AC vs DC (växelström vs direktström)

Elektricitet flödar på två sätt: antingen i en växelström (AC) eller i en likström (DC). Elektricitet eller "ström" är ingenting annat än rörelsen av elektroner genom en ledare, som en tråd. Skillnaden mellan AC och DC ligger i den riktning i vilken elektronerna flyter. I likström flyter elektronerna stadigt i en enda riktning, eller "framåt". I AC håller elektronerna växelriktningar, ibland går "framåt" och går sedan "bakåt".

Växelström är det bästa sättet att överföra el över stora avstånd.

Jämförelsediagram

Alternerande ström jämfört med Direct Current jämförelsetabell
VäxelströmLikström
Mängden energi som kan bäras Säker att överföra över längre stadsavstånd och kan ge mer ström. DC spänning kan inte resa väldigt långt tills det börjar förlora energi.
Orsak av flödesriktningen av elektroner Roterande magnet längs ledningen. Stabil magnetism längs ledningen.
Frekvens Frekvensen av växelström är 50Hz eller 60Hz beroende på landet. Frekvensen av likström är noll.
Riktning Den vrider sin riktning medan den strömmar i en krets. Den strömmar i en riktning i kretsen.
Nuvarande Det är strömstyrkan som varierar med tiden Det är strömmen av konstant magnitude.
Flöde av elektroner Elektronerna håller omkopplingsriktningar - framåt och bakåt. Elektroner rör sig stadigt i en riktning eller "framåt".
Tagen från A.C Generator och elnät. Cell eller batteri.
Passiva parametrar Impedans. Endast motstånd
Effektfaktor Ligger mellan 0 och 1. det är alltid 1.
typer Sinusformig, Trapezformad, Triangulär, Kvadratisk. Ren och pulserande.

Innehåll: AC vs DC (växelström vs direktström)

  • 1 Ursprung av AC och likström
  • 2 Video Jämförande Alternativ och Direkt ström
  • 3 Användning av transformatorer med växelström
  • 4 Lagring och konvertering från AC till DC och vice versa
  • 5 referenser
Alternerande och likström. Den horisontella axeln är tid och den vertikala axeln representerar spänning.

Ursprung av AC och likström

Ett magnetfält nära en tråd medför att elektroner flyter i en enda riktning längs tråden, eftersom de avstryks av den negativa sidan av en magnet och lockas mot den positiva sidan. Det här är hur DC-ström från ett batteri föddes, främst tillskrivet Thomas Edisons arbete.

AC-generatorer ersätter gradvis Edisons DC-batterisystem, eftersom AC är säkrare att överföra över längre stadsavstånd och kan ge mer ström. I stället för att applicera magnetismen längs ledningen stadigt, använde forskaren Nikola Tesla en roterande magnet. När magneten var orienterad i en riktning, strömmade elektronerna mot den positiva, men när magnetens orientering vändes, vred elektronerna också.

Videojämförelse Alternativ och Direkt ström

Användning av transformatorer med växelström

En annan skillnad mellan AC och DC innebär den mängd energi som den kan bära. Varje batteri är konstruerat för att producera enbart en spänning, och den spänningen i likström kan inte färdas väldigt långt tills den börjar förlora energi. Men AC: s spänning från en generator, i en kraftverk, kan störas upp eller ner i styrka av en annan mekanism som kallas a transformator. Transformatorer finns på elpolen på gatan, inte vid kraftverket. De byter mycket högspänning till en lägre spänning som passar dina hushållsapparater, som lampor och kylskåp.

Lagring och konvertering från AC till DC och vice versa

AC kan till och med ändras till likström med en adapter som du kan använda för att driva batteriet på din bärbara dator. DC kan "störas" upp eller ner, det är bara lite svårare. Omriktare byter likström till AC. Till exempel, för din bil skulle en växelriktare ändra 12 volts likström till 120 volts växelström för att köra en liten enhet. Medan DC kan lagras i batterier, kan du inte lagra AC.

referenser

  • Wikipedia: Nätspänning per land
  • Wikipedia: växelström
  • Wikipedia: Direktström