Разбиране на потока на електрическия ток

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

За повечето хора електричеството е загадъчна сила, която по някакъв магически начин се появява, когато превключим превключвател на светлината или включим уред. И все пак, докато науката зад потока на електричеството е много сложна, основите на електрическия поток или ток, са лесни за разбиране, ако научите някои ключови термини и функции. Също така помага за сравняване на потока на електричество през проводници с потока на водата през тръбите. Въпреки че аналогията не е перфектна, много характеристики на електрическия поток в проводниците на веригата са подобни на потока на водата във водопроводната система.

Ето какво трябва да знаете за това как протича електричеството.

  • 01 от 05

    Движещи се електрони

    Това, което наричаме електрически ток, се среща на нивото на частиците сред атомите на проводящ материал - в битова верига, това е медното окабеляване. Във всеки атом има три вида частици: неутрони, протони (които носят положителен електромагнитен заряд) и електрони (които носят отрицателен заряд). Важната частица тук е електронът, тъй като той има уникалната характеристика да може да се отдели от атома си и да се премести в съседен атом. Този поток от електрони е това, което създава електрически ток - скокът на отрицателно заредени електрони от атом на атом.

    Как работят генераторите

    Какво изпраща електроните в движение? Физиката е сложна, но по същество електрическият поток в проводниците на веригите е възможен от генератор на полезност (турбина, захранвана от вятър, вода, атомен реактор или изгарящи изкопаеми горива). През 1931 г. Майкъл Фарадей открива, че електрическите заряди се създават, когато материал, който провежда електричество (метална тел), се премести в магнитно поле. Това е основното, чрез което работят съвременните генератори: турбините - независимо дали се захранват от падаща вода или пара, създадени от ядрени реактори - въртят огромни намотки от метална тел вътре в гигантски магнити, като по този начин предизвикват поток от електрически заряди.

    С установяването на това масивно електрическо поле от положителни и отрицателни заряди, електроните в проводниците в цялата електрическа мрежа преминават в действие и започват да текат в каданс с електрическото поле. Когато превключите превключвател на светлината или включите лампа или тостер, вие всъщност се включвате в голям поток от електрони, извлечени и изтласкани от генератори на полезност, които може да са на стотици мили.

    Електрическите генератори понякога се оприличават на водни помпи - те не създават електричеството (точно както водната помпа не създава вода), но правят възможен потокът на електрони.

  • 02 от 05

    Ток = Поток на електричество

    Срокът текущ се отнася до простото поток на електрони във верига или електрическа система. Можете също така да оприличите електрическия ток с количеството или обема на водата, течаща през водопровод. Електрическият ток се измерва в ампераж или ампера.

    AC срещу DC ток

    Електрическият ток съществува в два вида: променлив ток (AC) и постоянен ток (DC). Технически DC токът тече само в една посока, докато AC токът обръща посоката. В ежедневието AC е формата на електричество, създадено от генератор, което управлява осветлението, уредите и контактите във вашия дом, докато DC е формата на захранване, осигурено от батерии. Например, фенерчетата ви са DC системи, докато магазините на дома ви използват AC система.

    Много възобновяеми енергийни източници като слънчеви и вятърни генератори произвеждат постояннотоково електричество, което се преобразува в променлив ток за използване в дома. Батерията на автомобила е DC система, използвана за стартиране на двигателя, но след като двигателят е стартиран, електрическата система на автомобила има алтернатор, който започва да създава променлив ток за работа на различните системи.

  • 03 от 05

    Напрежение = Налягане

    Напрежение, известно още като електродвижеща сила, често се определя като налягане на електроните в система. Може да се оприличи на налягането на водата в тръба. Стандартните схеми във вашия дом носят или около 120 волта (действителното напрежение може да варира между около 115 до 125 волта) или 240 волта (действителният диапазон: около 230 до 250 волта). Повечето осветителни тела и изходи се захранват от 120-волтови вериги, докато сушилните, шкафовете и други големи уреди обикновено използват 240-волтови вериги.

  • 04 от 05

    Мощност = Скорост на потока

    Терминът мощност се отнася за скорост, с която се разсейва електрическата енергия, или консумирани. Общото количество консумирана мощност от електрическата система във вашия дом се отчита чрез електромера на комуналната компания. Измерва се в киловат-часове или 1000 ват-часа и по този начин ви таксуват.

    Всяко електрическо устройство, като осветително тяло или уред, има степен на използване, измерена във ватове. Например, 100-ватова крушка, изгаряща в продължение на 10 часа, използва един киловат-час електричество.

    Ампери, волтове и ватове съществуват в математическа връзка помежду си, изразена, както следва: Ватове = Волта x Ампери

    Ако уредът е с мощност 120 волта и 10 ампера, той ще използва до 1200 вата, когато работи: 120 волта х 10 ампера = 1200 вата.

    Продължете към 5 от 5 по-долу.
  • 05 от 05

    Ом = съпротивление

    Омите са измерването на съпротивление на потока от електрони чрез проводящ материал. Колкото по-голямо е съпротивлението, толкова по-малък е потокът на електрони. Това съпротивление води до генериране на определено количество топлина във веригата. Причината, поради която сешоар издухва горещ въздух, е например поради съпротивлението във вътрешното окабеляване, което произвежда топлина. И именно съпротивлението в малките проводници на крушка с нажежаема жичка го кара да се нагрява и да свети със светлина. Също така съпротивлението може да прегрее удължителен кабел, ако се използва на уред, който изтегля твърде много ток.

    При окабеляването на веригата твърде голямото съпротивление може да претовари верига и да причини пожар. Тъй като лошите връзки, причинени от неща като разхлабени винтови клеми и корозия, вероятно са виновници, електрическите връзки трябва да се проверяват редовно, за да се гарантира безопасността в електрическата система.

Помогнете на развитието на сайта, споделяйки статията с приятели!

Така ще помогнете за развитието на сайта, сподели с приятелите си

wave wave wave wave wave