Недостатки переменного тока: Каковы преимущества и недостатки переменного и постоянного тока?

Содержание

Основные недостатки высоковольтных передач постоянного тока

Некоторое время назад ЦПС рассмотрела основные достоинства высоковольтных передач постоянного тока. Но у них также есть и недостатки, на которые мы обратим ваше внимание.

Преобразовательные подстанции, необходимые для присоединения к электрическим сетям переменного тока, очень дорогие.

Преобразовательные подстанции, необходимые для присоединения к электрическим сетям переменного тока, очень дорогие. Они представляет собой намного более сложные объекты, нежели чем подстанции переменного тока не только из-за дополнительного преобразовательного оборудования, но и из-за более сложных систем автоматики и регулирования.

В отличие от систем переменного тока, проектирование и эксплуатация многоконцевых передач постоянного тока являются крайне сложными задачами. Управление перетоками мощности в таких системах требует наличия непрерывной коммуникации между оборудованием всех концов, т.к. перетоки мощности должны активно регулироваться системой управления, а не благодаря внутренним свойствами самой ЛЭП.

Преобразовательные подстанции генерируют высокие гармоники тока и напряжения, при этом сам процесс преобразования сопровождается потреблением реактивной мощности. Поэтому возникает необходимость установки дорогих фильтро-компенсирующих устройств, а также устройств компенсации реактивной мощности.

При близких коротких замыканиях в системах переменного тока, есть и воздействие на передачи постоянного тока. Короткое замыкание на стороне выхода инвертора может привести к полной неработоспособности всей передачи постоянного тока.

Количество подстанций в составе современных передач постоянного тока не может превышать 6-8 подстанций.

Количество подстанций в составе современных многоконцевых передач постоянного тока не может превышать 6-8 подстанций. При этом не допускается большое различие в величине их пропускной способности. Чем больше количество подстанций в системе, тем меньше может быть разница между их пропускными способностями. Поэтому практически невозможно построить систему высоковольтных передач постоянного тока, имеющую более пяти подстанций.

Высокочастотная составляющая в системах передач постоянного тока может вызвать радиопомехи в линиях связи, расположенных вблизи.

Заземление ЛЭП постоянного тока заключается в установке сложного комплекса оборудования, т.к. необходимо создать надежный и постоянный контакт с землей, чтобы обеспечить правильную работу и исключить возможность возникновения опасного «шагового напряжения».

Протекание постоянного тока через землю в однополюсной системе может вызвать электрическую коррозию подземных металлических конструкций, в основном трубопроводов.

Если использовать новые технологии, то некоторые из вышеперечисленных недостатков можно устранить. А именно можно полностью или частично устранить такие недостатки как масштабные перебои электроснабжения высоковольтных передач постоянного тока вследствие короткого замыкания в системе переменного тока, а так же потребление реактивной мощности, если использовать коммутационные тиристоры.

Ряд исследовательских центров работает над улучшением пропускной способности коммутационных тиристоров, а так же ведутся работы по созданию новых устройств преобразования для систем высоковольтных передач постоянного тока, имеющих высокую пропускную способность.

Наконец, существует целый ряд новых технологий для улучшения заземляющих устройств, снижения влияния электрической коррозии. Разрабатываются и другие технические средства, направленные на улучшение технологий высоковольтных передач постоянного тока.

Источник: Electrical Engineering Portal

Преимущества переменного тока

Сегодня подавляющее большинство потребителей использует для своих нужд именно переменный ток. Прежде всего, это связано с возможностью централизованного производства такого вида электроэнергии с последующей передачей ее на значительные расстояния. Использование переменного тока позволяет с помощью такого эффективного инструмента, как трансформатор, широко варьировать напряжением на отдельных участках цепи.

Как известно, мощность (которая в данном случае является прямыми потерями), выделяемая при нагревании проводника за счет прохождения через него электрического тока, обратно пропорциональна квадрату напряжения. Таким образом, увеличив напряжение в передающей электросети, например, в десять раз, можно сократить потери в 100!

Конечно, в этом случае потребуется дополнительная электроизоляция (в виде целых гирлянд керамических или стеклянных изоляторов на опорах ЛЭП), но это позволяет существенно снизить сечение проводников, что является гораздо более эффективным с экономической точки зрения конструктивным решением. Современные линии электропередач рассчитаны на работу при напряжениях от 110 до 750 кВольт.

Несомненным преимуществом использования переменного тока является также и более простая конструкция генераторов – главных источников преобразования различных видов энергии (и прежде всего механической) в электрическую. Они, как и электродвигатели аналогичного типа, более надежны в работе, проще в обслуживании и имеют более низкую себестоимость при изготовлении.

Кроме того, очень широко используется трехфазное переменное напряжение, позволяющее не только более экономно производить транспортировку электроэнергии, но и применять очень простые и надежные асинхронные двигатели. В последних за счет смещения фаз создается постоянно вращающее магнитное поле, позволяющее по максимуму упростить конструкцию.

Еще одним достоинством переменного тока является его относительно легкая возможность преобразования, при необходимости, в постоянный. Для этого используются хорошо зарекомендовавшие себя выпрямители различных типов.

Преобразование переменного тока в постоянный

Электрический ток протекает в различных средах: металлах, полупроводниках, жидкостях и газах. При этом он может быть постоянным или переменным. В статье рассмотрим отдельно постоянный и переменный ток, а также преобразование переменного тока в постоянный.

Постоянный ток и его источники

У постоянного тока величина и направление не изменяются с течением времени. На современных приборах он обозначается буквами DC — сокращением от английского Direct Current (в дословном переводе – прямой ток). Его графическое обозначение:

Источниками постоянного тока являются батарейки и аккумуляторы. На нем работают все полупроводниковые электронные устройства: мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, спутниковые системы. Для питания этих устройств от сети переменного тока в их входят блоки питания. Они понижают напряжение сети до нужной величины и преобразуют переменный ток в постоянный. Зарядные устройства для аккумуляторов тоже питаются от сети переменного тока и выполняют те же функции, что и блоки питания.

Переменный ток и его параметры

У переменного тока направление и величина циклически изменяются во времени. Цикл одного полного изменения (колебания) называется периодом (T), а обратная ему величина – частотой (f). Буквенное обозначение переменного тока – АС, сокращение от Alternating Current (знакопеременный ток), а графически он обозначается отрезком синусоиды:

̴

После этого знака указывается напряжение, иногда – частота и количество фаз.

Переменный ток характеризуется параметрами:

ХарактеристикаОбозначениеЕдиница измеренияОписание
Число фазОднофазный
Трехфазный
НапряжениеUвольтМгновенное значение
Амплитудное значение
Действующее значение
Фазное
Линейное
ПериодТсекундаВремя одного полного колебания
ЧастотаfгерцЧисло колебаний за 1 секунду

Однофазный ток в чистом виде получается при помощи бензиновых и дизельных генераторов. В остальных случаях он – часть трехфазного, представляющего собой три изменяющихся по синусоидальному закону напряжения, равномерно сдвинутых друг относительно друга. Этот сдвиг по времени называется углом сдвига фаз и составляет 1/3Т.

Для передачи трехфазных напряжений используют четыре провода. Один является их общей точкой и называется нулевым (N), а три остальные называются фазами (L1, L2, L3).

Графики напряжений трехфазного переменного тока

Напряжение между фазами называется линейным, а между фазой и нулем – фазным, оно меньше линейного в √3 раз. В нашей сети фазное напряжение равно 220 В, а линейное – 380 В.

Под мгновенным значением напряжения переменного тока понимают его величину в определенный момент времени t. Она изменяется с частотой f. Мгновенное значение напряжения в точке максимума называется амплитудным значением. Но не его измеряют вольтметры и мультиметры. Они показывают величину, в √2 раз меньшую, называемую действующим или эффективным значением напряжения. Физически это означает, что напряжение постоянного тока этой величины совершит такую же работу, как и измеряемое переменное напряжение.

Характеристики трехфазного тока

Достоинства и недостатки переменного напряжения

Так почему же для энергоснабжения выбрали переменный ток, а не постоянный?

При передаче электроэнергии ток проходит по проводам, длиной сотни километров, нагревая их и рассеивая в воздухе энергию. Это неизбежно как для постоянного, так и для переменного токов. Но мощность потерь зависит только от сопротивления проводов и тока в них:

Мощность, которую передается по линии, равна:

Отсюда следует, что при увеличении напряжения для передачи той же мощности нужен меньший ток, и мощность потерь при этом уменьшается. Вот поэтому протяженных ЛЭП напряжение повышают. Есть линии на 6кВ, 10кВ, 35кВ, 110кВ, 220кВ, 330кВ, 500кВ, 750кВ и даже 1150кВ.

Но в процессе передачи электроэнергии от источника к потребителю напряжение нужно неоднократно изменять. Проще это сделать на переменном токе, используя трансформаторы.

Недостатки переменного тока проявляются при передаче энергии по кабельным линиям. Кабели имеют емкостное сопротивление между фазами и относительно земли, а емкость проводит переменный ток. Появляется утечка, нагревающая изоляцию и выводящая со временем ее из строя.

Преобразование переменного тока в постоянный и наоборот

Процесс получения из переменного тока постоянного называется выпрямлением, а устройства – выпрямителями. Основная деталь выпрямителя – полупроводниковый диод, проводящий ток только в одном направлении. В результате выпрямления получается пульсирующий ток, меняющий со временем свою величину, но не изменяющий знак.

Затем пульсации устраняют при помощи фильтров, простейшим из них является конденсатор. Полностью пульсации устранить невозможно, а их конечный уровень зависит от схемы выпрямителя и качества фильтра. Сложность и стоимость выпрямителей зависит от величины пульсаций на выходе и от максимальной мощности на выходе.

Схема простейшего выпрямителяГрафики работы выпрямителя

Для преобразования в переменный ток используются инверторы. Принцип их работы состоит в генерации переменного напряжения с формой, максимально приближенной к синусоидальной. Пример такого устройства – автомобильный инвертор для подключения к бортовой сети бытовых приборов или инструмента.

Чем качественнее и дороже инвертор, тем больше его мощность или точнее выдаваемое им напряжение приближается к синусоиде.

Оцените качество статьи:

Системы переменного тока и их преимущества — Информио

Аннотация: в работе рассмотрены системы однофазного переменного тока 27,5 кВ и система 2×25кВ.

Ключевые слова: переменный ток, подвижной состав, выпрямитель, электроэнергия, трансформатор, контактная сеть.

В системе переменного тока на электроподвижном составе стали устанавливать трансформаторы, которые позволяют, как известно, достаточно просто изменять величину напряжения, являются простыми и надежными. После трансформатора устанавливается выпрямитель, а дальше – тяговый электродвигатель постоянного тока. При этом напряжение на тяговом электродвигателе можно значительно понизить, тем самым повысив их надежность, а напряжение тяговой сети повысить, уменьшив потери в ней. Так было и сделано.

Рисунок 1  – Присоединение трансформаторов к общей схеме питающей линии 27,5кВ

На рисунке 1 приведена схема присоединения трансформаторов к общей схеме питающей линии. Благодаря которой напряжение тяговой сети переменного тока повысили до 25 кВ, на шинах тяговой подстанции 27,5 кВ. При этом увеличилось расстояние между тяговыми подстанциями, уменьшилось сечение проводов тяговой сети, а, следовательно, и стоимость системы электроснабжения. На начальном этапе внедрения переменного тока снова возникли проблемы. Дело в том, что выпрямительная техника того времени была несовершенна. Для выпрямления переменного тока использовались ртутные выпрямители. А это достаточно сложные, дорогие и капризные агрегаты даже при работе в стационарных условиях, не говоря уже об их установке на электроподвижном составе. Это еще несколько задержало внедрение переменного тока.

С появлением полупроводниковых выпрямителей эта проблема тоже решилась. Пока шло становление системы переменного тока, система постоянного тока бурно внедрялась на сети железных дорог. Когда все проблемы по переменному току удалось решить, значительная часть дорог оказалась уже электрифицирована на постоянном токе. Таким образом, система электрификации переменного тока является более совершенной и в настоящее время принята основной. По нормам проектирования постоянный ток должен применяться для завершения электрификации направлений, ранее электрифицированных на этом токе и для электрификации участков, примыкающих к таким направлениям. Кроме того, в настоящее время разработана система тягового электроснабжения переменного тока 2×25 кВ. При этом напряжение питающей сети увеличено до 50 кВ, а напряжение в контактной сети сохранилось прежним 25 кВ. По этой системе электрифицирована Байкало-Амурская магистраль и ряд участков в центре России. В местах стыкования систем постоянного и переменного тока устраиваются станции стыкования, где происходит смена локомотивов переменного и постоянного тока.

Кроме того, существуют электровозы двойного питания, на переменный и постоянный ток, но в нашей стране они имеют ограниченное применение. Развитие полупроводниковой и микропроцессорной техники позволило снять ограничения на применение на электроподвижном составе двигателей переменного тока. Эти двигатели, особенно асинхронные, являются простыми и надежными. В настоящее время выпущены электровозы и электропоезда с двигателями переменного тока, ведутся дальнейшие исследования в этом направлении.

Контактная сеть на станции стыкования может переключаться на любой род тока — полностью или по частям. При этом электровоз, например, постоянного тока,  подходит к станции, ему подают в контактную сеть постоянный ток, он передвигает состав на заданный путь (если пассажирский — то к платформе), отцепляется, уходит на свою стоянку (где только постоянный ток), после этого ток в контактной сети переключается на переменный, со своего места приходит  электровоз переменного тока и прицепляется к оставленному составу. Ещё существуют двухсистемные электровозы, которым всё равно под каким родом тока ехать. Но они довольно дорогие и их мало.

Дальнейший рост грузонапряженности железных дорог, повышение массы поездов до 10 тысяч тонн, внедрение многократной тяги мощными электровозами создают трудности в электроснабжении и при переменном токе напряжением 25 кВ. Самым радикальным способом усиления электрифицированных линий в таких условиях, как уже отмечалось, было бы повышение напряжения в контактной сети, но это связано с большими капитальными затратами на усиление изоляции, постройку принципиально новых электровозов, реконструкцию некоторых постоянных устройств.

 

Читать работу полностью (оригинал работы):

Системы переменного тока и их преимущества

Технология дуговой сварки. Виды электродуговой сварки.

 

Самый распространенный способ электродуговой сварки является способ сварки с помощью металлических электродов.

Схематический процесс электродуговой сварки и её виды изображены на рис. 1.

 

Виды электродуговой сварки.

Рис. 1. Виды дуговой электросварки:

а – сварка металлическим электродом:

1 – генератор; 2,3 – провод; 4 – металл; 5 – электрододержатель; 6 – электрод; 7 электрическая дуга.

б – сварка угольным электродом:

1 – электрическая дуга; 2 – электрод угольный; 3 – металл; 4 – присадочный пруток; 5 – держатель.

 

Технология ручной дуговой сварки.

 

Ток от генератора или трансформатора 1 по проводу 2 подводится к свариваемому металлу 4, а по проводу 3—к электрододержателю 5, в который зажимается электрод 6. Сварщик, приближая электрод к свариваемому металлу, замыкает цепь, возникает электрическая дуга 7. От тепла электрической дуги металл нагревается до температуры плавления и происходит слияние двух металлов. Расплавленный металл электрода служит присадочным материалом. Оказывать механические усилия на свариваемые детали при этом способе электросварки не требуется.

 

Преимущества и недостатки сварки постоянным и переменным током.

 

Электродуговая сварка выполняется как при переменном, так и постоянном токе.

 

Преимущества и недостатки постоянного тока.

 

Постоянный ток дает более устойчивую электрическую дугу и, благодаря неодинаковому выделению тепла на положительном и отрицательном полюсах, допускает более гибкую регулировку распределения тепла, применяя прямую (отрицательный полюс на электроде) или обратную (отрицательный полюс на детали) полярности. Это имеет большое значение при сварке цветных металлов, тонких листов металлов и некоторых марок специальных сталей. Оборудование для сварки на постоянном токе в 1,5 раза дороже оборудования для сварки на переменном токе.

 

Преимущества переменного тока.

 

Преимуществом сварки на переменном токе служат небольшие габариты, малый вес и сравнительно невысокая стоимость электросварочных трансформаторов, а также простота их эксплуатации и значительная экономичность.

 

Недостатки переменного тока.

 

К недостаткам сварки на переменном токе относятся трудность выполнения потолочной и вертикальной сварки и необходимость употребления более дорогих обмазных электродов. Качество сварки при использовании переменного и постоянного тока равноценно.

 

Сварка угольным электродом.

 

Другим способом электросварки является сварка угольным электродом.

 

Процесс сварки угольным электродом.

 

Процесс электросварки угольными электродами следующий (см. рис. 1, б). При сварке электрическая дуга 1 возникает между угольным или графитовым электродом 2 и свариваемой деталью 3. Шов получается при плавлении прутка 4, который называется присадочным прутком, он вводится со стороны в электрическую дугу. Для начала сварки электроды графитовые или угольные зажимаются в держатель 5. Одновременно происходит плавление электрической дугой кромок свариваемого металла. Такой способ сварки в промышленности применяется очень редко.

 

Значит, для угольного электрода присадочным материалом для заполнения шва будет пруток, который вводится со стороны в электрическую дугу, а при сварке металлическим электродом присадочным материалом будет металл самого электрода.

 

Преимущества электродуговой сварки перед газовой заключаются в том, что она в три-четыре раза дешевле газовой и безопасна от взрыва горючих газов.

 

 

Принцип работы электродвигателя переменного тока, устройство электромотора.

Электрические двигатели – это силовые машины, применяющиеся для превращения электрической энергии в механическую. Общая классификация разделяет их по типу питающего тока на двигатели постоянного и переменного тока. В статье ниже рассматриваются электрические двигатели со спецификацией под переменный ток, их виды, отличительные характеристики и преимущества.

Для общей информации, рекомендуем прочитать нашу отдельную статью о принципах работы электродвигателей.

Содержание:

Электродвигатель переменного тока промышленного типа

Принцип преобразования энергии

Среди электрических двигателей, применяемых во всех отраслях промышленности и бытовых электроприборах, наибольшее распространение имеют двигатели переменного тока. Они встречаются практически в каждой сфере жизнедеятельности – от детских игрушек и стиральных машин до автомобилей и мощных производственных станков.

Принцип работы всех электрических двигателей основывается на законе электромагнитной индукции Фарадея и законе Ампера. Первый из них описывает ситуацию, когда на замкнутом проводнике, находящемся в изменяющемся магнитном поле, генерируется электродвижущая сила. В двигателях это поле создается через обмотки статора, по которым протекает переменный ток. Внутри статора (представляющего собой корпус устройства) находится подвижный элемент двигателя – ротор. На нем и возникает ток.

Вращение ротора объясняется законом Ампера, который утверждает, что на электрические заряды, протекающие по проводнику, находящемуся внутри магнитного поля, действует сила, движущая их в плоскости, перпендикулярной силовым линиям этого поля. Проще говоря, проводник, которым в конструкции двигателя является ротор, начинает вращаться вокруг своей оси, а закрепляется он на валу, к которому подключаются рабочие механизмы оборудования.

Виды двигателей и их устройство

Электрические двигатели переменного тока имеют различное устройство, благодаря которому можно создавать машины с одинаковой частотой вращения ротора относительно магнитного поля статора, и такие машины, где ротор «отстает» от вращающегося поля. По данному принципу эти двигатели разделяют на соответствующие типы: синхронные и асинхронные.

Асинхронные

Основу конструкции асинхронного электродвигателя составляет пара важнейших функциональных частей:

  1. Статор – блок цилиндрической формы, сделанный из листов стали с пазанми для укладки токопроводящих обмоток, оси которых располагаются под углом 120˚ относительно друг друга. Полюса обмоток уходят на клеммную коробку, где подключаются разными способами, в зависимости от необходимых параметров работы электродвигателя.
  2. Ротор. В конструкции асинхронных электродвигателей используются роторы двух видов:
    • Короткозамкнутый. Называется так, потому что изготавливается из нескольких алюминиевых или медных стержней, накоротко замкнутых с помощью торцевых колец. Эта конструкция, представляющая собой токоповодящую обмотку ротора, называется в электромеханике «беличьей клеткой».
    • Фазный. На роторах данного типа устанавливается трехфазная обмотка, похожая на обмотку статора. Чаще всего концы её проводников идут в клеммную площадку, где соединяются «звездой», а свободные концы подключаются к контактным кольцам. Фазный ротор позволяет с помощью щеток добавить в цепь обмотки добавочный резистор, позволяющий изменять сопротивление для уменьшения пусковых токов.


Помимо описанных ключевых элементов асинхронного электродвигателя, в его конструкцию также входит вентилятор для охлаждения обмоток, клеммная коробка и вал, передающий генерируемое вращение на рабочие механизмы оборудования, работа которого обеспечивается данным двигателем.

Работа асинхронных электрических двигателей основывается на законе электромагнитной индукции, утверждающем, что электродвижущая сила может возникнуть лишь в условиях разности скоростей вращения ротора и магнитного поля статора. Таким образом, если бы эти скорости были равны, ЭДС не могла бы появиться, но воздействие на вал таких «тормозящих» факторов, как нагрузка и трение подшипников, всегда создает достаточные для работы условия.

Синхронные

Конструкция синхронных электродвигателей переменного тока несколько отлична от устройства асинхронных аналогов. В этих машинах ротор крутится вокруг своей оси со скоростью, равной скорости вращения магнитного поля статора. Ротор или якорь этих устройств тоже оснащается обмотками, которые одними концами подключены друг к другу, а другими – к вращающемуся коллектору. Контактные площадки на коллекторе смонтированы так, что в определенный момент времени возможна подача питания через графитовые щетки лишь на два противоположных контакта.

Принцип работы синхронных электродвигателей:

  1. При взаимодействии магнитного потока в обмотке статора с током ротора возникает вращающий момент.
  2. Направление движения магнитного потока изменяется одновременно с направлением переменного тока, благодаря чему сохраняется вращение выходного вала в одну сторону.
  3. Настройка нужной частоты вращения осуществляется регулировкой входящего напряжения. Чаще всего, в быстроходном оборудовании, например, перфораторах и пылесосах, эту функцию выполняет реостат.

Чаще всего причинами выхода синхронных электродвигателей из строя является:

  • износ графитовых щеток или ослабление прижимной пружины;
  • износ подшипников вала;
  • загрязнение коллектора (чистится наждачной бумагой или спиртом).

Трехфазный генератор переменного тока

История изобретения

Изобретение простейшего способа преобразования энергии из электрической в механическую принадлежит Майклу Фарадею. В 1821 году этот великий английский ученый провел эксперимент с проводником, опущенным в сосуд с ртутью, на дне которого лежал постоянный магнит. После подачи электричества на проводник он приходил в движение, вращаясь соответственно силовым линиями магнитного поля. В наши дни этот опыт часто проводят на уроках физики, заменяя ртуть рассолом.

Дальнейшее изучение вопроса привело к созданию Питером Барлоу в 1824 году униполярного двигателя, названного колесом Барлоу. В его конструкцию входят два зубчатых колеса из меди, расположенных на одной оси между постоянными магнитами. После подачи тока на колеса, в результате его взаимодействия с магнитными полями, колеса начинают вращаться. Во время опытов ученый установил, что направление вращения можно изменить, поменяв полярность (перестановкой магнитов или контактов). Практического применения «колесо Барлоу», но сыграло важную роль в изучении взаимодействия магнитных полей и заряженных проводников.

Первый рабочий образец устройства, ставшего прародителем современных двигателей, был создан русским физиком Борисом Семеновичем Якоби в 1834 году. Принцип использования вращающегося ротора в магнитном поле, продемонстрированный в этом изобретении, практически в неизменном виде применяется современных двигателях постоянного тока.

А вот создание первого двигателя с асинхронным принципом работы принадлежит сразу двум ученым – Николе Тесла и Галилео Феррарис, по удачному стечению обстоятельств продемонстрировавшим свои изобретения в один год (1888). Через несколько лет двухфазный бесколлекторный двигатель переменного тока, созданный Николой Тесла уже использовался на нескольких электростанциях. В 1889 году русский электротехник Михаил Осипович Доливо-Добровольский усовершенствовал изобретение Теслы для работы в трехфазной сети, благодаря чему смог создать первый асинхронный двигатель переменного тока мощностью более 100 Вт. Ему же принадлежит изобретение используемых сегодня способов подключения фаз в трехфазных электродвигателях: «звезда» и «треугольник», пусковых реостатов и трехфазных трансформаторов.

Система переменного тока, предложенная Вестингаузом

Подключение к однофазным и трехфазным источникам питания

По типу питающей сети электродвигатели переменного тока классифицируют на одно- и трехфазные.

Подключение асинхронных однофазных двигателей осуществляет очень легко – для этого достаточно подвести к двум выходам на корпусе фазный и нулевой провод однофазной 220В сети. Синхронные двигатели тоже можно запитывать от сети данного типа, однако подключение немного сложнее – необходимо соединить обмотки ротора и статора так, чтобы их контакты однополюсного намагничивания были расположены напротив друг друга.

Подключение к трехфазной сети представляется несколько более сложным. В первую очередь, следует обратить внимание, что клеммная коробка содержит 6 выводов – по паре на каждую из трех обмоток. Во-вторых, это дает возможность использовать один из двух способов подключения («звезда» и «треугольник»). Неправильное подключение может привести в поломке двигатель от расплавления обмоток статора.

Главное функциональное отличие «звезды» и «треугольника» заключается в различном потреблении мощности, что сделано для возможности включения машины в трехфазные сети с различным линейным напряжением — 380В или 660В. В первом случае следует соединять обмотки по схеме «треугольник», а во втором – «звездой». Такое правило включения позволяет в обоих случаях иметь напряжение 380В на обмотках каждой фазы.

На панели подключения выводы обмоток располагаются таким образом, чтобы перемычки, используемых для включения, не перекрещивались между собой. Если коробка выводов двигателя содержит только три зажима, значит, он рассчитан для работы от одного напряжения, которое указано в технической документации, а обмотки соединены между собой внутри устройства.

Преимущества и недостатки электрических двигателей переменного тока

В наши дни среди всех электродвигателей устройства для переменного тока занимают лидирующую позицию по объему использования в силовых установках. Они обладают низкой себестоимостью, простой в обслуживании конструкцией и КПД не менее 90%. Кроме того, их устройство позволяет плавно изменять скорость вращения, не прибегая к помощи дополнительного оборудования вроде коробок передач.

Главным недостатком двигателей переменного тока с асинхронным принципом работы является тот факт, что регулировать их частоту вращения вала можно только изменяя входную частоту тока. Это не позволяет добиться постоянной скорости вращения, а также снижает мощность. Для асинхронных электродвигателей характерны высокие пусковые токи, но низкий пусковой момент. Для исправления этих недостатков применяется частотный привод, однако его цена противоречит одному из главных достоинств этих двигателей – низкой себестоимости.

Слабым местом синхронного двигателя является его сложная конструкция. Графитовые щетки довольно быстро выходят из строя под нагрузкой, а также теряют плотный контакт с коллектором из-за ослабления прижимной пружины. Кроме того, эти двигатели, как и асинхронные аналоги, не защищены от износа подшипников вала. К недостаткам также относится более сложный пуск, необходимость наличия источника постоянного тока и исключительно частотная регулировка частоты вращения.

Применение

На сегодняшний день электродвигатели со спецификацией на переменный ток распространены во всех сферах промышленности и жизнедеятельности. На электростанциях они устанавливаются в качестве генераторов, используются в производственном оборудовании, автомобилестроении и даже бытовой технике. Сегодня в каждом доме можно встретить как минимум одно устройство с электрическим двигателем переменного тока, например, стиральную машину. Причины столь большой популярности заключаются в универсальности, долговечности и легкости обслуживания.

Среди асинхронных электрических машин наибольшее распространение получили устройства с трехфазной спецификацией. Они являются наилучшим вариантом для использования во многих силовых агрегатах, генераторах и высокомощных установках, работа которых связана с необходимостью контроля скорости вращения вала.

отличие. Разница между переменным и постоянным током

В данной расскажем что такое переменный электрический ток и трехфазный переменный переменный ток.

Понятие переменного электрического тока даётся в учебнике физики общеобразовательного учебного заведения — школы. — ток имеющий форму гармонического синусоидального сигнала, основными характеристиками которого являются действующее напряжение и частота, с течением времени изменяется по направлению и величине.

Частота – это количество полных изменений полярности переменного электрического тока за одну секунду. Это означает, что ток, в обычной бытовой розетке частотой 50 Герц за одну секунду меняет своё направление с положительного значения на отрицательное и обратно ровно пятьдесят раз. Одно полное изменение направления (полярности) электрического тока с положительного значения на отрицательное и снова на положительное называют — периодом колебания электрического тока . В течение периода Т переменный электрический ток меняет своё направление дважды.

Для визуального наблюдения синусоидальной формы переменного тока обычно используют . Для исключения поражения электрическим током и защиты осциллографа от сетевого напряжения по входу, используют разделительные трансформаторы. Для измерения периода нет разницы, по каким равнозначным (равноамплитудным) точкам его измерять. Можно по максимальным положительным, или отрицательным вершинам, а можно и по нулевому значению. Это поясняется на рисунке.

Из учебника физики мы знаем, что переменный электрический ток вырабатывается с помощью электрической машины – генератора. Простейшая модель генератора это магнитная рамка, вращающаяся в магнитном поле постоянного магнита.

Представим себе прямоугольную проволочную рамку с несколькими витками, равномерно вращающуюся в однородном магнитном поле. Возникающая в этой рамке э.д.с. индукции меняется по синусоидальному закону. Период колебания Т переменного электрического тока – это один полный оборот магнитной рамки вокруг своей оси.

магнитная рамка

Одними из важных характеристик электрического тока являются две величины переменного электрического тока – максимальное значение и среднее значение.

Максимальное значение напряжения электрического тока Umax — это величина напряжения, соответствующая максимальному значению синусоиды.

Среднее значение напряжения электрического тока Uср — это величина напряжения, равная значению 0,636 от максимального. Математически это выглядит так:

U ср = 2 * U max / π = 0,636 U max

Синусоиду максимального напряжения можно проконтролировать на экране осциллографа. Понять, что такое среднее значение переменного электрического напряжения можно проведя эксперимент по рисунку и описанию ниже.

Используя осциллограф, подключите к его входу синусоидальное напряжение. Ручкой вертикального смещения развёртки переместите «ноль» развёртки на самую нижнюю линию шкалы экрана осциллографа. Растяните и сместите горизонтальную развёртку так, чтобы одна полуволна синусоидального напряжения поместилась в десять (пять) клеток экрана осциллографа. Ручкой вертикальной развёртки (усилением) растяните развёртку так, чтобы максимальная амплитуда полуволны поместилась ровно в десять (пять) клеток экрана осциллографа. Определите амплитуду синусоиды на десяти участках. Суммируйте все десять значений и поделите на десять – найдите его «средний балл». В результате Вы получите значение напряжения, приблизительно равное 6,36 от его максимального значения — 10.

Измерительные приборы – вольтметры, цешки, мультиметры для измерения переменного напряжения имеют в своей схеме выпрямитель и сглаживающий конденсатор. Эта цепочка «округляет» множитель разницы максимального и измеряемого напряжения до числа 0,7. Поэтому, если Вы будете наблюдать на экране осциллографа синусоиду напряжения амплитудой 10 вольт, то вольтметр (цешка, мультиметр) покажет не 10, а около 7 вольт. Вы думаете что в Вашей домашней розетке – 220 вольт? Так и есть, но не совсем так! 220 вольт – это среднее значение напряжения бытовой розетки, усреднённое измерительным прибором — вольтметром. Максимальное же напряжение следует из формулы:

U max = U изм / 0,7 = 220 / 0,7 = 314,3 вольт

Именно поэтому, когда Вас «бъёт» током от электрической розетки 220 вольт, знайте, что это Ваша иллюзия. На самом деле, Вас трясёт напряжение около 315 вольт.

Трехфазный ток

Наряду с простым синусоидальным переменным током в технике широко используется так называемый трехфазный переменный ток . Мало того, трёхфазный электрический ток — это основной вид энергии используемый во всём мире. Трёхфазный ток приобрёл популярность по причине менее затратной передачи энергии на большие расстояния. Если для обычного (однофазного) электрического тока требуется два провода, то для трёхфазного тока, у которого энергия в три раза больше, требуется всего три провода. Физический смысл Вы узнаете в этой статье позже.

Представьте, если вокруг общей оси вращается не одна, а три одинаковые рамки, плоскости которых повернуты друг относительно друга на 120 градусов. Тогда возникающие в них синусоидальные э.д.с. также будут сдвинуты по фазе на 120 градусов (см. на рис).

Такие три согласованных переменных тока называют трехфазным током. Упрощённое расположение проволочных обмоток в генераторе трёхфазного тока иллюстрируется на рисунке.


Подключение обмоток генератора по трём независимым линиям показано на рисунке ниже.

Такое подключение шестью проводами довольно громоздко. Так как для явлений в электрических цепях важны только разности потенциалов, то один проводник может использоваться сразу для двух фаз, без снижения нагрузочной способности по каждой из фаз. Другими словами, в случае подключения обмоток генератора по схеме «звезда» с использованием «нуля», передача энергии от трёх источников производится по четырём проводам (см. рис.), в которых один является общим – нулевым проводом.

По трём проводам может передаваться энергия сразу от трёх (фактически независимых) источников электрического тока соединённых «треугольником».

В промышленных генераторах и преобразующих трансформаторах «треугольником» обычно подключается межфазное напряжение 220 вольт. При этом «нулевой» провод отсутствует.

«Звезда» применяется для передачи напряжения сети с использованием «нуля». При этом на фазе относительно «нуля» действует напряжение 220 вольт. Межфазное напряжение при этом равно 380 вольт.

Частым явлением во времена «нагло ворующей демократии» было сгорание бытовой аппаратуры в квартирах добропорядочных граждан, когда из-за слабой проводки сгорал общий «ноль», тогда в зависимости от того, какое количество бытовых приборов включено в квартирах, горели телевизоры и холодильники у того, кто их меньше всего включал. Вызвано это явлением «перекоса фаз», которое возникало при обрыве нуля. В розетку добропорядочных граждан вместо 220 вольт устремлялось межфазное напряжение 380 вольт. До настоящего времени во многих коммуналках и сооружениях напоминающих жильё наших российских городов и весей это явление до конца не искоренилось.

В самом начале, давайте дадим короткое определение электрическому току. Электрическим током называют упорядоченное (направленное) движение заряженных частиц. Ток — это движение электронов в проводнике, напряжение — это то, что приводит их (электроны) в движение.

Теперь рассмотрим такие понятия, как постоянный и переменный ток и выявим их принципиальные отличия.

Отличие постоянного тока от переменного

Основная особенность постоянного напряжения в том, что оно постоянно как по своей величине, так и по знаку. Постоянный ток, «течет» в все время одну сторону. Например, по металлическим проводам от плюсового зажима источника напряжения к минусовому (в электролитах его создают положительные и отрицательные ионы). Сами же электроны движутся от минуса к плюсу, но ещё до открытия электрона договорились считать, что ток течет от плюса к минусу и до сих пор при расчетах придерживаются этого правила.

Чем же от постоянного отличается переменный ток (напряжение)? Из самого названия следует, что он меняется. Но — как именно? Переменный ток меняет за период как свою величину, так и направление движения электронов. В наших бытовых розетках — это ток с синусоидальными (гармоническими) колебаниями частотой 50 герц (50 колебаний в секунду).

Если рассмотреть замкнутую цепь на примере лампочки, то мы получим следующее:

  • при постоянном токе электроны будут течь через лампочку всегда в одном направлении от (-) минуса к (+) плюсу
  • при переменном направление движения электронов будет меняться в зависимости от частоты генератора. т. е. если в нашей сети частота переменного тока 50 герц (Hz), то направление движения электронов за 1 секунду поменяется 100 раз. Таким образом + и — в нашей розетке меняются местами сто раз в секунду относительно ноля . Именно поэтому мы можем воткнуть электрическую вилку в розетку «вверх ногами» и все будет работать.

Переменное напряжение в нашей бытовой розетке изменяется по синусоидальному закону. Что это значит? Напряжение от нуля увеличивается до положительного амплитудного значения (положительный максимум), потом уменьшается до нуля и продолжает уменьшаться дальше — до отрицательного амплитудного значения (отрицательный максимум), затем снова увеличивается, переходя через ноль и возвращается к положительному амплитудному значению.

Говоря другими словами, при переменном токе постоянно меняется его заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Получается, что за секунду электроны 100 раз меняют направление своего движения и свою полярность, с положительной на отрицательную (помните, что их частота составляет 50 герц — 50 периодов или колебаний в секунду?).



Первые электрические сети были постоянного тока. С этим было связано несколько проблем, одна из них — сложность конструкции самого генератора. А генератор переменного тока обладает более простой конструкцией, а потому прост и дешев в эксплуатации.

Дело в том, что одинаковую мощность можно передать высоким напряжением и маленьким током или наоборот: низким напряжением и большим током. Чем больше ток, тем больше нужно сечение провода, т.е. провод должен быть толще. Для напряжения толщина провода не важна, были бы изоляторы хорошие. Переменный ток (в отличие от постоянного) просто легче преобразовывать.

И это — удобно. Так по проводу относительно небольшого сечения электростанция может отправить пятьсот тысяч (а иногда и до полутора миллионов) вольт энергии при токе в 100 ампер практически без потерь. Потом, например, трансформатор городской подстанции «заберет» 500 000 вольт при токе в 10 ампер и «отдаст» в городскую сеть 10 000 вольт при 500 амперах. А районные подстанции уже преобразуют это напряжение в 220/380 вольт при токе порядка 10 000 ампер, для нужд жилых и промышленных кварталов города.

Разумеется схема упрощена и имеется в виду вся совокупность районных подстанций в городе, а не какая-то конкретно.

Персональный компьютер (ПК) работает по схожему принципу, но — в обратную сторону. Он преобразует переменный ток в постоянный а затем, при помощи , понижает его напряжение до значений, необходимых для работы всех компонентов внутри .

В конце 19-го века всемирная электрификация вполне могла пойти и другим путем. Томас Эдисон (считается, что именно он изобрел одну из первых коммерчески успешных ламп накаливания) активно продвигал свою идею постоянного тока. И если бы не исследования другого выдающегося человека, доказавшего эффективность тока переменного, то все могло бы быть по другому.

Гениальный серб Никола Тесла (некоторое время работавший у Эдисона), первым спроектировал и построил генератор многофазного переменного тока, доказав его эффективность и преимущество по сравнению с аналогичными разработками, работавшими с постоянным источником энергии.

Сейчас давайте рассмотрим «места обитания» постоянного и переменного тока. Постоянный, например, находится в нашем телефонном аккумуляторе или батарейках. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в местах его хранения (аккумуляторах).

Источники постоянного напряжения это:

  1. обычные батарейки применяемые в различных приборах (фонарики, плееры, часы, тестеры и т.д.)
  2. различные аккумуляторы (щелочные, кислотные и т. п.)
  3. генераторы постоянного тока
  4. другие специальные устройства, например: выпрямители, преобразователи
  5. аварийные источники энергии (освещение)

Например, городской электротранспорт работает на постоянном токе напряжением в 600 Вольт (трамваи, троллейбусы). Для метрополитена оно выше — 750-825 Вольт.

Источники переменного напряжения:

  1. генераторы
  2. различные преобразователи (трансформаторы)
  3. бытовые электросети (домашние розетки)

О том, как и чем измерять постоянное и переменное напряжение мы с Вами говорили вот , а напоследок (всем тем кто дочитал статью до конца) хочу рассказать небольшую историю. Озвучил ее мне мой шеф, а я перескажу с его слов. Уж больно она к нашей сегодняшней теме подходит!

Поехал он как-то в служебную командировку с нашими директорами в соседний город. Налаживать дружественные отношения с тамошними IT-шниками:) А сразу возле трассы там такое замечательное местечко есть: родник с чистой водой. Возле все обязательно останавливаются и воду набирают. Это, своего рода, уже традиция.

Местные власти, решив облагородить данное место, сделали все по последнему слову техники: вырыли сразу под родничком большую прямоугольную яму, обложили ее ярким кафелем, перелив сделали, подсветку светодиодную, бассейн получился. Дальше — больше! Сам родник «упаковали» в крапленую гранитную крошку, придали ему благородную форму, иконку над жерлом под стекло вмуровали — святое место, значится!

И последний штрих — поставили систему подачи воды на фотоэлементе. Получается, что бассейн всегда наполнен и в нем «булькает», а чтобы набрать воду непосредственно из родничка, нужно поднести руки с сосудом к фотоэлементу и оттуда — «проистекает» 🙂

Надо сказать, что по дороге к источнику наш шеф рассказывал одному из директоров, как это круто: новые технологии, вайфай, фотоэлементы, сканирование по сетчатке глаза и т.д. Директор был классическим технофобом, поэтому придерживался противоположного мнения. И вот, подъезжают они к родничку, подносят руки куда следует, а вода не течет!

Они и так, и сяк, а результата — ноль! Оказалось, что тупо не было напряжения в электрической сети, которая питала эту шайтан-систему:) Директор был «на коне»! Отпустил несколько «контрольных» фраз по поводу всех этих п…х технологий, таких же п…х элементов, всех машин вообще и данной конкретной в частности. Зачерпнул канистрой прямо из бассейна и пошел в машину!

Вот и получается, мы можем настроить все что угодно, «поднять» навороченный сервер, предоставить лучший и востребованный сервис, но, все равно, самый главный человек — это дядя Вася-электрик в ватнике, который одним движением руки может организовать полный skipped всей этой технической мощи и изяществу:)

Так что помните: главное — качественное электропитание. Хороший (источник бесперебойного питания) и стабильное напряжение в розетках, а все остальное — приложится:)

На сегодня у нас — все и до следующих статей. Берегите себя! Ниже — небольшое видео по теме статьи.

Постоянный электрический ток — это движение частиц с зарядом в определенном направлении. То есть его напряжение или сила (характеризующие величины) имеют одно и то же значение и направление. Это то, чем постоянный ток отличается от переменного. Но рассмотрим все по порядку.

История появления и «войны токов»

Постоянный ток раньше называли гальваническим из-за того, что его открыли в результате гальванической реакции. пробовал передавать его по линиям электрических передач. В то время велись нешуточные споры между учеными по этому вопросу. Они даже получили название «войны токов». Решался вопрос о выборе в качестве основного, переменного или постоянного. «Борьба» была выиграна переменным видом, так как постоянный несет существенные потери, передаваясь на расстоянии. Зато трансформировать переменный вид не составляет никакого труда, это то, чем постоянный ток отличается от переменного. Поэтому последний легко передавать даже на огромные расстояния.

Источники постоянного электрического тока

В качестве источников могут служить аккумуляторы или другие приборы, где он возникает посредством химической реакции.

Это и генераторы, где он получается в результате а после этого выпрямляется за счет коллектора.

Применение

В различных устройствах постоянный ток применяется довольно часто. С ним работают, например, многие бытовые приборы, зарядные устройства и генераторы автомобиля. Любой портативный аппарат запитывается от источника, вырабатавающего постоянный вид.

В промышленных масштабах его применяют в двигателях и аккумуляторах. А в некоторых странах им оснащают высоковольтные линии электропередач.

В медицине с помощью постоянного электрического тока проводят оздоровительные процедуры.

На железной дороге (для транспорта) используют и переменный, и постоянный виды.

Переменный ток

Чаще всего, впрочем, применяют именно его. Здесь среднее значение силы и напряжения за определенный период равны нулю. По величине и направлению он постоянно изменяется, причем с равными промежутками времени.

Чтобы вызвать переменный ток, используют генераторы, в которых во время электромагнитной индукции возникает Это осуществляется при помощи магнита, вращаемого в цилиндре (роторе), и статора, выполненного в виде неподвижного сердечника с обмоткой.

Переменный ток используют в радио, телевидении, телефонии и многих других системах ввиду того, что его напряжение и силу возможно преобразовывать, почти не теряя энергию.

Широко применяют его и в промышленности, а также в целях освещения.

Он может быть однофазным и многофазным.

Который изменяется согласно синусоидальному закону, является однофазным. Он изменяется в течение определенного промежутка времени (периода) по величине и направлению. Частота переменного тока является числом периодов за секунду.

Во втором случае самое большое распространение получил трехфазный вариант. Это система из трех электроцепей, которые имеют одинаковую частоту и ЭДС, сдвинуты по фазе на 120 градусов. Ее используют для питания электрических двигателей, печей, осветительных приборов.

Многими разработками в сфере электричества и практическим их применением, а также воздействием на переменный ток высокой частоты человечество обязано великому ученому Николе Тесла. До сих пор не все его труды, оставшиеся потомкам, являются познанными.

Чем постоянный ток отличается от переменного и каков его путь от источника до потребителя?

Итак, переменным называют ток, способный меняться по направлению и величине в течение определенного времени. Параметры, на которые при этом обращают внимание, это частота и напряжение. В России в бытовых электрических сетях подают переменный ток, имеющий напряжение 220 В и частоту 50 Гц. Частота переменного тока — это количество изменений направления частиц определенного заряда за секунду. Получается, что при 50 Гц он меняет свое направление пятьдесят раз, в чем постоянный ток отличается от переменного.

Его источником являются розетки, к которым подключают бытовые приборы под различным напряжением.

Переменный ток начинает свое движение от электрических станций, где имеются мощные генераторы, откуда он выходит с напряжением от 220 до 330 кВ. Далее переходит в которые находятся вблизи домов, предприятий и остальных конструкций.

В подстанции ток попадает под напряжением 10 кВ. Там он преобразовывается в трехфазное напряжение 380 В. Иногда с таким показателем ток переходит непосредственно на объекты (где организовано мощное производство). Но в основном его снижают до привычных во всех домах 220 В.

Преобразование

Понятно, что в розетках мы получаем переменный ток. Но часто для электрических приборов необходим постоянный вид. Для этой цели служат специальные выпрямители. Процесс состоит из следующих действий:

  • подключение моста с четырьмя диодами, имеющих необходимую мощность;
  • подключение фильтра или конденсатора на выход с моста;
  • подключение стабилизаторов напряжения для уменьшения пульсаций.

Преобразование может происходить как из переменного в постоянный ток, так и наоборот. Но последний случай будет реализовать значительно труднее. Потребуются инверторы, которые, помимо прочего, стоят совсем недешево.

Ток – это движение электронов в определенном направлении. Оно нужно, чтобы в наших устройствах тоже двигались электроны. Откуда берется ток в розетке?

Электростанция преобразует кинетическую энергию электронов в электрическую. То есть, гидроэлектростанция использует проточную воду для вращения турбины. Пропеллер турбины вращает клубок меди между двух магнитов. Магниты заставляют электроны в меди двигаться, из-за этого начинают двигаться электроны в проводах, которые присоединены к клубку меди — получается ток.

Генератор — как насос для воды, а провод — как шланг. Генератор-насос качает электроны-воду через провода-шланги.

Переменный ток — это тот ток, который у нас в розетке. Он называется переменным, потому что направление движения электронов постоянно меняется. У переменного тока из розеток бывает разная частота и электрическое напряжение. Что это значит? В российских розетках частота 50 герц и напряжение 220 вольт. Получается, что за секунду поток электронов 50 раз меняет направление движения электронов и заряд с положительного на отрицательный. Смену направлений можно заметить в флуоресцентных лампах, когда их включаешь. Пока электроны разгоняются, она несколько раз мигает — это и есть смена направлений движения. А 220 вольт — это максимально возможный «напор», с которым движутся электроны в этой сети.

В переменном токе постоянно меняется заряд. Это значит, что напряжение составляет то 100%, то 0%, то снова 100%. Если бы напряжение было 100% постоянно, то понадобился бы провод огромного диаметра, а с меняющимся зарядом провода могут быть тоньше. Это удобно. По небольшому проводу электростанция может отправить миллионы вольт, потом трансформатор для отдельного дома забирает, например 10000 вольт, и в каждую розетку выдает по 220.

Постоянный ток — это ток, который у вас в телефонном аккумуляторе или батарейках. Он называется постоянным, потому что направление движения электронов не меняется. Зарядные устройства трансформируют переменный ток из сети в постоянный, и уже в таком виде он оказывается в аккумуляторах.

Электричество – это тип энергии, передаваемый движением электронов через проводящий материал. Например, металлы представляют собой материалы с высокой электропроводностью и позволяют легко перемещать электроны. Внутри проводящего материала электроны могут двигаться в одном или нескольких направлениях.

Понятие о постоянном и переменном токе

Что такое постоянный ток, определяется из характера движения электрозарядов. Аналогично можно установить, что такое переменный ток.

  1. Когда поток электрозарядов задан в одном направлении, он считается постоянным током;
  2. Когда электронный поток меняет направление и интенсивность во времени, он называется переменным током. Причем изменения идут циклически, по синусоидальному закону.

Большинство современных электросетей используют переменный электрический ток, производящийся на электростанциях соответствующими генераторами.

Постоянный ток (DC) генерируется батареями, топливными элементами и фотоэлектрическими модулями. Существуют и генераторы постоянного тока . Другое его получение – преобразование из однофазного и трехфазного переменного тока (АС) с помощью выпрямительных устройств.

В обратном случае АС может быть получен из DC, используя инверторы, хотя технология здесь несколько сложнее.

История

В природе электричество встречается относительно редко: оно генерируется только несколькими животными и существует в некоторых природных явлениях. В поисках искусственной генерации потока электронов ученые поняли, что можно заставить электроны проходить через металлическую проволоку или другой проводящий материал, но только в одном направлении, так как они отталкиваются от одного полюса и притягиваются к другому. Так родились батареи и генераторы постоянного тока. Изобретение приписывается, в основном, Томасу Эдисону.

В конце 19-го века другой известный ученый, Никола Тесла, разрабатывал способы получения переменного тока. Основными причинами работ в этой области явились обнаруженные недостатки постоянного тока при передаче электроэнергии на большие дистанции. Оказалось, что для переменного тока гораздо проще повысить напряжение передающих линий, тем самым уменьшив потери и получив возможность транспортировки больших объемов электрической энергии, а эффективно повысить напряжение на линиях с постоянным током в те времена было неосуществимо.

Для получения переменного тока Тесла использовал вращающееся магнитное поле. Если МП изменяет направленность, направление электронного потока также варьируется, и генерируется переменный ток.

Изменение направления в электронном потоке осуществляется очень быстро, много раз в секунду. Измерения частоты производятся в герцах (равных циклам в секунду). Таким образом, переменный ток частоты 50 Гц можно представить, как выполнение 50 циклов в секунду. В каждом цикле электроны изменяют направление и возвращаются к первоначальному, поэтому поток электронов изменяет направленность 100 раз в секунду.

Сравнительные характеристики постоянного и переменного токов

Разница между двумя видами токов заключена в их природе и вытекающих из этого свойствах.

Отличие постоянного тока от переменного:

  1. При переменном токе изменяется направленность и интенсивность электронного потока, при постоянном – она неизменна;
  2. Частота постоянного тока не может существовать. Это понятие применимо только для переменного тока;
  3. Полюсы (плюс и минус) всегда одинаковы в электроцепи постоянного тока. В электроцепи переменного тока положительные и отрицательные полюса меняются с периодическими интервалами;
  4. При передаче переменного тока напряжение легко преобразуется и транспортируется с приемлемым уровнем потерь.

Изменение полярности подключения DC может привести к необратимому повреждению устройств. Чтобы этого избежать, на оборудовании обычно ставятся обозначения полюсов. Аналогично контакты отличаются традиционным использованием металлической пружины для отрицательного полюса и пластины – для положительного. В устройствах с перезаряжаемыми батареями трансформатор-выпрямитель имеет выход, так что соединение выполняется только одним способом, что предотвращает инверсию полярности.

В крупномасштабных установках, например, на телефонных станциях и другом телекоммуникационном оборудовании, где имеется централизованное распределение постоянного тока, используются специальные соединительные и защитные элементы,

Постоянный и переменный ток имеют свои достоинства и недостатки, отражающиеся на области их применения. По преимуществу широта использования переменного тока объясняется легкостью его преобразования.

Различия при транспортировке

Когда ток течет, часть энергии электронов преобразуется в тепло, благодаря активному сопротивлению проводов. Электрические нагреватели тоже основаны на этом эффекте. В конце линии меньше энергии передается потребителю. Рассеиваемые мощности называются потерями. Для уменьшения потерь применяется повышение напряжения при транспортировке. Эти физические зависимости применимы и к постоянному, и к переменному току, однако при реализации схем передачи возникают различия.

Достоинства и недостатки переменного тока

При начале строительства передающих электросетей использование трансформаторов было единственной возможностью получать высокие напряжения и затем снижать их до нужного уровня при распределении к потребителям. Такая технология называлась трансформаторной, и до сих пор структура транспортировки электроэнергии не изменилась. Почти повсеместно используется переменный ток, который представляет собой трехфазные системы.

Позже стали конструироваться и линии постоянного тока, которые последние годы используются все шире. Возросший интерес к их применению объясняется существенными недостатками систем переменного тока: в длинных линиях потери электроэнергии значительны. Причинами их являются наличие емкостного и индуктивного сопротивлений.

  1. При быстрой смене направления потока электронов наблюдается похожий на перезарядку конденсаторов эффект. Возникают дополнительные емкостные токи. Особенно это сказывается на наземных и подводных кабелях, изолирующий слой которых обладает высоким конденсаторным эффектом;
  2. Индуктивное сопротивление линий появляется потому, что электрические токи генерируют магнитные поля, меняющиеся с частотой тока. Появляются индуктивные токи.

Важно! Оба вида реактивных сопротивлений возрастают с увеличением протяженности линий.

Достоинства переменного тока:

  • легкая трансформация напряжения;
  • возможность комбинирования различных систем передачи;
  • возможность использования общесистемной частоты.

Недостатки переменного тока:

  • необходимость компенсации реактивной мощности при транспортировке на значительные расстояния;
  • сравнительно высокие потери.

Достоинства и недостатки постоянного тока

В первую очередь, чем отличается переменный ток от постоянного, – это присутствием источников потерь на реактивную энергию. Однако постоянный электрический ток предполагает потери на нагрев. Точное их определение зависит от технологии и уровня напряжения. Для высоких напряжений – около 3% на 1000 км.

Другим источником потерь в системах электропередачи на постоянном токе служат подстанции для преобразования переменного тока в постоянный, и наоборот. Суммарные потери намного ниже, чем для переменного тока, но существенными являются материальные затраты на строительство этих подстанций.

Важно! Для повышения рентабельности линий электропередачи на постоянном токе применяются ЛЭП большой длины.

Техническое развитие в последнее время получила передача электроэнергии на постоянном токе, благодаря разработке новых электронных компонентов для создания высоких уровней напряжения постоянного тока – высокопроизводительных тиристоров или биполярных транзисторов.

Интересно. Сегодня возможны системы передачи постоянного тока с напряжением до 800 кВ и пропускной способностью до 8000 мВт на расстояние более 2000 км.

Преимущества высоковольтных ЛЭП постоянного тока:

  • возможность передачи мощности по подводным, наземным и подземным кабельным линиям на большие расстояния;
  • нет потерь из-за реактивной мощности;
  • лучшее использование изоляции кабелей.

Недостатки высоковольтных ЛЭП постоянного тока:

  • недостаточно быстрая коммутация существующих каналов постоянного тока;
  • мало стандартизированной электротехники;
  • не развиты распределительные сети передачи электроэнергии, транспортировка ведется от пункта до пункта.

Другие варианты применения постоянного и переменного тока

  1. DC идеально подходит для зарядки аккумуляторов и батарей элементов. Им нужно такое питание, потому что зарядная мощность всегда должна идти в одном направлении. Соответственно, устройства, работающие от аккумуляторов, также нуждаются в DC, например, фонарик или ноутбук;
  2. Телевидение, радио, компьютерная техника используют DC;
  3. Используемые в промышленности и в быту электродвигатели работают как на АС, так и на DC. То же относится к плитам, утюгам, чайникам и лампам накаливания;
  4. DC нужен для установок электролиза, где важно наличие неизменных полюсов. Только иногда полярность соблюдать не обязательно, в частности при электролизе газов. Тогда может применяться переменный электроток;
  5. Около половины мировых контактных сетей железнодорожного транспорта используют DC. В начале развития электрифицированных железных дорог были попытки применения трехфазных двигателей, но создание контактной сети для них столкнулось с проблемами. На DC работает городской электротранспорт: трамваи, троллейбусы, метро. Другой способ устройства железнодорожных контактных сетей – применение одной фазы переменного тока;

Влияние кондиционирования воздуха на здоровье

Кондиционеры пропускают воздух через охлаждающий механизм, в отличие от вентиляторов, которые циркулируют воздух только для того, чтобы сделать комнату более прохладной. Хотя этот механизм делает кондиционер более эффективным для охлаждения комнаты, чем вентилятор, он также оказывает негативное влияние на ваше здоровье. Хотя вам, возможно, не удастся полностью отказаться от кондиционеров, лучше использовать их минимально и регулярно чистить.

* Изображения любезно предоставлены: © Shutterstock

Кондиционеры пропускают воздух через охлаждающий механизм, в отличие от вентиляторов, которые направляют воздух только в m… Подробнее

Кондиционеры пропускают воздух через охлаждающий механизм, в отличие от вентиляторов, которые циркулируют воздух только для того, чтобы сделать комнату более прохладной. Хотя этот механизм делает кондиционер более эффективным для охлаждения комнаты, чем вентилятор, он также оказывает негативное влияние на ваше здоровье. Хотя вам, возможно, не удастся полностью отказаться от кондиционеров, лучше использовать их минимально и регулярно чистить.

Читать меньше В кондиционерах воздух пропускается через охлаждающий механизм, в отличие от вентиляторов, которые циркулируют воздух только в m… Подробнее

Кондиционеры пропускают воздух через охлаждающий механизм, в отличие от вентиляторов, которые циркулируют воздух только для того, чтобы сделать комнату более прохладной. Хотя этот механизм делает кондиционер более эффективным для охлаждения комнаты, чем вентилятор, он также оказывает негативное влияние на ваше здоровье. Хотя вам, возможно, не удастся полностью отказаться от кондиционеров, лучше использовать их минимально и регулярно чистить.

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Головные боли Люди, работающие в зданиях с центральным кондиционированием… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Головные боли

Люди, работающие в зданиях с центральным кондиционированием воздуха, где температура всегда поддерживается на очень низком уровне, часто испытывают головные боли. Они также более склонны к утомляемости и легко заболевают простудой, кашлем или гриппом.

Подробнее о здоровом образе жизни: 9 удивительных способов использования огурцов

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Сухая кожа Кондиционеры отсасывают влагу из воздуха, свинца… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Сухая кожа

Кондиционеры отсасывают влагу из воздуха, в результате чего кожа становится сухой и шелушащейся. Если вы проводите много времени в местах с кондиционером, обязательно пейте много воды и ежедневно увлажняйте кожу.

Подробнее о здоровом образе жизни: Удивительные преимущества желатина

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Хронические болезни Если вы страдаете хроническим заболеванием, оно будет… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Хронические болезни

Если вы страдаете хроническим заболеванием, оно только обострится при кондиционировании воздуха. Это связано с тем, что кондиционеры имеют тенденцию усугублять такие симптомы, как низкое кровяное давление и артрит. Они также затрудняют управление болью.

Подробнее о здоровом образе жизни: Плохие утренние привычки, портящие вам день

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Более низкая устойчивость к жаре Люди, которые проводят много времени в воздухе c… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Нижний допуск на нагрев

Люди, которые проводят много времени в помещениях с кондиционированием воздуха, хуже переносят жару, поскольку их телам трудно приспособиться к более высоким температурам после длительного пребывания в более низких температурах. Эта непереносимость может быть неудобной для людей, живущих в теплом климате, поскольку будут времена, когда им придется выйти на жару.

Подробнее о здоровом образе жизни: Преодоление беспокойства с помощью природных средств

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Респираторные проблемы Кондиционеры чистят не очень часто… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Проблемы с дыханием

Кондиционеры очищаются не очень часто, поэтому они склонны собирать пыль и плесень, которые затем распространяются по комнате. Это может не только усугубить аллергию, но и вызвать всевозможные респираторные проблемы. Кондиционеры также распространяют другие болезни, передающиеся через воздух, способствуя их распространению и заражению нескольких человек одновременно.

Подробнее о здоровом образе жизни: Этикет больничного дня

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Шумовое загрязнение Кондиционеры не тихие машины, а де… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Шумовое загрязнение

Кондиционеры — это не бесшумные машины, и в зависимости от типа они могут издавать что угодно, от тихого гула до дребезжащего рычания. Этот шум способствует окружающему шуму в комнате, образуя своего рода шумовое загрязнение, которое может снизить вашу продуктивность днем ​​и помешать вашему сну ночью.

Подробнее о здоровом образе жизни: Польза для здоровья от аквариума

Читать меньше Недостатки кондиционирования воздуха Проблемы с глазами Сухой воздух влияет не только на вашу кожу, но и на глаза… Подробнее

Недостатки кондиционирования воздуха

Проблемы с глазами

Сухой воздух воздействует не только на вашу кожу, но и на глаза, вызывая зуд, раздражение и склонность контактных линз к глазам. Кондиционеры также могут усугубить проблемы с глазами, такие как конъюнктивит и блефарит.

Подробнее о здоровом образе жизни: Уход за контактными линзами

Читать меньше

Преимущества и недостатки кондиционера

Дыхание свежей окружающей среды становится необходимостью, когда у вас есть дети и пациенты.Кондиционеры удерживают вредные микрочастицы, улучшая качество воздуха и контролируя температуру. Обычный кондиционер — спасение для многих; со временем он также может нанести вред здоровью. Напрягите мускулы и избавьтесь от лишних сомнений. Изучение преимуществ и недостатков кондиционера — вот что важно, когда это вопрос здоровья.

Зачем нужен кондиционер?

Исследования показали, что люди чувствуют себя комфортно при 25 градусах Цельсия и 50% относительной влажности.Кондиционер создан для того, чтобы люди чувствовали себя комфортно в экстремально жарких или холодных погодных условиях. Он улучшает качество воздуха, фильтруя воздух и выводя токсины из определенной области.

Каковы преимущества кондиционера?

Особые преимущества кондиционера подтверждают его использование в тех случаях, когда в вашем помещении много вредных частиц или воздух плохого качества. Все хотят дышать в здоровой окружающей среде, а больше всего в этом нуждаются люди с домашними животными, детьми и взрослыми.Вы должны знать эти преимущества кондиционера как веские причины.

1. Кондиционер предотвращает попадание токсичных частиц

Внешние агенты, такие как пыльца, плесень и плесень, вредны для людей с хроническими заболеваниями, такими как астма. Если у вас есть пациент дома, полезно установить кондиционер.

AC очищает воздух , ограничивая попадание переносимых по воздуху частиц, которые обычно могут попадать в воздух. Некоторые взвешенные в воздухе частицы, застрявшие на занавесках или коврах, могут потенциально нанести вред пациенту с астмой.

2. Контролируемая температура позволяет вам сосредоточиться на работе

Без истерики, связанной с плохой температурой или недостаточными системами вентиляции, вы можете легко сосредоточиться на своей работе, включив кондиционер. Учеба / работа в закрытой тихой среде — одна из основных потребностей студентов и профессионалов.

Помимо других преимуществ, кондиционеры обеспечивают комфорт в теплую погоду. Если вы живете в месте, где круглый год солнечно, вы можете подумать об установке кондиционера в своем доме или на рабочем месте, учитывая его преимущества.

3. Кондиционер защищает от пота

Трудно акклиматизироваться в жаркое время года, чтобы лучше выспаться. Ваше тело выделяет больше пота, чтобы вам было прохладно летом. Для любителей фитнеса регулярные упражнения и поддержание здорового веса летом кажутся обременительными.

Кондиционер обеспечивает прохладу и отсутствие влажности для занятий в помещении. Если у вас дома есть кондиционер, сейчас самое время оживить беговую дорожку и следить за своим фитнес-режимом.

4. Насекомые не вторгаются

Летом в ваш дом вторгаются комары и мухи. Одного смертельного укуса комара достаточно, чтобы оказаться на больничной койке. Следующая угроза расползается в виде насекомых-паразитов. Умеренная и охлаждаемая комната может избавить вас от этих надвигающихся угроз, позволяя вам спокойно спать без каких-либо опасений. Кондиционер удовлетворяет ваши потребности и сохраняет ваше место безопасным и защищенным от насекомых.

5. Меньше шума

Переменный ток не издает шума по сравнению с вентиляторами и кулерами.В типичном номере с кондиционером двери и окна закрыты. Шум проникает через вентиляторы и охладители с электроприводом, чтобы беспокоить вас во время работы или учебы. С другой стороны, кондиционеры работают бесшумно, позволяя вам сосредоточиться на работе.

Каковы недостатки кондиционера?

Учитывая возможности использования и огромные преимущества переменного тока, он необходим для вашего дома, если ваше окружение представляет опасность для здоровья. Но если вы слишком часто полагаетесь на кондиционеры, вам необходимо знать о связанных с ними опасностях.Эти основные недостатки кондиционера помогут вам определиться.

1. Воздействие кондиционирования воздуха на носовой ход

Поскольку кондиционер поглощает влажность, он также делает воздух в вашей комнате холодным и сухим. При использовании переменного тока в течение нескольких часов кожа становится сухой, что истощает влагу в организме. Сидение в помещении с кондиционером обычно приводит к обезвоживанию, влияя на носовой ход.

Кондиционер также может высушить слизь, которая может вызвать дополнительные респираторные проблемы, такие как заложенность носа.Если у вас аллергия на носовые пазухи, вы можете испытать заложенность носа / насморк, проведя некоторое время в помещении с кондиционером.

2. Непереносимость жары

Изменяя естественную температуру вашего тела, кондиционер может превратить вас в непереносимость жары летом или всякий раз, когда вы выходите на улицу в солнечный день. Внезапное воздействие тепла может вызвать у вас повышенную чувствительность к теплу и тошноту, когда вы переходите из холода в жаркое.

Эффективный способ защитить вас от жаркой погоды — это использовать вентиляторы и другие системы вентиляции, помимо контролируемой по воздуху среды.

3. Кондиционер делает вас вялым

Кондиционированная среда может достаточно быстро укрепить ваши мышцы и кости, чтобы вызвать вялость, снижая естественную температуру тела.

Согласно исследованию, проведенному среди людей, использующих кондиционер дома или в офисе, было обнаружено, что они испытывают необъяснимые симптомы лени.

Еще одной частью проблемы кажется то, что люди жалуются на холодную дрожь, вызванную длительным сидением в закрытых помещениях с кондиционированием воздуха.У людей, использующих системы естественной вентиляции, симптомы как таковые отсутствуют.

4. Воздействие кондиционирования воздуха на легкие

Люди, проводящие слишком много времени в помещениях с кондиционированием воздуха, с большей вероятностью будут подвержены заболеваниям верхних дыхательных путей. В некоторых наблюдательных исследованиях сообщалось, что люди испытывали затрудненное дыхание как одно из незначительно неблагоприятных эффектов кондиционирования воздуха на легкие .

Групповое исследование было проведено среди 10 пользователей с кондиционерами в автомобилях.Позже в ходе исследования были выделены люди с автомобилями без кондиционера. Результаты были получены в пользу первого, показывающего небольшие изменения в способности дышать и умеренные ограничения воздушного потока.

5. Установка кондиционера стоит дорого.

Инвестиции в системы кондиционирования могут оказаться тяжелыми для вашего бюджета, поскольку установка требует некоторого планирования и квалифицированной помощи. Его затраты включают первоначальные вложения, техническое обслуживание и текущие расходы на электроэнергию.

С одной стороны, создание предпосылок — это легкая задача для богатства; похоже, то же самое обременяет рабочий класс.Даже после установки кондиционера ваш счет за электричество может достигать удивительных цифр из-за использования кондиционера. Для рабочей семьи покупка кондиционера и оплата электричества может оказаться невозможной.

6. Проблемы окружающей среды

Помимо проблем со здоровьем и счетов за сжигание, кондиционирование воздуха также несет ответственность за глобальное потепление. Кондиционер может предложить вам идеальное решение для сохранения прохлады в помещении, но также способствует увеличению тепла на улице. Согласно недавнему исследованию, при кондиционировании воздуха ежегодно выделяется около 100 миллионов тонн углекислого газа.

Плохо обслуживаемый кондиционер может выделять гидрофторуглеродов , которые обычно используются в холодильниках и кондиционерах для охлаждения. ГФУ являются гораздо более сильным парниковым газом, чем углекислый газ, и они могут улавливать тепло в тысячи раз больше тепла в атмосфере.

Большинство ГФУ поступает из плохо обслуживаемого кондиционера, что способствует глобальному потеплению. Таким образом, прежде чем вы решите установить новое охлаждающее оборудование для своего дома, не забудьте прочитать об этих недостатках кондиционера.

Заключение

Учитывая очевидные преимущества систем кондиционирования воздуха, вам также необходимо отслеживать некоторые значительные воздействия на ваше здоровье и окружающую среду. Однако переход к наполовину прочитанному выводу кажется несправедливым. Тщательно исследуйте типы кондиционеров, которые вам нужны для вашего помещения, и правильные меры, необходимые для их обслуживания, чтобы обеспечить здоровую окружающую среду внутри и снаружи.

Часто задаваемые вопросы

советов по здоровью | Идеи здорового образа жизни | Новости здравоохранения | Домашние средства для здоровья

Кондиционер, не так ли круто?

1/8

Кондиционер — это роскошь, которая теперь стала обычным явлением в большинстве домов, офисов и даже общественных мест.Однако чрезмерно низкие температуры и неправильное обслуживание кондиционера могут вызвать проблемы со здоровьем. Вот некоторые недостатки кондиционирования воздуха. Изображение предоставлено: Getty & nbsp;

Плохие новости для дыхания

2/8

Внезапное изменение температуры наружного воздуха не является чем-то необычным, если вы живете в жаркую погоду, но имеете кондиционер дома или на работе. Каждый раз, когда вы входите в свой дом или офис или наоборот, вы испытываете внезапное изменение температуры и влажности, которое может иметь & nbsp; негативное воздействие на дыхательную систему.Изображение предоставлено: Getty

Небезопасно для кожи

3/8

Слишком долгое пребывание в комнате с кондиционером может плохо сказаться на вашей коже, так как кондиционер может сушить ее и слизистые оболочки. Изображение предоставлено: Getty

Шум

4/8

Если у вас не установлен кондиционер высокого класса, вы, как правило, будете постоянно терпеть дополнительный шум. Практически все виды кондиционеров создают некоторый окружающий шум.

Проблемы со здоровьем

5/8

Центральное кондиционирование воздуха может передавать инфекционные респираторные заболевания, а переносимые по воздуху грибки и пыль могут вызывать аллергические реакции. Кондиционер также ассоциируется с хроническим ринитом и фарингитом, раздражением горла и охриплостью голоса. Изображение предоставлено: Getty & nbsp;

Плохо для глаза

6/8

Кондиционер также может ухудшить состояние глаз, например, конъюнктивит и блефарит. Даже обычные пользователи контактных линз испытывают проблемы из-за кондиционирования воздуха.Изображение предоставлено: Getty

Лень

7/8

Более комфортная обстановка может заставить вас лениться, и вы можете перестать выходить на солнце. Все это может повлиять на вашу физическую форму, а также на вашу повседневную работу. Изображение предоставлено: Getty

Более высокие счета

8/8

Кондиционер не предоставляется бесплатно. В конечном итоге вы будете платить более высокие счета за электроэнергию. Плохая очистка воздуха может ухудшить положение вашего кармана. Изображение предоставлено: Getty & nbsp;

10 Преимущества и недостатки кондиционера

В настоящее время кондиционеры — одна из важнейших частей жизни каждого человека.Не все переносят жару летом, что доставляет массу неудобств. Из-за глобального потепления некоторые страны испытывают сильную жару летом. Даже в начале лета в некоторых городах возникают проблемы с высокой температурой. Вот почему возникла необходимость в использовании охлаждающих машин. Большинство людей начали использовать кондиционеры в своих домах, чтобы избавиться от сильной жары.

Летом кондиционеры считаются идеальным решением для охлаждения вашего дома.Установить желаемую температуру в доме можно с помощью кондиционеров.

Преимущества использования кондиционера

Если вам интересно, стоит ли вам покупать кондиционер, то эти различные преимущества могут вам в этом помочь?

1. Предотвращает тепловое истощение — Самая удобная особенность кондиционера в том, что летом можно избавиться от сильной жары. Вы можете установить желаемую температуру с помощью кондиционера и расслабиться в своем доме.

2. Улучшает качество воздуха — Качество воздуха вокруг вашего дома также улучшается, если вы используете кондиционер хорошего качества. Вы должны позаботиться о надлежащем уходе и техническом обслуживании ваших кондиционеров.

3. Защищает ваш дом от насекомых — Летом большинство людей сталкиваются с такими проблемами, как насекомые и ящерицы в своем доме, которые пытаются найти прохладное место в вашем доме. Поэтому с помощью кондиционера можно избавиться от подобных проблем.Вам не нужно открывать окна, чтобы получить чистый воздух, с которым эти насекомые проникают в ваш дом.

4. Повышает эффективность работы — Когда у людей более низкая температура на рабочем месте, это действительно может улучшить качество работы. Вот почему в офисе всегда рекомендуется использовать оптимальную температуру.

5. Предотвращает гнев — Доказано, что во время сильной жары кровяное давление и частота сердечных сокращений немного повышаются, что может разозлить людей.Вот почему в таком месте, как офис или дом, всегда следует использовать кондиционер.

6. Помогает выспаться — Если в вашем доме идеальная температура, то у вас не будет проблем со сном. Это делает его довольно удобным для людей, у которых проблемы со сном.

7. Защищает мебель от влаги — Летом, если вы живете рядом с озерами, может быть очень влажно. Это может нанести большой ущерб вашей мебели, что может стоить вам больших денег.Таким образом, вы можете использовать кондиционер, чтобы избавиться от влажности.

8. Охладите свои электроприборы — Летом большинство домов сталкивается с такими проблемами, как обрыв электрической цепи из-за сильной жары. Чтобы избавиться от этих проблем, вам необходимо охладить дом с помощью кондиционеров.

9. Повысьте безопасность своего дома — В большинстве городов летом выше уровень преступности из-за открытых ворот и окон для вентиляции. Если вы используете в своем доме кондиционеры, вам не нужно их открывать, что повышает безопасность в вашем доме.

10. Придает бодрости и свежести — Если ваше жизненное состояние улучшилось, вы всегда без проблем будете чувствовать себя обновленным и энергичным.

Недостаток использования кондиционера

Это некоторые вещи, о которых вам следует знать, если вы регулярно используете кондиционер в своем доме или офисе.

1. Внезапное изменение температуры может быть плохим — Если вы находитесь на улице в сильную жару, а затем внезапно пришли в свой дом с прохладной температурой, это может быть очень плохо для вашего здоровья.Вот почему вы должны использовать кондиционеры должным образом.

2. Может сделать вашу кожу сухой — Слишком частое использование кондиционера может привести к проблемам с сухой кожей, которые могут привести к ряду других проблем с кожей. Вот почему вы должны использовать кондиционеры умеренно.

3. Кондиционер издает невыносимый шум — Иногда кондиционер издает раздражающие звуки, которые мешают вам заснуть. Поэтому убедитесь, что вы не столкнетесь с такими проблемами с кондиционерами, правильно их замариновав.

4. Это может вызвать у вас проблемы со здоровьем и костями — Если вы не проведете техобслуживание кондиционеров, это может вызвать у вас множество проблем со здоровьем.

5. Пользователь линз может столкнуться с проблемами в глазах — Люди, пользующиеся линзами, могут столкнуться с болью в глазах при использовании кондиционеров в своем доме летом.

6. С кондиционером может начаться лень — Каждый, кто пользуется кондиционером, чувствует себя ленивым рядом с ним, так как он может обеспечить комфортную температуру в доме.

7. Использование кондиционера приведет к дополнительным счетам за электроэнергию — Что ж, это один из самых распространенных фактов среди людей, которые используют кондиционер в своем доме, что это может стоить вам больших денег в счетах за электроэнергию.

8. Уменьшает вашу склонность к теплу — Некоторые люди могут быть не в состоянии переносить тепло снаружи, если они слишком долго остаются внутри.

9. Большинство кондиционеров не являются экологически чистыми — Многие кондиционеры не предназначены для оказания экологически чистых услуг.Это может вызвать множество проблем в вашем окружении, что приводит к таким проблемам, как глобальное потепление.

10. Вы будете более подвержены проблемам со здоровьем — Человек, который слишком долго остается в кондиционерах, определенно будет более предрасположен к проблемам со здоровьем. Вот почему вы должны использовать их умеренно и только при необходимости.

Это были некоторые из преимуществ и недостатков использования кондиционеров, которые могут помочь вам в летнюю жару. Поэтому следите за тем, чтобы не злоупотреблять кондиционерами и не привыкать к жаре на улице.Большинство людей могут чувствовать себя ленивыми, когда находятся в кондиционере, поэтому вам следует установить подходящую температуру.

Вы всегда должны регулярно проводить техническое обслуживание вашего кондиционера, чтобы он работал безупречно. Есть много профессиональных компаний по кондиционированию воздуха, которые могут вам в этом помочь.

Типы систем кондиционирования воздуха: преимущества и недостатки

Типы систем кондиционирования воздуха: преимущества и недостатки

Типы систем кондиционирования воздуха: преимущества и недостатки: — Кондиционеры являются одним из наиболее распространенных электроприборов, широко используемых в домах. , офисы, магазины и т. д.Практически в каждом доме установлен кондиционер того или иного типа. Блок кондиционера является неотъемлемой частью любого дома, который занимает большую часть необходимой бытовой техники.

С другой стороны, правильный выбор является обязательным, поскольку речь идет о охлаждении, комфорте и потреблении энергии, которые напрямую зависят друг от друга. Есть разные типы кондиционеров, о которых следует знать. Итак, давайте углубимся, чтобы узнать больше о типах систем кондиционирования воздуха.

При выборе наилучшего типа переменного тока необходимо учитывать следующие факторы:

  • Бюджет
  • Энергопотребление
  • Требования к пространству и техническое обслуживание
  • Мощность охлаждения

Типы систем кондиционирования

На рынке широко известно восемь основных типов систем кондиционирования воздуха. Каждый его тип предназначен для определенного пространства, которое отвечает за выполнение определенной цели.

  1. Центральная система кондиционирования
  2. Бесконтактный кондиционер с мини-сплит-секцией
  3. Оконный кондиционер
  4. Портативный кондиционер
  5. Напольный кондиционер
  6. Умный кондиционер
  7. Геотермальная система кондиционирования
  8. Гибридный / двухтопливный кондиционер
  9. Кассетный кондиционер

1. Центральная система кондиционирования Центральная система кондиционирования

Центральный кондиционер предпочтительнее, если у вас большое пространство или вы хотите охладить несколько комнат одновременно, тогда этот тип кондиционирования воздуха системы, безусловно, могут быть наиболее подходящими для вас.Эти кондиционеры работают с использованием сплит-системы, которая регулирует воздух через воздуховоды, установленные в вашем доме. Эта система также называется канальной системой.

Разделение обеспечивает систему с комбинацией двух основных блоков, первый — это блоки наружных блоков в конденсаторе и компрессоре, а другой — внутренний блок, который состоит из змеевиков испарителя и воздухоподготовителя. Центральная система кондиционирования воздуха также использует хладагент для отвода тепла от воздуха в помещении.Это тепло выбрасывается наружу, а холодный воздух проталкивается через воздуховоды агрегатов.

Новейшие технологии HVAC вместе с программируемыми термостатами могут быть объединены с центральными кондиционерами для лучшего опыта.

Преимущества центрального кондиционера
  • Охлаждает всю территорию, которая сразу подключена к воздуховодам, и, таким образом, создает прохладную и регулируемую среду вокруг за сравнительно меньшее время.
  • По мере циркуляции холодного воздуха влияние влажности уменьшается, что делает общую среду более комфортной.
Недостатки центрального кондиционера
  • Потребляет много энергии, что приводит к более высоким счетам.
  • Эффективность может быть достигнута в случае возникновения каких-либо технических проблем в каналах системы переменного тока.
  • Наружные блоки оказались непривлекательными, их можно спрятать на заднем дворе.

2. Бесканальный кондиционер с мини-сплит-секцией Бесканальный мини-сплит-кондиционер

Если вы предпочитаете держаться подальше от воздуховодов и при этом хотите повысить эффективность охлаждения, тогда лучшим вариантом может стать бесканальный кондиционер с мини-сплит-системой. выбор.Бесканальные системы — идеальный выбор, особенно для современных домов или зданий. Этот тип кондиционера состоит из компрессора и конденсатора, которые сопровождаются одним или несколькими внутренними блоками.

Внутренние блоки таких систем чаще всего монтируются на стене и оснащены воздуходувками. Соединение между внутренним и наружным блоками осуществляется с помощью трубок, по которым хладагент циркулирует по ним по-разному, в зависимости от типа использования.Поскольку внутренние блоки довольно малы и компактны, пространство, где обычно устанавливается блок, можно использовать либо для обогрева, либо для охлаждения.

Эти типы кондиционеров считаются высокоэффективными с точки зрения энергопотребления по сравнению с некоторыми другими доступными, которые также могут быть тяжелыми в денежном выражении, если вы планируете установить по одному в каждом помещении, чтобы покрыть весь дом. Бесканальные мини-сплит-блоки поставляются с пультом дистанционного управления, который соединен с интеллектуальным контроллером переменного тока, что означает, что вы также можете управлять ими с помощью телефона.

Преимущества бесканального Mini-Split AC
  • Может быть установлен везде, без воздуховодов.
  • Температуру можно контролировать индивидуально.
Недостатки бесканального мини-сплит-агрегата AC
  • Только одного бесканального мини-сплит-блока недостаточно для охлаждения больших помещений.
  • Внутренние блоки бесканальных мини-сплит-секций в основном монтируются на стену, поэтому их можно увидеть невооруженным глазом.

3.Оконный кондиционер Оконный кондиционер

Оконные кондиционеры доступны в различных размерах, которые могут быть выбраны в зависимости от требований и размера комнаты. Можно отдать предпочтение оконным кондиционерам большего размера, которые могут охлаждать даже прилегающее меньшее пространство. Причина, по которой оконные кондиционеры предпочтительны, связана с их исключительной охлаждающей способностью и, таким образом, считается наиболее распространенным типом кондиционеров.

Оконный кондиционер состоит из единого блока, все компоненты которого заключены внутри него.Он отводит тепло с наружной стороны и дует прохладный воздух в комнату через вентилятор, установленный спереди на внутренней стороне. Название однозначно рекомендует установить их в окне или также сделав отверстие в стене. Эти типы кондиционеров включают выдвижной фильтр, который можно регулярно чистить для повышения эффективности кондиционера. У этих типов кондиционеров есть пульты дистанционного управления на блоке.

Преимущества Window AC
  • Экономически выгодно и дешевле в эксплуатации
  • Простота установки
  • Простота обслуживания
  • Не занимает площадь на полу
Недостатки Window AC
  • Не бесшумны во время работы и хорошо видны снаружи.
  • Не позволяйте обзору из окна находиться рядом с подходящей электрической розеткой.
  • Окна должны быть правильной формы для установки оконных кондиционеров. Окна неправильной формы не смогут вместить эти кондиционеры.

4. Переносной кондиционер Переносной кондиционер

Переносные кондиционеры можно считать аналогичными другим блокам переменного тока, таким как оконные кондиционеры, так как они также представляют собой единую систему со всеми ее компонентами, заключенными внутри.Разница в том, что это отдельно стоящий блок, поэтому его можно перемещать в зависимости от удобства. Для его включения и доступа к окну, из которого может выходить отработанный воздух, не требуется ничего, кроме розетки.

Эти типы переносных кондиционеров могут использоваться во временном помещении для охлаждения или в местах, где невозможно установить окно или сплит-кондиционер. Существуют различные версии, которые используются в будках или ванных комнатах.Эти портативные кондиционеры могут быть однотрубными, которые забирают воздух из помещения и выводят его наружу. Поскольку переносной блок находится только внутри, вентилятор испарителя работает постоянно, чтобы испарить конденсированную влагу, которая собирается внутри блока.

Преимущества портативного кондиционера
  • Простота установки
  • Возможность перемещения в пространстве
  • Эти кондиционеры не требуют постоянной установки
  • Один из наиболее эффективных вариантов точечного охлаждения
  • Можно безопасно хранить, когда его нет необходимо
Недостатки портативного переменного тока
  • Агрегаты довольно шумные во время работы
  • Не способны охлаждать большие помещения
  • Переносные агрегаты, которые поставляются со шлангом, должны обязательно размещаться рядом с окном, в результате чего шланг закрывает нижнюю часть окна

5.Напольный кондиционер Напольный кондиционер

Напольные кондиционеры предназначены для удобства, если вы хотите иметь что-то похожее на мини-сплит, но в нем не хватает места для установки на стене. Внутренний блок этих типов кондиционеров устанавливается на полу, в результате чего внешний блок может быть установлен без подготовки каких-либо воздуховодов.

Этот тип кондиционеров подходит для помещений с наклонными стенами, таких как здания, построенные из хрупких материалов, таких как стекло.Высота, на которой может быть установлен блок, может быть на 6 дюймов выше пола, если проделать небольшое отверстие в стене от того места, где он соединяется с наружным блоком. Преимущество размещения таких блоков переменного тока заключается в том, что это позволяет вам легко проверять воздушные фильтры, а это означает, что он обеспечивает легкий доступ к воздушным фильтрам, что идеально подходит для людей с респираторными заболеваниями или людей, которые стремятся сохранить свой воздух в помещении. качество как можно более чистое.

Напольные системы используются для быстрого охлаждения или обогрева помещения по сравнению с любыми другими системами крепления, поскольку вентилятор нагнетает воздух прямо на ваш уровень.Эти агрегаты специально устанавливаются высоко на стене, чтобы не возникало проблем с равномерным и эффективным охлаждением комнаты.

Преимущества напольного монтажа AC
  • Подходит для пожилых людей
  • Простая установка
  • Идеальный выбор для небольших помещений, так как не занимает много места
Недостатки напольного монтажа AC
  • Поток воздух может уменьшаться из-за препятствий, таких как мебель, присутствующая в комнате
  • Не подходит для больших помещений из-за неравномерного и локализованного распределения воздушного потока

6.Smart Air Conditioner Smart Air Conditioner

Интеллектуальные кондиционеры — это такие кондиционеры, которые похожи на кондиционеры мини-сплит, оконные или переносные кондиционеры, которые поддерживают IOT. Эти устройства подключены к Wi-Fi и имеют предварительно установленное собственное приложение, которое обеспечивает глобальный контроль через любой смартфон.

Эти типы устройств имеют множество функций, которыми можно управлять со смартфонов. Некоторые из них включают еженедельное планирование, удобный режим, контроль температуры и т. Д.Это некоторые из функций, с помощью которых вы можете достичь большого комфорта, а также сэкономить энергию и сэкономить на более высоких счетах.

Преимущества Smart AC
  • Обеспечивает дополнительный комфорт и удобство
  • Многочисленные функции
  • Экономит энергию
Недостатки Smart AC
  • Дороже, чем другие блоки.
  • Обязательное подключение к Wi-Fi необходимо для использования всех функций

7.Геотермальная система кондиционирования воздуха Геотермальная система кондиционирования воздуха

Геотермальные кондиционеры — это те, которые предлагают как обогрев, так и охлаждение, и считаются новым методом. Он работает за счет использования изоляционных свойств земли. Поскольку температура под землей от 4 до 6 футов остается постоянной в течение всего года независимо от погодных условий, геотермальная технология использует свое преимущество, чтобы обогревать и охлаждать необходимое пространство с более высокой эффективностью.

Эта система имеет трубы, состоящие из контура, по которому циркулирует количество воды в помещении, теплового насоса и земли. Для установки под землей требуется интенсивная работа.

Преимущества геотермального переменного тока
  • Высокоэффективный
  • Экономит энергию
  • Более длительный срок службы в системе отопления и охлаждения
Недостатки геотермального переменного тока
  • Установка иногда может быть утомительной из-за установки контуров в земля
  • Начальная стоимость очень высока

8.Гибридный или двухтопливный кондиционер Гибридный кондиционер

Гибридный кондиционер — это тот, который объединяет газовую печь вместе с электрическим тепловым насосом с воздушным источником для обеспечения экономичной, а также эффективной работы с точки зрения отопление охлаждение. В зависимости от внешней температуры система автоматически переключается между сжиганием ископаемого топлива и использованием электроэнергии. Температуру, при которой система переключается с теплового насоса на печь, можно запрограммировать или переключить вручную.

Учитывая летний сезон, тепловой насос работает в соответствии со своим назначением, выбрасывая горячий воздух изнутри. Зимой тот же процесс меняется на противоположный, когда тепло распределяется по всему пространству, в котором установлен агрегат. Когда температура становится слишком низкой для эффективной работы теплового насоса, включается печь.

Преимущества гибридного кондиционера
  • Максимальный комфорт в помещении
  • Снижает стоимость счетов
  • Снижает углеродный след
Недостатки гибридного переменного тока
  • Высокая стоимость первоначальной настройки
  • Точка безубыточности может возникнуть в случае длительного использования

9.Кассетный кондиционер Типы систем кондиционирования — Кассетный кондиционер

Переменный ток (AC) | Особенности | Преимущества

Многие из нас знают историю открытия источника переменного тока. AC означает переменный ток. Никола Тесла — изобретатель этого переменного тока.

Никола Тесла

1835 В Париже, Франция, Ипполит Пикси впервые создал генератор переменного тока, который вырабатывал переменный ток путем вращения рукоятки руки.

Hippolyte Pixels

Ученых в то время больше интересовал DC (постоянный ток) Эдисона, но когда преимущества переменного тока вышли на первый план, ток стал популярным во всем мире.

Сегодня мы узнаем об основах переменного тока.

Что происходит в нашем сегодняшнем обсуждении:

  • Что такое переменный ток?
  • Характеристики переменного тока.
  • Преимущества переменного тока.
  • Недостатки переменного тока.
  • Использование переменного тока

Что такое переменный ток?

Переменный ток или направление тока изменяется с течением времени AC Says.Когда генератор переменного тока генерирует напряжение, его напряжение меняет свое направление за определенный период времени. Если мы вычислим график этого изменения напряжения во времени, то будет найдена особая форма. Что представляет собой синусоидальную форму волны Вкратце синусоидальная волна, известная как

Из рисунка мне немного легче понять этот вопрос.

Поток этого тока равен нулю (0) Кто начинает подниматься в положительную сторону и до наивысшего положения в положительном направлении (A) При достижении снова нуля (B) Спускается Но сразу после этого его направление меняется и затем он движется в противоположном направлении.

Таким образом, он достигает наивысшего положения в противоположном направлении и снова падает до нуля (D). После этого направление снова меняется и продолжается как прежде. Эта процедура происходит периодически.

Свойства переменного тока

  1. Переменный ток не имеет положительной или отрицательной клеммы.
  2. Переменный ток производит синусоидальные волны.
  3. Переменный ток течет каждый момент, меняя направление и значение.
  4. У этого тока есть велосипедный и фазовый дифференциал.

Устройство переменного тока

  1. Переменное напряжение может передаваться удаленно по линии передачи.
  2. Переменный ток можно вырабатывать при относительно низких затратах.
  3. Переменное напряжение может генерироваться больше.
  4. Переменное напряжение может быть увеличено более или менее с помощью трансформатора.
  5. Асинхронный двигатель переменного напряжения может использоваться по низкой цене для общего использования.
  6. Стоимость обслуживания переменного тока ниже, чем постоянного тока.

Недостаток переменного тока

  1. Он менее опасен, чем постоянный ток, но более привлекателен.
  2. Работа с переменным током намного опаснее, чем с высоким напряжением постоянного тока.
  3. AC не может использоваться для электролова, гальваники и т. Д.
  4. Невозможно заряжать батареи напрямую от сети переменного тока.
  5. Несчастный случай со смертельным исходом может произойти при малейшем игнорировании.

Использование переменного тока:

  1. Переменный ток используется на многих заводах и промышленных предприятиях.
  2. В нашем доме и офисе присутствует также переменный ток.
  3. Использование переменного тока в высоковольтных двигателях с компрессором, холодильниках, посудомоечных машинах, тостерах и т. Д.
  4. Почти все наши приборы косвенно и косвенно используются в бытовых приборах.

Ссылки:

Схема переменного тока от Kerchner & Corcoran

Блог Greengarage

Energy Education

Like this:

Like Loading…

Сопутствующие

Преимущества и недостатки сплит-систем кондиционирования воздуха

Один из самых популярных способов охладить дом жарким летом и разморозить замерзшие тела зимой — это кондиционер со сплит-системой.

Давайте посмотрим на преимущества и недостатки технологии кондиционирования воздуха сплит-систем:

ПРОФИ

Универсальный

В отличие от оконного кондиционера, сплит-систему можно установить практически в любом месте, а для установки сплит-системы не требуются большие отверстия в стене или дорогие воздуховоды.Кроме того, наружный компрессорный агрегат может быть расположен довольно далеко от самого агрегата, его легко обслуживать и содержать в чистоте.

Привлекательный

Современные кондиционеры сплит-системы изящны и привлекательны и обычно располагаются высоко на стене, красиво гармонируя с другим современным декором.

Тихий

Люди, переключившиеся с оконного кондиционера, заметят, что сплит-система намного тише. Это потому, что внешний конденсатор кондиционера сплит-системы расположен отдельно от приточного устройства, которое фактически находится внутри вашего дома.

Энергоэффективность

Центральные или оконные кондиционеры склонны к утечке холодного или горячего воздуха из комнаты из-за открытых дверей или сквозняков, в то время как обогрев и охлаждение сплит-системы славятся своей эффективностью и равномерностью подачи горячего и холодного воздуха при использовании. термостат правильно. Долгосрочные эксплуатационные расходы сплит-системы также ниже, чем у традиционного кондиционирования воздуха.

МИНУСЫ

Цена

Без сомнения, оконные кондиционеры намного дешевле не только купить, а сплит-системы, как правило, нужно будет устанавливать как внутри, так и снаружи дома профессионалом.

Установка

Поскольку установка обычно должна выполняться профессионалом, например, для удовлетворения условий гарантии, вы можете столкнуться с ожиданием появления лицензионного установщика.

Расположение

Сплит-системы могут не подходить для многоэтажных квартир из-за системы из двух частей и того факта, что соединяющие их трубы могут быть только определенной длины.

Шум

Обычно внутри сплит-система работает тихо, но внешний компрессор кондиционера сплит-системы может быть довольно шумным, поэтому вам придется подумать о соседях при поиске подходящего места.

В Conduct Air Conditioning мы знаем все плюсы и минусы различных вариантов кондиционирования воздуха, а также то, что лучше всего подходит для вашего конкретного здания и требований.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *