Википедия

Постоянный ток

Постоя́нный ток — электрический ток, который с течением времени не изменяется по величине и направлению.

image
 Пульсирующий ток, форма импульсов близка к пилообразной  Постоянный ток  Произвольно изменяющийся ток  Переменный синусоидальный ток

Постоянный ток (англ. constant current) является разновидностью однонаправленного тока. Однонаправленный ток (англ. direct current) — это электрический ток, не изменяющий своего направления. Часто можно встретить сокращения DC от первых букв английских слов, или символом image (ГОСТ 2.721-74), или —.

На рисунке к этой статье красным цветом изображён график постоянного тока. По горизонтальной оси отложен масштаб времени , а по вертикальной — масштаб тока или электрического напряжения . Как видно, график постоянного тока представляет собой прямую линию, параллельную горизонтальной оси (оси времени).

Величина постоянного тока и электрического напряжения 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:

  • в металлах — свободные электроны;
  • в электролитах — ионы: катионы и анионы;
  • в газах — ионы и электроны;
  • в вакууме — электроны, образовавшиеся при электронной эмиссии;
  • в полупроводниках — электроны и дырки.

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.

Источники постоянного тока

image

Самыми первыми источниками постоянного тока являлись химические источники тока: гальванические элементы, затем были изобретены аккумуляторы. Полярность химических источников тока самопроизвольно измениться не может, пульсации отсутствуют.

Для получения постоянного тока в промышленных масштабах используют электрические машины — генераторы постоянного тока, а также солнечные батареи и в редких случаях термоэлектрогенераторы. К перспективным промышленным источникам постоянного тока относятся МГД-генераторы, которые в настоящее время пока не вышли из стадии экспериментальных.

В электронной аппаратуре, питающейся от сети переменного тока, для получения постоянного тока используют блоки питания, которые подразделяются на классические («трансформаторные») и импульсные. В классическом блоке питания переменный ток понижается трансформатором до нужного значения, затем выпрямляется. Далее для уменьшения пульсаций используется сглаживающий фильтр и, при необходимости, стабилизатор тока или стабилизатор напряжения или регулятор напряжения.

В современной радиоэлектронной аппаратуре получили распространение импульсные блоки питания, которые имеют большее количество электронных компонентов по сравнению с классическим БП, но обладают существенно лучшими массо-габаритными показателями.

Электрическую энергию могут накапливать электрические конденсаторы. В общем случае, при разряде конденсатора во внешней цепи протекает переменный ток. Если конденсатор разряжается через резистор, то появляется однонаправленный переменный ток (постепенно уменьшающийся). Однако, если конденсатор разряжается через катушку индуктивности, то в цепи появляется двунаправленный переменный ток, это устройство называется колебательный контур. Электролитические конденсаторы могут иметь очень большую электрическую ёмкость (сотни и тысячи микрофарад и более). При разряде таких конденсаторов через большое сопротивление ток уменьшается медленнее, и для короткого времени можно считать, что во внешней цепи протекает постоянный ток.

Ионисторы — гибрид конденсатора и химического источника тока, способны накапливать и отдавать довольно большое количество электрической энергии, например, чтобы электромобиль с ионисторами проехал некоторое расстояние.

Направление постоянного тока и обозначения на электроприборах и схемах

image
Условное обозначение однонаправленного тока на электроприборах

Условно 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 image («плюс»), а точки с меньшими потенциалами называются «отрица́тельный по́люс» и обозначаются знаком image(«минус»).

Исторически сложилось, что электрическая изоляция положительного провода окрашена в красный цвет, а отрицательного провода — в синий или чёрный.

Условное обозначение на электроприборах: image или image. Однонаправленный ток (в том числе постоянный) обозначается латинскими буквами image. 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) image 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».

Параметры постоянного тока

image
Электрическое напряжение
Сила тока
Электрическая мощность
Электрическое сопротивление

Величина постоянного тока (сила тока)

Мерой интенсивности движения электрических зарядов в проводниках является величина тока или просто ток image.

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.[источник не указан 1693 дня] Мы с вами не будем нарушать эту традицию.

Если при равномерном движении электрических зарядов по проводнику за время image протекло количество электричества image, то ток в проводнике можно выразить формулой image.

В проводнике ток равен одному амперу image, 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 тока

В 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 image или image, приходящийся на единицу площади проводника: image, где

image — сила тока, в Амперах;
image — площадь поперечного сечения проводника, в квадратных метрах,
image — плотность тока, выражается в амперах на квадратный метр: image.

Так как провода с поперечным , исчисляемым квадратными метрами, встречаются крайне редко, то плотность тока обычно выражается в амперах на квадратный миллиметр image.

Электродвижущая сила и электрическое напряжение

Разность потенциалов между точками, между которыми протекает постоянный ток, могут охарактеризовать электродвижущая сила и электрическое напряжение.

Электродвижущая сила

Каждый 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 image 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 image.

Следовательно, если источник электрической энергии при переносе заряда image по всей замкнутой цепи совершил работу image, то его электродвижущая сила image равна image.

В Международной системе единиц (СИ) за единицу измерения электродвижущей силы принимается один вольт image. 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: image.

Например, если электродвижущая сила какого-либо источника электрической энергии image, то это надо понимать так, что источник электрической энергии, перемещая один кулон электричества по всей замкнутой цепи, совершит работу image, так как image.

Из формулы image следует, что image, то есть работа источника электрической энергии при переносе его электрического заряда по всей замкнутой цепи равна произведению величины электродвижущей силы image его на величину переносимого электрического заряда image.

Электрическое напряжение

Если источник электрической энергии переносит электрический заряд image по всей замкнутой цепи, то он совершает некоторую работу image. Часть этой работы image он совершает при переносе заряда image по внутреннему участку цепи (участок внутри самого источника электрической энергии), а другую часть image — при переносе заряда image по внешнему участку цепи (вне источника).

Следовательно, image, то есть работа image, совершаемая источником электрической энергии при переносе электрического заряда image 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 image на величину единичного заряда image, получим работу, отнесённую к единичному заряду: image.

Работа источника электрической энергии, совершаемая им при переносе единичного заряда по всей замкнутой цепи, численно равна его электродвижущей силе, то есть image, где image — электродвижущая сила источника электрической энергии.

Величина image, 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 image, где image — падение напряжения на внутреннем участке цепи.

Величина image, численно равная работе, совершаемой источником электрической энергии при переносе единичного заряда image по внешнему участку цепи, называется падением напряжения (напряжением) на внешнем участке цепи, то есть image, где image — падение напряжения на внешнем участке цепи.

Следовательно, равенству image можно придать такой вид: image, то есть

Электродвижущая сила источника электрической энергии, создающего ток в электрической цепи, равняется сумме падений напряжения на внутреннем и внешнем участке цепи.

Из равенства image следует, что image, 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.

Применение постоянного тока

  • Постоянный ток широко используется в технике: подавляющее большинство электронных схем в качестве питания используют постоянный ток.
  • Постоянный ток, вырабатываемый химическими источниками тока (гальваническими элементами, аккумуляторами), применяется для автономного электропитания многочисленных электрических и электронных устройств: электрофонарей, игрушек, аккумуляторного электроинструмента, средств связи, и т. п.
  • Постоянный ток применяется в электролизе: на установках промышленного электролиза из растворов или расплавов солей получают алюминий, магний, натрий, калий, никель, медь, хлор и другие вещества.
  • Постоянный ток применяется в гальванизации и гальванопластике — на электропроводящей поверхности какого-нибудь предмета электрохимическим путём осаждается защитное или декоративное металлическое покрытие, например, бронзовый корпус наручных часов покрывается тонким слоем золота.
  • Постоянный ток в ряде случаев используется при сварочных работах (электрическая дуговая или электрогазовая сварка), например, сварить деталь из нержавеющей стали специальным сварочным электродом можно только постоянным током.
  • В некоторых устройствах постоянный ток преобразуется в переменный ток преобразователями (инверторами), например, в компьютерных бесперебойных блоках питания при работе в автономном режиме.
  • В бортовых сетях автомобилей традиционно применяется постоянный ток, потому что при неработающем двигателе все основные потребители получают питание непосредственно от автомобильного аккумулятора. На старых автомобилях (ГАЗ-51, ГАЗ-69, ГАЗ-М-20 «Победа» и многих других), другой мото- и сельскохозяйственной технике устанавливались автомобильные генераторы постоянного тока. Развитие полупроводниковой техники привело к тому, что с 1970-х годов их вытеснили трёхфазные генераторы переменного тока с встроенным выпрямителем как более лёгкие, компактные и надёжные.
  • На некоторых типах судов используется электрическая передача (дизель-электроходы, ледоколы, подводные лодки).
  • Электрофорез — введение лекарственных веществ в организм с помощью постоянного тока или разделение смеси веществ в научных или промышленных целях, например электрофорез белков.

Постоянный ток на транспорте

image
Характеристика электродвигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.
При пуске (малое число оборотов image) через якорь и обмотку возбуждения протекает большой ток image, вращающий момент image большой.
При большом числе оборотов image сила тока image уменьшается, уменьшается и вращающий момент image.
Двигатели внутреннего сгорания имеют противоположную характеристику, поэтому для преобразования крутящего момента нуждаются в коробке передач, вариаторе или АКПП.
image
Российский пассажирский электровоз постоянного тока ЭП2К, выпускается на Коломенском заводе.

Широкое 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—825 вольт.

  • В железнодорожной и трамвайной контактной сети «плюс» подаётся на контактный провод, а на метрополитене — на контактный рельс. Общим (обратным) проводом служат рельсы («минус»). (Подробности в статье Электрификация железных дорог#Полярность).

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 железных дорог Советского Союза началась на постоянном токе (Баку—Сабунчи и Сурамский перевал). В довоенные годы ряд участков был электрифицирован напряжением 1,5 кВ, затем они были переведены на 3 кВ.
  • Армянская железная дорога практически полностью электрифицирована на постоянном токе.
  • Грузинская железная дорога практически полностью электрифицирована на постоянном токе.

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: СлюдянкаИркутскЗима, ЛоухиМурманск, Саратовский и Волгоградский железнодорожные узлы, Минеральные ВодыКисловодск и БештауЖелезноводск.

В 1970-е годы в СССР проводились эксперименты с электрификацией на напряжение 6 кВ, однако по ряду технических причин эта система не была принята.

Также выпускаются двухсистемные электровозы, способные работать как на переменном, так и на постоянном токе (см. ВЛ61Д, ВЛ82 и ВЛ82М, ЭП10, ЭП20).

Линии электропередачи постоянного тока

В подавляющем большинстве случаев по линиям электропередачи передаётся трёхфазный ток, однако существуют линии электропередачи постоянного тока, например высоковольтная линия постоянного тока Волгоград-Донбасс, высоковольтная линия постоянного тока Экибастуз-Центр, материковая Южная Корея — остров Чеджудо и другие. Использование постоянного тока позволяет увеличить передаваемую электрическую мощность, передавать электроэнергию между энергосистемами, использующими переменный ток разной частоты, например, 50 и 60 герц, а также не синхронизировать соседние энергосистемы, как это сделано на границе Ленинградской области с Финляндией (см. вставка постоянного тока Выборг — Финляндия).

См. также

  • Усилитель постоянного тока
  • Переменный ток
  • Элементарный электрический заряд

Примечания

  1. ГОСТ Р 52002-2003.
  2. Вышесказанное относится к наиболее распространённому режиму прямого включения, когда прибор открыт (или же может быть открыт при подаче соответствующего напряжения на управляющий электрод), то есть имеет малое сопротивление и пропускает электрический ток. Однако существует ряд приборов, требующих обратного включения (стабилитроны, варикапы, защитные диоды, подавляющие выбросы обратного напряжения), при котором анод подключается к отрицательному, а катод к положительному полюсу источника напряжения.
  3. В электровозах и электропоездах переменного тока тоже часто применяются тяговые двигатели постоянного тока, которые питаются через понижающий тяговый трансформатор и выпрямитель.

Литература

  • В. Е. Китаев, Л. С. Шляпинтох. Электротехника с основами промышленной электроники. — 3-е, переработанное и дополненное. — М.: Высшая школа, 1973. — 358 с. — 200 000 экз.

Ссылки

  • Постоянный ток — статья из Большой советской энциклопедии

Википедия, чтение, книга, библиотека, поиск, нажмите, истории, книги, статьи, wikipedia, учить, информация, история, скачать, скачать бесплатно, mp3, видео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, картинка, музыка, песня, фильм, игра, игры, мобильный, телефон, Android, iOS, apple, мобильный телефон, Samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Сеть, компьютер, Информация о Постоянный ток, Что такое Постоянный ток? Что означает Постоянный ток?

Postoya nnyj tok elektricheskij tok kotoryj s techeniem vremeni ne izmenyaetsya po velichine i napravleniyu Pulsiruyushij tok forma impulsov blizka k piloobraznoj Postoyannyj tok Proizvolno izmenyayushijsya tok Peremennyj sinusoidalnyj tok Postoyannyj tok angl constant current yavlyaetsya raznovidnostyu odnonapravlennogo toka Odnonapravlennyj tok angl direct current eto elektricheskij tok ne izmenyayushij svoego napravleniya Chasto mozhno vstretit sokrasheniya DC ot pervyh bukv anglijskih slov ili simvolom GOST 2 721 74 ili Na risunke k etoj state krasnym cvetom izobrazhyon grafik postoyannogo toka Po gorizontalnoj osi otlozhen masshtab vremeni t displaystyle t a po vertikalnoj masshtab toka I displaystyle I ili elektricheskogo napryazheniya U displaystyle U Kak vidno grafik postoyannogo toka predstavlyaet soboj pryamuyu liniyu parallelnuyu gorizontalnoj osi osi vremeni Velichina postoyannogo toka I displaystyle I i elektricheskogo napryazheniya U displaystyle U dlya lyubogo momenta vremeni sohranyaetsya neizmennoj Pri postoyannom toke cherez kazhdoe poperechnoe sechenie provodnika v edinicu vremeni protekaet odinakovoe kolichestvo elektrichestva elektricheskih zaryadov Postoyannyj tok eto postoyannoe napravlennoe dvizhenie zaryazhennyh chastic v elektricheskom pole V kazhdoj tochke provodnika po kotoromu protekaet postoyannyj tok odni elementarnye elektricheskie zaryady nepreryvno smenyayutsya drugimi sovershenno odinakovymi po summe elektricheskimi zaryadami Nesmotrya na nepreryvnoe peremeshenie elektricheskih zaryadov vdol provodnika obshee prostranstvennoe ih raspolozhenie vnutri provodnika kak by ostayotsya neizmennym vo vremeni ili stacionarnym Perenoschikami elektricheskih zaryadov yavlyayutsya v metallah svobodnye elektrony v elektrolitah iony kationy i aniony v gazah iony i elektrony v vakuume elektrony obrazovavshiesya pri elektronnoj emissii v poluprovodnikah elektrony i dyrki Postoyannoe dvizhenie elektricheskih zaryadov sozdayotsya i podderzhivaetsya storonnimi silami kotorye mogut imet himicheskuyu v galvanicheskih elementah elektromagnitnuyu dinamo mashina postoyannogo toka mehanicheskuyu elektrofornaya mashina ili inuyu naprimer radioaktivnuyu v stroncievyh istochnikah toka prirodu Vo vseh sluchayah istochnik toka yavlyaetsya preobrazovatelem energii storonnih sil v elektricheskuyu Elektricheskoe pole soputstvuyushee postoyannomu toku v provodnike i v sootvetstvii s etim stacionarnoe raspredelenie v nyom elektricheskih zaryadov nazyvaetsya stacionarnym neizmennym vo vremeni elektricheskim polem Elektricheskie zaryady v stacionarnom elektricheskom pole nigde ne nakaplivayutsya i nigde ne ischezayut tak kak pri vsyakom prostranstvennom pereraspredelenii zaryadov neizbezhno dolzhno bylo by izmenitsya stacionarnoe elektricheskoe pole i sootvetstvenno tok perestal by byt postoyannym po vremeni Dlya stacionarnosti polya i toka trebuetsya chtoby elektricheskie zaryady nigde ne nakaplivalis i nigde ne teryalis a peremeshalis nepreryvnym i ravnomernym potokom vdol provodnikov Dlya etogo neobhodimo chtoby provodniki sovmestno obrazovyvali zamknutyj na sebya kontur V etom sluchae budet dostignuto nepreryvnoe krugovoe ravnomernoe dvizhenie elektricheskih zaryadov vdol vsego kontura Postoyannyj elektricheskij tok mozhet sushestvovat tolko v zamknutom na sebya konture sostoyashem iz sovokupnosti provodnikov elektrichestva v kotorom dejstvuet stacionarnoe elektricheskoe pole Istochniki postoyannogo tokaSamymi pervymi istochnikami postoyannogo toka yavlyalis himicheskie istochniki toka galvanicheskie elementy zatem byli izobreteny akkumulyatory Polyarnost himicheskih istochnikov toka samoproizvolno izmenitsya ne mozhet pulsacii otsutstvuyut Dlya polucheniya postoyannogo toka v promyshlennyh masshtabah ispolzuyut elektricheskie mashiny generatory postoyannogo toka a takzhe solnechnye batarei i v redkih sluchayah termoelektrogeneratory K perspektivnym promyshlennym istochnikam postoyannogo toka otnosyatsya MGD generatory kotorye v nastoyashee vremya poka ne vyshli iz stadii eksperimentalnyh V elektronnoj apparature pitayushejsya ot seti peremennogo toka dlya polucheniya postoyannogo toka ispolzuyut bloki pitaniya kotorye podrazdelyayutsya na klassicheskie transformatornye i impulsnye V klassicheskom bloke pitaniya peremennyj tok ponizhaetsya transformatorom do nuzhnogo znacheniya zatem vypryamlyaetsya Dalee dlya umensheniya pulsacij ispolzuetsya sglazhivayushij filtr i pri neobhodimosti stabilizator toka ili stabilizator napryazheniya ili regulyator napryazheniya V sovremennoj radioelektronnoj apparature poluchili rasprostranenie impulsnye bloki pitaniya kotorye imeyut bolshee kolichestvo elektronnyh komponentov po sravneniyu s klassicheskim BP no obladayut sushestvenno luchshimi masso gabaritnymi pokazatelyami Elektricheskuyu energiyu mogut nakaplivat elektricheskie kondensatory V obshem sluchae pri razryade kondensatora vo vneshnej cepi protekaet peremennyj tok Esli kondensator razryazhaetsya cherez rezistor to poyavlyaetsya odnonapravlennyj peremennyj tok postepenno umenshayushijsya Odnako esli kondensator razryazhaetsya cherez katushku induktivnosti to v cepi poyavlyaetsya dvunapravlennyj peremennyj tok eto ustrojstvo nazyvaetsya kolebatelnyj kontur Elektroliticheskie kondensatory mogut imet ochen bolshuyu elektricheskuyu yomkost sotni i tysyachi mikrofarad i bolee Pri razryade takih kondensatorov cherez bolshoe soprotivlenie tok umenshaetsya medlennee i dlya korotkogo vremeni mozhno schitat chto vo vneshnej cepi protekaet postoyannyj tok Ionistory gibrid kondensatora i himicheskogo istochnika toka sposobny nakaplivat i otdavat dovolno bolshoe kolichestvo elektricheskoj energii naprimer chtoby elektromobil s ionistorami proehal nekotoroe rasstoyanie Napravlenie postoyannogo toka i oboznacheniya na elektropriborah i shemahUslovnoe oboznachenie odnonapravlennogo toka na elektropriborah Uslovno prinyato schitat obsheprinyato chto elektricheskij tok v elektricheskom pole imeet napravlenie ot tochek s bo lshimi potencialami k tochkam s menshimi potencialami Eto znachit chto napravlenie postoyannogo elektricheskogo toka vsegda sovpadaet s napravleniem dvizheniya polozhitelnyh elektricheskih zaryadov naprimer polozhitelnyh ionov v elektrolitah i gazah Tam zhe gde elektricheskij tok sozdayotsya tolko dvizheniem potoka otricatelno zaryazhennyh chastic naprimer potoka svobodnyh elektronov v metallah za napravlenie elektricheskogo toka prinimayut napravlenie protivopolozhnoe dvizheniyu elektronov Tochki s bo lshimi potencialami naprimer na zazhimah batareek i akkumulyatorov nosyat nazvanie polozhi telnyj po lyus i oboznachayutsya znakom displaystyle plyus a tochki s menshimi potencialami nazyvayutsya otrica telnyj po lyus i oboznachayutsya znakom displaystyle minus Istoricheski slozhilos chto elektricheskaya izolyaciya polozhitelnogo provoda okrashena v krasnyj cvet a otricatelnogo provoda v sinij ili chyornyj Uslovnoe oboznachenie na elektropriborah displaystyle mathbf ili displaystyle mathbf Odnonapravlennyj tok v tom chisle postoyannyj oboznachaetsya latinskimi bukvami DC displaystyle DC Dlya odnonapravlennogo toka mozhet byt takzhe ispolzovan simvol Yunikoda U 2393 V ryade sluchaev mozhno vstretit drugie simvoly naprimer na malogabaritnyh shtekerah prednaznachennyh dlya podklyucheniya k elektronnomu ustrojstvu setevogo bloka pitaniya ili na korpuse samogo elektronnogo ustrojstva vozle razyoma dlya podklyucheniya shtekera displaystyle odot s ukazaniem polyarnosti Elektrody kakih libo ustrojstv ili radiodetalej diodov tiristorov vakuumnyh elektronnyh priborov podklyuchaemye k polozhitelnomu provodu nosyat nazvanie anod a elektrody podklyuchaemye k otricatelnomu provodu nazyvayutsya katod Parametry postoyannogo tokaElektricheskoe napryazhenie Sila toka Elektricheskaya moshnost Elektricheskoe soprotivlenieVelichina postoyannogo toka sila toka Meroj intensivnosti dvizheniya elektricheskih zaryadov v provodnikah yavlyaetsya velichina toka ili prosto tok I i displaystyle I i Velichina toka eto kolichestvo elektricheskih zaryadov elektrichestva protekayushih cherez poperechnoe sechenie provodnika v edinicu vremeni Obsheprinyato chto vmesto terminov tok i velichina toka chasto primenyaetsya termin sila toka Termin sila toka yavlyaetsya nekorrektnym tak kak sila toka ne est kakaya to sila v bukvalnom smysle etogo slova a tolko intensivnost dvizheniya elektricheskih zaryadov v provodnike kolichestvo elektrichestva prohodyashego za edinicu vremeni cherez ploshad poperechnogo secheniya provodnika V provodah net nikakih sil istochnik ne ukazan 1693 dnya My s vami ne budem narushat etu tradiciyu Esli pri ravnomernom dvizhenii elektricheskih zaryadov po provodniku za vremya t displaystyle t proteklo kolichestvo elektrichestva Q displaystyle Q to tok v provodnike mozhno vyrazit formuloj I Qt displaystyle I frac Q t V provodnike tok raven odnomu amperu A displaystyle A esli cherez ploshad poperechnogo secheniya ego za odnu sekundu protekaet odin kulon elektrichestva Amper edinica izmereniya sily toka nazvana v chest Andre Mari Ampera Kulon edinica izmereniya elektricheskogo zaryada kolichestva elektrichestva nazvana v chest Sharlya Kulona V teh sluchayah kogda prihoditsya imet delo s bolshimi tokami kolichestvo elektrichestva izmeryaetsya bolee krupnoj edinicej nazyvaemoj amper chasom 1 amper chas raven 3 600 kulonam Sila toka izmeryaetsya ampermetrom on vklyuchaetsya v cep tak chtoby cherez nego prohodil ves izmeryaemyj tok to est posledovatelno Plotnost toka V elektrotehnike chasto byvaet vazhno znat ne tolko silu toka v provodnike no i plotnost toka tak kak plotnost toka yavlyaetsya meroj dopustimoj nagruzki provodov Plotnostyu toka nazyvayut tok j displaystyle j ili d displaystyle delta prihodyashijsya na edinicu ploshadi provodnika j IS displaystyle j frac I S gde I displaystyle I sila toka v Amperah S displaystyle S ploshad poperechnogo secheniya provodnika v kvadratnyh metrah j displaystyle j plotnost toka vyrazhaetsya v amperah na kvadratnyj metr Am2 displaystyle left frac A m 2 right Tak kak provoda s poperechnym ischislyaemym kvadratnymi metrami vstrechayutsya krajne redko to plotnost toka obychno vyrazhaetsya v amperah na kvadratnyj millimetr Amm2 displaystyle left frac A mm 2 right Elektrodvizhushaya sila i elektricheskoe napryazhenie Raznost potencialov mezhdu tochkami mezhdu kotorymi protekaet postoyannyj tok mogut oharakterizovat elektrodvizhushaya sila i elektricheskoe napryazhenie Elektrodvizhushaya sila Kazhdyj pervichnyj istochnik elektricheskoj energii sozdayot storonnee elektricheskoe pole V elektricheskih mashinah generatorah postoyannogo toka storonnee elektricheskoe pole sozdayotsya v metallicheskih provodnikah yakorya vrashayushegosya v magnitnom pole a v galvanicheskih elementah i akkumulyatorah v meste soprikosnoveniya elektrodov s elektrolitom rastvorami solej ili kislot pri ih himicheskom vzaimodejstvii Storonnee elektricheskoe pole imeyusheesya v istochnike elektricheskoj energii postoyannogo toka nepreryvno vzaimodejstvuet na elektricheskie zaryady provodnikov obrazuyushih vmeste s nim zamknutuyu cep i sozdayot v nej postoyannyj elektricheskij tok Peremeshaya elektricheskie zaryady po zamknutoj cepi sily storonnego elektricheskogo polya preodolevayut soprotivlenie protivodejstvuyushih sil naprimer veshestvennyh chastic provodnikov Eto privodit k tomu chto sily storonnego elektricheskogo polya sovershayut rabotu za schyot energii etogo polya Po mere rashoda energii storonnee elektricheskoe pole popolnyaet eyo za schyot mehanicheskoj ili himicheskoj energii V rezultate raboty sil storonnego elektricheskogo polya energiya etogo polya perehodit v elektricheskoj cepi v kakie libo inye vidy energii naprimer v teplovuyu energiyu v metallicheskih provodnikah teplovuyu i himicheskuyu v elektrolitah teplovuyu i svetovuyu energiyu v elektricheskih lampah i tak dalee Vyrazhenie rabota sil storonnego elektricheskogo polya istochnika elektricheskoj energii radi kratkosti obychno zamenyayut vyrazheniem rabota istochnika elektricheskoj energii Esli izvestna rabota sovershaemaya istochnikom elektricheskoj energii pri peremeshenii edinichnogo elektricheskogo zaryada po vsej zamknutoj elektricheskoj cepi to legko opredelit rabotu sovershaemuyu im pri perenose nekogo elektricheskogo zaryada Q displaystyle Q po etoj cepi tak kak velichina raboty proporcionalna velichine zaryada Velichina chislenno ravnaya rabote sovershaemoj istochnikom elektricheskoj energii pri perenose edinicy polozhitelnogo zaryada po vsej zamknutoj cepi nazyvaetsya elektrodvizhushej siloj E displaystyle E Sledovatelno esli istochnik elektricheskoj energii pri perenose zaryada Q displaystyle Q po vsej zamknutoj cepi sovershil rabotu A displaystyle A to ego elektrodvizhushaya sila E displaystyle E ravna E AQ displaystyle E frac A Q V Mezhdunarodnoj sisteme edinic SI za edinicu izmereniya elektrodvizhushej sily prinimaetsya odin volt v V displaystyle v V Edinica nazvana v chest italyanskogo fizika i fiziologa Alessandro Volta Elektrodvizhushaya sila istochnika elektricheskoj energii ravna odnomu voltu esli pri peremeshenii odnogo kulona elektrichestva po vsej zamknutoj cepi im byla sovershena rabota ravnaya odnomu dzhoulyu V JC displaystyle V frac J C Naprimer esli elektrodvizhushaya sila kakogo libo istochnika elektricheskoj energii E 220 volt displaystyle E 220 volt to eto nado ponimat tak chto istochnik elektricheskoj energii peremeshaya odin kulon elektrichestva po vsej zamknutoj cepi sovershit rabotu A 220 J displaystyle A 220 J tak kak E AQ 220 J1 Cl displaystyle E frac A Q frac 220 J 1 Cl Iz formuly E AQ displaystyle E frac A Q sleduet chto A EQ displaystyle A EQ to est rabota istochnika elektricheskoj energii pri perenose ego elektricheskogo zaryada po vsej zamknutoj cepi ravna proizvedeniyu velichiny elektrodvizhushej sily E displaystyle E ego na velichinu perenosimogo elektricheskogo zaryada Q displaystyle Q Elektricheskoe napryazhenie Esli istochnik elektricheskoj energii perenosit elektricheskij zaryad Q displaystyle Q po vsej zamknutoj cepi to on sovershaet nekotoruyu rabotu A displaystyle A Chast etoj raboty A0 displaystyle A 0 on sovershaet pri perenose zaryada Q displaystyle Q po vnutrennemu uchastku cepi uchastok vnutri samogo istochnika elektricheskoj energii a druguyu chast A1 displaystyle A 1 pri perenose zaryada Q displaystyle Q po vneshnemu uchastku cepi vne istochnika Sledovatelno A A0 A1 displaystyle A A 0 A 1 to est rabota A displaystyle A sovershaemaya istochnikom elektricheskoj energii pri perenose elektricheskogo zaryada Q displaystyle Q po vsej zamknutoj cepi ravna summe rabot sovershaemyh im pri perenose etogo zaryada po vnutrennemu i vneshnemu uchastkam etoj cepi Esli razdelit levuyu i pravuyu chast ravenstva A A0 A1 displaystyle A A 0 A 1 na velichinu edinichnogo zaryada Q displaystyle Q poluchim rabotu otnesyonnuyu k edinichnomu zaryadu AQ A0Q A1Q displaystyle frac A Q frac A 0 Q frac A 1 Q Rabota istochnika elektricheskoj energii sovershaemaya im pri perenose edinichnogo zaryada po vsej zamknutoj cepi chislenno ravna ego elektrodvizhushej sile to est E AQ displaystyle E frac A Q gde E displaystyle E elektrodvizhushaya sila istochnika elektricheskoj energii Velichina A0Q displaystyle frac A 0 Q chislenno ravnaya rabote sovershaemoj istochnikom elektricheskoj energii pri perenose edinichnogo zaryada po vnutrennemu uchastku cepi nazyvaetsya padeniem napryazheniya napryazheniem na vnutrennem uchastke cepi to est U0 A0Q displaystyle U 0 frac A 0 Q gde U0 displaystyle U 0 padenie napryazheniya na vnutrennem uchastke cepi Velichina A1Q displaystyle frac A 1 Q chislenno ravnaya rabote sovershaemoj istochnikom elektricheskoj energii pri perenose edinichnogo zaryada Q displaystyle Q po vneshnemu uchastku cepi nazyvaetsya padeniem napryazheniya napryazheniem na vneshnem uchastke cepi to est U1 A1Q displaystyle U 1 frac A 1 Q gde U1 displaystyle U 1 padenie napryazheniya na vneshnem uchastke cepi Sledovatelno ravenstvu AQ A0Q A1Q displaystyle frac A Q frac A 0 Q frac A 1 Q mozhno pridat takoj vid E U0 U1 displaystyle E U 0 U 1 to est Elektrodvizhushaya sila istochnika elektricheskoj energii sozdayushego tok v elektricheskoj cepi ravnyaetsya summe padenij napryazheniya na vnutrennem i vneshnem uchastke cepi Iz ravenstva E U0 U1 displaystyle E U 0 U 1 sleduet chto U1 E U0 displaystyle U 1 E U 0 to est padenie napryazheniya na vneshnem uchastke cepi menshe elektrodvizhushej sily istochnika elektricheskoj energii na velichinu padeniya napryazheniya na vnutrennem uchastke cepi Sledovatelno chem bolshe padenie napryazheniya vnutri istochnika elektricheskoj energii tem menshe pri vseh prochih ravnyh usloviyah padenie napryazheniya na zazhimah istochnika elektricheskoj energii Tak kak padenie napryazheniya imeet odinakovuyu razmernost s elektrodvizhushej siloj to est vyrazhaetsya v dzhoulyah na kulon ili inache v voltah to za edinicu izmereniya padeniya napryazheniya elektricheskogo napryazheniya prinyat odin volt Elektricheskoe napryazhenie na zazhimah istochnika elektricheskoj energii padenie napryazheniya na vneshnem uchastke cepi ravno odnomu voltu esli istochnik elektricheskoj energii sovershaet rabotu ravnuyu odnomu dzhoulyu pri perenose elektricheskogo zaryada v odin kulon po vneshnemu uchastku cepi Napryazhenie na uchastkah cepi izmeryaetsya voltmetrom on vsegda prisoedinyaetsya k tem tochkam cepi mezhdu kotorymi on dolzhen izmerit padenie napryazheniya to est parallelno Primenenie postoyannogo tokaPostoyannyj tok shiroko ispolzuetsya v tehnike podavlyayushee bolshinstvo elektronnyh shem v kachestve pitaniya ispolzuyut postoyannyj tok Postoyannyj tok vyrabatyvaemyj himicheskimi istochnikami toka galvanicheskimi elementami akkumulyatorami primenyaetsya dlya avtonomnogo elektropitaniya mnogochislennyh elektricheskih i elektronnyh ustrojstv elektrofonarej igrushek akkumulyatornogo elektroinstrumenta sredstv svyazi i t p Postoyannyj tok primenyaetsya v elektrolize na ustanovkah promyshlennogo elektroliza iz rastvorov ili rasplavov solej poluchayut alyuminij magnij natrij kalij nikel med hlor i drugie veshestva Postoyannyj tok primenyaetsya v galvanizacii i galvanoplastike na elektroprovodyashej poverhnosti kakogo nibud predmeta elektrohimicheskim putyom osazhdaetsya zashitnoe ili dekorativnoe metallicheskoe pokrytie naprimer bronzovyj korpus naruchnyh chasov pokryvaetsya tonkim sloem zolota Postoyannyj tok v ryade sluchaev ispolzuetsya pri svarochnyh rabotah elektricheskaya dugovaya ili elektrogazovaya svarka naprimer svarit detal iz nerzhaveyushej stali specialnym svarochnym elektrodom mozhno tolko postoyannym tokom V nekotoryh ustrojstvah postoyannyj tok preobrazuetsya v peremennyj tok preobrazovatelyami invertorami naprimer v kompyuternyh besperebojnyh blokah pitaniya pri rabote v avtonomnom rezhime V bortovyh setyah avtomobilej tradicionno primenyaetsya postoyannyj tok potomu chto pri nerabotayushem dvigatele vse osnovnye potrebiteli poluchayut pitanie neposredstvenno ot avtomobilnogo akkumulyatora Na staryh avtomobilyah GAZ 51 GAZ 69 GAZ M 20 Pobeda i mnogih drugih drugoj moto i selskohozyajstvennoj tehnike ustanavlivalis avtomobilnye generatory postoyannogo toka Razvitie poluprovodnikovoj tehniki privelo k tomu chto s 1970 h godov ih vytesnili tryohfaznye generatory peremennogo toka s vstroennym vypryamitelem kak bolee lyogkie kompaktnye i nadyozhnye Na nekotoryh tipah sudov ispolzuetsya elektricheskaya peredacha dizel elektrohody ledokoly podvodnye lodki Elektroforez vvedenie lekarstvennyh veshestv v organizm s pomoshyu postoyannogo toka ili razdelenie smesi veshestv v nauchnyh ili promyshlennyh celyah naprimer elektroforez belkov Postoyannyj tok na transporte Harakteristika elektrodvigatelya postoyannogo toka s posledovatelnym vozbuzhdeniem Pri puske maloe chislo oborotov n1 displaystyle n 1 cherez yakor i obmotku vozbuzhdeniya protekaet bolshoj tok I1 displaystyle I 1 vrashayushij moment M1 displaystyle M 1 bolshoj Pri bolshom chisle oborotov n2 displaystyle n 2 sila toka I2 displaystyle I 2 umenshaetsya umenshaetsya i vrashayushij moment M2 displaystyle M 2 Dvigateli vnutrennego sgoraniya imeyut protivopolozhnuyu harakteristiku poetomu dlya preobrazovaniya krutyashego momenta nuzhdayutsya v korobke peredach variatore ili AKPP Rossijskij passazhirskij elektrovoz postoyannogo toka EP2K vypuskaetsya na Kolomenskom zavode Shirokoe primenenie postoyannogo toka na transporte obuslovleno tem chto elektrodvigateli postoyannogo toka s posledovatelnym vozbuzhdeniem imeyut optimalnuyu dlya transportnyh sredstv tyagovuyu harakteristiku bolshoj krutyashij moment pri malom chisle oborotov v minutu i naoborot otnositelno malyj krutyashij moment pri nominalnoj skorosti vrasheniya yakorya Chislo oborotov legko reguliruetsya posledovatelnym vklyucheniem reostata ili izmeneniem napryazheniya na zazhimah dvigatelya putyom pereklyucheniya neskolkih dvigatelej s posledovatelnogo na parallelnoe soedinenie Napravlenie vrasheniya legko menyaetsya kak pravilo pereklyuchaetsya polyarnost obmotki vozbuzhdeniya V silu etogo elektrodvigateli postoyannogo toka s posledovatelnym vozbuzhdeniem nashli shirokoe primenenie na elektrovozah elektropoezdah teplovozah tramvayah trollejbusah podyomnyh kranah podyomnikah i tak dalee Istoricheski slozhilos chto linii tramvaya trollejbusa i metropolitena elektrificirovany na postoyannom toke elektricheskoe napryazhenie sostavlyaet 550 600 volt tramvaj i trollejbus metropoliten 750 825 volt V zheleznodorozhnoj i tramvajnoj kontaktnoj seti plyus podayotsya na kontaktnyj provod a na metropolitene na kontaktnyj rels Obshim obratnym provodom sluzhat relsy minus Podrobnosti v state Elektrifikaciya zheleznyh dorog Polyarnost Na teplovozah do 1970 h godov osnovnym tipom tyagovogo generatora byl generator postoyannogo toka teplovozy TE3 TE10 TEP60 TEM2 i dr stoyali kollektornye tyagovye elektrodvigateli S razvitiem poluprovodnikovoj tehniki s 1970 h godov na magistralnyh teplovozah nachali ustanavlivatsya tryohfaznye generatory peremennogo toka kotorye imeyut luchshie masso gabaritnye pokazateli po sravneniyu s generatorami postoyannogo toka s poluprovodnikovoj vypryamitelnoj ustanovkoj elektricheskaya peredacha peremenno postoyannogo toka teplovozy TE109 TE114 TE129 TEM7 TEM9 i drugie a s 1990 h gg s razvitiem silovoj elektroniki primenyayutsya asinhronnye tyagovye dvigateli teplovozy s elektroperedachej peremenno peremennogo toka 2TE25A TEM21 V Rossii i v respublikah byvshego SSSR okolo poloviny elektrificirovannyh uchastkov zheleznyh dorog elektrificirovany na postoyannom toke 3000 volt Elektrifikaciya zheleznyh dorog Sovetskogo Soyuza nachalas na postoyannom toke Baku Sabunchi i Suramskij pereval V dovoennye gody ryad uchastkov byl elektrificirovan napryazheniem 1 5 kV zatem oni byli perevedeny na 3 kV Armyanskaya zheleznaya doroga prakticheski polnostyu elektrificirovana na postoyannom toke Gruzinskaya zheleznaya doroga prakticheski polnostyu elektrificirovana na postoyannom toke Elektrifikaciya na postoyannom toke 3 kV ne yavlyaetsya optimalnoj po sravneniyu s elektrifikaciej na peremennom toke 25 kV promyshlennoj chastoty 50 Gc sravnitelno malo napryazhenie v kontaktnoj seti i velika sila toka odnako tehnicheskie vozmozhnosti elektrifikacii na peremennom toke poyavilis tolko vo vtoroj polovine XX veka Naprimer dva elektrovoza imeyut ravnuyu moshnost 5000 kilovatt U elektrovoza postoyannogo toka 3 kV maksimalnyj tok prohodyashij cherez tokopriyomnik sostavit 1667 amper u elektrovoza peremennogo toka 25 kV 200 amper V 1990 e 2000 e gody ryad uchastkov perevedyon s postoyannogo na peremennyj tok Slyudyanka Irkutsk Zima Louhi Murmansk Saratovskij i Volgogradskij zheleznodorozhnye uzly Mineralnye Vody Kislovodsk i Beshtau Zheleznovodsk V 1970 e gody v SSSR provodilis eksperimenty s elektrifikaciej na napryazhenie 6 kV odnako po ryadu tehnicheskih prichin eta sistema ne byla prinyata Takzhe vypuskayutsya dvuhsistemnye elektrovozy sposobnye rabotat kak na peremennom tak i na postoyannom toke sm VL61D VL82 i VL82M EP10 EP20 Linii elektroperedachi postoyannogo tokaV podavlyayushem bolshinstve sluchaev po liniyam elektroperedachi peredayotsya tryohfaznyj tok odnako sushestvuyut linii elektroperedachi postoyannogo toka naprimer vysokovoltnaya liniya postoyannogo toka Volgograd Donbass vysokovoltnaya liniya postoyannogo toka Ekibastuz Centr materikovaya Yuzhnaya Koreya ostrov Chedzhudo i drugie Ispolzovanie postoyannogo toka pozvolyaet uvelichit peredavaemuyu elektricheskuyu moshnost peredavat elektroenergiyu mezhdu energosistemami ispolzuyushimi peremennyj tok raznoj chastoty naprimer 50 i 60 gerc a takzhe ne sinhronizirovat sosednie energosistemy kak eto sdelano na granice Leningradskoj oblasti s Finlyandiej sm vstavka postoyannogo toka Vyborg Finlyandiya Sm takzheUsilitel postoyannogo toka Peremennyj tok Elementarnyj elektricheskij zaryadPrimechaniyaGOST R 52002 2003 Vysheskazannoe otnositsya k naibolee rasprostranyonnomu rezhimu pryamogo vklyucheniya kogda pribor otkryt ili zhe mozhet byt otkryt pri podache sootvetstvuyushego napryazheniya na upravlyayushij elektrod to est imeet maloe soprotivlenie i propuskaet elektricheskij tok Odnako sushestvuet ryad priborov trebuyushih obratnogo vklyucheniya stabilitrony varikapy zashitnye diody podavlyayushie vybrosy obratnogo napryazheniya pri kotorom anod podklyuchaetsya k otricatelnomu a katod k polozhitelnomu polyusu istochnika napryazheniya V elektrovozah i elektropoezdah peremennogo toka tozhe chasto primenyayutsya tyagovye dvigateli postoyannogo toka kotorye pitayutsya cherez ponizhayushij tyagovyj transformator i vypryamitel LiteraturaV E Kitaev L S Shlyapintoh Elektrotehnika s osnovami promyshlennoj elektroniki 3 e pererabotannoe i dopolnennoe M Vysshaya shkola 1973 358 s 200 000 ekz SsylkiPostoyannyj tok statya iz Bolshoj sovetskoj enciklopedii

NiNa.Az

NiNa.Az - Абсолютно бесплатная система, которая делится для вас информацией и контентом 24 часа в сутки.
Взгляните
Закрыто