Ezzel a feszültség és a potenciális különbség

Ezzel a feszültség és a potenciális különbség

Az elektromos áram által érzékelt minket, mint a valóság, és szinte senki sem gondol, milyen feszültség és mi a fizikai lényegét, amikor bekapcsolja a fényt, számítógép vagy mosógép. Tény, hogy sokkal nagyobb figyelmet érdemel, és nem csak azért, mert lehet halálos, hanem annak a ténynek köszönhető, hogy az emberiség, miután elsajátította ezt a fajta energiát, hogy egy minőségi ugrást a civilizáció.

Nature feszültség

Idézzük az egyik legérdekesebb pillanatokat az iskola fizika osztályban, amikor a tanár a forgó tárcsa a villamos gép között, valamint a fém golyó megcsúszott egy szikra. Ez látható tükrözi a természeti jelenség az úgynevezett elektromos áram. Ez abból adódik, hogy egy golyó a negatív ionok nagyobb, a másik kisebb, ami miatt fennáll a potenciális különbség, ez egy tény, amely sérti az alapvető természeti törvények - az energiamegmaradás.

Ezzel a feszültség és a potenciális különbség
Negatív töltésű részecskék mozognak, ahol azok kevesebb, így a nullázás a különbség. Természetesen az elektronok nem adja át egészen a töltött részecskéket, az úgynevezett pólus. Az futásteljesítmény korlátozza a kristályrács, amely egységek nem tudják elhagyni. De akkor nyomja meg a szomszédos részecske, és lendületet ad a lánc további, ami egy dominó hatást. Minden ütközés generál egy csepp energia, ami miatt a rendszer megváltoztatja gerjesztett állapotból a pihenés, és amely az úgynevezett elektromos feszültség.

A hajtóereje a töltött részecskék

Ahhoz, hogy magát a szolgáltatást az elektromos feszültség és áram, egy személy kellett találni az erőt, ami megújítja a potenciális különbség a pólusok, ami a folyamatos ütközés a kristályrács a részecskék. Kiderült, hogy, mint három:

  1. Elektromágneses indukció - előfordulása aktuális eredményeként egymástól függő mozgó fém olyan mágneses mezőben. Használt generátorok AC és DC.
  2. Az elektrokémiai reakció által generált különbség kristályrétegeiben anyagok potenciálok. Használt akkumulátorok, egyenáramú akkumulátorok.
  3. Termokémiai reakció, ami növeli elektron aktivitást eredményezett, fűtés.

Force generáló mozgását a töltött részecskék, nevezték „elektromotoros” (rövidítés EMF), és fel van tüntetve a „E” betű minták, általában kísérő mnemosimvolam terminált csatlakoztassa a tápegységet.

V és erősítők

EMF és feszültség mérése a V - egy közös egységet elnevezett olasz Alessandro Volta, hivatalosan elismert feltaláló egy galvanikus elem - egyenáramú forrás. Ez az összeg a munka által végrehajtott mozgó töltés egységek (medál), ha ez a hagyományos 1 joule energia költöttek.

Van azonban egy másik mértékegység az elektromos áram - amper névadója a francia fizikus André-Marie Ampère. Hagyományosan ez az úgynevezett áramerősség, bár helyesebb kifejezés használata „mágnes-erő”, amely teljes mértékben tükrözi a kettős fizikai természetét töltött részecske.

Ezzel a feszültség és a potenciális különbség

Mágneses és elektromos térerő elektron hajlamosak kölcsönös kompenzáció, és ezek kapcsolata határozza meg Ohm törvénye általános képletű I = U / R Ha az ellenállás a közeg drámaian csökken (például rövidzárlat), a jelenlegi intenzitása exponenciálisan növekszik. Ez a válasz a feszültségesés, így a rendszer eléri az egyensúlyi állapotot. Hasonló hatást során látható hegesztő transzformátor, amikor a hagyományos izzólámpák szinte kialszik, amikor az ív következik be.

Van egy másik hatása: minél nagyobb az ellenállás a közeg felelős ugyanaz a jel van felhalmozva minden felületen, amíg a feszültség elér egy kritikus szintet, ami után felbomlik (előfordulását áram) a felületi irányában a legnagyobb potenciál különbség. Statikus feszültség igen veszélyes, mert abban az időben a mentesítést, generálhat áramlatok több száz amper. Ezért fémszerkezetek sokáig és olyan mágneses mezőben, mindig földelt.

DC vagy AC?

Kaland - statikus eleme a villamos energia, és a jelenlegi erő - dinamikus, mert a haladási irányt a polaritás a vezetőben végződik. És ez a tulajdonság már nagyon hasznos terjedni villamosenergia egész világon. A tény az, hogy minden jelenleg bomlik miatt a belső ellenállás a közeg, mind a szerint, ugyanezen törvény az energiamegmaradás. De kiderült, hogy a vezetés egy irányba, hogy fokozza az elektronok áramlását nagyon nehéz, és a ciklikusan változó irányban - egyszerűen alkalmazható erre a transzformátor két tekercseléssel ugyanazon mag.

Ahhoz, hogy a váltakozó áramú kell kapcsolni kifordított elv által felfedezett Faraday, aki az ő előzetes képet a generátor forgó réz lemez cselekvés terén az állandó mágnes. Nikola Tesla tette az ellenkező - hogy egy forgómágneses belsejében álló tekercsei, egy váratlan hatás: a áthaladási idő a semleges pólusai a mágneses mező amplitúdóját a feszültség nullára esik, majd ismét növekszik, de egy másik jel. Egyik forgási iránya a mozgás az elektronok egy karmester kétszer cserélnek, így a munkafázis. Ezért, a váltakozó áram is nevezik a fázisban. A generál annak feszültsége - szinuszos.

Ezzel a feszültség és a potenciális különbség

Nikola Tesla létrehozott egy generátort két tekercs elrendezve szögben 90 0 egymással, és az orosz mérnök MO Dolivo-Dobrovolszkij tökéletesítette azt, található az állórész három, egyre nagyobb a stabilitása a villamos gép. Ennek eredményeként ez az iparág vált háromfázisú váltakozó áram.

Miért 220 V, 50 Hz?

Hazánkban a háztartási egyfázisú rendelkezik alapján 220 V és 50 Hz-es. Ennek oka a megjelenése ezek a számok nagyon érdekes.

Palm a hazai fejlesztés villamos tulajdonában Thomas Edison. Ő csak az egyenáramú, mint a ragyogó találmány Nikola Tesla AC még nem történt meg.

Az első villamos eszköz volt izzó szénszálat. Empirikusan azt találtuk, hogy a legjobban működtetni feszültségen 45 V, és szerepelnek a ballaszt áramkör, mely további eloszlását húsz. Elfogadható munka időtartama adta, sorba kapcsolt két lámpa. Összesen az otthoni hálózat szerint Edison, kellett volna lennie a 110 voltot.

Azonban a DC átvitel erőművek fogyasztók kíséri nagy nehézségek: 1-2 mérföld, ő kifakult teljesen. A Joule - Lenz a hő által disszipált vezetékben olyankor, amikor az aktuális kiszámítása a következő képlettel: Q = R. I. 2. hogy csökkentsék a veszteséget a négy, a nagyobb feszültség 220 V, és a távvezeték épített három vezeték - két „modulok” és a „mínusz”. A fogyasztók mindazok a 110 V-os.

Ezzel a feszültség és a potenciális különbség

Szembesítés Nikola Tesla és Thomas Edison az úgynevezett „háborús áramlatok” mellett döntött az AC, mert lehet továbbítani nagy távolságokra minimális veszteségekkel. Azonban, a feszültség között az elektromos vezetékek 220 maradt, és a lineáris, szállított számára - 127 V-os, mert köszönhetően a fáziseltolódás 120 fok nem adunk aritmetikailag feszültség amplitúdója, és szorozva 1,73 - a három négyzetgyökének.

A Szovjetunió, a hálózat névleges értéke 127 V egyfázisú használni, amíg a korai 60-es években. Ennek során a javulás az elektromos vezetékek, végezni annak érdekében, hogy növelje az átviteli teljesítmény, a tervezők már lement ugyanazon az úton, mint az Edison - fokozott feszültséget.

Egy referenciapont hozott 220 V, amely a mért a fázisok közötti. Ez lett a háztartásban. És a felületi elektromos feszültség 380 V szorzatából 220 1,73. A frekvencia 50 Hz - jelentése 3 ezer rezgés percenként, azaz az optimális fordulatainak számát a főtengely egy dízelmotor vagy más belső égésű motor, amely meghajtja az AC gép ..

Most, hogy tudod, mi az a feszültség és az elektromos áram, az egységek, amelyben meg kell mérni és hogyan függnek egymástól, és miért, a kivezető 220 voltot. Ezek a tények nem egy akadémiai jellegű, és nem állítom, hogy a végső igazság. További információk a természete ennek a jelenségnek is villamosmérnöki tankönyvek.

(Még nem értékelték)

Kapcsolódó cikkek