Понятие о переменном токе – Основы электроники
До сих пор мы рассматривали электрический ток, направление и сила которого оставались постоянными, т. е. не изменялись с течением времени. Такой ток мы называли постоянным. При постоянном токе электроны движутся по проводнику все время в одном и том же направлении (если не считать хаотического теплового движения электронов), причем количество движущихся электронов и скорость, их движения все время остаются постоянными.
Условное графическое изображение постоянного тока приведено на рисунке 1.
Рисунок 1. График переменного тока.
Переменный ток отличается от постоянного тем, что он периодически изменяет свое направление, т. е. течет по проводнику то в одну, то в другую сторону.
Переменный ток можно получить при помощи очень простой схемы, изображенной на рисунке 2а. При каждом передвижении переключателя изменяется лишь направление тока в цепи, сила же тока при этом остается все время неизменной.
Рисунок 2. Простейший способ получения переменного тока а) и его график б).
Графическое изображение переменного тока, полученного таким способом, приведено на рисунке 2б, где ток, протекающий по проводнику в одном направлении, отложен над горизонтальной осью времени, а ток обратного направления — под осью времени.
Рассмотрим другой, белее распространенный случай переменного тока, когда изменяется не только направление тока, но и его сила.
Представим себе проводник, согнутый в виде рамки и вращающийся в равномерном магнитном поле (рисунок 3).
Рисунок 3. Рамка вращающаяся в равномерном магнитном поле.
При вращении рамки магнитный поток, охватываемый ею, будет изменяться, следовательно, в рамке возникнет ЭДС индукции. В этом случае форма ЭДС индукции возникающей в рамке, а при подключению нагрузки к ней и форма переменного электрического тока текущего по цепи будет иметь вид показанный на рисунке 4, то есть изменение переменного тока будет осуществляться по закону синиуса.
Рисунок 4. График синусоидального переменного тока.
ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? ПОДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ!
Похожие материалы:
Добавить комментарий
Патогенез электротравмы / КонсультантПлюс
Поражающее действие электричества на организм зависит от напряжения, силы тока, вида тока (постоянный или переменный), сопротивления, пути прохождения тока, продолжительности контакта и состояния организма человека. Ток напряжением 500 – 1000 В, как правило, приводит к глубоким ожогам, а напряжением 110 – 220 В обычно вызывает мышечный спазм во время воздействия – тетанию. Токи высокого напряжения (тысячи вольт и более), когда в месте контакта возникает дуговой разряд (вольтова дуга), не приводят к смерти: происходит обугливание кожи и подлежащих тканей, вызывающее резкое увеличение их сопротивления и снижение силы тока. Переменный ток напряжением до 500 В опаснее постоянного, при напряжении около 500 В переменный и постоянный токи опасны в одинаковой мере, а при напряжении свыше 1000 В становится более опасным постоянный ток [4].
Молния является огромным по напряжению (миллионы вольт) и силе тока (более десяти тысяч ампер) разрядом атмосферного электричества.
Электрический ток действует как местно, повреждая ткани в местах прохождения, так и рефлекторно. При контактном или дуговом поражении электрический ток, преодолев сопротивление кожи и подкожной жировой клетчатки, проходит по пути наименьшего сопротивления, т.е. по тканям, обладающим хорошей электропроводимостью, от места входа к месту выхода из тела вдоль возникающей в организме электрической цепи, образуя так называемую петлю тока. Для низковольтного напряжения обычно характерна одна петля тока. Самые опасные пути идут через сердце и органы дыхания. Наиболее часто на практике встречаются пути “рука-рука” (до 40% от всех видов поражения) и “рука-нога” (до 35%). В таких ситуациях погибают 80% пострадавших, так как такое воздействие практически всегда поражает сердце, приводя к его фибрилляции [5].
При высоком напряжении ток проходит через ткани тела от источника (рана на входе) к земле (рана на выходе) по кратчайшему пути.
Местное поражение тканей при электротравме проявляется в виде так называемых знаков (меток) тока, главным образом в местах входа и выхода тока. Чем выше напряжение электрического тока, тем тяжелее ожоги. Глубина поражения напрямую зависит от напряжения электротока – чем выше напряжение, тем тяжелее поражение. Электроожог образуется в результате специфического действия электротока путем превращения электрической энергии в тепловую в самих тканях, в отличие от прогревания тканей извне при термических поражениях. Имеется несоответствие величины видимого повреждения кожных покровов масштабам поражения глубжележащих структур, в первую очередь мышц.
Открыть полный текст документа
Что такое постоянный и переменный ток
Автор Alexey На чтение 6 мин.
Просмотров 1.2k. Опубликовано
Обновлено
Электрический ток возникает в результате направленного перемещения протонов и электронов, а также ионов. Как можно направить движение этих частиц? Во время любой химической операции электроны «отрываются» и переходят от одного атома к другому.
Те атомы, от которых «оторвался» электрон становятся положительно заряженным (анионы), а те к которым присоединился – отрицательно заряженными и называются катионами. В результате этих «перебеганий» электронов возникает электрический ток.
Естественно, этот процесс не может продолжаться вечно, электрический ток исчезнет когда все атомы системы стабилизируются и будут иметь нейтральных заряд (отличный бытовой пример – обычная батарейка, которая «садится» в результате окончания химической реакции).
История изучения
Древние греки первыми заметили интересное явление: если потереть камень янтаря об шерстяную ткань, то он начинает притягивать мелкие предметы. Следующие шаги начали делать ученые и изобретатели эпохи ренессанса, которые построили несколько интересных устройств, демонстрировавших это явление.
Новым этапом изучения электричества стали работы американца Бенджамина Франклина, в частности его опыты с Лейденовской банкой – первым в мире электроконденсатором.
Именно Франклин ввёл понятия положительных и отрицательных зарядов, а также он придумал громоотвод.
И наконец, изучение электротока стало точной наукой после описания закона Кулона.
Основные закономерности и силы в электрическом токе
Закон Ома – его формула описывает взаимосвязь силы, напряжения и сопротивления. Открыт в 19м веке немецким ученым Георгом Симоном Омом. Единица измерения электросопротивления названа в его честь. Его открытия были очень полезны непосредственно для практического использования.
Закон Джоуля – Ленца говорит, что на любом участке электрической цепи совершается работа. В результате этой работы нагревается проводник. Такой тепловой эффект часто используется на практике в инженерии и технике (отличный пример – лампа накаливания).
Движение зарядов при этом совершается работаЭта закономерность получила такое название потому что сразу 2 ученых примерно одновременно и независимо, вывели её с помощью опытов
закона электромагнитной индукции.
В начале 19го века британский ученый Фарадей догадался, что изменяя количество линий индукции, которые пронизывают поверхность ограниченную замкнутым контуром, можно сделать индукционный ток.
Разновидности, характеристики и единицы измерения
Электрический ток может быть или переменным, или постоянным.
Постоянный электроток — это ток, который не меняет своё направление и знак во времени, однако он может менять свою величину. Постоянный электроток в качестве источника чаще всего использует гальванические элементы.
Переменным называется тот, который меняет направление и знак по закону косинуса. Его характеристикой является частота. Единицы измерения в системе СИ – Герцы (Гц).
В последние десятилетия очень большое распространение получил трехфазный ток. Это вид переменного тока, который включает в себя 3 цепи. В этих цепях действует переменные ЭДС одинаковой частоты, но развернутые по фазе одна относительно другой на треть периода. Фазой называют каждую отдельную электроцепь.
Почти все современные генераторы производят трёхфазный электроток.
- Сила и количество тока
Сила тока зависит от величины заряда, протекающего в электроцепи за единицу времени. Сила тока это отношение электрозаряда, проходящего сквозь сечение проводника, ко времени его прохождения.
В системе СИ единица измерения силы заряда – кулон (Кл), времени – секунда (с). В итоге получаем Кл/с, данную единицу называют Ампер (A). Измеряется сила электротока с помощью прибора – амперметра.
Напряжение — это соотношение работы к величине заряда. Работа измеряется в джоулях (Дж), заряд в кулонах. Данная единица называется Вольт (В).
- Электрическое сопротивление
Показания амперметра на различных проводниках дают разные значения. А для того чтобы замерять мощность электроцепи пришлось бы использовать 3 прибора. Явление объясняется тем, что у каждого проводника различная проводимость. Единица измерения называется Ом и обозначается латинской буквой R. Сопротивление также зависит и от длины проводника.
- Электрическая емкость
Два проводника, которые изолированы один от второго, могут накапливать электрические заряды.
Данное явление характеризуется физ. величиной, которую называют электрической емкостью. Её единицей измерения – фарад (Ф).
- Мощность и работа электрического тока
Работа электротока на конкретном участке цепи равняется перемножению напряжения тока на силу и время. Напряжение меряют вольтами, силу амперами, время секундами. Единицей измерения работы приняли джоуль (Дж).
Мощность электротока – это отношение работы ко времени её совершения. Мощность обозначают буквой P и измеряют ваттами (Вт). Формула мощности очень простая: Сила тока умноженная на напряжение тока.
Существует также единица именуемая ватт-час. Её не следует путать с ваттами, это 2 разные физические величины. В ваттах измеряют мощность ( скорость потребления или передачи энергии), а в ватт-часах выражается энергия произведённая за конкретное время. Это измерение часто применяют в отношении бытовых электроприборов.
Например, лампа мощность которой равняется 100 Вт работала в течении одного часа, то она потребила 100 Вт*ч, а лампочка мощность которой 40 ватт потребит столько же электроэнергии за 2.
5 часа.
Для того, чтобы замерять мощность электроцепи используют ваттметр
Какой вид тока эффективнее и какая между ними разница?
Постоянный электроток легко использовать в случае параллельного подключения генераторов, для переменного необходима синхронизация генератора и энергосистемы.
В истории произошло событие под названием «Война токов». Эта «война» произошла между двумя гениальными изобретателями – Томасом Эдисоном и Николой Теслой. Первый поддерживал и активно продвигал постоянный электроток, а второй переменный. «Война» закончилась победой Теслы в 2007 году, когда Нью-Йорк окончательно перешел на переменный.
Разница в эффективности передачи энергии на расстоянии оказалось огромной в пользу переменного тока. Постоянный электроток невозможно использовать, если станция находятся далеко от потребителя.
Но постоянный всё равно нашел сферу применения: он широко используется в электротехнике, гальванизации, некоторых видах сварки. Также постоянный электроток получил очень большое распространение в сфере городского транспорта (троллейбусы, трамваи, метро).
Естественно, не бывает плохих или хороших токов, у каждого вида есть свои преимущества и недостатки, самое главное – правильно их использовать.
Что такое постоянный и переменный электрический ток. Чем отличается постоянный электрический ток от переменного
Содержание:
Не первое десятилетие продолжаются споры, какой же вид тока опаснее – переменный или постоянный. Одни утверждают, что именно выправленное напряжение несет большую угрозу, другие искренне убеждены, что синусоида переменного тока, совпав по амплитуде с биением человеческого сердца, останавливает его. Но, как всегда бывает в жизни, сколько людей – столько и мнений. А потому, стоит взглянуть на этот вопрос чисто с научной точки зрения. Но сделать это стоит языком, понятным даже для чайников, т.к. не у каждого имеется электротехническое образование. При этом, наверняка любому хочется узнать происхождение постоянного и переменного тока.![]()
С чего же стоит начать? Да, наверное, с определений – что же такое электричество, почему его называют переменным либо постоянным, какой из этих видов опаснее и почему.
Большинству известно, что постоянный ток можно получить от различных блоков или элементов питания, а переменный поступает в квартиры и помещения посредством электросети и благодаря ему работают бытовые электроприборы и освещение. Но мало кто задумывался, почему одно напряжение позволяет получить другое и для чего это нужно.
Имеет смысл ответить на все возникшие вопросы.
Что такое электрический ток?
Электрическим током называют постоянную или переменную величину, которая возникает на основе направленного или упорядоченного движения, создаваемого заряженными частицами – в металлах это электроны, в электролите – ионы, а в газе – и те, и другие. Иными словами, говорят, что электрический ток «течет» по проводам.
Некоторые ошибочно полагают, что каждый заряженный электрон двигается по проводнику от источника до потребителя.
Это не так. Он лишь передает заряд на соседние электроны, сам оставаясь на месте. Т.е. его движение хаотично, но микроскопично. Ну а уже сам заряд, двигаясь по проводнику, достигает потребителя.
Электрический ток имеет такие параметры измерения, как: напряжение, т.е. его величина, измеряющаяся в вольтах (В) и сила тока, которая измеряется в амперах (А). Что очень важно, при трансформации, т.е. уменьшении или увеличении при помощи специальных устройств, одна величина воздействует на другую обратно пропорционально. Это значит, что уменьшив напряжение посредством обычного трансформатора, добиваются увеличения силы тока и наоборот.
Ток постоянный и переменный
Первое, что следует понять – это разницу между постоянным и переменным током. Дело в том, что переменный ток не только проще получить, хотя это тоже немаловажно. Его характеристики позволяют передачу на любые расстояния по проводникам с наименьшими потерями, особенно при более высоком напряжении и меньшей его силе.
Именно поэтому линии электропередач между городами являются высоковольтными. А уже в населенных пунктах ток трансформируется в более низкое напряжение.
А вот постоянный ток очень просто получить из переменного, для чего используют разнонаправленные диоды (т.н. диодный мост). Дело в том, что переменный ток (АС), вернее частота его колебаний, представляет собой синусоиду, которая, проходя через выпрямитель, теряет часть колебаний. Тем самым на выходе получается постоянное напряжение (АС), не имеющее частоты.
Имеет смысл конкретизировать, чем же, все-таки, они отличаются.
Различия токов
Конечно же, главным различием переменного и постоянного тока является возможность переправки DC на большое расстояние. При этом, если таким же путем переправить постоянный ток, его просто не останется. По причине разности потенциалов он израсходуется. Так же стоит отметить то, что преобразовать в переменный очень сложно, в то время как в обратном порядке подобное действие вполне легко выполнимо.
Намного экономичнее преобразование электричества в механическую энергию именно при помощи двигателей, работающих от АС, хотя и имеются области, в которых возможно применение механизмов только прямого тока.
Ну и последнее по очереди, но не по смыслу – все-таки переменный ток безопаснее для людей. Именно по этой причине все приборы, используемые в быту и работающие от DC, являются слаботочными. А вот совсем отказаться от применения более опасного в пользу другого никак не получится именно по указанным выше причинам.
Все изложенное приводит к обобщенному ответу на вопрос, чем отличается переменный ток от постоянного – это характеристики, которые и влияют на выбор того или иного источника питания в определенной сфере.
Передача тока на большие расстояния
У некоторых людей возникает вопрос, на который выше был дан поверхностный ответ: почему по линиям электропередач (ЛЭП) приходит очень высокое напряжение? Если не знать всех тонкостей электротехники, то можно согласиться с этим вопросом.
Действительно, ведь если бы по ЛЭП приходило напряжение в 380 В, то не пришлось бы устанавливать дорогостоящие трансформаторные подстанции. Да и на их обслуживание тратиться не пришлось бы, разве не так? Оказывается, что нет.
Дело в том, что сечение проводника, по которому протекает электричество, зависит только от силы тока и от его потребляемой мощности и совершенно в стороне от этого остается напряжение. А это значит, что при силе тока в 2 А и напряжении в 25 000 В можно использовать тот же провод, как и для 220 В с теми же 2 А. Так что же из этого следует?
Здесь необходимо вернуться к закону обратной пропорциональности – при трансформации тока, т.е. увеличении напряжения, уменьшается сила тока и наоборот. Таким образом, высоковольтный ток отправляется к трансформаторной подстанции по более тонким проводам, что обеспечивает и меньшие потери при передаче.
Особенности передачи
Как раз в потерях и состоит ответ на вопрос, почему невозможно передать постоянный ток на большие расстояния.
Если рассмотреть DC под этим углом, то именно по этой причине через небольшой отрезок расстояния электроэнергии в проводнике не останется. Но главное здесь не энергопотери, а их непосредственная причина, которая заключается, опять же, в одной из характеристик AC и DC.
Дело в том, что частота переменного тока в электрических сетях общего пользования в России – 50 Гц (герц). Это означает амплитуду колебания заряда между положительным и отрицательным, равную 50 изменений в секунду. Говоря простым языком, каждую 1/50 с. заряд меняет свою полярность, в этом и заключается отличие постоянного тока – в нем колебания практически либо совершенно отсутствуют. Именно по этой причине DC расходуется сам по себе, протекая через длинный проводник. Кстати, частота колебаний, к примеру, в США отличается от российской и составляет 60 Гц.
Генерирование
Очень интересен вопрос и о том, как же генерируется постоянный и переменный ток. Конечно, вырабатывать можно как один, так и другой, но здесь встает проблема размеров и затрат.
Дело в том, что если для примера взять обычный автомобиль, ведь куда проще было бы поставить на него генератор постоянного тока, исключив из схемы диодный мост. Но тут появляется загвоздка.
Если убрать из автомобильного генератора выпрямитель, вроде бы должен уменьшиться и объем, но этого не произойдет. А причина тому – габариты генератора постоянного тока. К тому же и стоимость при этом существенно увеличится, потому и применяются переменные генераторы.
Вот и получается, что генерировать DC намного менее выгодно, чем АС, и тому есть конкретное доказательство.
Два великих изобретателя в свое время начали так называемую «войну токов», которая закончилась только лишь в 2007 году. А противниками в ней были Никола Тесла совместно с Джорджем Вестингауз ом, ярые сторонники переменного напряжения, и Томас Эдисон, который стоял за применение повсеместно постоянного тока. Так вот, в 2007 году город Нью-Йорк полностью перешел на сторону Теслы, ознаменовав тем самым его победу. На этом стоит немного подробнее остановиться.
История
Компания Томаса Эдисона, которая называлась «Эдисон Электрик Лайт», была основана в конце 70-х годов XIX века. Тогда, во времена свечей, керосиновых ламп и газового освещения лампы накаливания, выпускаемые Эдисоном, могли работать непрерывно 12 часов. И хотя сейчас этого может показаться до смешного мало – это был настоящий прорыв. Но уже в 1880-е годы компания смогла не только запатентовать производство и передачу постоянного тока по трехпроводной системе (это были «ноль», «+110 В» и «-110 В»), но и представить лампу накаливания с ресурсом в 1200 часов.
Именно тогда и родилась фраза Томаса Эдисона, которая впоследствии стала известна всему миру, – «Мы сделаем электрическое освещение настолько дешевым, что только богачи будут жечь свечи».
Ну а уже к 1887-му в Соединенных Штатах успешно функционирует больше 100 электростанций, которые вырабатывают постоянный ток и где используется для передачи именно трехпроводная система, которая применяется в целях хотя бы небольшого снижения потерь электроэнергии.
А вот ученый в области физики и математики Джордж Вестингауз после ознакомления с патентом Эдисона нашел одну очень неприятную деталь – это была огромная потеря энергии при передаче. В то время уже существовали генераторы переменного тока, которые не пользовались популярностью по причине оборудования, которое бы на подобной энергии работало. В то время талантливый инженер Никола Тесла еще работал у Эдисона в компании, но однажды, когда ему было в очередной раз отказано в повышении зарплаты, Тесла не выдерживал и ушел работать к конкуренту, которым являлся Вестингауз. На новом месте Никола (в 1988 году) создает первый прибор учета электроэнергии.
Именно с этого момента и начинается та самая «война токов».
Выводы
Попробуем обобщить изложенную информацию. На сегодняшний день невозможно представить пользование (как в быту, так и на производствах) каким-то одним из видов электричества – практически везде присутствует и постоянный, и переменный ток. Ведь где-то необходим постоянный, но его передача на дальние расстояния невозможна, а где-то переменный.
Конечно, доказано, что АС намного безопаснее, но как быть с приборами, помогающими экономить электроэнергию во много раз, в то время как они могут работать только на DC?
Именно по этим причинам сейчас токи «мирно сосуществуют» в нашей жизни, закончив «войну», которая продлилась более 100 лет. Единственное, что не стоит забывать – насколько бы одно ни было безопаснее другого (постоянное, переменное напряжение – не важно), оно может нанести огромный вред организму, вплоть до летального исхода.
И именно поэтому при работе с напряжением необходимо тщательно соблюдать все нормы и правила безопасности и не забывать про внимательность и аккуратность. Ведь, как говорил Никола Тесла, электричества не стоит бояться, его стоит уважать.
Июл 22 2017
Изначально люди вообще не знали, что такое ток. Был просто статический заряд, но никто не понимал и не осознавал самой природы электричества.
Понадобились долгие века, пока Кулон разработал свою теорию, а немецкий священник фон Клейн обнаружил, что банка может запасать энергию.
К тому времени, как Ван де Грааф создал свой первый генератор, каждый уже знал, в чем отличие постоянного тока от переменного. А теперь пришла пора и наших читателей обрести для личного пользования эти сведения.
Когда Господь убедился, что бесполезно пугать стадо баранов молниями и громом, он решил продвигать историю несколько другим путём.
В результате человеческое общество пыталось произвести людей путём:
- Занятий физической культурой.
- Развитием искусства.
- Логикой, положившей начало всем наукам.
Так постепенно, шаг за шагом, из зверей получилось нечто более разумное. Сегодня, например, многих шокирует, что в США полицейский может грубо обойтись с негритянкой при аресте, а каких-нибудь 100-200 лет назад африканцев вешали штабелями и считали это примером для подражания.
Нужно сказать, что нравственное развитие общества началось именно в последние десятилетия, когда общество открыто признало фашистов преступниками и начало проповедовать и внедрять так называемые права человека.
Наука же развилась гораздо ранее.
Издревле, к примеру, люди видели, что кристалл турмалина притягивает пепел.
Почему так происходит? Следует сказать, что свойства пьезоэлектричества были впервые описаны именно на примере турмалина.
В начала 19-го века было показано, что кристалл, будучи нагрет, приобретает электрический заряд.
За счёт того, что произошла деформация, образовались два полюса:
- Южный (аналогический).
- Северный (антилогический).
Причём, если температура после нагрева остаётся постоянной, то электричество исчезает. Затем появление полюсов наблюдается уже при охлаждении.
Иначе говоря, кристалл турмалина при изменении температуры вырабатывает электричество.
Дальнейшие исследования показали, что размер потенциала зависит от:
- Поперечного сечения кристалла (среза поперёк полюсов).
- Разницы температур.
Прочие же факторы никакого влияния на величину заряда не оказывают.![]()
Благодаря чему это происходит? Данное явление получило название пироэлектричества. Являясь диэлектриком, турмалин потихоньку заряжался от тока, текущего внутри. А заряд оставался на месте (определённые участки поверхности) из-за изолирующих свойств.
Таким образом, пока не замкнуть полюса турмалина проводником, кристалл будет копить заряд по мере изменения температуры. Линию, объединяющую полюса назвали пироэлектрической осью.
Пьезоэлектричество было открыто известной парой Кюри на основе того же турмалина в 1880 году.
Было понятно, что при изменении размеров кристалла будут вырабатываться заряды, осталось только придумать методику для проведения опыта.
Кюри использовал для этого статическое давление обычной массы.
Понятно, что весь эксперимент проводится на изолирующей поверхности.
Так например, масса в 1 кг вызывает появление в кристалле турмалина электрического заряда порядка пяти сотых статических единиц.
Как появляется электрический ток
Любопытно, что стройная теория по данному вопросу ещё не создана.
Для нас же важно то, что в природе существуют заряды, и разными методами можно их получать.
Во время грозы это получается за счёт сил трения воздушных масс, молекул влаги и некоторых других явлений.
Земля заряжена отрицательно, и вверх постоянно течёт ток через атмосферу.
То есть током называется движение носителей заряда в силу каких-либо причин. И одной из них является разница потенциалов – перепад в уровне носителей между двумя точками пространства.
Можно сравнить это с напором воды. И как только преграда устраняется, поток хлынет в том направлении, где меньше давление.
Теперь возьмём аналогию с кристаллом турмалина
Допустим, появились на его концах заряды, что делать дальше? Нужно вызвать движение, например, медной жилкой провода.
Объединим полюса, и потечёт электрический ток. Движение носителей будет продолжаться до тех пор, пока потенциал не уравняется.
При этом кристалл разряжается. Но постоянный у нас в этом случае ток или переменный? В данном случае нельзя ничего подобного сказать о ходе процесса.
Переменный и постоянный ток являются физическими идеалами, а используются в силу относительной простоты получения математических моделей и управления при помощи них технологическим оборудованием.
Что представляют собой означенные выше понятия?
1. Под постоянным током понимается такой, когда носители текут в одном направлении.
Это не значит, что их количество через сечение среды одинаково. Нет. В более широком смысле постоянным (выпрямленным) током называется именно движения носителей заряда в одном направлении.
Но исходное понятие именно в физике требует более строгих услови
Ток должен быть образован именно постоянным количеством носителей, движущихся в одном направлении.
Причём носители эти положительные (что противоречит практике, где в качестве таковых рассматриваются электроны по большей части).
2. Переменным током называется не просто тот, где носители двигаются то в одном, то в другом направлении, а делают это в такт.![]()
То есть половину периода волна бежит влево, а вторую вправо.
Это образно говоря. Плотность носителей меняется по закону синусоиды.
Собственно, это и есть график, отображающий поведение процесса. В точках перехода через нуль ток отсутствует вовсе.
И происходит это в нашей сети 100 раз в секунду. Следовательно, половина периода выпадает на движение носителей в положительном направлении, а вторая – в отрицательном.
Всего полных циклов в секунду образуется 50, что и соответствует сетевой частоте 50 Гц.
Как дело обстоит на самом деле с электрическим током
На практике форма тока (зависимость плотности зарядов от времени) не является синусоидальной. По разным причинам вид графика искажается.
Это, например, происходит при запуске оборудования и остановке, из-за наведённых помех различной природы.
Таким образом, форма переменного и постоянного тока искажается. Причём давно установлено, что это вредит аппаратуре.
Поскольку для борьбы с подобной напастью требовались какие-то методы, то математики придумали так называемый спектральный анализ.
Многие слышали о чем-то подобном на фондовом рынке, но в данном случае речь скорее о другом: учёные ищут математическую модель, которая относительно легко бы поддавалась расчёту и предсказанию результатов.
Такой способ действительно был найден, и имя ему – спектральный анализ. В этом случае колебание любой формы можно представить в виде суммы с различным удельным весом простейших синусоид разной частоты.
Получается, что по цепи двигается одновременно много-много составляющих. И целом они дают ток.
Причём не обязательно все составляющие двигаются туда же, куда и основная масса.
Можно это представить, как группу муравьёв, каждый из которых тащит в свою сторону, а результирующий эффект заставляет груз перемещаться лишь в одну.
Мы полагаем, нашим читателям это только забьёт голову.
Поэтому, упомянем, что помимо коэффициента (амплитуды) каждая составляющая обладает и фазой (направлением), а именуется гармоникой.
Так вот, каскады техники устроены так, чтобы полезные частоты (прежде всего 50 Гц) проходили внутрь прибора, а все прочее уходило на землю.
Это и есть тот признак для решения проблемы, о которой мы говорили в начале. Любое колебание можно представить в виде набора полезных и вредных сигналов и, исходя из этого, аппаратуру конструировать надлежащим образом.
Например, на этом принципе работают все приёмники: они избирательно пропускают только ток нужной частоты. За счёт этого удаётся отрезать помехи, а волна передаётся с минимальными искажениями на большие расстояния.
Мы могли бы долго говорить на эту тему, но пришла пора привести примеры того, где используются виды токов.
Примеры использования переменного и постоянного тока
Но, в общем и целом, происходит это достаточно плавно. А ток течёт в одном направлении и имеет примерно постоянную плотность.
Аналогично работают:
- Аккумулятор сотового телефона.
- Батарейка любого типа.
- Аккумулятор питания ноутбуков.
Но это все ёмкости, а как же генераторы?
В природе источников постоянного тока за исключением матушки-Земли не имеется.
Человеку гораздо удобнее создавать роторы, которые вращаясь с некоторой частотой, создают условия для образования в катушках статора переменного электрического тока.
Затем промышленная частота 50 Гц проходит по проводам и через подстанцию подаётся на потребителя.
Как бы то ни было, источником постоянного тока можно считать адаптеры. Это устройства, которые выполняют преобразование переменного тока в постоянный.
Допустим, у сотовых телефонов это обычно порядка +5 В, тогда как для мобильных раций существует большой разброс.
В общем и целом нужно понимать, что устройство постоянного тока может функционировать только от того номинала, для которого сконструировано.
В противном случае, либо работоспособность нарушается, либо – при больших отклонениях – возможен полный выход из строя.
Это касается и переменного, и постоянного тока.
Теперь пришла пора сказать, что в промышленности преобразование постоянного тока в переменный и обратно не практикуется.
Из соображений экономии все двигатели работают от трёх фаз. Каждая из них является переменным током частоты 50 Гц.
Но мы говорили выше, что у каждой гармоники имеется фаза. В нашем случае она равна 120 градусов. А круг образуется за счёт 360 градусов. Получается, что все три фазы равно отстоят друг от друга.
Лишь немногие способны реально осознать, что переменный и постоянный ток чем-то отличаются. Не говоря уже о том, чтобы назвать конкретные различия. Цель данной статьи – объяснить основные характеристики этих физических величин в терминах, понятных людям без багажа технических знаний, а также предоставить некоторые базовые понятия, касающиеся данного вопроса.
Сложности визуализации
Большинству людей не составляет труда разобраться с такими понятиями, как «давление», «количество» и «поток», поскольку в своей повседневной жизни они постоянно сталкиваются с ними. Например, легко понять, что увеличение потока при поливе цветов увеличит количество воды, выходящей из поливочного шланга, в то время как увеличение давления воды заставит ее двигаться быстрее и с большей силой.
Электрические термины, такие как «напряжение» и «ток», обычно трудно понять, поскольку нельзя увидеть или почувствовать электричество, движущееся по кабелям и электрическим контурам. Даже начинающему электрику чрезвычайно сложно визуализировать происходящее на молекулярном уровне или даже четко понять, что собой представляет, например, электрон. Эта частица находятся вне пределов сенсорных возможностей человека, ее невозможно увидеть и к ней нельзя прикоснуться, за исключением случаев, когда определенное количество их не пройдет через тело человека. Только тогда пострадавший определенно ощутит их и испытывает то, что обычно называют электрическим шоком.
Тем не менее, открытые кабели и провода большинству людей кажутся совершенно безвредными только потому, что они не могут увидеть электронов, только и ждущих того, чтобы пойти по пути наименьшего сопротивления, которым обычно является земля.
Аналогия
Понятно, почему большинство людей не могут визуализировать то, что происходит внутри обычных проводников и кабелей.
Попытка объяснить, что что-то движется через металл, идет вразрез со здравым смыслом. На самом базовом уровне электричество не так сильно отличается от воды, поэтому его основные понятия довольно легко освоить, если сравнить электрическую цепь с водопроводной системой. Основное различие между водой и электричеством заключается в том, что первая заполняет что-либо, если ей удастся вырваться из трубы, в то время как второе для передвижения электронов нуждается в проводнике. Визуализируя систему труб, большинству легче понять специальную терминологию.
Напряжение как давление
Напряжение очень похоже на давление электронов и указывает, как быстро и с какой силой они движутся через проводник. Эти физические величины эквивалентны во многих отношениях, включая их отношение к прочности трубопровода-кабеля. Подобно тому, как слишком большое давление разрывает трубу, слишком высокое напряжение разрушает экранирование проводника или пробивает его.
Ток как поток
Ток представляет собой расход электронов, указывающий на то, какое их количество движется по кабелю.
Чем он выше, тем больше электронов проходит через проводник. Подобно тому, как большое количество воды требует более толстых труб, большие токи требуют более толстых кабелей.
Использование модели водяного контура позволяет объяснить и множество других терминов. Например, силовые генераторы можно представить как водяные насосы, а электрическую нагрузку – как водяную мельницу, для вращения которой требуется поток и давление воды. Даже электронные диоды можно рассматривать как водяные клапаны, которые позволяют воде течь только в одну сторону.
Постоянный ток
Какая разница между постоянным и переменным током, становится ясно уже из названия. Первый представляет собой движение электронов в одном направлении. Очень просто визуализировать его с использованием модели водяного контура. Достаточно представить, что вода течет по трубе в одном направлении. Обычными устройствами, создающими постоянный ток, являются солнечные элементы, батареи и динамо-машины. Практически любое устройство можно спроектировать так, чтобы оно питалось от такого источника.
Это почти исключительная прерогатива низковольтной и портативной электроники.
Постоянный ток довольно прост, и подчиняется закону Ома: U = I × R. измеряется в ваттах и равна: P = U × I.
Из-за простых уравнений и поведения постоянный ток относительно легко осмыслить. Первые системы передачи электроэнергии, разработанные Томасом Эдисоном еще в XIX веке, использовали только его. Однако вскоре разница в переменном токе и постоянном стала очевидной. Передача последнего на значительные расстояния сопровождалась большими потерями, поэтому через несколько десятилетий он был заменен более выгодной (тогда) системой, разработанной Николой Теслой.
Несмотря на то что коммерческие силовые сети всей планеты в настоящее время используют переменный ток, ирония заключается в том, что развитие технологии сделало передачу постоянного тока высокого напряжения на очень больших расстояниях и при экстремальных нагрузках более эффективной. Что, например, используется при соединении отдельных систем, таких как целые страны или даже континенты.
В этом заключается еще одна разница в переменном токе и постоянном. Однако первый по-прежнему используется в низковольтных коммерческих сетях.
Постоянный и переменный ток: разница в производстве и использовании
Если переменный ток намного проще производить с помощью генератора, используя кинетическую энергию, то батареи могут создавать только постоянный. Поэтому последний доминирует в схемах питания низковольтных устройств и электроники. Аккумуляторы могут заряжаться только от постоянного тока, поэтому переменный ток сети выпрямляется, когда аккумулятор является основной частью системы.
Широко распространенным примером может служить любое транспортное средство – мотоцикл, автомобиль и грузовик. Генератор, устанавливаемый на них, создает переменный ток, который мгновенно преобразуется в постоянный с помощью выпрямителя, поскольку в системе электроснабжения присутствует аккумулятор, и большинству электроники для работы требуется постоянное напряжение. Солнечные элементы и топливные ячейки также производят только постоянный ток, который затем при необходимости можно преобразовать в переменный с помощью устройства, называемого инвертором.
Направление движения
Это еще один пример разницы постоянного тока и переменного тока. Как следует из названия, последний представляет собой поток электронов, который постоянно меняет свое направление. С конца XIX века почти во всех бытовых и промышленных электрических всего мира используется синусоидальный переменный ток, поскольку его легче получить и гораздо дешевле распределять, за исключением очень немногих случаев передачи на большие расстояния, когда потери мощности вынуждают использовать новейшие высоковольтные системы постоянного тока.
У переменного тока есть еще одно большое преимущество: он позволяет возвращать энергию из точки потребления обратно в сеть. Это очень выгодно в зданиях и сооружениях, которые производят больше энергии, чем потребляют, что вполне возможно при использовании альтернативных источников, таких как солнечные батареи и ветряные турбины. Тот факт, что переменный ток позволяет обеспечить двунаправленный поток энергии, является основной причиной популярности и доступности альтернативных источников питания.
Частота
Когда дело доходит до технического уровня, к сожалению, объяснить, как работает переменный ток, становится сложно, поскольку модель водяного контура к нему не совсем подходит. Однако можно визуализировать систему, в которой вода быстро меняет направление потока, хотя не понятно, как она при этом будет делать что-то полезное. Переменный ток и напряжение постоянно меняют свое направление. Скорость изменения зависит от частоты (измеряемой в герцах) и для бытовых электрических сетей обычно составляет 50 Гц. Это означает, что напряжение и ток меняют свое направление 50 раз в секунду. Вычислить активную составляющую в синусоидальных системах довольно просто. Достаточно разделить их пиковое значение на √2.
Когда переменный ток меняет направление 50 раз в секунду, это означает, что лампы накаливания включаются и выключаются 50 раз в секунду. Человеческий глаз не может это заметить, и мозг просто верит, что освещение работает постоянно. В этом заключается еще одна разница в переменном токе и постоянном.
Векторная математика
Ток и напряжение не только постоянно меняются – их фазы не совпадают (они несинхронизированные). Подавляющее большинство силовых нагрузок переменного тока вызывает разность фаз. Это означает, что даже для самых простых вычислений нужно применять векторную математику. При работе с векторами невозможно просто складывать, вычитать или выполнять любые другие операции скалярной математики. При постоянном токе, если по одному кабелю в некоторую точку поступает 5A, а по другому – 2A, то результат равен 7A. В случае переменного это не так, потому что итог будет зависеть от направления векторов.
Коэффициент мощности
Активная мощность нагрузки с питанием от сети переменного тока может быть рассчитана с помощью простой формулы P = U × I × cos (φ), где φ – угол между напряжением и током, cos (φ) также называется коэффициентом мощности. Это то, чем отличаются постоянный и переменный ток: у первого cos (φ) всегда равен 1. Активная мощность необходима (и оплачивается) бытовыми и промышленными потребителями, но она не равна комплексной, проходящей через проводники (кабели) к нагрузке, которая может быть рассчитана по формуле S = U × I и измеряется в вольт-амперах (ВА).![]()
Разница между постоянным и переменным током в расчетах очевидна – они становятся более сложными. Даже для выполнения самых простых вычислений требуется, по крайней мере, посредственное знание векторной математики.
Сварочные аппараты
Разница между постоянным и переменным током проявляется и при сварке. Полярность дуги оказывает большое влияние на ее качество. Электрод-позитивная сварка проникает глубже, чем электрод-негативная, но последняя ускоряет наплавление металла. При постоянном токе полярность всегда постоянная. При переменном она меняется 100 раз в секунду (при 50 Гц). Сварка при постоянном предпочтительнее, так как она производится более ровно. Разница в сварке переменным и постоянным током заключается в том, что в первом случае движение электронов на долю секунды прерывается, что приводит к пульсации, неустойчивости и пропаданию дуги. Этот вид сварки используется редко, например, для устранения блуждания дуги в случае электродов большого диаметра.
Электрическим током называют направленное, упорядоченное движение заряженных частиц.
Постоянный ток имеет устойчивые свойства и направление движения заряженных частиц, которые не изменяются со временем. Он используется многими электрическими устройствами в домах, а также в автомобилях. От постоянного тока работают современные компьютеры, ноутбуки, телевизоры и многие другие устройства. Для преобразования переменного тока в постоянный используются специальные блоки питания и трансформаторы напряжения .
Все электрические устройства и электрические инструменты, работающие от батарей и аккумуляторов считаются потребителями постоянного тока, так как батарея – это источник постоянного тока, который может быть преобразован в переменный с помощью инверторов.
Разница переменного тока от постоянного
Переменным называют электрический ток, который может изменяться по направлению движения заряженных частиц и величине с течением времени. Важнейшими параметрами переменного тока считаются его частота и напряжение.
В современных электрических сетях на разных объектах используется именно переменный ток, имеющий определенное напряжение и частоту. В России в бытовых электросетях ток имеет напряжение 220 В и частоту равную 50 Гц. Частота электрического переменного тока – это число изменений направления движения заряженных частиц за 1 секунду, то есть, при частоте в 50 Гц он меняет направление 50 раз в секунду. Таким образом, отличие переменного тока от постоянного заключается в том, что в переменном заряженные частицы могут менять направление движения.
Источниками переменного тока на объектах различного назначения являются розетки . К розеткам мы подключаем различные бытовые приборы, получающие необходимое напряжение. Переменный ток используется в электрических сетях потому, что величина напряжения может быть преобразована до необходимых значений с помощью трансформаторного оборудования с минимальными потерями. Другими словами, его гораздо проще и дешевле транспортировать от источников электроснабжения до конечных потребителей.
Передача переменного тока потребителям
Путь переменного тока начинается с электростанций, на которых устанавливаются мощнейшие электрические генераторы, из которых выходит электрический ток с напряжением на уровне 220-330 кВ. Через электрические кабели ток идет к трансформаторным подстанциям, устанавливаемым в непосредственной близости от объектов электрического потребления – домов, квартир, предприятий и других сооружений.
Подстанции получают электрический ток с напряжением около 10 кВ и преобразуют его в трехфазное напряжение 380 В. В некоторых случаях на питание объектов идет ток с напряжением 380 В, этого требуют мощные бытовые и производственные приборы, но чаще всего в месте ввода электричества в дом или квартиру, напряжение снижается до привычных нам 220 В.
Преобразование переменного тока в постоянный
Мы уже разобрались с тем, что в розетках бытовых электрических систем находится переменный ток, однако многие современные потребители электричества нуждаются в постоянном.
Преобразование переменного тока в постоянный осуществляется с помощью специальных выпрямителей. Весь процесс преобразования включает в себя три этапа:
- Подключение диодного моста с 4-мя диодами необходимой мощности. Такой мост может «срезать» верхние значения синусоид переменного тока или делать движение заряженных частиц однонаправленным.
- Подключение сглаживающего фильтра или специального конденсатора на выход с диодного моста. Фильтр способен исправить провалы между пиками синусоид переменного тока. Подключение конденсатора серьезно уменьшает пульсации и может довести их до минимальных значений.
- Подключение стабилизаторов напряжения для снижения пульсаций.
Преобразование тока может осуществляться в обоих направлениях, то есть, из постоянного тоже можно сделать переменный. Но этот процесс значительно сложнее и осуществляется он за счет использования специальных инверторов, которые отличаются высокой стоимостью.
Современный мир уже сложно представить без электричества.
Освещение помещений, работа бытовых приборов, компьютеров, телевизоров – все это давно стало привычными атрибутами жизни человека. Но одни электроприборы питаются от переменного тока, тогда как другие – от постоянного.
Электрический ток представляет собой направленный поток электронов от одного полюса источника тока к другому. Если это направление постоянно и не меняется во времени, говорят о постоянном токе. Один вывод источника тока при этом считается плюсовым, второй – минусовым. Принято считать, что ток течет от плюса к минусу.
Классическим примером источника постоянного тока является обычная пальчиковая батарейка. Такие батарейки широко применяются в качестве источника питания в малогабаритной электронной аппаратуре – например, в пультах дистанционного управления, в фотоаппаратах, радиоприемниках и т.д. и т.п.
Переменный ток, в свою очередь, характеризуется тем, что периодически меняет свое направление. Например, в России принят стандарт, согласно которому напряжение в электрической сети равно 220 В, а частота тока составляет 50 Гц.
Именно второй параметр и характеризует, с какой частотой изменяется направление электрического тока. Если частота тока равна 50 Гц, то он меняет свое направление 50 раз в секунду.
Значит ли это, что в обычной электрической розетке, имеющей два контакта, периодически меняются плюс с минусом? То есть сначала на одном контакте плюс, на другом минус, потом наоборот и т.д. и т.п.? На самом деле все обстоит немного иначе. Электрические розетки в электросети имеют два вывода: фазовый и заземляющий. Обычно их называют «фазой» и «землей». Заземляющий вывод безопасен, напряжения на нем нет. На фазовом же выводе с частотой 50 Гц в секунду меняются плюс и минус. Если коснуться «земли», ничего не произойдет. Фазового же провода лучше не касаться, так как он всегда находится под напряжением 220 В.
Одни приборы питаются от постоянного тока, другие от переменного. Зачем вообще потребовалось такое разделение? На самом деле большинство электронных приборов используют именно постоянное напряжение, даже если включаются в сеть переменного тока.
В этом случае переменный ток преобразуется в постоянный в выпрямителе, в простейшем случае состоящем из диода, срезающего одну полуволну, и конденсатора для сглаживания пульсаций.
Переменный же ток используется только потому, что его очень удобно передавать на большие расстояния, потери в этом случае сводятся к минимуму. Кроме того, он легко поддается трансформации – то есть изменению напряжения. Постоянный ток трансформировать нельзя. Чем выше напряжение, тем ниже потери при передаче переменного тока, поэтому на магистральных линиях напряжение достигает нескольких десятков, а то и сотен тысяч вольт. Для подачи в населенные пункты высокое напряжение снижается на подстанциях, в результате в дома поступает уже достаточно низкое напряжение 220 В.
В разных странах приняты неодинаковые стандарты питающего напряжения. Так, если в европейских странах это 220 В, то в США – 110 В. Интересен и тот факт, что знаменитый изобретатель Томас Эдисон не смог в свое время оценить все преимущества переменного тока и отстаивал необходимость использования в электрических сетях именно постоянного тока.
Лишь позже он был вынужден признать, что ошибся.
Объяснение, чем постоянный ток отличается от переменного. Какой ток называют постоянным. Электрический ток постоянный и переменный. Отличие постоянного тока от переменного
Несмотря на то, что электрический ток является незаменимой частью современной жизни, многие пользователи не знают о нем даже основополагающих сведений. В данной статье, опустив курс базовой физики, рассмотрим, чем отличается постоянный ток от переменного, а также какое он находит применение в современных бытовых и промышленных условиях.
Вконтакте
Различие типов тока
Что такое ток, рассматривать здесь не будем, а сразу перейдем к основной теме статьи. Переменный ток отличается от постоянного тем, что он непрерывно изменяется по направлению движения и своей величине .
Изменения эти осуществляются периодами через равные временные отрезки. Для создания подобного тока применяют специальные источники или генераторы, выдающие переменную ЭДС (электродвижущую силу), которая регулярно изменяется.
Основополагающая схема упомянутого устройства для генерации переменного тока довольно проста. Это рамка в виде прямоугольника, изготавливаемая из медных проволок, которая закрепляется на ось, а затем при помощи ременной передачи вращается в поле магнита. Кончики этой рамки припаиваются к медным контактным колечкам, скользящим по непосредственно контактным пластинкам, вращаясь синхронно с рамкой.
При условии равномерного ритма вращения начинает индуцироваться ЭДС, которая периодически изменяется. Измерить ЭДС, возникшую в рамке, возможно специальным прибором. Благодаря появлению реально определить переменную ЭДС и вместе с ней переменный ток.
В графическом исполнении эти величины характерно изображаются в виде волнообразной синусоиды . Понятие синусоидального тока зачастую относится к переменному току, поскольку подобный характер изменения тока является наиболее распространенным.
Переменный ток – алгебраическая величина, а его значение в конкретный временной момент именуется мгновенным значением.
Знак непосредственно самого переменного тока определяется по направлению, в котором в данный временной момент проходит ток. Следовательно, знак бывает положительным и отрицательным.
Характеристики тока
Для сравнительной оценки всевозможных переменных токов применяют критерии, именуемые параметрами переменного тока , среди которых:
- период;
- амплитуда;
- частота;
- круговая частота.
Период – отрезок времен, когда производится законченный цикл изменения тока. Амплитудой называют максимальное значение. Частотой переменного тока назвали количество законченных периодов за 1 сек.
Перечисленные выше параметры дают возможность отличать различные виды переменных токов, напряжений и ЭДС.
При расчете сопротивления разных цепей воздействию переменного тока допустимо подключить еще один характерный параметр, именуемый угловой либо круговой частотой . Этот параметр определяется скоростью вращения вышеупомянутой рамки под определенным углом в одну секунду.
Важно! Следует понимать, чем отличается ток от напряжения. Принципиальная разница известна: ток является количеством энергии, а напряжением называется мера .
Переменный ток получил свое название, потому что направление движения у электронов безостановочно изменяется, как и заряд. У него встречается различная частота и электрическое напряжение.
Это и является отличительной чертой от постоянного тока, где направление движения электронов неизменно . Если сопротивление, напряжение и сила тока неизменны, а ток течет только в одну сторону, то такой ток является постоянным.
Для прохождения постоянного тока в металлах потребуется, чтобы источник постоянного напряжения оказался замкнут на себя при помощи проводника, которым и является металл. В отдельных ситуациях для выработки постоянного тока применяют химический источник энергии, который называется гальваническим элементом.
Передача тока
Источники переменного тока – обычные розетки. Они располагаются на объектах разнообразного назначения и в жилых помещениях.
К ним подключаются различные электрические приборы, которые получают необходимое для их работы напряжение.
Использование переменного тока в электрических сетях является экономически обоснованным, поскольку величина его напряжения может преобразовываться к уровню необходимых значений. Совершается это при помощи трансформаторного оборудования с допускаемыми незначительными потерями. Транспортировка от источников электроснабжения к конечным потребителям является более дешевой и простой.
Передача тока к потребителям начинается непосредственно с электростанции, где используется разновидность чрезвычайно мощных электрических генераторов. Из них получают электрический ток, который по кабелям направляется к трансформаторным подстанциям. Зачастую подстанции располагают неподалеку от промышленных либо жилых объектов электрического потребления. Полученный подстанциями ток преобразуется в трехфазное переменное напряжение.
В батарейках и аккумуляторах содержится постоянный ток , который отличается устойчивостью свойств, т.
е. они не изменяются со течением времени. Он используется в любых современных электрических изделиях, а еще в автомобилях.
Преобразование тока
Рассмотрим отдельно процесс преобразования переменного тока в постоянный. Данный процесс производится при помощи специализированных выпрямителей и включает три шага:
- Первым шагом подключается четырехдиодный мост заданной мощности. Это в свою очередь позволяет задать движение однонаправленного типа у заряженных частиц. Кроме того, он понижает верхние значения у синусоид, свойственных переменному току.
- Далее подключается фильтр для сглаживания либо специализированный конденсатор. Это осуществляется с диодного моста на выход. Сам же фильтр способствует исправлению впадин между пиковыми значениями синусоид. А подключение конденсатора значительно снижает пульсации и приводит их к минимальным значениям.
- Затем производится подключение устройств, стабилизирующих напряжение, с целью снижения пульсаций.
Данный процесс, в случае необходимости, способен производиться в двух направлениях, конвертируя постоянный и переменный ток.
Еще одной отличительной чертой является распространение электромагнитных волн по отношению к пространству. Доказано, что постоянный тип тока не позволяет электромагнитным волнам распространяться в пространстве, а переменный ток может вызывать их распространение. Кроме того, при транспортировке переменного тока по проводам индукционные потери значительно меньше, нежели при передаче постоянного тока.
Обоснование выбора тока
Разнообразие токов и отсутствие единого стандарта обуславливается не только потребностью в различных характеристиках в каждой индивидуальной ситуации. В решении большинства вопросов перевес оказывается в пользу переменного тока. Подобная разница между видами токов обуславливается следующими аспектами:
- Возможность передачи переменного тока на значительные расстояния. Возможность преобразования в разнородных электрических цепях с неоднозначным уровнем потребления.
- Поддержание постоянного напряжения для переменного тока оказывается в два раза дешевле, нежели для постоянного.

- Процесс преобразования электрической энергии непосредственно в механическую силу осуществляется со значительно меньшими затратами в механизмах и двигателях переменного тока.
Изначально люди не знали, что такое ток. Был известен статический заряд, но никто не понимал и не осознавал природы электричества. Понадобились долгие века, пока Кулон разработал собственную теорию, а немецкий священник фон Клейн обнаружил, что банка способна запасать энергию. К тому времени, как Ван де Грааф создал первый генератор, любой уже знал, в чем отличие постоянного тока от переменного.
История переменного и постоянного электрического тока
Издавна, к примеру, люди видели, что кристалл турмалина притягивает пепел. Кстати, свойства пьезоэлектричества впервые описаны именно на примере турмалина.
В начала 19-го века было показано, что нагретый кристалл приобретает электрический заряд. За счёт деформации образовались два полюса:
- Южный (аналогический).

- Северный (антилогический).
Причём если температура после нагрева остаётся постоянной, электричество исчезает. Потом появление полюсов отмечается уже при охлаждении. Выходит, кристалл турмалина при изменении температуры вырабатывает электричество. Дальнейшие исследования показали, что размер потенциала зависит от:
- Поперечного сечения кристалла (среза поперёк полюсов).
- Разницы температур.
Прочие факторы влияния на величину заряда не оказывают. Указанное явление получило название пироэлектричества. Диэлектрик турмалин потихоньку заряжался от тока, текущего внутри. А заряд оставался на месте (определённые участки поверхности) из-за изолирующих свойств. Пока не замкнуть полюса турмалина проводником, кристалл продолжит копить заряд по мере изменения температуры. Линию, объединяющую полюса, назвали пироэлектрической осью.
Пьезоэлектричество открыто известной парой Кюри на основе турмалина в 1880 году. Осознавалось, что при изменении размеров кристалла начнут вырабатываться заряды, осталось лишь придумать методику для проведения опыта.
Кюри использовал для этого статическое давление обычной массы. Эксперимент проводится на изолирующей поверхности. К примеру, масса в 1 кг вызывает появление в кристалле турмалина электрического заряда в пределах пяти сотых статических единиц.
Как появляется электрический ток
Любопытно, что стройная теория по описанному явлению ещё не создана. Важно указание, что в природе присутствуют заряды, получаемые различными методами. Во время грозы это происходит за счёт сил трения воздушных масс, молекул влаги и прочих явлений. Земля заряжена отрицательно, вверх постоянно течёт ток через атмосферу. Током называется движение носителей заряда в силу неких причин. К примеру, разницы потенциалов – перепад в уровне носителей между двумя точками пространства.
Сравним с напором воды. Когда преграда устраняется, поток хлынет в направлении меньшего давления. Теперь возьмём аналогию с кристаллом турмалина. Допустим, появились на его концах заряды. Дальше потребуется вызвать движение, к примеру, медной жилкой провода.
Объединим полюса, и потечёт электрический ток. Движение носителей продолжится, пока потенциал не уравняется. При этом кристалл разряжается.
О переменности или постоянстве тока нельзя сказать в ходе указанного ходе процесса. Переменный и постоянный ток являются физическими идеалами, а используются в силу относительной простоты получения математических моделей и управления при помощи них технологическим оборудованием.
Электрический ток в действительности
На практике форма тока (зависимость плотности зарядов от времени) не синусоидальная. По разным причинам вид графика искажается. Это, к примеру, происходит при запуске оборудования и остановке, из-за наведённых помех различной природы. Форма переменного и постоянного тока искажается. Причём давно установлено, что это вредит аппаратуре. Для борьбы с подобной напастью требовались методы, и математики придумали спектральный анализ.
Колебание любой формы возможно представить в виде суммы с различным удельным весом простейших синусоид разной частоты.
Получается, что по цепи двигается одновременно масса составляющих, в совокупности дающих ток. Причём не обязательно все составляющие двигаются заодно с основной массой. Представим элементы как группу муравьёв, каждый тащит в свою сторону, а результирующий эффект заставляет груз перемещаться лишь в одну. Упомянем, что помимо коэффициента (амплитуды) каждая составляющая обладает фазой (направлением), а именуется гармоникой.
Каскады техники устроены так, чтобы полезные частоты (преимущественно 50 Гц) проходили внутрь прибора, а прочее уходило на землю. Указан признак для решения затруднения, упомянутого в начале. Любое колебание представляется в виде набора полезных и вредных сигналов, исходя из этого, аппаратуру полагается конструировать надлежащим образом. К примеру, на описанном принципе работают все приёмники: избирательно пропускают ток нужной частоты. Так удаётся отрезать помехи, а волна передаётся с минимальными искажениями на большие расстояния.
Примеры использования переменного и постоянного тока
Приблизительно постоянным считается ток разряда автомобильного аккумулятора.
Напряжение здесь постепенно падает, а потому даже при одинаковой нагрузке эффект разнится хронометрически. В целом, происходит это плавно. Ток течёт в одном направлении и проявляет приблизительно постоянную плотность. Аналогично работают:
- Аккумулятор сотового телефона.
- Батарейка любого типа.
- Аккумулятор питания ноутбуков.
В природе источников постоянного тока (генераторов), за исключением матушки-Земли, нет. Человеку гораздо удобнее создавать роторы, которые, вращаясь с конкретной частотой, создают условия для образования в катушках статора переменного электрического тока. Потом промышленная частота 50 Гц проходит по проводам и через подстанцию подаётся на потребителя.
Источником постоянного тока допустимо считать адаптеры. Это устройства, выполняющие преобразование переменного тока в постоянный. Допустим, у сотовых телефонов это +5 В, а для мобильных раций характерен большой разброс. Устройство постоянного тока может функционировать исключительно от номинала, для которого сконструировано.
В противном случае либо работоспособность нарушается, либо – при больших отклонениях – возможен полный выход из строя.
Это касается и переменного, и постоянного тока. Теперь пришла пора сказать, что в промышленности преобразование постоянного тока в переменный и обратно не практикуется. Из соображений экономии двигатели работают от трёх фаз. Каждая считается переменным током частоты 50 Гц. Говорили выше, что у любой гармоники присутствует фаза. В рассматриваемом случае фаза равна 120 градусов. А круг образуется за счёт 360 градусов. Получается, что три фазы равно отстоят друг от друга. При подобном раскладе генераторам ГЭС легче производить энергию, поступающую в дома в неизменном виде. Но в квартиру заходит единственная фаза переменного тока.
Поэтому бытовые приборы по внутреннему устройству сильно отличаются от промышленных. Важными признаются параметры переменного тока. В любом государстве они стандартизированы и чётко выдерживаются. К параметрам переменного тока относят:
- Действующее значение напряжения — вызывающее в обычном проводнике постоянное идентичного номинала.
Действующее значение ниже амплитуды в корень из двух раз либо близко к указанному. Требования для РФ составляют 220-230 В плюс-минус 10% от номинала. - К частоте переменного тока предъявляются повышенные строгие требования. Предел отклонений от 50 Гц измеряется десятыми долями процента. Потому стабилизации движения вала на ГЭС уделяется столько внимания. От скорости его вращения зависит параметр.
- Нелинейные искажения считаются отдельной темой. Требований множество, определиться непросто. Особенно строго нормируются гармоники основной частоты, к примеру: 100, 150, 200, 250 Гц.
Подобные требования предъявляются и к параметрам постоянного тока. Допустим, известные автомобильные аккумуляторы в действительности включают в арсенал не 12, а 14 В. По мере разряда вольтаж падает. Если на аккумуляторе зарегистрировано напряжение 11,9 В, банка считается вышедшей из строя. Предлагаем внимательно читать инструкции. Дополним: в отдельных ноутбуках присутствует заряд бережного расхода энергии аккумулятора.
В этом случае уровень поддерживается в рамках двух третей от полного. Считается, что тогда батарея прослужит дольше.
Итак, требования направлены на поддержание долгого и правильного функционирования оборудования. Параметры постоянного и переменного тока считаются фактором, определяющим надёжность и работоспособность системы.
Очень давно, учеными был изобретен электрический ток. Первым изобретением был постоянный. Но в последующем, проводя в своей лаборатории опыты, Никола Тесла изобрел переменный ток. Между ними было и есть много различий, согласно которым один из них используется в слаботочной аппаратуре, а другой имеет возможность преодолевать различные расстояния с небольшими потерями. Но многое зависит от величин токов.
Ток переменный и постоянный: разница и особенности
Отличие переменного тока от постоянного, можно понять исходя из определений. Для того чтобы лучше разобраться в принципе работы и особенностях, необходимо знать следующие факторы.
Основные отличия:
- Движение заряженных частиц;
- Способ производства.

Переменным, называют такой ток, в котором заряженные частицы, способны изменять направление движения и величину в определенное время. К главным параметрам переменного тока относят его напряжение и частоту.
В настоящее время, общественные электрические сети и различные объекты, используют переменный ток, с определенным напряжением и частотой. Данные параметры определяются оборудованием и устройствами.
Обратите внимание! В бытовых электросетях, используется ток величиной 220 Вольт и тактовой частотой 50 Гц.
Направление движения и частота заряженных частиц в постоянном токе неизменны. Данный ток для питания используют различные бытовые устройства, такие как телевизоры и компьютеры.
В связи с тем, что переменный ток, проще и экономичнее по способу производства и передачи на различные расстояния, он стал основой электрификации объектов. Производят переменный ток на различных электростанциях, с которых посредством проводников, то поступает к потребителю.![]()
Постоянный ток, получают при преобразовании переменного тока или путем химических реакций (например, щелочная батарейка). Для преобразования, используют трансформаторы тока.
Какой уровень напряжения является допустимым для человека: особенности
Для того чтобы знать, какие значения электрического тока являются допустимыми для человека, составлены соответствующие таблицы, в которых указаны величины переменного и постоянного тока и время.
Параметры воздействия электрического тока:
- Сила;
- Частота;
- Время;
- Относительная влажность.
Допустимое напряжение прикосновения и ток, которые протекают через человеческое тело в различных режимах электроустановок, не превышают следующих значений.
Переменный ток 50 Гц, должен быть не более 2,0 Вольт и силой тока 0,3 мА. Ток с частотой 400 Гц напряжением 3,0 Вольт и сила тока 0,4 мА. Постоянный ток напряжением 8 и силой тока 1 мА. Безопасное воздействие тока с такими показателями, до 10 минут.
Обратите внимание! Если электромонтажные работы производятся при повышенных температурах и высокой относительной влажности, данные значения уменьшаются в три раза.
В электроустановках с напряжением до 100 Вольт, которые глухо заземлены, или изолирована нейтраль, безопасные токи прикосновения следующие.
Переменный ток 50 Гц с разбросом напряжения от 550 до 20 Вольт и силой тока от 650 до 6 мА, переменный ток 400Гц с напряжением от 650 до 36 Вольт, и постоянный ток от 650 до 40 Вольт, не должен воздействовать на тело человека в пределах от 0,01 до 1 секунды.
Опасный переменный ток для человека
Считается, что для жизни человека, переменный электрический ток наиболее опасен. Но это при условии, если не вдаваться в подробности. Многое зависит от различных величин и факторов.
Факторы, влияющие на опасное воздействие:
- Продолжительность контакта;
- Путь прохождения электрического тока;
- Сила тока и напряжение;
- Какое сопротивление тела.

Согласно правилам ПУЭ, самый опасный ток для человека, это переменный с частотой, которая варьируется в пределах от 50 до 500 Гц.
Стоит отметить, что при условии, сила тока не превышает 9 мА, то любой, может сам освободиться от токоведущей части электроустановки.
Если данное значение превышено, то для того чтобы освободиться от воздействия электрического тока, человеку нужно стронная помощь. Связано это с тем, что ток переменный, намного сильнее способен возбуждать нервные окончания, и вызывать непроизвольные судороги мышц.
Например, при касании токоведущей части устройства внутренней частью ладони, мышечная судорога будет сильнее сжимать кулак, с течением времени.
Почему еще переменный ток опаснее? При одинаковых значениях силы тока, переменный в несколько раз сильнее воздействует на организм.
Так как, переменный ток воздействует на нервные окончания и мышцы, то стоит понимать, что этим, том влияет и на работу сердечной мышцы.
Из чего следует, что при контакте с переменным током, возрастает риск летального исхода.
Важным показателем, является сопротивление тела человека. Но при ударе переменным током с высокими частотами, сопротивление тела значительно снижается.
Какой величины опасен для человека постоянный ток
Опасным для человека, может быть и постоянный ток. Конечно переменный, в десятки раз опаснее. Но если рассматривать токи в различных величинах, то постоянный может быть намного опаснее переменного.
Воздействие постоянного тока на человека разделяют:
- 1 порог;
- 2 порог;
- 3 порог.
При воздействии постоянного тока перового порога (ток ощутимый), начинают немного дрожать руки, и появляется легкое покалывание.
Второй порог (ток не отпускающий), в пределах от 5 до 7 мА, является наименьшим значением, при котором человек, не может освободиться от проводника самостоятельно.
Данный ток считается не опасным, так как сопротивление тела человека выше, чем его значения.
Третий порог (фибрилляционный), при значениях от 100 мА и выше, ток сильно воздействует на организм и на внутренние органы. При этом ток при данных значениях, способен вызвать хаотичное сокращение сердечной мышцы и привести к его остановке.
На силу воздействия, влияют и другие факторы. Например сухая кожа человека, обладает сопротивлением от 10 до 100 кОм. Но если касание произошло мокрой поверхностью кожи, то сопротивление значительно снижается.
Движение электронов в проводнике
Чтобы понимать что такое ток и откуда он берётся, нужно иметь немного знаний о строении атомов и законах их поведения. Атомы состоят из нейтронов (с нейтральным зарядом), протонов (положительный заряд) и электронов (отрицательный заряд).
Электрический ток возникает в результате направленного перемещения протонов и электронов, а также ионов. Как можно направить движение этих частиц? Во время любой химической операции электроны «отрываются» и переходят от одного атома к другому.![]()
Те атомы, от которых «оторвался» электрон становятся положительно заряженным (анионы), а те к которым присоединился – отрицательно заряженными и называются катионами. В результате этих «перебеганий» электронов возникает электрический ток.
Естественно, этот процесс не может продолжаться вечно, электрический ток исчезнет когда все атомы системы стабилизируются и будут иметь нейтральных заряд (отличный бытовой пример – обычная батарейка, которая «садится» в результате окончания химической реакции).
История изучения
Древние греки первыми заметили интересное явление: если потереть камень янтаря об шерстяную ткань, то он начинает притягивать мелкие предметы. Следующие шаги начали делать ученые и изобретатели эпохи ренессанса, которые построили несколько интересных устройств, демонстрировавших это явление.
Новым этапом изучения электричества стали работы американца Бенджамина Франклина, в частности его опыты с Лейденовской банкой – первым в мире электроконденсатором.
Именно Франклин ввёл понятия положительных и отрицательных зарядов, а также он придумал громоотвод. И наконец, изучение электротока стало точной наукой после описания закона Кулона.
Основные закономерности и силы в электрическом токе
Закон Ома – его формула описывает взаимосвязь силы, напряжения и сопротивления. Открыт в 19м веке немецким ученым Георгом Симоном Омом. Единица измерения электросопротивления названа в его честь. Его открытия были очень полезны непосредственно для практического использования.
Закон Джоуля – Ленца говорит, что на любом участке электрической цепи совершается работа. В результате этой работы нагревается проводник. Такой тепловой эффект часто используется на практике в инженерии и технике (отличный пример – лампа накаливания).
Движение зарядов при этом совершается работаЭта закономерность получила такое название потому что сразу 2 ученых примерно одновременно и независимо, вывели её с помощью опытов
.
В начале 19го века британский ученый Фарадей догадался, что изменяя количество линий индукции, которые пронизывают поверхность ограниченную замкнутым контуром, можно сделать индукционный ток.
Посторонние силы, действующие на свободные частицы, называют электродвижущей силой (ЭДС индукции).
Разновидности, характеристики и единицы измерения
Электрический ток может быть или переменным , или постоянным .
Постоянный электроток — это ток, который не меняет своё направление и знак во времени, однако он может менять свою величину. Постоянный электроток в качестве источника чаще всего использует гальванические элементы.
Переменным называется тот, который меняет направление и знак по закону косинуса. Его характеристикой является частота. Единицы измерения в системе СИ – Герцы (Гц).
В последние десятилетия очень большое распространение получил . Это вид переменного тока, который включает в себя 3 цепи. В этих цепях действует переменные ЭДС одинаковой частоты, но развернутые по фазе одна относительно другой на треть периода. Фазой называют каждую отдельную электроцепь.
Почти все современные генераторы производят трёхфазный электроток.
- Сила и количество тока
Сила тока зависит от величины заряда, протекающего в электроцепи за единицу времени. Сила тока это отношение электрозаряда, проходящего сквозь сечение проводника, ко времени его прохождения.
В системе СИ единица измерения силы заряда – кулон (Кл), времени – секунда (с). В итоге получаем Кл/с, данную единицу называют Ампер (A). Измеряется сила электротока с помощью прибора – амперметра.
Напряжение — это соотношение работы к величине заряда. Работа измеряется в джоулях (Дж), заряд в кулонах. Данная единица называется Вольт (В).
- Электрическое сопротивление
Показания амперметра на различных проводниках дают разные значения. А для того чтобы замерять мощность электроцепи пришлось бы использовать 3 прибора. Явление объясняется тем, что у каждого проводника различная проводимость. Единица измерения называется Ом и обозначается латинской буквой R. Сопротивление также зависит и от длины проводника.
- Электрическая емкость
Два проводника, которые изолированы один от второго, могут накапливать электрические заряды. Данное явление характеризуется физ. величиной, которую называют электрической емкостью. Её единицей измерения – фарад (Ф).
- Мощность и работа электрического тока
Работа электротока на конкретном участке цепи равняется перемножению напряжения тока на силу и время. Напряжение меряют вольтами, силу амперами, время секундами. Единицей измерения работы приняли джоуль (Дж).
Мощность электротока – это отношение работы ко времени её совершения. Мощность обозначают буквой P и измеряют ваттами (Вт). Формула мощности очень простая: Сила тока умноженная на напряжение тока.
Существует также единица именуемая ватт-час. Её не следует путать с ваттами, это 2 разные физические величины. В ваттах измеряют мощность (скорость потребления или передачи энергии), а в ватт-часах выражается энергия произведённая за конкретное время. Это измерение часто применяют в отношении бытовых электроприборов.
Например, лампа мощность которой равняется 100 Вт работала в течении одного часа, то она потребила 100 Вт*ч, а лампочка мощность которой 40 ватт потребит столько же электроэнергии за 2.5 часа.
Для того, чтобы замерять мощность электроцепи используют ваттметр
Какой вид тока эффективнее и какая между ними разница?
Постоянный электроток легко использовать в случае параллельного подключения генераторов, для переменного необходима синхронизация генератора и энергосистемы.
В истории произошло событие под названием «Война токов». Эта «война» произошла между двумя гениальными изобретателями – Томасом Эдисоном и Николой Теслой. Первый поддерживал и активно продвигал постоянный электроток, а второй переменный. «Война» закончилась победой Теслы в 2007 году, когда Нью-Йорк окончательно перешел на переменный.
Разница в эффективности передачи энергии на расстоянии оказалось огромной в пользу переменного тока. Постоянный электроток невозможно использовать, если станция находятся далеко от потребителя.
Но постоянный всё равно нашел сферу применения: он широко используется в электротехнике, гальванизации, некоторых видах сварки. Также постоянный электроток получил очень большое распространение в сфере городского транспорта (троллейбусы, трамваи, метро).
Естественно, не бывает плохих или хороших токов, у каждого вида есть свои преимущества и недостатки, самое главное – правильно их использовать.
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.
Обозначения:
- 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).
Как 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°)
Обозначения:
- 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.
Как 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.
Чем 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.
Что такое постоянный и переменный ток: разница и 5 особенностей
Ток переменный и постоянный: разница и особенности
Отличие переменного тока от постоянного, можно понять исходя из определений. Для того чтобы лучше разобраться в принципе работы и особенностях, необходимо знать следующие факторы.
Основные отличия:
- Движение заряженных частиц;
- Способ производства.
Переменным, называют такой ток, в котором заряженные частицы, способны изменять направление движения и величину в определенное время. К главным параметрам переменного тока относят его напряжение и частоту.
В настоящее время, общественные электрические сети и различные объекты, используют переменный ток, с определенным напряжением и частотой. Данные параметры определяются оборудованием и устройствами.
Обратите внимание! В бытовых электросетях, используется ток величиной 220 Вольт и тактовой частотой 50 Гц.
Направление движения и частота заряженных частиц в постоянном токе неизменны. Данный ток для питания используют различные бытовые устройства, такие как телевизоры и компьютеры.
В связи с тем, что переменный ток, проще и экономичнее по способу производства и передачи на различные расстояния, он стал основой электрификации объектов. Производят переменный ток на различных электростанциях, с которых посредством проводников, то поступает к потребителю.
Постоянный ток, получают при преобразовании переменного тока или путем химических реакций (например, щелочная батарейка). Для преобразования, используют трансформаторы тока.
Какой уровень напряжения является допустимым для человека: особенности
Для того чтобы знать, какие значения электрического тока являются допустимыми для человека, составлены соответствующие таблицы, в которых указаны величины переменного и постоянного тока и время.
Параметры воздействия электрического тока:
- Сила;
- Частота;
- Время;
- Относительная влажность.
Допустимое напряжение прикосновения и ток, которые протекают через человеческое тело в различных режимах электроустановок, не превышают следующих значений.
Переменный ток 50 Гц, должен быть не более 2,0 Вольт и силой тока 0,3 мА. Ток с частотой 400 Гц напряжением 3,0 Вольт и сила тока 0,4 мА. Постоянный ток напряжением 8 и силой тока 1 мА. Безопасное воздействие тока с такими показателями, до 10 минут.
Обратите внимание! Если электромонтажные работы производятся при повышенных температурах и высокой относительной влажности, данные значения уменьшаются в три раза.
В электроустановках с напряжением до 100 Вольт, которые глухо заземлены, или изолирована нейтраль, безопасные токи прикосновения следующие.
Переменный ток 50 Гц с разбросом напряжения от 550 до 20 Вольт и силой тока от 650 до 6 мА, переменный ток 400Гц с напряжением от 650 до 36 Вольт, и постоянный ток от 650 до 40 Вольт, не должен воздействовать на тело человека в пределах от 0,01 до 1 секунды.
Опасный переменный ток для человека
Считается, что для жизни человека, переменный электрический ток наиболее опасен. Но это при условии, если не вдаваться в подробности. Многое зависит от различных величин и факторов.
Факторы, влияющие на опасное воздействие:
- Продолжительность контакта;
- Путь прохождения электрического тока;
- Сила тока и напряжение;
- Какое сопротивление тела.
Согласно правилам ПУЭ, самый опасный ток для человека, это переменный с частотой, которая варьируется в пределах от 50 до 500 Гц.
Стоит отметить, что при условии, сила тока не превышает 9 мА, то любой, может сам освободиться от токоведущей части электроустановки.
Если данное значение превышено, то для того чтобы освободиться от воздействия электрического тока, человеку нужно стронная помощь. Связано это с тем, что ток переменный, намного сильнее способен возбуждать нервные окончания, и вызывать непроизвольные судороги мышц.
Например, при касании токоведущей части устройства внутренней частью ладони, мышечная судорога будет сильнее сжимать кулак, с течением времени.
Почему еще переменный ток опаснее? При одинаковых значениях силы тока, переменный в несколько раз сильнее воздействует на организм.
Так как, переменный ток воздействует на нервные окончания и мышцы, то стоит понимать, что этим, том влияет и на работу сердечной мышцы. Из чего следует, что при контакте с переменным током, возрастает риск летального исхода.
Важным показателем, является сопротивление тела человека. Но при ударе переменным током с высокими частотами, сопротивление тела значительно снижается.
Какой величины опасен для человека постоянный ток
Опасным для человека, может быть и постоянный ток. Конечно переменный, в десятки раз опаснее. Но если рассматривать токи в различных величинах, то постоянный может быть намного опаснее переменного.
Воздействие постоянного тока на человека разделяют:
- 1 порог;
- 2 порог;
- 3 порог.
При воздействии постоянного тока перового порога (ток ощутимый), начинают немного дрожать руки, и появляется легкое покалывание.
Второй порог (ток не отпускающий), в пределах от 5 до 7 мА, является наименьшим значением, при котором человек, не может освободиться от проводника самостоятельно.
Данный ток считается не опасным, так как сопротивление тела человека выше, чем его значения.
Третий порог (фибрилляционный), при значениях от 100 мА и выше, ток сильно воздействует на организм и на внутренние органы. При этом ток при данных значениях, способен вызвать хаотичное сокращение сердечной мышцы и привести к его остановке.
На силу воздействия, влияют и другие факторы. Например сухая кожа человека, обладает сопротивлением от 10 до 100 кОм. Но если касание произошло мокрой поверхностью кожи, то сопротивление значительно снижается.
Этот фактор относится и к повышенной влажности, которая влияет на особенности проведения электромонтажных работ.
Что такое постоянный и переменный ток: разница (видео)
Теперь, вы сможете понять, в чем разница между током постоянным и переменным. Конечно различий много, но становится понятно, что при наличии определенных факторов, опасность представляют оба вида.
Сила тока постоянный и переменный ток. Переменный ток
Виды токаСреди видов электрического тока различают:
Постоянный ток:
Обозначение (-) или DC (Direct Current = постоянный ток).
Переменный ток:
Обозначение (
) или AC (Alternating Current = переменный ток).
В случае постоянного тока (-) ток течет в одном направлении. Постоянный ток поставляют, например, сухие батарейки, солнечные батареи и аккумуляторы для приборов с небольшим потреблением электротока. Для электролиза алюминия, при дуговой электросварке и при работе электрифицированных железных дорог требуется постоянный ток большой силы. Он создается с помощью выпрямления переменного тока или с помощью генераторов постоянного тока.
В качестве технического направления тока принято, что он течет от контакта со знаком «+» к контакту со знаком «-».
В случае переменного тока (
) различают однофазный переменный ток, трехфазный переменный ток и высокочастотный ток.
При переменном токе ток постоянно изменяет свою величину и свое направление. В западноевропейской энергосети ток за секунду меняет свое направление 50 раз. Частота изменения колебаний в секунду называется частотой тока. Единица частоты – герц (Гц). Однофазный переменный ток требует наличия проводника, проводящего напряжение, и обратного проводника.
Переменный ток применяется на стройплощадке и в промышленности для работы электрических машин, например ручных шлифовальных устройств, электродрелей и круговых пил, а также для освещения стройплощадок и оборудования стройплощадок.
Генераторы трехфазного переменного тока вырабатывают на каждой из своих трех намоток переменное напряжение частотой 50 Гц. Этим напряжением можно снабжать три раздельные сети и при этом использовать для прямых и обратных проводников всего шесть проводов. Если объединить обратные проводники, то можно ограничиться только четырьмя проводами
Общим обратным проводом будет нейтральный проводник (N). Как правило, он заземляется. Три другие проводника (внешние проводники) имеют краткое обозначение LI, L2, L3. В единой энергосистеме Германии напряжение между внешним проводником и нейтральным проводником, или землей, составляет 230 В. Напряжение между двумя внешними проводниками, например между L1 и L2, составляет 400 В.
О высокочастотном токе говорят, когда частота колебаний значительно превышает 50 Гц (от 15 кГц до 250 МГц). С помощью высокочастотного тока можно нагревать токопроводящие материалы и даже плавить их, например металлы и некоторые синтетические материалы.
Преобразователи переменного постоянного тока. Устройство.
Василий Сонькин
Если вдоль всего Садового кольца встанут люди, возьмутся за руки, и одновременно будут шагать в одну сторону, то через каждый перекресток будет проходить много людей. Это постоянный ток. Если же они будут делать пару шагов вправо, потом влево, через каждый перекресток пройдет много людей, но это будут одни и те же люди. Это переменный ток.
Ток – это движение электронов в определенном направлении. Оно нужно, чтобы в наших устройствах тоже двигались электроны. Откуда берется ток в розетке?
Электростанция преобразует кинетическую энергию электронов в электрическую. То есть, гидроэлектростанция использует проточную воду для вращения турбины. Пропеллер турбины вращает клубок меди между двух магнитов. Магниты заставляют электроны в меди двигаться, из-за этого начинают двигаться электроны в проводах, которые присоединены к клубку меди – получается ток.
Генератор – как насос для воды, а провод – как шланг. Генератор-насос качает электроны-воду через провода-шланги.
Переменный ток – это тот ток, который у нас в розетке. Он называется переменным, потому что направление движения электронов постоянно меняется. У переменного тока из розеток бывает разная частота и электрическое напряжение. Что это значит? В российских розетках частота 50 герц и напряжение 220 вольт. Получается, что за секунду поток электронов 50 раз меняет направление движения электронов и заряд с положительного на отрицательный. Смену направлений можно заметить в флуоресцентных лампах, когда их включаешь. Пока электроны разгоняются, она несколько раз мигает – это и есть смена направлений движения. А 220 вольт – это максимально возможный «напор», с которым движутся электроны в этой сети.
В переменном токе постоянно меняется заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Если бы напряжение было 100% постоянно, то понадобился бы провод огромного диаметра, а с меняющимся зарядом провода могут быть тоньше. Это удобно. По небольшому проводу электростанция может отправить миллионы вольт, потом трансформатор для отдельного дома забирает, например 10000 вольт, и в каждую розетку выдает по 220.
Постоянный ток – это ток, который у вас в телефонном аккумуляторе или батарейках. Он называется постоянным, потому что направление движения электронов не меняется. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в аккумуляторах.
Что такое переменный ток и чем он отличается от тока постоянного
Переменный ток. в отличие от тока постоянного. непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению, причем изменения эти происходят периодически, т. е. точно повторяются через равные промежутки времени.
Чтобы вызвать в цепи такой ток, используются источники переменного тока, создающие переменную ЭДС, периодически изменяющуюся по величине и направлению. Такие источники называются генераторами переменного тока.
На рис. 1 показана схема устройства (модель) простейшего генератора переменного тока.
Прямоугольная рамка, изготовленная из медной проволоки, укреплена на оси и при помощи ременной передачи вращается в поле магнита. Концы рамки припаяны к медным контактным кольцам, которые, вращаясь вместе с рамкой, скользят по контактным пластинам (щеткам).
Рисунок 1. Схема простейшего генератора переменного тока
Убедимся в том, что такое устройство действительно является источником переменной ЭДС.
Предположим, что магнит создает между своими полюсами равномерное магнитное поле. т. е. такое, в котором плотность магнитных силовых линий в любой части поля одинаковая. вращаясь, рамка пересекает силовые линии магнитного поля, и в каждой из ее сторон а и б индуктируются ЭДС.
Стороны же в и г рамки – нерабочие, так как при вращении рамки они не пересекают силовых линий магнитного поля и, следовательно, не участвуют в создании ЭДС.
В любой момент времени ЭДС, возникающая в стороне а, противоположна по направлению ЭДС, возникающей в стороне б, но в рамке обе ЭДС действуют согласно и в сумме составляют обшую ЭДС, т. е. индуктируемую всей рамкой.
В этом нетрудно убедиться, если использовать для определения направления ЭДС известное нам правило правой руки.
Для этого надо ладонь правой руки расположить так, чтобы она была обращена в сторону северного полюса магнита, а большой отогнутый палец совпадал с направлением движения той стороны рамки, в которой мы хотим определить направление ЭДС. Тогда направление ЭДС в ней укажут вытянутые пальцы руки.
Для какого бы положения рамки мы ни определяли направление ЭДС в сторонах а и б, они всегда складываются и образуют общую ЭДС в рамке. При этом с каждым оборотом рамки направление общей ЭДС изменяется в ней на обратное, так как каждая из рабочих сторон рамки за один оборот проходит под разными полюсами магнита.
Величина ЭДС, индуктируемой в рамке, также изменяется, так как изменяется скорость, с которой стороны рамки пересекают силовые линии магнитного поля. Действительно, в то время, когда рамка подходит к своему вертикальному положению и проходит его, скорость пересечения силовых линий сторонами рамки бывает наибольшей, и в рамке индуктируется наибольшая ЭДС. В те моменты времени, когда рамка проходит свое горизонтальное положение, ее стороны как бы скользят вдоль магнитных силовых линий, не пересекая их, и ЭДС не индуктируется.
Таким образом, при равномерном вращении рамки в ней будет индуктироваться ЭДС, периодически изменяющаяся как по величине, так и по направлению.
ЭДС, возникающую в рамке, можно измерить прибором и использовать для создания тока во внешней цепи.
Используя явление электромагнитной индукции. можно получить переменную ЭДС и, следовательно, переменный ток.
Переменный ток для промышленных целей и для освещения вырабатывается мощными генераторами, приводимыми во вращение паровыми или водяными турбинами и двигателями внутреннего сгорания.
Графическое изображение постоянного и переменного токов
Графический метод дает возможность наглядно представить процесс изменения той или иной переменной величины в зависимости от времени.
Построение графиков переменных величин, меняющихся с течением времени, начинают с построения двух взаимно перпендикулярных линий, называемых осями графика. Затем на горизонтальной оси в определенном масштабе откладывают отрезки времени, а на вертикальной, также в некотором масштабе, – значения той величины, график которой собираются построить (ЭДС, напряжения или тока).
На рис. 2 графически изображены постоянный и переменный токи. В данном случае мы откладываем значения тока, причем вверх по вертикали от точки пересечения осей О откладываются значения тока одного направления, которое принято называть положительным, а вниз от этой точки – противоположного направления, которое принято называть отрицательным.
Рисунок 2. Графическое изображение постоянного и переменного тока
Сама точка О служит одновременно началом отсчета значений тока (по вертикали вниз и вверх) и времени (по горизонтали вправо). Иначе говоря, этой точке соответствует нулевое значение тока и тот начальный момент времени, от которого мы намереваемся проследить, как в дальнейшем будет изменяться ток.
Убедимся в правильности построенного на рис. 2, а графика постоянного тока величиной 50 мА.
Так как этот ток постоянный, т. е. не меняющий с течением времени своей величины и направления, то различным моментам времени будут соответствовать одни и те же значения тока, т. е. 50 мА. Следовательно, в момент времени, равный нулю, т. е. в начальный момент нашего наблюдения за током, он будет равен 50 мА. Отложив по вертикальной оси вверх отрезок, равный значению тока 50 мА, мы получим первую точку нашего графика.
То же самое мы обязаны сделать и для следующего момента времени, соответствующего точке 1 на оси времени, т. е. отложить от этой точки вертикально вверх отрезок, также равный 50 мА. Конец отрезка определит нам вторую точку графика.
Проделав подобное построение для нескольких последующих моментов времени, мы получим ряд точек, соединение которых даст прямую линию, являющуюся графическим изображением постоянного тока величиной 50 мА.
Построение графика переменной ЭДС
Перейдем теперь к изучению графика переменной ЭДС. На рис. 3 в верхней части показана рамка, вращающаяся в магнитном поле, а внизу дано графическое изображение возникающей переменной ЭДС.
Рисунок 3. Построение графика переменной ЭДС
Начнем равномерно вращать рамку по часовой стрелке и проследим за ходом изменения в ней ЭДС, приняв за начальный момент горизонтальное положение рамки.
В этот начальный момент ЭДС будет равна нулю, так как стороны рамки не пересекают магнитных силовых линий. На графике это нулевое значение ЭДС, соответствующее моменту t = 0, изобразится точкой 1.
При дальнейшем вращении рамки в ней начнет появляться ЭДС и будет возрастать по величине до тех пор, пока рамка не достигнет своего вертикального положения. На графике это возрастание ЭДС изобразится плавной поднимающейся вверх кривой, которая достигает своей вершины (точка 2).
По мере приближения рамки к горизонтальному положению ЭДС в ней будет убывать и упадет до нуля. На графике это изобразится спадающей плавной кривой.
Следовательно, за время, соответствующее половине оборота рамки, ЭДС в ней успела возрасти от нуля до наибольшей величины и вновь уменьшиться до нуля (точка 3).
При дальнейшем вращении рамки в ней вновь возникнет ЭДС и будет постепенно возрастать по величине, однако направление ее уже изменится на обратное, в чем можно убедиться, применив правило правой руки.
График учитывает изменение направления ЭДС тем, что кривая, изображающая ЭДС, пересекает ось времени и располагается теперь ниже этой оси. ЭДС возрастает опять-таки до тех пор, пока рамка не займет вертикальное положение. Затем начнется убывание ЭДС, и величина ее станет равной нулю, когда рамка вернется в свое первоначальное положение, совершив один полный оборот. На графике это выразится тем, что кривая ЭДС, достигнув в обратном направлении своей вершины (точка 4), встретится затем с осью времени (точка 5).
На этом заканчивается один цикл изменения ЭДС, но если продолжать вращение рамки, тотчас же начинается второй цикл, в точности повторяющий первый, за которым, в свою очередь, последует третий, а потом четвертый, и так до тех пор, пока мы не остановим вращение рамки.
Таким образом, за каждый оборот рамки ЭДС, возникающая в ней, совершает полный цикл своего изменения.
Если же рамка будет замкнута на какую-либо внешнюю цепь, то по цепи потечет переменный ток, график которого будет по виду таким же, как и график ЭДС.
Полученная нами волнообразная кривая называется синусоидой. а ток, ЭДС или напряжение, изменяющиеся по такому закону, называются синусоидальными.
Сама кривая названа синусоидой потому, что она является графическим изображением переменной тригонометрической величины, называемой синусом.
Синусоидальный характер изменения тока – самый распространенный в электротехнике, поэтому, говоря о переменном токе, в большинстве случаев имеют в виду синусоидальный ток.
Для сравнения различных переменных токов (ЭДС и напряжений) существуют величины, характеризующие тот или иной ток. Они называются параметрами переменного тока.
Период, амплитуда и частота – параметры переменного тока
Переменный ток характеризуется двумя параметрами – периодом и амплитудо й, зная которые мы можем судить, какой это переменный ток, и построить график тока.
Рисунок 4. Кривая синусоидального тока
Промежуток времени, на протяжении которого совершается полный цикл изменения тока, называется периодом. Период обозначается буквой Т и измеряется в секундах.
Промежуток времени, на протяжении которого совершается половина полного цикла изменения тока, называется полупериодом. Следовательно, период изменения тока (ЭДС или напряжения) состоит из двух полупериодов. Совершенно очевидно, что все периоды одного и того же переменного тока равны между собой.
Как видно из графика, в течение одного периода своего изменения ток достигает дважды максимального значения.
Максимальное значение переменного тока (ЭДС или напряжения) называется его амплитудой или амплитудным значением тока.
Im, Em и Um – общепринятые обозначения амплитуд тока, ЭДС и напряжения.
Мы прежде всего обратили внимание на амплитудное значение тока. однако, как это видно из графика, существует бесчисленное множество промежуточных его значений, меньших амплитудного.
Значение переменного тока (ЭДС, напряжения), соответствующее любому выбранному моменту времени, называется его мгновенным значением.
i. е и u – общепринятые обозначения мгновенных значений тока, ЭДС и напряжения.
Мгновенное значение тока, как и амплитудное его значение, легко определить с помощью графика. Для этого из любой точки на горизонтальной оси, соответствующей интересующему нас моменту времени, проведем вертикальную линию до точки пересечения с кривой тока полученный отрезок вертикальной прямой определит значение тока в данный момент, т. е. мгновенное его значение.
Очевидно, что мгновенное значение тока по истечении времени Т/2 от начальной точки графика будет равно нулю, а по истечении времени – T/4 его амплитудному значению. Ток также достигает своего амплитудного значения но уже в обратном на правлении, по истечении времени, равного 3/4 Т.
Итак, график показывает, как с течением времени меняется ток в цепи, и что каждому моменту времени соответствует только одно определенное значение как величины, так и направления тока. При этом значение тока в данный момент времени в одной точке цепи будет точно таким же в любой другой точке этой цепи.
Число полных периодов, совершаемых током в 1 секунду, называется частотой переменного тока и обозначается латинской буквой f.
Чтобы определить частоту переменного тока, т. е. узнать, сколько периодов своего изменения ток совершил в течение 1 секунды. необходимо 1 секунду разделить на время одного периода f = 1/T. Зная частоту переменного тока, можно определить период: T = 1/f
Частота переменного тока измеряется единицей, называемой герцем.
Если мы имеем переменный ток. частота изменения которого равна 1 герцу, то период такого тока будет равен 1 секунде. И, наоборот, если период изменения тока равен 1 секунде, то частота такого тока равна 1 герцу.
Итак, мы определили параметры переменного тока – период, амплитуду и частоту. – которые позволяют отличать друг от друга различные переменные токи, ЭДС и напряжения и строить, когда это необходимо, их графики.
При определении сопротивления различных цепей переменному току использовать еще одна вспомогательную величину, характеризующую переменный ток, так называемую угловую или круговую частоту.
Круговая частота обозначается буквой #969 и связана с частотой f соотношением #969 = 2#960 f
Поясним эту зависимость. При построении графика переменной ЭДС мы видели, что за время одного полного оборота рамки происходит полный цикл изменения ЭДС. Иначе говоря, для того чтобы рамке сделать один оборот, т. е. повернуться на 360°, необходимо время, равное одному периоду, т. е. Т секунд. Тогда за 1 секунду рамка совершает 360°/T оборота. Следовательно, 360°/T есть угол, на который поворачивается р а мка в 1 секунду, и выражает собой ско р ость вращения рамки, которую принято называть угловой или круговой скоростью.
Но так как период Т связан с частотой f соотношением f=1/T, то и круговая скорость может быть выражена через частоту и будет равна #969 = 360°f.
Итак, мы пришли к выводу, что #969 = 360°f. Однако для удобства пользования круговой частотой при всевозможных расчетах угол 360°, соответствующий одному обороту, заменяют его радиальным выражением, равным 2 #960 радиан, где #960 =3,14. Таким образом, окончательно получим #969 = 2 #960 f. Следовательно, чтобы определить круговую частоту переменного тока (ЭДС или напряжения), надо частоту в герцах умножить на постоянное число 6,28.
Наш сайт в Facebook:
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 — периодом колебания электрического тока . В течение периода Т переменный электрический ток меняет своё направление дважды.
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.
И . Прежде чем подробно разбирать эти термины следует вспомнить, что понятие электрического тока заключается в упорядоченном движении частиц, имеющих электрические заряды. Если электроны постоянно осуществляют движение в одном направлении, то ток носит название постоянного. Но, когда электроны в один момент времени двигаются в одном направлении, а в другой момент осуществляется движение в другом направлении, то это является упорядоченным движением заряженных частиц, двигающихся без остановки. этот ток называют переменным. Существенным различием между ними считают то, что у постоянного значения «+» и «-» постоянно находятся на одном определенном месте.
Что такое постоянное напряжение
В качестве примера постоянного напряжения служит обычная батарейка. На корпусе любой батарейки есть обозначения «+» и «-». Это говорит о том, что при постоянном токе эти значения имеют постоянное местоположение. У переменного наоборот, значения «+» и «-» изменяются через определенные короткие промежутки времени. Поэтому обозначение постоянного тока применяется в виде одной прямой линии, а обозначение переменного – в виде одной волнистой линии.
Отличие постоянного тока от переменного
Большинство устройств, использующих постоянный ток, не позволяют при подключении источника питания путать контакты, поскольку в таком случае прибор может просто выйти из строя. При переменном этого не произойдет. Если вставить вилку в розетку любой стороной, то прибор все равно будет работать. Кроме того, существует такое понятие, как частота переменного тока. Она показывает, сколько раз в течение секунду меняются местами «минус» с «плюсом». Например, частота в 50 герц означает, изменение полярности напряжения за секунду 50 раз.
На представленных графиках видно изменение напряжения в различные временные моменты. На графике слева, для примера показано напряжение на контактах лампочки карманного фонарика. На отрезке времени с «0» до точки «а» напряжение вообще отсутствует, так как фонарик выключен. В точке времени «а» возникает напряжение U1, которое не меняется в промежутке времени «а» – «б», когда фонарик включен. При выключении фонарика в момент времени «б» напряжение снова становится равным нулю.
На графике переменного напряжения можно наглядно увидеть, что напряжение в различных точках, то поднимается до максимума, то становится равным нулю, то падает до минимума. Это движение происходит равномерно, через одинаковые промежутки времени и повторяется до тех пор, пока не отключат свет.
Электрическим током называется перенос заряда или движение заряженных частиц между точками, с разными электрическими потенциалами. Переносить электрический заряд могут ионы, протоны и/или электроны. В повседневной жизни практически везде применяется движение электронов по проводникам. Обычно встречаются две разновидности электричества – переменное и постоянное. Важно знать, чем постоянный ток отличается от переменного.
Постоянный и переменный ток
Любое явление, которое нельзя увидеть или «пощупать» непосредственно, легче понять с помощью аналогий. В случае с электричеством можно рассмотреть воду в трубе как самый близкий пример. Вода и электричество текут по своим проводникам – проводам и трубам.
- Объём протекающей воды – сила тока.
- Давление в трубе – напряжение.
- Диаметр трубы – проводимость, обратная сопротивлению.
- Объём на давление – мощность.
Давление в трубе создаётся насосом – сильнее насос качает, давление выше, воды течёт больше. Диаметр трубы больше – сопротивление меньше, воды протекает больше. Источник выдаёт напряжение больше – электричества протекает больше. Провода толще – сопротивление меньше, ток выше.
Для примера можно взять любой химический источник питания – батарейку или аккумулятор. На его клеммах имеются обозначения полюсов: плюс или минус. Если к батарейке, через провода и выключатель подключить соответствующую лампочку, то она загорится. Что при этом происходит? Минусовая клемма источника испускает электроны – элементарные частицы, несущие отрицательный заряд. По проводам, через разъёмы выключателя и спираль лампы они движутся к положительной клемме, стремясь уровнять потенциал клемм. Пока цепь замкнута по разъёмам выключателя и батарейка не села – по спирали бегут электроны и лампочка горит.
Направление движения зарядов остаётся неизменным всё время – от минуса к плюсу. Это и есть постоянный ток, он может быть пульсирующим – слабеть или увеличиваться.
По многим причинам применение только постоянного напряжения нецелесообразно : взять хотя бы невозможность использовать трансформаторы. Поэтому к настоящему времени сложилась система подачи и потребления переменного напряжения питания, под которую и создаются бытовые приборы.
Существует простой ответ, какова разница между постоянным и переменным током. В этом примере с лампочкой на одной клемме источника питания напряжение всегда будет равно нулю. Это нулевой провод, а вот на другом – фазном, напряжение изменяется. И не только по величине, но и по направлению – с плюса на минус. Электроны не текут стройными рядами в одну сторону, наоборот мечутся вперёд-назад, одни и те же частицы пробегают по спирали накаливания туда-сюда и производят всю работу. Изменение направления движения электричества и даёт само понятие «переменный».
Дополнительные параметры сети
Помимо напряжения, силы, мощности и сопротивления/проводимости появляются два новых признака, описывающих процессы. Эти параметры являются обязательными, как и первые четыре. При изменении любого из них изменяются свойства всей цепи.
- Форма.
- Частота.
Большую роль играет вид графика изменения напряжения. В идеале он имеет вид синусоиды с плавными переходами от значения к значению. Отклонения от синусоидальной формы могут привести к снижению качества энергии.
Частота – это количество переходов из одного крайнего состояния в другое за определённое время. Европейский стандарт в 50 Гц (герц) означает, что напряжение меняет плюс на минус 50 раз за секунду, а электроны сто раз поменяют направление движения. Для справки: увеличение частоты в два раза приводит к четырёхкратному уменьшению габаритов устройств .
Если в розетке переменный ток 50 Гц и 220 В (вольт), то это значит, что максимальное напряжение питания в сети достигает 380 В. Откуда это? В постоянной сети значение напряжения неизменно, а при переменке оно то падает, то растёт. Вот эти 220 В и являются значением действующего напряжения синусоидального тока с амплитудой в 380 В. Потому так важна форма изменения значений, что при сильном отличии от синусоиды сильно изменится и действующее напряжение.
Практическое значение различий
Вот такой он, переменный и постоянный ток. В чем разница, разобраться не так уж сложно. Различие есть и очень большое. Источник постоянного тока не позволит подключить сварочный, да и любой другой, трансформатор. При расчёте изоляции или конденсаторов на пробой берётся не действующее, а максимальное значение напряжения. Ведь наверняка может возникнуть мысль: «а зачем в сети 220 вольт конденсаторы на 400?». Вот и ответ, в сети 220 В напряжение доходит и до 380 В при нормальной работе, а при небольшом сбое и 400 В не предел.
Ещё один «парадокс». Конденсатор имеет бесконечное сопротивление в сети постоянного тока, и проводимость в сети переменного, чем выше частота, тем меньше сопротивление конденсатора. С катушками иначе – увеличение частоты вызывает рост индуктивного сопротивления. Это их свойство используется в колебательном контуре – основе всей связи.
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.
Обозначения:
- 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).
Как 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°)
Обозначения:
- 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.
Как 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.
Чем 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.
Электричество переменного тока (AC), Рон Куртус
SfC Home> Физика> Электричество>
Рона Куртуса (от 13 февраля 2016 г.)
Электроэнергия переменного тока – это тип электричества, обычно используемый в домах и на предприятиях по всему миру.
В то время как электричество постоянного тока (DC) течет в одном направлении по проводу, электричество переменного тока меняет свое направление в возвратно-поступательном движении.Направление меняется от 50 до 60 раз в секунду, в зависимости от электросистемы страны.
Электричество переменного тока создается генератором переменного тока, который определяет частоту.
Особенностью электричества переменного тока является то, что напряжение можно легко изменить, что делает его более подходящим для передачи на большие расстояния, чем электричество постоянного тока. Но также переменный ток может использовать конденсаторы и катушки индуктивности в электронных схемах, что позволяет использовать их в широком диапазоне.
Примечание : Обычно мы говорим «AC , электричество» , а не просто «AC», поскольку это также сокращение для обозначения кондиционирования воздуха. Чтобы избежать недоразумений, нужно быть точным в науке.
Вопросы, которые могут у вас возникнуть:
- В чем разница между электричеством переменного и постоянного тока?
- Почему мы используем переменный ток вместо постоянного тока?
- Каковы преимущества электроэнергии переменного тока?
Этот урок ответит на эти вопросы.Полезный инструмент: Конвертация единиц
Разница между электричеством переменного и постоянного тока
Электроны имеют отрицательный (-) электрический заряд. Поскольку противоположные заряды притягиваются, они будут двигаться к области, состоящей из положительных (+) зарядов. Это движение облегчается в электрическом проводнике, таком как металлический провод.
Электроны движутся прямо с электричеством постоянного тока
При использовании электричества постоянного тока подключение провода от отрицательной (-) клеммы батареи к положительной (+) клемме заставит отрицательно заряженные электроны устремиться через провод к положительно заряженной стороне.То же самое происходит с генератором постоянного тока, где движение спирального провода через магнитное поле выталкивает электроны из одного вывода и притягивает электроны к другому выводу.
Переменные направления электронов в переменном токе
В случае генератора переменного тока несколько иная конфигурация чередует двухтактное соединение каждой клеммы генератора. Таким образом, электричество в проводе ненадолго движется в одном направлении, а затем меняет свое направление на противоположное, когда якорь генератора находится в другом положении.
Эта иллюстрация дает представление о том, как электроны движутся по проводу в электричестве переменного тока. Конечно, оба конца провода идут к генератору переменного тока или источнику питания.
Извините, у вас должен быть активирован JavaScript, чтобы использовать эту Flash-анимацию.
Переменное движение электронов в проводе
Заряд на концах провода чередуется с отрицательного (-) и положительного (+). Если заряд отрицательный (-), это отталкивает отрицательно заряженные электроны от этого вывода.Если заряд положительный (+), электроны притягиваются в этом направлении.
Скорость изменения
Электроэнергия переменного тока попеременно меняет направление 50 или 60 раз в секунду, в зависимости от электрической системы страны. Это называется частотой и обозначается как 50 Гц (50 Гц) или 60 Гц (60 Гц).
(Дополнительную информацию см. В разделе «Напряжение и частота переменного тока во всем мире».)
Лампочки
Многие электрические устройства, такие как лампочки, требуют только движения электронов.Их не волнует, текут ли электроны по проводу или просто движутся туда-сюда. Таким образом, лампочка может работать как от переменного, так и от постоянного тока.
AC периодический ход
Регулярное возвратно-поступательное движение электронов в проводе при питании от электричества переменного тока представляет собой периодическое движение, подобное движению маятника.
(Для получения дополнительной информации см. Периодическое движение и Маятник.)
Из-за этого периодического движения электронов напряжение и ток имеют синусоидальную форму, чередующуюся между положительным (+) и отрицательным (-), при измерении с помощью вольтметра или мультиметра.
Форма волны изменяется от положительной до отрицательной во времени
Скорость прохождения пиков напряжения или тока через заданную точку – это частота переменного тока.
Преимущества переменного тока
Есть явные преимущества переменного тока перед электричеством постоянного тока. Способность легко преобразовывать напряжения – основная причина, по которой мы используем в наших домах переменный ток вместо постоянного.
Трансформирующие напряжения
Основное преимущество переменного тока перед электричеством постоянного тока состоит в том, что напряжения переменного тока могут быть легко преобразованы в более высокие или более низкие уровни напряжения, в то время как это трудно сделать с напряжениями постоянного тока.
Поскольку высокие напряжения более эффективны для передачи электричества на большие расстояния, электричество переменного тока имеет преимущество перед постоянным током. Это связано с тем, что высокое напряжение от электростанции можно легко снизить до более безопасного напряжения для использования в доме.
Изменение напряжения осуществляется с помощью трансформатора . Это устройство использует свойства электромагнитов переменного тока для изменения напряжений.
(Дополнительную информацию см. В разделе «Трансформаторы переменного тока».)
Схема настройки
Электроэнергия переменного токатакже позволяет использовать конденсатор и индуктор в электрической или электронной цепи.Эти устройства могут влиять на то, как переменный ток проходит через цепь. Они эффективны только с электричеством переменного тока.
Комбинация конденсатора, катушки индуктивности и резистора используется в качестве тюнера в радиоприемниках и телевизорах. Без этих устройств настройка на разные станции была бы очень сложной.
Сводка
Обычно мы используем электричество переменного тока для питания наших телевизоров, светильников и компьютеров. В электричестве переменного тока ток меняется по направлению. Было доказано, что электричество переменного тока лучше для снабжения электроэнергией, чем постоянный ток, в первую очередь потому, что напряжения можно преобразовывать.AC также позволяет использовать другие устройства, открывая широкий спектр приложений.
Электрифицировать общество, применяя свои научные знания
Ресурсы и ссылки
Полномочия Рона Куртуса
Сайты
Elements of AC Electricity – Учебный сайт по основам электроники
Переменный ток – Обзор AC
Электроэнергетические ресурсы постоянного и переменного тока
Физические ресурсы
Книги
Книги по основам электричества с самым высоким рейтингом
Книги по электричеству переменного тока с самым высоким рейтингом
SciLinks
Этот урок выбран программой SciLinks, службой Национальной ассоциации преподавателей естественных наук.
Вопросы и комментарии
Есть ли у вас какие-либо вопросы, комментарии или мнения по этой теме? Если да, отправьте свой отзыв по электронной почте. Я постараюсь вернуться к вам как можно скорее.
Поделиться страницей
Нажмите кнопку, чтобы добавить эту страницу в закладки или поделиться ею через Twitter, Facebook, электронную почту или другие службы:
Студенты и исследователи
Веб-адрес этой страницы:
www.school-for-champions.com/science/ac.htm
Пожалуйста, включите его в качестве ссылки на свой веб-сайт или в качестве ссылки в своем отчете, документе или тезисе.
Авторские права © Ограничения
Где ты сейчас?
Школа чемпионов
Физические темы
Электричество переменного тока (AC)
Переменный и постоянный ток
| Синусоидальная кривая, которая представляет положительную и отрицательную фазы переменного тока. |
Электрический ток – это поток заряда по проводнику, например по медному проводу. Когда он течет в одном направлении, это называется постоянным током (DC). Когда он периодически меняет направление, это называется переменным током (AC).
Переменный ток обычно используется для питания домов и предприятий, а также присутствует, когда аудио- и радиосигналы передаются по электрическим проводам. Постоянный ток типичен для батарей, питающих фонарики и другие бытовые приборы, а также используется в некоторых промышленных приложениях.
Поскольку переменный ток периодически меняет направление, его можно охарактеризовать синусоидальной формой волны, где полупериоды над осью x представляют собой положительную фазу тока, а полупериоды под осью x представляют собой отрицательную фазу.
Переменный ток работает следующим образом: он начинается с нулевого положения, увеличивается до максимального значения (вершина положительного пика на синусоидальной кривой), возвращается к нулю, продолжается до максимума в противоположном направлении ( отрицательное значение, ниже оси x), затем возвращается обратно к нулю, после чего цикл начинается снова.Количество этих циклов, выполняемых в секунду, называется частотой и измеряется в герцах (Гц).
Бытовая и коммерческая электроэнергия в Великобритании и других странах обычно имеет низкую частоту (50-60 Гц). Гораздо более высокие частоты встречаются в других приложениях, таких как телевидение (100000000 циклов в секунду (100 мегагерц (или 100 МГц), где 1 МГц – один миллион циклов в секунду)). Еще более высокие частоты в несколько тысяч мегагерц используются в микроволновых и радиолокационных приложениях, тогда как в мобильных телефонах они могут составлять порядка 1000 МГц (одна тысяча миллионов герц или 1 гигагерц (ГГц).
Многие электронные устройства содержат полупроводники, требующие низкого напряжения постоянного тока. Это означает, что такие устройства должны преобразовывать высокое напряжение переменного тока в низкое напряжение постоянного тока. Обычно это достигается с помощью штепсельной вилки, входящей в комплект поставки устройства.
Переменный ток имеет множество преимуществ по сравнению с постоянным током. Обычно к ним относятся:
- Переменный ток можно относительно легко и экономично повышать или понижать с помощью трансформатора в зависимости от области применения. Постоянный ток не может проходить через трансформатор.
- Поскольку его можно повышать (и понижать), переменный ток можно повышать до высоких уровней напряжения для передачи на большие расстояния, а затем понижать до более безопасных уровней для использования потребителями.
- В переменном токе может возникать высокое напряжение. С DC это сложнее.
- Из-за высокого напряжения, которое может генерироваться, переменный ток может передаваться на большие расстояния.
- Передача на большие расстояния приводит к относительно низким потерям энергии из-за сопротивления.
- АС дешевле генерировать, чем постоянный ток.
- Переменный ток можно легко преобразовать в постоянный, если требуется.
По оценке Energy Saving Trust в 2007 году, к 2020 году 45% электроэнергии, потребляемой в домашнем хозяйстве, будет приходиться на развлечения, компьютеры, гаджеты и светодиодное освещение, все из которых работают на постоянном токе. Это, в сочетании с появлением генерации постоянного тока с помощью солнечных панелей и аккумуляторов, привело к появлению концепции сетей постоянного (а не переменного тока).
Для получения дополнительной информации см .: Электрические сети постоянного тока.
Факты о переменном токе для детей
Огни города просматриваются в размытой экспозиции движения. Мигание переменного тока приводит к тому, что линии становятся точечными, а не непрерывными.Переменный ток ( AC ) – это электрический ток, величина и направление которого меняются, в отличие от постоянного тока, направление которого остается постоянным. Это означает, что направление тока, протекающего в цепи, постоянно меняется взад и вперед. Это делается с любым источником переменного напряжения.
Обычная форма сигнала в силовой цепи переменного тока – синусоидальная волна, потому что это приводит к наиболее эффективной передаче энергии. Однако в некоторых приложениях используются разные формы сигналов, например треугольные или прямоугольные. Недорогие силовые инверторы выдают прямоугольную волну с паузой между сменой направления.
Когда говорят об переменном токе, в основном подразумевают форму, в которой электричество доставляется на предприятия и жилые дома. AC поступает от электростанции.Направление электричества меняется 60 раз в секунду (или 50 раз в некоторых частях мира). Это происходит так быстро, что лампочка не перестает светиться.
Звуковые и радиосигналы, передаваемые по электрическому проводу, также являются примерами переменного тока. В этих приложениях важной целью часто является восстановление информации, закодированной (или модулированной) в сигнале переменного тока.
История
Никола Тесла экспериментировал с электрическим резонансом и изучал различные системы освещения.Он изобрел асинхронный двигатель, новые типы генераторов и трансформаторов, а также систему передачи энергии переменного тока.
Уильям Стэнли-младший разработал одно из первых практических устройств для эффективной передачи мощности переменного тока между изолированными цепями. Используя пары катушек, намотанных на общий железный сердечник, его конструкция, названная индукционной катушкой, была ранним предшественником современного трансформатора. Система, используемая сегодня, была разработана в конце девятнадцатого века, в основном Николя Тесла. Взносы также сделали Джордж Вестингауз, Люсьен Голар, Джон Диксон Гиббс, Вильгельм Сименс и Оливер Шалленджер.Системы переменного тока преодолели ограничения системы постоянного тока, которую использовал Томас Эдисон для эффективного распределения электроэнергии на большие расстояния.
Гидроэлектростанция Милл-Крик была построена недалеко от Редлендса, Калифорния, в 1893 году. Спроектированная Алмирианом Декером, она использовала трехфазную электроэнергию напряжением 10 000 вольт, которая в конечном итоге стала стандартным методом для электростанций во всем мире.
Как это работает
Электропитаниепеременного тока дешевле и проще в изготовлении электронных устройств.Выключатели питания переменного тока также дешевле в производстве. Это дешевле, чем постоянный ток, потому что вы можете очень легко увеличивать и уменьшать ток. Переменный ток может использовать высокое напряжение с меньшим током, чтобы уменьшить потери при подаче энергии. AC снижает нагрев проводов. Электроэнергия постоянного тока может быть отправлена, но при этом будет потеряно много энергии, и вам придется приложить больше усилий, чтобы отправить ее на большие расстояния. Трансформаторы переменного тока устанавливаются повсюду, в том числе на опорах инженерных сетей и под землей. Переменный ток работает, постоянно переключая ток вперед и назад, пока он возвращается к источнику, из которого он пришел.
- Уильям А. Мейерс, История и размышления о том, как все было: Электростанция Милл-Крик – Создание истории с AC , IEEE Power Engineering Review, февраль 1997 г., стр. 22–24
Связанные страницы
- « AC / DC: в чем разница? ». Чудо света Эдисона, американский опыт. (PBS)
- « AC / DC: внутри генератора переменного тока ». Чудо света Эдисона, американский опыт. (PBS)
- Купхальдт, Тони Р., “ уроков в электрических цепях: Том II – AC “. 8 марта 2003 г. (Лицензия на научный дизайн)
- Нейв, К. Р., « Концепции цепей переменного тока ». Гиперфизика.
- « Переменный ток (AC) ». Магнитопорошковый контроль, Энциклопедия неразрушающего контроля.
- « Переменный ток ». Аналоговые службы управления процессами.
- Хиоб, Эрик, « Применение тригонометрии и векторов к переменному току ».Технологический институт Британской Колумбии, 2004 г.
- « Введение в переменный ток и трансформаторы ». Комплексное издательское дело.
- « Справочное руководство по энергии ветра, часть 4: Электричество ». Датская ассоциация ветроэнергетики, 2003 г.
- Чан. Килин, “ Инструменты переменного тока “. JC Physics, 2002. .
- “Измерение -> ac “. Аналоговые службы управления процессами.
- Williams, Trip “Kingpin”, “ Общие сведения о переменном токе, еще несколько концепций мощности “.
- « Таблица напряжения, частоты, системы телевещания, радиовещания по странам ».
- Блэлок, Томас Дж., “ Эра частотных преобразователей: взаимосвязанные системы переменных циклов “. История различных частот и схем взаимного преобразования в США в начале 20 века
Детские картинки
Схематическое изображение передачи электроэнергии на большие расстояния. Слева направо: G = генератор, U = повышающий трансформатор, V = напряжение в начале линии передачи, Pt = мощность, подводимая к линии передачи, I = ток в проводах, R = общее сопротивление в проводах, Pw = мощность, потерянная при передаче линии, Pe = мощность, достигающая линии передачи, D = понижающий трансформатор, C = потребители.
Трехфазные линии электропередачи высокого напряжения используют переменные токи для распределения энергии на большие расстояния между электростанциями и потребителями. Линии на картинке расположены в восточной части штата Юта.
Венгерская команда “ZBD” (Кароли Зиперновски, Отто Блати, Микса Дери), изобретатели первого высокоэффективного шунтирующего трансформатора с замкнутым сердечником
| Афганистан | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | D | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Албания | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Алжир | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | C, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Американское Самоа | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 120 | A, B, I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Андорра | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Ангола | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Ангилья | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Антигуа и Барбуда | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Аргентина | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, I | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Аргентина | Все | d.c. | & nbsp | & nbsp | 220/440 | C, I | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Армения | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Aruba | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 127 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Австралия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | I | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Австрия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, F | 3,5 | да | 1,2 | ||
| Азербайджан | Баку | а.c. | 50 | 1 | 220 | C | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Багамы | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240, 120/208 | A, B | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Бахрейн | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | G | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Бахрейн | Все | постоянного тока | 60 | 1 | 110/115 | G | 3 | да | 1,2 | ||
| Бангладеш | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/440 | A, C, D | 2,3,4 | нет | 1,2,3 | ||
| Барбадос | Все | перем. | 50 | 1,3 | 115/230, 115/200 | A, B, F, H | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Беларусь | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Бельгия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Белиз | Все | а.c. | 60 | 1,3 | 110/220, 220/440 | A, B, G, I | 2,3,4 | да | 1,3 | ||
| Бенин | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | D | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Бермудские острова | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 120/240, 120/208 | A, B | 2,3,4 | да | 1,2,3 | ||
| Боливия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 110/220 | A, C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Босния и Герцеговина | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Ботсвана | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 231/400 | B, D, G | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Бразилия | Americana, Aracaju, Aracatuba, Araraquara, Baixo Guandu, Barbacena, Barra Mansa, Barretos, Bauru, Belem, Belo Horizonte, Boa Vista (Rio Branco), Botucatu, Braganca, Cachoeira, Cachoeira do Itapemirim, Campinas, Cidade Industrial (Campinas, Cidade Industrial) Колатина, Корумба, Куритиба, Фейра-де-Сантана, Франка (Сан-Паулу), Говернадор Валадарес, Ильеус, Итабуана, Лондрина, Марилия, Нитерой, Паулиста, Петрополис, Пирасикаба, Порту-Алегри, Рибейрао-Прету, Рио-Бранко, Рио-де-Жанейро, Сальвадор, Сантос, Сорокаба, Убераба, Витория | а.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Бразилия | Анаполис, Баге, Бразилия, ДФ, Каруару, Кашиас-ду-Сул, Флорианополис, Форталеза, Гояния, Гояс, Жеки, Жоао Пессоа, Жоанвиль, Ливраменто, Масейо (Алагоас), Мосоро, Натал (Риу-Гранду Норте), Олинда, Пелотас, Ресифи | ac | 60 | 1,3 | 220/380 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Бразилия | Блуменау, Итажаи, Нова-Фрибургу, Парнаиба, Сан-Бернарду-ду-Кампу | a.c. | 60 | 1,3 | 220/380 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Сел Фабрициано, Манаус, Сан-Луис, Терезина | перем. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Macapa, Paranagua, Ponta Grossa, Porto Velho | а.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Сан-Каэтану-ду-Сул, Сан-Паулу | переменный ток | 60 | 1,3 | 115/230 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Алагоиньяс | a.c. | 60 | 1,3 | 220/127 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Бразилия | Кампос | перем. | 60 | 1,3 | 127/220 | A, B, C | 2,3,4 | нет | 1 | ||
| Бразилия | Жуис-де-Фора | а.c. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Бразилия | Жундиаи | перем. | 60 | 1,3 | 220 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Оуро Прето | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Бразилия | Санто-Андре | перем. | 60 | 1,3 | 127/220, 220/380 | A, B, C | 2,3 | да | 1 | ||
| Бразилия | Volta Redonda | a.c. | 60 | 1,3 | 125/216 | A, B, C | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Британские Виргинские острова | Все | & nbsp | & nbsp | & nbsp | 110/208 | & nbsp | & nbsp | & nbsp | |||
| Бруней | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Болгария | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | F | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Буркина-Фасо | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Burma | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, D, F | 2,4 | нет | 1,2,3 | ||
| Бурунди | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | нет | 3 | ||
| Камбоджа | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | 2,3,4 | нет | & nbsp | |||
| Камерун | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, E | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Канада | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | B | 3,4 | да | 1 | ||
| Кабо-Верде | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | нет | 2 | ||
| Каймановы острова | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B | 2,3 | да | 1,3 | ||
| Центральноафриканская Республика | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | да | 2,3 | ||
| Чад | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Чили | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, L | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Китай | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, G, H | 2,3,4 | нет | & nbsp | ||
| Остров Рождества | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Кокосовые острова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Колумбия | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 120/220 | A, B, G, H | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Коморские острова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Конго (Браззавиль) | Все | Все | Все | c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | нет | 1,2,3 |
| Конго (Киншаса) | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | E | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Остров Кука | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Коста-Рика | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/208, 115/220, 120/230, 120/240, 125/277, 240/4 | A, B, C | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Хорватия | Все | a.c | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Куба | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 115 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Кипр | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Чешская Республика | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Дания | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, K | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Джибути | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Dominica | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Доминиканская Республика | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B | 2,3 | Нет | & nbsp | ||
| Эквадор | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/208, 172/220 | A, B, C, D | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Египет | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Сальвадор | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B, I, H | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Экваториальная Гвинея | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Эритрея | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Эстония | Все | & nbsp | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4,5 | да | & nbsp | ||
| Эфиопия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Фолклендские острова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Fiji | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | I | 2,3,4 | да | 3 | ||
| Финляндия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, F | 2,4,5 | да | & nbsp | ||
| Франция | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | E | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Французская Гвиана | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Французская Полинезия | Таити | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | A | 2,3,4 | нет | & nbsp | ||
| Габон | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | D, E | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Гамбия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | G | 2,4 | нет | 1,2 | ||
| Грузия | Все | & nbsp | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 3 | нет | & nbsp | ||
| Германия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | F | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Гана | Все | перем. | 50 | 1,3 | 240/415 | D, G | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Гибралтар | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | C, G | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Греция | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Гренландия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, K | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Grenada | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | G | 2,4 | нет | 1,2,3 | ||
| Гваделупа | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Гуам | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 120 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Гватемала | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B, G, H, I | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Гвинея | Все | a.c. | 50 | 3 | 220/380 | C, E, K | 4 | нет | & nbsp | ||
| Гвинея-Бисау | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,3,4 | нет | & nbsp | ||
| Гайана | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B, H | 2,3,4 | нет | 1,2 | ||
| Гаити | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B, H | 2,3,4 | нет | & nbsp | ||
| Гондурас | Все | перем. | 60 | 1,3 | 110/220 | A | 2,3 | нет | & nbsp | ||
| Гонконг | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | G | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Венгрия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | да | 2,3 | ||
| Исландия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, F | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Индия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, D, G | 2,4 | да | 3 | ||
| Индонезия | Амбон, Баликпапан, Банда Ачех, Батам, Бенгкулу, Денпасар (Бали), Горонтало, Джамби, Кендари, Бандар Лампунг, Купанг, Макасар, Манадо, Палангкарая, Палу, Пеканбару, Понтианак, Самаринда, Соло | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F, G | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Индонезия | Банджармасин, Бандунг, Джакарта, Медан, Паданг, Палембанг, Семаранг, Сурабая, Джокьякарта | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F, G | 2,4 | да | 1 | ||
| Индонезия | Bogor, Cilacap, Cirebon, Malang, Sukabumi, Surakarta | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E, F | 2,4 | да | 1 | ||
| Индонезия | Джаяпура | а.к. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F, G | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Индонезия | Ujungpandang | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220 | C, E, F | 2,4 | нет | 1 | ||
| Иран | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Ирак | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Ирландия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | G | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Израиль | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, H | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Италия | Анкона, Болонья, Комо, Кремона, Генуя, Латина, Милан, Перуджа, Пескара и Кьети, Пиза, Рим, Триест, Удине, Венеция, Верона | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | L | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Италия | Бари, Бриндизи, Кальяри, Катания, Флоренция, Специя, Ливорно, Неаполь, Палермо, Рагуза, Сассари, Сиена, Сиракуза, Таранто, Турин | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | L | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Кот-д’Ивуар | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 3,4 | да | & nbsp | ||
| Ямайка | Все | перем. | 50 | 1,3 | 110/220 | A, B, C, D | 2,3,4 | да | 1,3 | ||
| Япония | Нагоя, Осака, Кобе, Хиросима, Фукуока, Китакюсю, Нагасаки | а.c. | 60 | 1,3 | 100/200 | A, B, I | 2,3 | да | 1 | ||
| Япония | Саппоро, Сендай, Нагано, Токио, Тиба, Иокогама | перем. | 50 | 1,3 | 100/200 | A, B, I | 2,3 | да | 1 | ||
| Иордания | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F, G, L | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Казахстан | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, G, H | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Кения | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,4 | нет | 2,3 | ||
| Кирибати | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Корея, Северная | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Корея, Южная | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Кувейт | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | C, G | 2,4 | да | 3 | ||
| Кыргызстан | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Лаос | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Латвия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Ливан | Алей, Бейрутрум, Бхамадун | а.c. | 50 | 1,3 | 110/190, 220/380 | A, B, C, D, G | 2,4 | нет | 1 | ||
| Ливан | Chtaure, Dhour el Choueir, Sidon, Sofar, Zahleh | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, B, C, D, G | 2,4 | нет | 1 | ||
| Лесото | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | D | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Либерия | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B | 2,3,4 | нет | 1 | ||
| Ливия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | L | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Лихтенштейн | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | J | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Литва | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Люксембург | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | F | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Макао | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | D | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Македония | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Мадагаскар | Все | перем. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | C, D, E, J, K | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Малави | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | G | 3,4 | нет | 3 | ||
| Малайзия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,3 | да | 1,2,7 | ||
| Мальдивы | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | D | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Mali | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 3,4 | нет | 1,2 | ||
| Мальта | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Мартиника | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Мавритания | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,3 | нет | 1,2,5 | ||
| Маврикий | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | G | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Мексика | Все | а.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | A, B | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Микелон | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 115 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Молдова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Monaco | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | C, D, E, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Монголия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Черногория | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Montserrat | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Марокко | Асила, Беррешид, Касабланка, Чауэн, Эль-Джадида, Фес, Касба-Тадла, Хурибга, Ксар-Эль-Кебир, Ксар-эс-Сук, Лараче, Марракеш, Мекнес, Мидельт, Мохаммедия, Надор, Уарзазет, Уэцзан, Раба Сафи, Сефру, Сеттат, Танжер, Тарудант, Таза, Тетуан, Тизнит , Юсуфия | а.c. | 50 | 1,3 | 127/220 | C, E | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Марокко | Бени-Меллал, Уэд-Зем, Сиди Касем, Сиди Слиман, Сук-Эль-Арба Гарб | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | C, E | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Марокко | Эль-Хосейма, Хемиссет, Хенифра | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Марокко | Агадир | а.к. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 2 | да | 1,2,3 | ||
| Мозамбик | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, F | 2,4 | да | 2 | ||
| Намибия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | 1,2 | ||
| Непал | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D | 2,4 | нет | 1 | ||
| Нидерланды | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,5 | да | 1 | ||
| Нидерландские Антильские острова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Новая Каледония | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Новая Зеландия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | H | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Никарагуа | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B, G, H, I | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Нигер | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, C, E | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Нигерия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, H | 2,4 | да | 1 | ||
| Остров Норфолк | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Остров Северная Мариана | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 115 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Норвегия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Оман | Все | перем. | 50 | 1,3 | 240/415 | H | 3,4 | да | 2 | ||
| Пакистан | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | B, C, D | 3 | нет | 1 | ||
| Палау | Все | перем. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B | 4 | нет | & nbsp | ||
| Панама | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 120/240 | A, B, I | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Папуа-Новая Гвинея | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Парагвай | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Перу | Все | перем. | 60 | 1,3 | 220/380 | A, C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Филиппины | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 240 | A, B, C, D, G | 2,3 | да | 1,2 | ||
| Остров Питкэрн | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | D | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Польша | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, E | 3,4 | да | & nbsp | ||
| Португалия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Пуэрто-Рико | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 120 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Катар | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | D, G | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Румыния | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | нет | 3 | ||
| Россия | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Руанда | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, J | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Сент-Китс-Невис | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Сент-Люсия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Saint Pierre and Miquelon | All | & nbsp | 60 | & nbsp | 115 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Сан-Марино | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Сан-Томе и Принсипи | Все | Все | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Саудовская Аравия | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | A, B, F, G | 2,3,4 | да | 3 | ||
| Сенегал | Все | перем. | 50 | 1,3 | 127/220 | C, D, E, K | 2,3,4 | нет | 1,3 | ||
| Сербия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Сейшелы | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 240/450 | D, | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Сьерра-Леоне | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | D, G | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Сингапур | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | D, G | 2,3 | да | 1 | ||
| Словакия | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Словакия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | E | 2,4 | да | 1 | ||
| Словения | Все | перем. | 50 | 1,2 | 220 | E, C | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Соломоновы Острова | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Сомали | Berbera | a.c. | 50 | 1,3 | 230 | C | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Сомали | Brava | перем. | 50 | 1,3 | 220/440 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Сомали | Чисимао | a.c. | 50 | 1,3 | 220 | C | 2,3 | нет | & nbsp | ||
| Сомали | Харгейса | a.c. | 50 | 1,3 | 220 | C | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Сомали | Merca | a.c. | 50 | 1,3 | 110/220 | C | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Сомали | Могадишу | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Южная Африка | Альбертон, Бракпан, Каледон, Кейптаун, Карлтонвилл, Де Аар, Дурбан, Восточный Лондон, Йоханнесбург, Кимберли, Кинг Уильямс, Крюгерсдорп, Ледисмит, Н., Мальмсбери, Оудсхорн, Парис, Питермарицбург, Квинстаун, Робертсон, Рустенбург, Сенекал, Талбаг, Юйт nhage, Umkomaas, Vereeniging, Welkom | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| ЮАР | Бенони, Крэдок, Джермистон, Клерксдорп, Кронстад, Паарл, Рудепорт, Сомерсет-Уэст, Умтата, Упингтон, Вирджиния, Фрайхейд, Уолфиш-Бей, Веллингтон, Вустер | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Beaufort West, Boksburg | переменный ток | 50 | 1,3 | 230/400 | D | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Вифлеем, Блумфонтейн | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | D | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Grahamstad | a.c. | 50 | 1,3 | 250/430 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Порт-Элизабет | a.c. | 50 | 1,3 | 250/433 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Претория | a.c. | 50 | 1,3 | 240/415 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Спрингс | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380, 230/400 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Южная Африка | Стелленбош | a.c. | 50 | 3 | 220/380 | D | 2,3 | да | 1,2,4 | ||
| Испания | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F | 2,3,4 | да | 1,8 | ||
| Шри-Ланка | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/440 | B, C, D, G, H, K | 2,3 | нет | 1,3 | ||
| Сент-Винсент и Гренадины | Гренадинские острова | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| ул.Винсент и Гренадины | Сент-Винсент | & nbsp | 50 | & nbsp | 230 | G | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Судан | Все | перем. | 50 | 1,3 | 240/415 | C, D | 2,4 | да | 1 | ||
| Суринам | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 127/220 | C, F | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Свальбард | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | C, E | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Свазиленд | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | D | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Швеция | Все | перем. | 50 | 1,3 | 230/400 | C, F | 2,3,4,5 | да | 1,2 | ||
| Швейцария | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, J | 2,3,4 | да | 1,2 | ||
| Сирия | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,3 | нет | & nbsp | ||
| Тайвань | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Таджикистан | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, I | 2,3 | нет | & nbsp | ||
| Танзания | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, G | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Таиланд | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | да | 1,3 | ||
| Того | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | C | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Тонга | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 240 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Тринидад и Тобаго | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 115/230, 230/400 | A, B | 2,3,4 | да | 3 | ||
| Тунис | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, E | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| Турция | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380/154 | C, F | 2,3,4 | да | 1 | ||
| Туркменистан | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | B, F | 2,3 | да | & nbsp | ||
| Острова Теркс и Кайкос | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 110 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Тувалу | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| U.Южные Виргинские острова | Все | & nbsp | 60 | 3 | 120 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Уганда | Все | перем. | 50 | 1,3 | 240/415 | G | 2,4 | нет | 1,2 | ||
| Украина | Все | а.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C | 2,4 | да | 1 | ||
| Объединенные Арабские Эмираты | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, G | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Великобритания | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/415 | C, G | 2,4 | да | 1,2,3 | ||
| США | Все | & nbsp | 60 | & nbsp | 120 | A, B | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Уругвай | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, F, I, L | 2,4 | да | 2,3,6 | ||
| Узбекистан | Все | а.к. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, I | 2,4 | да | & nbsp | ||
| Вануату | Все | & nbsp | 50 | & nbsp | 220 | I | & nbsp | & nbsp | & nbsp | ||
| Венесуэла | Все | a.c. | 60 | 1,3 | 110/220 | A, B, H | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Вьетнам | Дананг, Хуэ, Нячанг | 50 | 1,3 | 127/220 | A, B, C, E, F | 2,4 | нет | & nbsp | |||
| Вьетнам | Кантхо, Ханой | ac. | 50 | 1,3 | 127/220, 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Вьетнам | Далат, Сайгон | a.c. | 50 | 1,3 | 120/208, 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Вьетнам | Ban Me Thuot (Sic) | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Вьетнам | Ханх Хунг (Soc Trang16) | ac50 | 1,3 | 220/380 | A, B, C, E, F | 2,4 | нет | & nbsp | |||
| Западное Самоа | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 230/400 | H | 2,3,4 | да | & nbsp | ||
| Йемен | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | A, C, G | 2,4 | нет | & nbsp | ||
| Замбия | Все | a.c. | 50 | 1,3 | 220/380 | C, D, G | 2,4 | да | 1,2,4 | ||
| Зимбабве | Все | перем. | 50 | 1,3 | 220/380 | D, G | 2,3,4 | да | 4 |
| Символ | Описание | Символ | Описание | |
|---|---|---|---|---|
| Положительная полярность + Информация | Отрицательная полярность | |||
| Постоянный ток, DC + Информация | Постоянный ток, DC | |||
| Постоянный ток, DC | Переменный ток, переменный ток Низкочастотный переменный ток + Информация | |||
| Смешанный ток Выпрямленный ток + Информация | Смешанный ток Выпрямленный ток | |||
| Универсальное оборудование Различно работает как с постоянным, так и с переменным током DC / AC | Средняя частота | |||
| Высокая частота + Информация | Преобразование постоянного тока в постоянный Преобразователь постоянного / постоянного тока + информация | |||
| Преобразователь постоянного тока в переменный Преобразователь постоянного тока в переменный ток Преобразователь / ондулятор + Информация | Преобразователь переменного тока в переменный Преобразователь переменного тока в переменный + информация | |||
| Преобразователь переменного / постоянного тока Преобразователь переменного / постоянного тока Выпрямитель + информация | Переменный ток – AC e.грамм. частота: 50 Гц + информация | |||
| нейтральный | Трехфазный ток частотой 50 Гц + Информация | |||
| Фазы R / S / T или L1 / L2 / L3 + информация | ||||
Условные обозначения преобразователей мощностиЗагрузить символы | ||||
ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК – прикладное промышленное электричество
переменного тока
Большинство студентов, изучающих электричество, начинают свое изучение с так называемого постоянного тока (DC), то есть электричества, протекающего в постоянном направлении и / или обладающего напряжением постоянной полярности.Постоянный ток – это вид электричества, производимого батареей (с определенными положительными и отрицательными клеммами), или вид заряда, генерируемый при трении определенных типов материалов друг о друга.
Переменный ток против постоянного
Такой же полезный и простой для понимания, как постоянный ток, это не единственный используемый «вид» электричества. Определенные источники электричества (в первую очередь роторные электромеханические генераторы) естественным образом вырабатывают напряжения, меняющие полярность, меняя положительную и отрицательную на противоположные с течением времени.Либо как полярность переключения напряжения, либо как направление переключения тока вперед и назад, этот «вид» электричества известен как переменный ток (AC):
Рисунок 4.1 Постоянный и переменный токВ то время как знакомый символ батареи используется как общий символ для любого источника постоянного напряжения, круг с волнистой линией внутри является общим символом для любого источника переменного напряжения.
Кто-то может задаться вопросом, зачем вообще возиться с такой вещью, как кондиционер. Верно, что в некоторых случаях переменный ток не имеет практического преимущества перед постоянным током.В приложениях, где электричество используется для рассеивания энергии в виде тепла, полярность или направление тока не имеют значения, пока на нагрузку подается достаточное напряжение и ток для получения желаемого тепла (рассеивание мощности). Однако с помощью переменного тока можно создавать электрические генераторы, двигатели и системы распределения энергии, которые намного более эффективны, чем постоянный ток, и поэтому мы обнаруживаем, что переменный ток используется преимущественно во всем мире в приложениях с большой мощностью. Чтобы объяснить подробности того, почему это так, необходимы некоторые базовые знания о AC.
Генераторы переменного тока
Если машина сконструирована так, чтобы вращать магнитное поле вокруг набора неподвижных катушек с проволокой с вращением вала, переменное напряжение будет создаваться на катушках с проволокой, когда этот вал вращается, в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея. Это основной принцип работы генератора переменного тока, также известного как генератор :
Рисунок 4.2 Работа генератора переменного токаОбратите внимание на то, как полярность напряжения на проволочных катушках меняется на противоположные по мере прохождения противоположных полюсов вращающегося магнита.При подключении к нагрузке эта реверсивная полярность напряжения создает реверсивное направление тока в цепи. Чем быстрее вращается вал генератора, тем быстрее будет вращаться магнит, что приведет к появлению переменного напряжения и тока, которые чаще меняют направление за заданный промежуток времени.
Хотя генераторы постоянного тока работают по тому же общему принципу электромагнитной индукции, их конструкция не так проста, как их аналоги переменного тока. В генераторе постоянного тока катушка с проволокой установлена на валу, где магнит находится на генераторе переменного тока, и электрические соединения с этой вращающейся катушкой выполняются через неподвижные угольные «щетки», контактирующие с медными полосками на вращающемся валу.Все это необходимо для переключения изменяющейся выходной полярности катушки на внешнюю цепь, чтобы внешняя цепь видела постоянную полярность:
Рисунок 4.3. Работа генератора постоянного тока. Показанный выше генератор выдает два импульса напряжения на один оборот вала, причем оба импульса имеют одинаковое направление (полярность). Чтобы генератор постоянного тока вырабатывал постоянное напряжение , а не короткие импульсы напряжения каждые 1/2 оборота, имеется несколько наборов катушек, периодически контактирующих с щетками.Схема, показанная выше, немного упрощена, чем то, что вы видите в реальной жизни.
Проблемы, связанные с замыканием и разрывом электрического контакта с движущейся катушкой, должны быть очевидны (искрение и нагрев), особенно если вал генератора вращается с высокой скоростью. Если атмосфера, окружающая машину, содержит легковоспламеняющиеся или взрывоопасные пары, практические проблемы искрообразования щеточных контактов еще больше. Генератор переменного тока (генератор переменного тока) не требует для работы щеток и коммутаторов, поэтому он невосприимчив к этим проблемам, с которыми сталкиваются генераторы постоянного тока.
Двигатели переменного тока
Преимущества переменного тока перед постоянным током с точки зрения конструкции генератора также отражены в электродвигателях. В то время как двигатели постоянного тока требуют использования щеток для электрического контакта с движущимися катушками проволоки, двигатели переменного тока этого не делают. Фактически, конструкции двигателей переменного и постоянного тока очень похожи на их аналоги-генераторы (идентичны для этого руководства), двигатель переменного тока зависит от реверсивного магнитного поля, создаваемого переменным током через его неподвижные катушки провода для вращения вращающегося магнита. вокруг его вала, а двигатель постоянного тока зависит от контактов щетки, замыкая и размыкая соединения, для обратного тока через вращающуюся катушку каждые 1/2 оборота (180 градусов).
Трансформаторы
Итак, мы знаем, что генераторы переменного тока и двигатели переменного тока обычно проще, чем генераторы постоянного тока и двигатели постоянного тока. Эта относительная простота означает большую надежность и более низкую стоимость производства. Но для чего еще нужен AC? Конечно, это должно быть что-то большее, чем детали конструкции генераторов и двигателей! Действительно есть. Существует эффект электромагнетизма, известный как взаимная индукция , при котором две или более катушек провода размещены так, что изменяющееся магнитное поле, создаваемое одной, индуцирует напряжение в другой.Если у нас есть две взаимно индуктивные катушки, и мы запитываем одну катушку переменным током, мы создадим переменное напряжение в другой катушке. При использовании в таком виде это устройство известно как трансформатор :
. Рисунок 4.4 Трансформатор «преобразует» переменное напряжение и ток.Основное значение трансформатора – его способность повышать или понижать напряжение с катушки с питанием на катушку без питания. Напряжение переменного тока, индуцированное в обесточенной («вторичной») катушке, равно напряжению переменного тока на питаемой («первичной») катушке, умноженному на отношение витков вторичной катушки к виткам первичной катушки.Если вторичная обмотка питает нагрузку, ток через вторичную обмотку будет прямо противоположным: ток первичной обмотки умножен на соотношение первичных и вторичных витков. Эта взаимосвязь имеет очень близкую механическую аналогию, в которой крутящий момент и скорость используются для представления напряжения и тока соответственно:
Рисунок 4.5 Зубчатая передача умножения скорости снижает крутящий момент и увеличивает скорость. Понижающий трансформатор понижает напряжение и увеличивает ток.Если передаточное отношение обмотки изменено так, что первичная обмотка имеет меньше витков, чем вторичная обмотка, трансформатор «увеличивает» напряжение от уровня источника до более высокого уровня на нагрузке:
Рисунок 4.6 Редукторная передача увеличивает крутящий момент и снижает скорость. Повышающий трансформатор увеличивает напряжение и уменьшает ток.Способность трансформатора с легкостью повышать или понижать переменное напряжение дает переменному току преимущество, не имеющее себе равных с постоянным током, в области распределения мощности на рисунке ниже. При передаче электроэнергии на большие расстояния гораздо эффективнее делать это с помощью повышенных напряжений и пониженных токов (провод меньшего диаметра с меньшими резистивными потерями мощности), затем понижать напряжение и повышать ток для промышленность, бизнес или потребительское использование.
Рисунок 4.7 Трансформаторы обеспечивают эффективную передачу электроэнергии высокого напряжения на большие расстояния.Трансформаторная технология сделала возможным распределение электроэнергии на большие расстояния. Без возможности эффективно повышать и понижать напряжение было бы непомерно дорого строить энергосистемы для чего угодно, кроме использования на близком расстоянии (не более нескольких миль).
Какими бы полезными ни были трансформаторы, они работают только с переменным током, а не с постоянным током. Поскольку явление взаимной индуктивности зависит от изменения магнитных полей, а постоянный ток (DC) может создавать только постоянные магнитные поля, трансформаторы просто не будут работать с постоянным током.Конечно, постоянный ток может прерываться (пульсировать) через первичную обмотку трансформатора для создания изменяющегося магнитного поля (как это делается в автомобильных системах зажигания для выработки питания высоковольтной свечи зажигания от низковольтной батареи постоянного тока), но Импульсный постоянный ток не так уж отличается от переменного тока. Возможно, именно поэтому переменный ток в большей степени, чем какая-либо другая причина, находит такое широкое применение в энергосистемах.
- DC означает «постоянный ток», что означает напряжение или ток, который сохраняет постоянную полярность или направление, соответственно, с течением времени.
- AC означает «переменный ток», что означает напряжение или ток, который со временем меняет полярность или направление, соответственно. Электромеханические генераторы переменного тока
- , известные как генераторы , имеют более простую конструкцию, чем электромеханические генераторы постоянного тока. Конструкция двигателей переменного и постоянного тока
- очень точно соответствует принципам конструкции соответствующих генераторов.
- Трансформатор представляет собой пару взаимно индуктивных катушек, используемых для передачи мощности переменного тока от одной катушки к другой.Часто количество витков в каждой катушке устанавливается для увеличения или уменьшения напряжения от активной (первичной) катушки к обмотанной (вторичной) катушке.
- Вторичное напряжение = Первичное напряжение (вторичные витки / первичные витки)
- Вторичный ток = первичный ток (первичные витки / вторичные витки)
Измерения величины переменного тока
На данный момент мы знаем, что переменное напряжение меняется по полярности, а переменный ток – по направлению.Мы также знаем, что переменный ток может изменяться множеством различных способов, и, отслеживая изменение во времени, мы можем построить его в виде «формы волны». Мы можем измерить скорость чередования, измерив время, необходимое для развития волны, прежде чем она повторится («период»), и выразить это как количество циклов в единицу времени или «частоту». В музыке частота такая же, как тон , что является важным свойством, отличающим одну ноту от другой.
Однако мы сталкиваемся с проблемой измерения, если пытаемся выразить, насколько велика или мала величина переменного тока.С постоянным током, где величины напряжения и тока обычно стабильны, у нас нет проблем с выражением того, сколько напряжения или тока у нас есть в любой части цепи. Но как дать единичное измерение величины чему-то, что постоянно меняется?
Способы выражения величины сигнала переменного тока
Один из способов выразить интенсивность или величину (также называемую амплитудой ) величины переменного тока – это измерить высоту его пика на графике формы сигнала.Это известно как пиковое значение или пиковое значение сигнала переменного тока:
Рисунок 4.8 Пиковое напряжение формы сигнала.Другой способ – измерить общую высоту между противоположными вершинами. Это известно как размах сигнала (P-P) сигнала переменного тока:
Рис. 4.9. Размах напряжения сигнала.К сожалению, любое из этих выражений амплитуды сигнала может вводить в заблуждение при сравнении двух разных типов волн. Например, прямоугольная волна с пиком 10 вольт, очевидно, представляет собой большее количество напряжения в течение большего количества времени, чем треугольная волна с пиком 10 вольт.Влияние этих двух напряжений переменного тока, питающих нагрузку, будет совершенно различным:
Рисунок 4.10 Прямоугольная волна дает больший эффект нагрева, чем такая же треугольная волна пикового напряжения.Один из способов выразить амплитуду различных форм волны более эквивалентным способом – это математически усреднить значения всех точек на графике формы волны до единого совокупного числа. Это измерение амплитуды известно просто как среднее значение сигнала.Если мы усредним все точки на осциллограмме алгебраически (то есть с учетом их знака , положительного или отрицательного), среднее значение для большинства сигналов технически равно нулю, потому что все положительные точки компенсируют все отрицательные точки на протяжении полный цикл:
Рисунок 4.11 Среднее значение синусоиды равно нулю.Это, конечно, будет верно для любой формы волны, имеющей участки равной площади выше и ниже «нулевой» линии графика. Однако, как практическая мера совокупного значения формы волны, «среднее» обычно определяется как математическое среднее абсолютных значений всех точек за цикл.Другими словами, мы вычисляем практическое среднее значение формы волны, рассматривая все точки на волне как положительные величины, как если бы форма волны выглядела так:
Рис. 4.12 Форма волны, измеренная измерителем «среднего отклика» переменного тока.Нечувствительные к полярности механические движения счетчика (счетчики, рассчитанные на одинаковую реакцию на положительные и отрицательные полупериоды переменного напряжения или тока) регистрируются пропорционально (практическому) среднему значению формы волны, потому что инерция стрелки относительно напряжения пружина естественным образом усредняет силу, создаваемую изменяющимися значениями напряжения / тока с течением времени.И наоборот, чувствительные к полярности движения измерителя бесполезно вибрируют при воздействии переменного напряжения или тока, их стрелки быстро колеблются около нулевой отметки, указывая истинное (алгебраическое) среднее значение нуля для симметричной формы волны. Когда в этом тексте упоминается «среднее» значение формы сигнала, предполагается, что подразумевается «практическое» определение среднего значения, если не указано иное.
Другой метод получения совокупного значения амплитуды сигнала основан на способности сигнала выполнять полезную работу при приложении к сопротивлению нагрузки.К сожалению, измерение переменного тока, основанное на работе, выполняемой осциллограммой, не совпадает со «средним» значением этой формы сигнала, потому что мощность , рассеиваемая данной нагрузкой (работа, выполняемая в единицу времени), не прямо пропорциональна величине того и другого. напряжение или ток, приложенные к нему. Напротив, мощность пропорциональна квадрату напряжения или тока, приложенного к сопротивлению (P = E 2 / R и P = I 2 R). Хотя математика такого измерения амплитуды может быть непростой, польза от этого есть.
Рассмотрим ленточную пилу и лобзик, две части современного деревообрабатывающего оборудования. Пилы обоих типов режут дерево с помощью тонкого зубчатого металлического полотна с моторным приводом. Но в то время как ленточная пила использует непрерывное движение полотна для резки, лобзик использует возвратно-поступательное движение. Сравнение переменного тока (AC) с постоянным током (DC) можно сравнить со сравнением этих двух типов пил:
Рисунок 4.13. Аналогия постоянного и переменного тока ленточной пилой.Проблема попытки описать изменяющиеся величины переменного напряжения или тока в одном совокупном измерении также присутствует в этой аналогии с пилой: как бы мы могли выразить скорость полотна лобзика? Полотно ленточной пилы движется с постоянной скоростью, подобно тому, как проталкивается постоянное напряжение или постоянный ток с постоянной величиной.С другой стороны, полотно лобзика движется вперед и назад, скорость его вращения постоянно меняется. Более того, возвратно-поступательное движение любых двух лобзиков может быть неодинаковым, в зависимости от механической конструкции пил. Один лобзик может двигать лезвие синусоидальным движением, а другой – треугольником. Оценка лобзика на основе его максимальной скорости пика будет вводить в заблуждение при сравнении одного лобзика с другим (или лобзика с ленточной пилой!). Несмотря на то, что эти разные пилы перемещают свои полотна по-разному, они равны в одном отношении: все они режут древесину, и количественное сравнение этой общей функции может служить общей основой для оценки скорости полотна.
Представьте себе лобзик и ленточную пилу бок о бок, оснащенные одинаковыми лезвиями (одинаковым шагом зубьев, углом и т. Д.), Одинаково способными резать одинаковую толщину одного и того же вида древесины с одинаковой скоростью. Можно сказать, что эти две пилы были эквивалентны или равны по своей режущей способности. Можно ли использовать это сравнение, чтобы приписать «эквивалентную» скорость полотна ленточной пилы возвратно-поступательному движению полотна лобзика; связать эффективность лесозаготовки одного с другим? Это общая идея, используемая для присвоения измерения «эквивалента постоянного тока» любому переменному напряжению или току: независимо от величины постоянного напряжения или тока, будет происходить такое же количество рассеяния тепловой энергии через равное сопротивление:
Рисунок 4.14 Среднеквадратичное напряжение вызывает тот же эффект нагрева, что и такое же напряжение постоянного тока.Как среднеквадратичное значение (СКЗ) соотносится с переменным током?
В двух приведенных выше схемах у нас одинаковое сопротивление нагрузки (2 Ом), рассеивающее одинаковую мощность в виде тепла (50 Вт), одна питается от переменного тока, а другая от постоянного тока. Поскольку изображенный выше источник переменного напряжения эквивалентен (с точки зрения мощности, подаваемой на нагрузку) 10-вольтовой батарее постоянного тока, мы бы назвали это «10-вольтовым» источником переменного тока. Более конкретно, мы бы обозначили его значение напряжения как 10 вольт RMS .Квалификатор «RMS» означает Среднеквадратичный , алгоритм, используемый для получения значения эквивалента постоянного тока из точек на графике (по сути, процедура состоит из возведения в квадрат всех положительных и отрицательных точек на графике формы сигнала, усреднения этих квадратов значений. , а затем извлечение квадратного корня из этого среднего, чтобы получить окончательный ответ). Иногда вместо «среднеквадратичного значения» используются альтернативные термины , эквивалент или , эквивалентный постоянного тока, но количество и принцип одинаковы.
Измерение амплитудыRMS – лучший способ связать величины переменного тока с величинами постоянного тока или другими величинами переменного тока с различной формой волны при измерении электрической мощности. По другим соображениям лучше всего использовать измерения от пика до пика. Например, при определении правильного размера провода (допустимой нагрузки) для передачи электроэнергии от источника к нагрузке лучше всего использовать измерение среднеквадратичного тока, потому что основной проблемой, связанной с током, является перегрев провода, который является функцией рассеивание мощности, вызванное током через сопротивление провода.Однако при оценке изоляторов для работы в высоковольтных системах переменного тока измерения пикового напряжения являются наиболее подходящими, поскольку здесь основной проблемой является «пробой» изолятора, вызванный кратковременными скачками напряжения независимо от времени.
Приборы, используемые для измерения амплитуды сигнала
Измерения пиков и размаха лучше всего выполнять с помощью осциллографа, который может фиксировать пики формы сигнала с высокой степенью точности благодаря быстрому срабатыванию электронно-лучевой трубки в ответ на изменения напряжения.Для измерений RMS будут работать аналоговые измерительные приборы (D’Arsonval, Weston, железная лопасть, электродинамометр), если они были откалиброваны в значениях RMS. Поскольку механическая инерция и демпфирующие эффекты движения электромеханического измерителя делают отклонение стрелки естественным образом пропорциональным среднему значению переменного тока, а не истинному среднеквадратичному значению, аналоговые измерители должны быть специально откалиброваны (или неправильно откалиброваны, в зависимости от как вы на это смотрите), чтобы указать напряжение или ток в единицах RMS.Точность этой калибровки зависит от предполагаемой формы волны, обычно синусоидальной волны.
Электронные счетчики, специально разработанные для измерения среднеквадратичных значений, лучше всего подходят для этой задачи. Некоторые производители инструментов разработали оригинальные методы определения среднеквадратичного значения любой формы сигнала. Один из таких производителей производит измерители True-RMS с крошечным резистивным нагревательным элементом, питаемым напряжением, пропорциональным измеряемому. Эффект нагрева этого элемента сопротивления измеряется термически, чтобы получить истинное среднеквадратичное значение без каких-либо математических вычислений, только законы физики в действии в соответствии с определением среднеквадратичного значения.Точность этого типа измерения RMS не зависит от формы волны.
Взаимосвязь пика, размаха, среднего и среднеквадратичного значения
Для «чистых» сигналов существуют простые коэффициенты преобразования для приравнивания значений пикового, разностного, среднего (практического, а не алгебраического) и среднеквадратичного значений друг к другу:
Рисунок 4.15 Коэффициенты преобразования для распространенных сигналов.В дополнение к измерениям RMS, среднего, пика (пика) и размаха сигнала переменного тока существуют соотношения, выражающие пропорциональность между некоторыми из этих фундаментальных измерений.Пик-фактор сигнала переменного тока, например, представляет собой отношение его пикового (пикового) значения, деленного на его среднеквадратичное значение. Форм-фактор сигнала переменного тока – это отношение его среднеквадратичного значения к его среднему значению. Сигналы прямоугольной формы всегда имеют пик и коэффициент формы, равные 1, поскольку пик такой же, как среднеквадратичное и среднее значения. Синусоидальные сигналы имеют среднеквадратичное значение 0,707 (величина, обратная квадратному корню из 2) и форм-фактор 1,11 (0,707 / 0,636). Сигналы треугольной и пилообразной формы имеют среднеквадратичное значение 0.577 (величина, обратная квадратному корню из 3) и форм-фактор 1,15 (0,577 / 0,5).
Имейте в виду, что константы преобразования, показанные здесь для пиковых, среднеквадратичных и средних амплитуд синусоидальных, прямоугольных и треугольных волн, справедливы только для чистых форм этих волн. Среднеквадратичные и средние значения искаженных форм волн не связаны одним и тем же соотношением:
Рис. 4.16. Сигналы произвольной формы не имеют простого преобразования.Это очень важная концепция, которую необходимо понимать при использовании аналогового движения измерителя Д’Арсонваля для измерения переменного напряжения или тока.Аналоговый механизм Д’Арсонваля, откалиброванный для индикации среднеквадратичной амплитуды синусоидальной волны, будет точным только при измерении чистых синусоидальных волн. Если форма сигнала измеряемого напряжения или тока не является чистой синусоидой, показание измерителя не будет истинным среднеквадратичным значением формы сигнала, потому что степень отклонения стрелки в аналоговом перемещении измерителя Д’Арсонваля равна пропорционально среднему значению сигнала, а не среднеквадратичному значению. Калибровка измерителя среднеквадратичного значения получается путем «перекоса» диапазона измерителя так, чтобы он отображал небольшое кратное среднему значению, которое будет равно среднеквадратичному значению для конкретной формы волны, а – только для конкретной формы волны.
Поскольку форма синусоидальной волны является наиболее распространенной в электрических измерениях, она является формой волны, принятой для калибровки аналогового измерителя, а небольшое кратное, используемое при калибровке измерителя, составляет 1,1107 (форм-фактор: 0,707 / 0,636: отношение среднеквадратичных значений деленное на среднее значение для синусоидального сигнала). Любая форма волны, кроме чистой синусоидальной волны, будет иметь другое соотношение среднеквадратичных и средних значений, и, таким образом, измеритель, откалиброванный для синусоидального напряжения или тока, не будет показывать истинное среднеквадратичное значение при считывании несинусоидальной волны.Имейте в виду, что это ограничение применяется только к простым аналоговым измерителям переменного тока, не использующим технологию True-RMS.
- Амплитуда сигнала переменного тока – это его высота, изображенная на графике во времени. Измерение амплитуды может принимать форму пика, размаха, среднего или среднеквадратичного значения.
- Пиковая амплитуда – это высота сигнала переменного тока, измеренная от нулевой отметки до самой высокой положительной или самой низкой отрицательной точки на графике.Также известен как гребень , амплитуда волны .
- Полная амплитуда – это общая высота сигнала переменного тока, измеренная от максимальных положительных до максимальных отрицательных пиков на графике. Часто обозначается как «П-П».
- Средняя амплитуда – это математическое «среднее» всех точек сигнала за период одного цикла. Технически, средняя амплитуда любой формы волны с участками равной площади выше и ниже «нулевой» линии на графике равна нулю.Однако в качестве практической меры амплитуды среднее значение сигнала часто вычисляется как математическое среднее абсолютных значений всех точек (принимая все отрицательные значения и считая их положительными). Для синусоиды среднее значение, вычисленное таким образом, составляет примерно 0,637 от его пикового значения.
- «Среднеквадратичное значение» означает среднеквадратическое значение и представляет собой способ выражения величины переменного напряжения или тока в терминах, функционально эквивалентных постоянному току. Например, среднеквадратичное значение 10 вольт переменного тока – это величина напряжения, при которой через резистор заданного значения рассеивается такое же количество тепла, как и у источника питания постоянного тока на 10 вольт.Также известен как «эквивалент» или «эквивалент постоянного тока» для переменного напряжения или тока. Для синусоидальной волны среднеквадратичное значение составляет примерно 0,707 от его пикового значения.
- Пик-фактор сигнала переменного тока – это отношение его пика (пик) к его среднеквадратичному значению.
- Форм-фактор сигнала переменного тока – это отношение его среднеквадратичного значения к его среднему значению.
- Аналоговые, электромеханические движения счетчика реагируют пропорционально среднему значению переменного напряжения или тока.Когда требуется индикация среднеквадратичного значения, калибровка измерителя должна быть соответственно «искажена». Это означает, что точность показаний RMS электромеханического измерителя зависит от чистоты формы сигнала: от того, точно ли она совпадает с формой сигнала, используемой при калибровке.
Изображенная выше очень простая цепь переменного тока. Если бы рассеиваемая мощность нагрузочного резистора была значительной, мы могли бы назвать это «цепью питания» или «системой питания», а не рассматривать ее как обычную цепь.Различие между «силовой цепью» и «обычной цепью» может показаться произвольным, но с практической точки зрения это определенно не так.
Анализ практических цепей
Одной из таких проблем является размер и стоимость проводки, необходимой для подачи питания от источника переменного тока на нагрузку. Обычно мы не особо задумываемся об этом, если мы просто анализируем цепь ради изучения законов электричества. Однако в реальном мире это может стать серьезной проблемой.Если мы дадим источнику в приведенной выше схеме значение напряжения, а также дадим значения рассеиваемой мощности для двух нагрузочных резисторов, мы сможем определить потребности в проводке для этой конкретной схемы:
С практической точки зрения, проводка для нагрузок 20 кВт при 120 В перем. Тока довольно значительна (167 А).
[латекс] I = \ frac {P} {E} [/ латекс]
[латекс] I = \ frac {10kW} {120V} [/ латекс]
[латекс] I = 83,33A \ text {(для каждого нагрузочного резистора)} [/ латекс]
[латекс] I_ {total} = I_ \ text {load # 1} + I_ \ text {load # 2} [/ latex]
[латекс] P_ {total} = (10 кВт) + (10 кВт) [/ латекс]
[латекс] I_ {total} = (83.33 A) + (83,33 A) [/ латекс]
[латекс] P_ {total} = (20кВт) [/ латекс]
[латекс] \ pmb {I_ {total} = 166,67 A} [/ латекс]
Из приведенного выше примера, 83,33 ампера для каждого нагрузочного резистора на рисунке выше в сумме дают 166,66 ампера полного тока цепи. Это немалое количество тока, и для него потребуются медные проводники сечением не менее 1/0 калибра. Такая проволока имеет диаметр более 1/4 дюйма (6 мм) и весит более 300 фунтов на тысячу футов.Учтите, что медь тоже не дешевая! В наших интересах найти способы минимизировать такие затраты, если мы проектируем энергосистему с проводами большой длины.
Один из способов сделать это – увеличить напряжение источника питания и использовать нагрузки, рассчитанные на рассеивание 10 кВт каждая при этом более высоком напряжении. Нагрузки, конечно, должны иметь более высокие значения сопротивления, чтобы рассеивать ту же мощность, что и раньше (по 10 кВт каждая) при более высоком напряжении, чем раньше. Преимущество будет заключаться в меньшем потреблении тока, что позволяет использовать меньший, более легкий и дешевый провод:
[латекс] I = \ frac {P} {E} [/ латекс]
[латекс] I = \ frac {10кВт} {240V} [/ латекс]
[латекс] I = 41.67 A \ text {(для каждого нагрузочного резистора)} [/ latex]
[латекс] I_ {total} = I_ \ text {load # 1} + I_ \ text {load # 2} [/ latex]
[латекс] P_ {total} = (10 кВт) + (10 кВт) [/ латекс]
[латекс] I_ {total} = (41,67 A) + (41,67 A) [/ латекс]
[латекс] P_ {total} = (20кВт) [/ латекс]
[латекс] \ pmb {I_ {total} = 83,33 A} [/ латекс]
Теперь у нашего всего тока цепи 83.33 ампера, вдвое меньше, чем было раньше. Теперь мы можем использовать проволоку калибра 4, которая весит меньше половины того, что проволока калибра 1/0 на единицу длины. Это значительное снижение стоимости системы без снижения производительности. Вот почему разработчики систем распределения электроэнергии предпочитают передавать электроэнергию с использованием очень высоких напряжений (многие тысячи вольт): чтобы извлечь выгоду из экономии, получаемой за счет использования меньшего, более легкого и более дешевого провода.
Опасности повышения напряжения источника
Однако это решение не лишено недостатков.Еще одна практическая проблема с силовыми цепями – опасность поражения электрическим током от высокого напряжения. Опять же, обычно это не то, на чем мы сосредотачиваемся при изучении законов электричества, но это очень серьезная проблема в реальном мире, особенно когда имеют дело с большими объемами энергии. Повышение эффективности, достигаемое за счет увеличения напряжения в цепи, представляет повышенную опасность поражения электрическим током. Электрораспределительные компании решают эту проблему, протягивая свои линии электропередач вдоль высоких опор или башен и изолируя линии от несущих конструкций с помощью больших фарфоровых изоляторов.
В точке использования (потребителя электроэнергии) все еще остается вопрос, какое напряжение использовать для питания нагрузок. Высокое напряжение обеспечивает большую эффективность системы за счет уменьшения тока в проводнике, но не всегда целесообразно держать силовую проводку вне досягаемости в точке использования, как это можно сделать в распределительных системах. Этим компромиссом между эффективностью и опасностью разработчики европейских энергосистем решили рискнуть, поскольку все их домашние хозяйства и бытовая техника работают при номинальном напряжении 240 вольт вместо 120 вольт, как в Северной Америке.Вот почему туристы из Америки, посещающие Европу, должны иметь небольшие понижающие трансформаторы для своих портативных приборов, чтобы понижать мощность 240 В переменного тока (вольт переменного тока) до более подходящих 120 В переменного тока.
Решения для подачи напряжения потребителям
Понижающие трансформаторы в конечной точке энергопотребленияЕсть ли способ одновременно реализовать преимущества повышения эффективности и снижения угрозы безопасности? Одним из решений может быть установка понижающих трансформаторов в конечной точке энергопотребления, как это должен делать американский турист, находясь в Европе.Однако это было бы дорого и неудобно для чего угодно, кроме очень малых нагрузок (где трансформаторы можно построить дешево) или очень больших нагрузок (где стоимость толстых медных проводов превысила бы стоимость трансформатора).
Две нагрузки низкого напряжения в серииАльтернативным решением может быть использование источника более высокого напряжения для подачи питания на две последовательно соединенные нагрузки с более низким напряжением. Этот подход сочетает в себе эффективность высоковольтной системы с безопасностью низковольтной системы:
Рисунок 4.18 Последовательно подключенные нагрузки 120 В перем. Тока, приводимые в действие источником 240 В перем. Тока при общем токе 83,3 А.Обратите внимание на обозначения полярности (+ и -) для каждого показанного напряжения, а также на однонаправленные стрелки для тока. По большей части я избегал обозначать «полярности» в цепях переменного тока, которые мы анализировали, даже несмотря на то, что обозначения действительны для обеспечения системы отсчета для фазы. В следующих разделах этой главы фазовые отношения станут очень важными, поэтому я введу эти обозначения в начале главы для вашего ознакомления.
Ток через каждую нагрузку такой же, как и в простой 120-вольтовой цепи, но токи не складываются, потому что нагрузки включены последовательно, а не параллельно. Напряжение на каждой нагрузке составляет всего 120 вольт, а не 240, поэтому запас прочности выше. Имейте в виду, что у нас все еще есть полные 240 вольт на проводах системы питания, но каждая нагрузка работает при пониженном напряжении. Если кто-то и будет шокирован, скорее всего, это произойдет от контакта с проводниками конкретной нагрузки, а не от контакта с основными проводами энергосистемы.
Модификации конструкции с двумя сериями нагрузок
У этой конструкции есть только один недостаток: последствия отказа одной нагрузки разомкнутой или выключенной (при условии, что каждая нагрузка имеет последовательный переключатель включения / выключения для прерывания тока) не благоприятны. В случае последовательной цепи, если бы одна из нагрузок разомкнулась, ток остановился бы и в другой нагрузке. По этой причине нам необходимо немного изменить дизайн:
Рисунок 4.19 Добавление нейтрального проводника позволяет управлять нагрузками индивидуально.\ circ [/ латекс] [латекс] I_1 = \ frac {P_1} {E_1} [/ латекс] [latex] = \ frac {10kW} {120V} [/ latex] [латекс] I_1 = 83,33 А [/ латекс] [латекс] I_2 = \ frac {P_2} {E_2} [/ латекс] [latex] = \ frac {10kW} {120V} [/ latex] [латекс] I_2 = 83,33 А [/ латекс] [латекс] P_ {всего} = (10кВт) + (10кВт) [/ латекс] [латекс] = (20кВт) [/ латекс]Двухфазная система питания
Вместо одного источника питания на 240 вольт мы используем два источника питания на 120 вольт (в фазе друг с другом!) Последовательно для получения 240 вольт, затем подводим третий провод к точке соединения между нагрузками, чтобы справиться с возможностью одного загрузочное отверстие.Это называется системой с расщепленной фазой . Три провода меньшего размера по-прежнему дешевле, чем два провода, необходимые для простой параллельной конструкции, поэтому мы все еще впереди по эффективности. Проницательный наблюдатель заметит, что нейтральный провод должен передавать только разницы тока между двумя нагрузками обратно к источнику. В приведенном выше случае при идеально «сбалансированных» нагрузках, потребляющих одинаковое количество энергии, нейтральный провод пропускает нулевой ток.
Обратите внимание на то, как нейтральный провод подключен к заземлению со стороны источника питания.Это обычная особенность в энергосистемах, содержащих «нейтральные» провода, поскольку заземление нейтрального провода обеспечивает минимально возможное напряжение в любой момент времени между любым «горячим» проводом и заземлением.
Важным компонентом системы с разделенной фазой является двойной источник переменного напряжения. К счастью, спроектировать и построить его нетрудно. Поскольку большинство систем переменного тока в любом случае получают питание от понижающего трансформатора (понижая напряжение с высоких уровней распределения до напряжения пользовательского уровня, такого как 120 или 240), этот трансформатор может быть построен с вторичной обмоткой с центральным отводом:
Рисунок 4.20 Американское питание 120/240 В переменного тока поступает от сетевого трансформатора с центральным ответвлением.Если переменный ток поступает непосредственно от генератора (генератора переменного тока), катушки могут быть аналогичным образом с центральным отводом для того же эффекта. Дополнительные расходы на включение центрального отвода в обмотку трансформатора или генератора минимальны.
Здесь действительно важны обозначения полярности (+) и (-). Это обозначение часто используется для обозначения фазировки нескольких источников напряжения переменного тока , поэтому ясно, помогают ли они («повышают») друг друга или противостоят («компенсируют») друг друга.Если бы не эта маркировка полярности, фазовые отношения между несколькими источниками переменного тока могли бы быть очень запутанными. Обратите внимание, что на схеме источники с расщепленной фазой (каждый 120 В ± 0 °) с отметками полярности (+) – (-), как и батареи с последовательным подключением, альтернативно могут быть представлены как таковые:
Рисунок 4.21. Источник 120/240 В переменного тока с разделенной фазой эквивалентен двум последовательным источникам переменного тока 120 В переменного тока.Чтобы математически рассчитать напряжение между «горячими» проводами, мы должны вычесть напряжения, потому что их отметки полярности показывают, что они противоположны друг другу:
Полярный
[латекс] \ begin {align} & 120 \ angle 0 \ text {°} \\ – & 120 \ angle 180 \ text {°} \\ = & \ pmb {120 \ angle 0 \ text {°}} \ конец {align} [/ latex]
Прямоугольный
[латекс] \ begin {align} & 120 + \ text {j} 0 \ text {V} \\ – & (- {120} + \ text {j} 0) \ text {V} \\ = & \ pmb {240 + \ text {j} 0 \ text {V}} \ end {align} [/ latex]
Если мы отметим общую точку подключения двух источников (нейтральный провод) одинаковым знаком полярности (-), мы должны выразить их относительные фазовые сдвиги как разнесенные на 180 °.В противном случае мы бы обозначили два источника напряжения, прямо противоположных друг другу, что дало бы 0 вольт между двумя «горячими» проводниками. Почему я трачу время на уточнение отметок полярности и фазовых углов? В следующем разделе будет больше смысла!
Системы электропитания в американских домах и легкой промышленности чаще всего бывают двухфазными, обеспечивая так называемое питание 120/240 В переменного тока. Термин «разделенная фаза» просто относится к источнику питания с разделением напряжения в такой системе. В более общем смысле этот тип источника питания переменного тока называется , однофазный, , потому что оба сигнала напряжения синфазны или синхронизированы друг с другом.
Термин «однофазный» противопоставляется другому типу энергосистемы, называемому «многофазный», который мы собираемся изучить подробно. Приносим извинения за длинное введение, приведшее к заглавной теме этой главы. Преимущества многофазных систем питания становятся более очевидными, если сначала хорошо разбираться в однофазных системах.
- Однофазные системы питания определяются наличием источника переменного тока только с одной формой волны напряжения.
- Двухфазная система питания – это система с несколькими (синфазными) источниками переменного напряжения, подключенными последовательно, обеспечивающими питание нагрузки более чем одним напряжением и более чем двумя проводами. Они используются в первую очередь для достижения баланса между эффективностью системы (низкие токи в проводниках) и безопасностью (низкие напряжения нагрузки).
- Источники переменного тока с разделенной фазой могут быть легко созданы путем отвода обмоток катушек трансформаторов или генераторов переменного тока по центру.
Фаза переменного тока
Все начинает усложняться, когда нам нужно связать два или более переменного напряжения или тока, которые не совпадают друг с другом.Под «несоответствием» я подразумеваю, что две формы сигнала не синхронизированы: их пики и нулевые точки не совпадают в одни и те же моменты времени. График на рисунке ниже иллюстрирует это.
Рис. 4.22. Формы волн вне фазыДве волны, показанные выше (A и B), имеют одинаковую амплитуду и частоту, но они не совпадают друг с другом. Технически это называется фазовым сдвигом . Ранее мы видели, как можно построить «синусоидальную волну», вычислив тригонометрическую синусоидальную функцию для углов от 0 до 360 градусов, то есть полного круга.Начальной точкой синусоидальной волны была нулевая амплитуда при нулевом градусе, прогрессирующая до полной положительной амплитуды при 90 градусах, нуля при 180 градусах, полной отрицательной при 270 градусах и возврата к начальной точке нуля при 360 градусах. Мы можем использовать эту угловую шкалу вдоль горизонтальной оси нашего графика формы волны, чтобы выразить, насколько далеко одна волна отличается от другой:
Рис. 4.23. Волна A опережает волну B на 45 °.Сдвиг между этими двумя формами волны составляет около 45 градусов, причем волна «A» опережает волну «B».Выборка различных фазовых сдвигов представлена на следующих графиках, чтобы лучше проиллюстрировать эту концепцию:
Рисунок 4.24 Примеры фазовых сдвигов.Поскольку формы сигналов в приведенных выше примерах имеют одинаковую частоту, они будут отклоняться от шага на одинаковую угловую величину в каждый момент времени. По этой причине мы можем выразить фазовый сдвиг для двух или более сигналов одной и той же частоты как постоянную величину для всей волны, а не просто выражение сдвига между любыми двумя конкретными точками вдоль волн.То есть можно с уверенностью сказать что-то вроде: «Напряжение« A »сдвинуто по фазе на 45 градусов с напряжением« B »». Какая бы форма волны ни была впереди в своей эволюции, говорят, что опережает , а вторая – отстает от . Фазовый сдвиг, как и напряжение, всегда является измерением относительно двух вещей. На самом деле не существует такой вещи, как сигнал с абсолютным измерением фазы и , потому что не существует известного универсального эталона для фазы. Обычно при анализе цепей переменного тока форма волны напряжения источника питания используется в качестве эталона для фазы, это напряжение указано как «xxx вольт при 0 градусах».”Любое другое переменное напряжение или ток в этой цепи будет иметь фазовый сдвиг, выраженный в терминах относительно этого напряжения источника. Это то, что делает расчеты цепей переменного тока более сложными, чем вычисления постоянного тока. При применении закона Ома и закона Кирхгофа величины переменного напряжения и тока должны отражать фазовый сдвиг, а также амплитуду. Математические операции сложения, вычитания, умножения и деления должны оперировать этими величинами фазового сдвига, а также амплитуды. К счастью, существует математическая система величин, называемая комплексных чисел , идеально подходящая для этой задачи представления амплитуды и фазы.Поскольку комплексные числа так важны для понимания цепей переменного тока, следующая глава будет посвящена только этому предмету.
- Фазовый сдвиг – это когда две или более формы сигналов не совпадают друг с другом.
- Величина фазового сдвига между двумя волнами может быть выражена в градусах, как определено в градусах на горизонтальной оси графика формы волны, используемой при построении тригонометрической синусоидальной функции.
- Сигнал , опережающий сигнал , определяется как один сигнал, который опережает другие в своем развитии.Сигнал , отстающий от , – это сигнал, который отстает от другого. Пример:
- Расчеты для анализа цепей переменного тока должны учитывать как амплитуду, так и фазовый сдвиг формы волны напряжения и тока, чтобы быть полностью точными. Это требует использования математической системы под названием комплексных чисел .
Что такое двухфазные системы питания?
Двухфазные системы питания обеспечивают высокий КПД проводников и низкий риск безопасности за счет разделения общего напряжения на меньшие части и питания нескольких нагрузок с этими меньшими напряжениями, потребляя токи на уровнях, типичных для системы полного напряжения.Между прочим, этот метод работает так же хорошо для систем питания постоянного тока, как и для однофазных систем переменного тока. Такие системы обычно упоминаются как трехпроводные системы , а не с расщепленной фазой , потому что понятие «фаза» ограничивается переменным током.
Но из нашего опыта работы с векторами и комплексными числами мы знаем, что напряжения переменного тока не всегда складываются, как мы думаем, если они не совпадают по фазе друг с другом. Этот принцип, применяемый к энергосистемам, может быть использован для создания энергосистем с еще более высоким КПД проводников и меньшей опасностью поражения электрическим током, чем с расщепленными фазами.
Два источника напряжения вне фазы 120 °
Предположим, что у нас есть два источника переменного напряжения, подключенных последовательно, как и в системе с расщепленными фазами, которую мы видели раньше, за исключением того, что каждый источник напряжения сдвинул фазу на 120 ° друг с другом: (рисунок ниже)
Пара источников 120 В перем. Тока, фазированных под углом 120 °, аналогично разделенной фазе.Поскольку каждый источник напряжения составляет 120 вольт, а каждый нагрузочный резистор подключен непосредственно параллельно своему соответствующему источнику, напряжение на каждой нагрузке также должно составлять 120 вольт.Учитывая ток нагрузки 83,33 А, каждая нагрузка все равно должна рассеивать 10 киловатт мощности. Однако напряжение между двумя «горячими» проводами не составляет 240 вольт (120 ∠ 0 ° – 120 ∠ 180 °), потому что разность фаз между двумя источниками не равна 180 °. Вместо этого напряжение:
[латекс] E_ {total} = (120 \ text {V} \ angle \ text {0 °}) – (120 \ text {V} \ angle \ text {120 °}) [/ latex]
[латекс] \ pmb {E_ {total} = 207,85 \ text {V} \ angle \ text {-30 °}} [/ латекс]
Условно мы говорим, что напряжение между «горячими» проводниками составляет 208 вольт (округляя в большую сторону), и, таким образом, напряжение системы питания обозначено как 120/208 В.
Если мы посчитаем ток через «нейтральный» провод, то обнаружим, что он не равен нулю, даже при сбалансированном сопротивлении нагрузки. Закон Кирхгофа говорит нам, что токи, входящие и выходящие из узла между двумя нагрузками, должны быть равны нулю:
[латекс] I _ {\ text {load # 1}} + I _ {\ text {load # 2}} + I _ {\ text {нейтральный}} = 0A [/ latex]
[латекс] \ begin {align} I _ {\ text {нейтральный}} = & -I _ {\ text {load # 1}} – I _ {\ text {load # 2}} \\ = & – (83.33 A \ angle \ text {0 °}) – (83,33 A \ angle \ text {120 °}) \\ = & \ pmb {83,33 A \ angle \ text {240 °}} \ text {или} \ pmb { 83,33 A \ angle \ text {-120 °}} \ end {align} [/ latex]
Итак, мы обнаруживаем, что «нейтральный» провод несет полный ток 83,33 А, как и каждый «горячий» провод.
Обратите внимание, что мы все еще передаем 20 кВт общей мощности двум нагрузкам, при этом «горячий» провод каждой нагрузки, как и раньше, выдерживает 83,33 А. При одинаковом количестве тока через каждый «горячий» провод, мы должны использовать медные проводники одинакового сечения, поэтому мы не снизили стоимость системы по сравнению с системой с разделением фаз 120/240.Однако мы добились повышения безопасности, потому что общее напряжение между двумя «горячими» проводниками на 32 вольт ниже, чем было в системе с расщепленной фазой (208 вольт вместо 240 вольт).
Три источника напряжения, не совпадающих по фазе на 120 °
Тот факт, что нейтральный провод пропускает ток 83,33 А, открывает интересную возможность: поскольку он в любом случае несет ток, почему бы не использовать этот третий провод в качестве еще одного «горячего» проводника, запитав другой нагрузочный резистор третьим источником 120 В, имеющим фазу. угол 240 °? Таким образом, мы могли бы передать на больше, чем на мощности (еще 10 кВт), не добавляя дополнительных проводников.Посмотрим, как это может выглядеть:
Рис. 4.25. Если третья нагрузка смещена под углом 120 ° к двум другим, токи такие же, как и для двух нагрузок.Многофазная цепь
Схема, которую мы анализировали с тремя источниками напряжения, называется многофазной схемой . Префикс «поли» просто означает «более одного», как в « поли теизм» (вера в более чем одно божество), « поли гон» (геометрическая форма, состоящая из нескольких отрезков линии: например, pentagon и hexagon ) и « poly atomic» (вещество, состоящее из нескольких типов атомов).Поскольку все источники напряжения находятся под разными фазовыми углами (в данном случае три разных фазовых угла), это схема « poly phase». В частности, это трехфазная схема , которая используется преимущественно в крупных системах распределения электроэнергии.
Однофазная системаДавайте рассмотрим преимущества трехфазной системы питания по сравнению с однофазной системой с эквивалентным напряжением нагрузки и мощностью. Однофазная система с тремя нагрузками, подключенными напрямую параллельно, будет иметь очень высокий общий ток (83.33 раза по 3, или 250 ампер.
Рисунок 4.26 Для сравнения, три нагрузки по 10 кВт в системе 120 В переменного тока потребляют 250 А.Для этого потребуется медный провод сечением 3/0 (, очень большой!), По цене около 510 фунтов на тысячу футов и со значительным ценником. Если бы расстояние от источника до нагрузки составляло 1000 футов, нам потребовалось бы более полутонны медного провода для выполнения этой работы.
Двухфазная системаС другой стороны, мы могли бы построить двухфазную систему с двумя нагрузками по 15 кВт, 120 В.
Рисунок 4.27. Система с разделенной фазой потребляет половину тока 125 А при 240 В переменного тока по сравнению с системой на 120 В переменного тока.Наш ток вдвое меньше того, что было при простой параллельной схеме, что является большим улучшением. Мы могли бы обойтись без использования медного провода калибра 2 при общей массе около 600 фунтов, из расчета около 200 фунтов на тысячу футов с тремя участками по 1000 футов каждый между источником и нагрузками. Тем не менее, мы также должны учитывать повышенную угрозу безопасности, связанную с наличием в системе 240 вольт, даже если каждая нагрузка получает только 120 вольт.В целом существует большая вероятность поражения электрическим током.
Трехфазная системаЕсли сравнить эти два примера с нашей трехфазной системой (рис. Выше), преимущества очевидны. Во-первых, токи в проводниках немного меньше (83,33 ампер против 125 или 250 ампер), что позволяет использовать гораздо более тонкий и легкий провод. Мы можем использовать провод калибра 4 с плотностью около 125 фунтов на тысячу футов, что составит 500 фунтов (четыре участка по 1000 футов каждый) для нашей примерной схемы.Это обеспечивает значительную экономию затрат по сравнению с системой с разделением фаз, с дополнительным преимуществом, заключающимся в том, что максимальное напряжение в системе ниже (208 против 240).
Остается ответить на один вопрос: как вообще можно получить три источника переменного напряжения, фазовые углы которых разнесены точно на 120 °? Очевидно, что мы не можем отводить по центру обмотку трансформатора или генератора переменного тока, как мы это делали в системе с расщепленной фазой, поскольку это может дать нам только формы волны напряжения, которые либо совпадают по фазе, либо не совпадают по фазе на 180 °.Возможно, мы могли бы придумать способ использования конденсаторов и катушек индуктивности для создания фазовых сдвигов на 120 °, но тогда эти фазовые сдвиги также будут зависеть от фазовых углов наших импедансов нагрузки (замена резистивной нагрузки емкостной или индуктивной нагрузкой изменится. все!).
Лучший способ получить нужный сдвиг фаз – это генерировать его у источника: сконструировать генератор переменного тока (генератор переменного тока), обеспечивающий мощность таким образом, чтобы вращающееся магнитное поле проходило через три набора проволочных обмоток, каждая установите на расстоянии 120o по окружности машины, как показано на рисунке ниже.
Рисунок 4.28 (a) Однофазный генератор переменного тока, (b) Трехфазный генератор переменного тока.Вместе шесть «полюсных» обмоток трехфазного генератора переменного тока соединены, чтобы образовать три пары обмоток, каждая пара вырабатывает переменное напряжение с фазовым углом 120 °, смещенным от любой из двух других пар обмоток. Межсоединения между парами обмоток (как показано для однофазного генератора переменного тока: перемычка между обмотками 1a и 1b) для простоты не показаны на чертеже трехфазного генератора.
В нашей примерной схеме мы показали три источника напряжения, соединенных вместе в конфигурации «Y» (иногда называемой конфигурацией «звезда»), с одним выводом каждого источника, привязанным к общей точке (узлу, к которому мы подключили «нейтраль»). Дирижер). Обычный способ изобразить эту схему подключения – нарисовать обмотки в форме буквы «Y», как показано на рисунке ниже.
Рисунок 4.29. Y-образная конфигурация генератора.Конфигурация «Y» – не единственный доступный нам вариант, но, вероятно, поначалу ее легче всего понять.Подробнее об этом мы поговорим позже в этой главе.
- Однофазная система питания – это система, в которой имеется только один источник переменного напряжения (одна форма сигнала напряжения источника).
- Система с расщепленной фазой – это система, в которой есть два источника напряжения, сдвинутых по фазе на 180 ° друг от друга, которые питают две последовательно соединенные нагрузки. Преимуществом этого является возможность иметь более низкие токи в проводниках при сохранении низкого напряжения нагрузки по соображениям безопасности.
- Многофазная система питания использует несколько источников напряжения, находящихся под разными фазовыми углами друг от друга (многие «фазы» формы волны напряжения работают). Многофазная система питания может обеспечивать большую мощность при меньшем напряжении с проводниками меньшего сечения, чем однофазные или двухфазные системы.
- Источники сдвинутого по фазе напряжения, необходимые для многофазной энергосистемы, создаются в генераторах переменного тока с несколькими наборами обмоток проводов. Эти наборы обмоток расположены по окружности вращения ротора под желаемым углом (-ами).
Трехфазный генератор
Давайте возьмем схему трехфазного генератора переменного тока, представленную ранее, и посмотрим, что происходит при вращении магнита.
Рисунок 4.30 Трехфазный генератор переменного токаФазовый сдвиг на 120 ° является функцией фактического углового сдвига трех пар обмоток. Если магнит вращается по часовой стрелке, обмотка 3 будет генерировать свое пиковое мгновенное напряжение ровно 120 ° (вращения вала генератора) после обмотки 2, которое достигнет своего пика 120 ° после обмотки 1.Магнит проходит через каждую пару полюсов в разных положениях во вращательном движении вала. То, где мы решим разместить обмотки, будет определять величину фазового сдвига между формами сигналов переменного напряжения обмоток. Если мы сделаем обмотку 1 нашим «эталонным» источником напряжения для фазового угла (0 °), то обмотка 2 будет иметь фазовый угол -120 ° (120 ° с запаздыванием или 240 ° вперед), а обмотка 3 – угол -240 °. (или 120 ° вперед).
Чередование фаз
Эта последовательность фазовых сдвигов имеет определенный порядок.Для вращения вала по часовой стрелке порядок 1-2-3 (сначала обмотка 1 пика, затем обмотка 2, затем обмотка 3). Этот порядок повторяется, пока мы продолжаем вращать вал генератора.
Рисунок 4.31 Чередование фаз по часовой стрелке: 1-2-3.Однако, если мы обратим вращение вала генератора переменного тока (повернем его против часовой стрелки), магнит пройдет мимо пар полюсов в противоположной последовательности. Вместо 1-2-3 у нас будет 3-2-1.Теперь форма волны обмотки 2 будет вперед на 120 ° впереди 1 вместо запаздывания, а 3 будет еще на 120 ° впереди 2.
Рисунок 4.32 Последовательность фаз при вращении против часовой стрелки: 3-2-1.Порядок последовательностей сигналов напряжения в многофазной системе называется чередованием фаз или чередованием фаз . Если мы используем многофазный источник напряжения для питания резистивных нагрузок, чередование фаз не будет иметь никакого значения. Независимо от того, 1-2-3 или 3-2-1, значения напряжения и тока будут одинаковыми.Как мы вскоре увидим, есть несколько применений трехфазного питания, которые зависят от того, имеет ли чередование фаз то или иное направление.
Детекторы чередования фаз
Поскольку вольтметры и амперметры были бы бесполезны для определения чередования фаз в действующей системе питания, нам нужен какой-то другой инструмент, способный выполнять эту работу.
В одной оригинальной схеме используется конденсатор для введения фазового сдвига между напряжением и током, который затем используется для определения последовательности путем сравнения яркости двух индикаторных ламп на рисунке ниже.
Рисунок 4.33 Детектор последовательности фаз сравнивает яркость двух ламп.Две лампы имеют одинаковое сопротивление нити накала и мощность. Конденсатор рассчитан на то, чтобы иметь примерно такое же реактивное сопротивление на системной частоте, что и сопротивление каждой лампы. Если бы конденсатор был заменен резистором, равным сопротивлению ламп, две лампы светились бы с одинаковой яркостью, схема сбалансирована. Однако конденсатор вносит фазовый сдвиг между напряжением и током в третьем плече цепи, равный 90 °.Этот фазовый сдвиг больше 0 °, но меньше 120 ° приводит к смещению значений напряжения и тока на двух лампах в соответствии с их фазовым сдвигом относительно фазы 3.
Обмен горячими проводами
Существует намного более простой способ изменить чередование фаз, чем реверсировать чередование генератора: просто поменяйте местами любые два из трех «горячих» проводов, идущих к трехфазной нагрузке.
Этот трюк станет более понятным, если мы еще раз посмотрим на последовательность фаз трехфазного источника напряжения:
1-2-3 вращение: 1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3-1-2-3.. .
3-2-1 вращение: 3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1-3-2-1. . .
То, что обычно называют чередованием фаз «1-2-3», с таким же успехом можно назвать «2-3-1» или «3-1-2», двигаясь слева направо в числовой строке выше? Точно так же противоположное вращение (3-2-1) можно так же легко назвать «2-1-3» или «1-3-2».
Начиная с чередования фаз 3-2-1, мы можем попробовать все возможности для замены любых двух проводов за раз и посмотреть, что произойдет с результирующей последовательностью на рисунке ниже.
Рисунок 4.34. Все возможности перестановки любых двух проводов.Независимо от того, какую пару «горячих» проводов из трех мы выберем для замены, чередование фаз в конечном итоге меняется на противоположное (1-2-3 меняются на 2-1-3, 1-3-2 или 3-2. -1, все равнозначно).
- Чередование фаз или последовательность фаз – это порядок, в котором формы волны напряжения многофазного источника переменного тока достигают своих соответствующих пиков. Для трехфазной системы есть только две возможные последовательности фаз: 1-2-3 и 3-2-1, соответствующие двум возможным направлениям вращения генератора.
- Чередование фаз не влияет на резистивные нагрузки, но влияет на несимметричные реактивные нагрузки, как показано в работе схемы детектора поворота фаз.
- Чередование фаз можно изменить, поменяв местами любые два из трех «горячих» выводов, подающих трехфазное питание на трехфазную нагрузку.
Трехфазное соединение звездой (Y)
Первоначально мы исследовали идею трехфазных систем питания, соединив три источника напряжения вместе в так называемой конфигурации «Y» (или «звезда»).Эта конфигурация источников напряжения характеризуется общей точкой подключения, соединяющей одну сторону каждого источника.
Рисунок 4.35 Трехфазное соединение «Y» имеет три источника напряжения, подключенных к общей точке.Если мы нарисуем схему, показывающую, что каждый источник напряжения представляет собой катушку с проводом (генератор переменного тока или обмотку трансформатора), и произведем небольшую перестановку, конфигурация «Y» станет более очевидной на рисунке ниже.
Рисунок 4.36. Трехфазное четырехпроводное соединение «Y» использует «общий» четвертый провод.Три проводника, идущие от источников напряжения (обмоток) к нагрузке, обычно называются линиями , а сами обмотки обычно называются фазами . В системе с Y-соединением может или не может быть (рисунок ниже) нейтральный провод, присоединенный к точке соединения посередине, хотя это, безусловно, помогает облегчить потенциальные проблемы, если один из элементов трехфазной нагрузки выйдет из строя, как обсуждалось. ранее.
Рисунок 4.37 Трехфазное трехпроводное соединение «Y» не использует нейтральный провод.Значения напряжения и тока в трехфазных системах
Когда мы измеряем напряжение и ток в трехфазных системах, нам нужно указать , где мы измеряем . Линейное напряжение означает величину напряжения, измеренного между любыми двумя линейными проводниками в сбалансированной трехфазной системе. В приведенной выше схеме линейное напряжение составляет примерно 208 вольт. Фазное напряжение относится к напряжению, измеренному на любом одном компоненте (обмотка источника или сопротивление нагрузки) в сбалансированном трехфазном источнике или нагрузке.Для схемы, показанной выше, фазное напряжение составляет 120 вольт. Термины линейный ток и фазный ток следуют той же логике: первый относится к току через любой один линейный проводник, а второй – к току через любой один компонент.
Источники и нагрузки, подключенные по схеме Y, всегда имеют линейные напряжения выше фазных, а линейные токи равны фазным токам. Если источник или нагрузка, подключенные по схеме Y, сбалансированы, линейное напряжение будет равно фазному напряжению, умноженному на квадратный корень из 3:
.Для цепей «Y»:
[латекс] \ begin {align} \ tag {4.1} \ text {E} _ {\ text {line}} & = \ sqrt {3} \ text {E} _ {\ text {phase}} \\ \ text {I} _ {\ text {line}} & = \ text {I} _ {\ text {phase}} \ end {align} [/ latex]
Однако конфигурация «Y» не единственная допустимая для соединения трехфазного источника напряжения или элементов нагрузки.
Трехфазная конфигурация, треугольник (Δ)
Другая конфигурация известна как «Дельта» из-за ее геометрического сходства с одноименной греческой буквой (Δ). Обратите внимание на полярность каждой обмотки на рисунке ниже.
Рисунок 4.38 Трехфазное, трехпроводное соединение Δ не имеет общего.На первый взгляд кажется, что три таких источника напряжения создают короткое замыкание, электроны текут по треугольнику, и ничто иное, как внутренний импеданс обмоток, сдерживает их. Однако из-за фазовых углов этих трех источников напряжения это не так.
Закон Кирхгофа о напряжении в соединениях треугольником
Одной из быстрых проверок этого является использование закона Кирхгофа о напряжении, чтобы увидеть, равны ли три напряжения вокруг контура нулю.Если они это сделают, тогда не будет доступного напряжения для проталкивания тока вокруг этого контура и, следовательно, не будет циркулирующего тока. Начиная с верхнего витка и двигаясь против часовой стрелки, наше выражение KVL выглядит примерно так:
[латекс] (120 \ text {V} \ angle \ text {0 °}) + (120 \ text {V} \ angle \ text {240 °}) + (120 \ text {V} \ angle \ text { 120 °}) [/ латекс]
Все равно нулю?
Да!
Действительно, если мы сложим эти три векторные величины вместе, они в сумме дадут ноль.Еще один способ проверить тот факт, что эти три источника напряжения могут быть соединены вместе в петлю без возникновения циркулирующих токов, – это разомкнуть петлю в одной точке соединения и рассчитать напряжение на разрыве:
Рисунок 4.39 Напряжение в открытом состоянии Δ должно быть нулевым.Начиная с правой обмотки (120 В ∠ 120 °) и продвигаясь против часовой стрелки, наше уравнение KVL выглядит следующим образом:
[латекс] (120 \ text {V} \ angle \ text {120 °}) + (120 \ text {V} \ angle \ text {0 °}) + (120 \ text {V} \ angle \ text { 240 °}) + \ text {E} _ {\ text {break}} = 0 [/ латекс]
[латекс] 0 + \ text {E} _ {\ text {break}} = 0 [/ латекс]
[латекс] \ text {E} _ {\ text {break}} = 0 [/ латекс]
Конечно, на разрыве будет нулевое напряжение, что говорит нам о том, что ток не будет циркулировать в треугольной петле обмоток, когда это соединение будет выполнено.
Установив, что трехфазный источник напряжения, подключенный по схеме Δ, не сгорит до резкости из-за циркулирующих токов, перейдем к его практическому использованию в качестве источника питания в трехфазных цепях. Поскольку каждая пара линейных проводов подключается непосредственно к одной обмотке в цепи Δ, линейное напряжение будет равно фазному напряжению. И наоборот, поскольку каждый линейный проводник присоединяется к узлу между двумя обмотками, линейный ток будет векторной суммой двух соединяющихся фазных токов.Неудивительно, что результирующие уравнения для Δ-конфигурации выглядят следующим образом:
Для цепей Δ («Дельта»):
[латекс] \ begin {align} \ tag {4.2} \ text {E} _ {\ text {line}} & = \ text {E} _ {\ text {phase}} \\ \ text {I} _ {\ text {line}} & = \ sqrt {3} \ text {I} _ {\ text {phase}} \ end {align} [/ latex]
Анализ схемы примера соединения треугольником
Давайте посмотрим, как это работает на примере схемы: (Рисунок ниже)
Когда каждое сопротивление нагрузки получает 120 В от соответствующей фазной обмотки источника, ток в каждой фазе этой цепи будет 83.33 ампера:
[латекс] I \: = \ frac {P} {E} [/ латекс]
[латекс] I \: = \ frac {10 кВт} {120 В} [/ латекс]
[латекс] \ pmb {I = 83.33A} \ text {(для каждого нагрузочного резистора и обмотки источника)} [/ латекс]
[латекс] \ text {I} _ {\ text {line}} = √3 \ text {I} _ {\ text {phase}} [/ latex]
[латекс] \ text {I} _ {\ text {line}} = √3 (83,33 A) [/ латекс]
[латекс] \ pmb {\ text {I} _ {\ text {line}} = 144,34 A} [/ латекс]
Преимущества трехфазной системы Delta
Таким образом, ток каждой линии в этой трехфазной системе питания равен 144.34 ампера, что значительно больше, чем линейные токи в системе с Y-соединением, которую мы рассматривали ранее. Можно задаться вопросом, не потеряли ли мы здесь все преимущества трехфазного питания, учитывая тот факт, что у нас такие большие токи в проводниках, что требует более толстого и более дорогостоящего провода. Ответ – нет. Хотя для этой схемы потребуются три медных проводника калибра 1 (на расстоянии 1000 футов между источником и нагрузкой это составляет чуть более 750 фунтов меди для всей системы), это все же меньше, чем 1000+ фунтов меди, необходимых для Однофазная система, обеспечивающая одинаковую мощность (30 кВт) при одинаковом напряжении (120 В между проводниками).
Одним из явных преимуществ системы с Δ-соединением является отсутствие нейтрального провода. В системе с Y-соединением нейтральный провод был необходим на случай, если одна из фазных нагрузок выйдет из строя (или отключится), чтобы не допустить изменения фазных напряжений на нагрузке. Это не обязательно (или даже возможно!) В схеме с Δ-соединением. Когда каждый элемент фазы нагрузки напрямую подключен к соответствующей обмотке фазы источника, фазное напряжение будет постоянным независимо от обрывов в элементах нагрузки.
Пожалуй, самым большим преимуществом источника с Δ-подключением является его отказоустойчивость. Одна из обмоток трехфазного источника, подключенного по схеме Δ, может открыться при отказе (рисунок ниже) без влияния на напряжение или ток нагрузки!
Рис. 4.40. Даже при выходе из строя обмотки источника линейное напряжение по-прежнему составляет 120 В, а напряжение фазы нагрузки по-прежнему составляет 120 В. Единственная разница заключается в дополнительном токе в оставшихся функциональных обмотках источника.Единственным последствием разрыва обмотки источника для источника, подключенного по схеме Δ, является увеличение фазного тока в остальных обмотках.Сравните эту отказоустойчивость с системой с Y-соединением и обмоткой с открытым источником на рисунке ниже.
Рисунок 4.41. Разомкнутая обмотка источника «Y» уменьшает вдвое напряжение на двух нагрузках подключенной нагрузки Δ.При подключении нагрузки по схеме Δ два сопротивления испытывают пониженное напряжение, в то время как одно остается при исходном линейном напряжении, 208. Нагрузка, подключенная по схеме Y, постигает еще худшую судьбу (рисунок ниже) с таким же отказом обмотки в схеме с подключением по схеме Y. источник.
Рисунок 4.42 Обмотка с открытым истоком системы «Y-Y» снижает вдвое напряжение на двух нагрузках и полностью теряет одну нагрузку.В этом случае два сопротивления нагрузки испытывают пониженное напряжение, а третье полностью теряет напряжение питания! По этой причине источники с Δ-соединением предпочтительнее для надежности. Однако, если требуются двойные напряжения (например, 120/208) или предпочтительны для более низких линейных токов, предпочтительной конфигурацией являются системы с Y-соединением.
- Проводники, подключенные к трем точкам трехфазного источника или нагрузки, называются линиями .
- Три компонента, составляющие трехфазный источник или нагрузку, называются фазами .
- Линейное напряжение – это напряжение, измеренное между любыми двумя линиями в трехфазной цепи.
- Фазовое напряжение – это напряжение, измеренное на отдельном компоненте трехфазного источника или нагрузки.
- Линейный ток – это ток через любую линию между трехфазным источником и нагрузкой.
- Фазный ток – это ток через любой компонент, содержащий трехфазный источник или нагрузку.
- В симметричных Y-цепях линейное напряжение равно фазному напряжению, умноженному на квадратный корень из 3, а линейный ток равен фазному току.
- Для цепей «Y»:
[латекс] \ text {E} _ {\ text {line}} = \ sqrt {3} \ text {E} _ {\ text {phase}} [/ latex]
[латекс] \ text {I} _ {\ text {line}} = \ text {I} _ {\ text {phase}} [/ latex]
- В симметричных Δ-цепях линейное напряжение равно фазному напряжению, а линейный ток равен фазному току, умноженному на квадратный корень из 3.
- Для цепей Δ («Дельта»):
[латекс] \ text {E} _ {\ text {line}} = \ text {E} _ {\ text {phase}} [/ latex]
[латекс] \ text {I} _ {\ text {line}} = \ sqrt {3} \ text {I} _ {\ text {phase}} [/ latex]
- Трехфазные источники напряжения с Δ-соединением обеспечивают большую надежность в случае выхода из строя обмотки, чем источники с трехфазным соединением. Однако источники, подключенные по схеме Y, могут выдавать такое же количество энергии при меньшем линейном токе, чем источники, подключенные по схеме Δ.
4.5.Переменный ток в сравнении с постоянным током – Физика Дугласского колледжа 1207
Большинство рассмотренных до сих пор примеров, особенно те, которые используют батареи, имеют источники постоянного напряжения. Как только ток установлен, он также становится постоянным. Постоянный ток (DC) – это поток электрического заряда только в одном направлении. Это установившееся состояние цепи постоянного напряжения. Однако в большинстве известных приложений используется источник напряжения, изменяющийся во времени. Переменный ток (AC) – это поток электрического заряда, который периодически меняет направление.Если источник периодически меняется, особенно синусоидально, цепь называется цепью переменного тока. Примеры включают коммерческую и бытовую энергетику, которая обслуживает так много наших потребностей. На рисунке 1 показаны графики зависимости напряжения и тока от времени для типичных источников постоянного и переменного тока. Напряжение и частота переменного тока, обычно используемые в домах и на предприятиях, различаются по всему миру.
Рис. 1. (a) Напряжение и ток постоянного тока постоянны во времени после установления тока. (b) График зависимости напряжения и тока от времени для сети переменного тока частотой 60 Гц.Напряжение и ток синусоидальны и совпадают по фазе для простой цепи сопротивления. Частоты и пиковое напряжение источников переменного тока сильно различаются. Рисунок 2. Разность потенциалов В между клеммами источника переменного напряжения колеблется, как показано. Математическое выражение для V дается как V = V 0 sin 2πft .На рисунке 2 показана схема простой схемы с источником переменного напряжения.Напряжение между клеммами колеблется, как показано, с напряжением переменного тока, равным
.V = Vo sin (2 π f t)
, где В, – напряжение в момент времени t, В o – пиковое напряжение, а f – частота в герцах. Для этой простой цепи сопротивления I = V / R , поэтому переменный ток равен
I = Io sin (2 π f t)
, где I – это ток в момент времени t , а Io = Vo / R – пиковый ток.В этом примере считается, что напряжение и ток находятся в фазе, как показано на Рисунке 1 (b).
Ток в резисторе меняется взад и вперед, как управляющее напряжение, поскольку I = V / R. Если резистор представляет собой люминесцентную лампочку, например, она становится ярче и тускнеть 120 раз в секунду, когда ток постоянно проходит через ноль. Мерцание с частотой 120 Гц слишком быстро для ваших глаз, но если вы помашите рукой вперед и назад между лицом и флуоресцентным светом, вы увидите стробоскопический эффект, свидетельствующий о переменном токе.Тот факт, что световой поток колеблется, означает, что мощность колеблется. Подаваемая мощность – P = IV . Используя приведенные выше выражения для I и V , мы видим, что зависимость мощности от времени составляет P = I o V o sin 2 (2 π ft) , как показано на рисунке ниже. .
Установление соединений: эксперимент на вынос – светильники переменного / постоянного тока
Проведите рукой между вашим лицом и люминесцентной лампой.Вы наблюдаете то же самое с фарами своей машины? Объясните, что вы наблюдаете. Предупреждение: Не смотрите прямо на очень яркий свет .
Рис. 3. Мощность переменного тока как функция времени. Поскольку напряжение и ток здесь синфазны, их произведение неотрицательно и колеблется от нуля до I 0 В 0 . Средняя мощность (1/2) I 0 V 0 .Чаще всего нас беспокоит средняя мощность, а не ее колебания – например, у лампочки 60 Вт в настольной лампе средняя потребляемая мощность 60 Вт.Как показано на рисунке выше, среднее мощность P среднее равно P среднее = 1 / 2 Io Vo.
Это очевидно из графика, поскольку области выше и ниже линии 1 / 2 Io Vo равны, но это также можно доказать с помощью тригонометрических тождеств. Аналогичным образом, мы определяем средний или среднеквадратичный ток I RMS , а среднее или среднеквадратичное напряжение В RMS соответственно равным
и
, где среднеквадратичное значение означает среднеквадратичное значение, особый вид среднего.Как правило, для получения среднеквадратичного значения конкретная величина возводится в квадрат, определяется ее среднее значение (или среднее значение) и извлекается квадратный корень. Это полезно для переменного тока, так как среднее значение равно нулю. Сейчас,
P среднее = I действующее значение V среднеквадратичное значение
, что дает
, как указано выше. Стандартной практикой является указание I rms , V rms и P , среднее , а не пиковые значения.Например, большая часть бытовой электроэнергии составляет 120 В переменного тока, что означает, что среднеквадратичного значения составляет 120 В. Обычный автоматический выключатель на 10 А прервет длительное I среднеквадратичное значение более 10 А. Ваш 1,0-кВт микроволновая печь потребляет P в среднем = 1,0 кВт, и так далее. Вы можете рассматривать эти среднеквадратичные и средние значения как эквивалентные значения постоянного тока для простой резистивной цепи.
Подводя итог, при работе с переменным током закон Ома и уравнения мощности полностью аналогичны уравнениям для постоянного тока, но для переменного тока используются среднеквадратические и средние значения.Таким образом, для переменного тока записан закон Ома
Различные выражения для мощности переменного тока P ave равны
P среднеквадратичное = I среднеквадратичное значение V среднеквадратичное значение
P средн. = (V rms ) 2 / R и
P среднеквадратичное = (I среднеквадратичное значение) 2 V среднеквадратичное значение
Пример 1: Пиковое напряжение и мощность для переменного тока
(a) Каково значение пикового напряжения для сети 120 В переменного тока? (б) Какова пиковая потребляемая мощность 60-го.Лампа переменного тока 0 Вт?
Стратегия
Нам говорят, что В, среднеквадр. , , 120 В, а P, , , , 60,0 Вт. средняя мощность.
Решение для (а)
Решение уравнения для пикового напряжения В 0 и замена известного значения на В СКЗ дает
Обсуждение для (а)
Это означает, что напряжение переменного тока изменяется от 170 В до –170 В и обратно 60 раз в секунду.Эквивалентное постоянное напряжение составляет 120 В.
Решение для (b)
Пиковая мощность равна пиковому току, умноженному на пиковое напряжение. Таким образом,
Мы знаем, что средняя мощность 60,0 Вт, поэтому
P o = 2 (60,0 Вт) = 120 Вт
Обсуждение
Таким образом, мощность меняется от нуля до 120 Вт сто двадцать раз в секунду (дважды за каждый цикл), а средняя мощность составляет 60 Вт.
Большинство крупных систем распределения электроэнергии – это переменный ток.Кроме того, мощность передается при гораздо более высоком напряжении, чем 120 В переменного тока (240 В в большинстве частей мира), которые мы используем дома и на работе. Благодаря эффекту масштаба строительство нескольких очень крупных электростанций обходится дешевле, чем строительство множества небольших. Это требует передачи энергии на большие расстояния, и, очевидно, важно минимизировать потери энергии в пути. Как мы увидим, высокие напряжения могут передаваться с гораздо меньшими потерями мощности, чем низкие напряжения. (См. Рисунок 4.) В целях безопасности напряжение у пользователя снижено до привычных значений. Решающим фактором является то, что намного легче увеличивать и уменьшать напряжение переменного тока, чем постоянного, поэтому переменный ток используется в большинстве крупных систем распределения электроэнергии.
Рисунок 4. Электроэнергия распределяется на большие расстояния при высоком напряжении, чтобы уменьшить потери мощности в линиях передачи. Напряжение, генерируемое на электростанции, повышается пассивными устройствами, называемыми трансформаторами (см. Главу 23.7 Трансформаторы), до 330 000 вольт (или более в некоторых местах по всему миру).В месте использования трансформаторы снижают передаваемое напряжение для безопасного использования в жилых и коммерческих помещениях. (Источник: GeorgHH, Wikimedia Commons)Пример 2: Меньшие потери мощности при передаче высокого напряжения
(a) Какой ток необходим для передачи мощности 100 МВт при 200 кВ? (б) Какая мощность рассеивается линиями передачи, если они имеют сопротивление 1,00 Ом? (c) Какой процент мощности теряется в линиях электропередачи?
Стратегия
Нам дано P ave = 100 MW , V rms = 200 кВ , а сопротивление линий R = 1.00 Ом. Используя эти данные, мы можем найти текущий ток (от P = IV ), а затем мощность, рассеиваемую в линиях ( P = I 2 R ), и мы берем отношение к общей передаваемой мощности.
Решение
Чтобы найти ток, переставим соотношение P ср = I среднеквадратичного значения В среднеквадратичного значения и подставим известные значения. Это дает
Решение
Зная ток и учитывая сопротивление линий, мощность, рассеиваемая в них, находится по формуле P ave = I rms 2 R. Подстановка известных значений дает
P средн. = I среднеквадр. 2 R = (500 A) 2 (1,00 Ом) = 250 кВт
Решение
Процент потерь – это отношение этой потерянной мощности к общей или входной мощности, умноженное на 100:
.Обсуждение
Четверть процента – приемлемая потеря. Обратите внимание, что если бы мощность 100 МВт была передана при 25 кВ, то потребовался бы ток 4000 А.Это приведет к потере мощности в линиях на 16,0 МВт, или 16,0%, а не 0,250%. Чем ниже напряжение, тем больше требуется тока и тем больше потери мощности в линиях передачи с фиксированным сопротивлением. Конечно, можно построить линии с меньшим сопротивлением, но для этого потребуются более крупные и дорогие провода. Если бы сверхпроводящие линии можно было бы экономично производить, в линиях передачи вообще не было бы потерь. Но, как мы увидим в следующей главе, в сверхпроводниках тоже есть предел.Короче говоря, высокое напряжение более экономично для передачи энергии, а напряжение переменного тока намного легче повышать и понижать, поэтому переменный ток используется в большинстве крупных систем распределения электроэнергии.
Широко признано, что высокое напряжение представляет большую опасность, чем низкое. Но на самом деле некоторые высокие напряжения, например, связанные с обычным статическим электричеством, могут быть безвредными. Таким образом, опасность определяется не только напряжением. Не так широко признано, что разряды переменного тока часто более вредны, чем аналогичные разряды постоянного тока.Томас Эдисон считал, что электрические разряды более опасны, и в конце 1800-х годов создал систему распределения электроэнергии постоянного тока в Нью-Йорке. Были ожесточенные бои, в частности, между Эдисоном и Джорджем Вестингаузом и Николой Тесла, которые выступали за использование переменного тока в ранних системах распределения энергии. Преобладал переменный ток в значительной степени благодаря трансформаторам и более низким потерям мощности при передаче высокого напряжения.
Исследования PhET: Генератор
Генерируйте электричество с помощью стержневого магнита! Откройте для себя физику, лежащую в основе этого явления, исследуя магниты и узнайте, как их можно использовать, чтобы зажечь лампочку.
Рисунок 5. ГенераторПроблемные упражнения
1: (a) Каково горячее сопротивление лампочки на 25 Вт, которая работает от 120 В переменного тока? (б) Если рабочая температура колбы составляет 2700 ° C, каково ее сопротивление при 2600 ° C?
2: В определенном тяжелом промышленном оборудовании используется питание переменного тока с пиковым напряжением 679 В. Что такое среднеквадратичное напряжение?
3: Определенный автоматический выключатель срабатывает, когда действующее значение тока составляет 15,0 А. Каков соответствующий пиковый ток?
4: Военные самолеты используют мощность переменного тока 400 Гц, поскольку на этой более высокой частоте можно разработать более легкое оборудование.Сколько времени на один полный цикл этой мощности?
5: Турист из Северной Америки берет свою бритву мощностью 25,0 Вт и 120 В переменного тока в Европу, находит специальный адаптер и подключает его к источнику переменного тока 240 В. Предполагая постоянное сопротивление, какую мощность потребляет бритва при разрушении?
6: В этой задаче вы проверите утверждения, сделанные в конце потерь мощности для Примера 2. (a) Какой ток необходим для передачи мощности 100 МВт при напряжении 25,0 кВ? (b) Найдите потери мощности в линии передачи 1 Ом .(c) Какой процент потерь это представляет?
7: Кондиционер в небольшом офисном здании работает от сети переменного тока напряжением 408 В и потребляет 50,0 кВт. а) Каково его эффективное сопротивление? (b) Какова стоимость эксплуатации кондиционера в жаркий летний месяц, когда он работает по 8 часов в день в течение 30 дней, а стоимость электроэнергии составляет 9,00 центов / кВт • час?
8: Какова пиковая потребляемая мощность микроволновой печи на 120 В переменного тока, потребляющей 10,0 А?
9: Каков пиковый ток через обогреватель помещения мощностью 500 Вт, работающий от сети переменного тока 120 В?
10: Два разных электрических устройства имеют одинаковую потребляемую мощность, но одно предназначено для работы от 120 В переменного тока, а другое – от 240 В переменного тока.а) Каково соотношение их сопротивлений? б) Каково соотношение их токов? (c) Если предположить, что его сопротивление не изменится, во сколько раз увеличится мощность, если устройство на 120 В переменного тока подключено к 240 В переменного тока?
11: Нихромовая проволока используется в некоторых радиационных обогревателях. (a) Найдите сопротивление, необходимое, если средняя выходная мощность должна составлять 1,00 кВт при напряжении 120 В переменного тока. (b) Какая длина нихромовой проволоки с площадью поперечного сечения 5 мм 2 необходима, если рабочая температура составляет 500 ° C? (c) Какую мощность он потребляет при первом включении?
12: Найдите время после t = 0, когда мгновенное напряжение переменного тока 60 Гц впервые достигает следующих значений: (a) В o /2 (b) V o (c) 0.
13: (a) В какие два раза в течение первого периода, следующего за t = 0, мгновенное напряжение в переменном токе 60 Гц будет равно среднеквадратическому значению В? (б) -V_ СКЗ ?
.


В противном случае либо работоспособность нарушается, либо – при больших отклонениях – возможен полный выход из строя.
Действующее значение ниже амплитуды в корень из двух раз либо близко к указанному. Требования для РФ составляют 220-230 В плюс-минус 10% от номинала.

