電流には2つのタイプがあります。これらは、直接電流(DC)と交互の電流(AC)です。
直流は、川の流れに類似した電気が特定の方向に一貫して流れる方法です。それは、バッテリー、蓄積者、太陽電池、および同様のソースによって導出された電流に関係しています。
逆に、交流(AC)極性が定期的に逆転するシステムであり、その結果、電気流の方向に対応するシフトが生じます。これは、発電機またはアウトレットから派生した電流です。発電所で生成され、住宅に届けられた電気は、交互の電流として伝えられます。
以下の図は、直流(DC)と交互の電流(AC)エネルギーの流れを示しています。
電圧電流の方向は一定のままです。現在の方向は定期的に逆転し、電圧も同様に変更されます。
直接電流では、電流は特定の方向に移動しますが、電流は一定のままです。逆に、交互の電流を使用すると、電圧は正値と負の値の間で振動し、電流方向も頻繁に交互になります。
直接電流では、電流は特定の方向に移動しますが、電流は一定のままです。逆に、交互の電流を使用すると、電圧は正と負の値の間で振動し、電流の方向に対応する周期的な変化をもたらします。

の属性DCパワー供給
一貫した電気の流れが特異な方向に特徴付けられる直接電流は、利点と短所の両方を持っています。
利点
回路での位相前進または遅延はありません。反応性電力は生成されません。
電力を蓄えることができます
欠点
現在の混乱は困難です。
電圧を変換するのは難しい
堅牢な電解作用
交互の電流では、電流の方向は常に変動します。その結果、回路にコンデンサまたはインダクタを組み込むと、負荷に影響する電圧特性に対する電流が時間的に変位します。
直流では、電圧と電流方向の両方が一定のままであり、コンデンサとインダクタの一貫した挙動をもたらします。その結果、直接電流(DC)では、回路内の前進も遅延もありません。
交互の電流(AC)では、電流の方向が交互になり、負荷を通してエネルギーのエネルギーの通過が不完全になり、負荷と電源の間にある程度の電力が振動するだけです。この現象は反応力と呼ばれます。
直接電流では、電流が一貫して特異な方向に移動すると、すべての電気が負荷を通過します。この写真は、排出されているホタテを描いています。その結果、反応性電力は生成されず、電気を最適に使用できます。
直接電流のもう1つの利点は、バッテリー、コンデンサ、および同様のデバイスでの保管能力です。
逆に、Direct Currentにはいくつかの欠点があります。 1つの課題は、ストリームを中断するのが難しいことです。直流に高電圧が継続的に適用されるため、中断中にアークングなどの問題が発生する可能性があり、近くで電気ショックの危険が発生する可能性があります。
交互の電流では、電圧がポジティブからネガティブ、またはその逆に遷移するにつれて、ゼロに短時間減少します。低電圧のモーメントをターゲットにすることにより、直接電流よりも電流をより安全に中断することがあります。
さらに、直接電流(DC)電圧を変換するプロセスでは、最初に交互の電流(AC)に変換し、その後DCに戻すことが不可欠です。その結果、DC電圧変換装置は、ACの対応物よりも実質的で高価です。
直接電流のさらなる欠点は、送電に必要な地下パイプと絶縁体の大幅な腐食です。直流(DC)では、電気の一方向の流れは、静電誘導と電気腐食により、送電装置の腐食を悪化させます。
バッテリーやコンデンサなどの保存されたエネルギー源によって生成されるのは、直接的な電流です。したがって、バッテリー操作アイテムは、直接電流と互換性があります。
逆に、世帯の典型的な電源は交互の電流(AC)ですが、コンピューターやテレビなどの家電製品などの電子ガジェットは直接電流(DC)を利用しています。このようなガジェットを操作するために、コンセントからの交互の電流は、コンデンサと追加のコンポーネントを使用して直接電流に変換されます。
データセンターでは主にDC電流を使用しているため、ACからDCへの変換中に発生した損失を最小限に抑えるために、DC電源の採用が提唱されています。
の属性交互の電力供給
循環的な正と負の電圧を特徴とする交互の電流(AC)には、利点と欠点の両方があります。
利点
高電圧透過に起因する電力損失の減少
シンプルな変換
送電中に無効化するのは簡単です
正電圧と負の電圧に関する懸念の必要性はありません。
欠点
目的の電圧を超えた電圧を必要とします
インダクタとコンデンサの影響を受けます
超長距離ギアボックスには不適切です
発電所から都市の場所まで、広範囲にわたる距離を越えた電力の送信では、透過効率を高めるために600,000 V(ボルト)の大幅に上昇した電圧が採用されています。電気が低電圧で運ばれると、電力損失は大幅に高くなります。
これは、同じ期間にわたって電気が同一の長さ(抵抗)のワイヤーに送達されると、熱が電流の平方に比例して生成されるために発生します。エネルギー散逸である熱は、力の損失を構成します。
たとえば、100Vで3000W(ワット)の電力を得るには、30a(アンペア)の電流が必要です。ただし、1000Vでは、3aの電流のみが必要です。
言い換えれば、電圧が10倍増加すると、電流が1/10に減少し、電力損失が1/100、または1/10の正方形に減少します。その結果、長距離伝送にはより高い電圧が使用されます。
現在の形式の電圧は、住宅および商業使用に適していません。提供される電圧は、主要企業では100,000V、建物で6,600V、住宅や職場で200Vまたは100Vです。
その結果、特定の領域または場所に対応するために、発電所から送信されるエネルギーを電圧で減らす必要があります。
直接電流とは対照的に、交互の電流は変圧器によって容易に変更される可能性があり、電源インフラストラクチャにより適切になります。
の別の利点交流(AC)電源がゼロになることがあるため、電源中のシャットダウンの容易さがあります。
また、国内電源(アウトレット)のように、ポジティブとネガティブを区別することなく利用することもできます。したがって、機器の接続と動作を合理化します。
逆に、ACは、電圧が変動し、時にはゼロに達すると、必要な熱を生成するために目標電圧を超える電圧を必要とします。
交互の電流電圧の波形は正弦波であり、ピーク電圧は√2倍の瞬間値です。断熱性の性能と機器の基準は、実効値を超える必要があります。
交互の別の特性は、コイルとコンデンサに対する重大な感受性です。コイルとコンデンサは、電流が反対方向に流れるように誘導する電圧を提供し、回路の電流を先導または遅延させます。
発電所に生産されて送られた電気は交互の電流です。発電所では、3つの交互の電流(AC)波が同時に送信され、各波形は120度変位します。この形式のエネルギーは、三相交互電流と呼ばれます。
3相交互の現在の3つのAC波形が同時に送信され、各位相シフトは120度で送られます。松井精度
交互の電流には、単相ACと3相ACの2つのカテゴリがあります。 3相交流電流は、主に高電圧送電に使用されます。住宅用アウトレットに送られると、電圧変換と組み合わせて位相変換が行われます。
交流(AC)標準電源(アウトレット)で利用され、フーバークリーナーや換気ファンなどの正確な規制を必要としないモーターに直接採用されています。
逆に、エアコン、洗濯機、冷蔵庫、および同様の電化製品用のモーターは、交互の電流(AC)電気を直接利用していません。代わりに、彼らは正確な規制のためにインバーターを採用しています。

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