AC vs DC (vekselstrøm vs direkte strøm)

Elektrisitet flyter på to måter: enten i en vekselstrøm (AC) eller i en likestrøm (DC). Elektrisitet eller "strøm" er ingenting annet enn bevegelsen av elektroner gjennom en leder, som en ledning. Forskjellen mellom AC og DC ligger i retningen der elektronene flyter. I DC strømmer elektronene jevnt i en enkelt retning, eller "fremover". I AC holder elektroner bytte retninger, noen ganger går "fremover" og deretter går "bakover".

Vekselstrøm er den beste måten å overføre elektrisitet over store avstander.

Sammenligningstabell

Alternerende strøm versus direkte nåværende sammenligning diagram
VekselstrømLikestrøm
Mengden energi som kan bæres Trygt å overføre over lengre byavstander og kan gi mer strøm. Spenningen i DC kan ikke reise veldig langt til den begynner å miste energi.
Årsaken til strømningsretningen av elektroner Roterende magnet langs ledningen. Stabil magnetisme langs ledningen.
Frekvens Frekvensen for vekselstrøm er 50Hz eller 60Hz, avhengig av landet. Frekvensen av likestrøm er null.
Retning Den reverserer sin retning mens den strømmer i en krets. Den flyter i en retning i kretsen.
Nåværende Det er størrelsesstørrelsen varierende med tiden Det er strømmen av konstant størrelse.
Strømmen av elektroner Elektroner holder bytte retninger - fremover og bakover. Elektroner beveger seg jevnt i en retning eller "fremover".
Hentet fra A.C Generator og strømnettet. Cell eller batteri.
Passive Parametre impedans. Kun motstand
Maktfaktor Ligger mellom 0 og 1. det er alltid 1.
typer Sinusformet, trapesformet, trekantet, firkantet. Rent og pulserende.

Innhold: AC vs DC (vekselstrøm vs direkte strøm)

  • 1 Opprinnelse til vekselstrøm og likestrøm
  • 2 Video Sammenligning Alternerende og Direkte Strøm
  • 3 Bruk av transformatorer med vekselstrøm
  • 4 Lagring og konvertering fra AC til DC og Vice Versa
  • 5 referanser
Vekselstrøm og likestrøm. Den horisontale akse er tid og den vertikale aksen representerer spenning.

Opprinnelse til vekselstrøm og likestrøm

Et magnetfelt nær en ledning fører til at elektroner strømmer i en retning langs ledningen, fordi de avstøtes av den negative siden av en magnet og tiltrekkes mot den positive siden. Dette er hvordan DC-strøm fra et batteri ble født, hovedsakelig tilskrives Thomas Edisons arbeid.

AC-generatorer erstattet gradvis Edisons DC-batterisystem fordi AC er sikrere å overføre over lengre byavstander og kan gi mer strøm. I stedet for å bruke magnetismen langs ledningen jevnt, brukte forsker Nikola Tesla en roterende magnet. Når magneten var orientert i en retning, strømmet elektronene mot den positive, men da magnetens orientering ble vendt, vendte elektronene også.

Video Sammenligning Alternerende og Direkte Strøm

Bruk av transformatorer med vekselstrøm

En annen forskjell mellom AC og DC involverer mengden energi det kan bære. Hvert batteri er konstruert for å produsere bare en spenning, og at spenningen i DC ikke kan bevege seg veldig langt til den begynner å miste energi. Men AC-spenningen fra en generator, i et kraftverk, kan støtes opp eller ned i styrken av en annen mekanisme kalt a transformator. Transformatorer er plassert på elektrisk stang på gaten, ikke på kraftverket. De endrer svært høy spenning til en lavere spenning som passer for husholdningsapparater, som lamper og kjøleskap.

Lagring og konvertering fra AC til DC og Vice Versa

AC kan til og med endres til likestrøm med en adapter som du kan bruke til å koble batteriet til den bærbare datamaskinen. DC kan bli "bumped" opp eller ned, det er bare litt vanskeligere. Omformere endrer likestrøm til vekselstrøm. For eksempel vil en omformer for bilen din bytte 12 Volt DC til 120 Volt AC for å kjøre en liten enhet. Mens DC kan lagres i batterier, kan du ikke lagre strømforsyning.

referanser

  • Wikipedia: Strømforsyning etter land
  • Wikipedia: Vekselstrøm
  • Wikipedia: Direkte strøm