Dynamisk el Hur det produceras, typer, exempel

1264
Charles McCarthy
Dynamisk el Hur det produceras, typer, exempel

De dynamisk el, Bättre känd som elektrisk ström, det motsvarar cirkulationen av elektroner genom en ledare av elektricitet. Generellt har detta flöde sitt ursprung på grund av en skillnad i elektrisk potential. Energikällor kan vara kemiska (batterier) och elektromekaniska (till exempel hydrauliska generatorer).

Ledare kan vara fasta, flytande eller gasformiga, eftersom elektronernas rörelse sker genom vilket medium som helst, beroende på motståndet med avseende på elektrisk ledningsförmåga.

Artikelindex

  • 1 Hur produceras den??
  • 2 typer
    • 2.1 Likström
    • 2.2 Växelström
  • 3 Verkliga exempel
  • 4 Har du hälsorisker?
  • 5 Referenser

Hur produceras det?

Utan tvekan innebär det faktum att elektrisk ström är förknippad med dynamik rörelse. Därför studeras detta fenomen genom den fysikgren som kallas elektrodynamik..

Som nämnts tidigare beror elektronernas rörelse på skillnaden i spänning (spänning) mellan två punkter, som måste kopplas ihop med ett elektriskt ledande material.

Detta resulterar i närvaron av ett elektriskt fält som i sin tur inducerar strömmen av elektricitet genom systemet..

För att elektroner ska kunna mobilisera måste de lämna kärnan i en atom med en balanserad elektrisk laddning, den är där när en fri elektron genereras. Dessa kallas partiklar av mobil laddning och är det som möjliggör flöde av elektricitet under påverkan av ett elektriskt fält..

Det elektriska fältet kan uppstå tack vare elektromekaniska, termoelektriska, hydrauliska alstringsmekanismer eller elektrokemiska celler, såsom bland annat fordonsbatterier..

Oavsett den elektriska energiproduktionen ger varje mekanism en potentialskillnad i sina ändar. När det gäller likström (till exempel kemiska batterier) har batteriets utgångar en positiv och en negativ terminal.

När båda ändarna är anslutna till en ledande krets cirkulerar den elektriska strömmen genom den och ger plats för dynamisk elektricitet..

Typer

Beroende på dess karaktär och egenskaperna hos cirkulationen kan dynamisk elektricitet vara kontinuerlig eller direkt. Här är en kort beskrivning av varje typ av dynamisk el:

DC

Denna typ av ström cirkulerar i en enda riktning, utan någon typ av fluktuationer eller störningar i dess flöde..

Om banan som den gör över tiden är ritad, kommer en rak och perfekt horisontell linje att uppskattas, så länge spänningsnivån (spänningen) förblir konstant över tiden..

I denna typ av dynamisk elektricitet cirkulerar alltid den elektriska strömmen i samma riktning; det vill säga de positiva och negativa terminalerna behåller sin polaritet hela tiden, de växlar aldrig.

En av de största nackdelarna med likström, känd som DC för dess akronym på engelska (likström), är ledarnas låga motstånd vid överföring av elektrisk kraft med höga spänningsnivåer och över långa avstånd.

Uppvärmningen som sker i ledarna genom vilka likströmmen cirkulerar innebär betydande energiförluster, med vilka likströmmen är ineffektiv i denna processklass..

Växelström

Denna typ av ström cirkulerar i två alternativa riktningar till varandra, precis som namnet antyder. Under en halvcykel har strömmen ett positivt tecken och under den återstående halvcykeln har det ett negativt tecken.

Den grafiska representationen av denna typ av ström med avseende på tid återspeglar en sinusformad kurva vars rörelse varierar periodiskt.

I växelström, populärt känd som AC för sin akronym på engelska (växelström) förändras elektronernas cirkulationsriktning i varje halvcykel.

För närvarande används växelström vid produktion, överföring och distribution av el över hela världen tack vare dess höga effektivitetsnivå i energitransportprocessen.

Dessutom tillåter spänningstransformatorer att spänningen i överföringssystemet höjs och sänks snabbt, vilket hjälper till att optimera tekniska förluster på grund av uppvärmning av ledarna under processen..

Verkliga exempel

Dynamisk elektricitet, både i form av likström och i form av växelström, finns i våra liv i olika dagliga applikationer. Några påtagliga exempel på dynamisk elektricitet dagligen är:

- Elektriska generatorer som levererar el till stora städer, antingen genom vattenkraft eller vindkraftverk, termoelektriska anläggningar och till och med solpaneler, bland andra mekanismer..

- Hushållsapparater, genom vilka hushållsapparater och andra hushållsapparater som behöver el drivs, är den lokala elleverantören för bostäder.

- Fordons- eller mobiltelefonbatterier samt hushållsbatterier för bärbara apparater. Alla dessa arbetar med elektrokemiska arrangemang som inducerar cirkulationen av likström genom att sammanfoga ändarna på enheten..

- Elektrifierade staket, även kända som elektriska stängsel, fungerar från urladdning av likström, vilket utvisar personen, djuret eller föremålet som tar direkt kontakt med staketet.

Har du hälsorisker?

Elektrisk ström har flera risker för människors hälsa, eftersom det kan orsaka allvarliga brännskador och sårrörelser och kan till och med döda en individ beroende på chockens intensitet..

För att utvärdera effekterna av cirkulationen av elektrisk ström genom kroppen måste två grundläggande faktorer beaktas: strömens intensitet och tiden för exponering för den..

Till exempel: om en ström på 100 mA strömmar genom hjärtat hos en genomsnittlig person i en halv sekund, är det stor sannolikhet att ventrikelflimmer kommer att inträffa; det vill säga att hjärtat börjar darras.

I det här fallet slutar hjärtat pumpa blod till kroppen regelbundet, eftersom de naturliga rörelserna i hjärtat (systol och diastol) inte förekommer och cirkulationssystemet påverkas allvarligt..

Dessutom, när man möter en elektrisk stöt, framkallas muskelsammandragningar som producerar alltför tidiga rörelser i de drabbade kropparna. Följaktligen är människor utsatta för fall och allvarliga skador..

Referenser

  1. Canadian Center for Occupational Health and Safety (2018). Elsäkerhet - Grundläggande information. Återställd från: ccohs.ca
  2. Dynamisk el (s.f.). Återställd från: vidyut-shaastra.com
  3. Elektriska risker (2017). Australiska regeringens Comcare. Återställd från: comcare.gov.au
  4. El (2016). Återställd av: meanings.com
  5. Platt, J. (2013). Elsäkerhet: Hur elektrisk ström påverkar människokroppen. Återställd från: mnn.com
  6. vad är el? (s.f.). Återställd från: fisicalab.com
  7. Wikipedia, The Free Encyclopedia (2018). Elektrisk ström. Återställd från: es.wikipedia.org

Ingen har kommenterat den här artikeln än.