Ev · bir notta · 220'lik prizde ne olduğu nasıl öğrenilir Elektrik prizindeki akım

220'lik prizde ne olduğu nasıl öğrenilir Elektrik prizindeki akım

Sorunun özünün doğru sorulmadığı gerçeğiyle başlayalım! Yani akım voltajı demek doğru değil, karşılaştırma için şu ifadeyi verebilirsiniz: sıcak buz. Gelin bu temellere daha yakından bakalım elektrik kavramları Gerilim, akım ve direnç gibi. Bundan sonra neye ne denildiği ve elektrik terim ve kavramlarının asıl anlamının ne olduğu oldukça açık olacaktır. Öyleyse bir örnek alalım sade su borularda.

Atomlardan oluşan suyun kendisi var, içinden aktığı borular var, suyun akışını engelleyen bariyerler var. Elektrik ayrıca, su gibi borularda değil, çeşitli şekillerde hareket eden, elektron adı verilen küçük parçacıklardan oluşur. elektrik iletkenleri(çoğunlukla metaller). Belirli kuvvetler bu elektrik yüklü parçacıklara etki eder, bazıları onları hareket etmeye zorlar, bazıları ise tam tersine hareketlerini engelleme eğilimindedir.

220 ağındaki voltajı ifade etmenin nesi yanlış? Gerilim ve akım bazı açılardan zıt kavramlardır. Su gibi, yolunda hiçbir engel bulunmadığında su da akıcı bir şekilde akar. azami hız ve akış. Ayrıca elektrikte. Elektrik akımı, bir iletkenin içinde hareket eden yüklü parçacıkların (elektronların) düzenli akışıdır. Parçacıkların akış yolunda belirli bir direnç şeklinde bir engel belirirse voltaj ortaya çıkar (daha doğrusu artar). Su için bu, içinden aktığı kanalın çapında bir azalma olacak ve bu da su basıncını artıracaktır. Elektrik için bu şu şekilde bir engel olacaktır: Çeşitli faktörler, elektronların hareketini yavaşlatır (iletkenin moleküler yapısı, sıcaklığı vb.), bu da iki nokta arasındaki belirli bir alandaki voltajı (potansiyeller) artırır.

Böylece, bir elektrik devresinde (aralarında ölçümlerimizi yaptığımız) iki farklı nokta arasında direnç arttıkça, iletkendeki yüklü parçacıkların akışını engelleyen direncin arttığını buluyoruz. elektrik voltajı. Tam tersi, azaldığında voltaj azalır ve devredeki akım artar. Akım voltajının neden doğru olmadığının artık az çok netleştiğini düşünüyorum.

Tipik bir ev elektrik ağında standart alternatif akım voltajı 220 volt değerinde. Ancak mevcut güç bağlı yüke bağlıdır. Nasıl daha güçlü cihaz prize takarsak, bu cihazı güç kaynağı ağına bağlayan iletkende o kadar fazla akım görünecektir. Bu durumda, ağdaki voltajda bir miktar düşüş olacaktır (tabii ki besleme trafo merkezi başkaları veya siz tarafından aşırı yüklenmediği sürece önemli değildir). Bunu yapmak için her tüketiciye, ihtiyaç duymadan kullanabileceği belirli bir güç tahsis edilir. Olumsuz etkiler genel güç kaynağı ağına (sistem).

220 ağını aşırı yüklemelerden korumak için çeşitli koruyucu aletler Sigortalar şeklindeki en basitinden başlayarak her türlü elektrik ve elektronik aletler. İzin verilen maksimum akım değeri oluştuğunda yükü keserler veya kısa devre.

Not: Belirli bir sistemin (elektrik, mekanik, hidrolik vb.) tam olarak nasıl çalıştığının doğru anlaşılması mümkün hale gelir. uygun operasyon onunla (bakım, onarım, iyileştirme vb.) Yani bu yazıdan sonra artık akım geriliminden bahsetmeyeceğinizi, bu kavramları doğru bir şekilde ayıracağınızı düşünüyorum.

İnternette ve diğer çeşitli kaynaklarda multimetrenin nasıl kullanılacağı, nasıl ölçüleceği hakkında pek çok bilgi var. gerilim, akım, direnç. Her şeyi gösterip anlatıyorlar ama acemi ustalar ölçü alırken hata yapmaya devam ediyor. Bu hatalar maliyetlidir; ölçüm cihazları arızalanır, bazen ölçümlerin yapıldığı cihazlar yanar veya daha kötüsü insanlar elektrik çarpmasına ve diğer yaralanmalara maruz kalır. Bu makalenin amacı, spesifik örneklerÖlçüm alırken bazı şeylerin neden yapılamayacağını gösterin ve net bir şekilde açıklayın. İnsan neden imkansız olduğunu hatırlamamalı ama anlamak, nasıl olması gerektiği ve neden farklı şekilde yapılamayacağı.

Yürüttüğümüz hedeflerden başlayalım ölçümler.

Bir elektrik devresinin veya devrenin elemanlarının çalışma modlarını harici incelemeyle görsel olarak belirlemek imkansızdır.

Bunun için ölçüm aletleri gerçekleştirmek ölçümler yani aşırı yük olup olmadığını belirleyin bireysel unsurlar besleme gerilimlerinin normlara uygun olup olmadığı vb.

Ve şimdi asıl önemli olan, ölçüm cihazının kendisine bağlandığında devreyi etkilememesidir, aksi takdirde ölçülen değerler gerçekte sahip oldukları değerlere karşılık gelmez. Başka bir deyişle, ölçüm cihazı bağlı olmayan devrenin durumu, cihaz bağlandıktan sonra da aynı kalmalıdır.

Bunun farklı modlarda nasıl uygulandığı:

  1. Gerilim ölçümü. Gerilim iki nokta arasındaki potansiyel farktır. Örneğin A ve B gibi iki nokta var.



Potansiyelleri farklıdır, dolayısıyla aralarında gerilim vardır. Ölçmemiz gerekiyor. Ölçmek için bu noktalara bir voltmetre bağlamanız gerekir. Voltmetre Bağlandığında A ve B noktalarının durumu değişmemelidir Bu, voltmetrenin sonsuz büyük bir dirence sahip olması durumunda (gerçekte onlarca, hatta yüzlerce megaohmdur) ve A ve B noktalarına bağlandığında mümkündür. pratikte hiç akım olmayacak, aksi takdirde akımın varlığı noktaların potansiyellerinin büyüklüğünü etkileyecektir. Voltmetrenin sınıfı ne kadar yüksek olursa, değeri de o kadar yüksek olur. iç direnç ve ölçüm yaparken devre üzerinde daha az etki.


Çözümvoltmetre sonsuz büyük bir iç dirence sahiptir, güç açıkken ölçülen noktalara paralel olarak bağlanır. Ölçümden önce, bir mod (sabit voltaj veya alternatif voltaj) seçmeli, beklenen ölçüm sonucundan daha yüksek bir limit ayarlamalı ve ölçümü yapmalısınız.

  1. Mevcut ölçüm. Elektrik– bu elektronların yönsel hareketidir. A ve B noktaları arasında akımın akması için iki koşulun karşılanması gerekir: A ve B noktaları arasında potansiyel farkın (gerilim) bulunması ve bu noktaları birbirine bağlayan bir elektrik devresinin varlığı. Akım miktarı, A ve B noktaları arasındaki voltaj miktarına ve elektrik devresinin direnç miktarına göre belirlenecektir. Bu Ohm yasasıdır ben =U/R. Aşağıdaki resimde elektrik devresi bir ampuldür, özellikleri 12 V voltaj ve 5 A akımdır.



Ölçmek akım ampermetre devreye dahil edilmelidir. Bunu yapmak için onu kırmanız ve ampul akımını geçirmeniz gerekir. ampermetre. Elektrik devresine minimum etki ilkesine göre ampermetrenin direncinin minimum olması gerektiği açıktır. İyi bir ampermetrenin gerçek direnci bir ohm'un kesirleri, hatta bazen binde biri kadardır. Aslında bir tel parçasını ampermetreyle değiştireceğiz.


Çözümampermetre Sonsuz küçük bir iç dirence sahiptir ve güç kapatıldığında mevcut elektrik devresindeki bir kesintiye bağlanır. Ölçümden önce, bir mod (doğru akım veya alternatif akım) seçmeli, beklenen ölçüm sonucundan daha yüksek bir limit ayarlamalı, gücü açmalı ve ölçümü yapmalısınız.

Ve şimdi en önemli şey. Soket var, iki noktası var, bunlara aynı diyelim, A ve B. Soket ̴ 6 A, 220 V diyor.


Bazı acemi ustalar bunu gördüklerinde, satın aldığım cihazı kontrol edeceğimi düşünüyor.

̴ 220 V yazısını görüyor. Alternatif voltaj ölçüm modunu ayarlıyor, limit bu değerden daha yükseğe ayarlanmış, örneğin 750 V ve sokete problar takılıyor, 220 V ölçüm sonucunu görüyor. Her şey doğru Burada. Bu, bu makalenin başındaki voltaj ölçüm örneğimize benzer.

Ve şimdi akımı ölçüyorum, bana sokette belirtildiği gibi bu 6 A'yı gösterecek mi? Soket 6 A diyor, cihaz limitini 10 A olarak ayarlıyor ve probları sokete takıyor!!! Kıvılcım yok, patlama yok ve enstrüman yok!!! Trafik sıkışıklığı işe yararsa şanslısınız. Bu tür ölçümlerden kaç cihaz yandı? “Elektronik Prensipleri” programında durumu simüle ederken şöyle görünüyor:


Bunun imkansız olduğunu hatırlamak değil, anlamak için nedenine ayrıntılı olarak bakalım.

Akış için elektrik akımı Yukarıda da belirtildiği gibi iki koşul gereklidir: potansiyel bir fark ve bu akımın içinden geçeceği bir elektrik devresi.

Prizde potansiyel farkı var, ölçtük, 220 V. Ama elektrik devresi yok, prize hiçbir şey bağlı değil. Bağlandığımızda ampermetreçıkışa bir elektrik devresi haline geldi ve ampermetrenin direnci minimum olduğundan, bir ohm'un yalnızca bir kısmı olduğundan, devredeki akım Ohm yasasına göre yalnızca ampermetreden oluşur ( ben =U/R) maksimum için çabalıyor büyük önem taşıyan ve güç kaynağının gücünün veya devre elemanlarının gücünün izin verdiği ölçüde büyüyecektir. Ampermetre direnci örneğin 0,01 Ohm ise akımın ne olacağını hesaplayın. Ohm kanununa göre I = 220 V: 0,01 Ohm. 22000 Amper çıkıyor. Elektrik kablolarının direnci bu akımı önemli ölçüde sınırlamayacaktır; örneğin 2,5 mm/m2 kesitli bakır için bu değer 0,007 Ohm/m'dir. Doğal olarak akım böyle bir değere ulaşmayacak çünkü 10 A'da makine çalışacak ve bir "böcek" varsa tel en ince yerde yanacaktır. Kazanın nedeni budur. Başka bir deyişle, ampermetrenin böyle bir bağlantısı kısa devreye eşdeğerdir.

6A ve 220 V soketindeki yazı, soket kontaklarının ve yalıtımının 6 A'ya kadar akımlar ve 220 V'a kadar gerilimler için tasarlandığı anlamına gelir. Bu, 6A'dan fazla akım tüketen bir yükün bağlanamayacağı anlamına gelir bu sokete. 220 V'luk bir voltajda bu, 1320 W'a kadar bir güce karşılık gelir.

Durumu kontrol etmek için elektrik ağıİşletme servisleri faz-sıfır döngüsünün ölçümlerini gerçekleştirir. Biri özel cihazlar bu amaçlar için kullanılana MZC-300 (Sonel'den) adı verilir. Cihazın çalışma prensibi, GOST 50571.16-99 tarafından önerildiği gibi kalibre edilmiş bir yük direnci boyunca voltaj düşüşünün ölçülmesine dayanmaktadır.

Bu ölçümlerin anlamı, PTEEP gerekliliklerine uygun olarak (kurallar) teknik operasyon tüketicilerin elektrik tesisatları) ve PUE (elektrik tesisatları kuralları), elektrik şebekesinin kısa devre akımı, çalışma akımından birkaç kat daha yüksek olmalıdır Devre kesiciler, yangınları önlemek için.

  1. Direnç ölçümü. Direnç ölçümünün prensibi, direncini ölçtüğümüz devre elemanından geçen akımın ölçülmesine dayanır. Bu durumda akımın kaynağı cihazın bataryasıdır. Dolayısıyla sonuç - başka hiçbir akım veya voltaj kaynağı olmamalıdır, yani elemanlarını kontrol ettiğimiz devrenin gücü kapatılmalıdır. Aksi takdirde ölçülen direncin değeri gerçeğe uygun olmayacaktır veya daha da kötüsü cihaz arızalanabilir. Ve bir tane daha önemli detay Direnci ölçerken, cihazın pilinden gelen ölçüm akımı devrenin yalnızca direncini ölçtüğümüz bir elemanından akmalıdır. Bunu yapmak için lehimi çözmeniz gerekir genel şema test edilen elemanın en az bir teması.

Direnç ölçümü örneği:

Tüm dirençlerin nominal değeri 1kOhm'dur.

Devre gücü bağlıyken direnç ölçümü, yalnızca 1,5 V. Cihaz 1 kOhm değil 736 Ohm gösterir. İki nedeni var:

  1. Devreye, ölçülen direnç üzerinden ek akım oluşturan bir pil bağlanır.
  2. Ölçülen dirence paralel olarak daha fazla direnç bağlanır ve ölçülen akım da bunların üzerinden akar.


Devreye giden güç kapatıldığında direnç ölçülür, ancak ölçülen direnç devreden lehimlenmez. Cihaz 1 kOhm değil 833 Ohm gösteriyor. Bunun nedeni ise devredeki akü bağlantısının kesilmesi ancak paralel bağlanan dirençlerin kalmasıdır.


En az bir terminalin bağlantısı kesilmiş halde direnç ölçümü. Bu, direnci ölçmek için doğru yöntemdir; cihazda, test edilen direncin direncinin gerçek değerini, 1 kOhm'a eşit olan 1000 Ohm'u görüyoruz. Ohmmetre akımı yalnızca ölçülen direnç üzerinden akar.


Kapasitans ölçerler ve endüktans ölçerler kullanılırken yukarıdaki kurallara uyulmalıdır.

Makale materyali videoda çoğaltılmıştır:

Elektrik iletirken yeni ev sahiplerinin priz satın alması gerekiyor. Ancak bunları sağlamak için doğru şekilde nasıl seçilir? normal iş Herkes tüm elektrikli aletleri bilmiyor. Sonuçta, bunu yapmak için, yalnızca prizde kaç volt olduğunu değil, aynı zamanda amper sayısını da dikkate almanız gerekir, çünkü daha güçlü ekipman ağda aşırı aşırı yüklenmenin artmasına neden olur.

Modern daireler için GOST standartları

Bir prizde kaç amper olduğunu bilmek neden önemlidir?

Sovyetler Birliği'nde bir daire 6 ampere kadar yük sınırına ve 220V voltaja tabi tutuldu. Ancak yavaş yavaş ev aletlerinin sayısındaki ve bunların güç tüketimindeki artış, GOST standartlarının revizyonuna yol açtı ve bugün daireler için standart yükün 16 amper olduğu kabul ediliyor.

Farkı açıklayalım. 6 amperlik bir priz takarsanız, gücü 1,5 kW'ı aşmayan ekipmanı bağlayabilirsiniz. Günümüzde elektrikli su ısıtıcıları gibi küçük cihazlar bile bu rakamı çoktan aşmıştır ve modellerin çoğu yaklaşık 2 kW'lık bir güce sahiptir. Ve eğer böyle bir su ısıtıcısını bu prize takarsanız, fişler devre dışı kalacaktır. Bu yüzden en iyi seçenek için prizler Ev aletleri- 16 amperde. Nokta başına 3,5 kW'a kadar yük çekecekler.

Satışta ayrıca 25 amperlik prizler de bulabilirsiniz. Bu tür modeller gazın olmadığı evlerde talep görüyor ancak elektrikli sobalar. Tüm brülörler açıldığında enerji tüketirler. Büyük sayı elektrik olduğundan güçlü bir prize ihtiyaç duyarlar.

Ağaç işleme makineleri ve benzeri ekipmanların bulunduğu atölyelerde elektrik ağları döşeniyorsa 220V voltaj yeterli değildir. Bu durumda kurulum gereklidir üç fazlı ağ 380V gerilime sahip. Böyle bir elektrik şebekesi için 32 amperlik yük için tasarlanmış özel üç fazlı prizler üretilmektedir. Bu arada, binanın elektrik kullanılarak ısıtılması durumunda bu tür konektörler özel evlerde de bulunur. Doğru, kablolamayı güçlendirmeniz gerekecek.

Fiyatları karşılaştırın - %40'a varan indirimler.

Prizde kaç hertz olduğunun önemi var mı?

Ekipmanın çalışmasını etkileyen bir diğer gösterge akımın frekansıdır. Aynı ülkede yaşayan ve hiçbir yere seyahat etmeyen insanlar için bu gösterge hiçbir şeyi etkilemez çünkü genel kabul görmüş standartlara göre Rus elektrik şebekesi frekansta 50 Hertz voltaj kullanır. Ve tüm cihazlar tam olarak bu göstergeye göre "özelleştirilmiştir".

Bir kişinin mesleği nedeniyle sık sık yurt dışına seyahat etmesi ve gerekli ekipmanı (dizüstü bilgisayar, telefon vb.) Yanında götürmesi başka bir konudur. Geldiği yerde farklı frekans ve voltaj göstergesinin sağlanması sorunuyla karşılaşabilir. Örneğin ABD'de 60 Hertz frekansta 120V voltaj kullanılıyor. Ve bu ülkede ithal ekipmanı kullanabilmek için bir adaptöre, bazen de priz tipi fişlerinize uymuyorsa bir adaptöre ihtiyacınız olacaktır. Yurt dışından ekipman satın aldığınızda da tamamen aynı olay yaşanabilir. Bu nedenle satın alacağınız cihazların hangi voltaj ve akım gücüne göre tasarlandığını önceden öğrenmek daha iyidir.

Temel özellikleri elektrikli ev aletleri– elektrik akımının türü, voltajı ve akımı. Bağlamak için prizde hangi voltajın olduğunu ve hangi maksimum akım için tasarlandığını bilmeniz gerekir. Bu parametreler soketin gövdesinde, çoğunlukla gövdesinde veya ön panel. Günlük yaşamda, sırasıyla 220 veya 380 volt voltajla alternatif tek fazlı veya üç fazlı akım kullanılır.

Ve 220V'luk bir prizdeki akım gücünün ne olduğu sorusunun cevabı, bağlı tellerin kesitine ve elektrikli cihazın gücüne bağlıdır. Akım gücünü belirlemek için gücü voltaja bölmeniz gerekir - elde edilen sayı, amper (A) cinsinden ölçülen akım gücü olacaktır.

220v ve 380v prizdeki mevcut güç nedir?

Çoğu için elektrikli ev aletleri 220 voltluk prizler gereklidir. Daha önce bunları bağlamak için iki kablo (faz ve nötr) kullanılıyordu. Bugün, üçüncü telin elektrikli cihazın gövdesini topraklama döngüsüne bağladığı üç telli bir bağlantı şeması kullanılmaktadır. Çalışma sırasında yalıtım bozulursa ve mahfazaya enerji verilirse, bir kişi ona dokunduğunda cihaz otomatik olarak tetiklenecektir. koruyucu kapatma(RCD) ve güç kaynağı derhal kesilecektir.

Hangi prizin kurulacağını seçerken, ona bağlanması gereken cihazların gücünü dikkate almanız gerekir. Örneğin, 25A 220V'luk bir priz, 5,5 kW'lık bir güç tüketimi için tasarlanmıştır, yani. Çoğu elektrikli ev aletine dayanabilir. Bağlanmak için kullanmanız gerekir bakır kablo kesit 2,5 mm2. Ancak çoğu cihaz için (bilgisayar, TV, elektrikli süpürge) daha az güçlü 16A prizler de kullanabilirsiniz. 3,5 kW olarak derecelendirilmişlerdir. Ancak elektrikli sobaları ve fırınları bağlamak için 32A 220V için tasarlanmış, 7 kW'a kadar güce sahip ekipmanlara ihtiyacınız olacak.

Mevcut gücü ölçüyoruz ve aşamaları buluyoruz

Bununla birlikte, güçlü elektrikli ev aletlerini ve elektrikli aletleri bağlamak için kural olarak üç fazlı akıma sahip 380 voltluk bir priz kullanılır. Başvuru üç fazlı akım bir kablonun veya telin kesitini azaltmanıza ve elektriği daha verimli kullanmanıza olanak tanır. Bazı elektrik motorları ve ekipmanları yalnızca üç fazlı akımla çalışabilir.

Prizde kaç volt olduğunu belirlemek için voltmetre veya test cihazı gibi ölçüm aletlerini kullanabilirsiniz ancak bu, elektrik tesisatı ürünlerinin şekline göre de belirlenebilir. Tek aşama prizüç kontağı vardır (faz, nötr ve toprak). Topraklama döngüsüne kablo bağlantısının türüne bağlı olarak pin sayısı iki veya üç olabilir. Topraklama kontağı mahfazaya yerleştirildiğinde iki pimli bağlantı kullanılır.

Tek fazlı prizden farklı olarak 3 fazlı prizde 5 kontak bulunur: üç faz, nötr ve toprak. Pim sayısı ayrıca topraklama kontağının konumuna (ayrı bir pim veya soket gövdesi üzerinde) bağlıdır ve 4 veya 5 pime sahip olabilir. Kural olarak, üç fazlı bir prizin tasarımı, kontaklara kazara dokunma olasılığını önleyecek şekilde yapılır. büyük boyutlar bağlanmaktan daha tek fazlı ağ. Muhafaza, bağlantı başlamadan önce kontak grubuna erişimi kapatır.

Üç fazlı akım için çıkışta ne kadar akım olduğunun nasıl belirleneceği konusunda bazı farklılıklar vardır. Hesaplama kuralı neredeyse tek fazlı bir gözle aynıdır, sadece her kablodan 220V'nin beslendiğini dikkate almanız gerekir, bu nedenle hesaplama yaparken toplam güç toplam voltajı (220Vx3=660V) akımla çarpmanız gerekir. Bu, 25A 380V'luk bir soketin bağlanabileceği anlamına gelir. elektrikli cihaz güç 16,5 kW.

Ancak bazen hangi temasın bir faza sahip olduğunu belirleme ihtiyacı ortaya çıkar. Bunu yapmanın en kolay yolu, canlı bir kontağa dokunduğunuzda bir ampulün veya LED'in yandığı bir gösterge kullanmaktır. Deneyimli ustalar bunu bir test cihazı veya test lambası kullanarak belirleyebilirler. Ancak deneyiminiz varsa bu yöntemi kullanmak daha iyidir.

İçerik:

İnsanlar uzun süredir elektriği kullanıyorlar ve prizde hangi akımın olduğunu neredeyse hiç merak etmiyorlar - alternatif mi yoksa doğrudan mı? Cevap oldukça basit çünkü üretilen elektriğin %98'i AC'dir. Bu avantaj, üretim kolaylığı ve doğru akıma göre uzun mesafelerde iletim yapabilme kabiliyetinden kaynaklanmaktadır. İletim sırasında değer alternatif akım defalarca yükselebilir veya düşebilir. Bu nedenle çoğu priz alternatif akımla çalışır. Ancak elektronik alanında çalışan pek çok tüketici var. doğru akım 6 ila 12 volt arası voltaj.

DC

Elektrik akımı kavramı, kuvvetlerden etkilenen yüklü parçacıkların düzenli hareketidir. Elektrik alanı veya diğer üçüncü taraf güçleri. Akımın yönü pozitif yüklü parçacıkların hareket ettiği yöndür.

Elektrik akımının değeri ve yönü değişmeden kalırsa bu akımın sabit olduğu kabul edilir. Varlığı için serbest yüklü parçacıkların yanı sıra enerjiyi bir elektrik alanının enerjisine dönüştüren bir akım kaynağı da gereklidir. Dış kuvvetlerin etkisi altında yüklü parçacıklar hareket eder. Bunların meydana gelmesi çeşitli nedenlerden dolayı. Örneğin piller ve galvanik hücreler Olacak kimyasal reaksiyonlar. Jeneratörler manyetik alanda hareket eden bir iletkeni kullanarak akım üretirler. Güneş pillerinde ışık, yarı iletkenlerin ve metallerin elektronlarına etki eder.

Doğru akım endüstride kullanılır ve ekipmanın yüksek başlatma torkuyla çalıştırılmasını kolaylaştırır. DC elektrik motorları, hızın düzgün bir şekilde düzenlenmesi için kullanılır. Başlangıç ​​torku. Doğru akım piller ve akümülatörler tarafından üretilir. Değeri 6 ila 24 volt arasında değişebilir.

Alternatif akım

Alternatif akım, doğru akımın aksine, belirli aralıklarla yön ve büyüklük değiştirme özelliğine sahiptir. Üretiliyor. Hangi olayda elektrik hareket gücü elektromanyetik indüksiyonun etkisi altında oluşur.


Alternatif akım yaygın olarak kullanılmaktadır. Çeşitli bölgeler Kuvvetini ve gerilimini minimum enerji kaybıyla dönüştürme yeteneği sayesinde. Tek fazlı veya üç fazlı olabilir. İkinci durumda elektrik sistemi aynı frekans ve emf'ye sahip, fazları 120 derece kaydırılmış üç devre içerir.

Alternatif akımın yardımıyla iletmek mümkün oldu elektrik enerjisi uzun mesafeler. Tel iletimi sırasında akımın karesiyle orantılı miktarda belirli kayıplar meydana gelir. Kayıpları azaltmak için voltajı azaltmak gerekir. Azalan akım, voltajda önemli bir artış gerektirir. Bu nedenle elektrik, yalnızca yüksek voltajın varlığında uzun mesafelere iletilir. Akımların gerekli parametrelere dönüştürülmesi, transformatörler kullanılarak gerçekleştirilir. elektromanyetik cihazlar adım aşağı veya adım yukarı türü.

Soket çeşitleri ve parametreleri

Elektrik prizleri yeterli basit cihazlar. Bununla birlikte, her şeyden önce aralarında güvenilir iletişimin sağlanması gibi önemli işlevlere sahiptirler. Ev aletleri ve elektrik şebekesi. Soketler, canlı parçalara dokunmaya karşı güvenilir koruma sağlar ve güvenilir yalıtım sağlar. Çoğunlukta modern modeller prizlerin mevcut işlevi koruyucu topraklama, ayrı bir kişi tarafından gerçekleştirilir.


Tüm elektrik prizleri çeşitli tiplere ayrılmıştır. Kullanılan montaj şekline göre açık veya gizli olabilirler. Örneğin, harici kablolama baş üstü prizler gerektirir açık tip. Kurulumu kolaydır ve priz kutuları için delik gerektirmezler. Ankastre priz modelleri ilgi çekici dış görünüş, güvenilir sabitleme ve canlı parçaların duvarın derinliklerindeki konumu nedeniyle elektrik çarpmasına karşı yüksek derecede koruma.

Soketler akım açısından birbirinden farklılık gösterir. Çoğunluk modern prizler 6, 10 ve 16 amper akım için tasarlanmıştır. Eski Sovyet modellerinin maksimum akımı yalnızca 6,3 amperdi. Gücü artan tüketiciler, darbelere karşı oldukça dayanıklı olan özel prizlere bağlanır. yüksek akımlar. Kural olarak, bu sabit bir ekipmandır. Maksimum izin verilen akım Soket, elektrik şebekesine bağlı tüketicinin gücüne uygun olmalıdır.

Bir prizdeki AC voltajı nasıl ölçülür?