Vekselstrøm og jævnstrøm

4387
Simon Doyle
Vekselstrøm og jævnstrøm

Vekselstrøm er strømmen af ​​elektrisk ladning, der varierer i retning med ændringer i spænding og strøm.

Jævnstrøm er en elektrisk strøm, der forbliver konstant, og der er ingen ændringer i spænding.

Forskellen mellem vekselstrøm og jævnstrøm har ikke kun at gøre med egenskaberne ved den elektriske strømning, men med applikationerne for hver enkelt i hverdagen..

Vekselstrøm

Jævnstrøm

Definition Det er en type strøm med variabel elektrisk strøm. Det er en strømtype, hvis elektriske strøm forbliver konstant.
Kilde 1832, af Hippolye Pixii. 1800, af Nicola Volta.
Fordel
  • Større effektivitet ved brug.
  • Energitransport er billigere.
  • Brug til husholdnings- og industriformål.
  • Kan konverteres til jævnstrøm.
  • Det opbevares i form af batterier.
  • Er sikrere.
  • Tillader brug på flere enheder uden at være afhængig af en forbindelse.
Ansøgninger Gadebelysning. Bilbatterier.

Hvad er AC?

Vekselstrøm er en type strøm, hvor den elektriske strømning varierer i størrelse (spændingsværdi) og retning (spændingsretning), skiftevis i bestemte tidsperioder.

Disse variationer genererer forskellige former i svingningen, hvor den mest almindelige er sinusformet svingning, hvormed der opnås en meget mere effektiv energitransmission og derfor er en af ​​de mest anvendte..

Andre former for svingning af vekselstrøm, såsom trekantet eller rektangulær, har meget specifikke anvendelser, såsom elektronik og matematiske studier..

Vekselstrømens oprindelse

I 1832 oprettede den parisiske opfinder Hippolyte Pixii en vekselstrømsgenerator baseret på principperne for magnetfeltet hos den britiske fysiker og kemiker Michael Faraday. Dette gjorde det muligt at eksperimentere og udvikle forskellige applikationer, især i Europa..

Det var imidlertid fysikeren og opfinderen Nicola Tesla, der i 1882 byggede den første vekselstrømsinduktionsmotor. Dette tillod transformation af vekselstrøm til jævnstrøm ved hjælp af en motor som en slags konverter..

Efterfølgende, og da han så det omfang, som vekselstrøm kunne have i hverdagen, udviklede han en transformer, der tillod den elektriske spænding at stige og mindske dens intensitet for at kunne overføre strømmen over lange afstande og derefter reducere spændingen, når den når punktet forbrug, så det kunne bruges effektivt.

Betydningen af ​​opfindelsen af ​​transformeren ligger grundlæggende i et spørgsmål om effektivitet og sikkerhed, da det repræsenterede en farlig situation, at et fælles hjem modtog en stor mængde elektrisk energi.

Derudover kan jævnstrøm ikke bevæge sig over lange afstande uden at generere betydelige energitab, noget som vekselstrøm kan gøre..

Derfor blev dørene åbnet med denne udvikling for at forbedre livskvaliteten og fremskynde industrialiseringsprocesserne, især i bymiljøer, selvom elektricitet allerede eksisterede og blev anvendt til praktiske formål, blev det gjort med jævnstrøm., Hvilket på grund af dets egenskaber viste sig at være upraktiske sammenlignet med vekselstrøm.

Endelig var det i 1891 muligt at verificere effektiviteten ikke kun af vekselstrøm, men også af generatoren og transformeren oprettet af Tesla, da den første inter-urban strømtransmission blev foretaget i Colorado, USA.

Komponenter af vekselstrøm

  • Cyklus: er variationen i elektrisk spænding fra nul til en positiv maksimumsværdi, derefter til nul og derfra til en negativ maksimumsværdi.
  • Periode: det tidspunkt, hvor en cyklus opstår. Det udtrykkes i sekunder.
  • Frekvens: antallet af cyklusser pr. tidsenhed (sekunder). Det udtrykkes i Hertz (Hz). På det amerikanske kontinent er standardfrekvensen 60 Hz og i Europa og resten af ​​verden 50 Hz.

Fordele ved vekselstrøm

  • Mere effektive generatorer med hensyn til jævnstrøm.
  • Mulighed for at generere spænding og strømændringer sikkert og økonomisk med transformere.
  • Transport af energi over større afstande og ved høj spænding ved hjælp af færre elektriske ledere.
  • Tillader et større spændingsområde ved brug af transformeren.
  • Kan konverteres til jævnstrøm ved hjælp af en ensretter.
  • Forsvinden eller reduktion af risici og fænomener forbundet med brugen af ​​elektrisk energi samt elektrolytisk korrosion og magnetisering af metaldele.

Vekselstrømsapplikationer

  • Gadebelysning.
  • Indenlandske og offentlige elektriske forbindelser.
  • Enheder til husholdnings- og industriel brug med strømforbindelse (f.eks. Husholdningsapparater, bilvaskemaskiner).

Hvad er jævnstrøm??

Jævnstrøm, også kendt som jævnstrøm, er en strøm af elektrisk ladning, der ikke ændrer retning, så den går altid fra den positive pol til den negative pol..

Selvom jævnstrøm blev betragtet som ikke så effektiv som vekselstrøm, er virkeligheden, at denne type strøm i dag har praktiske anvendelser, især i elektronikverdenen..

Derudover har udviklingen af ​​højspændings jævnstrøm erstattet vekselstrøm i store systemer, såsom ubådskabler over lange afstande..

Oprindelse af jævnstrøm

Jævnstrøm blev opdaget i 1800 af den italienske fysiker Nicola Volta, der udviklede den første voltaiske bunke.

Efter at den franske opfinder Hippolyte Pixii udviklede sin vekselstrømsgenerator i 1832 og senere oprettede en kommutator, der fungerede som en switch, blev jævnstrøm opnået. Med disse teknologiske fremskridt begyndte produktionen af ​​elektricitet i kraftværker og senere den indenlandske brug af glødepærer baseret på jævnstrøm af Thomas Edison.

Efter at have styret spændingerne på vekselstrøm ved brug af transformere blev likestrøm imidlertid upraktisk..

Det var i 1950, at jævnstrøm igen blev betragtet som nyttigt med transmission af højspændings jævnstrøm, hvilket gjorde det muligt at være et alternativ til systemer, der krævede vekselstrøm..

I dag bruges ensrettere til at ændre jævnstrømsspændingen på enheder, der kræver det, såsom elektroniske enheder..

Fordele ved jævnstrøm

  • Det kan opbevares i form af batterier, hvilket gør det muligt at have en energikilde til rådighed for de enheder, apparater eller maskiner, der tillader denne type ressourcer..
  • I nogle tilfælde kan batterierne være genopladelige.
  • Dens anvendelse er sikrere end vekselstrøm, hvilket har gjort det muligt at udvikle flere løsninger, især til husholdningsformål..
  • Tillader brug af lavere spændinger til at overføre elektricitet via kabler.

Direkte aktuelle applikationer

  • Biler.
  • Underjordiske transportsystemer og jernbaner.
  • Mobiltelefoni.
  • Computere (de skal være drevet af vekselstrøm, men internt omdannes dette til jævnstrøm).
  • Enheder eller apparater, der kræver brug af batterier.

Se også

  • Batteri og batteri
  • Ledere, isolatorer og halvledere
  • Forskel mellem digitalt system og analogt system.

Endnu ingen kommentarer