Տարբերություն AC և DC հոսանքի միջև

Տարբերություն AC և DC հոսանքի միջև
Տարբերություն AC և DC հոսանքի միջև

Video: Տարբերություն AC և DC հոսանքի միջև

Video: Տարբերություն AC և DC հոսանքի միջև
Video: Օգտագործելով L298N Stepper շարժիչով կառավարիչ ՝ 4 լարերը խորքային շարժիչը կառավարելու համար 2024, Հուլիսի
Anonim

AC vs DC Power

Հզորությունը հաղորդիչով հոսող էներգիայի արագության չափումն է: Փոփոխական հոսանքի աղբյուրից մատակարարվող հզորությունը նույնպես փոփոխական է, և այն հայտնի է որպես փոփոխական հոսանք: Ուղղակի հոսանքի աղբյուրից մատակարարվող հզորությունը ժամանակի ընթացքում չի փոխվում, և այն հայտնի է որպես հաստատուն հոսանք: Բաղադրիչների միջոցով AC հոսանքի բնութագրերը կարող են զգալիորեն տարբերվել նույն շղթայի կամ բաղադրիչների վրա կիրառվող մշտական հոսանքի բնութագրերից:

Ավելին AC Power-ի մասին

AC հոսանքի աղբյուրներն աշխարհում լայնորեն օգտագործվող էներգիայի աղբյուրներն են: AC հոսանքի հիմքերը դրվել են ամերիկացի գիտնական Նիկոլա Տեսլայի կողմից 19-րդ դարի վերջին։Անվտանգության և հուսալիության շուրջ երկար բանավեճից հետո AC հոսանքը դարձել է էներգիայի հիմնական աղբյուրը ինչպես կենցաղային, այնպես էլ արդյունաբերական մեքենաների համար:

AC սնուցումն ապահովում է հոսանք և լարում, որն ունի սինուսոիդային ալիքի ձև: Հետևաբար, հզորությունը (կամ մատակարարվող էներգիան մեկ միավոր ժամանակի համար) հաստատուն չէ ամբողջ ժամանակի ընթացքում: Ե՛վ լարումը, և՛ հոսանքը, որոնք համապատասխանում են իրենց սինուսոիդային ալիքի ձևին, ունեն առավելագույն արժեք (VP) և նվազագույն արժեք:

Խելամիտ չէ օգտագործել վերը նշված արժեքներից որևէ մեկը՝ փոփոխական լարումը կամ հոսանքը ներկայացնելու համար: Սինուսոիդային ձևի ցիկլի միջինը տալիս է զրոյական հզորություն. հետևաբար արմատների միջին քառակուսի արժեքները (RMS) օգտագործվում են փոփոխական հոսանքները և լարումները ներկայացնելու համար (VRMS և IRMS): Հիմնական հոսանքի լարման գնահատականը՝ 110 Վ կամ 230 Վ, լարման RMS արժեքն է։

RMS AC լարման և գագաթնակետային լարման միջև կապը տրված է. Նմանապես RMS-ի փոփոխական հոսանքի և գագաթնակետային հոսանքի միջև կապը տրված է. AC աղբյուրից մատակարարվող էներգիան տրվում է.

AC հոսանքը դարձել է էներգիայի գերակշռող աղբյուր, քանի որ AC հոսանք կարող է փոխանցվել շատ բարձր լարման և ցածր հոսանքների դեպքում երկար հեռավորությունների համար: AC-ի փոփոխական բնույթը նվազագույնի է հասցնում էներգիայի կորուստը հաղորդիչների դիմադրության պատճառով, երբ դրանք փոխանցվում են ավելի երկար հեռավորությունների վրա: Հետևաբար, հոսանքի գեներատորից ելքային փոփոխական լարումը ուժեղացվում է տրանսֆորմատորների միջոցով մինչև շատ բարձր լարման՝ շատ ցածր հոսանքով, բայց պահպանելով հզորությունը հաստատուն: Ցանցային ենթակայաններում փոփոխական լարումը իջեցվում է և բաշխվում արդյունաբերությանը և տնային տնտեսություններին:

Ավելին հաստատուն հոսանքի մասին

DC հոսանքը 19-րդ դարում օգտագործվող էներգիայի առավել գերակշռող ձևն էր, որտեղ Թոմաս Ալվա Էդիսոնը առաջնորդեց էլեկտրաէներգիայի օգտագործման արդյունաբերականացման ճանապարհը:

Ուղիղ հոսանքի աղբյուրից մատակարարվող էներգիան հայտնի է որպես հաստատուն հոսանք: Շղթայի կամ բաղադրիչի վրայով լարումը և հոսանքը չեն տարբերվում հաստատուն հոսանքի համակարգում կայուն պայմաններում: Հետևաբար, աղբյուրի կողմից մատակարարվող էներգիայի արագությունը մնում է անփոփոխ:Ուղղակի հոսանքի և լարման միջև կապը տրված է..

Համակարգիչներից, ստերեոներից և հեռուստացույցներից ստացված սովորական էլեկտրոնային սարքերից շատերն իրենց աշխատանքի համար օգտագործում են DC էլեկտրականություն: Հետևաբար, էլեկտրական ցանցից AC-ը ուղղվում է դիոդների կամ այլ ուղղիչ սարքերի միջոցով և վերածվում հաստատուն հոսանքի:

AC Power vs DC Power

  • AC աղբյուրից մատակարարվող էներգիան հայտնի է որպես AC հոսանք, իսկ DC աղբյուրներից մատակարարվող էներգիան հայտնի է որպես հաստատուն հոսանք
  • Հոսանքի և լարման ակնթարթային արժեքները փոփոխվում են ժամանակի ընթացքում AC հոսանքի աղբյուրներում, մինչդեռ DC աղբյուրներում դրանք մնում են հաստատուն: Հետևաբար, փոփոխական հոսանքի հզորությունը փոխվում է ժամանակի հետ, իսկ մշտական հոսանքը՝ ոչ:
  • AC հոսանքը կարող է ուժեղացվել և փոխանցվել երկար հեռավորությունների վրա, իսկ լարման տատանումները ժամանակի ընթացքում թույլ են տալիս AC լարումները ուժեղացնել տրանսֆորմատորների միջոցով:

Խորհուրդ ենք տալիս: