Apakah arus di outlet rumah - AC atau DC?

arus ulang alik dan arus terus

Peralatan elektrik moden direka untuk semudah mungkin dan untuk menggunakannya, sama sekali tidak perlu mengetahui arus apa yang ada di outlet di mana ia disambungkan. Pengetahuan sedemikian mungkin tidak akan berguna dalam kehidupan seharian - biasanya cukup untuk mengetahui bahawa ada arus di kedai, yang berkat semua peralatan rumah tangga berfungsi.

Di mana pengetahuan elektrik boleh berguna

Adalah baik jika pertanyaan mengenai prinsip operasi peralatan elektrik muncul hanya dari "minat sukan." Lebih buruk berlaku jika berlaku perjalanan ke negara lain, di mana pelancong yang tidak bersedia terkejut apabila menemui gerai jenis yang tidak dikenali. Sekiranya sebelum itu seseorang memperhatikan prasasti di dekat soket "mereka", maka pada "orang asing" mungkin terdapat frekuensi dan voltan yang berbeza. Untuk memahami mengapa ini berlaku, anda memerlukan sekurang-kurangnya secara umum untuk membiasakan diri dengan asas-asas kejuruteraan elektrik.

Segera adalah perlu untuk membuat tempahan bahawa semua yang dijelaskan di bawah diberikan dalam bentuk yang sangat sederhana dan berlebihan. Beberapa analogi mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan semua proses yang berlaku dalam pendawaian dan diberikan hanya untuk pemahaman umum mereka.

DC dan AC

gambarajah skematik memperoleh arus ulang alik

Ini adalah salah satu ciri terpenting arus elektrik. Setiap perkakas elektrik direka untuk jenis tertentu dan, jika disambungkan dengan tidak betul, tidak akan berfungsi dengan baik.

Sebarang arus dibuat oleh medan elektromagnetik, yang memaksa elektron bebas bergerak dalam logam atau konduktor lain. Tetapi dengan pemalar, mereka selalu terbang ke satu arah, dan arus bolak-balik menariknya berulang-ulang. Bagaimanapun, mereka bergerak dan melakukan kerja, tetapi alat untuk menukar tenaga elektrik menjadi tenaga mekanikal harus dibuat berbeza. Maksudnya, motor elektrik, misalnya, boleh dibuat dari arus searah dan arus ulang-alik, tetapi yang pertama tidak boleh dimasukkan dalam litar kedua.

Sekiranya kebanyakan peralatan elektrik beroperasi pada arus terus, maka lebih menguntungkan menggunakan arus bolak untuk menghantar elektrik pada jarak jauh - ia tidak begitu sensitif terhadap rintangan konduktor. Oleh itu, tidak ada dua pendapat mengenai arus di dalam rumah tangga: tetap atau berubah - pilihan kedua selalu digunakan.

Video ini menerangkan latar belakang sejarah untuk menggunakan arus bolak dalam grid kuasa:

Fasa dan sifar

Konsep ini merujuk secara eksklusif kepada arus ulang alik. Secara umum diterima bahawa fasa di outlet adalah analog dengan penambahan arus searah, dan sifar - hingga minus, oleh itu, sifar "tidak mengalahkan" jika anda menyentuhnya. Sebenarnya, semuanya agak lebih rumit - dalam arus bolak, tambah dan tolak sentiasa menukar tempat, oleh itu, dalam litar tertutup (dengan beban yang disambungkan), arus juga mengalir pada sifar. Tetapi kenyataannya adalah bahawa ia benar-benar tidak mengalahkan, walaupun anda membawanya dengan tangan kosong - ketika melakukan kerja elektrik, mereka mencari di mana fasa berada di outlet dan melindungi wayar ini tanpa gagal, dan selebihnya dibiarkan kosong tanpa banyak rasa takut.

pengesanan fasa dengan pemutar skru penunjuk

Dalam pendawaian elektrik yang disambungkan dengan betul dan berfungsi normal, sifar tidak mengejutkan seseorang kerana skema yang disebut untuk menghubungkan pengguna dengan neutral yang mati. Ini bermaksud bahawa wayar neutral di pencawang dan pada titik masuk ke dalam rumah dibumikan dan arus, jika ada wayar, dilewati oleh orang tersebut.

Terdapat sebilangan keadaan di mana wayar neutral boleh mengejutkan. Sekiranya anda tidak mempunyai pengalaman yang mencukupi dengan pendawaian elektrik, anda tidak boleh bergantung pada fakta bahawa sifar selalu selamat.

Pembumian

gelung tanah di sebuah rumah persendirian

Soket tanpa wayar tanah tidak biasa bagi rumah-rumah lama, kerana peralatan elektrik yang kuat sebelum ini praktikalnya tidak digunakan dalam kehidupan seharian. Keperluan keselamatan moden untuk peralatan elektrik jauh lebih ketat, jadi soket yang dipasang tanpa pembumian tidak dapat digunakan walaupun dalam projek.

Makna pembumian adalah perlindungan tambahan. Sekiranya soket tanpa landasan pelindung digunakan, maka dalam kebanyakan kes badan peranti disambungkan ke sifar berfungsi. Akibatnya, jika fasa menyentuh casing peranti (sekiranya berlaku kerosakan penebat), maka berlaku litar pintas dan melumpuhkan palam pelindung. Ini menyebabkan kerosakan pada peranti, dan agak selamat bagi seseorang, dalam satu keadaan - jika dia tidak menyentuh peranti pada waktu litar pintas. Jika tidak, sehingga perlindungan dicetuskan, arus litar pintas memukul orang itu, yang berpuluh kali lebih tinggi daripada nominal.

Soket dengan pembumian memisahkan sifar menjadi satu yang berfungsi, yang diperlukan untuk operasi peranti, dan pelindung. Sarungnya kini disambungkan ke tanah, dan sifar berfungsi seperti biasa. Sekiranya fasa jatuh pada casing, kontak pembumian soket akan "menjauhkannya" dari orang itu, walaupun dia menyentuh peranti pada masa itu, dan automatik pelindung mematikan kuasa. Ia tidak mengejutkan seseorang, litar pintas tidak berlaku, dan peranti, jika boleh, tetap utuh. Tinggal hanya untuk mencari tempat di mana penebatnya rosak dan menghilangkan kerosakan.

Saluran tanpa landasan yang baik akan berfungsi dengan cara yang sama dengannya, tetapi sekiranya berlaku keadaan yang tidak normal, ia tidak akan dapat memberikan perlindungan yang memadai kepada peranti yang disambungkan dan orang tersebut.

Akibatnya, persoalan mengenai apa yang lebih baik untuk dipose - soket yang beroperasi tanpa pembumian atau masih dengannya, tidak ada - PUE secara jelas memerlukan pemasangan peranti jenis kedua.

Voltan elektrik

jalan arus loji janakuasa
jalan semasa dari loji janakuasa (klik untuk membesarkan)

Sekiranya anda tidak menggunakan istilah saintifik seperti "kekuatan medan elektrik" dan "perbezaan potensi", maka analogi berikut akan membantu memahami voltan dalam rangkaian dan mengapa tepat seperti ini:

Tenaga berpotensi dan kinetik adalah contoh yang sangat mudah, tetapi intinya adalah bahawa voltan menunjukkan daya apa yang dapat digunakan ketika menggerakkan cas elektrik. Perbezaan utama ialah tenaga berpotensi diubah menjadi tenaga kinetik, dan voltan sentiasa stabil. Anda boleh menggunakan analogi ini kerana walaupun tidak ada peranti yang dicolokkan ke outlet, maka ada voltan di dalamnya, siap untuk mula menggerakkan zarah bermuatan, tetapi tidak ada arus elektrik. Pergerakan arus elektrik bermula hanya apabila disambungkan ke wayar beban (atau ketika sifar dan fasa ditutup).

Semakin tinggi voltan, semakin tinggi kemampuan "mendorong" - ini bermaksud bahawa pada nilai yang cukup besar, arus akan "menerobos" dielektrik antara wayar. Dalam keadaan normal, dielektrik antara wayar adalah udara, jadi semakin tinggi voltan, semakin tinggi kemungkinan kilat (litar pintas) terjadi di antara mereka. Harta ini digunakan dalam pemetik api piezo dan mekanisme pencucuhan untuk tungku perindustrian, hanya pada jarak pertama antara kenalan adalah 0,5 mm dan voltan adalah beberapa volt, dan dalam kes kedua - antara kenalan adalah 10-15 sentimeter, dan voltan sekitar 10 ribu volt.

Ia bergantung pada voltan betapa senangnya menghantar arus pada jarak jauh - semakin besar, semakin kecil kerugiannya.

Untuk talian kuasa antara bandar, voltan 150-600 ribu volt digunakan, di pinggir bandar adalah 4-30 ribu volt, dan bagi pengguna voltan di outlet sudah 100-380 volt. Negara-negara yang berbeza mempunyai piawaian mereka sendiri, jadi perlu diperhatikan perkara ini sebelum melakukan perjalanan.

Kekerapan arus elektrik

meter frekuensi digitalSalah satu parameter AC, menunjukkan berapa kali sesaat ia akan mengubah arah pergerakan dari tambah menjadi minus. Kitaran perubahan penuh - dari sifar hingga tambah, kemudian ke tolak dan kembali ke sifar disebut Hertz.Dua standard frekuensi digunakan di seluruh dunia - 50 dan 60 Hertz.

Kekerapan, serta voltan, menentukan kerugian semasa semasa penghantarannya - semakin tinggi frekuensi, semakin sedikit kerugian. Oleh itu, pilihan pertama digunakan pada voltan rangkaian sekitar 220 volt, dan yang kedua pada 110.

Kekerapan arus bergantung pada kelajuan di mana penjana berputar di stesen jana kuasa. Selalu tidak berubah - tidak seperti voltan, kesalahan 0.5-1 Hertz dibenarkan.

Kekuatan semasa

soket 16 amp
soket untuk 16a (klik untuk melihat tulisan di sampul)

Pada penutup soket anda dapat melihat tulisan 6, 10 atau 16A. Ini tidak bermaksud bahawa arus di soket akan mencapai nilai tersebut - ini adalah nilai maksimum yang dirancang untuk hubungan soket. Oleh itu, untuk mengetahui berapa kekuatan semasa, atau lebih tepatnya, berapa banyak ampere yang berada di saluran keluar pada masa ini, anda harus memasang alat ukur di litar elektrik - sebuah ammeter.

Kira-kira kekuatan semasa dapat dikira jika daya peranti diketahui - mengikut formula I = P / U (voltan dalam rangkaian diketahui - di ruang pasca-Soviet adalah 220 volt).

Sebagai contoh, jika cerek elektrik menggunakan 2000 watt, maka 2000 mesti dibahagi dengan 220. Ternyata kira-kira 9 ampere - kekuatan semasa, 18 kali lebih banyak daripada yang diperlukan untuk membunuh seseorang.

Lebih sukar untuk mengira ampere, misalnya, komputer. Pertama, semasa berfungsi, beberapa peranti disambungkan ke rangkaian sekaligus. Kedua, teknologi penjimatan tenaga menggunakan sumber pemproses secara minimum, melakukan overclock hanya apabila menyelesaikan masalah yang rumit. Oleh itu, kekuatan semasa akan berubah secara berkala.

Ini semua ciri asas arus elektrik, yang cukup untuk mengetahui sekurang-kurangnya mendapatkan idea umum mengenainya. Semasa melakukan perjalanan ke negara lain di mana standard lain mungkin berlaku, cukup untuk mengetahui voltan dan frekuensi dalam rangkaian. Sekiranya ia berbeza dengan telefon yang dicas (atau peranti lain yang dapat dibawa dalam perjalanan), anda juga harus memutuskan apa yang harus dilakukan dalam situasi ini.

Kami menasihati anda untuk membaca:

Pemanas elektrik ekonomi - mitos atau realiti?