Direkte strøm (DC) er en type elektrisk strøm, der flyder i en enkelt retning, imod vekslende strøm (AC), som periodisk skifter retning. DC har flere distinkte egenskaber:
Retning: DC flyder konsekvent fra den positive terminal til den negative terminal af strømforsyningen.
Stabilitet: På grund af sin konstante retning er DC mere stabil og egnede til anvendelser, der kræver en stabil strøm.
Bølgeform: Spændings- og strømbølgeformerne for DC er typisk flade linjer uden periodiske variationer.
Ripple: Selvom DC ideelt set er konstant, kan der i praksis være små ripples eller udfald.
Elektronik: Mange elektroniske enheder, såsom mobiltelefoner, computere og LED-lygter, bruger intern DC.
Batteridrevne enheder: Batterier leverer DC, hvilket gør dem egnede til portable enheder og mobile anvendelser.
Solcelleanordninger: Solceller genererer DC, som ofte omdannes til AC ved hjælp af invertere til husholdnings- eller nettobrug.
Transmission: DC har lavere transmissionsforskyld over lange afstande, hvilket gør det egnede til High-Voltage Direct Current (HVDC) transmissionsanordninger.
Omdannelse: DC kan omdannes fra AC ved hjælp af rektifikatorer og fra DC til AC ved hjælp af invertere.
Magnetfelt: Magnetfeltet, der genereres af DC, er konstant og forandrer sig ikke over tid.
Elektromagnetisk støj (EMI): DC producerer mindre EMI sammenlignet med AC, hvilket gør det egnede til anvendelser, der er følsomme over for elektromagnetisk støj.
Kontrol: DC er lettere at kontrollere og regulere, hvilket gør det egnede til anvendelser, der kræver præcis strømkontrol, såsom motorhastighedsregulering og strømstyring.
Skift: DC-skiftoperationer er enklere, hvilket gør dem egnede til switch-mode strømforsyninger og Pulse Width Modulation (PWM)-teknikker.
Batterier: DC kan bekvemt lagres i batterier, hvilket gør det ideelt til backup-strøm og mobile strømanvendelser.
Superkapacitorer: Superkapacitorer kan også lagre DC, hvilket gør dem egnede til anvendelser, der kræver hurtig opladning og afladning.
Simplicitet: DC-kreditsdesign er relativt enkelt, da det ikke kræver betragtning af fase- og frekvensproblemer.
Filtrering: Filtrering anvendes ofte i DC-kreditter for at eliminere ripples og sikre strømstabilitet.
Risiko for elektrisk stød: Risikoen for elektrisk stød fra DC adskiller sig fra AC, med DC-stød, der føles anderledes, men er lige så farlige.
Beskyttelsesforanstaltninger: DC-kreditter anvender typisk sikringe, kreditsbrydere og overstrømsbeskyttelsesenheder for at sikre sikkerhed.
Elbiler: Batterisystemer og motorer i elbiler bruger DC.
Datancentre: Strømsystemer i datancentre bruger ofte DC for at forbedre effektivitet og stabilitet.
Aerospace: DC-strøm anvendes bredt i aerospace-udstyr for at sikre pålidelighed og stabilitet.
Direkte strøm (DC) kendetegnes ved sin konstante retning, flade bølgeform, bred anvendelsesområde, lave transmissionsforskyld, nem kontrol og regulering, bekvem lagring og enkelt kreditsdesign. Disse egenskaber gør DC bredt anvendt i elektronik, batteridrevne enheder, solcelleanordninger, HVDC-transmission, motorstyring og andre områder. At forstå egenskaberne ved DC hjælper med bedre design og anvendelse af elektriske systemer.