Mündəricat:

(Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan) arasındakı fərq: 13 addım
(Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan) arasındakı fərq: 13 addım

Video: (Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan) arasındakı fərq: 13 addım

Video: (Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan) arasındakı fərq: 13 addım
Video: 5 MÖHTƏŞƏM HƏYAT HAKLARI №2 2024, Iyul
Anonim
Image
Image
Aralarındakı fərq (Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan)
Aralarındakı fərq (Alternativ cərəyan və birbaşa cərəyan)

Hamı bilir ki, elektrik enerjisi əsasən DC -dir, amma başqa bir elektrik növü haqqında nə demək olar? Ac -ı tanıyırsınızmı? AC nə deməkdir? DC -dən sonra istifadə etmək olarmı? Bu işdə elektrik növləri, mənbələr, tətbiq və aralarındakı müharibənin tarixi arasındakı fərqi biləcəyik və bu savaşa son qoymağa çalışacağıq, başlayaq

Tarixi Müharibə (AC daha yaxşıdır, Dc Mükəmməl deyil) 1880 -ci illərə xoş gəldiniz. Doğrudan Cərəyan (DC) və Alternativ Cərəyan (AC) arasında böyük bir müharibə gedir. Bu cərəyanlar savaşı, bəşər tarixinin hər hansı digər münaqişəsi kimi, dünyaya elektrik enerjisinin ən yaxşı şəkildə necə çatdırılacağına dair bir sıra rəqabətli fikirlərə malikdir. Və əlbəttə ki, yol boyu bir çox pul qazanmaq lazımdır. Thomas Edison və DC taboru möhkəm qalacaq, yoxsa George Westinghouse və AC Armada qələbə qazanacağını iddia edəcək? Bu, çoxlu kobud oyunun iştirak etdiyi insanlığın gələcəyi üçün bir döyüş idi. Necə düşdüyünə baxaq. Smartfonlar, televizorlar, fənərlər və hətta elektrikli nəqliyyat vasitələri kimi bütün gözəl istifadələrinə baxmayaraq, birbaşa cərəyanın üç ciddi məhdudiyyəti var:

1) Yüksək gərginlik. Soyuducu və ya qabyuyan maşını işə salmaq üçün yüksək gərginliyə ehtiyacınız varsa, DC bu iş üçün uyğun deyil. 2) Uzun Məsafələr. DC də suyu tükənmədən uzun məsafələrə gedə bilməz.

3) Daha çox Elektrik Stansiyası. DC -nin səyahət edə biləcəyi qısa məsafə səbəbindən, insanların evlərində olması üçün ölkə daxilində daha çox elektrik stansiyası qurmalısınız. Bu, kənd yerlərində yaşayan insanları bir az bağlayır.

Bu məhdudiyyətlər Edison üçün böyük bir problem idi. DC gərginliyi sıçramadan bir mil məsafəni çətinliklə gəzə bildiyi halda, bütün ölkəni, daha az bir ölkəni necə idarə edəcəkdi? Edisonun həlli, bir şəhərin hər yerində və hətta məhəllələrdə bir DC elektrik stansiyasına sahib olmaq idi. Birləşmiş Ştatlara səpələnmiş 121 Edison elektrik stansiyası ilə Tesla alternativ cərəyanın (və ya AC) bu problemin həlli olduğuna inanırdı.

Alternativ cərəyan istiqamətini saniyədə müəyyən dəfə - ABŞ -da 60 dəfə geri çevirir və təhlükəli, hətta indiyə qədər gedən bir transformatordan istifadə edərək nisbətən asanlıqla fərqli gərginliklərə çevrilə bilər [1]. Edison, qonorarını itirmək istəmirdi. birbaşa cari patentlərindən qazanırdı, alternativ cərəyanı gözdən salmaq üçün bir kampaniya başlatdı. O, alternativ cərəyanın fikrini sübut etmək üçün alternativ cərəyandan istifadə edərək sahibsiz heyvanları açıq şəkildə elektrik cərəyanına çəkməkdən daha uzaq olduğunu söyləyərək yanlış məlumat yayıb [2].

Addım 1: DC cərəyanı

DC cərəyanı
DC cərəyanı

DC cərəyanı

Tərif:

bir yönlü və ya bir istiqamətli elektrik yüküdür. Bir elektrokimyəvi hüceyrə DC gücünün ən yaxşı nümunəsidir. Birbaşa cərəyan bir tel kimi bir keçiricidən keçə bilər, eyni zamanda elektron və ya ion şüalarında olduğu kimi yarımkeçiricilərdən, izolyatorlardan və ya hətta vakuumdan da keçə bilər. Elektrik cərəyanı alternativ cərəyandan (AC) fərqləndirərək sabit bir istiqamətdə axır. Əvvəllər bu tip cərəyan üçün istifadə olunan bir termin galvanik cərəyandır [3].

Addım 2: Ölçmə Alətləri

Ölçmə Alətləri
Ölçmə Alətləri

DC cərəyanı bir multimetre ilə ölçülə bilər

Multimetr:

yüklə ardıcıl olaraq bağlanır. Qara (COM) multimetrinin zondu batareyanın mənfi terminalına bağlıdır. Müsbət zond (qırmızı zond) yüklə bağlıdır. Batareyanın pozitiv terminalı yüklə əlaqələndirilir (3).

Addım 3: Tətbiqlər

Tətbiqlər
Tətbiqlər

Müxtəlif sahələr aşağıda verilmişdir:

● Mobil batareyaların doldurulması kimi bir çox aşağı gərginlikli tətbiqlərdə istifadə olunan DC təchizatı. Daxili və ticari bir binada DC təcili işıqlandırma, təhlükəsizlik kameraları və TV və s.

● Bir avtomobildə akkumulyator mühərriki, işıqları və alovlanma sistemini işə salmaq üçün istifadə olunur. Elektrikli avtomobil akkumulyatorla işləyir (DC cərəyanı).

● Ünsiyyətdə 48V DC təchizatı istifadə olunur. Ümumiyyətlə, ünsiyyət üçün tək bir tel istifadə edir və geri dönüş yolu üçün bir zəmin istifadə edir. Rabitə şəbəkə cihazlarının çoxu DC cərəyanı ilə işləyir.

● HVDC Transmissiya xətti ilə yüksək gərginlikli Güc Aktarımı mümkündür. HVDC Transmission sistemlərinin adi HVAC Transmissiya sistemlərindən bir çox üstünlükləri var. Bir HVDC sistemi, HVAC sistemindən daha səmərəlidir, çünki korona təsiri və ya dəri təsiri səbəbiylə enerji itkisi yaşamır.

● Günəş elektrik stansiyasında, DC cərəyanı şəklində yaranan enerji.

● AC gücü DC kimi saxlanıla bilməz. Beləliklə, elektrik enerjisini saxlamaq üçün həmişə DC istifadə olunur.

● Dartma sistemində lokomotiv mühərrikləri DC cərəyanı ilə işləyir. Dizel lokomotivlərdə də fan, işıqlar, AC və prizlər DC cərəyanı ilə işləyir [4].

Addım 4: AC cərəyanı

AC Cərəyanı
AC Cərəyanı

Tərif:

yalnız bir istiqamətdə axan birbaşa cərəyandan (DC) fərqli olaraq, vaxtaşırı istiqamətini dəyişən bir elektrik cərəyanıdır. Alternativ cərəyan elektrik enerjisinin müəssisələrə və iqamətgahlara verildiyi formadır

Addım 5: Ölçmə Alətləri

Ölçmə Alətləri
Ölçmə Alətləri

DC cərəyanı olaraq bir multimetrlə ölçülə bilər.

Hər hansı bir ampermetr ölçülən dövrə ilə ardıcıl olaraq bağlanmalıdır. Bəzi hallarda bu çətinləşir, çünki dövrəni açmalı və ampermetr daxil etməlisiniz. Clamp Meter istifadə edirsinizsə, dövrəni açmadan cərəyanı ölçməyin bir yolu var. Bu cihazla cərəyanı ölçmək üçün, etməli olduğunuz şey, dövrəni açmadan ölçüləcək telin ətrafına sıxmaqdır. Elektrik cərəyanı və ya qısa dövrə qarşısını almaq üçün diqqətli olun, dövrəyə enerji veriləcəkdir.

Addım 6: Tətbiqlər

AC, DC ilə ciddi məhdudiyyətləri həll edir

● Elektrik istehsalı və nəqli.

● AC cərəyanı qısa və orta diapazonlu məsafələrdə çox az hərəkət edir

● Alternativ cərəyanın əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, onun gərginliyi bir transformatordan istifadə etməklə nisbətən asanlıqla dəyişdirilə bilər ki, bu da kommersiya və məişət istifadəsi üçün daha təhlükəsiz gərginliklərə endirilməzdən əvvəl enerjinin ötürülməsinə imkan verir

Addım 7: AC Nəsil

AC Nəsil
AC Nəsil

Bir sıra su borularında AC yaratmaq üçün bir mexaniki bağlayırıq

borulardakı suyu irəli və irəli hərəkət etdirən bir pistona əyilmək (bizim "dəyişən" cərəyanımız). Diqqət yetirin ki, borunun sıxılmış hissəsi hələ də axının istiqamətindən asılı olmayaraq suyun axmasına müqavimət göstərir. Şəkil (8): Ac Gerilim generatoru. Bəzi AC generatorlarının armatur nüvəsində birdən çox bobin ola bilər və hər bir bobin alternativ bir emf istehsal edir. Bu generatorlarda birdən çox emf istehsal olunur. Üç fazalı AC generatorunun sadələşdirilmiş quruluşunda, armatur nüvəsinin daxili kənarında kəsilmiş 6 yuvası var. Hər bir yuva bir -birindən 60 ° uzaqdır. Bu yuvalarda altı armatur keçiricisi quraşdırılmışdır. İletkenler 1 və 4, 1 -ci bobini meydana gətirmək üçün ardıcıl olaraq birləşdirilir. 3 və 6 -cı iletkenler, 2 və 5 -ci konduktorlar 3 -cü bobini meydana gətirir. Beləliklə, bu bobinlər düzbucaqlıdır və bir -birindən 120 ° məsafədədir

Addım 8: AC transformatoru

AC transformatoru
AC transformatoru

AC transformatoru dəyişdirmək üçün istifadə olunan elektrik cihazdır

alternativ cərəyan (AC) ilə (DC) elektrik dövrələrindəki gərginlik. Elektrik enerjisinin paylanması üçün AC-nin DC-dən ən böyük üstünlüklərindən biri, AC ilə gərginlik səviyyəsini DC ilə müqayisədə yuxarı və aşağı addımlamağın daha asan olmasıdır. Uzun məsafəli elektrik ötürülməsi üçün mümkün qədər yüksək bir gərginlik və kiçik bir cərəyan istifadə etmək arzu edilir; bu, elektrik xətlərində R*I2 itkilərini azaldır və daha kiçik tellərdən istifadə etməklə maddi xərclərə qənaət edir

Addım 9: AC -dən DC -yə çevirici

AC -dən DC -yə çevirici
AC -dən DC -yə çevirici

Dönüştürmek üçün düzəldici sxemlərdən birini (yarım dalğa, tam dalğa və ya körpü düzəldici) istifadə edin

AC gərginliyi DC -ə. … Körpü düzəldiciləri onu DC -yə çevirəcək, istənilən vaxt yalnız 2 diod işləyəcək, beləliklə transformatorun gərginlik çıxışı 1.4v (hər diod üçün 0.7) azalacaq.

Addım 10: Düzəldicilərin növləri

Düzəldicilərin növləri
Düzəldicilərin növləri

Addım 11: DC -dən DC Dönüştürücü

DC -dən DC -yə çevirici
DC -dən DC -yə çevirici

a çevirən bir elektron dövrə və ya elektromexaniki cihazdır

Bir gərginlik səviyyəsindən digərinə birbaşa cərəyan (DC) mənbəyi. Bir növ elektrik enerjisi çeviricisidir. Güc səviyyələri çox aşağıdan (kiçik batareyalardan) çox yüksəklərə (yüksək gərginlikli enerji ötürülməsi) qədər dəyişir

Addım 12: Xülasə edin

Xülasə etmək
Xülasə etmək

Bu araşdırmadan belə nəticəyə gəlirik ki, həm AC -nin, həm də DC -nin bir çox tətbiqləri var, heç kim yoxdur

digərlərindən daha yaxşıdır, hər kəsin öz tətbiqi var. Aralarında çevrilmə yollarını tapan texnologiya sayəsində bu növ elektrik enerjisini istehsal etdikləri üçün Tesla və Edisonun sayəsində

Addım 13: İstinadlar

[1] -

[2]-https://www.energy.gov/articles/war-currents-ac-v… 0late%201880s,%20War%20of%2020%20Currents. & Text = Direct%20carix%20is%20not%20ea sily,%20 həll%20 ilə%20 arasında 20%20 problemdir

[3]- Əsas elektronika və xətti sxemlər

[4]-https://nanopdf.com/download/direct-current-sourc…

[5]-https://nanopdf.com/download/direct-current-sourc…

Tövsiyə: