Electricitatea curge în două moduri: fie într-un curent alternativ (AC) sau în curent continuu (DC). Electricitatea sau "curentul" nu este altceva decât mișcarea electronilor printr-un conductor, ca un fir. Diferența dintre AC și DC se află în direcția în care electronii curg. În DC, electronii curg în mod constant într-o singură direcție sau "înainte". În AC, electronii păstrează direcțiile de comutare, uneori mergând "înainte" și apoi mergând "înapoi".
Curentul alternativ este cel mai bun mod de a transmite energia electrică pe distanțe mari.
Curent alternativ | Curent continuu | |
---|---|---|
Cantitatea de energie care poate fi transportată | Se poate transfera pe distanțe mai lungi ale orașului și poate oferi mai multă energie. | Tensiunea DC nu poate călători foarte mult până când începe să-și piardă energia. |
Cauza direcției fluxului de electroni | Magnet rotativ de-a lungul firului. | Magnetism constant de-a lungul firului. |
Frecvență | Frecvența curentului alternativ este de 50Hz sau 60Hz în funcție de țară. | Frecvența curentului direct este zero. |
Direcţie | Îi inversează direcția în timp ce curge într-un circuit. | Acesta curge într-o direcție în circuit. |
Actual | Este curentul de mărime variază în funcție de timp | Este curentul de magnitudine constantă. |
Flux de electroni | Electronii păstrează direcțiile de comutare - înainte și înapoi. | Electronii se deplasează constant într-o direcție sau "înainte". |
Obtinut de la | A.C Generatorul și rețeaua electrică. | Celulă sau baterie. |
Parametrii pasivi | Impedanta. | Numai rezistență |
Factor de putere | Se află între 0 și 1. | este întotdeauna 1. |
Tipuri | Sinusoidal, trapezoidal, triunghiular, pătrat. | Pur și pulsatoriu. |
Un câmp magnetic în apropierea unui fir face ca electronii să curgă într-o singură direcție de-a lungul firului, deoarece sunt respinși de partea negativă a unui magnet și sunt atrasi de partea pozitivă. Așa sa născut puterea DC de la o baterie, atribuită în primul rând lucrării lui Thomas Edison.
Generatoarele de curent alternativ au înlocuit treptat sistemul de baterii DC Edison, deoarece AC este mai sigur să se transfere pe distanțele mai lungi ale orașului și poate oferi mai multă energie. În loc de a aplica magnetismul de-a lungul firului, omul de știință Nikola Tesla a folosit un magnet rotativ. Când magnetul era orientat într-o direcție, electronii curg spre pozitiv, dar când orientarea magnetului a fost rotită, electronii s-au întors și ei.
O altă diferență între AC și DC implică cantitatea de energie pe care o poate transporta. Fiecare baterie este proiectată să producă doar o singură tensiune, iar tensiunea DC nu poate călători prea mult până când începe să-și piardă energia. Dar tensiunea AC de la un generator, într-o centrală electrică, poate fi doborâtă în sus sau în jos în putere de un alt mecanism numit a transformator. Transformatoarele sunt amplasate pe polul electric de pe stradă, nu la centrala electrică. Ele schimbă tensiunea foarte mare într-o tensiune mai mică corespunzătoare aparatelor de uz casnic, cum ar fi lămpile și frigiderele.
AC poate fi chiar schimbat în DC printr-un adaptor pe care l-ați putea folosi pentru alimentarea bateriei de pe laptop. DC poate fi "bumped" în sus sau în jos, este doar un pic mai dificil. Invertoarele schimba DC la AC. De exemplu, pentru masina ta un invertor ar schimba curentul de 12 volți DC la 120 volt AC pentru a rula un dispozitiv mic. În timp ce DC poate fi stocat în baterii, nu puteți stoca AC.