Qu'est-ce que le courant continu. Quelle est la différence entre le courant continu et le courant alternatif

Le courant continu est un courant qui a une direction et une amplitude.

Graphiquement DC est une ligne droite.

La nature du courant électrique

Le cuivre, l'aluminium, l'acier, l'argent et d'autres métaux sont appelés conducteurs. Ils possèdent de nombreux électrons libres. donc ils vont bien électricité. Ils sont utilisés comme fils et sont appelés conducteurs.

Dans cette description, il ne manque qu'une seule chose - comment se connecter correctement à ce réfrigérateur. Du moins pas aussi commun. Un évaporateur d'un réfrigérateur ou d'un climatiseur peut très bien être utilisé. L'eau 4C plus chaude s'accumule dans les couches supérieures et est plus froide.

Pour que la pompe à chaleur fonctionne correctement, elle ne peut pas s'y trouver. Et pas assez pour entraîner le compresseur solution classique utiliser un moteur à courant continu au lieu d'un moteur à courant alternatif normal ? La plupart de l'électronique et redresse ainsi le courant, et l'impulsion change en une valeur appropriée pression constante. Stockage très facile, aucun problème pour changer la variable où il y a des pertes et des coûts d'équipement. Q : Quelle tension est appliquée ? Plus le coût des câbles est élevé, plus l'alimentation est chère et vice versa. Techniquement, quelques centaines de volts de courant continu sont une solution intéressante. Il n'y a qu'un seul problème pratique, qui faisait en fait partie de la guerre standard entre Tesla et Edison. Mais les moteurs karstiques ont besoin d'un courant de démarrage, ce qui force la batterie dans un tel système. Tout dans les peltieres est si élégant, toute l'accumulation d'eau, aucune pièce mobile. Et qu'avec un compresseur froid, ce sera plus efficace - peut-être oui. Nous avons maintenant des alimentations à découpage que nous n'avions pas auparavant. Et en ce qui concerne la sécurité, j'ai des craintes similaires, mais comment trouver des informations sur la "tension de sécurité", ils écrivent que courant alternatif plus dangereux pour l'homme. Alors peut-être que ce courant n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît. Le courant alternatif d'une prise avec les mêmes valeurs que le courant continu est plus dangereux. D'autre part, le danger DC est la façon dont la torréfaction est effectuée. Tous les appareils ont des alimentations intégrées pour réduire la tension. Même l'utilisation de l'alimentation CC ne changera pas car l'électronique a besoin de quelques volts. Les moteurs de cette perceuse peuvent fonctionner à la fois en courant alternatif et en courant continu, mais moteur asynchrone a besoin de courant alternatif. Un appareil supplémentaire, tel qu'une alimentation à découpage, est le coût et un autre composant qui peut mal tourner. Vous pouvez redresser le comptoir. Cela est dû à l'infrastructure et à la facilité de génération et de changement des tensions de transmission. Sinon, vous devez vérifier ce qui convient et ce qui doit être remplacé. La difficulté peut être un gros problème. Modules sources d'impulsion la nourriture est fournie en petites quantités. Vous ne le ferez pas directement, vous avez besoin d'un bootloader. Les besoins de chauffage sont saisonniers, mais le refroidissement ne l'est pas 😉 S'agit-il des liaisons les plus simples ? Il est donc 2 fois plus cher qu'un radiateur classique. Vous devez être des "étagères" intelligentes dans un tonneau pour effectuer, car une cage nue à l'eau ne jettera pas. Et avec une largeur de cellule de 40 mm, le canon devrait avoir un gros mamelon 2. Vous pouvez en utiliser n'importe quel autre, tant que le courant est à la fin du match. Tout ce texte est une description du concept, pas une mise en œuvre technique. La prochaine entrée dans le char en vaut la peine, et sera probablement meilleure. Les cages elles-mêmes sont isolées car elles semblent étanches. Le calcul s'applique au courant continu avec des pertes de conversion variables. Pas trop pour les réfrigérateurs domestiques ? Mais supposons que la maison puisse être refroidie, de sorte que le froid consommera. Seule la chaleur en été sera gaspillée, gâchant l'économie. Il est possible qu'un certain bâtiment soit compté, mais cela nécessitera quelques travaux. L'énergie solaire fonctionne dans ma maison. Est-il important que le réfrigérateur soit écrit sur un compresseur linéaire à onduleur? Je n'ai pas la possibilité d'utiliser le service de l'entreprise qui a créé système solaire bientôt. Merci, c'est une description très courte et précise du problème. Oui, vos calculs sont corrects, mais : l'onduleur est une autre chose qui ne fait qu'introduire des pertes dans le système. Il s'agit d'un problème très important pour la durée de vie de la batterie lors de l'installation, à moins qu'elle ne soit très importante par rapport à la consommation d'énergie. L'onduleur de l'appareil lui-même change le courant alternatif d'une prise secteur en une prise constante, puis revient à une fréquence variable d'une autre. Il est d'abord alimenté par un onduleur réseau qui transforme la constante en variable. Si vous choisissez un réfrigérateur conventionnel sans "démarrage progressif", il est fortement recommandé de conserver le ballast thermiquement, ainsi que la durée de vie de la batterie du réfrigérateur et du congélateur. Les résistants ne s'en apercevraient même pas. . En raison de cette configuration, le thyristor est également appelé diode de redressement.

Les conducteurs ont de nombreux électrons libres. Si le circuit électrique est ouvert, les électrons libres dans les conducteurs sont en mouvement chaotique.


Fermons le circuit électrique. La source de courant se forme dans le circuit électrique champ électrique qui interagit avec champs électriques chaque électron. En conséquence, les électrons libres se déplaceront dans une direction.

La fonction du thyristor est représentée sur la figure. La valeur des options de répertoire. Principale paramètres électriques thyristor. Lorsqu'une impulsion positive est appliquée à la grille, le courant d'anode commence à monter de 0 à la valeur maximale donnée par la résistance du circuit externe. Si l'impulsion de grille est interrompue avant que le courant d'anode n'atteigne une valeur critique, le thyristor ne coulera pas.

La valeur critique du courant d'anode, pour laquelle le thyristor est simple, même si le signal est interrompu à la gâchette, est appelée courant courant. Noter. Taux de croissance critique du courant d'anode. Lors de la charge d'un thyristor, la tension à ses bornes ne tombe pas instantanément à zéro et le courant augmente selon une loi qui dépend de l'impédance du circuit extérieur. La puissance dissipée par le thyristor est d'autant plus élevée que le courant anodique augmente plus vite. Pendant l'amorçage, la conduction se produit dans une petite zone autour de la grille.


Conclusion:Le courant électrique dans les conducteurs est un flux dirigé d'électrons libres.

Sens du courant électrique

Le courant électrique est un flux fermé d'électrons. Il n'a ni commencement ni fin.

La question se pose d'où montrer le circuit du courant électrique.

Par conséquent, la densité de courant est élevée. Si la puissance consommée dépasse la dissipation de puissance maximale de l'appareil, il sera détruit. Le mode de fonctionnement du thyristor est illustré par la caractéristique du courant anodique anodique. Selon la polarisation cathodique anodique, il existe deux modes de fonctionnement. En augmentant la tension appliquée, aussi bien en polarisation directe qu'en polarisation inverse, le thyristor reste bloqué jusqu'à une certaine valeur, à laquelle il est percé, le courant qui le traverse augmente fortement.

La valeur de la tension d'anode qui traverse le thyristor lorsqu'il est rétrobloqué est appelée tension inverse continue. Ainsi, le mode inverse est caractérisé par l'application d'une tension à l'anode plus un plus à la cathode. Ceci, pour que le thyristor ne s'effondre pas, doit être limité à un circuit externe. Si une tension de polarisation est appliquée avec le positif sur l'anode et le négatif sur la cathode, le thyristor fonctionnera en mode polarisé directement. Sous la règle du thyristor, on entend le passage de l'état de blocage à l'état de conduction.

Il peut y avoir de nombreux consommateurs dans le circuit et la source de courant en est généralement une ; par conséquent, il est d'usage de montrer le circuit de courant de la sortie de la source de courant à une autre sortie.

Il y a deux sens de courant électrique

1. Vraie direction. C'est la direction du moins de la source vers son plus. Les électrons vont dans cette direction, donc la direction est dite vraie.

Par le tyran tu le feras. il existe un courant important, appelé courant de conduction continu, qui, pour ne pas détruire le thyristor, doit être limité par un circuit extérieur. Le transistor T2 entre en conduction en injectant des électrons à base du transistor T1, qui va également se mettre en mouvement.

Ceci caractérise le passage du thyristor de l'état de conduction à l'état bloqué. Lors de l'utilisation de thyristors en mode commutation pour l'amorçage, il est possible d'appliquer des impulsions d'amorçage avec des fronts raides. C'est pourquoi les catalogues définissent un autre paramètre limiteur, appelé vitesse critique d'augmentation du courant anodique : max. La réduction du taux d'augmentation du courant se fait spécifiquement en montant les inducteurs en série. Un thyristor est un dispositif semi-conducteur très fiable utilisé dans l'industrie pour contrôler et réguler les tensions et les courants.

2.Direction technique

La direction technique est à l'opposé de la vraie. C'est la direction du plus de la source vers son moins.

La direction technique est née historiquement. Lorsque les gens ne connaissaient pas la nature du courant, ils réglaient tout pour montrer la même chose du plus au moins. Lorsque nous avons appris que le courant est un flux d'électrons allant du moins au plus, nous avons décidé de quitter cette direction et de l'appeler technique et de l'utiliser dans la technologie.

Schémas de réduction du gradient actuel. Le gradient de courant croissant ou décroissant à travers un semi-conducteur est généralement déterminé par la charge. Il y a une limite à la valeur maximale du gradient pour les raisons indiquées précédemment. Où est la constante de temps du circuit. Le changement de courant et le gradient de courant sont représentés sur la Fig. 5, courbes 1 et 1, respectivement.

Cependant, pour chaque application, la valeur de la pente maximale et, le cas échéant, le schéma de protection doivent être vérifiés. Circuits internes de protection contre les surtensions. Le chargement est décrit par l'équation. Pour le premier cas, en utilisant l'équation, une dérivation est obtenue. La forme de variation la plus pratique est apériodique, quand.

La question se pose quand et dans quelle direction utiliser.

En ce qui concerne la nature du courant, vous devez utiliser la vraie direction. Dans les autres cas, utilisez la direction technique.

Y aura-t-il des malentendus.

Ce ne sera pas le cas, car en technologie, c'est le circuit électrique qui compte et non le sens du courant dans celui-ci.

Malgré le fait que l'électricité est fermement entrée dans nos vies, la grande majorité des utilisateurs de cette bénédiction de la civilisation n'ont même pas une compréhension superficielle de ce qu'est le courant, sans parler de la différence entre le courant continu et le courant alternatif, quelle est la différence entre eux , et ce qui est courant en général . La première personne à être choquée fut Alessandro Volta, après quoi il consacra toute sa vie à ce sujet. Faisons également attention à ce sujet afin d'avoir une idée générale de la nature de l'électricité.

Fournir un rapport pour calculer la résistance du circuit de protection. La variation de tension aux bornes du thyristor sera déterminée par l'équation. Ce qui signifie que le polynôme caractéristique de cette équation est donné par le rapport et la forme de la variation de la tension apériodique.

Il est à noter que lorsque la surtension maximale est réduite au niveau. Une diminution significative du gradient de tension est également observée. Dans ce cas, la condition de l'équation caractéristique devient la suivante. L'augmentation de la tension peut entraîner la défaillance de l'entrée du thyristor.

D'où vient le courant et pourquoi est-il différent ?

Nous essaierons d'éviter physique complexe, et nous utiliserons la méthode des analogies et des simplifications pour considérer cette question. Mais avant cela, rappelons la vieille blague sur l'examen, lorsqu'un étudiant honnête a sorti un ticket "Qu'est-ce que le courant électrique".

"Désolé, professeur, je me préparais, mais j'ai oublié", a répondu l'étudiant honnête. - Comment peux-tu! Le professeur l'a réprimandé, vous êtes la seule personne sur Terre qui savait cela ! (Avec)

Connexion de thyristors en série et en parallèle. Pour créer des convertisseurs à courant élevé, des diodes et des thyristors sont connectés dans le bypass, ainsi que pour les types de connexions haute tension. Le principal problème de cette connexion est l'égale répartition des chutes de tension sur les deux thyristors, quel que soit le mode de fonctionnement, c'est-à-dire

L'entrée en conduction simultanée est préférable si la commande est identique, générée par le même générateur, et les impulsions sont de type fort. La sortie de conduction peut être déséquilibrée en raison de temps de recombinaison différents. Pour éviter cela, deux mesures sont prévues. Le problème principal de la connexion de dérivation, fig. 9, est d'équilibrer la répartition du courant à travers les deux thyristors, c'est-à-dire.

C'est une blague, bien sûr, mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Par conséquent, nous n'allons pas chercher les lauriers du prix Nobel, mais simplement comprendre, courant alternatif et courant continu, quelle est la différence et ce qui est considéré comme des sources de courant.

Comme base, nous supposerons que le courant n'est pas le mouvement des particules (bien que le mouvement des particules chargées transfère également la charge, et crée donc des courants), mais le mouvement (transfert) de la charge excédentaire dans un conducteur à partir d'un point de grande charge (potentiel) à un point de charge plus faible. Une analogie est un réservoir, l'eau a toujours tendance à occuper un niveau (égaliser les potentiels). Si vous ouvrez un trou dans le barrage, l'eau commencera à couler vers le bas, il y aura un courant continu. Comment plus de trou- les sujets plus d'eau passera, le courant augmentera, tout comme la puissance et la quantité de travail que ce courant est capable de faire. Si le processus n'est pas contrôlé, l'eau détruira le barrage et créera immédiatement une zone inondable avec une surface plane. Cette court-circuit avec égalisation potentielle, accompagnée de grandes destructions.

Ainsi, sur la Fig. 10 ces caractéristiques sont présentées pour deux thyristors. Pour atténuer cet effet, plusieurs mesures sont prises. Semi-conducteurs associé au thyristor. Les dispositifs semi-conducteurs associés à un thyristor sont des triacs et des diamètres. Le triac est un dispositif analogique avec deux thyristors parallèles et des antiphases montés sur une seule puce de silicium. Il a une seule porte et peut être amorcé avec des impulsions positives et négatives.

Dialect - une diode à conduction bidirectionnelle. La caractéristique volt-ampère est similaire à la caractéristique de deux thyristors en parallèle et en opposition de phase sans gâchette. L'amorçage est effectué en surmontant une fracture de fonction. Il est utilisé pour contrôler les thyristors et les triacs.

Ainsi, un courant continu apparaît dans la source (généralement dû à réactions chimiques), dans laquelle il existe une différence de potentiel en deux points. Le mouvement de charge d'un "+" supérieur à un "-" inférieur égalise le potentiel pendant que la réaction chimique se poursuit. Le résultat de l'égalisation complète du potentiel, nous le savons - "la batterie du village". Cela conduit à comprendre pourquoi tension continue et alternative diffèrent considérablement dans la stabilité des caractéristiques. Les batteries (accumulateurs) consomment de la charge, de sorte que la tension continue diminue avec le temps. Pour le maintenir au même niveau, des convertisseurs supplémentaires sont utilisés. Initialement, l'humanité a longtemps décidé de la différence entre le courant continu et le courant alternatif à usage généralisé, le soi-disant. "Guerre des courants". Cela s'est terminé par la victoire du courant alternatif, non seulement parce qu'il y a moins de perte lors de la transmission sur une distance, mais aussi la génération de courant continu à partir du courant alternatif s'est avérée plus facile. Évidemment, le courant continu ainsi obtenu (sans source consommable) a des caractéristiques beaucoup plus stables. En effet, dans ce cas, les tensions AC et DC sont étroitement couplées, et dans le temps elles ne dépendent que de la génération d'énergie et de la quantité de consommation.


Ainsi, le courant continu, de par sa nature, est l'apparition d'une charge inégale dans le volume (réaction chimique), qui peut être redistribuée à l'aide de fils, reliant un point de charge (potentiel) élevé et faible.

Arrêtons-nous sur une telle définition telle qu'elle est généralement acceptée. Tous les autres courants continus (pas les piles et les accumulateurs) sont dérivés d'une source de courant alternatif. Par exemple, sur cette image, la ligne ondulée bleue est notre courant continu, résultant de la conversion en courant alternatif.

Faites attention aux commentaires sur la photo, " un grand nombre de circuits et plaques collectrices. Si le convertisseur est différent, l'image sera différente. La même ligne de courant bleue est presque constante, mais pulsante, rappelez-vous ce mot. Ici, au fait, le courant continu pur est la ligne rouge.

Relation entre le magnétisme et l'électricité

Voyons maintenant en quoi le courant alternatif diffère du courant continu, qui dépend du matériau. La chose la plus importante - l'apparition d'un courant alternatif ne dépend pas des réactions dans le matériau. Travaillant avec galvanique (courant continu), il a été rapidement établi que les conducteurs sont attirés les uns vers les autres comme des aimants. La conséquence fut la découverte qu'un champ magnétique dans certaines conditions génère un courant électrique. Autrement dit, le magnétisme et l'électricité se sont avérés être un phénomène interconnecté avec une transformation inverse. Un aimant pourrait donner du courant à un conducteur, et un conducteur porteur de courant pourrait être un aimant. Sur cette image, la simulation des expériences de Faraday, qui, en fait, a découvert ce phénomène.

Maintenant, l'analogie avec le courant alternatif. Nous aurons une force attractive comme un aimant, et un générateur de courant - Sablier avec de l'eau. Sur une moitié de l'horloge, nous écrirons "top", sur l'autre "bottom". Nous retournons notre montre et voyons comment l'eau coule « vers le bas », quand toute l'eau a coulé, nous la retournons à nouveau et notre eau coule « vers le haut ». Malgré le fait que nous ayons du courant disponible, il change de direction deux fois dans un cycle complet. En science, cela ressemblera à ceci : la fréquence du courant dépend de la fréquence de rotation du générateur dans un champ magnétique. Dans certaines conditions, on obtient une onde sinusoïdale pure, ou juste un courant alternatif avec des amplitudes différentes.

Encore! Ceci est très important pour comprendre la différence entre le courant continu et le courant alternatif. Dans les deux analogies, l'eau coule "en descente". Mais dans le cas du courant continu, le réservoir se videra tôt ou tard, et pour le courant alternatif, l'horloge déversera de l'eau très longtemps, c'est dans un volume fermé. Mais en même temps, dans les deux cas, l'eau s'écoule vers le bas. Certes, dans le cas du courant alternatif, il circule la moitié du temps en descente, mais en montée. En d'autres termes, la direction du mouvement du courant alternatif est une valeur algébrique, c'est-à-dire que "+" et "-" changent continuellement de place, tandis que la direction du mouvement du courant reste inchangée. Essayez de réfléchir et de comprendre cette différence. Comme il est à la mode de dire en ligne : « Vous l'avez compris, maintenant vous savez tout.

Quelles sont les causes d'une grande variété de courants

Si vous comprenez quelle est la différence entre les courants continus et alternatifs, une question naturelle se pose - pourquoi y en a-t-il autant, les courants? Choisirait un courant comme norme, et tout serait pareil.

Mais, comme on dit, «tous les courants ne sont pas également utiles», en passant, réfléchissons à quel courant est le plus dangereux: continu ou alternatif, si nous imaginions grossièrement non pas la nature du courant, mais plutôt ses caractéristiques. L'homme est un collodion qui conduit bien l'électricité. Un ensemble de différents éléments dans l'eau (nous sommes à 70% de l'eau, si quelqu'un n'est pas au courant). Si une tension est appliquée à un tel collodion - un choc électrique, alors les particules à l'intérieur de nous commenceront à transférer des charges. Comme il se doit d'être d'un point à fort potentiel à un point à faible potentiel. Le plus dangereux est de se tenir au sol, qui est généralement un point avec un potentiel infiniment nul. En d'autres termes, nous transférerons tout le courant à la terre, c'est-à-dire la différence de charges. Alors à direction permanente mouvement de charge, le processus d'égalisation du potentiel dans notre corps se déroule en douceur. Nous sommes comme du sable qui laisse passer de l'eau à travers nous. Et nous pouvons en toute sécurité "absorber" beaucoup d'eau. Avec le courant alternatif, l'image est légèrement différente - toutes nos particules vont "tirer" ici et là. Le sable ne pourra pas passer l'eau calmement, et le tout sera remué. Par conséquent, la réponse à la question de savoir quel courant est le plus dangereux, constant ou variable, est sans ambiguïté - variable. Pour référence, le seuil de courant continu potentiellement mortel est de 300 mA. Pour le courant alternatif, ces valeurs dépendent de la fréquence et commencent à 35 mA. À un courant de 50 hertz 100mA. D'accord, la différence de 3 à 10 fois en elle-même répond à la question: qu'est-ce qui est le plus dangereux? Mais ce n'est pas l'argument principal dans le choix de la norme actuelle. Ordonnons tout ce qui est pris en compte lors du choix du type de courant :

  • Livraison de courant sur de longues distances. Le courant continu sera presque tout perdu ;
  • Transformation en circuits électriques hétérogènes avec un niveau de consommation indéfini. Pour le courant continu, un problème pratiquement insoluble ;
  • Le maintien d'une tension constante pour le courant alternatif est deux ordres de grandeur moins cher que pour le courant continu;
  • transformation énergie électrique en force mécanique est beaucoup moins cher dans les moteurs et mécanismes à courant alternatif. De tels moteurs ont leurs inconvénients et dans un certain nombre de domaines ne peuvent pas remplacer les moteurs à courant continu ;
  • Pour une utilisation de masse, le courant continu présente donc un avantage: il est plus sûr pour l'homme.

D'où le compromis raisonnable que l'humanité a choisi. Pas un seul courant, mais l'ensemble des transformations disponibles depuis la production, la livraison au consommateur, la distribution et l'utilisation. Nous n'énumérerons pas tout, mais nous considérons la réponse principale à la question de l'article, "quelle est la différence entre le courant continu et le courant alternatif", en un mot - les caractéristiques. C'est probablement la réponse la plus correcte à des fins domestiques. Et pour comprendre les normes, nous proposons de considérer les principales caractéristiques de ces courants.

Les principales caractéristiques des courants utilisés aujourd'hui

Si pour le courant continu depuis la découverte les caractéristiques sont restées globalement inchangées, alors avec les courants alternatifs tout est beaucoup plus compliqué. Regardez cette image - un modèle de flux de courant dans système triphasé de la génération à la consommation

De notre point de vue, c'est un modèle très illustratif, sur lequel on voit bien comment supprimer une phase, deux ou trois. En même temps, vous pouvez voir comment cela arrive au consommateur.

En conséquence, nous avons une chaîne de génération, des tensions (courants) AC et DC au niveau du consommateur. Ainsi, plus on s'éloigne du consommateur, plus les courants et la tension sont élevés. En fait, dans notre prise, le plus simple et le plus faible est le courant alternatif monophasé, 220V avec une fréquence fixe de 50 Hz. Seule une augmentation de fréquence est capable de rendre le courant haute fréquence à cette tension. L'exemple le plus simple est dans votre cuisine. L'impression par micro-ondes convertit le courant simple en haute fréquence, ce qui aide en fait à cuisiner. Soit dit en passant, répondons à la question sur la puissance des micro-ondes - c'est juste la quantité de courant "ordinaire" qu'elle convertit en courants à haute fréquence.

Il convient de rappeler que toute transformation de courants n'est pas "pour rien". Pour obtenir du courant alternatif, vous devez faire tourner l'arbre avec quelque chose. Pour en tirer un courant continu, vous devez dissiper une partie de l'énergie sous forme de chaleur. Même les courants de transmission de puissance devront être dissipés sous forme de chaleur lorsqu'ils seront livrés à l'appartement à l'aide d'un transformateur. C'est-à-dire que toute modification des paramètres actuels s'accompagne de pertes. Et bien sûr, les pertes s'accompagnent de la livraison de courant au consommateur. Cette connaissance apparemment théorique nous permet de comprendre d'où viennent nos trop-payés pour l'énergie, supprimant la moitié des questions pourquoi il y a 100 roubles sur le compteur et 115 sur le reçu.

Revenons aux courants. Nous avons tout mentionné, et nous savons même en quoi le courant continu diffère du courant alternatif, alors rappelons quels courants il existe en général.

  • DC, la source est la physique des réactions chimiques avec un changement de charge, peut être obtenue en convertissant le courant alternatif. Une variation est un courant pulsé qui modifie ses paramètres sur une large plage, mais ne modifie pas la direction du mouvement.
  • Courant alternatif. Peut être monophasé, biphasé ou triphasé. Standard ou haute fréquence. Une classification aussi simple suffit.

Conclusion ou chaque courant a son propre appareil

La photo montre un générateur de courant à la centrale hydroélectrique de Sayano-Shushenskaya. Et sur cette photo, le lieu de son installation.

Et ce n'est qu'une ampoule.

N'est-il pas vrai que la différence d'échelle est frappante, bien que le premier ait été créé, y compris pour le travail du second ? Si vous pensez à cet article, il devient clair que plus l'appareil est proche d'une personne, plus le courant continu y est utilisé. A l'exception des moteurs à courant continu et applications industrielles c'est vraiment une norme basée précisément sur le fait que nous avons découvert quel courant est le plus dangereux, continu ou alternatif. Les caractéristiques des courants domestiques reposent sur le même principe, puisque le courant alternatif 220V 50Hz est un compromis entre danger et pertes. Le prix d'un compromis est l'automatisation de la protection : d'un fusible à un différentiel. En nous éloignant de la personne, nous nous trouvons dans la zone des caractéristiques transitoires, où les courants et les tensions sont plus élevés, et où le danger pour l'homme n'est pas pris en compte, mais l'attention est portée sur la sécurité - la zone d'utilisation industrielle du courant . Ce qui est le plus éloigné de l'homme, même dans l'industrie, c'est la transmission et la production d'énergie. Il n'y a rien à faire ici pour un simple mortel - c'est une zone de professionnels et de spécialistes qui savent contrôler ce pouvoir. Mais même avec l'usage domestique de l'électricité, et bien sûr en travaillant avec un électricien, comprendre les bases de la nature des courants ne sera jamais superflu.