Διαφορά μεταξύ εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς ρεύματος
Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι η ροή ηλεκτρικού φορτίου που ποικίλλει σε κατεύθυνση, με αλλαγές στην τάση και το ρεύμα.
Το συνεχές ρεύμα είναι μια ηλεκτρική ροή που παραμένει σταθερή και δεν υπάρχουν αλλαγές στην τάση.
Η διαφορά μεταξύ εναλλασσόμενου ρεύματος και συνεχούς ρεύματος δεν σχετίζεται μόνο με τα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ροής, αλλά και με τις εφαρμογές του καθενός στην καθημερινή ζωή.
Εναλλασσόμενο ρεύμα | Συνεχές ρεύμα |
|
---|---|---|
Ορισμός | Είναι ένας τύπος ρεύματος με μεταβλητή ηλεκτρική ροή. | Είναι ένας τύπος ρεύματος του οποίου η ηλεκτρική ροή παραμένει σταθερή. |
Πηγή | 1832, από τον Hippolye Pixii. | 1800, του Nicola Volta. |
Πλεονέκτημα |
|
|
Εφαρμογές | Φωτισμός δρόμου. | Μπαταρίες αυτοκινήτου. |
Τι είναι το AC;
Το εναλλασσόμενο ρεύμα είναι ένας τύπος ρεύματος στον οποίο η ηλεκτρική ροή ποικίλλει σε σχέση με το μέγεθος (τιμή τάσης) και αίσθηση (κατεύθυνση τάσης), εναλλάσσονται σε χρονικές περιόδους προσδιορίζεται.
Αυτές οι παραλλαγές δημιουργούν διαφορετικές μορφές στην ταλάντωση, οι πιο συχνές είναι η ημιτονοειδής ταλάντωση, με την οποία επιτυγχάνεται πολύ πιο αποτελεσματική μετάδοση ενέργειας και ως εκ τούτου, είναι ένα από τα περισσότερα μεταχειρισμένος.
Άλλες μορφές ταλάντωσης εναλλασσόμενου ρεύματος, όπως τριγωνικές ή ορθογώνιες, έχουν πολύ συγκεκριμένες εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικές και μαθηματικές μελέτες.
Προέλευση εναλλασσόμενου ρεύματος
Το 1832, ο παρισινός εφευρέτης Hippolyte Pixii δημιούργησε μια γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος, με βάση τις αρχές του μαγνητικού πεδίου του βρετανικού φυσικού και χημικού Michael Faraday. Αυτό επέτρεψε τον πειραματισμό και την ανάπτυξη διαφορετικών εφαρμογών, ειδικά στην Ευρώπη.
Ωστόσο, ήταν ο φυσικός και εφευρέτης Nicola Tesla που, το 1882, δημιούργησε τον πρώτο κινητήρα επαγωγής εναλλασσόμενου ρεύματος. Αυτό επέτρεψε τη μετατροπή του εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές ρεύμα, χρησιμοποιώντας έναν κινητήρα ως είδος μετατροπέα.
Στη συνέχεια, και βλέποντας το εύρος που θα μπορούσε να έχει το εναλλασσόμενο ρεύμα στην καθημερινή ζωή, ανέπτυξε έναν μετασχηματιστή που επέτρεψε την αύξηση της ηλεκτρικής τάσης και να μειώσει την έντασή του για να μπορεί να μεταδίδει το ρεύμα σε μεγάλες αποστάσεις και, στη συνέχεια, να μειώνει την τάση όταν φτάνει στο σημείο κατανάλωσης έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αποτελεσματικός.
Η σημασία της εφεύρεσης του μετασχηματιστή βρίσκεται, ουσιαστικά, σε ένα ζήτημα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας, δεδομένου ότι αντιπροσώπευε μια επικίνδυνη κατάσταση που ένα κοινό σπίτι έλαβε υψηλή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον, το συνεχές ρεύμα δεν μπορεί να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις χωρίς να προκαλέσει σημαντικές απώλειες ενέργειας, κάτι που μπορεί να κάνει το εναλλασσόμενο ρεύμα.
Επομένως, με αυτές τις εξελίξεις οι πόρτες άνοιξαν για να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής και να επιταχύνουν τις διαδικασίες εκβιομηχάνισης, ειδικά σε αστικά περιβάλλοντα, εφόσον εάν Λοιπόν, ο ηλεκτρισμός υπήρχε ήδη και ο ηλεκτρισμός εφαρμόστηκε για πρακτικούς σκοπούς, έγινε με συνεχές ρεύμα, το οποίο λόγω των χαρακτηριστικών του αποδείχθηκε ανέφικτο σε σύγκριση με το ρεύμα εναλλακτικά.
Τέλος, το 1891, ήταν δυνατή η επαλήθευση της απόδοσης όχι μόνο του εναλλασσόμενου ρεύματος, αλλά και της γεννήτριας και μετασχηματιστής που δημιουργήθηκε από την Tesla, όταν έγινε το πρώτο υπεραστικό ρεύμα μετάδοσης στο Κολοράντο, ΗΠΑ.
Στοιχεία εναλλασσόμενου ρεύματος
- Κύκλος: είναι η διακύμανση της ηλεκτρικής τάσης από μηδέν σε θετική μέγιστη τιμή, μετά στο μηδέν και από εκεί σε αρνητική μέγιστη τιμή.
- Περίοδος: ο χρόνος κατά τον οποίο συμβαίνει ένας κύκλος. Εκφράζεται σε δευτερόλεπτα.
- Συχνότητα: ο αριθμός κύκλων ανά μονάδα χρόνου (δευτερόλεπτα). Εκφράζεται σε Hertz (Hz). Στην αμερικανική ήπειρο, η τυπική συχνότητα είναι 60 Hz και στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο, 50 Hz.
Πλεονεκτήματα εναλλασσόμενου ρεύματος
- Αποτελεσματικότερες γεννήτριες σε σχέση με το συνεχές ρεύμα.
- Η πιθανότητα παραγωγής τάσης και έντασης αλλάζει με ασφάλεια και οικονομικά με τους μετασχηματιστές.
- Μεταφορά ενέργειας σε μεγαλύτερες αποστάσεις και σε υψηλή τάση χρησιμοποιώντας λιγότερους ηλεκτρικούς αγωγούς.
- Επιτρέπει μεγαλύτερο εύρος τάσεων με τη χρήση του μετασχηματιστή.
- Μπορεί να μετατραπεί σε συνεχές ρεύμα με τη χρήση ανορθωτή.
- Εξαφάνιση ή μείωση κινδύνων και φαινομένων που σχετίζονται με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και ηλεκτρολυτική διάβρωση και μαγνητισμός μεταλλικών μερών.
Εναλλασσόμενες τρέχουσες εφαρμογές
- Φωτισμός δρόμου.
- Οικιακές και δημόσιες ηλεκτρικές συνδέσεις.
- Συσκευές οικιακής και βιομηχανικής χρήσης με σύνδεση ρεύματος (για παράδειγμα οικιακές συσκευές, πλυντήρια αυτοκινήτων).
Τι είναι το συνεχές ρεύμα;
Το συνεχές ρεύμα, επίσης γνωστό ως συνεχές ρεύμα, είναι μια ροή ηλεκτρικού φορτίου που δεν αλλάζει την κατεύθυνσή του, επομένως πηγαίνει πάντα από τον θετικό πόλο στον αρνητικό πόλο.
Αν και το συνεχές ρεύμα δεν θεωρήθηκε τόσο αποτελεσματικό όσο το εναλλασσόμενο ρεύμα, η πραγματικότητα είναι ότι σήμερα αυτός ο τύπος ρεύματος έχει πρακτικές εφαρμογές, ειδικά στον κόσμο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΙΔΗ.
Επιπλέον, η ανάπτυξη συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης έχει αντικαταστήσει το εναλλασσόμενο ρεύμα σε μεγάλα συστήματα, όπως υποβρύχια καλώδια μεγάλων αποστάσεων.
Προέλευση συνεχούς ρεύματος
Το συνεχές ρεύμα ανακαλύφθηκε το 1800 από τον Ιταλό φυσικό Nicola Volta, ο οποίος ανέπτυξε τον πρώτο βολταϊκό σωρό.
Αφού ο Γάλλος εφευρέτης Hippolyte Pixii ανέπτυξε τη γεννήτρια εναλλασσόμενου ρεύματος το 1832, και αργότερα δημιούργησε έναν διακόπτη που χρησίμευσε ως διακόπτης, λήφθηκε ρεύμα συνέχισε. Με αυτές τις τεχνολογικές εξελίξεις ξεκίνησε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής και αργότερα, η οικιακή χρήση λαμπτήρων πυρακτώσεως με βάση το συνεχές ρεύμα, Τόμας Έντισον.
Ωστόσο, μετά τη διαχείριση των τάσεων του εναλλασσόμενου ρεύματος με τη χρήση μετασχηματιστών, το συνεχές ρεύμα έγινε πρακτικό.
Το 1950 το συνεχές ρεύμα θεωρήθηκε και πάλι χρήσιμο με τη μετάδοση συνεχούς ρεύματος υψηλή τάση, η οποία της επέτρεψε να είναι μια εναλλακτική λύση για συστήματα που απαιτούσαν ρεύμα εναλλακτικά.
Σήμερα, ανορθωτές χρησιμοποιούνται για να αλλάξουν την τάση συνεχούς ρεύματος των συσκευών που το απαιτούν, όπως οι ηλεκτρονικές συσκευές.
Πλεονεκτήματα συνεχούς ρεύματος
- Μπορεί να αποθηκευτεί με τη μορφή μπαταριών, γεγονός που καθιστά δυνατή την παροχή πηγής ενέργειας για συσκευές, συσκευές ή μηχανήματα που επιτρέπουν αυτόν τον τύπο πόρων.
- Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι μπαταρίες μπορεί να είναι επαναφορτιζόμενες.
- Η χρήση του είναι ασφαλέστερη από το εναλλασσόμενο ρεύμα, το οποίο επέτρεψε την ανάπτυξη πολλαπλών λύσεων, ειδικά για οικιακούς σκοπούς.
- Επιτρέπει τη χρήση χαμηλότερων τάσεων για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας μέσω καλωδίων.
Εφαρμογές συνεχούς ρεύματος
- Αυτοκίνητα
- Υπόγεια συστήματα μεταφοράς και σιδηρόδρομοι.
- Κινητή τηλεφωνία.
- Υπολογιστές (πρέπει να τροφοδοτούνται με εναλλασσόμενο ρεύμα, αλλά εσωτερικά αυτό μετατρέπεται σε συνεχές ρεύμα).
- Οποιαδήποτε συσκευή ή συσκευή που απαιτεί τη χρήση μπαταριών.
Δείτε επίσης
- Μπαταρία και μπαταρία
- Αγωγοί, μονωτές και ημιαγωγοί
- Διαφορά μεταξύ ψηφιακού συστήματος και αναλογικού συστήματος.