Какой бывает ток – советы электрика

Электричество в доме

Пожалуй, самое важное условие для комфортного проживания – это наличие электричества в доме.

Неутомимый рост технического прогресса привёл к тому, что теперь при наличии в доме классического набора бытовой техники ручной труд в быту может быть сведён к минимуму. И почти все эти блага цивилизации работают на электричестве.

От него зависит также и информационная составляющая жизни человека: интернет, телевидение, телефон. В общем как не крути, а без электричества в доме не обойтись.

Электричество для непосвящённых

Все мы знаем как пользоваться электроприборами – надо просто вставить вилку в розетку. Однако, далеко не каждый понимает суть процессов, которые протекают в этих самых розетках, выключателях и проводах. Для того, чтобы мало-мальски начать в этом разбираться, надо знать некоторые определения. Попытаемся рассказать про электричество на примере батареи отопления.

Все знают по какому принципу работает отопление: горячая вода поступает через трубу (подача) в батарею под давлением, отдаёт ей своё тепло, и уже охлаждённой уходит через вторую трубу (обратка).

Так вот, представьте себе что вода – это ток, который течёт по проводу также, как по трубе вода. Силу тока можно рассматривать как расход воды. Потенциал можно сравнить с давлением воды в какой то точке системы, например на входе батареи.

Напряжение можно сравнить с разностью давления воды на входе и выходе батареи отопления. Сопротивление будем сравнивать с диаметром трубы, ведь через тонкую трубу воды протекает меньше, чем через трубу с большим диаметром.

Обратите внимание

Ну, а мощность сравним с размерами или количеством рёбер в нашей батарее, чем больше батарея, тем больше она передаст тепла, тем больше её мощность.

Для полного осознания процесса усвоим, что трубу подачи отопления можно сравнить с проводом фазы при переменном токе, и плюсом при постоянном. А, трубу обратки отопления сравнить с нулём при переменном токе, и минусом при постоянном.

Как только вы себе это всё представите, загадка электричества перестанет быть загадкой. Сравнивая любую лампочку с батареей, а выключатель с краном можно понять схему построения сети освещения.

На примере батареи можно рассматривать любой электрический прибор, включаемый в розетку, которая сравнивается с трубами подачи и обратки.

А теперь немного усложним:

Ток – это поток свободных электронов, которые движутся по проводнику. Ток всегда течет от точки с большим потенциалом к точке с наименьшим потенциалом. Обозначается ток символом I, а силу тока измеряют в амперах (представляем литры воды). Ток может быть постоянным и переменным.

Постоянный ток, который в батарейках, аккумуляторах и т.д., не меняет своего направления, а переменный, который в розетке, меняет своё направление 100 раз в секунду. Он 50 раз течёт в одном направлнии и 50 раз в обратном и поэтому его частота 50 Гц.

Частота, как мы уже поняли, измеряется в герцах (Гц).

Напряжение – это разность электрических потенциалов между двумя точками электрической цепи. Напряжение обозначают U и измеряют в вольтах (в.)

Сопротивление – определяет, сколько тока может протекать через проводник. Большое сопротивление говорит о том, что тока протечёт мало, малое сопротивление, наоборот пропустит много тока. Сопротивление обозначают R и измеряют в омах (ом).

Мощность определяет скорость передачи или преобразования электрической энергии. Ее обозначают P и измеряют в ваттах (вт.). Мощность равна произведению значений тока и напряжения.

Электропроводка дома или квартиры

Что должен знать хозяин недвижимости, планируя монтаж электропроводки? Вначале разберёмся, из чего она состоит. Разделим на части электрическую сеть дома:

  1. Ввод – участок электросети, соединяющий магистраль поставщика электроэнергии и потребителя. Проще говоря, это отрезок кабеля (идущего под землёй) или проводов (воздушная линия) по которым перемещается электроэнергия от районных электросетей к вашему счетчику или вводному автомату.
  2. Учёт – всем нам знакомый электросчётчик, который ведёт учёт потребляемой потребителем электроэнергии.
  3. Защита – набор электротехнических изделий (плавкие вставки-пробки, автоматические автоматы, устройства защитного отключения, ДИФ-автоматы, разрядники) наличие которых обеспечивает защиту электросети дома от возгорания при коротких замыканиях, повышенных нагрузках на сеть, а также защиту человека от поражения электротоком
  4. Сеть – проще говоря, электропроводка. Состоит из разветвительных коробок и проводов, которые доводят электроэнергию к конкретному прибору потребления электроэнергии (лампы освещения, розетки).

Все эти части электросети должны быть рассчитаны в соответствии с планируемыми нагрузками и правилами. Рассчитать и составить проект, опираясь на правила, и расчёты может только проектировщик имеющий лицензию. В проекте будет указаны все данные материалов, которые следует использовать при монтаже электросети, схема электропроводки, в которой указывается местонахождения всех элементов.

Монтаж всех элементов электросети выполняется в точности с составленным и согласованным с районными электросетями проектом. А от потребителя, то есть хозяина дома, в котором и будет монтироваться проводка, требуется только указания по размещению в доме розеток, выключателей и ламп освещения с учётом удобного использования таковых в процессе эксплуатации.

Конечно, бывают в жизни случаи, когда хозяин принимает решения провести или переделать уже проведённую проводку сам. И коль человек задался целью переубедить его обращаться к профессионалам сложно, возможно принимая такое решение, он руководствуется объективными причинами. О том, как правильно сделать электропроводку самому можно в отдельной статье.

Источник: http://samdomstroy.by/electric/electricity.aspx

Ответы@Mail.Ru: Электрики! Объясните мне несколько элементарных по физике вещей.. . Описал внутри..

Земля – это просто точка, относительно которой отсчитывается напряжение. Потому что напряжение ВСЕГДА измеряется МЕЖДУ двумя точками (узлами) . Вот тот узел, относительно которого удобно измерять напряжение для ВСЕЙ схемы, и называется “земля”. Не зря ж синоним этого дела – “общий”. Фаза – это не плюс.

В обычной сети вообще нет плюса и минуса, потому что там переменный ток. Можно, с достаточной степенью правдоподобия, говорить, что фаза – это “не земля”.

Иногда, когда индивидуальные “однофазные” потребители – а это все квартирные подключения, кроме мощных, типа электроплиты, – подключаются к трёхфазной входной магистрали по схеме “звезда”, фаза – это действительно фаза (одна из трёх, в каждой квартире своя) , а “ноль” – это нулевой провод трёхфазной сети.

Важно

Если же однофазные потребители подключены к трёхфазной сети по схеме “треугольник”, то оба провода в розетке эквивалентны. Они оба фаза. Поэтому ё**т, если за любой взяться. Минус – это “минус” в кавычках. Просто термин пошёл с эпохи постоянного тока, которая благополучно закончилась ещё в 19 веке.

Так что это просто возвратный провод (ещё раз: в сетях переменного тока оба провода эквивалентны) . Просто для прохождения тока нужна замкнутая цепь. Вот “минус” и замыкает цепь – от “плюса” через нагрузку (или электрика, еслион почему-то решил заменить собой нагрузку… ) в “минус”. Если нет возвратного провода, как его ни обзови, – ток не пойдёт.

Но тут надо учитывать, что переменный ток может идти “через воздух”. Потому что электрик, стоящий на полу и даже на резиновом коврике, – это всё равно ёмкость. То есть через него может идти емкостной ток (сущая вшивота, но всё же, всё же…) . ======================== “Минус создаётся на электростанции накачиванием провода электронами под давлением” Упал под стол….

Читайте также:  Как поставить розетку - советы электрика

Земля -это заземление. Корпус прибора должен быть заземлен, чтоб все наводки уходили в землю.. . В розетке переменный ток. поэтому + и – там меняются 50 или 60 раз в секунду (50 -60 герц частота промышленной сети) ( то на фазе + на нуле – ,то на оборот, изменятся по синусоидальному закону).. .

Направление тока принято считать от + к – ,хотя на самом деле -ток в металле-это движение электронов, а они движутся от – к +.. Если дотронуться до фазы то током долбанет, если ноги соединены с землей.

то есть если хорошая изоляция ( толстый резиновый коврик и ты дотронешься до фазы не сильно долбанет, но долбанет, так как образуется конденсатор между тобой и землей и поэтому чуть -чуть может долбануть.. . А если хорошо будешь соединен с землей ( например, как ты написал -ноги в воду) , то убьет по полной программе.. . Для чего нужен минус. .

чтоб был ток необходимо создать разность потенциалов- на одном полюсе избыток электронов -это минус, на другом недостаток -это + .и если замкнуть цепь, то электроны побегут от – к +..То есть по одному проводу приходят электроны к прибору, по другому уходят обратно в источник.

Оччень много вопросов! Фаза-это не плюс. Это точно.

Фаза в электротехнике (разговорное) — провод, несущий напряжение плюс-положительный заряд минус-отрицательный заряд ноль-нету заряда в розетке 220 на фазу подается плюс и минус поочередно с частотой 50 колебаний в секунду. можно представлять ток как воду текущую по трубе по началу может будет проще. например застрявший поперек трубы презерватив будет как конденсатор который не пропускает постоянный ток (течение воды в одном направлении)

Начнём по порядку. Земля – защитный третий провод, соединённый с корпусом прибора. Присоединяется к контуру заземления. Делается для того, чтобы при попадании напряжения на корпус произошло короткое замыкание и сработала защита – предохранитель, автомат и т. п. и исключалась возможность поражения электрическим током. Фаза – это фаза.

“Плюс” и “минус” есть у постоянного напряжения, у переменного – фаза и ноль. Между фазой и нулём напряжение – разница потенциалов – те самые 220 вольт. Считается, что постоянный ток течёт от плюса к минусу. При касании фазного провода всё зависит от сопротивления тела.

Совет

Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления, обычно ток проходит через тело в землю. Если стоять на диэлектрическом коврике, удара можно избежать. Чтобы заставить работать электроприбор, надо создать напряжение – разность потенциалов. Для этого существуют электростанции, полученный ток по двум проводам – (фаза и ноль) – поступает в розетку.

Если не будет второго провода, то не будет и той разности потенциалов.. . Как-то так…

Фаза – это провод, по которому приходит с электростанции переменный ток (меняет плюс на минус и наоборот 100 раз в секунду) . Ноль (иногда говорят “земля”) – это провод, по которому ток возвращается на электростанцию.

Да, фаза бьёт током, только если другая часть тела “занулена” или “заземлена”. Минус создаётся на электростанции накачиванием провода электронами под давлением. Там же на другом проводе создаётся “плюс”, путём отсасывания электронов со второго провода.

Провода как бы меняются местами 100 раз в секунду 🙂

земля служит для защиты от поражения эл. током. фаза это фаза. она не может считаться ни плюсом, ни минусом. (ток переменный, меняет свое направление 50 раз в секунду, т. е. частота 50 Герц. ) до фазы дотрагиваться нельзя, наверняка долбанет. и в розетке, что у тебя дома стоит массы нет. там есть фаза, ноль и земля. обычно фаза белая, ноль голубой, земля полосатая -желтозеленая. ,

Фаза – это не плюс и не минус, ибо в сети переменный ток. Просто фаза – это не связанный с землей проводник. Ноль (то что вы назвали “минус”) – это проводник, в котором напряжение ОТНОСИТЕЛЬНО ЗЕМЛИ принято считать равным нулю.

“Земля”, то есть заземление – это провод, напрямую заземленный, то есть грубо говоря вкопанный на некоторую глубину в землю. На нем потенциал относительно земли ОБЯЗАН быть нулевым.

Зачем нужен ноль и земля? Ноль – это токоведущий провод, он не всегда наглухо связан с землей, и это нормально. Например, пьяный электрик может в подвале вашего дома перепутать провода, и пустить по нулевому проводу фазу а по фазному ноль. Ваши приборы этого скорее всего не заметят.

Но расположение нуля и фазы в розетках изменится. Заземление же всегда стабильно сидит на земле. Этим оно и ценно. Оно страхует прибор от всяких неприятностей.

Источник: https://touch.otvet.mail.ru/question/92059944

Электричество и безопасность

Вы здесь:

Предлагаем вам ознакомиться со списком защитных средств, которые используются в электроустановках с напряжением не более 1000 Вольт.

Таблица, в которой предоставлена расшифровка всех степеней защиты IP по ГОСТ 14254-2015.

При проверке знаний у электромонетров часто спрашивают, что такое действующая электроустановка. Правильный ответ на этот вопрос мы предоставили в статье!

Обзор готовых комплектов КСЗ-1 и КСЗ-2.

Обратите внимание

Назначение, область применения и принцип действия максимальной токовой защиты (МТЗ) и её отличие от токовой отсечки.

Аппаратное и программное устранение дребезга контактов. Почему возникает дребезг и к чему это приводит.

Основные причины возникновения искрения контактов и способы устранения данного явления.

Причины, по которым пропадает фаза в однофазной и трехфазной сети. Что делать, если нет фазы в розетке, выключателе либо на люстре.

Если после скачка напряжения сгорела бытовая техника в квартире либо доме, нужно приступать к разбирательствам, чтобы найти виновников и возместить ущерб. Куда обращаться в этом случае, мы рассказали […]

Для чего нужна токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) и как она работает. Область применения данного вида защиты.

Почему греется нулевой провод в щитке, в розетке либо на скрутке. Опасен ли нагрев нуля в электропроводке.

Как может быть выполнена защита электроприборов от поражения электрическим током. Перечисление существующих классов защиты в соответствии с ГОСТ.

Причины возникновения межфазного замыкания и способы защиты от него.

Важно

Перечень основных причин, почему птиц не бьет током, когда они сидят на высоковольтных проводах. Ситуации. когда птицу может убить током при прикосновении к проводам.

Из-за чего возникает нагрев контактов в розетках, на автоматах и рубильниках. К чему приводит сильный нагрев контактных соединений и как его избежать.

Определение понятия “напряжение прикосновения”. Способы измерения напряжения прикосновения и пути снижения опасности.

Принцип работы и назначение сетевого фильтра. Конструктивные особенности данного устройства.

Как защитить ребенка от поражения электрическим током в квартире и доме. Аксессуары для защиты розеток от детей.

Куда звонить в первую очередь, если дерево упало на провода и оборвало их. Ответственность за повреждение ЛЭП. Какая опасность веток, которые прикасаются к проводам.

Обзор системы защиты от протечек воды на базе модуля Neptun ProW+Wi-Fi. Функциональные возможности рассматриваемой системы.

Узнайте, почему происходит возгорание электропроводки в квартире, как защититься от возникновения данной ситуации и чем тушить горящую проводку, если беда уже случилась.

Совет

Узнайте, какие бывают виды инструктажей по охране труда, кто их проводит и с какой периодичностью.

Схемы подключения трехфазного стабилизатора напряжения к сети. Видео инструкция по монтажу.

Обзор наиболее популярных систем защиты от протечек воды в квартире. Узнайте, как работает защита от затопления и из чего она состоит.

Что собой представляют блуждающие токи, как они возникают, чем опасны и какими способами можно защититься от данного явления.

Что собой представляет защита минимального напряжения и где применяется такой вариант защиты.

Электрический ток делает жизнь человека более простой и комфортной, но в то же время и является большой опасностью. Каждый начинающий электрик должен обязательно знать меры безопасности при электромонтажных работах в быту. В данном разделе мы рассматриваем, как самостоятельно определить типичные неисправности электропроводки и устранить их.

Основными опасными ситуациями, связанными с электричеством в доме считаются: наличие двух фаз в розетке, обрыв нулевого провода в сети, возникновение короткого замыкания и т.д. Благодаря нашим полезным советам Вы сможете своевременно и безопасно отремонтировать проводку, имея при себе минимальный набор инструментов для электрика.

Рекомендуем Вам внимательно прочитать все предоставленные статьи, а также просмотреть видеоуроки, которые находятся в каждой записи. Это позволит обеспечить безопасность при работе и обращении с электричеством в быту.

Источник: https://samelectrik.ru/elektrosnabzhenie/elektrichestvo-i-bezopasnost

Что такое электрический ток?

Каждому обывателю знакомы на слух электрические величины — ток, напряжение, — от них зависит работа бытовых приборов, но полное понимание определения электротока есть у немногих людей.

Показательно сравнение электрического тока с течением реки, только в нем двигаются частицы, имеющие заряд, а в реке — вода.

Надо понимать, что ток движется только в одном направлении, для его существования должны быть созданы условия, рассмотрим эти процессы подробней.

Основные определения

Электричество каждый день окружает нас, но что такое электрический ток и связанные с ним величины — понимает не каждый человек, однако они важны для повседневной жизни. Есть несколько толкований понятия электротока:

  1. Принятое в школьном учебнике определение, что электрический ток — это движение частиц, имеющих заряд за счет воздействия на них электрического поля. Частицами являются: протоны, дырки, электроны, ионы.
  2. В электрической литературе высших учебных заведений пишется, что электрический ток это — скорость, с которой заряд изменяется с течением времени. Принимается отрицательный заряд электронов, положительный у протонов и нейтральный у нейтронов.

Схема протекания электротока в цепи:

Схема протекания электротока в цепи

В электротехнике специалисты отмечают значение такого понятия, как сила тока — это количество частиц, имеющих заряд, которые проходят через сечение проводника с течением времени.

Движение тока в проводнике можно описать следующим образом: «…Все токопроводящие материалы имеют внутреннее строение (молекулы, атомы, ядра с вращающимися электронами), когда на материал воздействует химическая реакция, электроны от одного атома перебегают к другому.

Создается ситуация, при которой одни атомы испытывают недостаток в электронах, а другие — их избыток, что показывает противоположность заряда. Электроны стремятся к переходу из одного вещества в другое, это движение и есть электрический ток».

Обратите внимание

Специалисты акцентируют внимание на том, что в этом случае ток течет только до того момента, пока не произойдет уравнивание зарядов в двух веществах.

Для понимания движения тока важно знать определение напряжения — это разность потенциалов, которые берутся в двух точках электрического поля, измеряются в вольтах.

Электрическая энергия

В разных регионах, в частности, и в Украине простой обыватель интересуется: «Що таке електричний струм?», с какой целью он применяется, из чего происходит. Повседневно мы пользуемся электрической энергией, которая представлена переменным током в электрических сетях.

Переменный ток в проводнике — это когда частицы, имеющие заряд за определенный промежуток времени, меняют его по направлению, а также по величине. Графически переменный ток представляется синусоидой.

Создается он генераторами, в которых вращаются катушки с проводами и в процессе вращения пересекают магнитное поле.

В период вращения катушки могут открываться и закрываться по отношению к магнитному полю, что создает электрический ток, который меняется в проводниках по направлению, а полный цикл проходит за одну минуту.

Электрический ток в генераторах, принцип устройства машин:

Электрический ток в генераторах, принцип устройства машин

Вращение генераторов происходит от паровых турбин, имеющих разные источники питания: уголь, газ, атомный реактор, нефть.

Далее через систему трансформаторов повышается напряжение тока, через проводники нужного диаметра он переносится без потерь на длительное расстояние.

Диаметр провода, по которому проходит ток, определяет его силу и величину, горячими линиями в энергетике называются магистральные линии передачи энергии, есть и заземленные варианты, когда передача электроэнергии происходит под землей.

Где применяется электрический ток?

Именно ток значительно облегчает нам жизнь, создавая комфорт в доме. Он применяется для освещения помещений, улицы, для просушки вещей, в нагревательных элементах электроплиты, в других бытовых приборах и устройствах, выполняет работу подъема гаражных дверей и т.д.

Работа электротока в быту:

Работа электротока в быту

Условия, необходимые для получения электротока

Для существования электротока нужны следующие условия: наличие частиц, имеющих заряд, электропроводный материал, по которому будут двигаться частицы, источник напряжения. Важным условием получения электротока является наличие напряжения, которое определяется разностью потенциалов. Иными словами, сила, создаваемая заряженными частицами отталкивания, в одной точке больше, чем в другой.

Природных источников напряжения не существует, по этой причине вокруг нас равномерно распределяются электроны, но такие изобретения, как батарейки дали возможность накапливать в них электрическую энергию.

Другим важным условием является электрическое сопротивление, или проводник, по которому будут двигаться частицы, имеющие заряд. Материалы, в которых это действие возможно, называются электропроводными, а те, в которых нет свободного движения электронов, — изоляторами. Обыкновенный провод имеет проводящую металлическую жилу и изолирующую оболочку.

Электроток в проводниках

В любом проводнике есть носители электрического заряда, которые приходят в движение под воздействием силы поля, создаваемого электрической машиной.

Металлические проводники переносят заряд при помощи электронов. Чем выше температура проводника и нагрев провода, тем хуже протекает ток, так как в нем начинается хаотическое движение атомов от теплового воздействия, увеличивается сопротивление проводящего материала. Чем ниже температура проводника (в идеале — стремление к нулю), тем меньше его сопротивление.

Движение заряженных частиц в проводнике:

Движение заряженных частиц в проводнике

Жидкости могут проводить электроток при помощи ионов (электролиты).

Перемещение происходит к электроду, имеющему противоположный с ионом знак, и, оседая на нем, ионы осуществляют процесс электролиза. Анионы — положительно заряженные ионы, двигающиеся к катоду.

Важно

Катионы — ионы, имеющие отрицательный заряд, двигаются к аноду. В процессе нагревания электролита уменьшается его сопротивление.

Газ также имеет проводимость, электроток в нем — плазма. Движение происходит при помощи заряженных ионов или свободных электронов, которые получаются в процессе излучения.

Электронно-лучевая трубка — это пример электротока в вакууме от стержня катода к стержню анода.

Электроток в полупроводниках

Для понимания прохождения тока в этом материале дадим ему определение.

Полупроводник — промежуточный материал между проводником и изолятором, зависит от удельной проводимости, наличия в нем примесей, температурного состояния и воздействующего на него излучения.

Чем ниже температура, тем больше сопротивление полупроводника, свойства его влияют на измерения характеристик. Электроток в полупроводнике — это сумма электронного и дырочного тока.

Когда повышается температура полупроводника, происходит разрыв ковалентных связей от действия тепловой энергии на валентные электроны, образуются свободные электроны, в точке разрыва получается дырка.

Она занимается валентным электроном другой пары, а сама перемещается далее в кристалле. Когда свободный электрон встречается с дыркой, между ними происходит рекомбинация, восстановление электронных связей.

Когда на полупроводник воздействуют энергией электромагнитного излучения, появляются в нем электронно-дырочные пары.

Возникновение электротока в полупроводнике:

Возникновение электротока в полупроводнике

Законы электрического тока

В электротехнике применяются основные законы, которые дают определение электрического тока. Один из главнейших — закон Ома, особенностью которого является быстрота передачи энергии без изменения ее формы из одной точки в другую.

Закон Ома:

Закон Ома

Этот закон показывает связь между напряжением и силой тока, а также сопротивлением проводника или участка цепи. Сопротивление измеряется в омах.

Работу электротока определяют законом Джоуля-Ленца, который говорит о том, что в любой точке цепи ток выполняет работу.

Звуон Джоуля – Ленца

Фарадей открыл магнитную индукцию, а также опытным способом установил, что при пересечении линии магнитной индукции поверхностью замкнутого проводника в нем появляется электроток. Он вывел закон электромагнитной индукции:

Закон электромагнитной индукции

Не замкнутые проводники, пересекающие линии магнитного поля, получают на концах напряжение, что говорит о появлении ЭДС индукции. Если магнитный поток неизменен и пересекает замкнутый контур, то в нем не возникает электротока. ЭДС индукции замкнутого контура, когда меняется магнитный поток, равен модулю его скорости изменения.

Вывод

Когда по проводнику протекает электрический ток, он его нагревает, по этой причине необходимо соблюдать меры безопасности, работая с электрическими приборами и устройствами. Нельзя допускать перегрузки линии передачи энергии, она может нагреться, и возникнет пожар. Электроток всегда движется по пути наименьшего сопротивления.

В момент появления КЗ (короткого замыкания) ток в разы возрастает, происходит моментальное выделение огромного теплового значения, которое плавит металл. Электрический ток может вызвать ожоги на теле человека или животного, но применяется в реанимационных установках, для депрессивных решений и лечения заболеваний.

По правилам электробезопасности ощутимый человеком ток наступает с величины один миллиампер, а опасным для здоровья считается ток с 0,01 ампера, смертельной величиной определена сила тока в 0,1 ампера. Безопасное напряжение для человека — 12-24-32-42 вольта.

Источник: https://domelectrik.ru/baza/teoriya/elektricheskiy-tok

Какие существуют токи (электрические). Основные виды электротока (постоянный и переменный), их особенности и различия

Многие должны были слышать, что электрический ток бывает разный (постоянный, переменный). Те, кто особо не знаком с темой электрики и электроники порой могут путаться в типах тока, когда подают электрическую энергию на то или иное электрооборудование.

Для одних устройств нужно именно постоянное напряжение (ток), другие же питаются только от переменного.

Поскольку эти виды тока принципиально разные, то ошибка при подаче питания может привести к не работе (в лучшем случае), а в худшем варианте просто вывести электрооборудование из строя.

Совет

Итак, напомню, что электрический ток представляет собой упорядоченное движение электрически заряженных частиц (электронов) вдоль проводника. То есть, это простое, однонаправленное перемещение очень маленьких частичек (с огромной скоростью) внутри электрических проводников (в большинстве случаев металлов — медь, алюминий, серебро, золото и различных сплавов, хорошо проводящих ток).

Само же движение возникает по причине появления определённой разности электрических потенциалов, называемое напряжением. У электрического источника имеются два полюса, положительный (где сосредотачивается положительный заряд некой величины) и отрицательный (где сосредотачивается отрицательный заряд).

Если нет замкнутой цепи между полюсами, то имеется только напряжение (стремление зарядов перейти на противоположный полюс). Как только цепь замыкается, появляется путь для прохождения зарядов в виде электрического проводника, то заряды стремительно начинают своё движение, что и создают их ТОК в проводнике.

Основных видов электрического тока существует два — постоянный и переменный (импульсный, это частичный случай переменного). Постоянный ток — это, не что иное как простое однонаправленное перемещение электрических зарядов в одну сторону. От одного полюса к другому без изменения направления во времени.

На деле в твёрдых веществах (проводниках) электрический ток течет от минуса к плюсу (происходит перемещение отрицательных зарядов, электронов). В жидких и газообразных средах постоянный ток бежит, наоборот, от плюса к минусу (движение ионов, положительно заряженных частиц).

В теоретической области было принято считать, что постоянный электрический ток всегда течет от плюса к минусу (при работе с принципиальными электрическими схемами).

Постоянный ток имеет постоянную величину своего напряжения (обычно наиболее используемые величины 3, 5, 6, 9, 12, 24 вольт).

При работе его величина может изменяться всего на несколько процентов, по причине падения напряжения при динамической работе самой нагрузки (к примеру, постоянный электродвигатель, который может иметь плавающую механическую нагрузку на своём вале, ну и т.д.).

Для постоянного напряжения (точнее электрических схем, работающие на постоянном типе тока) важно оставаться неизменным. Если схема рассчитана на постоянное напряжение 12 вольт, то и подаваться на неё должно строго 12 вольт с небольшим отклонением в несколько процентов.

Обратите внимание

Для обеспечения этого используются различные решения начиная от правильно подобранных электрических деталей, компонентов, и заканчивая всевозможными электрическими, электронными схемами различных стабилизаторов, фильтров и т.д.

Постоянный ток имеет как свои достоинства, так и свои недостатки. Иначе бы использовался только этот тип электрического тока! Практически все электронные схемы нуждаются в питании именно постоянным током. Сам принцип действия и работа электронных элементов основан на этом виде тока.

Также электрические аккумуляторы могут работать только с постоянным током, ну и т.д. Основным недостатком этого вида электротока является плохая передача электроэнергии на значительные расстояния (возникают большие потери).

Кроме этого для его преобразования нужны более сложные электрические устройства.

Переменный электрический ток представляет собой упорядоченное, плавно изменяющееся (синусоидальное) движение электрических зарядов вдоль проводника, которое периодически меняет свои полюса. Наиболее распространённой частотой переменного тока является 50 Герц.

То есть, за одну секунду направление тока в электрической цепи меняется с плюса на минус и наоборот аж 50 раз. Хотя это считается ещё и низкой частотой.

Переменный ток может быть однофазным (используются 2 провода и напряжение между ними 220 вольт) или же трёхфазным (используются 3 фазных провода, напряжение между двумя любыми из них 380 вольт и один нулевой).

Переменный вид тока легко преобразуется и передается на большие расстояния с минимальными потерями на самой линии электропередач.

Наиболее используемые величины переменного напряжения, от которых питаются конкретные электроприборы, это 220 вольт (напряжение для бытового использования населением) и 380 вольт (для промышленного использования, где важны именно 3 фазы).

Важно

Для того, чтобы получить из одной величины тока или напряжения другую величину обычно применяют всего одно устройство, которое называется силовым трансформатором. На его вход подают одни значения напряжения или тока, а на выходе получают другие, более высокие или низкие.

P.S. Частным случаем переменного электрического тока можно считать импульсный ток, который может иметь различную форму, отличной от обычной синусоидальной. Данный вид электрического тока обычно используют в различной цифровой технике, в области электроники.

Источник: https://electrohobby.ru/kakie-toki-est-tpp.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector