Характеристики электрического тока. Обозначение токаПостоянный ток — WiKiПостоя́нный ток — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению. Постоянный ток является разновидностью однонаправленного тока. Однонаправленный ток (англ. direct current) - это электрический ток, не изменяющий своего направления[1]. Часто можно встретить сокращения DC от первых букв англ. слов, или символом (ГОСТ 2.721-74), или — На рисунке к этой статье красным цветом изображён график постоянного тока. По горизонтальной оси отложен масштаб времени t{\displaystyle t}, а по вертикальной — масштаб тока I{\displaystyle I} или электрического напряжения U{\displaystyle U}. Как видно, график постоянного тока представляет собой прямую линию, параллельную горизонтальной оси (оси времени). Величина постоянного тока I{\displaystyle I} и электрического напряжения U{\displaystyle U} для любого момента времени сохраняется неизменной. При постоянном токе через каждое поперечное сечение проводника в единицу времени протекает одинаковое количество электричества (электрических зарядов). Постоянный ток — это постоянное направленное движение заряженных частиц в электрическом поле. В каждой точке проводника, по которому протекает постоянный ток, одни элементарные электрические заряды непрерывно сменяются другими, совершенно одинаковыми по сумме электрическими зарядами. Несмотря на непрерывное перемещение электрических зарядов вдоль проводника, общее пространственное их расположение внутри проводника как бы остаётся неизменным во времени, или стационарным. Переносчиками электрических зарядов являются: Постоянное движение электрических зарядов создаётся и поддерживается сторонними силами, которые могут иметь химическую (в гальванических элементах), электромагнитную (динамо-машина постоянного тока), механическую (электрофорная машина) или иную (например, радиоактивную в стронциевых источниках тока) природу. Во всех случаях источник тока является преобразователем энергии сторонних сил в электрическую. Электрическое поле, сопутствующее постоянному току в проводнике и в соответствии с этим стационарное распределение в нём электрических зарядов, называется стационарным (неизменным во времени) электрическим полем. Электрические заряды в стационарном электрическом поле нигде не накапливаются и нигде не исчезают, так как при всяком пространственном перераспределении зарядов неизбежно должно было бы измениться стационарное электрическое поле и соответственно ток перестал бы быть постоянным по времени. Для стационарности поля и тока требуется, чтобы электрические заряды нигде не накапливались и нигде не терялись, а перемещались непрерывным и равномерным потоком вдоль проводников. Для этого необходимо, чтобы проводники совместно образовывали замкнутый на себя контур. В этом случае будет достигнуто непрерывное круговое равномерное движение электрических зарядов вдоль всего контура. Постоянный электрический ток может существовать только в замкнутом на себя контуре, состоящем из совокупности проводников электричества, в котором действует стационарное электрическое поле. Условное обозначение однонаправленного тока на электроприборахУсловно принято считать (общепринято), что электрический ток в электрическом поле имеет направление от точек с бо́льшими потенциалами к точкам с меньшими потенциалами. Это значит, что направление постоянного электрического тока всегда совпадает с направлением движения положительных электрических зарядов, например положительных ионов в электролитах и газах. Там же, где электрический ток создаётся только движением потока отрицательно заряженных частиц, например, потока свободных электронов в металлах, за направление электрического тока принимают направление, противоположное движению электронов. Точки с бо́льшими потенциалами (например, на зажимах батареек и аккумуляторов) носят название «положи́тельный по́люс» и обозначаются знаком +{\displaystyle +} («плюс»), а точки с меньшими потенциалами называются «отрица́тельный по́люс» и обозначаются знаком −{\displaystyle -} («минус»). Исторически сложилось, что электрическая изоляция положительного провода окрашена в красный цвет, а отрицательного провода — в синий или чёрный. Условное обозначение на электроприборах: −{\displaystyle \mathbf {-} } или ={\displaystyle \mathbf {=} } . Однонаправленный ток (в том числе постоянный) обозначается латинскими буквами DC{\displaystyle DC} . Для однонаправленного тока может быть также использован символ Юникода ⎓ (U+2393). В ряде случаев можно встретить другие символы, например на малогабаритных штекерах, предназначенных для подключения к электронному устройству сетевого блока питания (или на корпусе самого электронного устройства, возле разъёма для подключения штекера) ⊙{\displaystyle \odot } с указанием полярности. Электроды каких-либо устройств или радиодеталей (диодов, тиристоров, вакуумных электронных приборов), подключаемые к положительному проводу, носят название «анод», а электроды, подключаемые к отрицательному проводу, называются «катод»[2]. Величина постоянного тока (сила тока)Мерой интенсивности движения электрических зарядов в проводниках является величина тока или просто ток (I, i){\displaystyle (I,~i)} . Величина тока — это количество электрических зарядов (электричества), протекающих через поперечное сечение проводника в единицу времени. Общепринято, что вместо терминов «ток» и «величина тока» часто применяется термин «сила тока». Термин «сила тока» является некорректным, так как сила тока не есть какая-то сила в буквальном смысле этого слова, а только интенсивность движения электрических зарядов в проводнике, количество электричества, проходящего за единицу времени через площадь поперечного сечения проводника. В проводах нет никаких сил. Мы с вами не будем нарушать эту традицию.В проводнике ток равен одному амперу A{\displaystyle A} , если через площадь поперечного сечения его за одну секунду протекает один кулон электричества. Ампер — единица измерения силы тока, названа в честь Андре-Мари Ампера. Кулон — единица измерения электрического заряда (количества электричества), названа в честь Шарля Кулона. В тех случаях, когда приходится иметь дело с большими токами, количество электричества измеряется более крупной единицей, называемой ампер-часом, 1 ампер-час равен 3 600 кулонам. Сила тока измеряется амперметром, он включается в цепь так, чтобы через него проходил весь измеряемый ток, то есть последовательно. Плотность токаВ электротехнике часто бывает важно знать не только силу тока в проводнике, но и плотность тока, так как плотность тока является мерой допустимой нагрузки проводов. Плотностью тока называют ток (j{\displaystyle (j} или δ){\displaystyle \delta )} , приходящийся на единицу площади проводника: j=IS{\displaystyle j={\frac {I}{S}}} , где I{\displaystyle I} — сила тока, в Амперах; S{\displaystyle S} — площадь поперечного сечения проводника, в квадратных метрах, j{\displaystyle j} — плотность тока, выражается в амперах на квадратный метр: [Am2]{\displaystyle \left[{\frac {A}{m^{2}}}\right]} .Так как провода с поперечным сечением, исчисляемым квадратными метрами, встречаются крайне редко, то плотность тока обычно выражается в амперах на квадратный миллиметр [Amm2]{\displaystyle \left[{\frac {A}{mm^{2}}}\right]} . Электродвижущая сила и электрическое напряжениеРазность потенциалов между точками, между которыми протекает постоянный ток, могут охарактеризовать электродвижущая сила и электрическое напряжение. Электродвижущая силаКаждый первичный источник электрической энергии создаёт стороннее электрическое поле. В электрических машинах (генераторах постоянного тока) стороннее электрическое поле создаётся в металлических проводниках якоря, вращающегося в магнитном поле, а в гальванических элементах и аккумуляторах — в месте соприкосновения электродов с электролитом (растворами солей или кислот) при их химическом взаимодействии. Стороннее электрическое поле, имеющееся в источнике электрической энергии постоянного тока, непрерывно взаимодействует на электрические заряды проводников, образующих вместе с ним замкнутую цепь, и создаёт в ней постоянный электрический ток. Перемещая электрические заряды по замкнутой цепи, силы стороннего электрического поля преодолевают сопротивление противодействующих сил, например вещественных частиц проводников. Это приводит к тому, что силы стороннего электрического поля совершают работу за счёт энергии этого поля. По мере расхода энергии стороннее электрическое поле пополняет её за счёт механической или химической энергии. В результате работы сил стороннего электрического поля энергия этого поля переходит в электрической цепи в какие-либо иные виды энергии, например в тепловую энергию в металлических проводниках, тепловую и химическую в электролитах, тепловую и световую энергию в электрических лампах и так далее. Выражение «работа сил стороннего электрического поля» источника электрической энергии ради краткости обычно заменяют выражением «работа источника электрической энергии». Если известна работа, совершаемая источником электрической энергии при перемещении единичного электрического заряда по всей замкнутой электрической цепи, то легко определить работу, совершаемую им при переносе некого электрического заряда Q{\displaystyle Q} по этой цепи, так как величина работы пропорциональна величине заряда. Величина, численно равная работе, совершаемой источником электрической энергии при переносе единицы положительного заряда по всей замкнутой цепи, называется электродвижущей силой E{\displaystyle E} .Следовательно, если источник электрической энергии при переносе заряда Q{\displaystyle Q} по всей замкнутой цепи совершил работу A{\displaystyle A} , то его электродвижущая сила E{\displaystyle E} равна E=AQ{\displaystyle E={\frac {A}{Q}}} . В Международной системе единиц (СИ) за единицу измерения электродвижущей силы принимается один вольт ( v, V ){\displaystyle (~v,~V~)} . Единица названа в честь итальянского физика и физиолога Алессандро Вольта. Электродвижущая сила источника электрической энергии равна одному вольту, если при перемещении одного кулона электричества по всей замкнутой цепи им была совершена работа, равная одному джоулю : 1 volt=1 coulomb1 joule{\displaystyle 1~volt={\frac {1~coulomb}{1~joule}}} .Например, если электродвижущая сила какого-либо источника электрической энергии E=220 volt{\displaystyle E=220~volt} , то это надо понимать так, что источник электрической энергии, перемещая один кулон электричества по всей замкнутой цепи, совершит работу A=220 joule{\displaystyle A=220~joule} , так как E=AQ=220 joule1 coulomb{\displaystyle E={\frac {A}{Q}}={\frac {220~joule}{1~coulomb}}} . Из формулы E=AQ{\displaystyle E={\frac {A}{Q}}} следует, что A=EQ{\displaystyle A=EQ} , то есть работа источника электрической энергии при переносе его электрического заряда по всей замкнутой цепи равна произведению величины электродвижущей силы E{\displaystyle E} его на величину переносимого электрического заряда Q{\displaystyle Q} . Электрическое напряжениеЕсли источник электрической энергии переносит электрический заряд Q{\displaystyle Q} по всей замкнутой цепи, то он совершает некоторую работу A{\displaystyle A} . Часть этой работы A0{\displaystyle A_{0}} он совершает при переносе заряда Q{\displaystyle Q} по внутреннему участку цепи (участок внутри самого источника электрической энергии), а другую часть A1{\displaystyle A_{1}} — при переносе заряда Q{\displaystyle Q} по внешнему участку цепи (вне источника). Следовательно, A=A0+A1{\displaystyle A=A_{0}+A_{1}} , то есть работа A{\displaystyle A} , совершаемая источником электрической энергии при переносе электрического заряда Q{\displaystyle Q} по всей замкнутой цепи, равна сумме работ, совершаемых им при переносе этого заряда по внутреннему и внешнему участкам этой цепи. Если разделить левую и правую часть равенства A=A0+A1{\displaystyle A=A_{0}+A_{1}} на величину единичного заряда Q{\displaystyle Q} , получим работу, отнесённую к единичному заряду: AQ=A0Q+A1Q{\displaystyle {\frac {A}{Q}}={\frac {A_{0}}{Q}}+{\frac {A_{1}}{Q}}} . Работа источника электрической энергии, совершаемая им при переносе единичного заряда по всей замкнутой цепи, численно равна его электродвижущей силе, то есть E=AQ{\displaystyle E={\frac {A}{Q}}} , где E{\displaystyle E} — электродвижущая сила источника электрической энергии. Величина A0Q{\displaystyle {\frac {A_{0}}{Q}}} , численно равная работе, совершаемой источником электрической энергии при переносе единичного заряда по внутреннему участку цепи, называется падением напряжения (напряжением) на внутреннем участке цепи, то есть U0=A0Q{\displaystyle U_{0}={\frac {A_{0}}{Q}}} , где U0{\displaystyle U_{0}} — падение напряжения на внутреннем участке цепи. Величина A1Q{\displaystyle {\frac {A_{1}}{Q}}} , численно равная работе, совершаемой источником электрической энергии при переносе единичного заряда Q{\displaystyle Q} по внешнему участку цепи, называется падением напряжения (напряжением) на внешнем участке цепи, то есть U1=A1Q{\displaystyle U_{1}={\frac {A_{1}}{Q}}} , где U1{\displaystyle U_{1}} — падение напряжения на внешнем участке цепи. Следовательно, равенству AQ=A0Q+A1Q{\displaystyle {\frac {A}{Q}}={\frac {A_{0}}{Q}}+{\frac {A_{1}}{Q}}} можно придать такой вид: E=U0+U1{\displaystyle E=U_{0}+U_{1}} , то есть Электродвижущая сила источника электрической энергии, создающего ток в электрической цепи, равняется сумме падений напряжения на внутреннем и внешнем участке цепи.Из равенства E=U0+U1{\displaystyle E=U_{0}+U_{1}} следует, что U1=E−U0{\displaystyle U_{1}=E-U_{0}} , то есть падение напряжения на внешнем участке цепи меньше электродвижущей силы источника электрической энергии на величину падения напряжения на внутреннем участке цепи. Следовательно, чем больше падение напряжения внутри источника электрической энергии, тем меньше при всех прочих равных условиях падение напряжения на зажимах источника электрической энергии. Так как падение напряжения имеет одинаковую размерность с электродвижущей силой, то есть выражается в джоулях на кулон, или, иначе, в вольтах, то за единицу измерения падения напряжения (электрического напряжения) принят один вольт. Электрическое напряжение на зажимах источника электрической энергии (падение напряжения на внешнем участке цепи) равно одному вольту, если источник электрической энергии совершает работу, равную одному джоулю, при переносе электрического заряда в один кулон по внешнему участку цепи.Напряжение на участках цепи измеряется вольтметром, он всегда присоединяется к тем точкам цепи, между которыми он должен измерить падение напряжения, то есть параллельно.
Постоянный ток на транспортеШирокое применение постоянного тока на транспорте обусловлено тем, что электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением имеют оптимальную для транспортных средств тяговую характеристику — большой крутящий момент при малом числе оборотов в минуту, и наоборот, относительно малый крутящий момент при номинальной скорости вращения якоря. Число оборотов легко регулируется последовательным включением реостата или изменением напряжения на зажимах двигателя (путём переключения нескольких двигателей с последовательного на параллельное соединение). Направление вращения легко меняется (как правило, переключается полярность обмотки возбуждения). В силу этого электродвигатели постоянного тока с последовательным возбуждением нашли широкое применение на электровозах, электропоездах, тепловозах, трамваях, троллейбусах, подъёмных кранах, подъёмниках и так далее. Исторически сложилось, что линии трамвая, троллейбуса и метрополитена электрифицированы на постоянном токе, электрическое напряжение составляет 550—600 вольт (трамвай и троллейбус), метрополитен 750—900 вольт. На тепловозах до 1970-х годов основным типом тягового генератора был генератор постоянного тока (тепловозы ТЭ3, ТЭ10, ТЭП60, ТЭМ2 и др.), стояли коллекторные тяговые электродвигатели. С развитием полупроводниковой техники с 1970-х годов на магистральных тепловозах начали устанавливаться трёхфазные генераторы переменного тока (которые имеют лучшие массо-габаритные показатели по сравнению с генераторами постоянного тока) с полупроводниковой выпрямительной установкой (электрическая передача переменно-постоянного тока, тепловозы ТЭ109, ТЭ114, ТЭ129, ТЭМ7, ТЭМ9 и другие), а с 1990-х гг, с развитием силовой электроники, применяются асинхронные тяговые двигатели (тепловозы с электропередачей переменно-переменного тока 2ТЭ25А, ТЭМ21). В России и в республиках бывшего СССР около половины электрифицированных участков железных дорог электрифицированы на постоянном токе 3000 вольт. Электрификация на постоянном токе 3 кВ не является оптимальной по сравнению с электрификацией на переменном токе 25 кВ промышленной частоты (50 Гц), сравнительно мало́ напряжение в контактной сети и велика сила тока, однако технические возможности электрификации на переменном токе появились только во второй половине XX века. Например, два электровоза имеют равную мощность 5000 киловатт. У электровоза постоянного тока (3 кВ) максимальный ток, проходящий через токоприёмник составит 1667 ампер, у электровоза переменного тока (25 кВ) — 200 ампер. В 1990-е — 2000-е годы ряд участков переведён с постоянного на переменный ток: Слюдянка—Иркутск—Зима, Лоухи—Мурманск, Саратовский и Волгоградский железнодорожные узлы, Минеральные Воды—Кисловодск и Бештау—Железноводск. В 1970-е годы в СССР проводились эксперименты с электрификацией на напряжение 6 кВ, однако по ряду технических причин эта система не была принята. Следует отметить, что также выпускаются двухсистемные электровозы, способные работать как на переменном, так и на постоянном токе (см. ВЛ61Д, ВЛ82 и ВЛ82М, ЭП10, ЭП20). ru-wiki.org Какой ток в розетке постоянный или переменный? Обозначение постоянного и переменного тока.
Несмотря на внешнюю странность, вопрос далеко не праздный, хотя мы и привыкли больше к тому, что в типовых розетках наших домов переменный ток . Именно поэтому на вопрос, какой ток в розетке постоянный или переменный не задумываясь, ответим – конечно, переменный! Ну а мы решили разобраться так ли это и заодно в стандартах розеток, обозначениях постоянного и переменного тока, и некоторых попутных вопросах. Основные типы и характеристики розетокНа самом деле основные характеристики - это не то, какой в розетке постоянный или переменный ток, главным является уровень защиты и контактная группа, то есть форма вилки (штепселя), а также допустимые силы токов. Давайте, перечислим, что мы должны учитывать, выбирая розетку:
Если Вы располагаете розетку скрытого монтажа в сухом помещении, но невысоко от пола, помните о том, что это риск попадания воды (при мытье полов и пр.). Поэтому такие розетки должны иметь повышенный уровень защиты. Все эти свойства описывает маркировка, а понимание как её прочитать никогда не будет лишним. Но перед этим для справки приведём условное обозначение розеток и выключателей на чертежах и принципиальных схемах –
Давайте расшифруем, что написано на таких приборах на примере такой аббревиатуры. По степени защиты розетки отличаются IP-кодом . За IP следуют две цифры. Первая (от 0 до 6) это защита устройства от проникновения внутрь. Пыль, пальцы, предметы и пр. Вторая (от 0 до 8) защита от воды. То есть розетка с маркировкой IP68 защищена от всех воздействий, а IP00 – это фактически голый неизолированный контакт. По типу , розетки маркируются латинскими буквами. Внешний вид можно посмотреть на этом изображении -
В России применяются типы С, без заземления и F с заземлением . Некоторые типы приборов снабжены вилкой другого типа и могут быть использованы в наших сетях при помощи адаптера. Обратим особое внимание на диаметр штекера в вилке. Советские вилки не пролезут в евророзетку, поскольку штыри на вилке толще. Как правило, маркировка диаметра уже давно не наносится на розетках, просто стоит помнить, что это 4 мм, а советский штекер имеет диаметр 4,8 мм. Обозначение постоянного и переменного тока. Про группу AC/DC многие слышали, и это как раз то самое – постоянный переменный ток. Красивое название. Обозначение постоянного тока встречает реже и стоит понимать, что означают символы: (—) или DC (Direct Current в переводе постоянный ток). Это значит, что не стоит пытаться включить в такую розетку обычный прибор, требующий переменного тока. На схемах обозначаю стрелкой направления и символами «+» и «-», как полярность. Простейший пример – обычная батарейка. Переменный ток будет обозначен таким образом: (~) или AC (Alternating Current, то есть переменный ток). Если обдумать, то обозначение постоянного и переменного тока в названии содержат важную информацию – ток постоянного направления, и ток, направление которого изменяется. Это хорошо иллюстрирует эта картинка.
Кроме этой информации на розетке можно обнаружить маркировку в герцах – допустимая частота тока. Это как раз значение, которое говорит сколько раз в секунду «направление» тока меняется. Стандарт это 50 Гц. А теперь мы подошли к самой важной характеристике, о чем поговорим отдельно, поскольку это более важный вопрос, чем какой ток в розетке постоянный или переменный. Силовые характеристики и применимость розеток для бытовых целейИтак, на розетке будет написано, допустим: C (CEE 7/16) (Евророзетка без заземления) или F (CEE 7/4) (евророзетка с заземлением) IP44 (для ванной самое то), AC (~) 220В 50Гц. Например – «IP44 AC 230V CEE7/4 50 Hz». Или «IP44 ~ 230В CEE7/4 50 Гц». На этой же розетке будут ещё два обозначения, точнее три. Одно из них это изображение на принципиальной схеме, которые мы разместили выше. Эта пиктограмма может и отсутствовать, она не обязательна для указания, какой ток в розетке, постоянный или переменный , и вообще для чего эта розетка, но многие производители (честь им и хвала за это) помогают простым покупателям принять решение. Ещё на розетке может быть нанесена маркировка «неразъёмного соединения». Или «розетка, вынимаемая с удлинителем» или «съёмная». Не делайте круглые глаза – мы и сами были в шоке. Поясним по порядку – неразъёмное соединение это защита от детей. Особые способы так воткнуть вилку в розетку, что знающий секрет вынет, а дети не смогут. Съёмная розетка, как правило, напольного монтажа (фото в начале статьи), которая может быть закрыта при необходимости, а если нужно вынута из гнезда. Её место займет элемент типа «плинтус» и до следующего раза никто не догадается, что там можно установить розетку. Розетка, «вынимаемая с удлинителем» - новая модная штучка. Вы втыкаете вилку прибора, поворачиваете гнездо розетки и вытаскиваете её, эдакий удлинитель, скрытый в стене. Неразъёмные розетки снабжены секретками от поворотного гнезда до конструктивных элементов штепселя. Мы не приводим пиктограмм, поскольку пока, собственно говоря, и стандарта нет на такую экзотику. Но на любой розетке обязательно будет обозначение – 10А. Или 6А, или 16А, или 32А. Это сила тока, допустимая для конечного прибора на этом участке Вашей энергосети. Обозначение постоянного и переменного тока в этом случае не имеет значения, важнее понимать итоговую суммарную мощность приборов, которые могут быть включены в эту розетку. Нам может быть возразит профессионал, что тут нет вопросов, но мы всё-таки повторим – не важно, какой в розетке ток переменный или постоянный, допустимая сила тока - одна из важнейших характеристик . Какой должна быть суммарная мощность розеткиОценить суммарную нагрузку в линии, где будет трудиться розетка, можно без знания высшей математики – сложите мощность всех приборов, которые пусть даже гипотетически могут быть включены одновременно. Допустим это 4 киловатта на линию. Не удивляйтесь, утюг и чайник на кухне, включённые одновременно с микроволновкой, это бытовые реалии наших квартир. На Вашей кухне может быть и два раза по две розетки, но они могут «висеть» на одном автомате, а значит это одна линия. Особенно грешат этим новостройки, в которых проект квартирной сети делается непонятно кем. Итак, мы берём суммарную мощность и делим её на обозначение постоянного тока. Шутка конечно, но в ней есть доля правды. Делим на вольтаж, получая силу тока. Подробнее про это мы говорили в нашей статье о мощности потребителей в квартире , рекомендуем почитать подробности там. Но мы о розетках, поэтому напомним, что сила тока даже при нормальных потребителях (чайник, СВЧ, утюг и пр.) может значительно меняться при включении прибора. Наиболее сложными для розеток являются СВЧ печи и духовые шкафы большой мощности, посудомоечные и стиральные машины . Мало того, что к таким приборам очень желательно провести отдельную линию, так и розетки должны иметь маркировку не менее 16А, разумеется, с обозначением постоянного или переменного тока и прочими деталями, и уж конечно от надёжного производителя. Отдельное место займёт электрическая плита . Тут потребуется не только отдельная линия, на которой не будет других потребителей, но и розетка с маркировкой не менее 25А, а лучше 32А. Для тех, кто вселяется в квартиру с электроплитой это не проблема, ГОСТ 30988.2.4-2003 не только подробно описывает все розетки бытового и не только назначения, но и предусматривает ответственность за недобросовестный монтаж как раз для токов свыше 16А. Кстати про эту цифру – 16А, стоит помнить всем доморощенным электрикам. А для токов свыше 32А розетки применяются по-настоящему не разборные. Несколько слов о новых розетках с дополнительными функциямиРассмотрев детали применения розеток, мы пришли к тому, что если на нашей розетке мы видим маркировку «IP44 ~ 230В CEE7/4 50 Гц 16А» . То знаем, эта розетка защищена от попадания посторонних предметов, может выдержать кратковременное поливание водой, европейского стандарта с заземлением, предназначена для сети не выше 230 вольт с частотой 50 герц и рассчитана на силу тока до 16 ампер. Пиктограмма (при наличии) поможет найти её на электрической схеме и понять дополнительные функции. Как говорят в интернете – теперь Вы знаете всё. Ну, разве что мы не поговорили о розетках с функцией USB питания, встроенными таймерами отключения, переключениями тока (как раз для них обозначение постоянного и переменного тока наиболее актуально). Есть ещё розетки с индикацией нагрузки линии (индикатор, меняющий цвет от зеленого, если всё хорошо до красного, когда всё пропало). Естественной эволюцией таких розеток, стали розетки с встроенными УЗО. Дополнили эту линейку розетки с автоматической блокировкой. Это когда происходит отключение розетки при неверных параметрах токов без отключения автоматов защиты. А также розетки, управляемые через Интернет. Но эта экзотика отдельная история, мы к ней когда-нибудь вернёмся. obelektrike.ru Условные обозначения на электрических схемах — Изобретатели РоссииПровод — эффективный проводник тока. Провод без соединения обозначается «методом горба». Провод с соединением — указывает на физическую связь проводов, которая позволяет проходить току. Постоянный ток (DC) — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению. Переменный ток (AC) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению. Батарея — поставка электроэнергии от одной или нескольких батарей. Ячейка — ограниченная поставка электроэнергии. Заземление — 0 вт или заземление в зависимости от схемы. Диод — ограничивает направление тока, чтобы он тёк только в одном направлении. Светодиод (LED) — полупроводниковый диод, излучающий некогерентный свет при пропускании через него электрического тока. Фотодиод — полупроводниковый диод, обладающий свойством односторонней фотопроводимости при воздействии на него оптического излучения. Стабилитрон (диод Зенера) — полупроводниковый прибор, предназначенный для стабилизации напряжения. Резистор — пассивный элемент электрической цепи, предназначенный для сопротивления электрическому току. Переменный резистор — переменный резистор в реостатном включении. Переменный резистор с тремя выводами, используется с целью ограничения тока в электрической цепи. Подстроечный резистор — подстроечный резистор в реостатном включении. Термистор — полупроводниковый резистор, в котором используется зависимость электрического сопротивления полупроводникового материала от температуры. Свето-зависимый Резистор — резистор, сопротивление которого уменьшается или увеличивается в зависимости от интенсивности падающего на него света. Нагреватель — конвертированная электроэнергия в высокую температуру. Плавкий предохранитель — простейшее устройство для защиты электрических цепей от перегрузок и токов короткого замыкания. Лампа световая — электроэнергия конвертированная в свет. Лампа, Индикатор — электроэнергия конвертированная в свет с целью предупреждения. Мотор — электроэнергия конвертированная в механическую энергию. Катушка индуктивности (Катушка, Соленоид) — катушка из свёрнутого изолированного проводника, который создает магнитное поле, когда ток проходит через него. Осциллограф — прибор, который показывает форму напряжения в течение времени. Гальванометр — прибор, который замеряет очень маленькие переменные и постоянные токи (меньше чем 1mA). Вольтметр — прибор для измерения эдс или напряжений в электрических цепях. Омметр — прибор непосредственного отсчета. Его главная функция – определение активных сопротивлений электрического тока. Амперметр — прибор для измерения силы тока в амперах. И — логическая цепь, которой требуется два входа, если оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=0 10=0 11=1) Или — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой или оба высоки, тогда и выход высок, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=1) НЕ-И — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам И. (00=1 01=1 10=1 11=0). Интересное примечание, на Вашем компьютере центральный процессор (CPU) построен полностью из ворот. Не-ИЛИ — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам ИЛИ. (00=1 01=0 10=0 11=0). Не — логическая цепь, которой требуется один вход, если он высок, тогда выход низок. (0=1 1=0). Xor — логическая цепь, которой требуется два входа, если любой, но не оба высоки, тогда и выход высокий, во всех остальных случаях производит низкое. (00=0 01=1 10=1 11=0) NXOr — логическая цепь, которой требуется два входа и приводит к противоположным результатам XOR. (00=1 01=0 10=0 11=1) Выключатель (SPST) — электрический коммутационный аппарат, служащий для замыкания и размыкания электрической цепи. Переключатель Двух Путей (SPDT) — электрический коммутационный аппарат, который позволяет току течь по одному из двух путей. Выключатель (нажать, чтобы соединить) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении. Возвратится к разомкнутому положению. Выключатель (нажать, чтобы разорвать) — выключатель, который позволяет току течь только в замкнутом положении. Возвратится к замкнутому положению. Выключатель, Двойной вкл\выкл (DPST) — двухполюсный выключатель. Выключатель, Реверсивный (DPDT) — выключатель, который позволяет току течь от двух проводов по двум различным путям. Диск — выключатель, который позволяет току течь по многократным путям от одного источника. Реле — устройство, предназначенное для замыкания и размыкания различных участков электрических цепей при заданных изменениях электрических или неэлектрических входных величин. Транзистор NPN — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае NPN-транзистор пропускает ток от коллектора к эмиттеру. Транзистор PNP — биполярный транзистор. Состоит из трёх различным образом легированных полупроводниковых слоёв (эмиттера E, базы B и коллектора C). В данном случае PNP-транзистор пропускает ток от эмиттера к коллектору. Фото Транзистор — используется, как усилитель тока или выключатель, который задействуется светом. Конденсатор, Постоянный — устройство для накопления заряда и энергии электрического поля. Конденсатор, Полярный — электролитический конденсатор, у которого имеется полярность подключения. Конденсатор, Подстроечный — конденсатор переменной ёмкости. По сути, он является переменным конденсатором, не рассчитанным на частое вращение. Конденсатор, Переменный — его ёмкость может изменяться в заданных пределах. Преобразователь Пьезо (Piezo) — устройство, которое преобразовывает электроэнергию в звук. Трансформатор — две или более индуктивных обмотки, предназначенных для преобразования системы (напряжений) постоянного или переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений), без изменения частоты. Громкоговоритель — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук. Наушник(и) — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук. Микрофон — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук. Усилитель — усилитель электрических сигналов. Звонок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук. Гудок — аппарат, который преобразовывает электроэнергию в звук. Антенна — передает или получает радио-сигналы. www.highbrow.ru Физические величины электрического токаЗдравствуйте, уважаемые читатели нашего сайта! Мы продолжаем цикл статей, посвященных начинающим электрикам. Сегодня мы вкратце рассмотрим физические величины электрического тока, виды соединений и закон Ома. Развернутая диаграмма периодического переменного тока. Для начала давайте вспомним, какие существуют виды тока: Переменный ток (буквенное обозначение AC) - вырабатывается благодаря магнитному эффекту. Это тот самый ток, который мы с вами имеем в наших жилищах. Он не имеет никаких полюсов, потому что меняет их много раз за секунду. Это явление (смену полярностей) называют частотой, ее выражают в герцах (Гц). В данный момент у нас в сети используется переменный ток в 50 Гц (то есть перемена направления происходит 50 раз в секунду). Два провода, которые входят в жилище, называются фазным и нулевым, поскольку здесь нет полюсов. Постоянный ток (буквенное обозначение DC) - это тот ток, который получают химическим способом (например батарейки, аккумуляторы). Он поляризован и течет в определенном направлении. Основные физические величины: Схема измерения силы тока.
http://fazaa.ru/youtu.be/q_7X9Z3WoRo Виды соединений потребителейПроводники при включении в цепь можно соединять друг с другом различными способами:
Последовательным называется соединение, при котором конец предыдущего проводника соединяется с началом следующего. Параллельным называется соединение, при котором все начала проводников соединяются в одной точке, а концы в другой. Смешанное соединение проводников представляет собой совокупность последовательных и параллельных соединений. Все рассказанное нами в данной статье базируется на основном законе электротехники - законе Ома, который гласит, что сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению на его концах и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. В виде формулы данный закон выражается так: Формула тока по закону Ома. Поделитесь полезной статьей: Topfazaa.ru Обозначение - ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2Обозначение - токCтраница 2 Четвертый элемент в обозначении типа состоит из цифр, которые определяют максимально допустимый средний ток в открытом состоянии для тиристоров, импульсный ток для быстровключаемых тиристоров и максимально допустимый действующий ток в открытом состоянии для симисторов. Перед обозначением тока ставится тире. [16] На рис. 13 - 3 представлена схема соединений обмоток трансформаторной группы, имеющей обмотку низшего напряжения соединенной в треугольник, а обмотку высшего напряжения - в звезду. На этом же рисунке приведены обозначения токов и напряжений на высшей и низшей стороне трансформатора. [18] Примем, что магнитный усилитель с самонасыщением включен на активное сопротивление нагрузки по схеме, изображенной на рис. 1 - 31, а. Прописные буквы в индексах использованы для обозначения токов нагрузки ( средних величин) в точках, отмеченных теми же буквами; строчные буквы - для обозначения соответствующих токов управления. [19] Решаем четыре уравнения ( 8) - ( 11) с комплексными числами методом Гаусса, основанным на последовательном исключении неизвестных, пока не будет получено одно уравнение с одним неизвестным. В целях упрощения записей ниже в обозначениях токов опускаем индекс фазы А, которая является особой и принята за расчетную. Для большей точности вычисления производим на микрокалькуляторе. [20] Решаем четыре уравнения ( 8) - ( 11) с комплексными числами методом единственного деления Гаусса, основанным на последовательном исключении неизвестных, пока не будет получено одно уравнение с одним неизвестным. В целях упрощения записей ниже в обозначениях токов опускаем индекс фазы А, которая является особой и принята за расчетную. Для большей точности вычисления производим на счетной электрической машинке. [21] Для определения взаимных сопротивлений между контурами необходимо обратить внимание на направление токов в отдельных контурах. На рис. 8.10 показано принятое направление токов, а индексы у обозначений токов ( 1М, / л и / у) лишний раз подчеркивают, в какой ветви эти токи протекают. [22] Все расчеты ведут для одной фазы, которую называют основной. Обычно за основную фазу принимают фазу Лив этом случае для сокращения записи в обозначениях токов и напряжений различных последовательностей индекс А не пишут. [23] Все расчеты ведут для одной фазы, которую называют основной. Обычно за основную фазу принимают фазу Л, и в этом случае для сокращения записи в обозначениях токов и напряжений различных последовательностей индекс Л не пишут. Так, для рассматриваемого примера ( рис. 11 - 7) на рис. 11 - 10 показаны три однофазные схемы для токов и напряжений различных последовательностей. Эти схемы сокращенно называются схемами прямой, обратной и нулевой последовательностей. [24] Рассчитаем эти выходные напряжения, предположив, что VT1 находится в насыщении, a VT2 - в отсечке. Обозначения токов в схеме рис. 3.3 отвечают этому случаю. [26] По катушке протекает ток, пропорциональный току защищаемого присоединения. Катушка насажена на правый стержень магнитопровода. Один ее конец выведен на контактную колодку, а отпайки - на семь гнезд штепсельного мостика 13, который также имеет вывод на контактную колодку. Гнезда имеют обозначения токов срабатывания. В одно из них ввернут винт 14с фасонной пластмассовой головкой. [27] Буква / используется в квантовой теории для обозначения самых разнообразных величин, но обычно благодаря контексту это не приводит к недоразумениям. Буквами / и / обозначаются квантовые числа полного углового момента системы: заглавная применяется для многоэлектронных систем или для описания вращения молекулы как единого целого, а строчная - для описания отдельных частиц. Буквами / и / обозначают термы и их энергетические уровни. Буква / используется также для обозначения констант спин-спинового взаимодействия в ЯМР и, кроме того, для обозначения кулоновских интегралов электростатического взаимодействия электронов. Наконец, буквы / и / используют для обозначения всевозможных токов, будь это электронные токи, индуцируемые внешними полями в металлах, атомах и молекулах, или потоки вещества, тепла и энтропии. [28] Страницы: 1 2 www.ngpedia.ru Ток (значения) - это... Что такое Ток (значения)? Ток (значения)
См. такжеКатегория:
Wikimedia Foundation. 2010.
Смотреть что такое "Ток (значения)" в других словарях:
dic.academic.ru Значение - электрический ток - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1Значение - электрический токCтраница 1 Значение электрического тока, проходящего через полярографическую ячейку при постепенном увеличении потенциала ртутной капли - катода и наличии деполяризатора в растворе, подчиняется законам диффузии. [1] Значение электрического тока, измеряемого амперметром, определяется по отклонению подвижной системы амперметра. Для измерения постоянного тока применяют главным образом амперметры магнитоэлектрической системы - одно - и многопредельные. [2] Значение электрического тока не зависит от того, как распределяется ток по площади поперечного сечения проводящего тела. Если это сечение невелико, то постоянный ток распределяется по сечению равномерно. [3] Значение электрического тока, проходящего через тело чело-зека, является основным фактором, обусловливающим исход поражения. Вместе с тем большое влияние оказывают длительность воздействия тока, его частота, а также другие факторы. Сопротивление тела человека и значение приложенного к нему напряжения также влияют на исход поражения, так как о и определяют значение тока, проходящего через человека. [4] Между значениями электрического тока ( /), напряжения ( U) и сопротивления ( R) существует самая тесная взаимосвязь. [5] Разность потенциалов и значение электрического тока по мере перехода электронов с одного заряженного тела на другое и нейтрализации избыточных положительных зарядов будут уменьшаться, асимптотически приближаясь к нулю, и в конце концов ток прекратится. [6] Критический ток - значение электрического тока, при котором происходит разрушение сверхпроводящего состояния. [7] Угол поворота стрелки пропорционален значению электрического тока, проходящего через рамку. Шкала магнитоэлектрического прибора равномерна. [8] Оно, как мы увидим ниже, служит для оценки значения электрического тока. При неизменной температуре значение тока в материалах с электронной проводимостью оказывается пропорциональным электрическому напряжению U между концами проводника. [9] По измеренным значениям угла в и концентрации электронов в боковых зондирующих каналах рассчитывается значение электрического тока в плазме. [10] Итальянец Нобили на основе мультипликатора и астатической стрелки создал прибор, в котором угол отклонения стрелки был пропорционален значению электрического тока. [11] Значение Dx, R зависит от состава ведущего электролита и температуры, но не зависит от геометрии системы, значения электрического тока или гидродинамического противотока. [12] Таким образом, как при фотоэлектрической, так и при фотографической регистрации излучения величиной, пропорциональной количеству измеряемого излучения, является значение электрического тока i. Для повышения чувствительности приемников излучения поступающий от них сигнал усиливается с помощью того или иного приспособления. При измерении сигнал, регистрируемый с помощью любого устройства, подвержен беспорядочным отклонениям, связанным с шумами, которые имеют флуктуацион-ное происхождение и неизбежно возникают как в самом приемнике, так и в различных устройствах, усиливающих или преобразующих выходной сигнал приемника. Эти флуктуации сигнала могут быть измерены, рассчитаны их средние значения, а также средний уровень сигнала. Очевидно, что среднее значение флуктуации должно быть равным нулю вследствие их статистической независимости, поэтому для их характеристики используют величину среднеквадратичного отклонения сигнала от его среднего значения, говоря об этой величине как об уровне шумов. [13] На рис. 2 показана принципиальная схема автоматической непрерывной регистрации на диаграммной ленте электронного потенциометра типа ЭПП-09 в процессе усталостных испытаний изменения электрического сопротивления рабочей зоны образца, а также и значения электрического тока, подводимого от аккумуляторной батареи и пропускаемого через образец. [14] Поправки могут быть аддитивными ( от лат. Например, для расчета сопротивления измеряют значение электрического тока, протекающего через резистор, и падение напряжения на нем. При этом возможны два варианта включения вольтметра и амперметра и соответственно различные аддитивные поправки. В одном случае из показания амперметра нужно вычесть ток, протекающий через вольтметр, в другом - из показания вольтметра нужно вычесть падение напряжения на амперметре. Другой пример ( по учету мультипликативной поправки): при измерении ЭДС вольтметром учитывают сопротивление источника питания путем умножения показания вольтметра на поправочный множитель, определяемый расчетным путем. [15] Страницы: 1 2 www.ngpedia.ru |