхфазный ток приобрёл популярность по причине менее затратной передачи энергии на большие расстояния. Если для обычного (однофазного) электрического тока требуется два провода, то для трёхфазного тока, у которого энергия в три раза больше, требуется всего три провода. Физический смысл Вы узнаете в этой статье позже.
Представьте, если вокруг общей оси вращается не одна, а три одинаковые рамки, плоскости которых повернуты друг относительно друга на 120 градусов. Тогда возникающие в них синусоидальные э.д.с. также будут сдвинуты по фазе на 120 градусов (см. на рис).
Такие три согласованных переменных тока называют трехфазным током. Упрощённое расположение проволочных обмоток в генераторе трёхфазного тока иллюстрируется на рисунке.
Подключение обмоток генератора по трём независимым линиям показано на рисунке ниже.
Такое подключение шестью проводами довольно громоздко. Так как для явлений в электрических цепях важны только разности потенциалов, то один проводник может использоваться сразу для двух фаз, без снижения нагрузочной способности по каждой из фаз. Другими словами, в случае подключения обмоток генератора по схеме «звезда» с использованием «нуля», передача энергии от трёх источников производится по четырём проводам (см. рис.), в которых один является общим – нулевым проводом.
По трём проводам может передаваться энергия сразу от трёх (фактически независимых) источников электрического тока соединённых «треугольником».
В промышленных генераторах и преобразующих трансформаторах «треугольником» обычно подключается межфазное напряжение 220 вольт. При этом «нулевой» провод отсутствует.
«Звезда» применяется для передачи напряжения сети с использованием «нуля». При этом на фазе относительно «нуля» действует напряжение 220 вольт. Межфазное напряжение при этом равно 380 вольт.
Частым явлением во времена «нагло ворующей демократии» было сгорание бытовой аппаратуры в квартирах добропорядочных граждан, когда из-за слабой проводки сгорал общий «ноль», тогда в зависимости от того, какое количество бытовых приборов включено в квартирах, горели телевизоры и холодильники у того, кто их меньше всего включал. Вызвано это явлением «перекоса фаз», которое возникало при обрыве нуля. В розетку добропорядочных граждан вместо 220 вольт устремлялось межфазное напряжение 380 вольт. До настоящего времени во многих коммуналках и сооружениях напоминающих жильё наших российских городов и весей это явление до конца не искоренилось.
Представить жилище современного человека без электрических розеток невозможно. И поэтому многие хотят знать больше о силе, несущей цивилизации тепло и свет, заставляющей работать все наши электроприборы. И начинают с вопроса: какой ток в нашей розетке, постоянный или переменный? И какой из них лучше? Чтобы ответить на вопрос, какой ток в розетке и чем обусловлен этот выбор, выясним, чем они отличаются.
Источники постоянного напряжения
Все эксперименты, проводимые учеными с электрическим током, начинались именно с него. Первые, еще примитивные, источники электроэнергии, подобные современным батарейкам, способны были выдавать именно постоянный ток.
Его основная особенность – неизменность величины тока в любой момент времени. Источниками, кроме гальванических элементов, являются специальные генераторы, аккумуляторы. Мощным источником постоянного напряжения является атмосферное электричество – разряды молний.
Источники переменного напряжения
В отличие от постоянного, величина переменного напряжения изменяется во времени по синусоидальному закону. Для него существует понятие периода – времени, за которое происходит одно полное колебание, и частоты – величины, обратной периоду.
В электрических сетях России принята частота переменного тока, равная 50 Гц. Но в некоторых странах эта величина равна 60 Гц. Это нужно учитывать при приобретении бытовых электроприборов и промышленного оборудования, хотя большая его часть прекрасно работает в обоих случаях. Но лучше в этом убедиться, прочитав инструкцию по эксплуатации.
Преимущества переменного тока
В наших розетках протекает переменный ток. Но почему именно он, чем он лучше постоянного?
Дело в том, что только величину переменного напряжения можно изменять с помощью преобразовательных устройств – трансформаторов. А делать это приходится многократно.
Теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и атомные электростанции находятся далеко от потребителей. Возникает необходимость передачи больших мощностей на расстояния, исчисляемые сотнями и тысячами километров. Провода линий электропередач имеют малое сопротивление, но все же оно присутствует. Поэтому ток, проходя по ним, нагревает проводники. Более того, за счет разности потенциалов в начале и конце линии, к потребителю приходит меньшее напряжение, чем было на электростанции.
Бороться с этим явлением можно, либо уменьшив сопротивление проводов, либо снизив значение тока. Уменьшение сопротивления возможно только с увеличением сечением проводов, а это дорого, а порой – невозможно технически.
А вот уменьшить ток можно, увеличив значение напряжения линии. Тогда при передаче одной и той же мощности ток по проводам пойдет меньший. Уменьшаться потери на нагрев проводов.
Технически это выглядит так. От генераторов переменного тока электростанции напряжение подается на повышающий трансформатор. Например, 6/110 кВ. Далее по линии электропередач напряжением 110 кВ (сокращенно – ЛЭП-110 кВ) электрическая энергия отправляется до следующей распределительной подстанции.
Если эта подстанция предназначена для питания группы деревень в районе, то напряжение понижается до 10 кВ. Если при этом нужно отправить весомую часть принятой мощности энергоемкому потребителю (например, комбинату или заводу), могут использоваться линии напряжением 35 кВ. На узловых подстанциях для разделения напряжения между потребителями, находящихся на разном удалении и потребляющими разные мощности, используются трехобмоточные трансформаторы. В нашем примере это – 110/35/6 кВ.
Теперь напряжение, полученное на сельской подстанции, претерпевает новое преобразование. Его величина должна стать приемлемой для потребителя. Для этого мощность проходит через трансформатор 10/0,4 кВ. Напряжение между фазой и нулем линии, идущей к потребителю, становится равным 220 В. Оно и доходит до наших розеток.
Думаете, что это все? Нет. Для полупроводниковой техники, являющейся начинкой наших телевизоров, компьютеров, музыкальных центров эта величина не подойдет. Внутри них 220 В понижаются до еще меньшего значения. И преобразуется в постоянный ток.
Вот такая метаморфоза: передавать на большие расстояния лучше переменный ток, а нужен нам, в основном – постоянный.
Еще одно достоинство переменного тока: проще погасить электрическую дугу, неизбежно возникающую между размыкающимися контактами коммутационных аппаратов. Напряжение питания изменяется и периодически переходит через нулевое положение. В этот момент дуга гаснет самостоятельно при соблюдении определенных условий. Для постоянного напряжения потребуется более серьезная защита от подгорания контактов. Но при коротких замыканиях на постоянном токе повреждения электрооборудования от действия электрической дуги серьезнее и разрушительнее, чем на переменном.
Преимущества постоянного тока
Энергию от источников переменного напряжения нельзя хранить. Его можно использовать для зарядки аккумуляторной батареи, но выдавать она будет только постоянный ток. А что будет, если в силу каких-то причин остановится генератор на электростанции или оборвется линия питания села? Его жителям придется пользоваться фонариками на батарейках, чтобы не остаться в темноте.
Но и на электростанциях тоже есть источники постоянного напряжения – мощные аккумуляторные батареи. Ведь для того, чтобы запустить остановившееся из-за аварии оборудование, необходимо электричество. У механизмов, без которых запуск оборудования электростанции невозможен, электродвигатели питаются от источников постоянного напряжения. А также – все устройства защиты, автоматики и управления.
Также на постоянном напряжении работает электрифицированный транспорт: трамваи, троллейбусы, метро. Электродвигатели постоянного тока имеют больший вращающий момент на низких скоростях вращения, что необходимо электропоезду для успешного трогания с места. Да и сама регулировка оборотов двигателя, а, следовательно, и скорости движения состава, проще реализуется на постоянном токе.
Детей учат, что пальцы в розетку совать нельзя! А почему? Потому что будет плохо. С более подробным объяснением часто бывают проблемы: какое-то там напряжение, ток, что-то куда-то течет. Чтобы вы в будущем могли сами объяснить своим детям, что к чему, мы сейчас объясним вам. Эта статья про переменный и постоянный токи, их отличия, применение и историю электричества вообще. Науку нужно делать интересной, и мы скромно пытаемся этим заниматься по мере сил.
Например: какой ток у нас в розетках? Переменный, конечно! Напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц. А сеть, по которой передается ток — трехфазная. Кстати, если при словах «фаза» и «ноль» вы впадаете в ступор, почитайте что это такое, и день будет прожит вдвойне не зря! Но не будем забегать вперед. Обо всем по порядку.
Краткая история электричества
Кто изобрел электричество? А никто! Люди постепенно понимали, что это такое и как им пользоваться.
Все началось в 7 веке до нашей эры, в один солнечный (а может и дождливый, кто знает) день. Тогда греческий философ Фалес заметил, что, если потереть янтарь о шерсть, он будет притягивать легкие предметы.
Потом были Александр Македонский, войны, христианство, падение Римской империи, войны, падение Византии, войны, средневековье, крестовые походы, эпидемии, инквизиция и снова войны. Как вы поняли, людям было не до какого-то там электричества и натертых шерстью эбонитовых палочек.
В каком году изобрели слово «электричество»? 1600 году английский естествоиспытатель Уильям Гилберт решил написать труд «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле». Именно тогда и появился термин «электричество» .
Через сто пятьдесят лет, в 1747 году Бенджамин Франклин, которого мы все очень любим, создал первую теорию электричества. Он рассматривал это явление как флюид или нематериальную жидкость.
Именно Франклин ввел понятие положительного и отрицательного зарядов (до этого разделяли стеклянное и смоляное электричество), изобрел молниеотвод и доказал, что молния имеет электрическую природу.
Бенджамина любят все, ведь его портрет есть на каждой стодолларовой купюре. Помимо работы в точных науках, он был видным политическим деятелем. Но вопреки распространенному заблуждению, Франклин не был президентом США.
1785 год – Кулон выясняет, с какой силой противоположные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.
1791 год – Луиджи Гальвани случайно заметил, что лапки мертвой лягушки сокращаются под действием электричества.
Принцип работы батарейки основан на гальванических элементах. Но кто создал первый гальванический элемент? Основываясь на открытии Гальвани, другой итальянский физик Алессандро Вольта в 1800 году создает столб Вольта – прототип современной батарейки.
На раскопках рядом с Багдадом нашли батарейку возрастом больше двух тысяч лет. Какой древний айфон с ее помощью подзаряжали — остается загадкой. Зато известно точно, что батарейка уже «села». Этот случай как бы говорит: может быть, люди знали об электричестве намного раньше, но потом что-то пошло не так.
Уже в 19 веке Эрстед, Ампер, Ом, Томсон и Максвелл совершили настоящую революцию. Был открыт электромагнетизм, ЭДС индукции , электрические и магнитные явления связали в единую систему и описали фундаментальными уравнениями .
Кстати! Если у вас нет времени, чтобы самостоятельно разбираться со всем этим, для наших читателей сейчас действует скидка 10% на
20 век принес квантовую электродинамику и теорию слабых взаимодействий, а также электромобили и повсеместные линии электропередач. Кстати, знаметитый электромобиль Тесла работает на постоянном токе.
Конечно, это очень краткая история электричества, и мы не упомянули очень много имен, которые повлияли на прогресс в этой области. Иначе пришлось бы написать целый многотомный справочник.
Сначала напомним, что ток – это движение заряженных частиц.
Постоянный ток – это ток, который течет в одном направлении.
Типичный источник постоянного тока – гальванический элемент. Проще говоря, батарейка или аккумулятор. Один из древнейших артефактов, связанных с электричеством – багдадская батарейка, которой 2000 лет. Предполагают, что она давала ток напряжением 2-4 Вольта.
Где используется постоянный ток:
- в питании большинства бытовых приборов;
- в батарейках и аккумуляторах для автономного питания приборов;
- для питания электроники автомобилей;
- на кораблях и подводных лодках;
- в общественном транспорте (троллейбусах, трамваях).
Проще всего представить постоянный ток наглядно, на графике. Вот как он выглядит:
Бытовые приборы работают на постоянном токе, но в розетки сети в квартире приходит переменный ток. Практически везде постоянный ток получается путем выпрямления переменного.
Переменный ток – это ток, который меняет величину и направление. Причем меняет в равные промежутки времени.
Переменный ток используется в промышленности и электроснабжении. Именно его получают на станциях и отправляют к потребителям. Уже на месте преобразование переменного электрического тока в постоянный происходит с помощью инверторов.
Переменный ток — alternating current (AC). Постоянный ток — direct current (DC). Аббревиатуру AC/DC можно увидеть на трансформаторных будках, где происходит преобразование. А еще это название одной отличной австралийской рок-группы.
А вот и наглядное изображение переменного тока.
Переменный ток течет в цепи в двух направлениях: туда и обратно. Одно из них считается положительным , а второе — отрицательным .
Так как величина тока меняется не только по направлению, но и по величине, не думайте, что в вашей розетке постоянно 220 Вольт. 220 — это действующее значение напряжения, которое бывает 50 раз в секунду. Кстати, в Америке используется другой стандарт переменного тока в сети: 110 Вольт и 60 Герц.
Война токов
Активное использование постоянного тока началось в конце 19 века. Тогда Эдисон довел до ума лампочку (1890) и основал первые в Нью-Йорке электростанции, которые производили постоянный ток напряжением 110 Вольт.
Использование постоянного тока было связано с существенными потерями при его передаче на большие расстояния. Переменный ток нельзя было использовать из-за того, что не было соответствующих счетчиков и моторов, работавших на переменном токе. Так же был затруднен процесс преобразования постоянного тока в переменный. При этом переменный ток можно было без потерь передавать на большие расстояния.
В то время в Америку из Сербии приехал Никола Тесла , который устроился на работу в компанию к Эдисону. Тесла изобрел электродвигатель переменного тока, понял все выгоды и предложил Эдисону его использование.
Эдисон не послушал Теслу и к тому же не выплатил ему зарплату. Так и началось знаменитое противостояние изобретателей — война токов.
Она длилась более ста лет и закончилась в 2007 году. Тогда Нью-Йорк полностью перешел на электроснабжение переменным током.
Почему переменный ток опаснее постоянного
В войне токов, чтобы не потерпеть убытки и финансовый крах от внедрения и использования идей Теслы, Эдисон публично демонстрировал, как переменный ток убивает животных. Случай, когда какой-то американский гражданин погиб от удара переменным током, был очень подробно и широко освещен в прессе.
Для человека переменный ток в общем случае действительно опаснее постоянного. Хотя всегда нужно учитывать величину тока, его частоту, напряжение, сопротивление человека, которого бьет током. Рассмотрим эти нюансы:
- Переменный ток частотой 50 Герц в три-четыре раза опаснее для жизни, чем постоянный ток. Если частота тока более 1000 Герц, то он считается менее опасным.
- При напряжениях около 400-600 Вольт переменный и постоянный токи считаются одинаково опасными. При напряжении более 600 Вольт более опасен постоянный ток.
- Переменный ток в силу своей природы и частоты сильнее возбуждает нервы, стимулируя мышцы и сердце. Именно поэтому он несет большую опасность для жизни.
С каким бы током вы не работали, соблюдайте осторожность и будьте бдительны! Берегите себя и свои нервы, а также помните: сделать это эффективно поможет профессиональный студенческий сервис с лучшими экспертами.
Отличается переменный ток. В чем разница между постоянным и переменным током
Люди, мало-мальски знакомые с электротехникой, без труда ответят на вопрос о том, какой ток в розетке. Конечно же переменный. Этот вид электричества гораздо проще производить и передавать на большие расстояния, а потому выбор в пользу переменного тока очевиден.
Виды тока
Существует два вида тока — постоянный и переменный. Чтобы понять разницу и определить, постоянный или переменный ток находится розетке, следует вникнуть в некоторые технические особенности. Переменный ток имеет свойство изменяться по направлению и величине. Постоянный же ток обладает устойчивыми качествами и направлением передвижения заряженных частиц.
Переменный ток выходит из генераторов электростанции с напряжением, составляющим 220–440 тысяч вольт. При подходе к многоквартирному зданию ток уменьшается до 12 тысяч вольт, а на трансформаторной станции преобразуется в 380 вольт. Напряжение между фазами именуют линейным. Низковольтный участок понижающей подстанции выдает три фазы и нулевой (нейтральный) провод. Подключение энергопотребителей осуществляется от одной из фаз и нулевого провода. Таким образом, в здание заходит переменный однофазный ток с напряжением 220 вольт.
Схема распределения электроэнергии между домами представлена ниже:
В жилище электричество поступает на счетчик, а далее — через автоматы на коробки каждого помещения. В коробках имеется разводка по комнате на пару цепей — розеточную и осветительной техники. Автоматы могут предусматриваться по одному для каждого помещения или по одному для каждой цепи. С учетом того, на сколько ампер рассчитана розетка, она может быть включена в группу или быть подключенной к выделенному автомату.
Переменный ток составляется примерно 90% всей потребляемой электроэнергии. Столь высокий удельный вес вызван особенностями этого вида тока — его можно транспортировать на значительные расстояния, изменяя на подстанциях напряжение до нужных параметров.
Источниками постоянного тока чаще всего являются аккумуляторные батареи, гальванические элементы, солнечные панели, термопары. Постоянный ток широко используется в локальных сетях автомобильного и воздушного транспорта, в компьютерных электросхемах, автоматических системах, радио- и телевизионной аппаратуре. Постоянный ток применяется в контактных сетях железнодорожного транспорта, а также на корабельных установках.
Обратите внимание! Постоянный ток используется во всех электронных приборах.
На схеме, представленной ниже, показаны принципиальные отличия между постоянным и переменным токами.
Параметры домашней электрической сети
Основными параметрами электричества являются его напряжение и частота. Стандартное напряжение для домашних электросетей — 220 вольт. Общепринятая частота — 50 герц. Однако в США используется другое значение частоты — 60 герц. Параметр частоты задается генерирующим оборудованием и является неизменным.
Напряжение в сети конкретного дома или квартиры может быть отличным от номинала (220 вольт). На данный показатель влияет техническое состояние оборудования, сетевые нагрузки, загруженность подстанции. В результате напряжение может отклоняться от заданного параметра в ту или другую сторону на 20–25 вольт.
Скачки напряжения отрицательно сказываются на работоспособности электробытовой техники, поэтому подключения в домашней сети рекомендуется осуществлять через стабилизаторы напряжения.
Токовая нагрузка
Все розетки имеют определенную маркировку, по которой можно судить о допустимой токовой нагрузке. Например, обозначение «5A» указывает на максимальную силу тока в 5 ампер. Допустимые показатели следует соблюдать, поскольку в противном случае возможен выход оборудования из строя, в том числе его возгорание.
Маркировка на розетках показана на рисунке внизу:
Ко всем легально продаваемым электроприборам прилагается паспорт, где указана потребляемая мощность или номинал токовой нагрузки. Крупнейшими потребителями электроэнергии являются такие электробытовые приборы, как кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, кухонные электроплиты и духовки. Таким приборам для нормальной работы понадобится розетка с нагрузкой не меньше 16 ампер.
Если же в документации к электробытовой технике отсутствуют сведения о потребляемых амперах (сила тока в розетке), определение нужных величин осуществляется по формуле электрической мощности:
Показатель мощности имеется в паспорте, напряжение сети известно. Чтобы определить потребление электричества, нужно показатель мощности (указывается только в ваттах) разделить на величину напряжения.
Разновидности розеток
Розетки предназначены для создания контакта между электрической сетью и бытовой техникой. Они изготовлены так, чтобы обеспечить надежную защиту от случайных прикосновений к токоведущим элементам. Современные модели чаще всего оснащены защитным заземлением, представленным в виде отдельного контакта.
По способу монтажа существует два вида розеток — открытые и скрытые. Выбор разновидности розетки во многом определяется типом монтажа. К примеру, при организации наружной проводки используют накладные открытые розетки. Такая фурнитура проста в монтаже и не нуждается в нишах для подрозетников. Встроенные же модели более привлекательны с эстетической точки зрения и более безопасны, поскольку токоведущие элементы находятся внутри стены.
Розетки отличаются по токовой величине. Большая часть устройств предназначена для работы с 6, 10 или 16 амперами. Старые образцы советского производства рассчитаны только на 6,3 ампера.
Обратите внимание! Максимально возможный для розетки ток должен находиться в соответствии с мощностью потребителя, подключаемого к электросети.
Методы измерения напряжения и тока
Чтобы измерить показатели напряжения и тока применяются следующие способы:
- Наиболее простой метод — подключение к розетке электрического прибора соответствующего напряжения. Если в розетке есть ток, электроприбор будет функционировать.
- Индикатор напряжения. Это приспособление может быть однополюсным и представлять собой специальную отвертку. Также выпускаются двухполюсные индикаторы с парой контакторов. Однополюсное устройство определяет фазу в розеточном контакте, но не обнаруживает наличие или отсутствие нуля. Двухполюсный же индикатор показывает ток между фазами, а также между нулем и фазой.
- Мультиметр (мультитестер). С помощью специального тестера проводятся измерения любого типа тока, присутствующего в розетке — как переменного, так и постоянного. Также мультиметром проверяют уровень напряжения.
- Контрольная лампа. С помощью лампы определяют наличие электричества в розетке при условии, что лампочка в контрольном приборе соответствует напряжению в тестируемой розетке.
Перечисленной выше информации вполне достаточно для общего понимания принципов организации электрической сети в доме. Приступать к проведению любых электротехнических работ следует только с соблюдением всех мер безопасности и при наличии соответствующей квалификации.
Переменный ток – род тока, направление протекания которого непрерывно меняется. Становится возможным, благодаря наличию разницы потенциалов, подчиняющейся закону. В повседневном понимании форма переменного тока напоминает синусоиду. Постоянный способен изменяться по амплитуде, направление прежнее. В противном случае получаем переменный ток. Трактовка радиотехников противоположна школьной. Ученикам говорят — постоянный ток одной амплитуды.
Как образуется переменный ток
Начало переменному току положил Майкл Фарадей, читатели подробнее узнают ниже по тексту. Показано: электрическое и магнитное поля связаны. Ток становится следствием взаимодействия. Современные генераторы работают за счет изменения величины магнитного потока через площадь, охватываемую контуром медной проволоки. Проводник может быть любым. Медь выбрана из критериев максимальной пригодности при минимальной стоимости.
Статический заряд преимущественно образуется трением (не единственный путь), переменный ток возникает в результате незаметных глазу процессов. Величина пропорциональна скорости изменения магнитного потока через площадь, охваченную контуром.
История открытия переменного тока
Впервые переменным токам стали уделять внимание ввиду коммерческой ценности после появления на свет изобретений, созданных Николой Тесла. Материальный конфликт с Эдисоном отметил сильным отпечатком судьбы обоих. Когда американский предприниматель забрал назад обещания перед Николой Тесла, потерял немалую выгоду. Выдающемуся ученому не понравилось вольное обращение, серб выдумал двигатель переменного тока промышленного типа (изобретение сделал намного раньше). Предприятия пользовались исключительно постоянным. Эдисон продвигал указанный вид.
Тесла впервые показал: переменным напряжением можно достичь гораздо больших результатов. В особенности, когда энергию приходится передавать на большие расстояния. Использование трансформаторов без труда позволяет повысить напряжение, резко снижая потери на активном сопротивлении. Приемная сторона параметры вновь возвращает к исходным. Неплохо сэкономите на толщине проводов.
Сегодня показано: передача постоянного тока экономически выгоднее. Тесла изменил ход истории. Придумай ученый преобразователи постоянного тока, мир выглядел бы иначе.
Начало активному использованию переменного тока положил Никола Тесла, создав двухфазный двигатель. Опыты передачи энергии на значительные расстояния расставили факты по своим местам: неудобно переносить производство в район Ниагарского водопада, гораздо проще проложить линию до места назначения.
Школьный вариант трактовки переменного и постоянного тока
Переменный ток демонстрирует ряд свойств, отличающих явление от постоянного. Вначале обратимся к истории открытия явления. Родоначальником переменного тока в обиходе человечества считают Отто фон Герике. Первым заметил: заряды природныедвух знаков. Ток способен протекать в разном направлении. Касательно Тесла, инженер больше интересовался практической частью, авторские лекции упоминают двух экспериментаторов британского происхождения:
- Вильям Споттисвуд лишен странички русскоязычной Википедии, национальная часть — замалчивает работы с переменным током. Подобно Георгу Ому, ученый — талантливый математик, остается сожалеть, что с трудом можно узнать, чем именно занимался муж науки.
- Джеймс Эдвард Генри Гордон намного ближе практической части вопроса применения электричества. Много экспериментировал с генераторами, разработал прибор собственной конструкции мощностью 350 кВт. Много внимания уделял освещению, снабжению энергией заводов, фабрик.
Считается, первые генераторы переменного тока созданы в 30-е годы XIX века. Майкл Фарадей экспериментально исследовал магнитные поля. Опыты вызывали ревность сэра Хемфри Дэви, критиковавшего ученика за плагиат. Сложно потомкам выяснить правоту, факт остается фактом: переменный ток полвека просуществовал невостребованным. В первой половине XIX-го века выдуман электрический двигатель (авторство Майкла Фарадея). Работал, питаемый постоянным током.
Никола Тесла впервые догадался реализовать теорию Араго о вращающемся магнитном поле. Понадобились две фазы переменного тока (сдвиг 90 градусов). Попутно Тесла отметил: возможны более сложные конфигурации (текст патента). Позднее изобретатель трехфазного двигателя, Доливо-Добровольский, тщетно силился запатентовать детище плодотворного ума.
Продолжительное время переменный ток оставался невостребованным. Эдисон противился внедрению явления в обиход. Промышленник боялся крупных финансовых потерь.
Никола Тесла изучал электрические машины
Почему переменный ток используется чаще постоянного
Ученые доказали недавно: передавать постоянный ток выгоднее. Снижаются потери излучения линии. Никола Тесла перевернул ход развития истории, правда восторжествовала.
Никола Тесла: вопросы безопасности и эффективности
Никола Тесла посетил конкурирующую с эдисоновской компанию, продвигая новое явление. Увлекся, часто ставил эксперименты на себе. В противовес сэру Хемфри Дэви, который укоротил жизнь, вдыхая различные газы, Тесла добился немалого успеха: покорил рубеж 86 лет. Ученый обнаружил: изменение направления течения тока со скоростью выше 700 раз в секунду делает процесс безопасным для человека.
Во время лекций Тесла брал руками лампочку с платиновой нитью накала, демонстрировал свечение прибора, пропуская через собственное тело токи высокой частоты. Утверждал: явление безвредно, даже приносит пользу здоровью. Ток, протекая по поверхности кожи, одновременно очищает. Тесла говорил, экспериментаторы прежних дней (смотрите выше) пропускали удивительные явления по указанным причинам:
- Несовершенные генераторы механического типа. Вращающееся поле использовалось в прямом смысле: при помощи двигателя раскручивался ротор. Подобный принцип бессилен выдать токи высокой частоты. Сегодня проблематично, невзирая на нынешний уровень развития технологии.
- В простейшем случае применялись ручные размыкатели. Вовсе нечего говорить о высоких частотах.
Сам Тесла использовал явление заряда и разряда конденсатора. Подразумеваем RC-цепочку. Будучи заряжен до определённого уровня, конденсатор начинает разряжаться через сопротивление. Параметров элементов определяют скорость процесса, протекающего согласно экспоненциальному закону. Тесла лишен возможности использовать методы управления контуров полупроводниковыми ключами. Термионные диоды были известны. Рискнем предположить, Тесла мог использовать изделия, имитируя стабилитроны, оперируя с обратимым пробоем.
Однако вопросы безопасности лишены почетного первого места. Частоту 60 Гц (общепринятая США) предложил Никола Тесла, как оптимальную для функционирования двигателей собственной конструкции. Сильно отличается от безопасного диапазона. Проще сконструировать генератор. Переменный ток в обоих смыслах выигрывает у постоянного.
Через эфир
Поныне безуспешно ведутся споры, касаемо первооткрывателя радио. Прохождение волны через эфир обнаружил Герц, описав законы движения, показав, сродство оптическим. Сегодня известно: переменное поле бороздит пространстве. Явление Попов (1895 год) использовал, передавая первое Земное сообщение «Генрих Герц».
Видим, ученые мужи дружны между собой. Сколько уважения демонстрирует первое сообщение. Дата остается спорной, каждое государство первенство хочет присвоить безраздельно. Переменный ток создает поле, распространяющееся через эфир.
Сегодня общеизвестны диапазоны вещания, окна, стены атмосферы, различных сред (вода, газы). Важное место отводится частоте. Установлено, каждый сигнал можно представить суммой элементарных колебаний-синусоид (согласно теоремам Фурье). Спектральный анализ оперирует простейшими гармониками. Суммарный эффект рассматривается, как равнодействующая элементарных составляющих. Произвольный сигнал раскладывается преобразованием Фурье.
Окна атмосферы определяются аналогичным образом. Увидим частоты, проходящие сквозь толщу хорошо и плохо. Не всегда последнее оказывается негативным эффектом. Микроволновые печи используют частоты 2,4 ГГц, ударно поглощаемые парами воды. Для связи волны бесполезны, зато хороши кулинарными способностями!
Новичков тревожит вопрос распространения волны через эфир. Обсудим подробнее неразрешенную поныне учеными загадку.
Вибратор Герца, эфир, электромагнитная волна
Взаимосвязь электрического, магнитного полей впервые продемонстрировал в 1821 году Майкл Фарадей. Чуть позднее показали: конденсатор пригоден для создания колебаний. Нельзя сказать, чтобы связь двух событий немедленно осознали. Феликс Савари разряжал лейденскую банку через дроссель, сердечником которому служила стальная игла.
Неизвестно доподлинно, чего добивался астроном, результат оказался любопытным. Иногда игла оказывалась намагниченной в одном направлении, иногда — противоположном. Ток генератора одного знака. Ученый правильно сделал вывод: затухающий колебательный процесс. Толком не зная индуктивных, емкостных реактивных сопротивлений.
Теорию процесс подвели позже. Опыты повторены Джозефом Генри, Вильямом Томпсоном, определившим резонансную частоту: где процесс продолжался максимальный период времени. Явление позволило количественно описать зависимости характеристик цепи от элементов составляющих (индуктивность и емкость). В 1861 году Максвелл вывел знаменитые уравнения, одно следствие особенно важно: «Переменное электрическое поле порождает магнитное и наоборот».
Возникает волна, векторы индукции взаимно перпендикулярны. Пространственно повторяют форму породившего процесса. Волна бороздит эфир. Явление использовал Генрих Герц, развернув обкладки конденсатора в пространстве, плоскости стали излучателями. Попов догадался закладывать информацию в электромагнитную волну (модулировать), что используется сегодня повсеместно. Причем в эфире и внутри полупроводниковой техники.
Где используется переменный ток
Переменный ток лежит в основе принципа действия большинства известных сегодня приборов. Проще сказать, где применяется постоянный, читатели сделают выводы:
- Постоянный ток применяется в аккумуляторах. Переменный порождает движение – не может храниться современными устройствами. Потом в приборе электричество преобразуется в нужную форму.
- КПД коллекторных двигателей постоянного тока выше. По этой причине выгодно применять указанные разновидности.
- При помощи постоянного тока действуют магниты. К примеру, домофонов.
- Постоянное напряжение применяется электроникой. Потребляемый ток варьируется в некоторых пределах. В промышленности носит название постоянного.
- Постоянное напряжение применяется кинескопами для создания потенциала, увеличения эмиссии катода. Случаи назовем аналогами блоков питания полупроводниковой техники, хотя иногда различие значительно.
В остальных случаях переменный ток выказывает весомое преимущество. Трансформаторы — неотъемлемая составляющая техники. Даже в сварке далеко не всегда господствует постоянный ток, но в любом современном оборудовании этого типа имеется инвертор. Так гораздо проще и удобнее получить достойные технические характеристики.
Хотя исторически первыми получены были статические заряды. Вспомним шерсть и янтарь, с которыми работал Фалес Милетский.
Постоянный и переменный то к
В предыдущей статье, что такое электрический ток ты узнал, как происходит упорядоченное движение электронов в замкнутой цепи. Теперь, я расскажу тебе, каким бывает электрический ток. Электрический ток бывает постоянный и переменный. Чем отличается переменный ток от постоянного? Характеристики постоянного тока.
Постоянный ток
Direct Current или DC так по-английски обозначают электрический ток который на протяжении любого отрезка времени не меняет направление движения и всегда движется от плюса к минусу. На схеме обозначается как плюс (+) и минус (-), на корпусе прибора, работающего от постоянного тока наносят обозначение в виде одной (-) или (=) полос. Важная особенность постоянного электрического тока — это возможность его аккумулирования, т.е. накопления в аккумуляторах или получения его за счет химической реакции в батарейках. Множество современных переносных электрических устройств, работают, используя накопленный электрический заряд постоянного тока, который находится в аккумуляторах или батарейках этих самых устройств.
Переменный ток
(Alternating Current) или АС английская аббревиатура обозначающая ток, который меняет на временном отрезке свое направление и величину. На электрических схемах и корпусах электрических аппаратов, работающих от переменного тока, символ переменного тока обозначают как отрезок синусоиды «~». Если говорить о переменном токе простыми словами , то можно сказать что в случае подключения электрической лампочки к сети переменного тока плюс и минус на ее контактах будут меняться местами с определенной частотой или иначе, ток будет менять свое направление с прямого на обратное. На рисунке обратное направление — это область графика ниже нуля.
Теперь давай разберемся, что такое частота. Частота это — период времени, в течение которого ток выполняет одно полное колебание, число полных колебаний за 1 с называется частотой тока и обозначается буквой f. Частота измеряется в герцах (Гц) . В промышленности и быту большинства стран используют переменный ток с частотой 50 Гц. Эта ве6личина показывает количество изменений направления тока за одну секунду на противоположное и возвращение в исходное состояние. Иными словами в электрической розетке, которая есть в каждом доме и куда мы включаем утюги и пылесосы, плюс с минусом на правой и левой клеммах розетки будет меняться местами с частотой 50 раз в секунду — это и есть, частота переменного тока. Для чего нужен такой “переменчивый “ переменный ток, почему не использовать только постоянный? Это сделано для того, чтобы получить возможность без особых потерь получать нужное напряжение в любом количестве способом применения трансформаторов. Использование переменного тока позволяет передавать электроэнергию в промышленных масштабах на значительные расстояния с минимальными потерями.
Напряжение, которое подается мощными генераторами электростанций, составляет порядка 330 000-220 000 Вольт. Такое напряжение нельзя подавать в дома и квартиры, это очень опасно и сложно с технической стороны. Поэтому переменный электрический ток с электростанций подается на электрические подстанции, где происходит трансформация с высокого напряжения на более низкое, которое мы используем.
Преобразование переменного тока в постоянный
Из переменного тока, можно получить постоянный ток, для этого достаточно подключить сети переменного тока диодный мост или как его еще называют “выпрямитель” . Из названия “выпрямитель” как нельзя лучше понятно, что делает диодный мост, он выпрямляет синусоиду переменного тока в прямую линию тем самым заставляя двигаться электроны в одном направлении.
что такое диод и как работает диодный мост , ты можешь узнать в моих следующих статьях.
В электричестве есть два рода тока – постоянный и переменный. Устройства также требуют для питания один или другой вид тока. От этого зависит возможность их работы, а иногда и целостность после подключения к неправильному питанию. Чем отличается переменный ток от постоянного мы расскажем в этой статье, дав краткий ответ наиболее простыми словами.
Определение
Электрическим током называется направленное движение заряженных частиц. Так звучит определение из учебника по физике. Простыми словами можно перевести так, что у его составляющих всегда есть какое-то направление. Собственно, это направление и является определяющем в сегодняшнем разговоре.
Переменный ток (Alternative Current – AC) отличается от постоянного (Direct Current – DC) тем, что у последнего электроны (носители заряда) всегда движутся в одном направлении. Соответственно отличием переменного тока является то, что направление движения и его сила зависят от времени. Например, в розетке направление и величина напряжения, соответственно и сила тока, изменяется по синусоидальному закону с частотой в 50 Гц (50 раз за секунду изменяется полярность между проводами).
Для так сказать чайников в электрике изобразим это на графике, где по вертикальной оси изображена полярность и напряжение, а по горизонтальной время:
Красной линией изображено постоянное напряжение, оно остаётся неизменным с течением времени, разве что изменяется при коммутации мощной нагрузки или КЗ. Зелеными волнами показан синусоидальный ток. Вы можете видеть, что он протекает то в одну, то в другую сторону, в отличие от постоянного тока, где электроны всегда протекают от минуса к плюсу, а направлением движения электрического тока выбран путь от плюса к минусу.
Если сказать по-простому, то разницей в этих двух примерах является то, что у постоянки всегда плюс и минус находятся на одних и тех же проводах. Если говорить о переменном, то в электроснабжении используют понятия фазы и нуля. Если рассматривать по аналогии с постоянкой, то фаза и ноль являются плюсом и минусом, только полярность меняется 50 раз в секунду (в США и ряде других стран 60 раз в секунду, а в самолётах более 400 раз).
Происхождение
Разница между AC и DC заключается в их происхождении. Постоянный ток можно получить из гальванических элементов, например, батареек и аккумуляторов.
Также его можно получить с помощью динамомашины – это устаревшее название генератора постоянного тока. Кстати с их помощью генерировалась энергия для первых электросетей. Мы об этом говорили в статье об , в заметках о войне идей между Теслой и Эдисоном. Позже так называли небольшие генераторы для питания велосипедных фар.
Переменный ток добывают также с помощью генераторов, в наше время в основном трёхфазных.
Также и то и другое напряжение можно получить с помощью полупроводниковых преобразователей и выпрямителей. Так вы можете выпрямить переменный ток или получить его же, преобразовав постоянный.
Формулы для расчета постоянного тока
Разницей между переменкой и постоянкой являются и формулы для расчетов процессов, происходящих в цепи. Так сопротивление рассчитываются по для участка цепи или для полной цепи:
E=I/(R+r)
Мощность также просто рассчитываются:
Формулы для расчета переменного тока
В расчётах цепей переменного тока разница в формулах обусловлена отличием процессов, протекающих в емкостях и индуктивностях. Тогда формула закона Ома будет для активного сопротивления.
Переменным называется ток, изменение которого по величине и направлению повторяется периодически через равные промежутки времени Т.
В области производства, передачи и распределения электрической энергии переменный ток имеет по сравнению с постоянным, два основных преимущества:
1) возможность (при помощи трансформаторов) просто и экономично повышать и понижать напряжение, это имеет решающее значение для передачи энергии на большие расстояния.
2) большую простоту устройств электродвигателей, а следовательно, и их меньшую стоимость.
Значение переменной величины (тока, напряжения, ЭДС) в любой момент времени t называется мгновенным значением и обозначается строчными буквами (ток i, напряжение u, ЭДС – е).
Наибольшее из мгновенных значений периодически изменяющихся токов, напряжений или ЭДС, называются максимальными или амплитудными значениями и обозначаются прописными буквами с индексом «м» (I м, U м).
Наименьший промежуток времени, по прошествии которого мгновенные значения переменной величины (ток, напряжение, ЭДС) повторяется в той же последовательности, называется периодом Т, а совокупность изменений, происходящих в течение периода, — циклом.
Величина обратная периоду называется частотой и обозначается буквой f.
Т.е. частота – число периодов за 1 секунду.
Единица частоты 1/сек – называется герц (Гц). Более крупные единицы частоты – килогерц (кГц) и мегагерц (МГц).
Получение переменного синусоидального тока.
Переменные токи и напряжения в технике стремятся получить по простейшему периодическому закону – синусоидальному. Т. к. синусоида – единственная периодическая функция, имеющая подобную себе производную, в результате чего во всех звеньях электрической цепи форма кривых напряжений и токов получается одинаковой, чем значительно упрощаются расчеты.
Для получения токов промышленной частоты служат генераторы переменного тока в основе работы которых лежит закон электромагнитной индукции, согласно которому при движении замкнутого контура в магнитном поле в нем возникает ток.
Схема простейшего генератора переменного тока
Генераторы переменного тока большой мощности, рассчитанные на напряжения 3 – 15 кв, выполняются с неподвижной обмоткой на статоре машины и вращающимся электромагнитом-ротором. При такой конструкции легче надежно изолировать провода неподвижной обмотки и проще отвести ток во внешнюю цепь.
Одному обороту ротора двухполюсного генератора соответствует один период переменной ЭДС, наведенной на его обмотке.
Если ротор делает n оборотов в минуту, то частота индуктированной ЭДС
.
Т.к.
при этом угловая скорость генератора
,
то между ней и частотой, наведенной
ЭДС существует соотношение
.
Фаза. Сдвиг фаз.
Предположим, что генератор имеет на якоре два одинаковых витка, сдвинутых в пространстве. При вращении якоря в витках наводятся ЭДС одинаковой частоты и с одинаковыми амплитудами, т.к. витки вращаются с одинаковой скоростью в одном и том же магнитном поле. Но вследствие сдвига витков в пространстве ЭДС достигают амплитудных знамений неодновременно.
Если в момент
начала отсчета времени (t=0)
виток 1 расположен
относительно нейтральной плоскости
под углом
,
а виток 2 под углом
.
То наведенная в первом витке ЭДС:,
а во втором:
В момент отсчета времени:
Электрические углы иопределяющие значения ЭДС в начальный момент времени, называетсяначальными фазами.
Разность начальных фаз двух синусоидальных величин одной частоты называется углом сдвига фаз .
Та величина, у которой нулевые значения (после которых она принимает положительные значения), или положительные амплитудные значения достигаются раньше, чем у другой, считается опережающей по фазе, а та у которой те же значения достигаются позже – отстающей по фазе.
Если две
синусоидальные величины одновременно
достигают своих амплитудных и нулевых
значений, то говорят, что величины совпадают
по фазе .
Если угол сдвига фаз синусоидальных
величин равен 180 0
,
то говорят, что они изменяются впротивофазе.
Узнаем как из постоянного тока сделать переменный? Какой ток опаснее
Использование в повседневной жизни различных электрических приборов и устройств, работающих благодаря электроэнергии, обязывает нас иметь минимальные познания в области электротехники. Это знания, которые сохраняют нам жизнь. Ответы на вопросы о том, как из постоянного тока сделать переменный, какое напряжение должно быть в квартире и какой ток опасен, современный человек должен знать, чтобы избежать поражения и гибели от него.
Сегодня невозможно представить свою жизнь без электроэнергии. Ежедневно все население нашей планеты использует миллионы ватт электричества для обеспечения нормальной жизнедеятельности. Но очередной раз, включая электрочайник, человек не задумывается о том, какой путь пришлось проделать электричеству, чтобы он смог заварить себе утреннюю чашку ароматного кофе.
Существует несколько способов получения электричества:
- из тепловой энергии;
- из энергии воды;
- из атомной (ядерной) энергии;
- из ветровой энергии;
- из солнечной энергии и др.
Для того чтобы понять природу возникновения электрической энергии, рассмотрим несколько примеров.
Электричество из энергии ветра
Электрический ток — это направленное движение заряженных частиц. Самый простой способ его получения — энергия природных сил.
В данном примере от энергии ветра. Природный феномен дующего с различной силой ветра люди научились использовать давно. Укрощает ветер простой ветряк, оборудованный приводом и соединённый с генератором. Генератор и вырабатывает электрическую энергию.
Излишки тока при постоянном использовании ветряка можно накапливать в аккумуляторных батареях. Выработанный постоянный экологически чистый ток в быту и производстве не применяется.
Полученный и преобразованный в переменный ток, он идет для бытового использования. Накопленные излишки электричества хранятся в аккумуляторных батареях. При отсутствии ветра запасы электричества, хранящиеся в аккумуляторах, преобразуются и поступают на нужды человека.
Электроэнергия из воды
К большому сожалению, этот вид природной энергии, дающий возможность получать электричество, не везде имеется. Рассмотрим способ получения электричества там, где воды много.
Простейшая ГЭС, сделанная из дерева по принципу мельницы, размер которой порядка 1,5 метров, способна обеспечить электричеством, используемым и на отопление, частное подсобное хозяйство. Такую бесплотинную ГЭС сделал русский изобретатель, уроженец Алтая — Николай Ленев. Он создал ГЭС, перенести которую могут два взрослых мужчины. Все дальнейшие действия аналогичны получению электричества от ветряка.
Вырабатывают электричество и крупные электростанции и гидростанции. Для промышленного получения электричества применяют огромные котлы, дающие пар. Температура пара достигает 800 градусов, а давление в трубопроводе поднимается до 200 атмосфер. Этот перегретый пар с высокой температурой и огромным давлением поступает на турбину, которая начинает вращаться и вырабатывать ток.
То же самое происходит и на гидроэлектростанциях. Только здесь вращение происходит за счёт больших скорости и объема воды, падающей с огромной высоты.
Обозначение тока и применение его в быту
Постоянный ток обозначается DC. На английском языке пишется как Direct Current. Он в процессе работы со временем не меняет своих свойств и направления. Частота постоянного тока равна нулю. Обозначают его на чертежах и оборудовании прямой короткой горизонтальной черточкой или двумя параллельными черточками, одна из которых пунктирная.
Используется постоянный ток в привычных нам аккумуляторах и батарейках, используемых в огромном числе различного типа устройств, таких как:
- счетные машинки;
- детские игрушки;
- слуховые аппараты;
- прочие механизмы.
Все ежедневно пользуются мобильным телефоном. Зарядка его происходит через блок питания, компактный преобразователь DC/AC, включаемый в бытовую розетку.
Электрические приборы потребляют переменный однофазный ток. Электроприборы заработают только с подключением трансформатора и выпрямителя тока. Многие производители устанавливают преобразователь DC/AC непосредственно в сам агрегат. Это намного упрощает эксплуатацию электрооборудования.
Как из постоянного тока сделать переменный?
Выше говорилось, что все аккумуляторы, батарейки для фонариков, пультов телевизоров имеют постоянный ток. Чтобы преобразовать ток, существует современное устройство под названием инвертор, он с легкостью из постоянного тока сделает переменный. Рассмотрим, как это применимо в повседневности.
Бывает, что во время нахождения в автомашине человеку необходимо срочно распечатать на ксероксе документ. Ксерокс имеется, машина работает и, включив в прикуриватель переходник на инвертор, он может подключить к нему ксерокс и распечатать документы. Схема преобразователя достаточно сложна, особенно для людей, которые имеют отдаленное понятие о работе электричества. Поэтому в целях безопасности лучше не пытаться самостоятельно соорудить инвертор.
Переменный ток и его свойства
Протекая, переменный ток в течение одной секунды меняет направление и величину 50 раз. Изменение движения тока — это его частота. Обозначается частота в герцах.
У нас частота тока 50 герц. Во многих странах, например США, частота равна 60 герц. Также бывает трёхфазный и однофазный переменный ток.
Для бытовых нужд приходит электричество, равное 220 вольтам. Это действующее значение переменного тока. Но амплитуда тока максимального значения будет больше на корень из двух. Что в итоге даст 311 вольт. То есть фактическое напряжение бытовой сети составляет 311 вольт. Для изменения постоянного тока на переменный применяются трансформаторы, в которых используются различные схемы преобразователей.
Передача тока по высоковольтным линиям
Все электрические наружные сети несут по своим проводам переменный ток различного напряжения. Оно может колебаться от 330000 вольт до 380 вольт. Передача осуществляется только переменным током. Данный способ транспортировки — самый простой и дешёвый. Как из переменного тока сделать постоянный, давно известно. Поставив трансформатор в нужном месте, получим необходимое напряжение и силу тока.
Схемы преобразователей
Самая простая схема решения вопроса о том, как из постоянного тока сделать переменный 220 В, не существует. Это может сделать диодный мост. Схема преобразователя DC/AC имеет в своём составе четыре мощных диода. Мост, собранный из них, создает движение тока в одном направлении. Мостик срезает верхние границы переменных синусоид. Диоды собираются последовательно.
Вторая схема преобразователя переменного тока — это параллельное подключение на выход с моста, собранного из диодов, конденсатора или фильтра, который сгладит и исправит провалы между пиками синусоид.
Отлично преобразует постоянный ток в переменный инвертор. Схема его сложна. Используемые детали не из дешевого порядка. Потому и цена на инвертор немаленькая.
Какой электрический ток опаснее – постоянный или переменный?
В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся на работе и в быту с электроприборами, подключенными в розетки. Ток, бегущий от электрического щита до розетки, однофазный переменный. Происходят случаи поражения электрическим током. Меры безопасности и знания о поражении током необходимы.
В чем принципиальная разница между попаданием под напряжение переменным током и постоянным? Имеется статистика, что переменный DC однофазный ток в пять раз опаснее постоянного AC тока. Поражение током, вне зависимости от его типа, само по себе отрицательный факт.
Последствия от поражения током
Небрежность в обращении с электроприборами может, мягко говоря, негативно сказаться на здоровье человека. Поэтому не стоит экспериментировать с электричеством, если на то нет специальных навыков.
Действие тока на человека зависит от нескольких факторов:
- сопротивления тела самого потерпевшего;
- напряжения, под которое попал человек.
- от силы тока на момент контакта человека с электричеством.
С учетом всего перечисленного можно сказать, что действие переменного тока намного опаснее, чем постоянного. Имеются данные экспериментов, подтверждающие факт, что для получения равного результата при поражении сила постоянного тока должна быть в четыре — пять раз выше, чем переменного.
Сама природа переменного тока отрицательно сказывается на работе сердца. При поражении током происходит непроизвольное сокращение сердечных желудочков. Это может привести к его остановке. Особенно опасно соприкосновение с оголенными жилами людям, имеющим сердечный стимулятор.
У постоянного тока частота отсутствует. Но высокие напряжение и сила тока могут привести также к летальному исходу. Выйти из под контакта с постоянным электрическим током проще, чем из-под контакта с переменным.
Этот небольшой обзор природы электрического тока, его преобразования должен быть полезен людям, далеким от электричества. Минимальные познания в области происхождения и работы электроэнергии помогут понять суть работы обычных бытовых приборов, которые так необходимы для комфортной и спокойной жизни.
220 Вольт это постоянный или переменный ток – Тарифы на сотовую связь
59 пользователя считают данную страницу полезной.
Информация актуальна! Страница была обновлена 16.12.2019
Человек, хоть частично знакомый с электричеством, знает какой ток протекает в розетке – переменный или постоянный. Но большинство граждан, которые пользуются благами электричества ежедневно, не задумываются об этом, и зря. Ответ на вопрос прост, ведь практически вся производимая электроэнергия относится к переменному току.
Какой ток в розетках постоянный или переменный?
98% вырабатываемой энергии – это переменный ток, и домашняя проводка не исключение. Переменный ток – это тот, который периодически изменяет величину и направление. Частота измеряется в Герцах (период изменения в секунду). Переменный ток производить намного легче чем постоянный, также не вызывает сложностей передача на большие расстояния. При передачи электроэнергии величина напряжения может как увеличиваться, так и уменьшаться неоднократно, поэтому розетки делаются для переменного значения. Но также существуют электронные приборы, которые питаются постоянным током, и их нужно приводить к одному типу.
- легко передавать на большие расстояния;
- простое генераторное оборудование, упрощение устройства электродвигателей;
- отсутствие полярности.
- расчеты проводятся на максимальное значение, по факту используется не более 70%;
- электромагнитная индукция, приводящая к неравномерному распределению электричества по сечению проводника;
- сложность проверки и измерения параметров;
- увеличивается сопротивление, так как используется не весь кабель.
Для чего нужно знать сколько ампер в розетках в квартире
Сила тока измеряется в Амперах (А). Знать этот показатель необходимо, так как розетки различаются по нему.
Стандартные современные розетки рассчитаны на 6, 10 и 16 А. У советских приборов максимальный номинал равен 6,3 А. Для потребителей с повышенной мощностью выбирают соответствующие розетки, у которых повышенная стойкость к большим значениям.
Знание основ электротехники пригодится при поездке в другую страну. У государств могут различаться стандарты частоты и напряжений, и невозможно будет подключить привезенные с собой приборы к местной сети. Каждая розетка имеет маркировку, на которой указана максимальная сила тока.
Сила тока в розетке
Стандартами частоты в России и европейских странах является 50 Гц, в Америке – 60 Гц. Сила тока в квартирах ограничивается 16 Амперами, в частных загородных домах это значение может достигать 25 А.
Токовые измерения проводят различными способами. Можно опытным путем – подключить прибор в розетку, и если он функционирует — электроэнергия есть. Существуют мультиметры, которые замеряют значения, контрольные лампы, тестеры и индикаторы напряжения.
220 В
Номинальным напряжением в домашней сети является 220В, но на практике это значение может варьироваться. Отклонения до 20-25 Вольт.
На этот показатель влияют:
- техническое состояние,
- нагрузки сети,
- загруженность электростанций.
Более 220 В
Для силовой электрической техники используются трехфазные сети, которые питаются напряжением 380 Вольт и выше. Чаще всего их можно встретить в электротранспорте – трамваях, троллейбусах, электричках. Для такого напряжения токовая нагрузка составляет до 32 А.
Сколько ампер в розетке 220В
Домашние розетки делаются на разную силу тока, которую она способна пропустить. Наибольшее значение – 16 А для напряжения в 220 Вольт. Каждая электророзетка промаркирована – если отмечено значение 6 А, то суммарная подключаемая нагрузка не более этого числа.
Нагрузка которую может выдержать соединение определяется по сумме подключенных электроприборов. Например микроволновая печь, стиральная машина подключаются через отдельные розетки не менее чем на 16 А, а для осветительных приборов, телефонов требуются устройства с меньшим номиналом.
Живя в ХХІ веке, используя блага научных открытий, человеку обязательно знать тип и величину тока, протекающего в домашней сети. Без этой информации невозможно купить электророзетку, правильно рассчитать нагрузку для электроприборов. Стандарты различаются для разных стран, и это стоит учитывать при поездке в другое государство.
Полезное видео
Человек, хоть частично знакомый с электричеством, знает какой ток протекает в розетке – переменный или постоянный. Но большинство граждан, которые пользуются благами электричества ежедневно, не задумываются об этом, и зря. Ответ на вопрос прост, ведь практически вся производимая электроэнергия относится к переменному току.
Какой ток в розетках постоянный или переменный?
98% вырабатываемой энергии – это переменный ток, и домашняя проводка не исключение. Переменный ток – это тот, который периодически изменяет величину и направление. Частота измеряется в Герцах (период изменения в секунду). Переменный ток производить намного легче чем постоянный, также не вызывает сложностей передача на большие расстояния. При передачи электроэнергии величина напряжения может как увеличиваться, так и уменьшаться неоднократно, поэтому розетки делаются для переменного значения. Но также существуют электронные приборы, которые питаются постоянным током, и их нужно приводить к одному типу.
- легко передавать на большие расстояния;
- простое генераторное оборудование, упрощение устройства электродвигателей;
- отсутствие полярности.
- расчеты проводятся на максимальное значение, по факту используется не более 70%;
- электромагнитная индукция, приводящая к неравномерному распределению электричества по сечению проводника;
- сложность проверки и измерения параметров;
- увеличивается сопротивление, так как используется не весь кабель.
Для чего нужно знать сколько ампер в розетках в квартире
Сила тока измеряется в Амперах (А). Знать этот показатель необходимо, так как розетки различаются по нему.
Стандартные современные розетки рассчитаны на 6, 10 и 16 А. У советских приборов максимальный номинал равен 6,3 А. Для потребителей с повышенной мощностью выбирают соответствующие розетки, у которых повышенная стойкость к большим значениям.
Знание основ электротехники пригодится при поездке в другую страну. У государств могут различаться стандарты частоты и напряжений, и невозможно будет подключить привезенные с собой приборы к местной сети. Каждая розетка имеет маркировку, на которой указана максимальная сила тока.
Сила тока в розетке
Стандартами частоты в России и европейских странах является 50 Гц, в Америке – 60 Гц. Сила тока в квартирах ограничивается 16 Амперами, в частных загородных домах это значение может достигать 25 А.
Токовые измерения проводят различными способами. Можно опытным путем – подключить прибор в розетку, и если он функционирует — электроэнергия есть. Существуют мультиметры, которые замеряют значения, контрольные лампы, тестеры и индикаторы напряжения.
220 В
Номинальным напряжением в домашней сети является 220В, но на практике это значение может варьироваться. Отклонения до 20-25 Вольт.
На этот показатель влияют:
- техническое состояние,
- нагрузки сети,
- загруженность электростанций.
Более 220 В
Для силовой электрической техники используются трехфазные сети, которые питаются напряжением 380 Вольт и выше. Чаще всего их можно встретить в электротранспорте – трамваях, троллейбусах, электричках. Для такого напряжения токовая нагрузка составляет до 32 А.
Сколько ампер в розетке 220В
Домашние розетки делаются на разную силу тока, которую она способна пропустить. Наибольшее значение – 16 А для напряжения в 220 Вольт. Каждая электророзетка промаркирована – если отмечено значение 6 А, то суммарная подключаемая нагрузка не более этого числа.
Нагрузка которую может выдержать соединение определяется по сумме подключенных электроприборов. Например микроволновая печь, стиральная машина подключаются через отдельные розетки не менее чем на 16 А, а для осветительных приборов, телефонов требуются устройства с меньшим номиналом.
Живя в ХХІ веке, используя блага научных открытий, человеку обязательно знать тип и величину тока, протекающего в домашней сети. Без этой информации невозможно купить электророзетку, правильно рассчитать нагрузку для электроприборов. Стандарты различаются для разных стран, и это стоит учитывать при поездке в другое государство.
Полезное видео
Всё о Интернете, сетях, компьютерах, Windows, iOS и Android
Какой ток в розетке 220В: постоянный или переменный
Любой грамотный инженер должен без запинки ответить какой ток в розетке — постоянный или переменный. Физике в технических ВУЗах уделяют особое внимание! А вот большинство обычных граждан может прожить всю жизнь и не знать этого. И абсолютно зря! В наше время есть необходимый минимум знаний, которым должен обладать любой современный образованный человек. Какой тип тока в розетке нужно знать так же, как таблицу умножения.
Виды электрического тока в быту
Для полного понимания картины приведу немного теории, которую будет очень полезно знать. Электрический ток — это направленное движение электрических зарядов. Он может возникать в замкнутой электрической цепи. Различают:
• Постоянный ток или DC — Direct Current. Международное обозначение (—).
Постоянный ток течёт в одном направлении, а величина его слабо меняется со временем. Яркий пример, который Вы можете встретить у себя дома или в квартире — ток от электрических батареек или аккумуляторов.
• Переменный ток. обозначение или AC — Alternating Current. Международное обозначение (
).
Переменный ток периодически изменяется по величине и направлению. Один период изменения в секунду — это Герц. Соответственно частота переменного тока — это количество периодов в секунду. В России и Европе используемая частота — 50 Гц, в США — 60 Гц. Переменный ток используется для работы различных электроприборов.
Какой ток в бытовых розетках
Разобравшись в теории — перейдём непосредственно к ответу на вопрос — какой ток в розетке — переменный или постоянный? Думаю Вы уже и сами догадались — конечно же переменный ток . Рабочее напряжение в сети — 220-240 Вольт. Сила переменного тока в обычных квартирах ограничивается величиной в 16 А (Ампер), но в некоторых случаях встречается и до 25 А. По мощности тока стандартное ограничение — 3,5 кВт.
Для более мощной электрической техники используют уже трехфазные сети с напряжением 380 Вольт с силой тока до 32А.
Возрождение постоянного тока в умных домах и
Все началось на Международной выставке электричества в 1881 г. в Париже, где Томас Альва Эдисон пригласил весь мир подивиться новому изобретению — электрическому свету от световых ламп накаливания. В то время обычно использовались электросети постоянного тока. Чтобы сделать свой продукт успешным, Эдисон принял невероятный вызов электрифицировать самые большие города того времени, в частности Нью-Йорк, Лондон и Париж. Эдисон работал с током силой 110 В DC. Благодаря большим потерям в цепи постоянного тока электричество могло тем не менее передаваться только на относительно короткие расстояния. Это означало, что электростанции должны были быть построены прямо в центре города, так как каждая могла обеспечивать электричеством только дома в радиусе максимум 1,5 км. Хотя это трудно себе представить сегодня, но такие электростанции были действительно построены во всех центрах крупнейших городов.
Тем не менее скоро стало очевидно, что сети постоянного тока не могли эксплуатироваться в пределах разумных затрат на меньших площадях. Тогда Джордж Вестингаус предложил использовать переменный ток, который имел два главных преимущества: он относительно легко мог быть трансформирован в более высокое напряжение и для его передачи могли использоваться более длинные и тонкие провода. Два изобретателя стали соперниками в войне токов в начале 1890-х. В конце концов Вестингаус одержал победу, в чем ему немало посодействовал Никола Тесла, изобретатель многофазного индукционного двигателя переменного тока. Вот поэтому в наших домах все еще используются цепи постоянного тока, в то время как миллионы генераторов по всему миру снабжают нашу бытовую технику постоянным током.
Возрождение постоянного тока
Сможет ли самообслуживаемый интеллектуальный дом будущего открыть новую эру постоянного тока? И станут ли снова цепи постоянного тока интересным решением? Этот вопрос не настолько надуман, как может показаться.
Давайте посмотрим на Солнце. Это светило предоставляет нам энергию почти ежедневно и практически бесплатно. Поэтому фотогальванические электростанции стали одним из самых распространенных решений для домовладельцев, которые хотят быть менее зависимыми от городских электросетей. Практически все наши дома оснащены проводкой для переменного тока. Это означает, что электричество, генерируемое фотогальваническими панелями, не может быть использовано, если его не трансформировать в электроэнергию 230 В AC/50 Гц. В то время как современные преобразователи переменного тока имеют КПД ≥95%, некоторое количество энергии все же теряется.
Энергия, получаемая от солнечных лучей, не всегда доступна, когда это необходимо, например в вечернее время. Поэтому энергиию от большинства солнечных электростанций необходимо накапливать в соответствующих хранилищах. В недавнем прошлом это было очень выгодное решение, так как тарифы на поставку электроэнергии в сеть были искусственно завышены. Во время текущего кризиса помощь в виде грантов для возобновляемой энергии в Европе была постепенно сокращена, и поставки электроэнергии в сеть уже не являются таким привлекательным решением, как несколько лет назад. Поскольку владельцам солнечных электростанций было «отказано» в поставке электроэнергии по льготным тарифам, они стали рассматривать возможность переоборудования своих домов, чтобы можно было использовать постоянный ток в собственных целях. Любая «лишняя» энергия может храниться в буферной батарее, которая обеспечивает дома током в то время, когда отсутствует солнечный свет.
На рис. 1 показана установка постоянного тока в доме, которая может в скором будущем стать стандартной в интеллектуальных домах. С помощью внутренней разводки постоянного тока электроэнергией снабжаются почти все бытовые приборы, система освещения и элементы управления интеллектуального дома. Такие сети оптимально подходят для электроэнергии 24 В DC, так как это самое эффективное напряжение, учитывая длину кабеля и профилей. Если для перезарядки батареи будет недостаточно солнечного света, можно воспользоваться электроэнергией от городской сети. Поэтому в интеллектуальных домах не используется подключение 230 В AC.
Рис. 1. Внутридомовая система разводки для постоянного тока, производимого встроенной солнечной электростанцией (обозначена синим цветом), буферная батарея и электродвигатель. Сеть постоянного тока (показана красным цветом) снабжается электроэнергией от блоков сетевого питания, потребляет много энергии и служит запасным зарядным устройством для батареи
Некоторые мощные бытовые приборы, например стиральные машины, холодильники, электропечи, лучше всего подключить к переменному току от сети. Это также касается бойлерных для горячей воды и нагревательных насосов. В то же время система контроля отопления может питаться от сети постоянного тока.
Работа от сети постоянного тока
Почему многие решают установить сеть постоянного тока? Разве не очевидно, что для большей части приборов в наших домах используется переменный ток от сети? Это не совсем так. Поскольку электронные компоненты основаны на технологии полупроводников, они работают от постоянного тока. Другими словами, ток 230 В AC из розетки сначала трансформируется в 24, 12 или 5 В DC, а затем подается в электронику. Стереосистемы, компьютеры и другое оборудование поставляются с адаптерами, которые обеспечивают необходимый им постоянный ток. Когда прибор включен в сеть, потери на преобразование незначительны. Но поскольку большая часть приборов в наших домах и офисах находится в режиме ожидания, суммарное потребление ими электроэнергии составляет уже значительную величину и тратится попусту.
Согласно Директиве Европейского Союза о ЭПП (энергопотребляющие продукты), с начала 2013 г. электронные приборы в режиме ожидания не должны потреблять более 500 мВт (для дисплеев 1 Вт). Чтобы соответствовать требованиям этой директивы, в генератор должен быть встроен небольшой модуль переменного/постоянного тока и реле, как показано на рис. 2. Это единственный способ уменьшить потребление электроэнергии в режиме ожидания до 500 мВт максимум.
Рис. 2. Резервная электроцепь с модулем постоянного/переменного тока малой мощности для минимального резервного потребления (например, RAC03, 80 мВт). Основной генератор подключен к цепи с помощью реле
Самые большие потребители электроэнергии гораздо менее заметны. Обратите внимание на многочисленные зарядные устройства, которых предостаточно в домах. На рис. 3 показано, как они устроены. К примеру, линейный регулятор серии LM78 уменьшает энергоэффективность на 60–65%. Установив импульсный регулятор (например, серии R-78), можно значительно улучшить эффективность (до ≥95%).
Рис. 3. Зарядное устройство с энергозатратным линейным регулятором
С внедрением светодиодной технологии бытовое освещение также перешло на постоянный ток. Для подключения светодиодных светильников используются светодиодные драйверы постоянного/переменного тока. Для систем домашнего освещения обычно используются светодиодные лампы 15–30 Вт (они дают освещенность, сравнимую с лампой накаливания 100 Вт). КПД светодиодных драйверов постоянного/переменного тока в этом диапазоне мощности редко превышает 80%.
Рис. 4. Плоский диск RECOM, легко устанавливаемый в стандартные распределительные устройства (слева) с универсальным комплектом для монтажа на DIN-рейку, который подходит для всех модулей RAC01-RAC10 (справа)
Эти примеры показывают, что при использовании переменного тока электронными приборами теряется 15–20% потребляемой энергии. Использование сети постоянного тока в доме позволяет значительно снизить эти потери.
Голубая мечта
В настоящее время уже существуют технологии, которые можно интегрировать в существующие сети переменного тока. Одним из примеров может служить преобразователь RAC03-SCR, разработанный компанией RECOM (рис. 4, слева). Он является отличным решением для энергоэффективного питания приборов управления, к примеру, шторами и системами освещения.
Так как приборы управления часто устанавливаются в распределительных коробках, в этом случае самым лучшим решением будет монтаж компактных генераторов на направляющие рейки. Это легко можно сделать с помощью универсального адаптера на DIN-рейку (рис. 4, справа), разработанного компанией RECOM для своих модулей постоянного/переменного тока. Эти модули могут быть индивидуально настроены под мощность в диапазоне 1–10 Вт.
Несомненно, в ближайшем будущем в интеллектуальных домах будет использоваться возобновляемый постоянный ток. А пока почему бы не начать энергосбережение с помощью умных решений?
Постоянный или переменный ток — Всё о электрике
Переменный и постоянный ток: в чем разница, история развития, применение
Детей учат, что пальцы в розетку совать нельзя! А почему? Потому что будет плохо. С более подробным объяснением часто бывают проблемы: какое-то там напряжение, ток, что-то куда-то течет. Чтобы вы в будущем могли сами объяснить своим детям, что к чему, мы сейчас объясним вам. Эта статья про переменный и постоянный токи, их отличия, применение и историю электричества вообще. Науку нужно делать интересной, и мы скромно пытаемся этим заниматься по мере сил.
Например: какой ток у нас в розетках? Переменный, конечно! Напряжением 220 Вольт и частотой 50 Герц. А сеть, по которой передается ток – трехфазная. Кстати, если при словах «фаза» и «ноль» вы впадаете в ступор, почитайте что это такое, и день будет прожит вдвойне не зря! Но не будем забегать вперед. Обо всем по порядку.
Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.
Краткая история электричества
Кто изобрел электричество? А никто! Люди постепенно понимали, что это такое и как им пользоваться.
Все началось в 7 веке до нашей эры, в один солнечный (а может и дождливый, кто знает) день. Тогда греческий философ Фалес заметил, что, если потереть янтарь о шерсть, он будет притягивать легкие предметы.
Потом были Александр Македонский, войны, христианство, падение Римской империи, войны, падение Византии, войны, средневековье, крестовые походы, эпидемии, инквизиция и снова войны. Как вы поняли, людям было не до какого-то там электричества и натертых шерстью эбонитовых палочек.
В каком году изобрели слово «электричество»? 1600 году английский естествоиспытатель Уильям Гилберт решил написать труд «О магните, магнитных телах и о большом магните — Земле». Именно тогда и появился термин «электричество».
Через сто пятьдесят лет, в 1747 году Бенджамин Франклин, которого мы все очень любим, создал первую теорию электричества. Он рассматривал это явление как флюид или нематериальную жидкость.
Именно Франклин ввел понятие положительного и отрицательного зарядов (до этого разделяли стеклянное и смоляное электричество), изобрел молниеотвод и доказал, что молния имеет электрическую природу.
Бенджамина любят все, ведь его портрет есть на каждой стодолларовой купюре. Помимо работы в точных науках, он был видным политическим деятелем. Но вопреки распространенному заблуждению, Франклин не был президентом США.
Дальше пойдет перечисление важных для истории электричества открытий.
1785 год – Кулон выясняет, с какой силой противоположные заряды притягиваются, а одноименные отталкиваются.
1791 год – Луиджи Гальвани случайно заметил, что лапки мертвой лягушки сокращаются под действием электричества.
Принцип работы батарейки основан на гальванических элементах. Но кто создал первый гальванический элемент? Основываясь на открытии Гальвани, другой итальянский физик Алессандро Вольта в 1800 году создает столб Вольта – прототип современной батарейки.
На раскопках рядом с Багдадом нашли батарейку возрастом больше двух тысяч лет. Какой древний айфон с ее помощью подзаряжали – остается загадкой. Зато известно точно, что батарейка уже «села». Этот случай как бы говорит: может быть, люди знали об электричестве намного раньше, но потом что-то пошло не так.
Уже в 19 веке Эрстед, Ампер, Ом, Томсон и Максвелл совершили настоящую революцию. Был открыт электромагнетизм, ЭДС индукции, электрические и магнитные явления связали в единую систему и описали фундаментальными уравнениями.
Кстати! Если у вас нет времени, чтобы самостоятельно разбираться со всем этим, для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы
20 век принес квантовую электродинамику и теорию слабых взаимодействий, а также электромобили и повсеместные линии электропередач. Кстати, знаменитый электромобиль Тесла работает на постоянном токе.
Конечно, это очень краткая история электричества, и мы не упомянули очень много имен, которые повлияли на прогресс в этой области. Иначе пришлось бы написать целый многотомный справочник.
Постоянный ток
Сначала напомним, что ток – это движение заряженных частиц.
Постоянный ток – это ток, который течет в одном направлении.
Типичный источник постоянного тока – гальванический элемент. Проще говоря, батарейка или аккумулятор. Один из древнейших артефактов, связанных с электричеством – багдадская батарейка, которой 2000 лет. Предполагают, что она давала ток напряжением 2-4 Вольта.
Где используется постоянный ток:
- в питании большинства бытовых приборов;
- в батарейках и аккумуляторах для автономного питания приборов;
- для питания электроники автомобилей;
- на кораблях и подводных лодках;
- в общественном транспорте (троллейбусах, трамваях).
Проще всего представить постоянный ток наглядно, на графике. Вот как он выглядит:
Постоянный ток
Бытовые приборы работают на постоянном токе, но в розетки сети в квартире приходит переменный ток. Практически везде постоянный ток получается путем выпрямления переменного.
Переменный ток
Переменный ток – это ток, который меняет величину и направление. Причем меняет в равные промежутки времени.
Переменный ток используется в промышленности и электроснабжении. Именно его получают на станциях и отправляют к потребителям. Уже на месте преобразование переменного электрического тока в постоянный происходит с помощью инверторов.
Переменный ток – alternating current (AC). Постоянный ток – direct current (DC). Аббревиатуру AC/DC можно увидеть на трансформаторных будках, где происходит преобразование. А еще это название одной отличной австралийской рок-группы.
А вот и наглядное изображение переменного тока.
Переменный ток
Переменный ток течет в цепи в двух направлениях: туда и обратно. Одно из них считается положительным, а второе – отрицательным.
Так как величина тока меняется не только по направлению, но и по величине, не думайте, что в вашей розетке постоянно 220 Вольт. 220 – это действующее значение напряжения, которое бывает 50 раз в секунду. Кстати, в Америке используется другой стандарт переменного тока в сети: 110 Вольт и 60 Герц.
Война токов
Активное использование постоянного тока началось в конце 19 века. Тогда Эдисон довел до ума лампочку (1890) и основал первые в Нью-Йорке электростанции, которые производили постоянный ток напряжением 110 Вольт.
Использование постоянного тока было связано с существенными потерями при его передаче на большие расстояния. Переменный ток нельзя было использовать из-за того, что не было соответствующих счетчиков и моторов, работавших на переменном токе. Так же был затруднен процесс преобразования постоянного тока в переменный. При этом переменный ток можно было без потерь передавать на большие расстояния.
В то время в Америку из Сербии приехал Никола Тесла, который устроился на работу в компанию к Эдисону. Тесла изобрел электродвигатель переменного тока, понял все выгоды и предложил Эдисону его использование.
Тесла и Эдисон
Эдисон не послушал Теслу и к тому же не выплатил ему зарплату. Так и началось знаменитое противостояние изобретателей – война токов.
Она длилась более ста лет и закончилась в 2007 году. Тогда Нью-Йорк полностью перешел на электроснабжение переменным током.
Почему переменный ток опаснее постоянного
В войне токов, чтобы не потерпеть убытки и финансовый крах от внедрения и использования идей Теслы, Эдисон публично демонстрировал, как переменный ток убивает животных. Случай, когда какой-то американский гражданин погиб от удара переменным током, был очень подробно и широко освещен в прессе.
Для человека переменный ток в общем случае действительно опаснее постоянного. Хотя всегда нужно учитывать величину тока, его частоту, напряжение, сопротивление человека, которого бьет током. Рассмотрим эти нюансы:
- Переменный ток частотой 50 Герц в три-четыре раза опаснее для жизни, чем постоянный ток. Если частота тока более 1000 Герц, то он считается менее опасным.
- При напряжениях около 400-600 Вольт переменный и постоянный токи считаются одинаково опасными. При напряжении более 600 Вольт более опасен постоянный ток.
- Переменный ток в силу своей природы и частоты сильнее возбуждает нервы, стимулируя мышцы и сердце. Именно поэтому он несет большую опасность для жизни.
С каким бы током вы не работали, соблюдайте осторожность и будьте бдительны! Берегите себя и свои нервы, а также помните: сделать это эффективно поможет профессиональный студенческий сервис с лучшими экспертами.
Постоянный и переменный ток: преимущества и недостатки
Какой электрический ток лучше: постоянный или переменный ток? Чтобы дать ответ на данный вопрос нужно оценить их преимущества и недостатки по следующим основным направлениям: выработка, передача, распределение и потребление электроэнергии. Проще говоря, нужно ответить на следующие вопросы. Какой род тока проще и дешевле получить, затем передать его на большое расстояние, после чего распределить электроэнергию между потребителями. Потребители какого рода энергии более эффективны?
Сегодня преимущественное большинство электрической энергии, добываемой или генерируемой в мире, выпадет на переменный ток. И в первую очередь это связано с тем, что переменный ток проще преобразовывать из более низкого напряжения в более высокое и наоборот, то есть он проще в трансформации.
Место производство электрической энергии большой мощности, к сожалению пока что невозможно базировать в тех местах, где хотелось бы, то есть непосредственно рядом с потребителями. Например, мощную гидроэлектростанцию можно соорудить только на полноводной реке и то не в каждом месте. А конечный потребитель может находиться на расстоянии сотни и тысячи километров от электростанции. Поэтому очень важно обеспечить такие условия, чтобы минимизировать потери мощности в проводах линии электропередачи ЛЭП. В этом случае потери электроэнергии снижаются с ростом напряжения. Давайте остановимся на этом более подробно. Предположим, имеется некая электростанция, а точнее ее генератор, выдающий мощность 1000 кВт и нам необходимо передать эту мощность потребителю, который находится на расстоянии, например на 100 км от генератора.
Для сравнения электрическую энергию будем передавать напряжением 10 кВ и 100 кВ. При заданных мощности и напряжениях определим величины токов, протекающих в проводах.
I1 = P/U1 = 1000 кВт/10 кВ = 100 А.
I2 = P/U2 = 1000 кВт/100 кВ = 10 А.
Как мы видим, при увеличении напряжения в 10 раз, ток снижается тоже в 10 раз.
Потери электроэнергии в проводах ЛЭП и не только в них определяются квадратом тока, протекающего в них и сопротивлением самого провода. Для простоты расчет примем сопротивление проводов, равным 10 Ом. Подсчитаем потери мощности для обоих случаев.
Pпот1 = I1 2 ∙R = 100 2 ∙10 = 100000 Вт = 100 кВт.
Pпот2 = I2 2 ∙R = 10 2 ∙10 = 1000 Вт = 1 кВт.
Теперь, как мы видим, с ростом напряжения в 10 раз потери электроэнергии снижаются в 100 раз! При более низком напряжении доля потерь в проводах составляет 10 % от мощности, выдаваемой генератором. А при более высоком напряжении эта доля составляет всего 0,1 %. Поэтому очень важным параметров сравнения родов тока является возможность повышать напряжение, а затем его снижать в конечных пунктах.
Можно было бы и не повышать напряжение, а для снижения потерь применять более толстые провода, но такой подход экономически не оправдан, поскольку медные провода стоят денег.
Также можно было бы и не повышать напряжение генератора, а создать такой генератор, который сразу бы выдавал высокое напряжения. Но здесь возникают сложности при изготовлении таких генераторов. Сложности связаны в основном с изоляцией высоковольтных элементов генератора. Короче говоря, изготовить трансформатор на высокое напряжение гораздо проще и дешевле, нежели генератор.
Преимущества переменного токаВопрос повышения и снижения переменного напряжения при нынешнем уровне технического развития решается гораздо проще, чем постоянного электрического тока.
Такие преобразования довольно просто выполняются с помощью относительно простого устройства – трансформатора. Трансформатор обладает высоким коэффициентом полезного действия, который достигает 99 %. Это значит, что не более одного процента мощности теряется при повышении или снижении напряжения. К тому же трансформатор позволяет развязать высокое напряжение с более низким, что для большинства электроустановок является очень весомым аргументом.
Применение трехфазной системы переменного тока позволяет еще больше повысить эффективность системы электроснабжения. Для передачи электричества аналогичной мощности потребуется меньше проводов, чем при однофазном переменном токе. К тому же трехфазный трансформатор меньше габаритов однофазного трансформатора равной мощности.
Электрические машины переменного тока, в частности асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют гораздо проще конструкцию, чем двигатели постоянного тока. Главным преимуществом трехфазных асинхронных двигателей является отсутствие коллекторно-щеточного узла. Благодаря чему снижаются расходы на изготовление и эксплуатацию таких электрических машин. Кроме того за счет отсутствия коллекторно-щеточного узла асинхронные двигатели имеют в разы большую мощность по сравнению с двигателями постоянного тока.
Недостатки постоянного токаИз выше изложенного следуют такие недостатки.
- Сложность повышения и снижения напряжения, то есть преобразования электроэнергии постоянного тока. В первую очередь это вызвано сложность конструкций преобразователей. Поскольку необходимы мощные полупроводниковые ключи, рассчитанные на высокое напряжение. Отсутствие которых приводит к большому числу последовательно и параллельно соединенных полупроводниковых приборов. В результате снижается надежность всего преобразователя, увеличивается стоимость и возрастают потери мощности.
- Электрические машины имеют более сложную конструкцию, поэтому менее надежны и более затратные, как в производстве, так и в эксплуатации.
- Сложности в развязке высокого и низкого напряжений.
- Важнейшим недостатком переменного тока является наличие реактивной мощности. Как известно, конденсатор и катушка индуктивности проявляют свои реактивные свойства только в цепях переменного тока. Проще говоря, катушка и конденсатор создают реактивное сопротивление переменному току, но не потребляю его. В результате этого из полной мощности, отдаваемой генератором переменного тока, часть мощности не затрачивается на выполнение полезной работы, а лишь бесполезно циркулирует межу генератором и нагрузкой. Такая мощность называется реактивной и является вредной. Поэтому ее стараются минимизировать.
Однако большинство нагрузок – двигатели, трансформаторы и сами провода являются индуктивными элементами. А чем больше индуктивность, тем большую долю составляет реактивная мощность от полной и с этим нужно бороться.
- Второй главный недостаток переменного тока заключается в том, что он протекает не по всему сечению проводника, а вытесняется ближе к его поверхности. В результате снижается площадь, по которой протекает электрический ток, что в свою очередь приводит к увеличению сопротивления проводника и к росту потерь мощности в нем.
Чем выше частота, тем сильнее вытесняется ток к поверхности проводника и в конечном счете, тем выше потери мощности.
Преимущества постоянного тока- Главное преимущество электрической энергии постоянного тока – это отсутствие реактивной мощности. А это значит, что вся мощность, выработанная генератором, потребляется нагрузкой за вычетом потерь в проводах.
- Постоянный ток в отличие от переменного протекает по всему сечению проводника.
Указанные два пункта приводят к тому, что если передавать одну и ту же мощность при равных напряжениях постоянным и переменным токами, то потери мощности электроэнергии постоянным током были бы почти в два раза меньше, чем при переменном токе.
К тому же, если рассматривать такие бытовые электронные устройства как ноутбуки, компьютеры, телевизоры и т. п., то все они имеют блоки питания, преобразующие переменное напряжение 220 В (230 В) в постоянное напряжение более низкой величины. А такие преобразования связаны с частичной потерей мощности.
Кроме того, как было сказано ранее, трехфазный асинхронный двигатель (АД) можно подключить напрямую к сети 380 В, что вполне оправдано в том случае, когда не требуется изменять режим работы двигателя. Но если необходимо изменять частоту вращения его вала, то нужно на обмотки статора подавать напряжение, частота и амплитуда которого должны изменяться пропорционально, согласно закону Костенка. Для этого применяют трехфазные автономные инверторы (АИ), чаще всего инверторы напряжения. Такие инверторы должны получать питание от источника постоянного напряжения.
Также следует заметить, что последним временем начали очень широко применяться солнечные батареи, которые вырабатывают постоянный ток. К тому же, значительно возросла мощность аккумуляторных батарей и повысилась емкость суперконденсаторов, которые также относятся к источникам постоянного тока и с каждым днем находят все большее практическое применение.
Выводы: постоянный или переменный токНесмотря на все преимущества постоянного тока, значительная сложность, вызванная преобразованием больших мощностей, главным образом сказывается сложность повышения и понижения постоянного напряжения, сводит на нет указанные выше преимущества. Поэтому, до тех пор, пока не будут разработаны полупроводниковые ключи огромной мощности и соответствующие преобразователи на их основе, переменный ток остается вне конкуренции. К тому же сейчас уже применяются четырехквадрантные преобразователи или активные выпрямители, позволяющие скомпенсировать реактивную составляющую нагрузки, что позволяет получить коэффициент мощности, равный почти единице. Благодаря чему исключается потребление реактивной мощности.
Как вы видите, однозначного ответа на вопрос, какой ток лучше: постоянный или переменный, не существует. Следует сравнивать все преимущества и недостатки для конкретного случая.
Сила тока в сети: как узнать, сколько ампер в квартире, и какой ток в розетке – переменный или постоянный?
Человек, хоть частично знакомый с электричеством, знает какой ток протекает в розетке – переменный или постоянный. Но большинство граждан, которые пользуются благами электричества ежедневно, не задумываются об этом, и зря. Ответ на вопрос прост, ведь практически вся производимая электроэнергия относится к переменному току.
Какой ток в розетках постоянный или переменный?
98% вырабатываемой энергии – это переменный ток, и домашняя проводка не исключение. Переменный ток – это тот, который периодически изменяет величину и направление. Частота измеряется в Герцах (период изменения в секунду). Переменный ток производить намного легче чем постоянный, также не вызывает сложностей передача на большие расстояния. При передачи электроэнергии величина напряжения может как увеличиваться, так и уменьшаться неоднократно, поэтому розетки делаются для переменного значения. Но также существуют электронные приборы, которые питаются постоянным током, и их нужно приводить к одному типу.
- легко передавать на большие расстояния;
- простое генераторное оборудование, упрощение устройства электродвигателей;
- отсутствие полярности.
- расчеты проводятся на максимальное значение, по факту используется не более 70%;
- электромагнитная индукция, приводящая к неравномерному распределению электричества по сечению проводника;
- сложность проверки и измерения параметров;
- увеличивается сопротивление, так как используется не весь кабель.
Для чего нужно знать сколько ампер в розетках в квартире
Сила тока измеряется в Амперах (А). Знать этот показатель необходимо, так как розетки различаются по нему.
Стандартные современные розетки рассчитаны на 6, 10 и 16 А. У советских приборов максимальный номинал равен 6,3 А. Для потребителей с повышенной мощностью выбирают соответствующие розетки, у которых повышенная стойкость к большим значениям.
Знание основ электротехники пригодится при поездке в другую страну. У государств могут различаться стандарты частоты и напряжений, и невозможно будет подключить привезенные с собой приборы к местной сети. Каждая розетка имеет маркировку, на которой указана максимальная сила тока.
Сила тока в розетке
Стандартами частоты в России и европейских странах является 50 Гц, в Америке – 60 Гц. Сила тока в квартирах ограничивается 16 Амперами, в частных загородных домах это значение может достигать 25 А.
Токовые измерения проводят различными способами. Можно опытным путем – подключить прибор в розетку, и если он функционирует — электроэнергия есть. Существуют мультиметры, которые замеряют значения, контрольные лампы, тестеры и индикаторы напряжения.
220 В
Номинальным напряжением в домашней сети является 220В, но на практике это значение может варьироваться. Отклонения до 20-25 Вольт.
На этот показатель влияют:
- техническое состояние,
- нагрузки сети,
- загруженность электростанций.
Более 220 В
Для силовой электрической техники используются трехфазные сети, которые питаются напряжением 380 Вольт и выше. Чаще всего их можно встретить в электротранспорте – трамваях, троллейбусах, электричках. Для такого напряжения токовая нагрузка составляет до 32 А.
Сколько ампер в розетке 220В
Домашние розетки делаются на разную силу тока, которую она способна пропустить. Наибольшее значение – 16 А для напряжения в 220 Вольт. Каждая электророзетка промаркирована – если отмечено значение 6 А, то суммарная подключаемая нагрузка не более этого числа.
Нагрузка которую может выдержать соединение определяется по сумме подключенных электроприборов. Например микроволновая печь, стиральная машина подключаются через отдельные розетки не менее чем на 16 А, а для осветительных приборов, телефонов требуются устройства с меньшим номиналом.
Живя в ХХІ веке, используя блага научных открытий, человеку обязательно знать тип и величину тока, протекающего в домашней сети. Без этой информации невозможно купить электророзетку, правильно рассчитать нагрузку для электроприборов. Стандарты различаются для разных стран, и это стоит учитывать при поездке в другое государство.
Полезное видео
{SOURCE}
Чем отличается переменный ток от постоянного
Хотя электрические приборы мы каждый день используем в повседневной жизни, не каждый может ответить, чем отличается переменный ток от постоянного, несмотря на то, что об этом рассказывается в рамках школьной программы. Поэтому имеет смысл напомнить основные догматы.
Обобщенные определения
Физический процесс, при котором заряженные частицы движутся упорядоченно (направленно), называется электротоком. Его принято разделять на переменный и постоянный. У первого направление и величина остаются неизменными, а у второго эти характеристики меняются по определенной закономерности.
Приведенные определения сильно упрощены, хотя и объясняют разницу между постоянным и переменным электротоком. Для лучшего понимания, в чем заключается это различие, необходимо привести графическое изображение каждого из них, а также объяснить, как образуется переменная электродвижущая сила в источнике. Для этого обратимся к электротехнике, точнее ее теоретическим основам.
Источники ЭДС
Источники электротока любого рода бывают двух видов:
- первичные, с их помощью происходит генерация электроэнергии путем превращения механической, солнечной, тепловой, химической или другой энергии в электрическую;
- вторичные, они не генерируют электроэнергию, а преобразуют ее, например, из переменной в постоянную или наоборот.
Единственным первичным источником переменного электротока является генератор, упрощенная схема такого устройства показана на рисунке.
Упрощенное изображение конструкции генератораОбозначения:
- 1 – направление вращения;
- 2 – магнит с полюсами S и N;
- 3 – магнитное поле;
- 4 – проволочная рамка;
- 5 – ЭДС;
- 6 – кольцевые контакты;
- 7 – токосъемники.
Принцип работы
Механическая энергия преобразуется изображенным на рисунке генератором в электрическую следующим образом:
за счет такого явления, как электромагнитная индукция, при вращении рамки «4», помещенной в магнитное поле «3» (возникающее между различными полюсами магнита «2»), в ней образуется ЭДС «5». Напряжение в сеть подается через токосъемники «7» с кольцевых контактов «6», к которым подключена рамка «4».
Видео: постоянный и переменный ток — отличия
Что касается величины ЭДС, то она зависит от скорости пересечения силовых линий «3» рамкой «4». Из-за особенностей электромагнитного поля минимальная скорость пересечения, а значит и самое низкое значение электродвижущей силы будет в момент, когда рамка находится в вертикальном положении, соответственно, максимальное — в горизонтальном.
Учитывая изложенное выше, в процессе равномерного вращения индуктируется ЭДС, характеристики величины и направления которого изменяются с определенным периодом.
Графические изображения
Благодаря применению графического метода, можно получить наглядное представление динамических изменений различных величин. Ниже приведен график изменения напряжения с течением времени для гальванического элемента 3336Л (4,5 В).
Горизонтальная ось отображает время, вертикальная – напряжениеКак видим, график представляет собой прямую линию, то есть напряжение источника остается неизменным.
Теперь приведем график динамики изменения напряжения в течение одного цикла (полного оборота рамки) работы генератора,.
Горизонтальная ось отображает угол поворота в градусах, вертикальная — величину ЭДС (напряжение)Для наглядности покажем начальное положение рамки в генераторе, соответствующее начальной точке отчета на графике (0°)
Начальное положение рамкиОбозначения:
- 1 – полюса магнита S и N;
- 2 – рамка;
- 3 – направление вращения рамки;
- 4 – магнитное поле.
Теперь посмотрим, как будет изменяться ЭДС в процессе одного цикла вращения рамки. В начальном положении ЭДС будет нулевым. В процессе вращения эта величина начнет плавно возрастать, достигнув максимума в момент, когда рамка будет под углом 90°. Дальнейшее вращение рамки приведет к снижению ЭДС, достигнув минимума в момент поворота на 180°.
Продолжая процесс, можно увидеть, как электродвижущая сила меняет направление. Характер изменений поменявшей направление ЭДС будет таким же. То есть она начнет плавно возрастать, достигнув пика в точке, соответствующей повороту на 270°, после чего будет снижаться, пока рамка не завершит полный цикл вращения (360°).
Если график продолжить на несколько циклов вращения, мы увидим характерную для переменного электротока синусоиду. Ее период будет соответствовать одному обороту рамки, а амплитуда – максимальной величине ЭДС (прямой и обратной).
Теперь перейдем к еще одной важной характеристике переменного электротока – частоте. Для ее обозначения принята латинская буква «f», а единица ее измерения – герц (Гц). Этот параметр отображает количество полных циклов (периодов) изменения ЭДС в течение одной секунды.
Определяется частота по формуле: . Параметр «Т» отображает время одного полного цикла (периода), измеряется в секундах. Соответственно, зная частоту, несложно определить время периода. Например, в быту используется электроток с частотой 50 Гц, следовательно, время его периода будет две сотых секунды (1/50=0,02).
Трехфазные генераторы
Заметим, что наиболее экономически выгодным способом получения переменного электротока будет использование трехфазного генератора. Упрощенная схема его конструкции показана на рисунке.
Устройство трехфазного генератораКак видим, в генераторе используются три катушки, размещенные со смещением 120°, соединенные между собой треугольником (на практике такое соединение обмоток генератора не применяется в виду низкого КПД). При прохождении одного из полюсов магнита мимо катушки, в ней индуктируется ЭДС.
Графическое изображение сгенерированного трехфазного электротокаЧем обосновано разнообразие электротоков
У многих может возникнуть вполне обоснованный вопрос – зачем использовать такое разнообразие электротоков, если можно выбрать один и сделать его стандартным? Все дело в том, что не каждый вид электротока подходит для решения той или иной задачи.
В качестве примера приведем условия, при которых использовать постоянное напряжение будет не только не выгодно, ни и иногда невозможно:
- задача передачи напряжения на расстояния проще реализовывается для переменного напряжения;
- преобразовать постоянный электроток для разнородных электроцепей, у которых неопределенный уровень потребления, практически невозможно;
- поддерживать необходимый уровень напряжения в цепях постоянного электротока значительно сложнее и дороже, чем переменного;
- двигатели для переменного напряжения конструктивно проще и дешевле, чем для постоянного. В данном пункте необходимо заметить, что у таких двигателей (асинхронных) высокий уровень пускового тока, что не позволяет их использовать для решения определенных задач.
Теперь приведем примеры задач, где более целесообразно использовать постоянное напряжение:
- чтобы изменить скорость вращения асинхронных двигателей требуется, изменить частоту питающей электросети, что требует сложного оборудования. Для двигателей, работающих от постоянного электротока, достаточно изменить напряжение питания. Именно поэтому в электротранспорте устанавливают именно их;
- питание электронных схем, гальванического оборудования и многих других устройств также осуществляется постоянным электротоком;
- постоянное напряжение значительно безопаснее для человека, чем переменное.
Исходя из перечисленных выше примеров, возникает необходимость в использовании различных видов напряжения.
AC vs. DC — разница между переменным постоянным током
переменного и постоянного тока. Как они работают?1. Переменный ток
Переменный ток (AC) — это электрический ток, который меняет свое направление в цепи с течением времени . Ваш дом работает от сети переменного тока. Короче говоря, мы используем переменный ток в наших домах, потому что он лучше всего проходит на большие расстояния (например, от электростанции) и его легко преобразовать с высокого напряжения на более низкое.
Напряжение переменного тока имеет переменную форму синусоидальной волны, которая периодически меняет свое значение (амплитуду) во времени.
Электроэнергия переменного тока вырабатывается специальным генератором, называемым генератором переменного тока, который преобразует механическую энергию в электрическую в виде переменного тока. Эти устройства имеют ротор (внутренняя металлическая ось, состоящая из медных катушек), который соединен с вращающейся турбиной (такой как ветряная турбина, пар или вода) для создания изменяющегося электромагнитного поля, которое индуцирует ток на выходе машины.Когда ротор вращается вокруг своей оси на 360 механических градусов, электромагнитное поле изменяется, и выходное напряжение также изменяется на 360 электрических градусов. Это обеспечивает переменную и синусоидальную форму переменного тока (синусоидальную волну).
2. Постоянный ток
Постоянный ток (DC) — это электрический ток, который течет в одном направлении и имеет стабильное напряжение в цепи . Примерами устройств, использующих постоянный ток, могут быть фонарики с батарейным питанием или ваш автомобиль. Ваши солнечные панели тоже постоянного тока.Однако, как упоминалось выше, в наших домах используется переменный ток (AC). Таким образом, чтобы использовать мощность постоянного тока в доме, она должна проходить через устройство, называемое инвертором , чтобы изменить мощность с постоянного на переменный. Напряжение постоянного тока не изменяется во времени, вместо этого оно имеет постоянное значение.
Основное различие между постоянным и переменным током заключается в переменной форме сигнала переменного тока.
Важны и другие отличия. Например, для транспортировки электроэнергии переменного тока по линиям передачи необходимо также производить активную мощность (потребляемую потребителями) и реактивную мощность (необходимую для создания магнитных полей по линиям передачи).С другой стороны, постоянный ток вырабатывает только активную мощность и не требует передачи реактивной мощности. Однако мощность переменного тока дешевле передавать, чем мощность постоянного тока, что является одной из причин, по которой переменный ток в конечном итоге правит миром (кроме случаев, когда вы рассматриваете передачу сверхвысокого напряжения).
Посмотрите это видео, чтобы подробнее узнать о различиях между переменным и постоянным током / напряжением.
Война токов
Еще в 19 веке Томас Эдисон (владелец Edison Electric) и Никола Тесла (спонсируемый Westinghouse) вели войну, чтобы установить тип тока, который будет править миром.Эдисон был пропагандистом постоянного тока (DC), а Тесла — сторонником переменного тока (переменного тока). Решающую битву за контроль над электроэнергетической отраслью решил победитель крупнейшего в мире контракта на электростанцию в 1893 году — проект Niagara Falls Power Project в Соединенных Штатах. Кто бы ни выиграл контракт (Edison Electric или Westinghouse), он будет доминировать в сфере производства электроэнергии во всем мире.
Местом битвы была Всемирная выставка, устроенная в том году в Чикаго, организаторы которой хотели, чтобы она была освещена электричеством вместо свечей.Организаторы пригласили Edison Electric (использующий постоянный ток) и Westinghouse (использующий переменный ток) принять участие в торгах по контракту. Когда предложения были получены, Westinghouse попросила четверть того, что требовала Edison Electric для освещения ярмарки, и поэтому Westinghouse выиграла контракт на освещение этого мероприятия. Это событие резко изменило баланс в пользу Westinghouse, которая затем выиграла контракт на снабжение Энергетического проекта Ниагарского водопада энергией переменного тока. Электростанция питала всю западную часть Соединенных Штатов и продемонстрировала, что мощность переменного тока безопасна и что она будет ведущим электрическим током в ближайшие годы.
Это истинная причина, по которой ваш дом питается от сети переменного тока.
DC возвращается
Энергия постоянного токаснова в эксплуатации благодаря солнечным батареям. Солнечные модули вырабатывают электроэнергию на постоянном токе, но концепция и технология полностью отличаются от генераторов переменного тока. Однако, поскольку Westinghouse выиграла войну токов, мир теперь работает на переменном токе, и поэтому мощность постоянного тока, генерируемая панелями, должна быть преобразована в переменный ток. Именно здесь вступает в действие центральное ядро солнечной системы — инвертор.Это устройство действует как преобразователь постоянного тока в переменный, который использует сигнал постоянного напряжения, генерируемый модулями, для создания переменного напряжения.
Мы изучили историю и различия между питанием переменного и постоянного тока, и, что наиболее важно, теперь вы знаете, что все, что было до инвертора (модули, фотоэлектрические кабели, блоки объединения постоянного тока, батареи), работает на постоянном токе, и все, что приходит после инвертора. инвертор работает в сети переменного тока (нагрузки) . Здесь важно упомянуть, что, когда вы решаете очистить свои солнечные панели, вы всегда должны помнить о выключении системы, отключив выключатель нагрузки постоянного тока в коробке сумматора постоянного тока, потому что постоянный ток может быть столь же опасен, как и переменный ток.
Для получения дополнительной информации посетите Как работает солнечная энергия!
История бытового электричества — Часть 1
Старая электрическая панель для проводки с ручкой и трубкойКак и во многих других случаях, дом с электропитанием создавался как роскошь, доступная самым богатым жителям. Первым домом, который получил электроэнергию, был дом Дж. П. Моргана, и ему потребовался его личный инженер по свету. Морган нанял Томаса Эдисона для создания генератора, питающего 400 лампочек в его доме. Они начинают деловое партнерство, которое изменит будущее распределения электроэнергии.
Эдисон нанял Никола Тесла для ремонта своего двигателя постоянного тока (DC), что Тесла сделал, а также изобрел более эффективный метод, использующий переменный ток (AC). Эдисон отказался платить Тесле за его работу. После этого Тесла, при финансовой поддержке Джорджа Вестингауза, основал собственную электрическую компанию и разработал свою технологию переменного тока.
Во время «Войны токов» на рубеже двадцатого века и Тесла, и Эдисон добились больших успехов в обеспечении электричеством домов людей.Публичная вражда, обвиняемая в опасностях переменного тока и дугового освещения, привела к сомнению в отношении новой технологии.
Постоянный ток Эдисона подавал электричество в дома людей, но его было недостаточно, чтобы питать города и уличные фонари. Даже с лампами накаливания постоянный ток был неэффективен на расстояниях более мили. Tesla и Westinghouse стремились удовлетворить потребности городов с переменным током, которые могли бы использовать существующие электростанции для электроснабжения городов, просто протягивая провода, а не строя новые электростанции.Затем, когда Tesla разработала двигатель, работающий на переменном токе, это дало возможность предприятиям работать на электричестве и устранило последнее преимущество постоянного тока. Tesla смогла создать систему питания как домов, так и уличных фонарей от центральной станции.
К 1896 году переменный ток использовался для владельцев города Буффало, а два года спустя он обеспечил питанием 45 000 фонарей в Нью-Йорке. Переменный ток рос как передовая технология, но поскольку другие проекты Теслы потерпели неудачу, он потерял известность, и задача получения переменного тока перешла к Эдисону.
Рубрика: ЭлектрооборудованиеКраткий обзор внутренней электропроводки
Когда электричество было новым явлением в конце 19 — начале 20 века, бушевала война переменного и постоянного тока. Это не имеет ничего общего с рок-группами, а связано с переменным и постоянным током. Томас Эдисон отдавал предпочтение DC, потому что он его изобрел, считал его очень безопасным, и на нем основывались другие его изобретения. Джордж Вестингауз решил, что переменный ток лучше (однако это было изобретение Теслы), потому что его было легче передавать, и поэтому для передачи энергии на большие расстояния требовалось меньше электростанций.Переменный ток можно было легко преобразовать из линий электропередачи для бытового использования. Удобство было важнее комфорта. Подробности «войны» здесь не нужно рассказывать, но преобладал AC.
Блок выключателя / предохранителя, также известный как «Главный блок»
Электроэнергия попадает в ваш дом по магистрали, которая традиционно отводится от опоры. Он прикреплен к счетчику, который измеряет потребляемую вами энергию в киловатт-часах. Киловатт-час равен 100-ваттной лампочке, включенной в течение одного часа.У этого измерителя есть провода, которые ведут к вашему основному блоку. Главный блок — это то место, откуда берутся все ваши внутренние провода для освещения, розеток, сушилки, кондиционера, кухонной плиты, посудомоечной машины, то есть всего, что в вашем доме работает от электричества.
Если у вас более старый дом, у вас может быть блок предохранителей, как в моей квартире до замены. Предохранители и прерыватели, по сути, выполняют одну и ту же работу. Предохранители — это всего лишь предохранители — они имеют плавкую перемычку, которая точно откалибрована для разрушения при определенной силе тока, тем самым размыкая цепь и останавливая ток электричества.Единственная проблема с ними заключается в том, что их можно использовать только один раз, прежде чем вам придется пойти в местный магазин товаров для дома, чтобы купить еще.
Предохранитель на 10 ампер. Обратите внимание на номинал 10 А и видимую плавкую перемычку.
Блок предохранителей на 60 А. Обратите внимание на выдвижные предохранители картриджа сверху с ручками.
В большинстве современных домов есть выключатель, который выглядит так:
Как работает материал
Автоматические выключатели просто размыкают или «размыкают» цепь.Горячий провод в цепи подключается к двум концам переключателя. Когда переключатель установлен в положение «включено», электричество может течь от нижнего вывода через электромагнит к подвижному контакту, через неподвижный контакт и далее к верхнему выводу. Электричество намагничивает электромагнит. Увеличение тока увеличивает магнитную силу электромагнита, а уменьшение тока снижает магнетизм. Когда ток достигает опасного уровня, электромагнит достаточно силен, чтобы опустить металлический рычаг, соединенный с рычажным механизмом переключателя.Вся связь перемещается, отклоняя движущийся контакт от неподвижного контакта, чтобы разорвать цепь. Электричество отключается. (Источник: How Stuff Works)
Зачем все это нужно? Когда ток проходит через провод, он нагревает провод. Чем больше ток, тем больше тепла. В конце концов тепло приведет к возгоранию. И предохранители и автоматические выключатели предназначены для предотвращения этого.
Краткая история внутренней электропроводки
Когда электричество было молодым, внутренняя проводка была примитивной.Первая широко использовавшаяся схема проводки называлась проводкой «ручка и трубка». Это был простой провод, который проходил через потолки и стены с керамическими изоляторами. Это очень похоже на «сумасшедшего ученого», которое можно увидеть в старых фильмах.
Электромонтаж ручки и трубки в доме
Это могло бы сбить с толку, если бы было много цепей:
Электромонтаж ручки и трубки на текстильной фабрике
Было несколько итераций соединения между тем, что мы используем сейчас, и старыми Knob и Tube.Там была бумажная проводка, медные провода которой были покрыты специальной бумагой. Но в конечном итоге бумага потрескалась и оголились провода, что могло привести к пожару. Потом был провод, покрытый тканью, который есть у меня в квартире. Когда он стареет, он иногда становится хрупким, но мои внутренние провода в отличной форме. Так что тканевая проволока вызывает у меня большие пальцы. При внешнем освещении ткань была очень хрупкой, и мне понадобилось много изоленты, чтобы сохранить ее в безопасности. При этом провода подвергались воздействию элементов в течение большей части 20 лет, поэтому они неплохо держатся.Ни K&T, ни покрытые бумагой, ни покрытые тканью провода не имели специального заземления.
Затем последовала проводка в металлической оболочке, которая также находится в моей квартире и отвечает за заземление большинства моих розеток. Металлическое покрытие проводов переносит землю обратно в коробку, создавая более безопасную цепь. Следует отметить, что он до сих пор используется во многих промышленных приложениях. Широко применяемая сейчас проводка называется Romex. Бытовой Romex рассчитан на ток 15 ампер и имеет три провода внутри большего провода, а пример Romex приведен ниже.
Проволока Romex обычно бывает оранжевого или желтого цвета.
Как видите, внутри провода 3 провода. Белый — нейтральный, средний медный провод — заземляющий, черный — горячий. Простое, эффективное и долговечное покрытие из ПВХ. Эта электропроводка есть в большинстве новых домов конца 1970-х годов.
За 130 лет мы прошли большой путь. В своей презентации я расскажу о розетках в вашем доме, а также о том, что безопасно, а что может не быть при использовании электричества.
Источники:
foxelectricsupply.com (Фотографии предохранителей)
wikipedia.org (изображения K&T)
deanbennett.com (фотографии предохранителей)
Healthybuildingscience.com (Изображение Romex)
howstuffworks.com (Информация о автоматическом выключателе / фотографии)
Myself (Изображение блока выключателя и панели)
15+ лет возиться с электричеством
Переменный ток — Гипертекст по физике
Обсуждение
введение
Ток, который протекает непрерывно только в одном направлении, называется постоянным током ( DC ).Не имеет значения, останется ли сила тока постоянной. Направление — вот что важно. Типичным примером источника постоянного тока является разряжающийся аккумулятор или конденсатор. Устройства, используемые для подзарядки аккумулятора портативного электронного устройства, например мобильного телефона, электродрели или электромобиля, также являются источниками постоянного тока. Большинство железнодорожных систем также питаются постоянным током. Это включает в себя третий рельс, контактную сеть и даже дизель-электрические системы.
Электрический ток, который часто меняет направление, называется переменным током ( AC ).Опять же, не имеет значения, остается ли сила тока постоянной. Важна частая смена направления. Типичным примером источника переменного тока является генератор. Хотя генераторы бывают как переменного, так и постоянного тока, большая часть электроэнергии вырабатывается и распределяется в форме переменного тока. Это тип электричества, который проходит через большинство, если не все, провода в стенах вашего дома, школы и рабочего места. (Исключение составляют некоторые дверные звонки и питание через USB или Ethernet.) Любая аналоговая передача аудиосигнала по проводу также является переменным током. Это может быть многокилометровый провод между двумя сторонами, разговаривающими по телефону в начале 20-го века, или полметра кабеля, соединяющего пару наушников с мобильным телефоном в начале 21-го века.
Различие между переменным током и постоянным током может быть неудачным примером платоновского идеализма (поскольку реальные физические формы вещей только приближаются к их философским идеалам) или закона исключенного среднего (поскольку все физические формы не принадлежат исключительно к тому или иному типу).Предложенные мною определения содержат фразы «устойчиво» и «часто обращаются вспять». Как долго действие должно поддерживаться, чтобы его можно было назвать устойчивым действием? Как часто должно происходить событие, чтобы его можно было описать как часто встречающееся? Когда одно поведение изменилось настолько, чтобы его можно было считать другим? Поскольку это источник вводной информации, мой ответ: кого это волнует? Ток бывает постоянным или переменным.
Хотя я продолжаю использовать слово «ток», то, что действительно описывает природу доступного «электричества», — это напряжение источника.Напряжение определяет, что вы можете делать. Текущее — это то, что вы на самом деле делаете. Напряжение источника постоянного тока по сути является постоянным. Математически это можно записать так…
В ( т ) = В
Где…
В ( т ) = | напряжение как функция времени |
т = | раз |
В = | напряжение («the», потому что есть только одно значение) |
Напряжение источника переменного тока изменяется синусоидально (как функция синуса).Поскольку функции синуса и косинуса имеют одинаковую форму, но с фазовым сдвигом, можно также сказать, что они изменяются косинусоидально (как функция косинуса). Это не потому, что язык так не работает. Математически это можно записать так…
В ( т ) = В sin (2π футов + φ)
Где…
В ( т ) = | напряжение как функция времени [В] |
т = | раз [с] |
В = | максимальное напряжение (амплитуда напряжения) [В] |
f = | частота [Гц = 1 / с] |
φ = | фаза относительно другого источника переменного тока [рад] |
π = | полезная математическая константа |
Мы могли бы записать это математически так…
В ( т ) = В sin (ω т + φ)
Где…
В ( т ) = | напряжение как функция времени [В] |
т = | раз [с] |
В = | максимальное напряжение (амплитуда напряжения) [В] |
ω = | угловая частота [рад / с] |
φ = | фаза относительно другого источника переменного тока [рад] |
Для вычислительных целей (например, в электронной таблице) значения фазы необходимо указывать в радианах, но я почти всегда описываю их в градусах.Несмотря на то, что радианы являются естественной единицей, мне просто не кажется естественным.
С инженерной точки зрения системы переменного тока можно описать тремя числами: напряжение, частота и фаза. В этом разделе книги мы будем рассматривать каждую из этих величин в указанном порядке ( V, , f , φ), а также некоторые другие вещи.
среднеквадратичное значение
Для сравнения значений переменного и постоянного тока требуется немного математики. Средние значения — хороший способ сделать это.Среднее значение постоянной величины — это любое ее значение, поскольку оно имеет это значение все время. Однако среднее значение синусоидально изменяющейся величины равно нулю, поскольку в половине случаев оно положительно, а в половине случаев — отрицательно.
Напряжение и ток могут быть в среднем равными нулю в системе переменного тока, но мощность другая. Его среднее значение всегда больше нуля в любой включенной электрической системе. При сравнении переменного и постоянного тока нам нужно сравнивать мощность.
Взгляните на это уравнение…
пол. = VI
Напряжение и ток имеют одинаковый знак, поскольку первое вызывает второе.Положительное напряжение дает положительный ток. Умножьте два, и вы получите положительную силу. Отрицательное напряжение дает отрицательный ток. Умножьте два, и вы все равно получите положительную степень.
Если сопротивление устройства не зависит от направления тока, потребляемая мощность также определяется одним из этих уравнений…
Эти уравнения говорят о том, что электрическая мощность пропорциональна квадрату напряжения или квадрату тока.Поэтому, когда мы говорим об переменном токе, средний квадрат этих величин будет ближе к тому, что мы хотим. Еще лучше был бы квадратный корень из этих средних значений, поскольку мы могли бы использовать их во многих уравнениях, которые мы вывели для постоянного тока. Другое название среднего — это среднее значение, поэтому в конечном итоге нам нужен корень среднего квадрата.
Среднеквадратичное значение ( среднеквадратичное значение ) величины является мерой ее типичной величины без учета математического знака, определяемого путем взятия абсолютного значения квадратного корня (r) из среднего (m) квадрата ( s) количества.
Среднеквадратичное значение синусоидально изменяющейся величины — это ее пиковое значение, деленное на квадратный корень из двух. Чтобы доказать это математическое соотношение, вам понадобится интегральное исчисление, но в каком-то смысле это не так.
Задана величина x , синусоидально изменяющаяся во времени t с периодом T …
x ( t ) = x sin | ⎛ ⎜ ⎝ | 2π | т | ⎞ ⎟ ⎠ |
т |
Квадрат…
x ( t ) 2 = x 2 sin 2 | ⎛ ⎜ ⎝ | 2π | т | ⎞ ⎟ ⎠ |
т |
Затем возьмите его интеграл за один цикл.
т | т | |||||||
⌠ ⎮ ⌡ | x ( т ) 2 dt = | ⌠ ⎮ ⌡ | x 2 sin 2 | ⎛ ⎜ ⎝ | 2π | т | ⎞ ⎟ ⎠ | дт |
т | ||||||||
0 | 0 |
Это один из моих любимых определенных интегралов, поскольку вам не нужно знать причудливое исчисление, чтобы его решить.Визуализируйте синусоидальную кривую, построенную за один цикл. Обратите внимание, как он делит ограничивающий его прямоугольник на равные половины.
Высота этого прямоугольника равна квадрату пикового значения, а его ширина равна одному периоду. Умножьте высоту на ширину, чтобы получить площадь ограничивающего прямоугольника, а затем разделите ее на два. Интеграл завершен.
т | ||
⌠ ⎮ ⌡ | x ( т ) 2 dt = | x 2 |
2 | ||
0 |
Разделите указанное выше количество на период, чтобы получить среднее значение квадрата.Затем извлеките из этого корень, чтобы получить корень среднего квадрата.
Применительно к переменному току получаем…
и…
Теперь умножьте эти две величины.
| ||||||
Поскольку мощность всегда положительна, ее среднеквадратичное значение совпадает со средним значением (или равным половине его пикового значения).
частота
Вся Австралия и Европа работают от переменного тока частотой 50 Гц. Африка, Азия и Океания используют в основном 50 Гц. Северная и Южная Америка используют в основном 60 Гц. Япония — единственная страна с двумя стандартами: на северо-востоке используется 60 Гц, а на юго-западе — 50 Гц. Выбор частот был несколько произвольным, поскольку ни одна из них не имеет технических преимуществ перед другой.
Эти стандарты были приняты, потому что они хорошо работали для освещения общего назначения в 20 веке.Лампы накаливания (старые добрые, вдохновленные Томасом Эдисоном, стеклянные колбы со светящейся горячей нитью накаливания) мерцают в два раза быстрее, чем ток — один раз, когда он течет в положительном направлении, а второй — когда он течет в отрицательном направлении. Выше порога слияния мерцания , источник света будет иметь постоянную яркость. Как и все физиологические вещи, это варьируется от человека к человеку, но где-то между 15 и 60 Гц вполне нормально. Удвоение 50 и 60 Гц дает 100 и 120 Гц, что намного выше этих значений.В современном светодиодном освещении используется постоянный ток (даже если он вкручен в розетку переменного тока), поэтому на него это явление не влияет.
Когда на рубеже 20-го века впервые разрабатывались крупномасштабные коммерческие системы переменного тока, они, как правило, отдавали предпочтение более низким частотам. Первая крупномасштабная коммерческая электростанция переменного тока была построена в Ниагара-Фолс, штат Нью-Йорк, в 1890-х годах. Первоначально выбранная частота составляла 25 Гц, потому что она лучше работала для низкоскоростных и мощных приложений, таких как промышленное оборудование — его основное применение в то время.В результате это стало стандартом де-факто для государства. Когда в 1905 году в Нью-Йорке была открыта первая линия метро, электрическая система включала единую центральную генерирующую станцию, вырабатывающую трехфазный переменный ток 25 Гц и напряжением 11 000 вольт. Он был преобразован в постоянный ток 600 В для использования поездами через третий рельс с помощью вращающегося преобразователя — гибрид двигателя переменного тока и генератора постоянного тока. Я не могу найти точную дату, но я думаю, что большая часть этого оборудования была вывезена где-то в 1990-х годах.Тот, что в моем районе, был окончательно снесен в 2021 году после десятилетий неиспользования. В 21 веке система метро Нью-Йорка питается переменным током 60 Гц стандарта США.
фаза и фазоры
Фаза относится к этапу цикла периодического явления. Основной математический способ описания фазы — связать ее с положением на круге. Цикл. Круг. Заметили что-нибудь?
Количество фаз в системе
- для жилых домов в Великобритании, розетки на 240 вольт для крупной бытовой техники в домах в США
- Обычные розетки на 120 В в США разделены фазой на 180 °.
- устаревшая система с 2 источниками, разделенными на 90 ° (а не на 180 °)
- промышленные, производственные, большие коммерческие и большие жилые (многоквартирные дома)
векторов
В США
- расщепленная фаза, нейтраль с отводом от центра: [нейтраль] [+120 В или 120 В∠0 °] [-120 В или 120 В∠180 °]
- под напряжением — нейтраль = 120 В, стандартное напряжение (на самом деле 120 ± 6 В, то есть где-то между 114 В и 126 В)
- под напряжением — под напряжением = 240 В, высокое напряжение для бытового использования (электрические печи, электрические сушилки для одежды и т. Д.))
- трехфазный: [нейтраль] [120 В∠0 °] [120 В∠120 °] [120 В∠240 °]
- фаза — нейтраль = 120 В, стандартное напряжение
- под напряжением — под напряжением = 120√3 В ≈ 208 В
В фазное напряжение (напряжение источника?) В зависимости от ∆ В линейное напряжение (некоторая комбинация фазных напряжений)
примеров
текст
однофазный
Нечего тут сказать?
однофазный, двухфазный
Домав Северной Америке подключены к двум проводам под напряжением и одному нейтральному проводу.Обычные приборы (лампы, телевизоры, холодильники) получают 120 В при подключении к одному из токоведущих проводов и нейтральному проводу. Энергозатратные приборы (печи, водонагреватели, центральное кондиционирование) получают 240 В при подключении к обоим проводам под напряжением. Розетки для обычных бытовых приборов в здании с питанием от расщепленных фаз имеют сбалансированную конфигурацию, так что половина розеток подключена к одной фазе, а половина — к другой.
текст
V 0 = 0
V 1 = V sin (θ + 000 °) = + V sin θ
V 2 = V sin (θ + 180 °) = — В sin θ
текст
текст
∆ V 10 = V 1 — V 0 = + V sin θ
∆ V 20 = V 2 — = — V sin θ
∆ V 21 = V 2 — V 1 = 2 V sin θ
текст
2 фазы
Устаревшая система.Оставил в качестве упражнения для читателя?
3 фазы, 3-х проводная звезда
текст
текст
V 1 = V sin (θ + 000 °)
V 2 = V sin (θ + 120 °)
V 3 = V sin (θ + 240 °)
текст
текст
∆ V 12 = V sin (θ — 060 °)
∆ V 23 = V sin (θ + 090 °)
∆ V 31 6 = V sin (θ + 210 °)
текст
3 фазы, 4-х проводная звезда
текст
текст
3 фазы, 3 провода, треугольник
текст
текст
3 фазы, 4 провода, треугольник
Стоит ли мне вообще это делать?
физиология
Согласно Руководству по медицинской информации Merck, Second Home Edition
Переменный ток … опаснее постоянного.Постоянный ток имеет тенденцию вызывать сокращение одной мышцы, часто достаточно сильное, чтобы оттолкнуть человека от источника тока. Переменный ток вызывает продолжающееся сокращение мышц, часто не позволяя людям ослабить хватку на источнике тока. В результате воздействие может продлиться. Даже небольшое количество переменного тока — едва достаточное для ощущения легкого шока — может вызвать у человека замерзание хватки. Чуть более сильный переменный ток может вызвать сокращение грудных мышц, что сделает дыхание невозможным.Еще большее количество тока может вызвать смертельный сердечный ритм.
Руководство по медицинской информации Merck, 2004 г.
Director’s Cut ‘показывает, как электроэнергетическая система, которую мы считаем само собой разумеющейся, превратилась в
.Многие специалисты считают электросеть величайшим достижением инженерной мысли ХХ века. Но если бы Томас Эдисон, изобретатель первой коммерческой электростанции, добился своего, современная сеть не была бы построена. Вместо этого в США использовались бы многочисленные угольные электростанции, расположенные на расстоянии мили или около того друг от друга, без электричества в сельской местности.
Другой пионер электричества, инженер и изобретатель Джордж Вестингауз, был убежден, что система Эдисона не масштабируется, если использовать современный термин. Когда Вестингауз услышал о технологии, позволяющей пересылать электроэнергию на большие расстояния с небольшими потерями, он перешел в электроэнергетический бизнес.
«Текущая война: Режиссерская версия» рассказывает историю их конкурентов. Хотя фильм не полностью соответствует истории, он показывает, как драматические технологические прорывы, которые в то время могут показаться эзотерическими, могут повлиять на повседневную жизнь.
Электросеть США насчитывает более 160 000 миль линий электропередачи, по которым электроэнергия передается от электростанций в города и поселки. Переменный ток сделал это возможным.
Выбор ключа
«Текущая война» включает выбор между переменным или постоянным током для передачи электроэнергии от генерирующих станций потребителям.
Постоянный ток, или DC, течет равномерно, как вода, льющаяся из кувшина в стакан. Современные фонарики работают от батарей постоянного тока, которые обеспечивают стабильную мощность — по крайней мере, до тех пор, пока они не разрядятся.Переменный ток, или переменный ток, периодически меняет направление, приливы и отливы во многом похожи на прилив воды из старинного ручного насоса, когда ручку толкают вверх и вниз.
И постоянный, и переменный ток могут использоваться для лампочек и оборудования, но когда любой тип тока проходит по электрическим кабелям, он теряет некоторую мощность из-за сопротивления проводов. Повышение напряжения или давления, которое заставляет электрический ток течь, значительно снижает потери. Например, если напряжение увеличивается вдвое, потери мощности уменьшаются в четыре раза.
Фотография из Harpers Weekly, на которой рабочие закапывают линии электропередач постоянного тока от электростанции Эдисона на Перл-стрит в Нью-Йорке, 1882 год. ВикимедиаКогда в 1882 году на рынок вышла система постоянного тока Эдисона, повышение ее напряжения для уменьшения потерь при передаче было далеко за рамки современных технологий. С другой стороны, для увеличения или уменьшения переменного напряжения — версия, которую разрабатывала Westinghouse — требовалось всего лишь недорогой кусок железа, намотанный на несколько катушек проволоки.
Вестингауз увидел революционный потенциал этого устройства, которое вскоре будет известно как трансформатор напряжения, когда он прочитал техническое описание системы, представленной на Лондонской выставке изобретений 1885 года. Будучи гораздо лучшим руководителем бизнеса, чем Эдисон, Вестингауз понял, что энергия может эффективно передаваться на многие мили при высоком напряжении, что значительно сокращает необходимость в строительстве электростанций.
Он получил американские патентные права на трансформатор и сразу же основал компанию Westinghouse Electric.Потребовалось еще семь лет и гений сербского иммигранта Николы Тесла, который изобрел серию прочных, адаптируемых двигателей, работающих от переменного тока, а затем продал патенты Westinghouse, прежде чем люди осознали, что мощность переменного тока обеспечивает энергию намного дешевле, чем мощность постоянного тока. .
Придумывать истории
Первый коммерческий трансформатор, разработанный Уильямом Стэнли для Westinghouse в 1886 году, позволил легко увеличивать и уменьшать напряжение потока переменного тока. Национальная лаборатория сильных магнитных полей, CC BY-NDПодобно Стиву Джобсу из Apple, Эдисон создавал мифы, создавая будущее.«Текущая война» повторяет выдумку Эдисона о том, что он посылает множество сотрудников на поиски Земли в поисках нужной нити, чтобы его лампочки горели более 10 минут.
В конце 1870-х годов Эдисон и английский химик Джозеф Свон создали лампочки, в которых в качестве светоизлучающих элементов использовались хлопковые волокна, покрытые углеродом. Ключевым достижением Эдисона было усовершенствование оборудования для отсасывания воздуха из колбы и ее герметизации, что предотвращало сгорание нити за счет удаления кислорода из внутренней части колбы.Нить накала в откачанной лампочке прослужила более 13 часов, но преувеличенная история Эдисона о исследователях в пробковых шлемах, искавших материалы, длилась более века.
«Текущая война» допускает еще две серьезные ошибки. Во-первых, он показывает Франклина Поупа, главного инженера Westinghouse, который наносит себе удары током, работая над усовершенствованием генератора переменного тока в Питтсбурге. Фактически, Поуп работал на Эдисона в конце 1860-х годов над проектами, которые включали изобретение биржевого тикера, а затем стал патентным поверенным с Westinghouse в качестве клиента.Он умер, устраняя неисправности в высоковольтном оборудовании в своем подвале в Массачусетсе в 1895 году, спустя годы после центральных событий фильма.
Во-вторых, фильм заканчивается на открытии Всемирной выставки в Чикаго 1893 года, освещенной переменным током Westinghouse. Сцена переходит к казни осужденного убийцы в Нью-Йорке на электрическом стуле с питанием от переменного тока. Эдисон рекламировал электрический стул должностным лицам штата Нью-Йорк, надеясь дискредитировать мощность переменного тока, сделав его в общественном сознании синонимом смерти от электрического тока.Но хотя казнь была неудачной, и приговоренному умирали четыре минуты, гамбит Эдисона провалился. И произошло это в 1890 году, за три года до ярмарки.
Современный постоянный ток в сравнении с переменным током
Сегодня достижения в области силовой электроники сделали практичным и экономичным преобразование напряжения постоянного тока с помощью устройств, намного меньших, чем те, которые используются для переменного тока, что позволяет более широко использовать постоянный ток. Постоянный ток предлагает несколько важных преимуществ: это то, что используется в нашем цифровом оборудовании и новых светодиодных лампах, поэтому он позволяет избежать потерь при преобразовании переменного тока в постоянный.
Аккумуляторы электромобилей работают от постоянного тока.
Высоковольтные линии электропередачи постоянного тока теперь поставляют электроэнергию от плотин канадских гидроэлектростанций в Бостон. Солнечные панели производят постоянный ток, и провидцы представляют себе здания, полностью подключенные к постоянному току, питающие светодиодное освещение и заряжающие батареи постоянного тока в электромобилях. Микросети постоянного тока, которые генерируют и хранят электроэнергию на местном уровне, могут повысить устойчивость к стихийным бедствиям или преднамеренным нападениям.
Энергетическая система США в конечном итоге может объединить взгляды Эдисона и Вестингауза. Но поскольку технология переменного тока широко распространена, этот переход может занять десятилетия.
Для более точного описания текущей войны я рекомендую замечательную книгу историка Джилл Джоннес «Империи света: Эдисон, Тесла, Вестингауз и их гонка за электрификацию мира». Но в «Текущая война: Режиссерская версия» верны два ключевых момента. Во-первых, создание технологий было движущей силой национального величия на протяжении большей части истории Америки.Во-вторых, изобретения, которые могут появиться на рынке, действительно могут изменить мир.
[ Вы умны и любопытны по поводу мира. То же самое с авторами и редакторами The Conversation. Вы можете узнавать о наших новинках каждые выходные ..]
Переменный ток (AC) против постоянного тока (DC)
Что такое переменный ток?
Как правило, электрическая энергия может передаваться двумя способами; через постоянный или переменный ток.Следует отметить, что электрический ток — это термин, используемый для описания передачи электронов через проводник, такой как провод.
Между переменным током (AC) и постоянным током (DC) существует много различий. Однако основное различие связано с тем, как электроны движутся внутри проводящего материала. Обычно в переменном токе электроны продолжают менять направление, иногда делая движение вперед, прежде чем идти назад, и наоборот. С другой стороны, в постоянном токе поток электронов устойчив в одном направлении, а это всегда движение вперед.Конечно, есть и другие отличия, на которые мы все будем обращать внимание.
Интересно, что в начале 1800-х дискуссия между постоянным током и переменным током вызвала древнюю битву, получившую прозвище «война токов», сценарий, в котором две выдающиеся личности были вовлечены в перетягивание каната, и каждая сторона пыталась завоевать клиентов.
Эдисон Томас, крестоносец постоянного тока, почувствовал себя неловко из-за передового технологического изобретения переменного тока Никола Тесла. Пытаясь получить контроль над своей клиентской базой, Эдисон решил дискредитировать переменный ток и даже ввел людей в заблуждение.Эдисон не мог представить себе потерю гонорара за это новое многообещающее изобретение, и даже пошел дальше, убивая бродячих собак электрическим током, просто чтобы показать, насколько опасен переменный ток.
Несмотря на свой догматический подход, Эдисон не смог помешать Тесле реализовать свою мечту о снабжении энергией своего города и Соединенных Штатов в целом относительно более дешевой и чрезвычайно эффективной энергией. Благодаря своим потенциальным преимуществам, переменный ток захватил мантию и господствовал в течение столетия и активно использовался в самых разных условиях, включая коммерческие здания, домашние хозяйства, офисы и квартиры.
В чем разница между переменным и постоянным током?
Как мы уже упоминали, постоянный ток означает, что мощность буквально движется в одном направлении. Поток электронов имеет постоянное направление и периодически меняется. Это достигается размещением устойчивых магнитов на проводе, чтобы электрон оставался на устойчивом пути. Постоянный ток может генерироваться такими источниками, как солнечные элементы, термопары и батареи.
При переменном токе поток электронов постоянно меняется, от обратного к обратному и так далее.Это достигается размещением вращающихся магнитов вдоль проволоки, и по мере того, как поляризация магнитов меняется, меняется и поток электронов. Другие заметные отличия:
- Что касается пропускной способности электричества, то переменный ток относительно безопасен для передачи на большие расстояния, а также обеспечивает большую мощность. С другой стороны, напряжение постоянного тока не может перемещаться на большие расстояния и начнет терять энергию.
- Частота переменного тока может составлять 60 Гц или 50 Гц, в зависимости от страны.С другой стороны, частота постоянного тока всегда равна 0. Герцы (Гц) просто относятся к количеству раз в секунду, когда ток переключается вперед и назад.
- Переменный ток может быть получен от сети и генераторов переменного тока, тогда как постоянный ток получен от батареи и солнечных батарей.
- Коэффициент энергии переменного тока находится между нулем и единицей, тогда как у постоянного тока всегда единица.
- Уровень серьезности переменного тока считается опасным, тогда как постоянный ток может быть чрезмерно опасным.
- Переменный ток обычно используется на фабриках, промышленных предприятиях и в домах.
- Постоянный ток в основном используется в электронных устройствах, гальванических процессах и, возможно, в электролитических процессах.
- Переменный ток не может быть сохранен. Постоянный ток может храниться в элементах и батареях.
Какие преимущества переменного тока?
- Величину или значение переменного тока можно легко уменьшить без потери энергии.
- Потери энергии при передаче незначительны.
- Его относительно легко и дешевле произвести.
- Изменение переменного тока с помощью повышающих или понижающих трансформаторов чрезвычайно полезно.
- Передача на большие расстояния может быть экономичной, особенно при более высоких напряжениях.
- Машины переменного тока проще и дешевле по конструкции и стоимости соответственно.
Каковы преимущества постоянного тока?
- При передаче постоянного тока потенциальная нагрузка на проводники относительно меньше, поэтому требуется меньшая изоляция.
- При передаче постоянного тока нет проблем ни с синхронизацией, ни со стабильностью.
- Нет влияния емкости, сдвига фазового угла на линиях.
Почему переменный ток широко используется?
Можно утверждать, что возможность транспортировать электроэнергию на большие расстояния является наиболее важным фактором, сделавшим переменный ток популярным. Более того, его можно удобно преобразовать в более низкие или более высокие значения с помощью трансформаторов.В общем, простота и эффективность, с которыми переменный ток может модулироваться и передаваться, по-прежнему не имеют себе равных, и, возможно, это основная причина, по которой он по-прежнему является наиболее предпочтительным выбором.
В Gordon’s Powers мы знаем, что переменный ток является стандартной формой электричества, используемой в домашних хозяйствах Австралии. Ваши розетки powerpoint обеспечивают напряжение 220–240 В переменного тока, 50 Гц. Свяжитесь с нашим дружелюбным персоналом, если вам требуются какие-либо работы с электричеством в коммерческих или жилых помещениях Сиднея, например установка розеток.Мы доступны 24/7, чтобы быстро и безопасно восстановить вашу мощность.
Война токов — AC vs. DC | ОРЕЛ
Добро пожаловать в 1880-е. Между постоянным током (DC) и переменным током (AC) идет массовая война. Эта Война Токов, как и любой другой конфликт в истории человечества, имеет ряд конкурирующих идей о том, как наилучшим образом доставить электричество в мир. И, конечно же, на этом пути можно заработать кучу денег. Так устоит ли Томас Эдисон и его батальон DC, или Джордж Вестингауз и его AC Armada одержат победу? Это была битва за будущее человечества, в которой было много нечестей.Посмотрим, как все прошло.
Эдисон в своей игре
Томас Эдисон. Этот парень знает свое дело, на его счету более 1000 изобретений, но при этом он остается успешным бизнесменом (Источник изображения)
Эдисон был тогда нарицательным, за плечами у него более 1000 изобретений. И вам было бы трудно не увидеть, как его имя не разносили по городу в 1880-х годах с такими творениями, как фонограф, кинокамера и лампочка, которые изменили наш образ жизни, и все они питались постоянным током Эдисона.
Эдисон с одной из своих первых ламп накаливания, на изготовление которой потребовалось более 1000 попыток. (Источник изображения)
Эдисон был не только великим изобретателем, но и умным бизнесменом, который сумел превратить почти все свои изобретения в коммерческий успех. Этого нельзя было сказать о его бывшем сотруднике Николе Тесле, который практически отдал свой патент на кондиционер Джорджу Вестингаузу, и этот шаг в конечном итоге переломил ход битвы.
Излишне говорить, что Эдисон очень гордился своими изобретениями и системой постоянного тока, а также нужно было заработать много денег.Поэтому, когда пришло время решать, каким будет будущее Америки и Европы, Эдисон перешел в наступление.
Что такого хорошего в постоянном токе?
Если у вас есть смартфон или ноутбук, то вам следует поблагодарить Томаса Эдисона и его постоянного тока за вашу новообретенную зависимость от Интернета. Постоянный ток, в отличие от переменного тока, намного проще использовать, поскольку он обеспечивает постоянное и постоянное напряжение и может течь только в одном направлении — вперед.
Аккумулятор — отличный пример того, как работает постоянный ток.Одна сторона положительная, а другая отрицательная. Когда вы подключаете его к электронному устройству, электричество течет только в одном направлении, от отрицательного к положительному. Если вы посмотрите на напряжение постоянного тока на графике, это будет просто прямая линия. Никаких взлетов и падений, это постоянный источник электричества в мире.
Батарейки — простой способ проиллюстрировать прохождение постоянного тока, с одной стороны, с другой (Источник изображения).
Но в чем преимущество постоянного тока в такой постоянной мощности? Ответ на этот вопрос связан с нашей новой любовью к компьютерам.Большая часть цифровой электроники питается от постоянного тока и не зря. Компьютеры работают в двоичной системе, которая, по сути, представляет собой набор единиц и нулей, сплетенных вместе безумно творческими способами, чтобы оживить все ваши приложения, видеоигры и фильмы. Вы знаете эту ленту Facebook, к которой вы пристрастились? Все единицы и нули. Или тот смартфон, от которого невозможно оторвать пальцы? Стало возможным с помощью единиц и нулей.
Дело в том, что эта двоичная логика требует очень определенного набора значений. Он должен быть 1 или 0, черным или белым.Если 1, он включен, а если 0 — выключен. Ничего среднего в мире компьютеров не существует. Поскольку напряжение постоянного тока всегда стабильно, вы всегда знаете, находитесь ли вы в состоянии положительного заряда, когда он включен, или в состоянии отрицательного или нулевого заряда, когда он выключен. Видите связь сейчас? Это позволяет компьютерам легко интерпретировать значение 1 и 0 при использовании постоянного тока в качестве источника питания.
Получить? Бинарная магия питает всю нашу компьютерную магию, эти таинственные единицы и нули. (Источник изображения)
DC не все хорошо, хотя
Несмотря на все его прекрасные возможности использования в таких вещах, как смартфоны, телевизоры, фонарики и даже электромобили, постоянный ток имеет три серьезных ограничения:
- Высокое напряжение.Если вам нужны высокие напряжения, например, для питания холодильника или посудомоечной машины, то DC не для этой задачи.
- Междугородние. DC также не может путешествовать на большие расстояния, не разрядившись.
- Еще Электростанции. Из-за небольшого расстояния, на которое может перемещаться DC, вам нужно установить намного больше электростанций по всей стране, чтобы получить его в домах людей. Это немного затрудняет жизнь людей, живущих в сельской местности.
Эти ограничения были огромной проблемой для Эдисона, поскольку Война Токов продолжала разворачиваться.Как он собирался снабжать энергией весь город, а тем более страну, когда напряжение постоянного тока едва ли могло проехать милю, не выпадая из строя? Решение Эдисона заключалось в том, чтобы установить электростанцию постоянного тока в каждом районе города и даже в окрестностях. И, имея 121 электростанцию Эдисона, разбросанную по Соединенным Штатам в 1887 году, Эдисон думал, что решение находится в его руках.
Электростанция Эдисона. Вы можете представить, что это будет по соседству?
Но поскольку его соперник по переменному току маячил вдали, решение Эдисона для местной электростанции так и не появилось.Стране, подобной Соединенным Штатам, нужна была более надежная система, обеспечивающая электроэнергию на сотни миль.
Переменный ток — этот сумасшедший сосед по соседству
Переменный ток похож на вашего сумасшедшего соседа, который любит разговаривать сам с собой на крыльце. Кажется, что его личность переключается от одной минуты к другой, и это именно то, что означает перемены в настоящее время, постоянные изменения. В переменном токе поток напряжения будет постоянно изменяться с положительного на отрицательный волнообразным движением.
Вот простая синусоида переменного тока, показывающая возвратно-поступательное движение от положительного к отрицательному напряжению.
То, как ведет себя переменный ток, может показаться безумным и непредсказуемым, но у него есть несколько полезных применений, включая передачу энергии в ваш дом на большие расстояния. Помните все эти линии электропередач возле вашего дома? Через эти штуки протекает переменный ток. Когда дело доходит до отправки электричества на большие расстояния, переменный ток не может быть лучше.
Знакомо? Вы найдете трансформаторы на линиях электропередач в жилых домах, преобразующие переменный ток в постоянный.
Вы обнаружите, что почти все дома и офисы по всему миру используют кондиционер в своих розетках. Переменный ток также используется для питания электродвигателей и другой крупной бытовой техники в вашем доме, такой как посудомоечные машины, холодильники и обогреватели. Единственным недостатком переменного тока является то, что его нельзя использовать с такими вещами, как ваш смартфон или ноутбук, поэтому его сначала нужно преобразовать в постоянный ток.
Вот почему почти все силовые кабели для вашей электроники имеют неприглядные коробки в середине провода.Они берут электричество переменного тока из розетки и преобразуют его в электричество постоянного тока, которое ваша электроника может переварить.
Война продолжается, с рывком пропаганды
Еще в «Войне течений» ученые и бизнесмены начали видеть преимущества использования переменного тока перед постоянным током, и Эдисон был недоволен. Итак, в течение следующих нескольких лет Эдисон проводит пропагандистскую кампанию, которая в основном осуждает переменный ток.
Это включало лоббирование в законодательные собрания штата.Но Эдисон также делал некоторые странные вещи, например, публично казнил животных электрическим током, чтобы показать, насколько это опасно по сравнению с постоянным током. Сотрудники Эдисона пошли еще дальше, спроектировав первый электрический стул для штата Нью-Йорк, питаемый от вражеского переменного тока.
Чтобы быть справедливым, были некоторые серьезные опасения по поводу безопасности переменного тока, и по уважительным причинам. Вернувшись в метель 1888 года в Нью-Йорке, один из нависающих проводов переменного тока, по которому было подано напряжение до 6000 вольт, оборвался во время ужасного шторма, в результате чего ребенок был убит электрическим током.Но проблема заключалась не столько в неисправности переменного тока, сколько в линиях электропередач, которые практически не имели изоляции, а многие провода больше не обслуживались.
Посмотрите на все эти провода. Неудивительно, что во время метели 1888 года оборвались линии электропередач. (Источник изображения)
Итак, когда Эдисон наступал, лгал и дезинформировал всех, кто готов был его слушать, Джорджу Вестингаузу требовалась некоторая поддержка для защиты переменного тока. И он нашел решение в известном хорватском вундеркинде — Николе Тесла.
Ах да, этот парень из Tesla
Это классный чувак — Никола Тесла, сербско-американский изобретатель, инженер-электрик, инженер-механик и физик. (Источник изображения)
Хотя Тесла заслуживает отдельного сообщения в блоге, его вклад в Войну течений заслуживает упоминания здесь, поскольку он помог переломить ход битвы. Тесла прибыл в Соединенные Штаты в 1884 году только с одеждой на спине. Сначала он работал на Эдисона, и они были неразлучны, день и ночь работали над улучшением изобретений Эдисона.Иногда дружеские отношения заканчиваются, как и у Эдисона и Теслы, когда два пути расходятся после столкновения личностей.
Tesla подала заявку на патенты на несколько электрических систем переменного тока, которые позже были куплены Джорджем Вестингаузом за колоссальные 60 000 долларов. Остальная часть жизни Теслы после Вестингауза была странной, нисходящей спиралью, поскольку Тесла безуспешно пытался построить систему беспроводной связи, которая обеспечивала бы бесплатное электричество во всем мире.
Эта оплошность лишит Теслу всех его финансов в результате сокрушительного банкротства.И после этого поражения Тесла уже не был прежним и начал страдать от нервных срывов. Бедный парень умер в одиночестве в своей квартире в возрасте 85 лет в Нью-Йорке, с несколькими голубями в качестве друзей.
Смертельный удар по DC
Несмотря на то, что у Теслы была довольно беспокойная и неустойчивая жизнь, его электрические системы в конечном итоге дали AC преимущество, необходимое для победы в Войне токов. Первая победа пришла в 1891 году на выставке во Франкфурте, Германия, где была продемонстрирована первая передача переменного тока на большие расстояния, приводящая в действие фары и двигатели.Некоторые большие парики от General Electric просто случайно присутствовали на мероприятии и ушли впечатленные. Год спустя компания начала инвестировать в технологии переменного тока.
Джордж Вестингауз, имея патенты Tesla, также смог получить контракт на строительство гидроэлектростанции в Ниагарском водопаде, которая будет передавать электроэнергию переменного тока всему Буффало, штат Нью-Йорк. Эта победа в конечном итоге ознаменовала медленный и постепенный спад использования постоянного тока в Соединенных Штатах и привела к тому, что переменный ток стал стандартом как в Северной Америке, так и в Европе.
Плотина гидроэлектростанции в Ниагарском водопаде стала последним гвоздем в крышку гроба для Вашингтона как жизнеспособного источника энергии для целых городов. (Источник изображения)
Сегодняшний день
Сегодня Война Токов уже давно закончилась. В этой войне действительно не было победителя, поскольку и AC, и DC продолжают мирно сосуществовать бок о бок, каждый со своими специфическими применениями и приложениями. Но мы задаемся вопросом, всегда ли будет поддерживаться этот баланс? С заинтересованностью в производстве электроэнергии из местных источников, таких как солнечные, ветряные турбины и т. Д.… Преобразование всей этой мощности переменного тока только для того, чтобы подавать ее в ваш дом, а затем обратно в постоянный ток; все это приводит к большим потерям энергии.
Может быть, Эдисон что-то зацепил со своей идеей о местной электростанции. Мы начали наблюдать возрождение микросетей, которые придают новый, современный вид видению Эдисона, и, возможно, именно так мы будем обеспечивать электроэнергией наши дома в будущем. А поскольку Tesla недавно представила новую солнечную крышу и домашний аккумулятор, наше будущее электричество может поступать из наших собственных дворов.