• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


AC qapı və DC qapısı arasında fərq nədir?

Encyclopedia
Encyclopedia
Alan: Ensiklopediya
0
China

AC Yerləşdirilməsi və DC Yerləşdirilməsi Arasında Müqayisə:Əsas Fərqlər

AC yerləşdirilməsi və DC yerləşdirilməsi elektrik sistemlərinin daxilində referens nöqtəsi təyin etmək üçün istifadə ola bilər, amma onların əsas xüsusiyyətləri, qurğu davranışı və operativ rolları bəhs edildiyi kimi çox fərqli olurlar. Bu fərqlər, AC (alternativ cərəyan) və ya DC (doğru cərəyan) enerjiyi daxil edən elektrik sistemlərin təhlükəsiz, effektiv və etibarlı işləməsinin təmin edilməsi üçün diqqətə layiqdir.

AC Yerləşdirilməsinin Praktikası və Mühümliyi

ABŞ-də, AC yerləşdirilməsi nizami bir prosesdir. Bu, elektrik cihazlarının metal və açıq hissələrini yer çubuğuna bağlamağı nəzərdə tutur. Bu bağlantı iki mühüm kondüktor vasitəsilə qurulur: təchizat yerləşdirici kondüktör (EGC) və yer elektrod kondüktör (GEC). EGC, cihazın metal hissələrini yerləşdirici sistemə bağlayır, GEC isə yerləşdirici sistemdən faktiki yer çubuğuna qədər uzanır, bu da elektrik cərəyanı üçün aşağı direktsiya yolu yaratır.

Beynəlxalq Elektrotehnika Komissiyası (IEC) standartlarına uyğun olan ölkələrdə, eyni anlayışa əsaslanılır, lakin terminologiya fərqlidir. Burada, elektrik cihazının metal çərçivəsi, yer davamlılıq kondüktörünü istifadə edərək yer plitasına bağlanır. Bu kondüktör, ABŞ sisteminin EGC və GEC-i ilə eyni əsas məqsədi həyata keçirir, hər hansı səhv cərəyanlarının təhlükəsiz şəkildə yerə dağılmamasını təmin edir.

AC yerləşdirilməsi üçün istifadə olunan fiziki telələr üçün ümumi rəng kodlaşdırma konvensiyaları var. Adətən, yaşıl rəngli tel, yaşıl və sarı çizili tel və ya çıplak kondüktör istifadə olunur. Bu rəng kodlanmış tellər asanlıqla tanınır və elektrik təhlükəsizliyində vacib rol oynayarlar. Məsələn, ABŞ-da standart üç pronglu kontakt vəya İngiltərə stilində kontaktın yer pininin, AC təchizat sisteminin daxili yer terminalinə doğrudan bağlı olması, hər hansı elektrik səhvlərini istifadəçilərdən uzaqlaşdıraraq təhlükəsiz şəkildə dağıtmak üçün doğrudan yolu təmin edir.

Elektrik təchizat sistemlərində, AC yerləşdirilməsi adətən neutral tel və fiziki yerlə birgə inteqrasiya olunur. Bu bağlantı bir neçə vacib funksiyaları həyata keçirir. Təbii ki, təhlükəsiz AC voltaj və səhv cərəyanlarının təhlükəsiz şəkildə yerə dağılmaması yolunu təmin edərək, elektrik şokdan insanları qoruyur, amma həmçinin elektrik səslərini və təcridi azaldır. Elektrik potensialını sabitləşdirərək və istənilməyən elektrik təcridlərini azaldaraq, AC yerləşdirilməsi, müxtəlif cihazlardan böyük ölçülü elektrik şəbəkələrə qədər, elektrik sistemlərinin etibarlı və effektiv işləməsini təmin edir.

DC Yerləşdirilməsi

DC yerləşdirilməsi, doğru cərəyan (DC) qurğularında sıfır voltaj referans nöqtəsi kimi funksion edir. Alternativ cərəyan sistemlərindən fərqli olaraq, burada voltaj polülləri daim olaraq dəyişir, DC yerləşdirilməsi sabit elektrik potensialını saxlayır, qurğudan keçən cərəyanın daimi dönüş yolunu təmin edir.

DC yerləşdirilməsinin tətbiqləri müxtəlif və müxtəlif elektrik sistemlərin düzgün işləməsi üçün vacibdir. Adətən, DC qurğusunun mənfi terminali yerləşdirilməsi kimi təyin edilir, bu da dəqiqlikli voltaj ölçmələri üçün əsas olan sabit 0V referansını təmin edir. Şassi yerləşdirilməsi bağlamında, elektrik cihazının metal çərçivəsi bu 0V nöqtəsinə bağlanır. Bu bağlantı, elektrik səsləri təcridini minimala endirməkdən əlavə, istənilməyən elektrik zülallarının təhlükəsiz şəkildə dağılmaması yolunu təmin edərək, təhlükəsizlikdə də kömək edir. Həmçinin, signal emalında, DC yerləşdirilməsi, qurğudakı bütün signal voltajları üçün ümumi referans nöqtəsi kimi xidmət edir, bu da elektrik signallarının düzgün təyin edilməsini, dəqiqliklə göndərilə bilər və emal edilə bilər.

Batareyaya güc verilən cihazlarda və elektronik qurğularında, DC yerləşdirilməsi adətən 0V (sıfır volt) kimi işarələnir. Yalnız bir təchizatlı qurğularda, bu, mənfi terminala uyğundur, iki təchizatlı sistemlərdə, ±12V təmin edən kimi, yerləşdirilmə pozitiv və mənfi voltaj təchizatları arasında 0V potensialı yaratır. Sabit və daimi referans nöqtəsi təmin edərək, DC yerləşdirilməsi, qurğunun stabilliyini saxlamaq, dəqiqlikli voltaj regulasiyasını təmin etmək və dəqiqlikli elektrik ölçümlərini aparmaqda vacib rol oynayır, bu da DC güc verilən elektrik sistemlərinin etibarlı işləməsi üçün əsasdır.

AC və DC Yerləşdirilməsi Arasında Müqayisə

image.png

AC və DC Yerləşdirilməsi Arasındaki Əsas Fərqlər

Məqsəd

AC yerləşdirilməsinin əsas məqsədi, təhlükəsizliyi təmin etməkdir. Səhv cərəyanlarının yerə təhlükəsiz şəkildə dağılmaları üçün aşağı direktsiya yolunu təmin edərək, elektrik şokdan insanları qoruyur və qısacircuit və ya digər elektrik arızaları zamanı elektrik təchizatını zədələnmədən qoruyur. Öte yandan, DC yerləşdirilməsi, qurğuda bir neçə funksiya yerinə yetirir. Dəqiqlikli voltaj ölçmələri üçün sıfır voltaj referans nöqtəsi kimi, cərəyanın dönüş yolunu, elektrik səslərini minimala endirmək və signal emalı üçün ümumi referans kimi xidmət edir, bu da DC qurğularının düzgün işləməsi və stabilliyi üçün əsasdır.

Yerə Bağlanma

AC yerləşdirilməsi, yerə doğrudan fiziki bağlanmayı tələb edir. Bu bağlantı, yer çubuğu kimi yer elektrodları vasitəsilə qurulur, bu da elektrik cərəyanının yerə təhlükəsiz şəkildə dağılmaması üçün etibarlı yol yaratır. Öte yandan, DC yerləşdirilməsinin yerə bağlanması həmişə zəruri deyil. Bəzi DC sistemləri, əlavə təhlükəsizlik və ya xüsusi idarəetmə talablarına cavab vermək üçün yerə bağlanabilir, amma bir çox DC qurğuları, yerlə izolasiya edilmiş yerləşdirilmə ilə işləyir, qurğudakı daxili referans nöqtəsi təmin etməyə odaklanır.

Qurğudakı Rol

AC sistemlərində, yer əsasən təhlükəsizlik elementi kimi funksion edir. Onun əsas rolu, səhv cərəyanlarını elektrik sistemindən sürətlə yerə yönəltməkdir, bu da təhlükəli elektrik şəraiti insan və təchizatlardan qoruyur. Amma, DC qurğularında, yer, qurğunun işləməsində daha inteqral və aktiv rol oynayır. Cərəyanın düzgün axınını, dəqiqlikli voltaj seviyələrini təmin etmək və elektrik signallarının etibarlı göndərilə bilər və emal edilə bilər. Düzgün təyin edilmiş DC yerləşdirilməsi olmadan, qurğu düzgün işləməyə bilər, bu da signalin deformat olmasına, yanlış voltaj oxunuşlarına və ümumi sistem instabilitəsinə gətirib çıxarsa da.

image.png

AC Yerləşdirilmiş və DC Yerləşdirilmiş Qurğular

AC yerləşdirilməsi, DC yerləşdirilməsi və AC və DC yerləşdirilməsinin birləşməsi, qurğuların terminolojisi bir-birinə oxşar görünərkən, elektrik qurğularında belə bir çox təsadüfə səbəb olur. Amma, onların tətbiqi, qurğunun xüsusi tələbləri və nəzərdə tutulan tətbiqlərinə görə asılıdır. Qurğun dizaynına görə, bu yerləşdirilmə növleri, təkcə və ya birləşmiş şəkildə, ən yaxşı performansı əldə etmək üçün istifadə oluna bilər.

Qurğuda, yerləşdirilmə kondensor vasitəsilə təmin edilərsə, bu, AC yerləşdirilmiş hesab edilir. Kondensorlar, alternativ cərəyan (AC) signallarının yerə keçməsinə imkan verir, amma doğru cərəyan (DC) effektiv şəkildə bloklayır. Öte yandan, qurğuda, DC cərəyanın yerə gətirilə bilən yolu varsa, adətən rezistor kimi komponentlər vasitəsilə, bu, DC yerləşdirilmiş hesab edilir.

Məsələn, inversiya yox olan operasiya amplyfikator (op-amp) nümunəsini nəzərə alsaq, geri bildirim rezistoru və kondensor vasitəsilə yerə bağlandığında, op-amp qurğu AC yerləşdirilmiş hesab edilir. Kondensor, DC komponentlərinin axınını məhdudlaşdırır, yalnız AC signalinin yerə yönləndirilməsinə imkan verir. Amma, op-amp direkt şəkildə kondensor elementləri olmadan yerə bağlandığında, qurğu DC yerləşdirilmiş hesab edilir. Bu direkt bağlantı, hem AC, hem də DC signalinin yerə gətirilə bilər, bu da qurğunun davranışını və performans xüsusiyyətlərini AC yerləşdirilmiş variantına nisbətən ciddi dərəcədə dəyişdirir.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktorların Növləri? Enerji Sistemlərində Kəsici Rolü
Reaktor (Induktor): Tərif və NövləriReaktor, bir də induktor adlanan, elektrik akımı ilə dolu olan kənarda mağnit sahası yaratır. Buna görə, hər hansı bir akım keçirən kənarın induktivliyə malik olması məcburidir. Amma düz kənarda induktivlik kiçikdir və zəif mağnit sahası yaradır. Praktiki reaktorlar, kənarı solenoid formunda sararaq, hava nüvəli reaktor kimi inkişaf etdirlər. Induktivliyi daha da artırmaq üçün ferromagnit nüvə solenoidə yerleştirilir, bu da demir nüvəli reaktoru təşkil edir.1.
James
10/23/2025
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
35kV Dağıtım Xətlərinin Tək Faz Yerləşməsindən Arınma
Daşınma Xətləri: Elektrik Sistemlərinin Önəmli BölməsiDaşınma xətləri elektrik sistemlərinin əsas bölmələrindən biridir. Eyni qəsdər həcm səvisindəki şinalda bir neçə daşınma xətti (giriş və ya çıxış üçün) birləşdirilir, hər biri radiusla düzülmüş bir çox dalı ilə bağlıdır və daşınma transformatorlarına bağlanır. Bu transformatorlar tərəfindən nisbi olaraq aşağı həcmə endirildikdən sonra elektrik enerjisi geniş spektrdə istifadəçilərə təmin edilir. Belə daşınma şəbəkələrində fazalar arası qısald
Encyclopedia
10/23/2025
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
MVDC Texnologiyası Nədir? İstifadəsi İlgələri Və Gelecek Trandlar
Orta gərgüdçülükli dolğuq cərəyan (MVDC) texnologiyası, elektrik enerjisinin nəqlində kilit innovasiyadır və xüsusi tətbiqlərdə tradisiyonel AC sistemlərinin məhdudluqlarını aşmaq üçün dizayn edilib. 1,5 kV-dən 50 kV-ə qədər gərgüdçülüklərdə dolğuq cərəyanla elektrik enerjisinin nəqlini həyata keçirərək, yüksək gərgüdçülükli dolğuq cərəyanın uzun məsafə nəqlinin imkanları ilə aşağı gərgüdçülükli dolğuq cərəyan paylanmasının fleksibilizmi birləşdirir. Böyükölçülü yenilənə bilən enerji inteqrasiya
Echo
10/23/2025
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Neden MVDC qroundinq sisteminə səbəb olur?
Podstansiya DC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliklərinin təhlili və həll yoluDC sisteminin zərərli qarşılıqlanması xəstəliyi baş verdiqda, bu xəstəlik bir nöqtəli, çox nöqtəli, dairəvi qarşılıqlanma və ya izolyasiyanın azalması kimi təsnif edilə bilər. Bir nöqtəli qarşılıqlanma isə müsbət pol və mənfi pol qarşılıqlanmasına bölünür. Müsbət pol qarşılıqlanması, himayə və avtomatik cihazların yanlış işləməsinə səbəb olabilir, mənfi pol qarşılıqlanması isə (məsələn, röle himayəsi və ya sıçr
Felix Spark
10/23/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir