İçindekiler:

(Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark: 13 Adım
(Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark: 13 Adım

Video: (Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark: 13 Adım

Video: (Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark: 13 Adım
Video: AC ve DC Nedir? Özellikleri ve Aralarındaki Farklar Nelerdir? 2024, Kasım
Anonim
Image
Image
(Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark
(Alternatif Akım ve Doğru Akım) Arasındaki Fark

Herkes elektriğin çoğunlukla DC olduğunu bilir, peki ya başka bir elektrik türü? Ac'ı tanıyor musun? AC'nin açılımı nedir? DC'den sonra kullanılabilir mi? Bu çalışmamızda elektrik türleri, kaynakları, uygulamaları ve aralarındaki savaşın tarihçesi arasındaki farkı bileceğiz ve bu savaşa bir son vermeye çalışacağız, hadi başlayalım

Tarihsel Savaş (AC daha iyidir, No Dc mükemmeldir)1880'lere hoş geldiniz. Doğru Akım (DC) ve Alternatif Akım (AC) arasında büyük bir savaş yaşanıyor. Akımların Bu Savaşı, insanlık tarihindeki diğer tüm çatışmalar gibi, dünyaya elektriğin en iyi şekilde nasıl iletileceği konusunda bir dizi rakip fikre sahiptir. Ve elbette, yol boyunca kazanılacak bir ton para var. Öyleyse Thomas Edison ve DC taburu sağlam mı yoksa George Westinghouse ve AC Armadası zafer mi ilan edecek? Bu, insanlığın geleceği için bir çok kötü oyunun dahil olduğu bir savaştı. Bakalım nasıl düşmüş. Akıllı telefonlar, televizyonlar, el fenerleri ve hatta elektrikli araçlar gibi şeylerdeki tüm harika kullanımlarına rağmen, doğru akımın üç ciddi sınırlaması vardır:

1) Yüksek Gerilimler. Bir buzdolabına veya bulaşık makinesine güç sağlamak için gereken gibi yüksek voltajlara ihtiyacınız varsa, DC bu görev için uygun değildir.2)Uzun Mesafeler. DC ayrıca meyve suyu bitmeden uzun mesafeler kat edemez.

3) Daha Fazla Santral. DC'nin kat edebileceği kısa mesafe nedeniyle, onu insanların evlerine götürmek için ülke çapında çok daha fazla enerji santrali kurmanız gerekiyor. Bu, kırsal alanlarda yaşayan halkı biraz zorluyor.

Akımlar Savaşı gelişmeye devam ederken bu sınırlamalar Edison için büyük bir sorundu. DC voltajı bir mil kadar yol katedemezken, bütün bir şehre, hatta bir ülkeye nasıl güç sağlayacaktı? Edison'un çözümü, bir şehrin her yerinde ve hatta mahallelerinde bir DC elektrik santraline sahip olmaktı. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ne dağılmış 121 Edison elektrik santrali ile Tesla, alternatif akımın (veya AC) bu sorunun çözümü olduğuna inanıyordu.

Alternatif akım, saniyede belirli sayıda - ABD'de 60 - yönü tersine çevirir ve tehlikeli, hatta çok ileri giden bir transformatör[1] kullanılarak nispeten kolay bir şekilde farklı voltajlara dönüştürülebilir. Edison, telif haklarını kaybetmek istemiyor. doğru akım patentlerinden para kazanıyordu, alternatif akımı gözden düşürmek için bir kampanya başlattı. Alternatif akımın, amacını kanıtlamak için alternatif akım kullanarak sokak hayvanlarına halka elektrik vermekten daha uzak olduğunu söyleyerek yanlış bilgi yaydı[2]

Adım 1: DC Akımı

DC Akımı
DC Akımı

DC Akımı

Tanım:

tek yönlü veya tek yönlü akış elektrik yüküdür. Bir elektrokimyasal hücre, DC gücünün en iyi örneğidir. Doğru akım, tel gibi bir iletkenden akabilir, ancak yarı iletkenler, yalıtkanlar ve hatta elektron veya iyon ışınlarında olduğu gibi bir vakum içinden de akabilir. Elektrik akımı, onu alternatif akımdan (AC) ayıran sabit bir yönde akar. Daha önce bu tip akım için kullanılan bir terim galvanik akımdı [3].

Adım 2: Ölçme Araçları

Ölçüm aletleri
Ölçüm aletleri

DC akımı bir multimetre ile ölçülebilir

Multimetre:

yüke seri bağlanır. Bir multimetrenin Siyah (COM) probu, pilin negatif terminaline bağlanır. Pozitif prob (kırmızı prob) yük ile bağlantılıdır. Pilin pozitif terminali, şekil(3)'te gösterildiği gibi yüke bağlanır.

3. Adım: Uygulamalar

Uygulamalar
Uygulamalar

Çeşitli alanlar aşağıdaki gibi listelenmiştir:

● Mobil pillerin şarj edilmesi gibi birçok düşük voltajlı uygulamada kullanılan DC kaynağı. Evsel ve ticari bir binada, DC acil durum aydınlatması, güvenlik kameraları ve TV vb.

● Bir araçta, motoru, farları ve ateşleme sistemini çalıştırmak için akü kullanılır. Elektrikli araç akü (DC akımı) ile çalışır.

● Haberleşmede 48V DC besleme kullanılır. Genel olarak, iletişim için tek bir kablo kullanır ve dönüş yolu için bir toprak kullanır. İletişim ağ cihazlarının çoğu DC akımında çalışır.

● HVDC İletim hattı ile Yüksek Gerilim Güç İletimi yapılabilmektedir. HVDC İletim sistemlerinin geleneksel HVAC İletim sistemlerine göre birçok avantajı vardır. Bir HVDC sistemi, korona etkisi veya cilt etkisi nedeniyle güç kayıpları yaşamadığından, bir HVAC sisteminden daha verimlidir.

● Güneş enerjisi santralinde DC akımı şeklinde üretilen enerji.

● AC gücü DC gibi saklanamaz. Bu nedenle, elektrik enerjisini depolamak için her zaman DC kullanılır.

● Bir çekiş sisteminde, lokomotif motorları DC akımıyla çalıştırılır. Dizel lokomotiflerde de fan, ışıklar, AC ve prizler DC akımı ile çalışmaktadır [4].

Adım 4: AC Akımı

AC akım
AC akım

Tanım:

sadece bir yönde akan doğru akımın (DC) aksine, yönünü periyodik olarak tersine çeviren bir elektrik akımıdır. Alternatif akım, elektrik enerjisinin işyerlerine ve konutlara iletilme şeklidir

Adım 5: Ölçme Araçları

Ölçüm aletleri
Ölçüm aletleri

DC akım olarak bir multimetre ile ölçülebilir.

Herhangi bir ampermetre, ölçülecek devreye seri olarak bağlanmalıdır. Bazı durumlarda bu karmaşık hale gelir çünkü devreyi açmanız ve ampermetreyi takmanız gerekir. Pens Metre kullanıyorsanız, devreyi açmadan akımı ölçmenin bir yolu vardır. Bu aletle akımı ölçmek için tek yapmanız gereken devreyi açmadan ölçülecek telin etrafına kenetlemektir. Devreye enerji verildikten sonra elektrik çarpmalarından veya kısa devrelerden kaçınmaya dikkat edin.

6. Adım: Uygulamalar

AC, DC ile ciddi sınırlamaları çözer

● Elektrik Üretimi ve Nakli.

● AC akımı, çok az güç kaybıyla kısa ve orta mesafelerde iyi yol alır

● Alternatif akımın önemli bir avantajı, voltajının, ticari ve konut kullanımı için daha güvenli voltajlara indirilmeden önce gücün çok yüksek voltajlarda iletilmesine izin veren bir transformatör kullanılarak nispeten kolayca değiştirilebilmesidir. Bu, enerji kayıplarını en aza indirir

Adım 7: AC Üretimi

AC Üretimi
AC Üretimi

Bir dizi su borusunda AC üretmek için mekanik bir

borulardaki suyu ileri geri hareket ettiren bir pistona kranklayın ("alternatif" akımımız). Borunun sıkışan bölümünün, akış yönünden bağımsız olarak su akışına direnç sağladığına dikkat edin. Şekil(8): Ac Voltaj üreteci. Bazı AC jeneratörlerin armatür çekirdeğinde birden fazla bobini olabilir ve her bobin alternatif bir emf üretir. Bu jeneratörlerde birden fazla emf üretilir. Bu nedenle çok fazlı jeneratörler olarak adlandırılırlar. Üç fazlı AC jeneratörün basitleştirilmiş yapısında, armatür çekirdeği iç kenarında kesilmiş 6 yuvaya sahiptir. Her yuva birbirinden 60° uzaktadır. Bu yuvalara altı adet armatür iletkeni monte edilmiştir. İletkenler 1 ve 4, bobin 1'i oluşturmak üzere seri olarak birleştirilir. İletkenler 3 ve 6, bobin 2'yi oluştururken, iletkenler 5 ve 2, bobin 3'ü oluşturur. Dolayısıyla, bu bobinler dikdörtgen şeklindedir ve birbirinden 120° uzaktadır

Adım 8: AC Transformatör

AC Trafo
AC Trafo

AC transformatör, değiştirmek için kullanılan elektrikli bir cihazdır

alternatif akım (AC) ila (DC) elektrik devrelerindeki voltaj. AC'nin DC'ye göre elektrik gücü dağıtımı için en büyük avantajlarından biri, AC ile voltaj seviyelerini yükseltmenin ve düşürmenin DC'ye göre çok daha kolay olmasıdır. Uzun mesafeli güç iletimi için mümkün olduğu kadar yüksek voltaj ve mümkün olduğunca küçük akım kullanılması arzu edilir; bu, iletim hatlarındaki R*I2 kayıplarını azaltır ve malzeme maliyetlerinden tasarruf sağlayarak daha küçük teller kullanılabilir

Adım 9: AC'den DC'ye Dönüştürücü

AC'den DC'ye Dönüştürücü
AC'den DC'ye Dönüştürücü

Dönüştürmek için doğrultucu devrelerinden (yarım dalga, tam dalga veya köprü doğrultucu) birini kullanın.

AC voltajı DC'ye. … Köprü doğrultucular onu DC'ye çevirecek, herhangi bir anda sadece 2 diyot çalışacak ve böylece transformatörün voltaj çıkışı 1,4v (her diyot için 0,7) düşecek.

Adım 10: Doğrultucu Türleri

Doğrultucu Çeşitleri
Doğrultucu Çeşitleri

Adım 11: DC'den DC'ye Dönüştürücü

DC'den DC'ye Dönüştürücü
DC'den DC'ye Dönüştürücü

dönüştüren bir elektronik devre veya elektromekanik cihazdır.

bir voltaj seviyesinden diğerine doğru akım (DC) kaynağı. Bir tür elektrik güç dönüştürücüsüdür. Güç seviyeleri çok düşük (küçük piller) ile çok yüksek (yüksek voltajlı güç aktarımı) arasında değişir

Adım 12: Özetleyin

özetle
özetle

Bu çalışmadan, hem AC hem de DC'nin birçok uygulaması olduğu sonucuna vardık, hiç kimse

diğerinden daha iyi, herkesin kendi uygulaması var. Tesla ve Edison'un bu tür elektrikleri üretmeleri ve aralarında dönüşüm yollarını bulan teknoloji sayesinde

Adım 13: Referanslar

[1] -

[2] - https://www.energy.gov/articles/war-currents-ac-v… 0late%201880s, the%20War%20of%20the%20Currents.&text=Direct%20current%20is%20not%20ea sily,%20çözüm%20to%20bu%20sorun

[3]- Temel Elektronik ve Lineer Devreler

[4]-

[5]-

Önerilen: