Sisukord:

Erinevus (alternatiivne ja alalisvool): 13 sammu
Erinevus (alternatiivne ja alalisvool): 13 sammu

Video: Erinevus (alternatiivne ja alalisvool): 13 sammu

Video: Erinevus (alternatiivne ja alalisvool): 13 sammu
Video: Невероятные приключения итальянцев в России (4К, комедия, реж. Эльдар Рязанов, 1973 г.) 2024, Juuli
Anonim
Image
Image
Erinevus (alternatiivne ja alalisvool)
Erinevus (alternatiivne ja alalisvool)

Kõik teavad, et elekter on enamasti alalisvool, aga kuidas oleks teist tüüpi elektriga? Kas tunnete Acit? Mida tähendab AC? Kas see on kasutatav siis DC? Selles uuringus teame erinevust elektritüüpide, allikate, rakenduste ja nende vahelise sõja ajaloo vahel ning proovime sellele sõjale lõpu teha, nii et alustame

Ajalooline sõda (vahelduvvool on parem, üks alalisvool pole täiuslik) Tere tulemast 1880. aastatesse. Alalisvoolu (DC) ja vahelduvvoolu (AC) vahel käib tohutu sõda. Sellel hoovuste sõjal, nagu igal teiselgi inimkonna ajaloo konfliktil, on rida konkureerivaid ideid, kuidas maailma kõige paremini elektrit tarnida. Ja muidugi on sellel teel palju raha teenida. Kas Thomas Edison ja tema DC -pataljon püsiksid kindlalt või nõuaksid George Westinghouse ja tema AC Armada võitu? See oli lahing inimkonna tuleviku eest, kus oli palju ebameeldivat mängu. Vaatame, kuidas see alla läks. Vaatamata suurepärasele kasutamisele sellistes asjades nagu nutitelefonid, televiisorid, taskulambid ja isegi elektrisõidukid, on alalisvoolul kolm tõsist piirangut:

1) kõrgepinged. Kui vajate kõrget pinget, näiteks külmiku või nõudepesumasina toiteallikat, pole alalisvool seda ülesannet täitnud. 2) Pikad vahemaad. DC ei saa ka pikki vahemaid ilma mahla otsa lõppeda.

3) rohkem elektrijaamu. Kuna alalisvool võib lühikese vahemaa läbida, peate selle paigaldamiseks inimeste kodudesse kogu riigis paigaldama palju rohkem elektrijaamu. See seab maapiirkondades elava rahva natuke kitsikusse.

Need piirangud olid Edisoni jaoks tohutu probleem, kuna hoovuste sõda jätkus. Kuidas kavatses ta toita kogu linna, veel vähem riiki, kui alalisvoolu pinge suutis vaevu läbida miili ilma pihustamata? Edisoni lahendus oli alalisvoolu elektrijaam igas linnaosas ja isegi linnaosades. Ja kuna 121 Edisoni elektrijaama oli hajutatud Ameerika Ühendriikides, uskus Tesla, et vahelduvvool (või vahelduvvool) on selle probleemi lahendus.

Vahelduvvool muudab suunda teatud arv kordi sekundis - USA -s 60 - ja seda saab ohtliku, isegi nii kaugele mineva trafo abil suhteliselt lihtsalt erinevateks pingedeks teisendada [1]. Edison, kes ei taha kaotada autoritasusid teenis oma alalisvoolu patentidest, alustas kampaaniat vahelduvvoolu diskrediteerimiseks. Ta levitas valeinformatsiooni, öeldes, et vahelduvvool on rohkem kui avalikult elektrilöök hulkuvate loomade jaoks, kes kasutavad oma väite tõestamiseks vahelduvvoolu [2]

Samm: alalisvool

Alalisvool
Alalisvool

Alalisvool

Määratlus:

on ühesuunaline või ühesuunaline voolu elektrilaeng. Elektrokeemiline element on alalisvoolu suurepärane näide. Alalisvool võib voolata läbi juhi, näiteks traadi, kuid võib voolata ka läbi pooljuhtide, isolaatorite või isegi läbi vaakumi nagu elektron- või ioonkiirtes. Elektrivool voolab konstantses suunas, eristades seda vahelduvvoolust (AC). Seda tüüpi voolu jaoks kasutati varem galvaanilist voolu [3].

Samm 2: Mõõtmisvahendid

Mõõtmisvahendid
Mõõtmisvahendid

Alalisvoolu saab mõõta multimeetriga

Multimeeter on:

koormusega jadamisi ühendatud. Multimeetri must (COM) sond on ühendatud aku negatiivse klemmiga. Positiivne sond (punane sond) on koormusega ühendatud. Aku positiivne klemm on koormusega ühendatud, nagu on näidatud joonisel (3).

3. samm: rakendused

Rakendused
Rakendused

Erinevad väljad on loetletud järgmiselt:

● Alalisvooluallikas, mida kasutatakse paljudes madalpingerakendustes, näiteks mobiilpatareide laadimisel. Maja- ja ärihoones kasutatakse alalisvoolu hädavalgustuseks, turvakaamerateks ja televiisoriks jne.

● Sõidukis kasutatakse mootori, tulede ja süütesüsteemi käivitamiseks akut. Elektrisõiduk töötab akuga (alalisvool).

● Suhtluses kasutatakse 48V alalisvoolu toiteallikat. Üldiselt kasutab see kommunikatsiooniks ühte juhet ja tagasitee jaoks maandust. Enamik sidevõrgu seadmeid töötab alalisvoolul.

● Kõrgepinge jõuülekanne on võimalik HVDC ülekandeliiniga. HVDC ülekandesüsteemidel on palju eeliseid tavapäraste HVAC ülekandesüsteemide ees. HVDC -süsteem on tõhusam kui HVAC -süsteem, kuna sellel ei esine koronaefekti või nahaefekti tõttu elektrikadusid.

● Päikeseenergiajaamas toodetakse alalisvoolu kujul energiat.

● Vahelduvvoolu ei saa salvestada nagu alalisvoolu. Seega kasutatakse elektrienergia salvestamiseks alati alalisvoolu.

● Veojõusüsteemis töötavad vedurimootorid alalisvoolul. Ka diiselvedurites töötavad ventilaator, tuled, vahelduvvool ja pistikupesad alalisvoolul [4].

Samm: vahelduvvool

Vahelduvvool
Vahelduvvool

Määratlus:

on elektrivool, mis muudab suunda perioodiliselt vastupidiselt alalisvoolule (DC), mis voolab ainult ühes suunas. Vahelduvvool on vorm, milles elektrienergiat tarnitakse ettevõtetele ja elukohtadele

Samm 5: Mõõtmisvahendid

Mõõtmisvahendid
Mõõtmisvahendid

Seda saab mõõta multimeetriga alalisvooluna.

Iga ampermeeter tuleb ühendada jadamisi mõõdetava vooluahelaga. Mõnel juhul muutub see keeruliseks, kuna peate vooluahela avama ja ampermeetri sisestama. Kui kasutate klambrimõõdikut, on voolu mõõtmiseks ahelat avamata võimalik. Voolu mõõtmiseks selle instrumendiga piisab, kui kinnitada see mõõdetava juhtme ümber ilma ahelat avamata. Olge ettevaatlik, et vältida elektrilööke või lühiseid, kui ahel on pingestatud.

6. samm: rakendused

AC lahendab tõsised piirangud alalisvooluga

● Elektri tootmine ja transportimine.

● Vahelduvvool liigub hästi lühikese ja keskmise vahemaa tagant, vähese voolukatkestusega

● Vahelduvvoolu suur eelis on see, et selle pinget saab trafo abil suhteliselt hõlpsalt muuta, mis võimaldab toite ülekandmist väga kõrgel pingel, enne kui see vähendatakse turvalisemaks pingeks äri- ja kodumajapidamises. See vähendab energiakadusid

7. samm: vahelduvvoolu genereerimine

Vahelduvvoolu põlvkond
Vahelduvvoolu põlvkond

Vahelduvvoolu tekitamiseks veetorude komplektis ühendame mehaanilise

vända kolvi külge, mis liigutab torudes vett edasi -tagasi (meie "vahelduvvool"). Pange tähele, et muljutud torusektsioon tagab endiselt vastupanu veevoolule olenemata voolusuunast. Joonis (8): vahelduvpinge generaator. Mõnel vahelduvvoolugeneraatoril võib armatuurisüdamikus olla rohkem kui üks mähis ja iga mähis tekitab vahelduva emf. Nendes generaatorites toodetakse rohkem kui üks emf. Seega nimetatakse neid mitmefaasilisteks generaatoriteks. Kolmefaasilise vahelduvvoolugeneraatori lihtsustatud konstruktsioonis on armatuurisüdamikul 6 pilu, mis on lõigatud selle sisemisele servale. Iga pilu on üksteisest 60 ° kaugusel. Nendesse piludesse on paigaldatud kuus armatuurjuhti. Juhid 1 ja 4 ühendatakse järjestikku, moodustades mähise 1. Juhid 3 ja 6 moodustavad mähise 2, juhid 5 ja 2 aga pooli 3. Seega on need poolid ristkülikukujulised ja üksteisest 120 ° kaugusel

8. samm: vahelduvvoolu trafo

Vahelduvvoolu trafo
Vahelduvvoolu trafo

Vahelduvvoolu trafo on elektriseade, mida kasutatakse muutmiseks

pinge vahelduvvoolu (AC) kuni (DC) elektriahelates. Vahelduvvoolu üks suuri eeliseid alalisvoolu ees elektrienergia jaotamiseks on see, et vahelduvvooluga on pingetaset palju kergem üles-alla tõsta kui alalisvooluga. Pikamaaülekande jaoks on soovitav kasutada võimalikult kõrget pinget ja võimalikult väikest voolu; see vähendab R*I2 kadusid ülekandeliinides ja saab kasutada väiksemaid juhtmeid, säästes materjalikulusid

9. samm: vahelduvvoolu -alalisvoolu muundur

Vahelduvvoolu alalisvoolu muundur
Vahelduvvoolu alalisvoolu muundur

Teisendamiseks kasutage üht alaldi ahelat (poollaine, täislaine või silla alaldi)

vahelduvpinge alalisvoolule. … Silla alaldid muudavad selle alalisvooluks, igal ajal töötab ainult 2 dioodi, nii et trafo pinge väljund langeb 1,4 v võrra (0,7 iga dioodi kohta).

Samm: alaldite tüübid

Alaldite tüübid
Alaldite tüübid

Samm 11: alalisvoolu alalisvoolu muundur

DC to DC muundur
DC to DC muundur

on elektrooniline ahel või elektromehaaniline seade, mis muudab a

alalisvoolu (DC) allikas ühelt pingetasemelt teisele. See on elektrienergia muunduri tüüp. Võimsustase on väga madal (väikesed patareid) kuni väga kõrge (kõrgepinge jõuülekanne)

12. samm: tehke kokkuvõte

Tehke kokkuvõte
Tehke kokkuvõte

Sellest uuringust järeldame, et nii vahelduvvoolul kui ka alalisvoolul on palju rakendusi, mitte kedagi

on parem kui teine, igaühel neist on oma rakendus. Tänu Teslale ja Edisonile seda tüüpi elektri tootmiseks, samuti tänu tehnoloogiale, mis leidis nende vahel teisendamise viise

Samm 13: Viited

[1] -

[2]-https://www.energy.gov/articles/war-currents-ac-v… 0late%201880s,%20War%20of%20the%20Currents. & Text = Direct%20current%20is%20not%20ea sily,%20lahendus%20to%20. on%20probleem

[3]- Põhielektroonika ja lineaarskeemid

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

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

Soovitan: