Inhaltsverzeichnis:
- Schritt 1: Gleichstrom
- Schritt 2: Messwerkzeuge
- Schritt 3: Bewerbungen
- Schritt 4: Wechselstrom
- Schritt 5: Messwerkzeuge
- Schritt 6: Anwendungen
- Schritt 7: AC-Generierung
- Schritt 8: AC-Transformator
- Schritt 9: AC-DC-Wandler
- Schritt 10: Arten von Gleichrichtern
- Schritt 11: DC-DC-Wandler
- Schritt 12: Zusammenfassen
- Schritt 13: Referenzen
Video: Der Unterschied zwischen (Alternativstrom und Gleichstrom) - Gunook
2025 Autor: John Day | [email protected]. Zuletzt bearbeitet: 2025-01-13 06:56
Jeder weiß, dass Elektrizität hauptsächlich aus Gleichstrom besteht, aber wie wäre es mit einer anderen Art von Elektrizität? Kennen Sie Ac? Wofür steht AC? Ist es dann DC verwendbar? In dieser Studie werden wir den Unterschied zwischen den Arten von Elektrizität, den Quellen, der Anwendung und der Geschichte des Krieges zwischen ihnen kennen und versuchen, diesen Krieg zu beenden, also fangen wir an
Historischer Krieg (AC ist besser, No Dc ist perfekt) Willkommen in den 1880er Jahren. Zwischen Gleichstrom (DC) und Wechselstrom (AC) tobt ein massiver Krieg. Dieser Krieg der Strömungen hat wie jeder andere Konflikt in der Geschichte der Menschheit eine Reihe von konkurrierenden Ideen, wie man die Welt am besten mit Elektrizität versorgen kann. Und natürlich gibt es auf dem Weg eine Menge Geld zu verdienen. Würden Thomas Edison und sein DC-Bataillon also standhaft bleiben oder würden George Westinghouse und seine AC-Armada den Sieg erringen? Dies war ein Kampf um die Zukunft der Menschheit mit viel Foulspiel. Mal sehen, wie es gelaufen ist. Trotz all seiner wunderbaren Verwendungsmöglichkeiten in Dingen wie Smartphones, Fernsehern, Taschenlampen und sogar Elektrofahrzeugen hat Gleichstrom drei schwerwiegende Einschränkungen:
1) Hohe Spannungen. Wenn Sie hohe Spannungen benötigen, wie zum Beispiel einen Kühlschrank oder eine Spülmaschine, dann ist Gleichstrom nicht für diese Aufgabe geeignet.2)Lange Entfernungen. DC kann auch keine langen Strecken zurücklegen, ohne dass der Saft ausgeht.
3) Mehr Kraftwerke. Aufgrund der kurzen Distanz, die Gleichstrom zurücklegen kann, müssen Sie im ganzen Land viel mehr Kraftwerke installieren, um es in die Häuser der Menschen zu bringen. Dies bringt Menschen, die in ländlichen Gebieten leben, in eine gewisse Zwickmühle.
Diese Einschränkungen waren für Edison ein großes Problem, als sich der Krieg der Strömungen weiter entfaltete. Wie sollte er eine ganze Stadt mit Strom versorgen, geschweige denn ein Land, wenn Gleichspannung kaum eine Meile zurücklegen konnte, ohne zu spucken? Edisons Lösung bestand darin, in jedem Stadtteil und sogar in den Vierteln ein Gleichstromkraftwerk zu haben. Und mit 121 über die Vereinigten Staaten verstreuten Edison-Kraftwerken glaubte Tesla, dass Wechselstrom (oder AC) die Lösung für dieses Problem sei.
Wechselstrom ändert seine Richtung eine bestimmte Anzahl von Malen pro Sekunde – 60 in den USA – und kann mit einem gefährlichen, sogar so weit gehenden Transformator relativ leicht in andere Spannungen umgewandelt werden[1]. Edison will die Lizenzgebühren nicht verlieren mit seinen Gleichstrompatenten verdiente, begann eine Kampagne zur Diskreditierung des Wechselstroms. Er verbreitete Fehlinformationen, die besagten, dass Wechselstrom mehr sei, als streunende Tiere öffentlich mit Wechselstrom zu töten, um seinen Standpunkt zu beweisen[2]
Schritt 1: Gleichstrom
Gleichstrom
Definition:
ist die eindirektionale oder unidirektionale elektrische Ladung. Eine elektrochemische Zelle ist ein Paradebeispiel für Gleichstrom. Gleichstrom kann durch einen Leiter wie einen Draht fließen, kann aber auch durch Halbleiter, Isolatoren oder sogar durch ein Vakuum wie bei Elektronen- oder Ionenstrahlen fließen. Der elektrische Strom fließt in eine konstante Richtung und unterscheidet ihn von Wechselstrom (AC). Ein früher für diese Stromart verwendeter Begriff war galvanischer Strom [3].
Schritt 2: Messwerkzeuge
Der Gleichstrom kann mit einem Multimeter gemessen werden
Das Multimeter ist:
in Reihe mit der Last geschaltet. Die schwarze (COM) Sonde eines Multimeters wird mit dem Minuspol der Batterie verbunden. Die positive Sonde (rote Sonde) ist mit der Last verbunden. Der Pluspol der Batterie wird wie in Abbildung (3) gezeigt mit der Last verbunden.
Schritt 3: Bewerbungen
Die verschiedenen Felder sind wie folgt aufgelistet:
● Gleichstromversorgung, die in vielen Niederspannungsanwendungen wie dem Laden von mobilen Batterien verwendet wird. In Wohn- und Geschäftsgebäuden wird Gleichstrom für Notbeleuchtung, Sicherheitskameras und Fernseher usw. verwendet.
● In einem Fahrzeug wird die Batterie zum Starten von Motor, Licht und Zündanlage verwendet. Das Elektrofahrzeug wird mit der Batterie (Gleichstrom) betrieben.
● Bei der Kommunikation wird eine 48-V-DC-Versorgung verwendet. Im Allgemeinen verwendet es ein einzelnes Kabel für die Kommunikation und verwendet eine Masse für den Rückweg. Die meisten Kommunikationsnetzwerkgeräte arbeiten mit Gleichstrom.
● Die Hochspannungsstromübertragung ist mit der HGÜ-Leitung möglich. Es gibt viele Vorteile von HGÜ-Übertragungssystemen gegenüber herkömmlichen HVAC-Übertragungssystemen. Ein HVDC-System ist effizienter als ein HVAC-System, da es keine Leistungsverluste aufgrund des Korona- oder Skin-Effekts erleidet.
● In einem Solarkraftwerk wird Energie in Form von Gleichstrom erzeugt.
● Der Wechselstrom kann nicht wie Gleichstrom gespeichert werden. Um elektrische Energie zu speichern, wird also immer Gleichstrom verwendet.
● In einem Traktionssystem werden die Lokomotiven mit Gleichstrom betrieben. Auch bei Diesellokomotiven werden Lüfter, Licht, Wechselstrom und Steckdosen mit Gleichstrom betrieben [4].
Schritt 4: Wechselstrom
Definition:
ist ein elektrischer Strom, der periodisch seine Richtung umkehrt, im Gegensatz zu Gleichstrom (DC), der nur in eine Richtung fließt. Wechselstrom ist die Form, in der elektrische Energie an Unternehmen und Wohnungen geliefert wird
Schritt 5: Messwerkzeuge
Er kann mit einem Multimeter als Gleichstrom gemessen werden.
Jedes Amperemeter muss in Reihe mit dem zu messenden Stromkreis geschaltet werden. In manchen Fällen wird dies kompliziert, da Sie den Stromkreis öffnen und das Amperemeter einstecken müssen. Es gibt eine Möglichkeit, den Strom zu messen, ohne den Stromkreis zu öffnen, wenn Sie eine Stromzange verwenden. Um mit diesem Instrument Strom zu messen, müssen Sie es nur um den zu messenden Draht klemmen, ohne den Stromkreis zu öffnen. Seien Sie vorsichtig, um Stromschläge oder Kurzschlüsse zu vermeiden, sobald der Stromkreis mit Strom versorgt wird.
Schritt 6: Anwendungen
AC löst die gravierenden Einschränkungen mit DC
● Strom erzeugen und transportieren.
● Wechselstrom überträgt sich gut über kurze und mittlere Entfernungen mit geringem Leistungsverlust
● Ein großer Vorteil von Wechselstrom besteht darin, dass seine Spannung relativ einfach mit einem Transformator geändert werden kann, wodurch Strom mit sehr hohen Spannungen übertragen werden kann, bevor er auf sicherere Spannungen für gewerbliche und private Zwecke heruntergefahren wird. Dies minimiert Energieverluste
Schritt 7: AC-Generierung
Um Wechselstrom in einem Satz Wasserleitungen zu erzeugen, verbinden wir eine mechanische
zu einem Kolben kurbeln, der Wasser in den Rohren hin und her bewegt (unser "Wechselstrom"). Beachten Sie, dass der eingeklemmte Rohrabschnitt dem Wasserfluss unabhängig von der Flussrichtung immer noch einen Widerstand entgegensetzt. Abbildung(8): Wechselspannungsgenerator. Einige Wechselstromgeneratoren können mehr als eine Spule im Ankerkern haben und jede Spule erzeugt eine wechselnde EMK. In diesen Generatoren wird mehr als eine EMK erzeugt. Daher werden sie mehrphasige Generatoren genannt. Bei der vereinfachten Konstruktion des Drehstromgenerators hat der Ankerkern 6 Schlitze, die an seinem inneren Rand geschnitten sind. Jeder Schlitz ist 60° voneinander entfernt. In diesen Nuten sind sechs Ankerleiter montiert. Die Leiter 1 und 4 sind zur Spule 1 in Reihe geschaltet. Die Leiter 3 und 6 bilden die Spule 2, während die Leiter 5 und 2 die Spule 3 bilden. Diese Spulen haben also eine rechteckige Form und sind 120° voneinander entfernt
Schritt 8: AC-Transformator
Ein Wechselstromtransformator ist ein elektrisches Gerät, das zum Wechseln verwendet wird
die Spannung in Wechselstrom (AC) zu (DC) Stromkreisen. Einer der großen Vorteile von Wechselstrom gegenüber Gleichstrom für die Stromverteilung besteht darin, dass es bei Wechselstrom viel einfacher ist, die Spannungspegel nach oben und unten zu stufen als bei Gleichstrom. Für die Energieübertragung über große Entfernungen ist es wünschenswert, eine möglichst hohe Spannung und einen möglichst geringen Strom zu verwenden; Dadurch werden R*I2-Verluste in den Übertragungsleitungen reduziert, und es können kleinere Drähte verwendet werden, was Materialkosten spart
Schritt 9: AC-DC-Wandler
Verwenden Sie zum Umwandeln eine der Gleichrichterschaltungen (Halbwellen-, Vollwellen- oder Brückengleichrichter).
die Wechselspannung zu DC. … Brückengleichrichter wandeln es in Gleichstrom um, es werden immer nur 2 Dioden arbeiten, so dass die Ausgangsspannung des Transformators um 1,4 V (0,7 für jede Diode) abfällt.
Schritt 10: Arten von Gleichrichtern
Schritt 11: DC-DC-Wandler
ist ein elektronischer Schaltkreis oder ein elektromechanisches Gerät, das a. umwandelt
Gleichstromquelle (DC) von einer Spannungsebene zur anderen. Es ist eine Art Stromwandler. Die Leistungsstufen reichen von sehr niedrig (kleine Batterien) bis sehr hoch (Hochspannungsübertragung)
Schritt 12: Zusammenfassen
Aus dieser Studie schließen wir, dass sowohl Wechselstrom als auch Gleichstrom viele Anwendungen haben, niemand
ist besser als der andere, jeder von ihnen hat seine eigene Anwendung
Schritt 13: Referenzen
[1] -
[2] - https://www.energy.gov/articles/war-currents-ac-v… 0late%201880s, the%20War%20of%20the%20Currents.&text=Direct%20current%20is%20not%20ea sily, die%20Lösung%20to%20dieses%20Problem
[3]- Grundlegende Elektronik und lineare Schaltungen
[4]-
[5]-