Hvad er DC strøm?
DC står for Direkte Strøm, selvom det ofte kaldes "DC strøm". DC strøm defineres som en unidirektionel flyd af elektrisk ladning. I DC strøm bevæger elektronerne sig fra et område med negativ ladning til et område med positiv ladning uden at ændre retning. Dette er anderledes end vekselstrøm (AC) kredsløb, hvor strømmen kan flyde i begge retninger.
DC strøm kan flyde gennem ledende materialer som ledninger og også gennem halvledere.
Batteriet er et godt eksempel på en DC kilde. I et batteri produceres den elektriske energi fra den kemiske energi, der er lagret i batteriet. Når et batteri forbinder til et kredsløb, leverer det en konstant flyd af ladning fra den negative terminal til den positive terminal af batteriet.
En rektilator bruges til at konvertere vekselstrøm til direkte strøm. Og inverter bruges til at konvertere direkte strøm til vekselstrøm.
DC Strømsymbol
DC strøm er en konstant strøm. Derfor er symbolet for DC strøm en lige linje. Symbolerne for DC og AC strøm vises i figuren nedenfor.

Symbol for DC og AC strøm
Forskelle mellem AC og DC strøm
Elektrisk energi findes i form af Vekselstrøm (AC) eller Direkte Strøm (DC). I vekselstrøm skifter strømmen retning 50-60 gange i sekundet, afhængigt af frekvensen.
De vigtigste forskelle mellem AC og DC er summeret i tabellen nedenfor;
Vekselstrøm (AC) |
Direkte Strøm (DC) |
|
Retningen for strømflyd |
Når en vekselstrøm flyder gennem et kredsløb, skifter den retning. |
Når en vekselstrøm flyder gennem et kredsløb, skifter den retning. |
Frekvens |
Frekvensen for vekselstrøm bestemmer, hvor mange gange den skifter retning. Hvis frekvensen er 50 Hz, betyder det, at strømmen skifter retning 50 gange. |
Elektronerne skifter konstant retning fra fremad til bagud. |
Bevægelse af Elektron |
Størrelsen af den øjeblikkelige strøm varierer med tiden. |
Elektronerne bevæger sig kun i fremadretning. |
Strømstørrelse |
Størrelsen af den øjeblikkelige strøm varierer med tiden. |
Størrelsen er konstant for enhver øjeblikkelig tid for ren DC. Men den er variabel for pulserende DC. |
Rangerer mellem 0 og 1. |
Altid lig med 1. |
|
Passiv Parameter |
Den kan forbindes med resistive, induktive og kapacitive typer af belastning. |
|
Typer |
Sinusform, Trapetsform, Firkantform, Triangulær |
Ren DC og Pulserende DC |
Overførsel af elektrisk energi |
I et energisystem, er den konventionelle metode til overførsel af effekt HVAC-overførselsystemet. Tabene er mindre, men større end HVDC-overførselsystemet. |
I et energisystem er den mest fremkomne teknologi til overførselsystemer HVDC-overførselsystemet. Tabene er meget små i HVDC-overførselsystemet. |
Konvertering |
Det kan konverteres fra en AC-kilde med hjælp fra en rektilator. |
Mobiltelefoner, elbiler, elektroplatering, piletænder osv. |
Type belastning |
Den kan forbindes med resistive, induktive og kapacitive typer af belastning. |
Den kan kun forbindes med resistive typer af belastning. |
Kilde |
AC-generator |
DC-generator og batteri |
Farlig |
Det er farligt. |
Men det er mere farligt end AC for samme effektklasse. |
|