Примеры постоянного тока: подробный список приложений и примеры использования постоянного тока

Постоянный ток - это ток, который течет в одном направлении, не меняя со временем своей полярности.

В этой статье будут обсуждаться примеры постоянного тока, такие как генератор постоянного тока, двигатель постоянного тока, аккумулятор, электронные схемы, гальваника, солнечная энергия, передача постоянного тока высокого напряжения и т. Д.

Некоторые примеры постоянного тока:

Генератор постоянного тока

Мы знаем, что генераторы могут быть генераторами переменного или постоянного тока, конструкция генераторов постоянного тока очень проста, параллельные операции более просты, а система в основном стабильна.

Генератор постоянного тока - это тип генератора, который преобразует механическую форму энергии в электричество постоянного тока, этот тип генератора генерирует источник питания постоянного тока.

И эта мощность постоянного тока, генерируемая генератором постоянного тока, используется для целей тестирования в различных лабораториях, используется для зарядки аккумуляторов, возбуждения генераторов переменного тока и может использоваться в качестве портативного генератора, обеспечивающего небольшую мощность, может использоваться для привода двигателей и т. Д.

Электродвигатели постоянного тока

Двигатель постоянного тока - это приложение постоянного электрического тока, которое преобразует постоянный электрический ток в механическую энергию, создавая магнитное поле.

Магнитное поле генерирует мощность постоянного тока из-за притяжения и отталкивания в магнитном поле, и ротор начинает вращаться. Двигатели постоянного тока используются там, где требуется высокий крутящий момент или точное управление скоростью в широком диапазоне.

Существуют различные типы двигателей постоянного тока, которые имеют различное применение, например, лифты, конвейеры, прокатные станы, тележки, краны, тяжелые строгальные станки, сталелитейные заводы, локомотивы, экскаваторы, буровые станки и т. Д.

Батарея

Доступны различные типы аккумуляторов, которые можно заряжать с помощью внешнего источника питания: никель-металлогидридные, литий-ионные, никель-кадмиевые, свинцово-кислотные, литий-ионные полимерные и другие щелочные аккумуляторные батареи.

При подзарядке любой батареи требуется постоянный ток, постоянный ток блок питания используется для подзарядки любого аккумулятора, как и в случае с постоянным током, электрон будет течь в одном постоянном направлении обратно в батарею, создавая разность потенциалов, необходимую, когда батарея полностью заряжена.

An Альтернативный ток (AC) не может использоваться для подзарядки батареи, потому что положительная половина цикла переменного тока заряжает батарею, а отрицательная половина цикла переменного тока разряжает батарею. При подзарядке аккумулятора необходимо учитывать его технические характеристики и отрегулировать ток до нужного уровня.

Электронные схемы

Электронные схемы - это концепция МОП-транзистор, BJT, диоды, транзисторы, логические схемы, интегральные схемы и т. Д.

Поскольку постоянный ток не меняет свою полярность со временем, с постоянным и стабильным значением амплитуды, нет коэффициента мощности или фазового сдвига, поэтому для правильного смещения транзистор, диод или любой другой элемент электроники, предпочтителен постоянный постоянный ток.

Поскольку переменный ток не поддерживает какое-либо направление тока, поскольку он периодически меняет направление, работа любых электронных компонентов невозможна с источником питания переменного тока.

Например, для правильной работы ИС любой ИС требуется источник постоянного тока без пульсаций в качестве входа для генерации требуемого выхода. Электроника - это в первую очередь цифровые устройства, которые работают с использованием либо включенного, либо выключенного, либо высокого или низкого сигналов. Когда переменный ток используется в качестве источника питания для электронных схем, как и частота переменного тока, каждую секунду генерируется множество сигналов включения или выключения, что вредно для работы электронных схем.

Цифровой процессор эффектов Sony DME7000
Изображение Фото: «Цифровой процессор мультиэффектов Sony DME7000» by блог под лицензией CC BY 2.0

Процессор электронной схемы не сможет определить разницу во включенном или выключенном сигнале в случае наличия какого-либо электронного шума в этом сигнале переменного тока. При использовании источника постоянного тока для электронных схем смещение любого элемента схемы можно легко определить или контролировать. DC очень стабилен, прост в управлении и точен; использование источника постоянного тока для электронной схемы позволяет легко обращаться с любой схемой электроники или управлять ею.

Многие электронные устройства используют адаптер для преобразования переменного тока в постоянный, поскольку обычно источником питания дома является источник питания переменного тока, поэтому для правильной работы, например, зарядное устройство для фонарика, адаптер для телевизора, компьютерный адаптер, адаптер для электромобиля, зарядное устройство для телефона и т. Д.

гальванопокрытие

Для процедуры гальваники источник питания постоянного тока предпочтительнее переменного тока. Гальваника - это процесс, при котором металл осаждается поверх других металлических пластин в присутствии соли металла.

Когда источник постоянного тока используется в гальванике, один металл окисляется, и ионы этого металла растворяются в растворе электролита, а затем восстанавливаются в другом металле, который известен как гальванический металл, при этом образуя слой на гальваническом металле гальваники. ионы.

Что касается принципа гальваники, каждая металлическая пластина должна иметь постоянную противоположную полярность во время непрерывной процедуры, что возможно только при подаче постоянного тока. Если используется источник переменного тока, полярность как металлических пластин, так и электродов будет постоянно меняться, и ионы будут колебаться между электродами или металлическими пластинами, где гальваника невозможна. Даже если можно использовать пульсирующий постоянный ток, так как направление тока не меняется со временем.

Солнечная энергия

Фотоэлектрический элемент преобразует свет в постоянный ток с помощью фотоэлектрического эффекта, поэтому мощность, генерируемая солнечной панелью, является мощностью постоянного тока.

В фотоэлектрической системе используется солнечная панель, которая получает солнечный свет напрямую, а затем преобразует этот свет в электроэнергию, в то время как вырабатываемое электричество Постоянный ток, но может колебаться в зависимости от интенсивности солнечного света, поэтому перед практическим использованием это постоянное напряжение необходимо преобразовать в желаемое постоянное или переменное напряжение с помощью фильтров или инверторов.

Многие фотоэлектрические системы питания подключены к сети для использования в более крупном масштабе, например, спутники, маяки, батареи и т. Д. При использовании фотоэлектрической системы, подключенной к сети, мощность любой фотоэлектрической системы может быть увеличена до 10 киловатт для различных требований. потребителей.

Установка солнечных панелей
Изображение Фото: «Установка солнечных батарей» by ОрегонDOT под лицензией CC BY 2.0

Передача постоянного тока высокого напряжения (HVDC)

HVAC означает высокое напряжение постоянный ток, который используется для передачи энергии на огромные расстояния.

Постоянный ток высокого напряжения (HVDC) предпочтительнее высокого напряжения Переменный ток (HVAC) для передачи мощности более 600 км. Таким образом, передача мощности с использованием HVDC через длинную линию передачи намного дешевле, чем передача HVAC. Для расстояния по безубыточному расстоянию.

не определено
Изображение предоставлено: диаграмма затрат по длине (расстоянию) линии при сравнении трехфазных систем HVAC и систем HVDC. Автор wdwd - Собственная работа, CC BY 3.0,

Что касается линий передачи, для HVDC требуется только два проводника, тогда как для HVAC требуется три или более трех проводов, HVDC имеет однородное магнитное поле с постоянной величиной по всей линии передачи, поэтому HVDC имеет относительно более низкие потери, чем передача HVAC. Потоку энергии в HVAC не хватает совместимости по сравнению с HVDC, а интеллект между асинхронными системами для интеллектуальных сетей при использовании HVDC относительно проще, чем HVAC. В постоянном токе нет сдвигов частоты или фазы.

телекоммуникация

В телекоммуникационной сети используется источник постоянного тока, так как на стационарной телефонной линии имеется отрицательный 48 вольт постоянного тока; источник питания переменного тока отсутствует в используемой строке счета-фактуры, потому что источник питания переменного тока будет мешать и нарушать связь.

Источник питания постоянного тока не ограничивается какой-либо частотой вибрации или посадочным коэффициентом мощности в телекоммуникациях. Электропитание постоянного тока можно легко сохранить для резервного копирования в телекоммуникационных шинах. Используется аккумулятор, обеспечивающий питание постоянного тока без потерь при преобразовании энергии.

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *

Наверх