AC és DC (váltakozó áram vs. egyenáram)

A villamosenergia kétféle módon folyik: vagy egy váltakozó áram (AC) vagy a egyenáram (DC). Az elektromosság vagy az "áram" nem más, mint az elektronok mozgatása egy vezetőn keresztül, mint egy huzal. Az AC és a DC közötti különbség abban az irányban mutatkozik, amelyben az elektronok áramlanak. DC-ben az elektronok folyamatosan, egy irányban vagy "előre" irányban áramolnak. AC-ben az elektronok folyamatosan kapcsolják az irányokat, néha "előre", majd "vissza".

A váltakozó áram a legjobb módja az áram átadására nagy távolságokon.

Összehasonlító táblázat

Váltakozó áram és a közvetlen áram összehasonlító diagram
Váltakozó áramEgyenáram
Hordozható energiamennyiség Biztonságos átvitel hosszabb városi távolságokon és több energiát tud biztosítani. A DC feszültsége nem haladhat túl messzire, amíg el nem veszíti az energiáját.
Az elektronok áramlási irányának oka Forgó mágnes a huzal mentén. Állandó mágnesesség a huzal mentén.
Frekvencia A váltakozó áram frekvenciája országtól függően 50 Hz vagy 60 Hz. Az egyenáram frekvenciája nulla.
Irány Fordítva megfordítja irányát, miközben egy áramkörben áramlik. Az irányban egy irányban áramlik.
Jelenlegi A nagyságáram az időtől függően változik Az állandó nagyságú áram.
Az elektronok áramlása Az elektronok folyamatosan kapcsolják az irányt - előre és hátra. Az elektronok folyamatosan mozognak egy irányba vagy „előre”.
Megszerzett valahonnan A.C generátor és hálózati. Cella vagy akkumulátor.
Passzív paraméterek Impedancia. Csak ellenállás
Teljesítmény tényező 0 és 1 között fekszik. mindig 1.
típusai Szinuszos, trapéz, háromszög, négyzet alakú. Tiszta és pulzáló.

Tartalom: AC vs DC (váltakozó áram vs egyenáram)

  • 1 AC és DC áram eredete
  • 2 Videó a váltakozó és egyenáram összehasonlításáról
  • 3 Váltóáramú transzformátorok használata
  • 4 Tárolás és átalakítás váltakozó áramról DC-re és Vice Versa-ra
  • 5 Hivatkozások
Váltakozó és egyenáram. A vízszintes tengely az idő, a függőleges tengely a feszültséget jelzi.

Az AC és DC áram eredete

A huzal melletti mágneses mező miatt az elektronok egyirányú áramlást mutatnak a huzal mentén, mivel azokat a mágnes negatív oldala visszaszorítja, és a pozitív oldal felé vonzza őket. Így született az akkumulátorból származó egyenáram, elsősorban Thomas Edison munkájának tulajdonítva.

Az AC generátorok fokozatosan felváltották az Edison DC akkumulátor rendszerét, mivel az AC biztonságosabb átvitelre a nagyobb városi távolságokon és több energiát tud biztosítani. Ahelyett, hogy a mágneseséget a huzal mentén folyamatosan alkalmazta volna, Nikola Tesla tudós forgó mágnest használt. Amikor a mágnes egy irányba orientálódott, az elektronok a pozitív felé áramlottak, de amikor a mágnes tájolása megfordult, az elektronok is.

Videó a váltakozó és egyenáram összehasonlításáról

Váltóáramú transzformátorok használata

Egy másik különbség az AC és a DC között az, hogy hány energiát tud szállítani. Mindegyik akkumulátort csak egy feszültség előállítására tervezték, és az egyenáramú feszültség nem menhet túl messzire, amíg el nem veszíti az energiáját. De az erőműben lévő generátor váltóáramának feszültsége egy másik, az úgynevezett mechanizmussal fel- vagy lefelé ütközhet transzformátor. A transzformátorok az utcai elektromos póluson helyezkednek el, nem az erőműnél. A nagyon magas feszültséget alacsonyabb feszültségre változtatja, amely megfelel a háztartási gépeknek, például lámpáknak és hűtőszekrényeknek.

Tárolás és átalakítás AC-ről DC-re és Vice Versa-ra

A váltóáramot DC-re is válthatja egy adapterrel, amelyet a laptop akkumulátorának táplálására használhat. A DC-t fel vagy le lehet ütni, csak egy kicsit nehezebb. A frekvenciaváltók DC-t váltakozó áramra váltják. Például egy autójához egy inverter megváltoztatja a 12 voltos DC-t 120 voltos váltóáramra, hogy egy kis eszközt futtasson. Míg a DC elemeiben tárolható, az AC nem tárolható.

Irodalom

  • Wikipedia: Az áramellátás országonként
  • Wikipedia: váltakozó áram
  • Wikipedia: Egyenáram