какое напряжение в доме постоянное или переменное
В доме есть переменный или постоянный ток?
Многим устройствам в вашем доме нужен постоянный ток. Когда вы подключаете какие-либо предметы к розетке в своем доме, вы не получаете постоянного тока. Бытовые розетки AC — переменный ток. Этот ток имеет частоту 60 Гц и будет выглядеть примерно так (если вы построите график зависимости тока от времени).
Почему в домах используется переменный ток, а не постоянный ток?
Проще говоря, переменное напряжение способно преобразовывать уровни напряжения с помощью одного трансформатора, что значительно упрощает транспортировку на большие расстояния, чем постоянное напряжение, преобразование которого требует более сложной электронной схемы. Электрический заряд в переменном токе периодически меняет направление, вызывая обратное изменение уровня напряжения.
Какое напряжение в доме?
Стандартная бытовая схема США имеет эффективное напряжение около 120 вольт, а напряжение представляет собой энергию на единицу заряда. 120 вольт означает 120 джоулей энергии, переносимой каждым кулоном заряда.
Какой ток используется в домах?
Электроэнергия переменного тока (AC) — это тип электричества, обычно используемый в домах и на предприятиях по всему миру. В то время как электричество постоянного тока (DC) течет в одном направлении по проводу, электричество переменного тока меняет свое направление в возвратно-поступательном движении.
240 В переменного или постоянного тока?
48 Вольт встречается немного реже, но все еще широко применяется в современных приложениях с напряжением постоянного тока. С другой стороны, в приложениях переменного тока (электроэнергия, поставляемая энергокомпанией) 120 вольт является стандартом в США и Северной Америке, а 240 вольт — стандартом почти для остального мира.
Как переменный, так и постоянный ток могут вызвать фибрилляцию сердца на достаточно высоких уровнях. Обычно это происходит при 30 мА переменного тока (среднеквадратичное значение, 60 Гц) или 300–500 мА постоянного тока. Хотя как переменный, так и постоянный токи и удары смертельны, требуется больше постоянного тока, чтобы иметь тот же эффект, что и переменный ток.
Что лучше AC или DC?
Питание постоянного тока значительно более энергоэффективно, чем питание переменного тока. Двигатели и устройства постоянного тока имеют более высокий КПД и габаритные характеристики. Освещение на основе постоянного тока (LED) на 75% эффективнее, чем освещение лампами накаливания.
Что опасно: переменный или постоянный ток?
Сколько вольт опасно?
В промышленности 30 вольт обычно считается консервативным пороговым значением для опасного напряжения. Осторожный человек должен рассматривать любое напряжение выше 30 вольт как опасное, не полагаясь на нормальное сопротивление тела для защиты от поражения электрическим током.
Телефоны переменного или постоянного тока?
Вот почему портативная электроника — фонарики, сотовые телефоны, ноутбуки — использует питание постоянного тока; они должны хранить это. … Поскольку электрическая сеть обеспечивает переменный ток, электричество должно преобразовываться в постоянный ток, когда вы хотите зарядить портативное устройство. Это преобразование выполняется «выпрямителем».
Батареи переменного или постоянного тока?
Все батареи, включая литий-ионные, питающие все, от электромобилей до дронов и компьютеров, работают от постоянного тока (DC). Большинство бытовых приборов используют источники переменного или переменного тока.
Сколько тока используется в домах?
В большинстве домов есть электрическая сеть от 100 до 200 ампер. Сила тока — это измерение объема электричества, протекающего по проводам, и это измерение может варьироваться от 30 ампер в очень старых домах, которые не обновлялись, до целых 400 ампер в очень большом доме с обширными системами электрического отопления.
220 В переменного или постоянного тока?
Напряжение и частота переменного тока (AC) электричества, используемого в домах, варьируется от страны к стране во всем мире. Обычно используется переменный ток 110 В (110 В) или 220 В переменного тока (220 В). Большинство стран используют частоту переменного тока 50 Гц (50 Гц или 50 циклов в секунду). Лишь немногие используют 60 Гц.
240 В — нормальная вилка?
Электрические розетки бывают разных размеров в зависимости от напряжения. Розетка на 240 В является обычным явлением во многих домах для обеспечения электричеством бытовых приборов, таких как водонагреватели и электрические сушилки для одежды. … Если у вас розетка на 120/110 В, 240/220 В или прямая 240 В, вы можете узнать, какая именно розетка, не вызывая электрика.
240 В — то же самое, что 24 В?
Могу ли я использовать 240 В переменного тока как 24 В постоянного тока и получить такой же выходной ток? … Да … вы можете получить 24 В постоянного тока на выходе и 240 В переменного тока на входе от устройства, называемого импульсным источником питания (SMPS). Некоторые известные марки: redlion, ge, eton и т. Д.
Какой ток в домашней сети и подробная инструкция, чтобы измерить напряжение в розетке
Перед проведением ремонта электролиний в доме или квартире необходимо проверить напряжение. Чтобы измерить ток в розетке, можно воспользоваться мультиметром или индикатором.
Разница между постоянным и переменным током
Какой ток в домашней сети?
Преимущества и недостатки постоянного и переменного тока
Инструкция по проверке напряжения
Измерение с помощью индикатора
Как проверить мультиметром
Видео «Схема подключения реле контроля напряжения»
Комментарии и Отзывы
Разница между постоянным и переменным током
Переменный ток характеризуется возможностью изменяться в соответствии с направлением и величиной. А постоянный тип имеет более устойчивые характеристики и направленность передвижения заряженных частиц. Переменный ток подается из генераторных устройств, расположенных на электростанциях. Сила направления в данном случае составляет от 220 до 440 тысяч вольт.
Когда он подходит к жилому дому либо многоквартирному зданию, его мощность падает до 12 тыс. вольт. В 380 В он преобразуется уже на трансформаторной станции. Параметр напряжения между фазами является линейным. На низковольтном участке понижающей подстанции образуется три фазы, а также нулевой контакт, который считается нейтральным. Для подключения потребителей энергии и приборов используется одна из фаз с заземлением.
Непосредственно по зданию электричество расходится по следующей схеме:
В щитках имеется разводка по комнате на две цепи, одна из них является розеточной, а другая — для подключения осветительной техники. Автоматическое оборудование может устанавливаться отдельно для каждого помещения либо по одному прибору для каждой цепи. В зависимости от того, сколько ампер будет в электророзетке, устройство может быть подключено к группе либо отдельному автомату.
О том, какой в розетке ток и в чем заключается различие между ними, рассказал канал «Радиолюбитель TV».
Величина переменного тока составляет около 90% от всего потребляющего электричества. Это связано с особенностями данного вида. Переменный ток можно транспортировать на большие расстояния. А на каждой подстанции допускается изменение величины напряжения до необходимых параметров.
В качестве источников постоянного тока обычно используются:
Этот тип электричества применяется в:
Пользователь Атипичный электрик рассказал об отличиях, характерных для разных типов электротока.
Какой ток в домашней сети?
В бытовых сетях в России используется переменная однофазная величина тока с напряжением 220 В, а его частота составляет 50 герц. Такое электричество оптимально подходит для моторов пылесосов и холодильников. Оно необходимо для питания лампочек накаливания и другого бытового оборудования. Некоторые потребители энергии функционируют при постоянном напряжении, составляющим 6-12 вольт, это касается электроники. Но само питание будет организовано для них по одному типу.
Преимущества и недостатки постоянного и переменного тока
Плюсы, характерные для постоянного тока:
Недостатки, характерные для сетей постоянного тока:
О достоинствах и минусах двух типов электротока рассказал канал «Chipdip».
Преимущества переменного тока:
Инструкция по проверке напряжения
Измерить этот параметр в розетках можно несколькими способами:
Пользователь Электронщик рассказал о нюансах диагностики данного параметра в бытовой сети и показал процедуру выполнения задачи.
Измерение с помощью индикатора
Речь идет о специальной отвертке, она называется пробником. Наконечник этого устройства надо вставить в одно из гнезд розетки. По типу отвертка может быть аналоговой или цифровой, отличаются нюансы ее использования. Для диагностики нужно замкнуть пальцем специальную пластину, расположенную на ее рукоятке.
Если в результате подключения отвертки к электросети световой индикатор загорелся, это — фаза, другой проводник — ноль.
Виды отверток
Различается несколько разновидностей устройств:
Как проверить мультиметром
Чтобы замерить с помощью тестера, надо сделать следующее:
Современное слежение
Для постоянного мониторинга параметра напряжения в электросети можно установить реле контроля. Это автоматическое устройство, позволяющее предотвратить перенапряжение в сети. При его монтаже в квартире или частном доме у хозяина есть возможность мониторинга данного параметра и предотвращения его скачков. Но ставить на отдельную розетку реле контроля нецелесообразно. Устройство монтируется на самое ценное электрооборудование или на распределительный щиток.
Видео «Схема подключения реле контроля напряжения»
Канал «Elektrik-Sam» рассказал о монтаже устройства для мониторинга величины тока, а также нюансах его подключения к бытовой сети в доме или квартире.
Напряжение 220 Вольт
Да, все знают что это электрический ток в розетке должен быть 220 вольт». Но тех, кто представляет хотя бы приблизительно как он образуется и передаётся потребителю, кто может сказать «в бытовой электросети однофазная линия переменного тока 220 вольт частотой 50 Герц» совсем немного и, скорее всего, это будут специально обученные люди, которые тоже порой не задумываются о том, почему именно 220 вольт? Почему переменный ток, почему частота сети именно 50 Герц? А действительно, почему сложилось именно так? Вариантов-то было множество. И кстати, заходя вперёд, стоит сообщить что вышеперечисленное не эталонный стандарт для всей планеты. Кто-то пошёл и другим путём в возведении электро-инфраструктуры. На эти и некоторые другие вопросы мы попытаемся дать ответы в данной статье.
Откуда берется напряжение
Принцип действия генератора основан на магнитной индукции. Вращательное движение генератора превращается в электрический ток. То есть можно сказать, что генератор — это тот же самый электродвигатель, но обратного действия. Если на электродвигатель подать напряжение, то он начнет вращаться. Генератор работает наоборот. Вращательное движение вала генератора превращается в электрический ток. Поэтому, чтобы вращать вал генератора, нам потребуется какая-либо энергия извне. Это может быть пар, который раскручивает турбину, а она в свою очередь раскручивает вал генератора
Принцип работы ТЭС
либо это может быть сила потока воды, которая с помощью гидротурбины раскручивает вал генератора, а он в свою очередь также вырабатывает электрический ток
Ну или это может быть даже ветряк
Ветряная электростанция
Короче говоря, принцип везде один и тот же.
Экскурс в историю
Итак, генератор на нашей электростанции преобразовывает механическую энергию в электрическую. А что дальше? В каком виде и как именно передавать энергию потребителю? Как избежать колоссальных потерь при передаче?
Поразительно, но подобная ситуация существовала на самом деле! В той же Российской Империи вплоть до начала 20 века была полная неразбериха. Рядом с каждым «крупным» потребителем электроэнергии (фабрика, подворье преуспевающего купца или гостиница для особ благородных кровей) строили отдельную электростанцию. Было множество конкурирующих фирм, предоставляющих услуги электрификации и, в последующем, своё электрическое оборудование заточенное только под свою сеть. Каждый поставщик электроэнергии задавал собственные параметры электросети – напряжение, частоту. Были даже электросети с постоянным током! Человек, купивший, к примеру, электролампочки в «Товариществе электрического освещения Лодыгин и Ко» смог бы использовать их лишь в электросети этой же компании. При подключении к сети «Дженерал электрик» эта лампочка тут же вышла бы из строя – напряжение сети этой фирмы было значительно выше необходимого, не говоря уже о других параметрах.
Лишь в 1913 году имперские инженеры решились передавать электроэнергию на большие расстояния по воздушным проводным линиям, избавив от необходимости постройки электростанций «у каждой розетки». В преддверии грядущей великой войны и нахлынувшего патриотизма власть задумалась об импортозамещении. Ну прям как в наше время, после кризиса 2014 года). Были финансово и юридически задавлены многие небольшие западные фирмы (кроме германских и французских), преференции и льготы давались лишь отечественным товариществам и предприятиям. В итоге, это привело к монополизму на рынке поставщика электроэнергии и, невольно, стандартизации параметров электрической сети.
Так как Берлин и Париж были уже электрифицированы единой энергосистемой с переменным напряжением сети 220 вольт, отечественные компании также приняли этот стандарт. Людям было удобнее использовать электрические приборы единого типа, не беспокоясь что их новомодный электрический пылесос сгорит на новом месте жительства из-за других параметров энергосети. Произошло полное вытеснение многих небольших фирм – никто уже не хотел пользоваться их услугами и их приборами, хотя они вынужденно подстроились под единый стандарт электросети. Те самые 220 вольт переменного тока.
Почему именно переменное напряжение?
Не так давно по историческим меркам у человечества возникла дилемма: какой ток лучше? Переменный или постоянный? Этот период времени был известен, как «война токов». На самом деле были споры между Николой Теслой и Эдисоном — самыми великими учеными-изобретателями того времени. Эдисон был за постоянный ток, а Никола Тесла — за переменный. Это борьба продолжалось более 100 лет, даже после смерти этих великих ученых! Но все-таки в 2007 году окончательную победу одержал переменный ток.
Дело все в том, что постоянный ток при передаче на большие расстояния теряет свою энергию на нагрев проводов. Здесь во всем виноват закон Джоуля-Ленца
Q=I 2 Rt
Q — количество выделяемого тепла (Джоули)
I — сила тока, протекающего через проводник (Амперы)
R — сопротивление проводника (Омы)
t — время прохождения тока через проводник (Секунды)
Нетрудно догадаться, что чем больше сила тока будет протекать по проводам, и чем длиннее будут провода, тем больше они будут нагреваться, так как сопротивление провода выражается формулой:
сопротивление провода формула
Второй причиной было то, что в генераторе постоянного тока надо было использовать специальную конструкцию, которая бы позволяла снимать электрический ток с движущихся обмоток. Для этого на валу двигателя крепился так называемый коллектор, к которому припаивались обмотки генератора. Коллектор все время находился в движении, так как он закреплен на самом валу генератора. С коллектора с помощью графитовых щеток снималось напряжение. Тот же самый принцип до сих пор используется в генераторах и двигателях постоянного тока.
Принцип работы генератора постоянного тока
Минусом такой конструкции является то, что со временем щетки и коллектор изнашиваются. Поэтому, такой генератор надо часто обслуживать, вовремя заменять щетки и чистить коллектор. Чаще всего такой генератор имеет два провода: плюс и минус. Чем больше коллекторных пластин (ламелей) на таком генераторе, тем чище будет постоянный ток с такого генератора. Если такой генератор имеет множество ламелей и крутится с одинаковой скоростью, то на осциллографе можно увидеть примерно такую картину постоянного тока
осциллограмма постоянного тока
Таких недостатков лишен генератор переменного напряжения. Принцип его действия показан ниже
Принцип работы генератора переменного тока
В настоящее время в нем используются три обмотки, разнесенные друг от друга на 120 градусов. Один конец каждой обмотки соединяется с друг другом, образуя так называемый «ноль». В нашей стране такие генераторы на ТЭС или ГЭС стараются крутить со скоростью 50 оборотов/сек. Ну или 3000 оборотов/минуту. Неплохая такая скорость). В Америке же их крутят под 60 оборотов/сек. А что такое обороты в секунду? Это и есть частота. А частота, как вы помните, выражается в Герцах (Гц). Поэтому, у нас в розетках частота 50 Гц, в Америке 60 Гц.
Такие генераторы называют трехфазными, так как они имеют три фазы: A, B, C. В англо-язычной литературе можно увидеть обозначение R, S, T либо L1, L2, L3. Точка, где соединяется конец всех обмоток обозначается буквой N (ноль).
Генератор переменного тока
То есть по сути с генератора выходит 4 провода: фазы A,B,С и 0, он же нейтраль N, который соединяет один конец каждой из трех обмоток.
Обмотки генератора переменного тока
При вращении ротора-магнита в каждой обмотке создается электрический ток. Если с помощью осциллографа вывести осциллограммы сразу трех обмоток, то можно увидеть что-то типа этого:
Осциллограммы трехфазного напряжения
Передача электрического тока на дальние расстояния
Для этих целей идеально подойдет трансформатор, но не простой, а трехфазный. Здесь используется замечательное свойство трансформатора: если повышаем напряжение, то понижаем силу тока, и наоборот, понижаем напряжение, увеличиваем силу тока. Поэтому, для того, чтобы передать полученную электроэнергию на дальние расстояния, нам нужно увеличить в несколько раз напряжение, тем самым мы в это же число раз уменьшим силу тока. Ниже на рисунке схема передачи электроэнергии от генератора ГЭС и до конечного потребителя, то есть для заводов, для электротранспорта и для нас с вами.
Передача электроэнергии от генератора до конечного потребителя
С ГЭС напряжение повышают до нескольких киловольт, чаще всего до 110 кВ. Все это достигается с помощью трехфазного высоковольтного повышающего трансформатора (2).
Трехфазный высоковольтный трансформатор
Далее высоковольтное напряжение идет по высоковольтной линии (3) и доходит до какого-либо города, либо райцентра.
Высоковольтная линия передачи электроэнергии
В каждом райцентре либо городе есть своя подстанция, где имеется уже свой высоковольтный понижающий трансформатор (4), который преобразует напряжение 110 кВ в 10 кВ, либо в 6 кВ (5).
Почему нельзя было сразу тянуть провода с генератора? Зачем надо было повышать, а потом снова понижать напряжение? Все опять же из за закона Джоуля-Ленца. Так как ГЭС находится на очень большом расстоянии от потребителей электроэнергии, приходится повышать напряжение, чтобы минимизировать потери на нагрев проводов. Как мы уже говорили, трансформатор повышает напряжение, но при этом уменьшает во столько же раз силу тока, поэтому потери в проводах на дальние расстояния сокращаются в разы, исходя из формулы Джоуля-Ленца Q=I 2 Rt.
Потом уже с подстанции напряжение расходится по трансформаторным «будкам», которые можно уже заметить в каждом районе.
Трансформатор 6 кВ в 380 В
От этих «будок» выходит после преобразования приблизительно 380 Вольт. Но здесь есть один нюанс. Везде используется три провода, а к нам в дома заходят чаще всего два провода. В чем же дело? А дело как раз в том, что есть такое понятие как линейное и фазное напряжение. Линейное напряжение замеряется между 3 проводами, по которым идут 380 В. Они называются фазами. То есть грубо говоря — это те же самые провода, которые вышли с генератора еще где-нибудь на ГЭС. Но если взять любую из фаз и замерять напряжение относительно нулевого проводника, то есть относительно нуля, то у нас будет фазное напряжение 220 В. Получается, к нам в дом заходит ОДНА фаза и НОЛЬ. Куда деваются другие фазы? Они равномерно распределяются между жильцами дома или вашего района. То есть к вашему соседу может придти другая фаза, но тот же самый ноль.
Трехфазное линия передачи электроэнергии
Напряжение 220 Вольт
Очень много вопросов в рунете именно по напряжению «из розетки». Самый часто задаваемый вопрос выглядит так:
— Какой ток в розетке?
Здесь вопрос, конечно же, поставлен неправильно. Током чаще всего называют именно силу тока. Правильнее было бы задать вопрос: «Какое напряжение в розетке?»
У нас в России в домашней сети переменное напряжение с частотой в 50 Герц, максимальной амплитудой приблизительно в 310 Вольт и действующим напряжением в 220 Вольт. Думаю, это будет самый развернутый ответ.
Итак, теперь давайте разбираться что к чему.
Как же выглядит этот «ток из розетки» на осциллографе? Ну примерно вот так:
По вертикали у нас одна клеточка равняется 100 Вольтам. Следовательно, максимальная амплитуда Umax будет равна где-то 330 Вольт
амплитудное значение напряжения
По идее должно быть 310 Вольт. Хотя оно и не удивительно. Напряжение в сети редко когда бывает стабильным. Все, конечно же, зависит от потребителей и трансформатора на электростанции, который их питает.
Когда я был еще совсем маленьким, рядом с телевизором у нас стояло очень интересное устройство. На нем была шкала, и мы вечером подкручивали крутилку, чтобы шкала показывала ровно 220 Вольт, иначе телевизор отказывался работать. С возрастом я понял, что это был ручной стабилизатор напряжения, так как именно вечером все соседи начинали «жрать» электричество и поэтому в сети было вольт 190-200. Это уже сейчас во всех телевизорах и других бытовых приборах эти стабилизаторы встроены прямо внутри прибора, и поэтому надобность в стабилизаторах резко отпала.
Что такое фаза и ноль
К вам 220 Вольт приходит по двум проводам. Иногда с ними бывает в связке еще и третий провод желто-зеленого цвета — это земля. Этот провод используется для обеспечения безопасности. В старых домах такого провода нет. Земля в 90% случаев обозначается как желто-зеленый провод. Другие провода могут иметь различную окраску, но чаще всего стараются ноль маркировать синим проводом, а фазу — ярким цветом. Например, красным.
Обозначение фазы, нуля и земли на проводе
осциллограмма 220 В
Какие процессы происходят на фазе?
В какой-то момент времени фаза бывает больше по напряжению, чем ноль. В какой-то момент времени она становится равна нулю. А в какой-то момент времени становится меньше чем ноль. Или, иначе говоря, ноль становится больше по напряжению, чем фаза). Потом фаза снова становится равна нулю, а потом снова больше нуля и все это повторяется до тех пор, пока работает генератор на электростанции.
Хотите узнать, как все это выглядит на графике? Да пожалуйста 😉
фаза и ноль на осциллограмме
Как я уже сказал, фаза без нуля — ничто! И если даже встать на диэлектрический коврик, то есть полностью изолировать себя от контакта с землей, то можно даже и потрогать фазу без вреда для здоровья. НО! не вздумайте проверять это дома! Так поступают только матерые электрики и у них имеются в наличии эти диэлектрические коврики и другие прибамбасы.
Но никогда, слышите, НИКОГДА! не дотрагивайтесь голыми руками сразу до двух проводов, тем более взяв их по одному в руки! Вы будете проводником, соединяющим цепь 220 Вольт. Или попросту говоря, вас ударит электрическим током. Думаю, некоторые до сих пор помнят эти «приятные» ощущения. А как бодрит сразу! Уууухх)))
Напряжение в розетке — это действующее напряжение и вычисляется оно по формуле:
UД — это действующее напряжение, В
Umax — максимальное напряжение, В
что мы и видели на осциллограмме.
Так что знайте, что в электронике и в электрике если вам говорят, что напряжение переменного тока, допустим, 24 Вольта — это действующее напряжение. Максимальным значением переменного напряжения никто не пользуется.