Что такое постоянный и переменный электрический ток?

16 ответов на вопрос “Что такое постоянный и переменный электрический ток?”

  1. oumm61 Ответить

    Основная особенность постоянного напряжения в том, что оно постоянно как по своей величине, так и по знаку. Постоянный ток, “течет” в все время одну сторону. Например, по металлическим проводам от плюсового зажима источника напряжения к минусовому (в электролитах его создают положительные и отрицательные ионы). Сами же электроны движутся от минуса к плюсу, но ещё до открытия электрона договорились считать, что ток течет от плюса к минусу и до сих пор при расчетах придерживаются этого правила.
    Чем же от постоянного отличается переменный ток (напряжение)? Из самого названия следует, что он меняется. Но – как именно? Переменный ток меняет за период как свою величину, так и направление движения электронов. В наших бытовых розетках – это ток с синусоидальными (гармоническими) колебаниями частотой 50 герц (50 колебаний в секунду).
    Если рассмотреть замкнутую цепь на примере лампочки, то мы получим следующее:
    при постоянном токе электроны будут течь через лампочку всегда в одном направлении от (-) минуса к (+) плюсу
    при переменном направление движения электронов будет меняться в зависимости от частоты генератора. т. е. если в нашей сети частота переменного тока 50 герц (Hz), то направление движения электронов за 1 секунду поменяется 100 раз. Таким образом + и – в нашей розетке меняются местами сто раз в секунду относительно ноля. Именно поэтому мы можем воткнуть электрическую вилку в розетку “вверх ногами” и все будет работать.
    Переменное напряжение в нашей бытовой розетке изменяется по синусоидальному закону. Что это значит? Напряжение от нуля увеличивается до положительного амплитудного значения (положительный максимум), потом уменьшается до нуля и продолжает уменьшаться дальше – до отрицательного амплитудного значения (отрицательный максимум), затем снова увеличивается, переходя через ноль и возвращается к положительному амплитудному значению.
    Говоря другими словами, при переменном токе постоянно меняется его заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Получается, что за секунду электроны 100 раз меняют направление своего движения и свою полярность, с положительной на отрицательную (помните, что их частота составляет 50 герц – 50 периодов или колебаний в секунду?).

    Первые электрические сети были постоянного тока. С этим было связано несколько проблем, одна из них – сложность конструкции самого генератора. А генератор переменного тока обладает более простой конструкцией, а потому прост и дешев в эксплуатации.
    Дело в том, что одинаковую мощность можно передать высоким напряжением и маленьким током или наоборот: низким напряжением и большим током. Чем больше ток, тем больше нужно сечение провода, т.е. провод должен быть толще. Для напряжения толщина провода не важна, были бы изоляторы хорошие. Переменный ток (в отличие от постоянного) просто легче преобразовывать.
    И это – удобно. Так по проводу относительно небольшого сечения электростанция может отправить пятьсот тысяч (а иногда и до полутора миллионов) вольт энергии при токе в 100 ампер практически без потерь. Потом, например, трансформатор городской подстанции “заберет” 500 000 вольт при токе в 10 ампер и “отдаст” в городскую сеть 10 000 вольт при 500 амперах. А районные подстанции уже преобразуют это напряжение в 220/380 вольт при токе порядка 10 000 ампер, для нужд жилых и промышленных кварталов города.
    Разумеется схема упрощена и имеется в виду вся совокупность районных подстанций в городе, а не какая-то конкретно.
    Персональный компьютер (ПК) работает по схожему принципу, но – в обратную сторону. Он преобразует переменный ток в постоянный а затем, при помощи блока питания, понижает его напряжение до значений, необходимых для работы всех компонентов внутри корпуса компьютера.
    В конце 19-го века всемирная электрификация вполне могла пойти и другим путем. Томас Эдисон (считается, что именно он изобрел одну из первых коммерчески успешных ламп накаливания) активно продвигал свою идею постоянного тока. И если бы не исследования другого выдающегося человека, доказавшего эффективность тока переменного, то все могло бы быть по другому.
    Гениальный серб Никола Тесла (некоторое время работавший у Эдисона), первым спроектировал и построил генератор многофазного переменного тока, доказав его эффективность и преимущество по сравнению с аналогичными разработками, работавшими с постоянным источником энергии.
    Сейчас давайте рассмотрим “места обитания” постоянного и переменного тока. Постоянный, например, находится в нашем телефонном аккумуляторе или батарейках. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в местах его хранения (аккумуляторах).
    Источники постоянного напряжения это:
    обычные батарейки применяемые в различных приборах (фонарики, плееры, часы, тестеры и т.д.)
    различные аккумуляторы (щелочные, кислотные и т. п.)
    генераторы постоянного тока
    другие специальные устройства, например: выпрямители, преобразователи
    аварийные источники энергии (освещение)
    Например, городской электротранспорт работает на постоянном токе напряжением в 600 Вольт (трамваи, троллейбусы). Для метрополитена оно выше – 750-825 Вольт.
    Источники переменного напряжения:
    генераторы
    различные преобразователи (трансформаторы)
    бытовые электросети (домашние розетки)
    О том, как и чем измерять постоянное и переменное напряжение мы с Вами говорили вот в этой статье, а напоследок (всем тем кто дочитал статью до конца) хочу рассказать небольшую историю. Озвучил ее мне мой шеф, а я перескажу с его слов. Уж больно она к нашей сегодняшней теме подходит!
    Поехал он как-то в служебную командировку с нашими директорами в соседний город. Налаживать дружественные отношения с тамошними IT-шниками 🙂 А сразу возле трассы там такое замечательное местечко есть: родник с чистой водой. Возле все обязательно останавливаются и воду набирают. Это, своего рода, уже традиция.
    Местные власти, решив облагородить данное место, сделали все по последнему слову техники: вырыли сразу под родничком большую прямоугольную яму, обложили ее ярким кафелем, перелив сделали, подсветку светодиодную, бассейн получился. Дальше – больше! Сам родник “упаковали” в крапленую гранитную крошку, придали ему благородную форму, иконку над жерлом под стекло вмуровали – святое место, значится!
    И последний штрих – поставили систему подачи воды на фотоэлементе. Получается, что бассейн всегда наполнен и в нем “булькает”, а чтобы набрать воду непосредственно из родничка, нужно поднести руки с сосудом к фотоэлементу и оттуда – “проистекает” 🙂
    Надо сказать, что по дороге к источнику наш шеф рассказывал одному из директоров, как это круто: новые технологии, вайфай, фотоэлементы, сканирование по сетчатке глаза и т.д. Директор был классическим технофобом, поэтому придерживался противоположного мнения. И вот, подъезжают они к родничку, подносят руки куда следует, а вода не течет!
    Они и так, и сяк, а результата – ноль! Оказалось, что тупо не было напряжения в электрической сети, которая питала эту шайтан-систему 🙂 Директор был “на коне”! Отпустил несколько “контрольных” фраз по поводу всех этих п…х технологий, таких же п…х элементов, всех машин вообще и данной конкретной в частности. Зачерпнул канистрой прямо из бассейна и пошел в машину!
    Вот и получается, мы можем настроить все что угодно, “поднять” навороченный сервер, предоставить лучший и востребованный сервис, но, все равно, самый главный человек – это дядя Вася-электрик в ватнике, который одним движением руки может организовать полный skipped всей этой технической мощи и изяществу 🙂
    Так что помните: главное – качественное электропитание. Хороший серверный UPS (источник бесперебойного питания) и стабильное напряжение в розетках, а все остальное – приложится 🙂
    На сегодня у нас – все и до следующих статей. Берегите себя! Ниже – небольшое видео по теме статьи.

  2. alym2 Ответить

    ���������� ���, � ������� �� ���� �����������, ���������� ���������� ��� �� ��������, ��� � �� �����������, ������ ��������� ��� ���������� ������������, �. �. ����� ����������� ����� ������ ���������� �������.�
    ����� ������� � ���� ����� ���, ������������ ��������� ����������� ����, ��������� ���������� ���, ������������ ������������ �� �������� � �����������.������ ��������� ���������� ������������ ����������� ����.
    �� ���. 1 �������� ����� ���������� (������) ����������� ���������� ����������� ����.�
    ������������� �����, ������������� �� ������ ���������, ��������� �� ��� � ��� ������ �������� �������� ��������� � ���� �������. ����� ����� �������� � ������ ���������� �������, �������, �������� ������ � ������, �������� �� ���������� ��������� (������).

    ������� 1. ����� ����������� ���������� ����������� ����
    �������� � ���, ��� ����� ���������� ������������� �������� ���������� ���������� ���.�
    �����������, ��� ������ ������� ����� ������ �������� ����������� ��������� ����, �. �. �����, � ������� ��������� ��������� ������� ����� � ����� ����� ���� ����������. ��������, ����� ���������� ������� ����� ���������� ����, � � ������ �� �� ������ � � � ������������� ���.�
    ������� �� � � � ����� � ���������, ��� ��� ��� �������� ����� ��� �� ���������� ������� ����� ���������� ���� �, �������������, �� ��������� � �������� ���.�
    � ����� ������ ������� ���, ����������� � ������� �, �������������� �� ����������� ���, ����������� � ������� �, �� � ����� ��� ��� ��������� �������� � � ����� ���������� ����� ���, �. �. ������������� ���� ������.�
    � ���� �������� ���������, ���� ������������ ��� ����������� ����������� ��� ��������� ��� ������� ������ ����.�
    ��� ����� ���� ������ ������ ���� ����������� ���, ����� ��� ���� �������� � ������� ��������� ������ �������, � ������� ��������� ����� �������� � ������������ �������� ��� ������� �����, � ������� �� ����� ���������� ����������� ���. ����� ����������� ��� � ��� ������ ��������� ������ ����.�
    ��� ������ �� ��������� ����� �� �� ���������� ����������� ��� � �������� � � �, ��� ������ ������������ � �������� ����� ��� � �����. ��� ���� � ������ �������� ����� ����������� ����� ��� ���������� � ��� �� ��������, ��� ��� ������ �� ������� ������ ����� �� ���� ������ �������� ��� ������� �������� �������.�
    �������� ���, ������������� � �����, ����� ����������, ��� ��� ���������� ��������, � ������� ������� ����� ���������� ������� ����� ���������� ����. �������������, � �� �����, ����� ����� �������� � ������ ������������� ��������� � �������� ���, �������� ����������� ������� ����� ��������� ����� ������ ����������, � � ����� ������������� ���������� ���. � �� ������� �������, ����� ����� �������� ���� �������������� ���������, �� ������� ��� �� �������� ����� ��������� ������� �����, �� ��������� ��, � ��� �� �������������.�
    ����� �������, ��� ����������� �������� ����� � ��� ����� ��������������� ���, ������������ ������������ ��� �� ��������, ��� � �� �����������.�
    ���, ����������� � �����, ����� �������� �������� � ������������ ��� �������� ���� �� ������� ����.�
    ��������� ������� ���������������� ��������, ����� �������� ���������� ��� �, �������������, ���������� ���.
    ���������� ��� ��� ������������ ����� � ��� ��������� �������������� ������� ������������, ����������� �� �������� �������� ��� �������� ��������� � ����������� ����������� ��������.


    ����������� ����������� ����������� � ����������� �����
    ����������� ����� ���� ����������� �������� ����������� ������� ��������� ��� ��� ���� ���������� �������� � ����������� �� �������.
    ���������� �������� ���������� �������, ���������� � �������� �������, �������� � ���������� ���� ������� ���������������� �����, ���������� ����� �������. ����� �� �������������� ��� � ������������ �������� ����������� ������� �������, � �� ������������, ����� � ��������� ��������, � �������� ��� ��������, ������ ������� ���������� ��������� (���, ���������� ��� ����).
    �� ���. 2 ���������� ���������� ���������� � ���������� ����. � ������ ������ �� ����������� �������� ����, ������ ����� �� ��������� �� ����� ����������� ���� � ������������� �������� ���� ������ �����������, ������� ������� �������� �������������, � ���� �� ���� ����� � ���������������� �����������, ������� ������� �������� �������������.


    ������� 2. ����������� ����������� ����������� � ����������� ����
    ���� ����� � ������ ������������ ������� ������� �������� ���� (�� ��������� ���� � �����) � ������� (�� ����������� ������). ����� ������, ���� ����� ������������� ������� �������� ���� � ��� ��������� ������ �������, �� �������� �� ������������ ����������, ��� � ���������� ����� ���������� ���.
    �������� � ������������ ������������ �� ���. 2, � ������� ����������� ���� ��������� 50 ��.
    ��� ��� ���� ��� ����������, �. �. �� �������� � �������� ������� ����� �������� � �����������, �� ��������� �������� ������� ����� ��������������� ���� � �� �� �������� ����, �. �. 50 ��. �������������, � ������ �������, ������ ����, �. �. � ��������� ������ ������ ���������� �� �����, �� ����� ����� 50 ��. ������� �� ������������ ��� ����� �������, ������ �������� ���� 50 ��, �� ������� ������ ����� ������ �������.
    �� �� ����� �� ������� ������� � ��� ���������� ������� �������, ���������������� ����� 1 �� ��� �������, �. �. �������� �� ���� ����� ����������� ����� �������, ����� ������ 50 ��. ����� ������� ��������� ��� ������ ����� �������.
    �������� �������� ���������� ��� ���������� ����������� �������� �������, �� ������� ��� �����, ���������� ������� ���� ������ �����, ���������� ����������� ������������ ����������� ���� ��������� 50 ��.

    ���������� ������� ���������� ���
    �������� ������ � �������� ������� ���������� ���. �� ���. 3 � ������� ����� �������� �����, ����������� � ��������� ����, � ����� ���� ����������� ����������� ����������� ���������� ���.

    ������� 3. ���������� ������� ���������� ���
    ������ ���������� ������� ����� �� ������� ������� � ��������� �� ����� ��������� � ��� ���, ������ �� ��������� ������ �������������� ��������� �����.
    � ���� ��������� ������ ��� ����� ����� ����, ��� ��� ������� ����� �� ���������� ��������� ������� �����. �� ������� ��� ������� �������� ���, ��������������� ������� t = 0, ����������� ������ 1.
    ��� ���������� �������� ����� � ��� ������ ���������� ��� � ����� ���������� �� �������� �� ��� ���, ���� ����� �� ��������� ������ ������������� ���������. �� ������� ��� ����������� ��� ����������� ������� ������������� ����� ������, ������� ��������� ����� ������� (����� 2).
    �� ���� ����������� ����� � ��������������� ��������� ��� � ��� ����� ������� � ������ �� ����. �� ������� ��� ����������� ��������� ������� ������.�
    �������������, �� �����, ��������������� �������� ������� �����, ��� � ��� ������ �������� �� ���� �� ���������� �������� � ����� ����������� �� ���� (����� 3).
    ��� ���������� �������� ����� � ��� ����� ��������� ��� � ����� ���������� ���������� �� ��������, ������ ����������� �� ��� ��������� �� ��������, � ��� ����� ���������, �������� ������� ������ ����.
    ������ ��������� ��������� ����������� ��� ���, ��� ������, ������������ ���, ���������� ��� ������� � ������������� ������ ���� ���� ���. ��� ���������� �����-���� �� ��� ���, ���� ����� �� ������ ������������ ���������.
    ����� �������� �������� ���, � �������� �� ������ ������ ����, ����� ����� �������� � ���� �������������� ���������, �������� ���� ������ ������. �� ������� ��� ��������� ���, ��� ������ ���, ��������� � �������� ����������� ����� ������� (����� 4), ���������� ����� � ���� ������� (����� 5)
    �� ���� ������������� ���� ���� ��������� ���, �� ���� ���������� �������� �����, ������ �� ���������� ������ ����, � �������� ����������� ������, �� �������, � ���� �������, ��������� ������, � ����� ���������, � ��� �� ��� ���, ���� �� �� ��������� �������� �����.
    ����� �������, �� ������ ������ ����� ���, ����������� � ���, ��������� ������ ���� ������ ���������.
    ���� �� ����� ����� �������� �� �����-���� ������� ����, �� �� ���� ������� ���������� ���, ������ �������� ����� �� ���� ����� ��, ��� � ������ ���.
    ���������� ���� ������������� ������ ���������� ����������, � ���, ��� ��� ����������, ������������ �� ������ ������, ���������� ���������������.

    ���� ������ ������� ���������� ������, ��� ��� �������� ����������� ������������ ���������� ������������������ ��������, ���������� �������.
    �������������� �������� ��������� ���� � ����� ���������������� � ��������������, �������, ������ � ���������� ����, � ����������� ������� ����� � ���� �������������� ���.�
    ��� ��������� ��������� ���������� ����� (��� � ����������) ���������� ��������, ��������������� ��� ��� ���� ���. ��� ���������� ����������� ����������� ����.
    ������, ��������� � ������� � ��������� ����������� ����
    ���������� ��� ��������������� ����� ����������� � �������� � ����������, ���� ������� �� ����� ������, ����� ��� ���������� ���, � ��������� ������ ����.

    ������� 4. ������ ��������������� ����
    ���������� �������, �� ���������� �������� ����������� ������ ���� ��������� ����, ���������� ��������. ������ ������������ ������ � � ���������� � ��������.
    ���������� �������, �� ���������� �������� ����������� �������� ������� ����� ��������� ����, ���������� ������������.��������������, ������ ��������� ���� (��� ��� ����������) ������� �� ���� ������������. ���������� ��������, ��� ��� ������� ������ � ���� �� ����������� ���� ����� ����� �����.
    ��� ����� �� �������, � ������� ������ ������� ������ ��������� ��� ��������� ������ ������������� ��������.
    ������������ �������� ����������� ���� (��� ��� ����������) ���������� ��� ���������� ��� ����������� ��������� ����.�
    Im, Em � Um � ������������ ����������� �������� ����, ��� � ����������.
    �� ������ ����� �������� �������� �� ����������� �������� ����, ������, ��� ��� ����� �� �������, ���������� ������������ ��������� ������������� ��� ��������, ������� ������������.
    �������� ����������� ���� (���, ����������), ��������������� ������ ���������� ������� �������, ���������� ��� ���������� ���������.�
    i, � � u � ������������ ����������� ���������� �������� ����, ��� � ����������.
    ���������� �������� ����, ��� � ����������� ��� ��������, ����� ���������� � ������� �������. ��� ����� �� ����� ����� �� �������������� ���, ��������������� ������������� ��� ������� �������, �������� ������������ ����� �� ����� ����������� � ������ ����; ���������� ������� ������������ ������ ��������� �������� ���� � ������ ������, �. �. ���������� ��� ��������.
    ��������, ��� ���������� �������� ���� �� ��������� ������� �/2 �� ��������� ����� ������� ����� ����� ����, � �� ��������� ������� -�T/4���� ������������ ��������. ��� ����� ��������� ������ ������������ ��������; �� ��� � �������� �� ���������, �� ��������� �������, ������� 3/4 �.�
    ����, ������ ����������, ��� � �������� ������� �������� ��� � ����, � ��� ������� ������� ������� ������������� ������ ���� ������������ �������� ��� ��������, ��� � ����������� ����. ��� ���� �������� ���� � ������ ������ ������� � ����� ����� ���� ����� ����� ����� �� � ����� ������ ����� ���� ����.
    ����� ������ ��������, ����������� ����� � 1 �������, ���������� �������� ����������� ���� � ������������ ��������� ������ f.�
    ����� ���������� ������� ����������� ����, �. �. ������, ������� �������� ������ ��������� ��� �������� � ������� 1 �������, ���������� 1 ������� ��������� �� ����� ������ ������� f = 1/T. ���� ������� ����������� ����, ����� ���������� ������: T = 1/f
    ������� ����������� ���� ���������� ��������, ���������� ������.�
    ���� �� ����� ���������� ���, ������� ��������� �������� ����� 1 �����, �� ������ ������ ���� ����� ����� 1 �������. �, ��������, ���� ������ ��������� ���� ����� 1 �������, �� ������� ������ ���� ����� 1 �����.�
    ����, �� ���������� ��������� ����������� ���� � ������, ��������� � �������, � ������� ��������� �������� ���� �� ����� ��������� ���������� ����, ��� � ���������� � �������, ����� ��� ����������, �� �������.�
    ��� ����������� ������������� ��������� ����� ����������� ���� ������������ ��� ���� ��������������� ��������, ��������������� ���������� ���, ��� ���������� ������� ��� �������� �������.�
    �������� ������� ������������ ������� � �������� f ������������ 2��f
    ������� ��� �����������. ��� ���������� ������� ���������� ��� �� ������, ��� �� ����� ������ ������� ������� ����� ���������� ������ ���� ��������� ���. ����� ������, ��� ���� ����� ����� ������� ���� ������, �. �. ����������� �� 360�, ���������� �����, ������ ������ �������, �. �. � ������. ����� �� 1 ������� ����� ��������� 360�/T �������. �������������, 360�/T ���� ����, �� ������� �������������� ����� � 1 �������, � �������� ����� �������� �������� �����, ������� ������� �������� ������� ��� �������� ���������.
    �� ��� ��� ������ � ������ � �������� f ������������ f=1/T, �� � �������� �������� ����� ���� �������� ����� ������� � ����� ����� 360�f.�
    ����, �� ������ � ������, ��� 360�f. ������ ��� �������� ����������� �������� �������� ��� ������������ �������� ���� 360�, ��������������� ������ �������, �������� ��� ���������� ����������, ������ 2�� ������, ��� ��=3,14. ����� �������, ������������ ������� �2��f. �������������, ����� ���������� �������� ������� ����������� ���� (��� ��� ����������), ���� ������� � ������ �������� �� ���������� ����� 6,28.�
    �������� ������� ������:
    ��� ����������� ��������� ���������� �� ����������
    ���������� ��� � ���������
    ���������� ���������� ���
    ����������� ������������� �����
    ���������� ����������� ����
    ������� �������� ����������
    ������� ������������� � ���� ����������� ����
    ���������� � ��������:
    ����� ��� ��������� � Facebook:
    ����� ��� ���������

  3. UnixDay Ответить


    Какой электрический ток лучше: постоянный или переменный ток? Чтобы дать ответ на данный вопрос нужно оценить их преимущества и недостатки по следующим основным направлениям: выработка, передача, распределение и потребление электроэнергии. Проще говоря, нужно ответить на следующие вопросы. Какой род тока проще и дешевле получить, затем передать его на большое расстояние, после чего распределить электроэнергию между потребителями. Потребители какого рода энергии более эффективны?
    Сегодня преимущественное большинство электрической энергии, добываемой или генерируемой в мире, выпадет на переменный ток. И в первую очередь это связано с тем, что переменный ток проще преобразовывать из более низкого напряжения в более высокое и наоборот, то есть он проще в трансформации.

    Место производство электрической энергии большой мощности, к сожалению пока что невозможно базировать в тех местах, где хотелось бы, то есть непосредственно рядом с потребителями. Например, мощную гидроэлектростанцию можно соорудить только на полноводной реке и то не в каждом месте. А конечный потребитель может находиться на расстоянии сотни и тысячи километров от электростанции. Поэтому очень важно обеспечить такие условия, чтобы минимизировать потери мощности в проводах линии электропередачи ЛЭП. В этом случае потери электроэнергии снижаются с ростом напряжения. Давайте остановимся на этом более подробно. Предположим, имеется некая электростанция, а точнее ее генератор, выдающий мощность 1000 кВт и нам необходимо передать эту мощность потребителю, который находится на расстоянии, например на 100 км от генератора.
    Для сравнения электрическую энергию будем передавать напряжением 10 кВ и 100 кВ. При заданных мощности и напряжениях определим величины токов, протекающих в проводах.
    I1 = P/U1 = 1000 кВт/10 кВ = 100 А.
    I2 = P/U2 = 1000 кВт/100 кВ = 10 А.
    Как мы видим, при увеличении напряжения в 10 раз, ток снижается тоже в 10 раз.
    Потери электроэнергии в проводах ЛЭП и не только в них определяются квадратом тока, протекающего в них и сопротивлением самого провода. Для простоты расчет примем сопротивление проводов, равным 10 Ом. Подсчитаем потери мощности для обоих случаев.
    Pпот1 = I12∙R = 1002∙10 = 100000 Вт = 100 кВт.
    Pпот2 = I22∙R = 102∙10 = 1000 Вт = 1 кВт.
    Теперь, как мы видим, с ростом напряжения в 10 раз потери электроэнергии снижаются в 100 раз! При более низком напряжении доля потерь в проводах составляет 10 % от мощности, выдаваемой генератором. А при более высоком напряжении эта доля составляет всего 0,1 %. Поэтому очень важным параметров сравнения родов тока является возможность повышать напряжение, а затем его снижать в конечных пунктах.
    Можно было бы и не повышать напряжение, а для снижения потерь применять более толстые провода, но такой подход экономически не оправдан, поскольку медные провода стоят денег.
    Также можно было бы и не повышать напряжение генератора, а создать такой генератор, который сразу бы выдавал высокое напряжения. Но здесь возникают сложности при изготовлении таких генераторов. Сложности связаны в основном с изоляцией высоковольтных элементов генератора. Короче говоря, изготовить трансформатор на высокое напряжение гораздо проще и дешевле, нежели генератор.

    Преимущества переменного тока

    Вопрос повышения и снижения переменного напряжения при нынешнем уровне технического развития решается гораздо проще, чем постоянного электрического тока.
    Такие преобразования довольно просто выполняются с помощью относительно простого устройства – трансформатора. Трансформатор обладает высоким коэффициентом полезного действия, который достигает 99 %. Это значит, что не более одного процента мощности теряется при повышении или снижении напряжения. К тому же трансформатор позволяет развязать высокое напряжение с более низким, что для большинства электроустановок является очень весомым аргументом.
    Применение трехфазной системы переменного тока позволяет еще больше повысить эффективность системы электроснабжения. Для передачи электричества аналогичной мощности потребуется меньше проводов, чем при однофазном переменном токе. К тому же трехфазный трансформатор меньше габаритов однофазного трансформатора равной мощности.
    Электрические машины переменного тока, в частности асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором имеют гораздо проще конструкцию, чем двигатели постоянного тока. Главным преимуществом трехфазных асинхронных двигателей является отсутствие коллекторно-щеточного узла. Благодаря чему снижаются расходы на изготовление и эксплуатацию таких электрических машин. Кроме того за счет отсутствия коллекторно-щеточного узла асинхронные двигатели имеют в разы большую мощность по сравнению с двигателями постоянного тока.

    Недостатки постоянного тока

    Из выше изложенного следуют такие недостатки.
    Сложность повышения и снижения напряжения, то есть преобразования электроэнергии постоянного тока. В первую очередь это вызвано сложность конструкций преобразователей. Поскольку необходимы мощные полупроводниковые ключи, рассчитанные на высокое напряжение. Отсутствие которых приводит к большому числу последовательно и параллельно соединенных полупроводниковых приборов. В результате снижается надежность всего преобразователя, увеличивается стоимость и возрастают потери мощности.
    Электрические машины имеют более сложную конструкцию, поэтому менее надежны и более затратные, как в производстве, так и в эксплуатации.
    Сложности в развязке высокого и низкого напряжений.

    Недостатки переменного тока

    Важнейшим недостатком переменного тока является наличие реактивной мощности. Как известно, конденсатор и катушка индуктивности проявляют свои реактивные свойства только в цепях переменного тока. Проще говоря, катушка и конденсатор создают реактивное сопротивление переменному току, но не потребляю его. В результате этого из полной мощности, отдаваемой генератором переменного тока, часть мощности не затрачивается на выполнение полезной работы, а лишь бесполезно циркулирует межу генератором и нагрузкой. Такая мощность называется реактивной и является вредной. Поэтому ее стараются минимизировать.
    Однако большинство нагрузок – двигатели, трансформаторы и сами провода являются индуктивными элементами. А чем больше индуктивность, тем большую долю составляет реактивная мощность от полной и с этим нужно бороться.
    Второй главный недостаток переменного тока заключается в том, что он протекает не по всему сечению проводника, а вытесняется ближе к его поверхности. В результате снижается площадь, по которой протекает электрический ток, что в свою очередь приводит к увеличению сопротивления проводника и к росту потерь мощности в нем.

    Чем выше частота, тем сильнее вытесняется ток к поверхности проводника и в конечном счете, тем выше потери мощности.

    Преимущества постоянного тока

    Главное преимущество электрической энергии постоянного тока – это отсутствие реактивной мощности. А это значит, что вся мощность, выработанная генератором, потребляется нагрузкой за вычетом потерь в проводах.
    Постоянный ток в отличие от переменного протекает по всему сечению проводника.
    Указанные два пункта приводят к тому, что если передавать одну и ту же мощность при равных напряжениях постоянным и переменным токами, то потери мощности электроэнергии постоянным током были бы почти в два раза меньше, чем при переменном токе.
    К тому же, если рассматривать такие бытовые электронные устройства как ноутбуки, компьютеры, телевизоры и т. п., то все они имеют блоки питания, преобразующие переменное напряжение 220 В (230 В) в постоянное напряжение более низкой величины. А такие преобразования связаны с частичной потерей мощности.
    Кроме того, как было сказано ранее, трехфазный асинхронный двигатель (АД) можно подключить напрямую к сети 380 В, что вполне оправдано в том случае, когда не требуется изменять режим работы двигателя. Но если необходимо изменять частоту вращения его вала, то нужно на обмотки статора подавать напряжение, частота и амплитуда которого должны изменяться пропорционально, согласно закону Костенка. Для этого применяют трехфазные автономные инверторы (АИ), чаще всего инверторы напряжения. Такие инверторы должны получать питание от источника постоянного напряжения.
    Также следует заметить, что последним временем начали очень широко применяться солнечные батареи, которые вырабатывают постоянный ток. К тому же, значительно возросла мощность аккумуляторных батарей и повысилась емкость суперконденсаторов, которые также относятся к источникам постоянного тока и с каждым днем находят все большее практическое применение.

    Выводы: постоянный или переменный ток

    Несмотря на все преимущества постоянного тока, значительная сложность, вызванная преобразованием больших мощностей, главным образом сказывается сложность повышения и понижения постоянного напряжения, сводит на нет указанные выше преимущества. Поэтому, до тех пор, пока не будут разработаны полупроводниковые ключи огромной мощности и соответствующие преобразователи на их основе, переменный ток остается вне конкуренции. К тому же сейчас уже применяются четырехквадрантные преобразователи или активные выпрямители, позволяющие скомпенсировать реактивную составляющую нагрузки, что позволяет получить коэффициент мощности, равный почти единице. Благодаря чему исключается потребление реактивной мощности.
    Как вы видите, однозначного ответа на вопрос, какой ток лучше: постоянный или переменный, не существует. Следует сравнивать все преимущества и недостатки для конкретного случая.

  4. saruxan2006 Ответить

    Никола Тесла и Томас Эдисон не дожили до того момента, когда представитель компании Consolidated Edison поставил точку в борьбе двух технологий. Переменный электрический ток одержал победу. В 2007 году ведущий инженер компании отсоединил кабель, символизирующий питание Нью-Йорка постоянным током.
    Сербский учёный Никола Тесла ещё в 1882 году придумал, как применить эффект вращающегося электромагнитного поля. В то время Эдисон уже ввёл в строй 2 электростанции, вырабатывающие постоянный ток, и организовал производство кабелей, устройств освещения и динамо-машин. Тесла одно время работал в компании Эдисона и ремонтировал машины постоянного тока. Эдисон обещал Николе заплатить за проекты по модернизации двигателей, но выплатить вознаграждение за проведённую работу отказался. Тесла продал патенты своих изобретений Джорджу Вестингаузу, президенту компании Westinghouse Electric Corporation за 1 млн. долларов. Первая электростанция на 500 В изменяющего свою полярность электричества запущена в 1886 г. Война токов продолжалась более века.

    Источники постоянного электрического тока

    Для его получения используют специальный генератор, работа которого основана на законе электромагнитной индукции – ЭДС. Если вращать металлическую рамку, в зоне действия электромагнитного поля возникнет ЭДС, и по рамке потечёт электричество.

  5. paramil Ответить


    Электрический ток
    – движение заряженных частиц по проводнику в определенном направлении. Точнее это величина, которая показывает, сколько заряженных частиц прошло через проводник за единицу времени. Если за одну секунду через поперечное сечение проводника прошло количество заряженных частиц величиной в один кулон, то по данному проводнику течет ток величиной в один ампер (обозначение силы тока в соответствии с международной системой СИ). Величину электрического тока (количество ампер) называют силой тока. В зависимости от изменения величины во времени ток бывает постоянным и переменным.
    Постоянный ток – это электрический ток, который не изменяет своего направления с течением времени. Переменный ток – с течением времени в определенной закономерности изменяет как свою величину, так и направление. Причем данные изменения повторяются через определенные промежутки времени – то есть они периодичны.

    Переменный и постоянный ток в электроустановках

    Для трехфазной электрической сети характерен переменный ток. Протекание переменного тока по проводникам обуславливается наличием источника переменной электродвижущей силы (ЭДС), изменяющей свою величину, как по величине, так и по направлению. В данном случае изменение величины и направления ЭДС осуществляется по закону синуса, то есть график изменения переменного тока во времени – это синусоида. Источником синусоидальной ЭДС является генератор переменного тока.
    Практически все электрооборудование электроустановок и промышленных предприятий питается от сети переменного тока, так как это наиболее целесообразно и имеет множество плюсов. Но есть и некоторое оборудование, которое работает от сети постоянного тока (или некоторые его части): синхронный двигатель, электромагнитный привод элегазового выключателя, двигатель постоянного тока и другие. Для того чтобы преобразовать переменный ток в постоянный ток (необходимый для питания вышеуказанного электрооборудования) используют выпрямители.
    Кроме того, постоянный ток используется для передачи по высоковольтным линиям больших мощностей электрической энергии. В этом случае при передаче электрической энергии на большие расстояния электрические потери значительно меньше, чем при той же передаче на переменном токе.

  6. mgerzog Ответить

    Постоянный ток ( DC, по-английски Direct Current) — это электрический ток, у которого  свойства и направление не меняются с течением времени. Обозначается постоянный ток и напряжение в виде короткой горизонтальной черточки или двух параллельных, одна из которых штриховая.
    Постоянный ток используется в автомобилях и в домах, в многочисленных электронных приборах: ноутбуки, компьютеры, телевизоры и т. д. Перемеренный электрический ток  из розетки преобразуется в постоянный при помощи блока питания или трансформатора напряжения с выпрямителем.
    Любой электроинструмент, устройство или прибор, работающие от батареек так же являются потребителями постоянного тока , потому что батарея или аккумулятор- это исключительно источники постоянного тока, который при необходимости преобразуется  в переменный с использованием специальных преобразователей (инверторов).

    Принцип работы переменного тока

    Переменный ток  (AC по-английски Alternating Current)- это электрический ток, который изменяется по величине и направлению с течением времени. На электроприборах условно обозначается отрезком синусоиды « ~ ».
    Иногда после синусоиды могут указываться характеристики переменного тока — частота, напряжение, число фаз.
    Переменный ток может быть как одно- , так и  трёхфазным, для которого мгновенные значения тока и напряжения меняются по гармоническому закону.
    Основные характеристики переменного тока — действующее значение напряжения и частота.

    Обратите внимание, как на левом графике для однофазного тока меняется направление и величина напряжения с переходом в ноль за период времени Т, а на втором графике для трехфазного тока существует смещение трех синусоид на одну третью периода. На правом графике 1 фаза обозначена буквой «а», а вторая буквой «б». Хорошо известно, что в домашней розетке 220 Вольт. Но мало кто знает, что это действующие значение переменного напряжения, но амплитудное или максимальное значение будет больше на корень из двух, т.е будет равно 311 Вольт.
    Таким образом, если у постоянного тока величина напряжения и направление не изменяются в течении времени, то у переменного тока- напряжение постоянно меняется по величине и направлению (график ниже нуля это обратное направление).
    И так мы подошли к понятию частота— это отношение числа полных циклов  (периодов) к единице времени периодически меняющегося  электрического тока. Измеряется в Герцах. У нас и в Европе частота равна 50 Герцам, в США- 60 Гц.
    Что означает частота 50 Герц? Она означает, что у нас переменный ток меняет свое направление на противоположное и обратно (отрезок Т- на графике) 50 раз за секунду!
    Источниками переменного тока являются все розетки в доме и все то, что подключено напрямую проводами или кабелями  к электрощиту. У многих возникает вопрос: а почему  в розетке не постоянный ток? Ответ прост. В сетях переменного тока легко и с минимальными потерями преобразовывается величина напряжения до необходимого уровня при помощи трансформатора в любых объемах. Напряжение необходимо увеличивать для возможности передачи электроэнергии на большие расстояния с наименьшими потерями в промышленных масштабах.  С электростанции, где стоят мощные электрогенераторы, выходит напряжение величиной 330 000-220 000 Вольт, далее возле нашего дома на трансформаторной подстанции оно преобразуется с величины 10 000 Вольт в трехфазное напряжение 380 Вольт, которое и приходит в многоквартирный дом, а к нам в квартиру приходит однофазное напряжение, т. к. между фазой и нулем или землей напряжение равняется 220 В, а между разноименными фазами в электрощите 380 Вольт.
    И еще одним из важных достоинств переменного напряжения является то, что асинхронные электродвигатели переменного тока конструктивно проще и работают значительно надежнее, чем двигатели постоянного тока.

    Как переменный ток сделать постоянным

    Для потребителей, работающих на постоянном токе- переменный преобразуется при помощи  выпрямителей.
    Первоначальный этап преобразования— это подключение диодного моста, состоящего из 4 диодов достаточной мощности (на рисунке ниже), который срезает верхние границы переменных синусоид или делает ток однонаправленным.
    Второй этап— это подключение параллельно на выход с диодного мостика конденсатора или сглаживающего фильтра, который исправляет провалы между пиками синусоид. Обратите внимание, как выглядит синусоида после прохождения через диодный мост (на рисунке выделена зеленным цветом).

    И как уменьшаются пульсации (изменения напряжения) после подключения конденсатора- на рисунке выделено синим цветом.
    Далее при необходимости для уменьшения уровня пульсаций,  дополнительно могут применяются стабилизаторы тока или  напряжения.

    Преобразователь постоянного тока в переменный

    Если с преобразованием переменного тока в постоянный не возникает сложностей, то со обратным преобразованием все гораздо сложнее. В домашних условиях для этого используется инвертор — это генератор периодического напряжения из постоянного, по форме приближённого к синусоиде.
    Инвертор технически сложное устройство, поэтому и цены на него не маленькие. Стоимость зависит напрямую от выходной максимальной мощности переменного тока.
    Как правило, преобразование постоянного тока требуется в редких случаях. Например, для подключения от бортовой электросети автомобиля домашних электроприборов, инструмента и т. п. в походе, на даче и т. д.
    Что такое фаза, ноль, заземление читайте в следующей нашей статье.

  7. Ivanchik50 Ответить

    Сам по себе электрический ток представляет собой ничто иное, как происходящее в упорядоченном виде движение всех заряженных частиц в газах, электролитах и металлических объектах. К данным элементам, несущим определенный заряд, относятся ионы и электроны. Сегодня мы постараемся прояснить, чем отличается переменный ток от постоянного, ведь на практике приходится часто сталкиваться с обоими видами.

    Характеристики постоянного тока

    Direct Current или DC так по-английски обозначают подобную разновидность, для которой присуще свойство на протяжении любого отрезка времени не менять свои параметры. Маленькая горизонтальная черточка или две параллельные со штриховым исполнением одной из них – графическое изображение постоянного тока.
    Область применения – большинство моделей бытовых электроприборов и электронных устройств, включая компьютерную технику, телевизоры и гаджеты, использование в домашних сетях и автомобилях. Для преобразования переменного тока в постоянный в зоне розетки применяются трансформаторы напряжения с наличием выпрямителей или специализированные блоки питания.
    В качестве широко распространенного примера потребления постоянного тока можно привести практически все электроинструменты, которые эксплуатируются с батареями. Аккумуляторное устройство остается в любом случае источником питания постоянного типа. Преобразование в переменный достигается в случае необходимости при помощи инверторов – специальных элементов.

    В чем заключается принцип работы переменного тока


    Английская аббревиатура АС (Alternating Current) обозначает ток, меняющий на временных отрезках свое направление и величину. Отрезок синусоиды «~» – его условная маркировка на приборах. Применяется также нанесение после этого значка и других характеристик.
    Ниже приведен рисунок с главными характеристиками данного вида тока – номинальными показателями частоты и действующего напряжения.

    Следует отметить особенности изменения на левом графике, выполненном для однофазного тока, величины и направления напряжения с осуществлением перехода на ноль за определенный промежуток времени Т. На одну треть периода выполняется смещение трех синусоид при трехфазном токе на другом графике.
    Отметками «а» и «б» обозначены фазы. Любой из нас имеет представление о наличии в обычной розетке 220В. Но для многих будет открытием, что максимальное или именуемое по-другому амплитудным значение больше действующего на величину равную корню из двух и составляет 311 Вольт.
    Очевидно, что в случае с током постоянного вида параметры направления и напряжения остаются неизменными, а вот для переменного наблюдается трансформация данных величин. На рисунке обратное направление – это область графика ниже нуля.
    Переходим к частоте. Под этим понятием подразумевают отношение периодов (полных циклов) к условной единице временного отрезка меняющегося тока. Данный показатель измеряется в Герцах. Стандартная европейская частота – 50, в США применяемый норматив – 60Г.
    Эта ве6личина показывает количество изменений направления тока за одну секунду на противоположное и возвращение в исходное состояние.
    Переменный ток присутствует при прямом подключении приборов потребления к электрощитам и в розетках. По какой причине здесь отсутствует постоянный ток? Это сделано для того, чтобы получить возможность без особых потерь получать нужное напряжение в любом количестве способом применения трансформаторов. Эта методика остается лучшим способом передавать электроэнергию в промышленных масштабах на значительные расстояния с минимальными потерями.

    Номинальное напряжение, которое подается мощными генераторами электростанций, на выходе составляет порядка 330 000-220 000 Вольт. На подстанции, расположенной в зоне потребления, происходит трансформация данной величины до показателей 10 000В с переходом в трехфазный вариант 380 Вольт. Выполняется подача в отдельный дом и на вашу квартиру попадает напряжение однофазного типа. Напряжение между нулем и фазой составит 220 В, а в щите между разными фазами подобный показатель равняется 380 Вольт.
    Двигатели асинхронной конструкции, работающие с переменным током, значительно надежнее и отличаются более простой конструкцией, чем аналоги постоянного тока.

    Преобразование переменного тока в постоянный

    Для варианта подобной трансформации оптимальный способ – использование выпрямителей:
    Подключение диодного моста – первый шаг в этой процедуре. Конструкция из 4 диодов с необходимой мощностью способствует процессу своеобразного срезания верхних границ уже знакомых нам синусоид переменного вида. Таким образом достигается получение однонаправленного тока.

    Далее выполняется параллельное подключение на выход исправляющего провалы между пиковыми точками синусоиды сглаживающего фильтра или с диодного моста конденсатора. Выделенная зеленым маркером синусоида получилась после прохождения диодного мостика.

    Изменения в результате снижения пульсации отображены в синем цвете.
    Различные модификации стабилизаторов напряжения и тока устанавливаются для уменьшения рабочего уровня пульсации в случае возникшей необходимости.

    Преобразователь постоянного тока в переменный


    В данном случае процесс выглядит достаточно сложным. Инвертор – стандартный прием в бытовых условиях, представляет собой генератор напряжения периодического вида, получаемого из приближенного к синусоиде постоянного.
    Высокие цены на подобное устройство обусловлены сложностью конструкции. Стоимость в значительной степени обусловлена максимальной мощностью тока на выходе.
    Применяется в довольно редких ситуациях. Например, в случае необходимости подсоединить к электросети автомобиля какой-то инструмент или приборы.

  8. saidxt Ответить

    � ��������� ������������� ���� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��������� ������������� �������, ������� ������� � ������������ �� ����� ������� �������� �����������, ���������� � ������� (�).
    ����������� ����� ��������� ����������� (�����������) �� ������� ������������� ����, �������������� � ����� � ���� ���������� ������� ���. �������� ����� ������ ��� ������� ���������� ���� ���� ���� ����� ��������������� �������� ������������ ���������� � ������� ��������������� ������������� I = U/R,
    ��� I � ���� ����. A, U� ���������� �� ������� ���� �, R � �������������, ��
    ��� ����� ������ ������������������ �����. ��������� � ��� �������� �����: ����� ��� ��� ������� ����
    ������, ����������� ������������� ����� � ������� ������� (�������), �������� ��������� � ���������� ������ �. ��� �������� ������������� ������������� ����������� ����� ������.
    �������� P=W/t= UI
    ������� ��������� �������� – ���� (��).
    ��������� �������� �������������� ���� ����� �������������, ������� �� ��������� ������ ��� ���������� U ������������� IR. � ���������� ������� ��� ��������� �������� �������������� ���� P = UI= I2R= U2/R
    ������� ������������ �������� ����� ��, ��� ���� � �� �� �������� �������������� ���� ����� �������� ��� ������ ���������� � ������� ���� ���� ��� ��� ������� ���������� � ����� ���� ����. ���� ������� ���������� ��� �������� ������������� ������� �� ����������.
    ���, �������� �� ����������, �������� ������� � ��������� ���. ���������� ������� Q, ������������ � ���������� ���������� �������� Q = I2Rt.
    ��� ����������� �������� ������� ������-�����.
    �������� �����: �������� ������ ��������������

    �� ��������� ������� ��� � ������-����� ����� ���������������� ������� �������, ������� ����� ��������� ��� ���������������� ���������� ����� ����� �����������, ���������� ������������� ��� � �������� (����������������). ��� ������� �������� �������� ����������, ��� ��� ��� �������� ��������� ����� �������� �����, ����� ��������. ����� ����� �������� ���������.
    �� ������� ��������� ����� ��������� ����� ����������� EL � ������������� ����. ���� ������������� ����� R � 500 ��, � ���������� ���� U = 220 �, �� ��� � ���� ����� ����� I = 220/500 = 0,44 �.

    �����, ���������� ������������� ��������� ���������
    ���������� ������, ����� �������, ������ � ����� �����������, ��������� ����� ����� ����� ������������� (R�� – 0,01 ��), �������� ������� ������������� ��������. � ���� ������ ��� ����, ������� � ����� �, ����� ������������� �� ���� ������������: ������� ��� ����� ������ �� ���� � ����� �������������� � �� �������������� �������, � ��������� ����� ���� I�.� � �� ���� � ������� �������������� � ����� �����������.
    ��������� ���, ����������� �� �������������� �������: I = 220/0,01 =22 000 �.
    ��� �������� ��������� (�.�) ���������� ���� ����� ������ 220 �, ��� ��� ������� ��� � ���� ������� ������� ������ ����������, � ���, ����������� �� �������������� �������, ����� ��������� ������, �� ��� �� ����� �� ���� ��� ��������� ���, �������������� ����� ������ �����������.
    ��� ��������, � ������������ � ������� ������-����� ���, ������� �� ��������, �������� �������, � ������� �����������. � ����� ������� ������� ����������� ������� �������� ���������� �� ��������� ��� 0,44 �.
    ��� ���������� �������� ����� �������� �����, ����� ��������, �� ���� ����� ��������� ����� ������� ��� – 22000 �. ����� ��� ������� ��������� �������� ���������� �������, ��� �������� � ����������� � ���������� ��������, ������������ ��������� ��������, ����� �������������������� ��������, ���������� ��������� ������������, ����� ���������� � �. �.
    �������� ������������� �������, �������� ����� ����, ����� ���� ���������. �������� �������� ����� ������� �����. ���������� ����� ��� ������� � ������������ ������������� ���������, ����� ������������ ������������ ����������� ��������� ���������, ���������� ��������� ��������� �������: �������� �������� ������ ��������������� ���������� ���� � �������� ������.
    ������� ���������� ������� �������� ������ ���� �����, ����� ���������� �� ��� ���������� �������� �� ��������� �������� ��������. ����� ���������� � ����������� �������� ������ ���� ����������� ��������� � ������ �����������. � ��������� ������� ������ ���� ��������� ���, ����� ��� ���� �������� �� ������������ � ���������� ����������� � �� �������.
    ����� �������� ����������, �������� ���������� ���� � ������������� ���� ��� �������� ���������, �� �������� � ������� ��������������� ��� �������������� ������������.
    ������������ ���������� ����������� ���� ������� � ���, ��� ��� ���������� ������ ��������. ��� ���������� �������� ������������� ������� �� ���������� ���� �� ������� ����������.
    �������� �����: ��� ����� ���������� ��� � ��� �� ���������� �� ���� �����������

  9. meson_76 Ответить

    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).
    Горизонтальная ось отображает время, вертикальная – напряжение
    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°)
    Начальное положение рамки
    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.
    Устройство трехфазного генератора
    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.
    Графическое изображение сгенерированного трехфазного электротока

    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.

  10. Skyloni Ответить

    Мы завершаем изучение темы «Постоянный электрический ток». Тем не менее, в этом параграфе мы рассмотрим и переменный ток. С чем это связано? Причина в самих терминах «постоянный ток» и «переменный ток», названия которых не вполне удачны, поскольку могут трактоваться по-разному в физике и электротехнике: так сложилось исторически. Обратимся к определениям.
    В физике постоянным током называют электрический ток, не изменяющийся по силе и направлению с течением времени. Графиком такого «истинно постоянного» тока должна быть прямая, параллельная оси времени (см. рис. «а»). Тем не менее, в электротехнике постоянным током считают ток, который постоянен только по направлению, но может меняться по силе. Такой ток можно получить «выпрямлением» синусоидального переменного тока, например, того, который существует в домашней осветительной сети (см. рис. «б»). В результате получается пульсирующий однонаправленный ток (см. рис. «в»).
    В физике переменным током называют электрический ток, изменяющийся с течением времени: по силе и/или направлению. С точки зрения физики, «пульсирующий» ток на рисунке «в» является переменным, поскольку меняется по силе (оставаясь постоянным по направлению). Такой однонаправленный ток в электротехнике считают «постоянным», так как по своим действиям он похож на настоящий постоянный ток. Например, он будет пригоден для зарядки аккумуляторов, работы электродвигателей, проведения электролиза. Переменный по направлению ток для этих целей непригоден.
    Примечание. Почему ток в электрических сетях является именно синусоидальным и меняет своё направление 100 раз в секунду, мы расскажем позднее (см. § 10-ж). А пока рассмотрим, как из него можно получить однонаправленный пульсирующий ток – «постоянный» с точки зрения электротехники. Другими словами, как «перебросить» нижние части синусоиды вверх, то есть преобразовать форму тока без потери мощности этого тока? Для этого служат различные приборы, один из которых – полупроводниковый диод, пропускающий через себя ток лишь в одном направлении (см. § 09-и).
    Ниже на левой схеме показано включение двух диодов в цепь переменного тока. При этом верхние части синусоиды проходят через верхний диод (по направлению его «стрелочки»), а нижние части синусоиды не проходят через нижний диод (против его «стрелочки»). Таким образом получается пульсирующий однонаправленный ток, и ровно половина исходной мощности не попадает к потребителю, так как образуются «равнины» с нулевым значением силы тока. Для особо интересующихся физикой заметим, что точно такой же результат будет, если оставить только один диод, причём, любой.
    На правой схеме показано включение четырёх диодов по так называемой мостовой схеме. Она более выигрышна по сравнению с предыдущей: диоды попарно пропускают как верхние, так и нижние части синусоиды соответственно к клеммам «+» и «–». В результате из исходного переменного тока, на графике кторого можно условно выделить «холмы и овраги», на графике получающегося однонаправленного тока образуются «не холмы и равнины», а «удвоенные холмы». Это означает, что теперь к потребителю попадает вся мощность исходного тока.
    И в заключение рассмотрим, как к непостоянному току можно применить закон Джоуля-Ленца Q=I²Rt, описывающий тепловое действие тока. Как быть, если сила тока постоянно меняется? Нужно её заменить на условно-постоянную силу тока, которая производит такое же тепловое действие. Такое условно-постоянное значение силы тока в физике называют эквивалентным (эффективным, действующим) значением силы непостоянного тока.
    Определение: эквивалентное значение непостоянного тока равно значению такого постоянного тока, который, проходя через то же сопротивление, выделяет в нём то же количество теплоты за то же время. Именно эквивалентное значение тока показывают нам все амперметры. Аналогично и по отношению к напряжению и вольтметрам. Итак, определить эквивалентные значения непостоянных токов позволяют калориметрические измерения (см. § 06-в).

  11. alexxxxx69 Ответить

    Гальваническая батарея выдаёт стабильную разницу потенциалов на полюсах в течение длительного времени до момента завершения в ней химической реакции. Ток от подобного источника называют постоянным. Простое определение переменного тока, понятное для чайников и приемлемое для специалистов, можно построить от обратного: AC есть поток зарядов в проводнике, периодически меняющий свою величину и направление. В сетях энергоснабжения он регулярно изменяет амплитуду и полярность.
    Эти изменения представляют собой бесконечные повторения последовательности идентичных циклов, формирующих на экране осциллографа синусоиду, в отличие от DC, который визуализируется как прямая.
    Графическая иллюстрация важна для понимания того, какой ток называют переменным синусоидальным.

    Поскольку из определения переменного тока следует, что изменения параметров являются регулярными, переменное электричество обладает рядом свойств, связанных с качеством и формой его отражения на графике. Эти основные свойства можно представить следующим списком:
    Частота. Одно из наиболее важных свойств любого регулярного сигнала. Определяет количество полных циклов за конкретный период. Измеряется в герцах (циклах в секунду). В Европе для сетей электроснабжения составляет 50 Гц, в США и Канаде — 60 Гц.
    Период. Иногда важно знать количество времени, необходимое для завершения одного цикла электрического сигнала, а не числа циклов в секунду времени. Период — понятие логически обратное частоте, означающее длительность одного цикла в секунду.
    Длина волны. Характеристика, похожая на период, но может быть измерена из любой части одного цикла к эквивалентной точке в следующем.
    Амплитуда. В контексте электрического тока — это наибольшее значения АС относительно нейтрального. Математически амплитуда синусоиды есть значение этой синусоиды на пике. Однако если речь идёт о системах питания, то лучше обращаться к понятию эффективного тока. В качестве эквивалента используется количество работы, которую способен сделать постоянный ток при напряжении, равном амплитуде исследуемого переменного тока. Для синусоидальной волны эффективное напряжение составляет 0,707 от амплитуды.
    В случае с АС наиболее важные свойства — частота и амплитуда, так как все виды оборудования разрабатываются с учётом соответствия этим параметрам в линии электропередачи. Период требует внимания при проектировании электронных источников питания.
    А длина волны, как параметр, становится важен, когда речь идёт о токах со значительно более высокой частотой, чем в сетях энергоснабжения.

  12. VideoAnswer Ответить

Добавить ответ

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *