Mi a különbség az AC DC

Bár az elektromos készülékek nap mint nap használunk a mindennapi életben, nem mindenki tudja mondani a különbség a váltóáram az állandó, annak ellenére, hogy azt mondta az iskolai tantervbe. Így van értelme felidézni alaptételeit.







általános meghatározása

A fizikai folyamat, amelynek töltött részecskék move rendelhető (irányítottan) nevezzük elektromos. Meg lehet osztani az AC és DC. Az első iránya és nagysága változatlan marad, és a második ezen jellemzők szerint változnak bizonyos törvényeket.

A fenti meghatározások igen leegyszerűsített, bár mi a különbség a közvetlen és a váltakozó elektromos. A jobb érthetőség kedvéért, hogy mi a különbség, meg kell adni a grafikus ábrázolása mindegyikük, valamint hogyan elektromotoros erő keletkezik változót a forrást. Ehhez viszont az elektrotechnika, pontosabban annak elméleti alapjait.

források EMF

Forrásai az elektromos áram bármilyen kétfélék:

  • primer, használja őket van villamosenergia-termelés átalakításával mechanikai, napenergia, termikus, kémiai vagy más energiát elektromos energiává;
  • másodlagos, nem villamosenergia, és átalakítja azt, például a változó fix, illetve fordítva.

Az egyetlen elsődleges forrása a váltóáram generátor egy egyszerűsített diagramját ilyen eszköz ábrán látható.

Mi a különbség az AC DC

Egyszerűsített kép generátor tervezés

  • 1 - a forgásirányt;
  • 2 - mágneses pólusok S és N;
  • 3 - mágneses tér;
  • 4 - drótváz;
  • 5 - EMF;
  • 6 - a gyűrű alakú érintkező;
  • 7 - áramszedők.

működési elve

Mechanikai energia alakul az ábrán látható a villamos generátor a következőképpen:

miatt néven ismert jelenség elektromágneses indukció, míg a forgó keret „4” helyezzük egy mágneses mezőben „3” (generált közötti mágneses pólusai különböző „2”) van kialakítva, EMF „5”. A feszültség az interneten keresztül tápláljuk „7” a gyűrű alakú áramszedők Kapcsolatok „6”, amely össze van kötve a keret „4”.

Összegére vonatkozó EMF, ez függ a távvezetékek átlépő sebesség „3” frame „4”. Jellegzetességei miatt az elektromágneses mező minimális keresztezési sebességgel, és így a legalacsonyabb értéket a elektromotoros erő az, amikor a keret függőleges helyzetben, illetve a maximális - a vízszintes irányban.

A fentieket figyelembe véve, a folyamat egységes forgásnak indukálódik EMF jellemzőjének nagyságát és irányát, amelyek megváltoztatják egy bizonyos ideig.

grafika

Használata révén a grafikus módszerrel, akkor kap egy vizuális ábrázolás a dinamikus változások különböző mértékű. Az alábbiakban egy grafikon, a változás a feszültség időbeli a cella 3336L (4,5 V).

Mi a különbség az AC DC

A vízszintes tengely az időt, a függőleges - stressz

Amint látható, a grafikon egy egyenes vonal, azaz forrás feszültség változatlan marad.







Most bemutatunk egy grafikont feszültség változás dinamikája egy ciklus alatt (a teljes forgalma a keret) a generátor.

Mi a különbség az AC DC

A vízszintes tengelyen a forgásszög fokban, függőleges - a nagysága a EMF (feszültség)

Az egyértelműség kedvéért, megmutatjuk a kiindulási helyzetbe a keret a generátor megfelelő kiindulási pont a jelentés a grafikonon (0 °)

Mi a különbség az AC DC

A kiindulási helyzetbe a keret

  • 1 - S mágnessel és N;
  • 2 - keret;
  • 3 - forgásirány keret;
  • 4 - mágneses mező.

Most lássuk, hogyan fog változni az EMF egy ciklus alatt forgási a keret. A kiindulási helyzetben az EMF nulla. Forgás közben ez az érték elkezd fokozatosan emelkedik, elérve a legnagyobb, ha a keret szögben 90 °. További forgása a keret csökkenti a EMF, elérve a minimális idején fordult 180 ° -kal.

Folytatva a folyamat, akkor láthatja, hogy az elektromotoros erő irányt vált. A természet a változások irányát is megváltoztatta az EMF ugyanaz lesz. Azaz, ez növekedni kezd lassan, egy csúcs elérését egy megfelelő pontban a rotációs keresztül 270 °, ami után csökkenni fog, amíg a keret befejezi a teljes forgási ciklus (360 °).

Ha a diagram, hogy továbbra is néhány ciklus erejéig forgás, látni fogjuk, jellemző váltóáram szinusz hullám. A periódus felel meg egy fordulatot a keret, és az amplitúdó - maximális értéke EMF (előre és hátra).

Most viszont egy másik fontos jellemzője a váltóáram - frekvencia. Annak jelölése elfogadott latin betű «f», és mértékegység - hertz (Hz). Ez a paraméter jelzi, hogy hány teljes ciklus (időszakok) változásait EMF egy pillanatra.

Frekvencia formula határozza meg. A „T” az az idő, az egy teljes ciklus (időszak) másodpercekben mérhető. Következésképpen, ismerve a frekvenciát, akkor könnyű meghatározni az időtartamot. Például, egy háztartás használ elektromos áram frekvenciája 50 Hz, tehát, az időtartam akkor azt 2/100 egy második (1/50 = 0,02).

Háromfázisú generátorok

Megjegyezzük, hogy a leginkább költséghatékony előállítására szolgáló eljárás váltóáram használata háromfázisú generátort. Egy egyszerűsített diagramját szerkezete ábrán látható.

Mi a különbség az AC DC

Háromfázisú generátor

Amint látható, a generátor használ három tekercs tolva 120 °, összekötve egy háromszög (a gyakorlatban egy ilyen vegyület generátor tekercsek nem használható, mivel az alacsony hatékonysága). A folyosón az egyik pólus a mágnes a tekercs, mert ezzel az EMF.

Mi a különbség az AC DC

Grafikus kép által generált háromfázisú villamos áram

A megalapozott fajta áramütés

Sok ez lehet egy jogos kérdés - miért használják ezeket a különböző áramütés ha lehet választani egy, és ez egy szabvány? A lényeg az, hogy nem minden fajta elektromos áram megoldására alkalmas egy adott problémát.

Példaként a feltételeket, amelyek állandóan a feszültséget nem csak nem előnyös sem, és néha lehetetlen:

  • feszültség átviteli feladat távolság könnyebb megvalósítani az AC feszültség;
  • átalakítani állandó elektromos áram heterogén köröket, amelyek határozatlan fogyasztás szintje, ez gyakorlatilag lehetetlen;
  • fenntartani a megfelelő szintet feszültség DC áram sokkal bonyolultabb és drágább, mint az AC;
  • motorok AC feszültség szerkezetileg egyszerűbb és olcsóbb, mint az állandó. Ezen a ponton meg kell jegyezni, hogy ezek a motorok (aszinkron) nagy bekapcsolási áram, amely nem teszi lehetővé azok alkalmazása bizonyos feladatokat.

Most ad példát alkalmazásokhoz, ahol több esetben, hogy egy DC feszültség:

  • Megváltoztatni a forgási sebessége indukciós motorok módosításához szükséges gyakoriságát az ellátási hálózat, amely megköveteli a komplex berendezések. Motorok esetében üzemel az állandó elektromos áram, ahhoz, hogy változtatni a tápfeszültséget. Ezért ez a villamos közlekedés készlet;
  • elektronika, galvanizáló berendezések, és sok más eszköz, mint a DC elektromos;
  • DC feszültség sokkal biztonságosabb egy férfi, mint egy változó.

Felszólították a fenti példák, szükség van, hogy különböző típusú stressz.