Satura rādītājs:
- 1. darbība: līdzstrāva
- 2. darbība: mērīšanas rīki
- 3. darbība: lietojumprogrammas
- 4. solis: maiņstrāva
- 5. darbība: mērīšanas rīki
- 6. darbība: lietojumprogrammas
- 7. solis: maiņstrāvas ģenerēšana
- 8. solis: maiņstrāvas transformators
- 9. solis: maiņstrāvas līdzstrāvas pārveidotājs
- 10. solis: taisngriežu veidi
- 11. solis: DC līdz DC pārveidotājs
- 12. solis: apkopojiet
- 13. darbība. Atsauces
Video: Atšķirība starp (alternatīvā strāva un līdzstrāva): 13 soļi
2024 Autors: John Day | [email protected]. Pēdējoreiz modificēts: 2024-01-30 10:51
Ikviens zina, ka elektrība lielākoties ir līdzstrāva, bet kā ar citu elektrības veidu? Vai pazīsti Ac? Ko nozīmē AC? Vai tas ir izmantojams tad DC? Šajā pētījumā mēs zināsim atšķirību starp elektrības veidiem, avotiem, pielietojumu un karu starp tiem, un mēs centīsimies izbeigt šo karu, tāpēc sāksim
Vēsturiskais karš (AC ir labāks, Nr DC ir ideāls) Laipni lūdzam 1880. gados. Notiek milzīgs karš starp līdzstrāvu (DC) un maiņstrāvu (AC). Šim straumju karam, tāpat kā jebkuram citam cilvēces vēstures konfliktam, ir konkurējošu ideju kopums, kā vislabāk piegādāt elektroenerģiju pasaulei. Un, protams, pa ceļam ir jāiegūst daudz naudas. Tātad, vai Tomass Edisons un viņa DC bataljons izturētu stingri, vai arī Džordžs Vestinghauss un viņa AC Armada pretendētu uz uzvaru? Šī bija cīņa par cilvēces nākotni, un tajā bija daudz rupjas spēles. Redzēsim, kā tas samazinājās. Neskatoties uz visu brīnišķīgo pielietojumu tādās lietās kā viedtālruņi, televizori, lukturīši un pat elektriskie transportlīdzekļi, līdzstrāvai ir trīs nopietni ierobežojumi:
1) augstspriegums. Ja jums ir nepieciešams augstspriegums, piemēram, tas, kas nepieciešams, lai darbinātu ledusskapi vai trauku mazgājamo mašīnu, tad līdzstrāva nav piemērota šim uzdevumam. 2) Lieli attālumi. DC arī nevar nobraukt lielus attālumus, neizmantojot sulu.
3) Vairāk spēkstaciju. Tā kā DC var nobraukt nelielu attālumu, jums ir jāinstalē daudz vairāk elektrostaciju visā valstī, lai to iegūtu cilvēku mājās. Tas nedaudz apgrūtina lauku apvidos dzīvojošos cilvēkus.
Šie ierobežojumi bija milzīga problēma Edisonam, jo straumes karš turpinājās. Kā viņš gatavojās pie varas visai pilsētai, vēl mazāk valstij, kad līdzstrāvas spriegums tik tikko varēja nobraukt jūdzi, neizšļakstoties? Edisona risinājums bija nodrošināt līdzstrāvas elektrostaciju katrā pilsētas daļā un pat mikrorajonos. Tā kā Amerikas Savienotajās Valstīs bija izkaisītas 121 Edisonas elektrostacijas, Tesla uzskatīja, ka maiņstrāva (vai maiņstrāva) ir šīs problēmas risinājums.
Maiņstrāva maina virzienu noteiktu skaitu reižu sekundē - 60 ASV, un to var salīdzinoši viegli pārveidot, izmantojot bīstamu, pat tik tālu transformatoru [1]. Edison, nevēloties zaudēt autoratlīdzību nopelnīja no saviem tiešās strāvas patentiem, sāka kampaņu, lai diskreditētu maiņstrāvu. Viņš izplatīja dezinformāciju, sakot, ka maiņstrāva ir vairāk publiska elektrotraumu klaiņojošiem dzīvniekiem, izmantojot maiņstrāvu, lai pierādītu savu viedokli [2]
1. darbība: līdzstrāva
Līdzstrāvas strāva
Definīcija:
ir vienvirziena vai vienvirziena plūsmas elektriskais lādiņš. Elektroķīmiskais elements ir lielisks līdzstrāvas jaudas piemērs. Tiešā strāva var plūst caur vadītāju, piemēram, vadu, bet var plūst arī caur pusvadītājiem, izolatoriem vai pat caur vakuumu, piemēram, elektronu vai jonu staros. Elektriskā strāva plūst nemainīgā virzienā, nošķirot to no maiņstrāvas (AC). Termins, kas agrāk tika izmantots šāda veida strāvai, bija galvaniskā strāva [3].
2. darbība: mērīšanas rīki
Līdzstrāvas strāvu var izmērīt ar multimetru
Multimetrs ir šāds:
sērijveidā savienots ar slodzi. Multimetra melnā (COM) zonde ir savienota ar akumulatora negatīvo spaili. Pozitīvā zonde (sarkanā zonde) ir savienota ar slodzi. Akumulatora pozitīvais kontakts ir savienots ar slodzi, kā parādīts attēlā (3).
3. darbība: lietojumprogrammas
Dažādi lauki ir uzskaitīti zemāk:
● Līdzstrāvas padeve, ko izmanto daudzās zemsprieguma lietojumprogrammās, piemēram, mobilo akumulatoru uzlādēšanā. Sadzīves un tirdzniecības ēkā DC tiek izmantots avārijas apgaismojumam, drošības kamerām un televizoram utt.
● Automašīnā akumulatoru izmanto, lai iedarbinātu motoru, gaismas un aizdedzes sistēmu. Elektriskais transportlīdzeklis darbojas ar akumulatoru (līdzstrāva).
● Komunikācijā tiek izmantota 48 V līdzstrāvas padeve. Parasti saziņai tas izmanto vienu vadu un atgriešanās ceļam izmanto zemi. Lielākā daļa sakaru tīkla ierīču darbojas ar līdzstrāvu.
● Augstsprieguma elektroenerģijas pārvade ir iespējama ar HVDC pārvades līniju. HVDC pārraides sistēmām ir daudz priekšrocību salīdzinājumā ar parastajām HVAC pārraides sistēmām. HVDC sistēma ir efektīvāka nekā HVAC sistēma, jo tai nav vērojami jaudas zudumi vainaga vai ādas efekta dēļ.
● Saules elektrostacijā enerģija tiek ģenerēta līdzstrāvas veidā.
● Maiņstrāvas avotu nevar uzglabāt kā līdzstrāvu. Tātad, lai uzglabātu elektroenerģiju, vienmēr tiek izmantota līdzstrāva.
● Vilces sistēmā lokomotīvju dzinēji darbojas ar līdzstrāvu. Arī dīzeļlokomotīvēs ventilators, gaismas, maiņstrāva un kontaktligzdas darbojas ar līdzstrāvu [4].
4. solis: maiņstrāva
Definīcija:
ir elektriskā strāva, kas periodiski maina virzienu, atšķirībā no līdzstrāvas (DC), kas plūst tikai vienā virzienā. Maiņstrāva ir veids, kādā elektrība tiek piegādāta uzņēmumiem un dzīvesvietām
5. darbība: mērīšanas rīki
To var izmērīt ar multimetru kā līdzstrāvu.
Jebkurš ampērmetrs jāpievieno virknei ar mērāmo ķēdi. Dažos gadījumos tas kļūst sarežģīti, jo jums ir jāatver ķēde un jāievieto ampērmetrs. Ir veids, kā izmērīt strāvu, neatverot ķēdi, ja izmantojat skavas mērītāju. Lai izmērītu strāvu ar šo instrumentu, viss, kas jums jādara, ir to saspiest ap mērāmo vadu, neatverot ķēdi. Esiet piesardzīgs, lai izvairītos no elektriskās strāvas triecieniem vai īssavienojumiem, kad ķēde tiks aktivizēta.
6. darbība: lietojumprogrammas
AC atrisina nopietnos ierobežojumus ar DC
● Elektroenerģijas ražošana un transportēšana.
● Maiņstrāvas strāva labi pārvietojas īsā un vidējā diapazonā, ar nelielu jaudas zudumu
● Galvenā maiņstrāvas priekšrocība ir tā, ka tās spriegumu var salīdzinoši viegli mainīt, izmantojot transformatoru, kas ļauj pārraidīt jaudu ar ļoti augstu spriegumu, pirms tiek samazināts līdz drošākam spriegumam komerciālai un mājsaimniecībai. Tas samazina enerģijas zudumus
7. solis: maiņstrāvas ģenerēšana
Lai ģenerētu maiņstrāvu ūdens cauruļu komplektā, mēs savienojam mehānisku
kloķis pie virzuļa, kas pārvieto ūdeni caurulēs uz priekšu un atpakaļ (mūsu "maiņstrāva"). Ņemiet vērā, ka saspiesta caurules daļa joprojām nodrošina pretestību ūdens plūsmai neatkarīgi no plūsmas virziena. Pārskats (8): maiņstrāvas sprieguma ģenerators. Dažiem maiņstrāvas ģeneratoriem armatūras kodolā var būt vairāk nekā viena spole, un katra spole rada mainīgu emf. Šajos ģeneratoros tiek ražots vairāk nekā viens emf. Tādējādi tos sauc par daudzfāžu ģeneratoriem. Vienkāršotā trīsfāžu maiņstrāvas ģeneratora konstrukcijā armatūras kodolam ir 6 spraugas, kas sagrieztas uz tā iekšējās malas. Katrs slots atrodas 60 ° attālumā viens no otra. Šajās spraugās ir uzstādīti seši armatūras vadītāji. Vadītāji 1 un 4 ir savienoti virknē, veidojot spoli 1. Vadītāji 3 un 6 veido spoli 2, savukārt vadītāji 5 un 2 veido spoli 3. Tātad šīs spoles ir taisnstūra formas un viena no otras atrodas 120 ° attālumā
8. solis: maiņstrāvas transformators
Maiņstrāvas transformators ir elektriskā ierīce, ko izmanto, lai mainītu
spriegums maiņstrāvas (maiņstrāvas) līdz (līdzstrāvas) elektriskās ķēdēs. Viena no lielajām maiņstrāvas priekšrocībām salīdzinājumā ar līdzstrāvu elektroenerģijas sadalei ir tā, ka ar maiņstrāvu ir daudz vieglāk paaugstināt un pazemināt sprieguma līmeni nekā ar līdzstrāvu. Tālsatiksmes elektroenerģijas pārvadei vēlams izmantot pēc iespējas augstāku spriegumu un pēc iespējas mazāku strāvu; tas samazina R*I2 zudumus pārvades līnijās, un var izmantot mazākus vadus, ietaupot materiālu izmaksas
9. solis: maiņstrāvas līdzstrāvas pārveidotājs
Konvertēšanai izmantojiet vienu no taisngrieža shēmām (pusviļņa, pilna viļņa vai tilta taisngrieža)
maiņstrāvas spriegums līdz DC. … Tilta taisngrieži to pārveidos par līdzstrāvu, jebkurā laikā darbosies tikai 2 diodes, tāpēc transformatora spriegums samazināsies par 1,4 V (0,7 katrai diodei).
10. solis: taisngriežu veidi
11. solis: DC līdz DC pārveidotājs
ir elektroniska shēma vai elektromehāniska ierīce, kas pārveido a
līdzstrāvas (DC) avots no viena sprieguma līmeņa uz otru. Tas ir elektroenerģijas pārveidotāja veids. Jaudas līmeņi svārstās no ļoti zemas (mazas baterijas) līdz ļoti augsta (augstsprieguma pārvades)
12. solis: apkopojiet
No šī pētījuma mēs secinām, ka gan maiņstrāvai, gan līdzstrāvai ir daudz lietojumu, neviens
ir labāks par otru, katram no tiem ir savs pielietojums. Paldies Teslai un Edisonam, lai ražotu šāda veida elektrību, arī pateicoties tehnoloģijai, kas atrada veidus, kā savstarpēji pārveidot
13. darbība. Atsauces
[1] -
[2]-https://www.energy.gov/articles/war-currents-ac-v… 0late%201880s,%20War%20of%20the%20Currents. & Text = Direct%20current%20is%20not%20ea sily,%20 risinājums%20 līdz%20 ir%20 problēma
[3]- Pamata elektronika un lineārās shēmas
[4]-https://nanopdf.com/download/direct-current-sourc…
[5]-https://nanopdf.com/download/direct-current-sourc…
Ieteicams:
DIY regulējama pastāvīga slodze (strāva un jauda): 6 soļi (ar attēliem)
DIY regulējama pastāvīga slodze (strāva un jauda): šajā projektā es jums parādīšu, kā es apvienoju Arduino Nano, strāvas sensoru, LCD, rotējošo kodētāju un pāris citas papildu sastāvdaļas, lai izveidotu regulējamu pastāvīgu slodzi. Tam ir pastāvīgs strāvas un barošanas režīms
Arduino vatmetrs - spriegums, strāva un enerģijas patēriņš: 3 soļi
Arduino vatmetrs - spriegums, strāva un enerģijas patēriņš: Ierīci var izmantot patērētās jaudas mērīšanai. Šī ķēde var darboties arī kā voltmetrs un ampērmetrs sprieguma un strāvas mērīšanai
Grimstoša Vs avota strāva Arduino: 3 soļi
Nogrimušā Vs avota strāva Arduino: Šajā pamācībā mēs aplūkosim atšķirību starp ieguvi un grimšanas strāvu, izmantojot Arduino
Releji (līdzstrāva): 99,9% mazāk enerģijas un fiksēšanas iespēju: 5 soļi (ar attēliem)
Releji (DC): par 99,9% mazāk jaudas un fiksēšanas iespēju: releju pārslēgšana ir elektrisko vadības sistēmu pamatelements. Vismaz 1833. gadā telegrāfa sistēmām tika izstrādāti agrīni elektromagnētiskie releji. Pirms vakuuma cauruļu un vēlāk pusvadītāju izgudrošanas releji tika izmantoti
Spriegums, strāva, pretestība un Oma likums: 5 soļi
Sprieguma, strāvas, pretestības un omu likums: Šajā apmācībā ir aprakstīts, kā elektriskais lādiņš ir saistīts ar spriegumu, strāvu un pretestību. Kas ir spriegums, strāva un pretestība. Kas ir Oma likums un kā to izmantot, lai saprastu elektrību. Vienkāršs eksperimentējiet, lai parādītu šos jēdzienus