Elektriciteit stroomt op twee manieren: ofwel in een wisselstroom (AC) of in een gelijkstroom (DC). Elektriciteit of 'stroom' is niets anders dan de beweging van elektronen door een geleider, zoals een draad. Het verschil tussen AC en DC ligt in de richting waarin de elektronen stromen. In DC stromen de elektronen gestaag in een enkele richting, of "vooruit". In AC blijven elektronen van richting veranderen, soms gaan ze "vooruit" en gaan dan "achteruit".
Wisselstroom is de beste manier om elektriciteit over grote afstanden te verzenden.
Wisselstroom | Gelijkstroom | |
---|---|---|
Hoeveel energie die kan worden gedragen | Veilig over te dragen over langere stadsafstanden en kan meer kracht leveren. | De spanning van DC kan niet ver reiken tot het begint energie te verliezen. |
Oorzaak van de stroomrichting van elektronen | Roterende magneet langs de draad. | Constant magnetisme langs de draad. |
Frequentie | De frequentie van wisselstroom is 50 Hz of 60 Hz, afhankelijk van het land. | De frequentie van gelijkstroom is nul. |
Richting | Het draait zijn richting om terwijl het in een circuit stroomt. | Het stroomt in één richting in het circuit. |
Stroom | Het is de stroom van grootte die varieert met de tijd | Het is de stroom van constante grootte. |
Stroom van elektronen | Elektronen blijven van richting veranderen - vooruit en achteruit. | Elektronen bewegen gestaag in één richting of 'vooruit'. |
Verkregen van | A.C Generator en leidingen. | Cel of batterij. |
Passieve parameters | Impedantie. | Alleen weerstand |
Krachtfactor | Ligt tussen 0 en 1. | het is altijd 1. |
Types | Sinusvormig, trapeziumvormig, driehoekig, vierkant. | Puur en pulserend. |
Een magnetisch veld in de buurt van een draad zorgt ervoor dat elektronen in één richting langs de draad stromen, omdat ze worden afgestoten door de negatieve kant van een magneet en naar de positieve kant worden getrokken. Dit is hoe de gelijkstroom van een batterij werd geboren, hoofdzakelijk toegeschreven aan het werk van Thomas Edison.
AC-generatoren hebben het DC-batterijsysteem van Edison geleidelijk vervangen omdat AC veiliger is om over de langere stadsafstanden te worden getransporteerd en meer stroom kan leveren. In plaats van het magnetisme langs de draad gestaag toe te passen, gebruikte wetenschapper Nikola Tesla een roterende magneet. Toen de magneet in één richting was gericht, stroomden de elektronen naar de positieve, maar toen de richting van de magneet werd omgekeerd, draaiden de elektronen ook.
Een ander verschil tussen AC en DC betreft de hoeveelheid energie die het kan dragen. Elke batterij is ontworpen om slechts één voltage te produceren en die DC-spanning kan niet ver reiken voordat hij energie begint te verliezen. Maar AC's spanning van een generator, in een energiecentrale, kan op sterkte worden verhoogd of verlaagd door een ander mechanisme genaamd a transformator. Transformatoren bevinden zich op de elektrische paal aan de straat, niet op de elektriciteitscentrale. Ze veranderen de zeer hoge spanning in een lagere spanning die geschikt is voor uw huishoudelijke apparaten, zoals lampen en koelkasten.
AC kan zelfs worden gewijzigd in DC door een adapter die u mogelijk kunt gebruiken om de batterij op uw laptop van stroom te voorzien. DC kan op en neer worden "bumped", het is net iets moeilijker. Omvormers veranderen DC in AC. Bijvoorbeeld, voor uw auto zou een omvormer de 12 volt DC naar 120 Volt AC veranderen om een klein apparaat te laten werken. Terwijl DC kan worden opgeslagen in batterijen, kunt u AC niet opslaan.