Dinamik Elektrik Nasıl Üretilir, Çeşitleri, Örnekleri



dinamik elektrik, elektrik akımı olarak daha iyi bilinen, elektronların bir elektrik iletkeni aracılığıyla dolaşımına karşılık gelir. Genellikle bu akış, elektrik potansiyelindeki bir farklılıktan kaynaklanır. Enerji kaynakları kimyasal (aküler) ve elektromekanik (örneğin, hidrolik jeneratörleri) olabilir..

İletkenler katı, sıvı veya gaz olabilir, çünkü elektronların hareketi, elektrik iletkenliğine ilişkin olarak sahip olduğu direnç fonksiyonunda herhangi bir yoldan gerçekleşir..

indeks

  • 1 Nasıl üretilir??
  • 2 Türleri
    • 2.1 Doğru akım
    • 2.2 Alternatif akım
  • 3 Gerçek örnekler
  • 4 Sağlık riskleriniz var mı??
  • 5 Kaynakça

Nasıl üretilir?

Kuşkusuz, elektrik akımının dinamizm ile ilişkili olması, hareket anlamına gelir. Bu nedenle, bu fenomen elektrodinamik denilen fizik dalı ile incelenmiştir..

Daha önce de belirtildiği gibi, elektronların hareketi elektriksel olarak iletken bir malzeme ile bağlanması gereken iki nokta arasındaki gerilim (gerilim) farkından kaynaklanmaktadır..

Bu, sırayla, sistemden elektrik akışını indükleyen bir elektrik alanın varlığına neden olur..

Elektronların hareket etmesi için, bir atomun çekirdeğini dengeli bir elektrik yüküyle bırakmaları gerekir, o zaman serbest bir elektron üretilir. Bunlara mobil yük parçacıkları denir ve bir elektrik alanın etkisi altındaki elektrik akışını mümkün kılanlardır..

Elektrikli alan, diğerlerinin yanı sıra, araç akülerinde olduğu gibi, elektro-mekanik, termoelektrik, hidrolik veya elektrokimyasal hücre üretme mekanizmaları sayesinde sunulabilir..

Elektrik enerjisi üretim sürecinden bağımsız olarak, her mekanizma uçlarında çıktı olarak potansiyel bir farklılığa sahiptir. Doğru akım durumunda (örneğin kimyasal bataryalar), batarya çıkışları pozitif bir terminale ve negatif bir terminale sahiptir.

Her iki uç iletken bir devreye bağlandığında, elektrik akımının içinden dolaşımını artırarak dinamik elektriğe yol açar.

tip

Aynı ve dolaşım özelliklerine bağlı olarak, dinamik elektrik sürekli veya doğrudan olabilir. Aşağıda, her bir dinamik elektrik türünün kısa bir açıklaması:

Sürekli akım

Bu tür akım, akışında herhangi bir dalgalanma veya rahatsızlık olmadan tek bir yönde dolaşır..

Zamanla geçen rotayı çizerseniz, voltaj seviyesi (voltaj) zaman içinde sabit kaldığı sürece düz ve kusursuz bir yatay çizgi görürsünüz..

Bu tür dinamik elektrikte elektrik akımı daima aynı yönde dolaşır; yani, pozitif ve negatif terminaller kutuplarını her zaman korur, asla alternatif olmaz.

İngilizce'deki kısaltmasıyla DC olarak bilinen doğru akımın en büyük dezavantajlarından biri (doğru akım), yüksek gerilim seviyelerinde ve uzun mesafelerde elektrik enerjisi iletirken iletkenlerin düşük direncidir..

Doğru akımın dolaştığı iletkenlerde gerçekleşen ısıtma, bu akımlar sınıfında doğru akımın yetersiz kaldığı önemli enerji kayıpları anlamına gelir..

Alternatif akım

Bu tip akım, adından da anlaşılacağı gibi, birbiriyle alternatif iki yönde dolaşır. Yarım döngü boyunca akım pozitif bir işarete sahiptir ve kalan yarım döngü boyunca negatif bir işaret alır..

Zamana göre bu akım türünün grafiksel gösterimi, hareketi periyodik olarak değişen sinüzoidal bir eğriyi yansıtır..

Alternatif akımda, İngilizce olarak kısaltmasıyla popüler olarak bilinen AC (alternatif akım), her yarım çevrimde elektronların dolaşım yönü değişir.

Halen, enerji nakil sürecinde yüksek verim düzeyi sayesinde, dünya genelinde elektriğin üretilmesinde, iletilmesinde ve dağıtımında alternatif akım kullanılmaktadır..

Ek olarak, voltaj transformatörleri iletim sisteminin voltajının hızla yükselip alçalmasına izin verir, bu da işlem sırasında iletkenleri ısıtarak teknik kayıpları optimize etmeye yardımcı olur..

Gerçek örnekler

Çeşitli günlük uygulamalarda hem doğru akım hem de alternatif akım şeklinde dinamik elektrik hayatımızda mevcuttur. Günlük dinamik elektriğin bazı somut örnekleri:

- Diğer şehirlerin yanı sıra hidroelektrik veya rüzgar türbinleri, termoelektrik santraller ve hatta güneş panelleri aracılığıyla büyük şehirlere elektrik sağlayan elektrik jeneratörleri.

- Ev aletleri ve elektrik gerektiren diğer ev aletlerinin beslendiği ev prizleri, konut kullanımı için yerel elektrik tedarikçisidir..

- Taşıt bataryaları veya cep telefonları, ayrıca portatif ev aletleri için ev tipi piller. Bütün bunlar, cihazın uçlarını birleştirerek DC akım sirkülasyonunu indükleyen elektrokimyasal dizilerle çalışır..

- Elektrikli çitler olarak da bilinen elektrikli çitler, çitle doğrudan temas eden kişiyi, hayvanı veya nesneyi dışarı çıkaran doğru akımın boşalmasından çalışır.

Sağlık riskiniz var mı??

Elektrik akımı, insan sağlığı için birçok risk taşır, çünkü yanıklara ve ciddi yırtılmalara neden olabilir ve şokun şiddetine bağlı olarak bir bireyi bile öldürebilir.

Elektrik akımı dolaşımının organizma içerisindeki etkilerini değerlendirmek için iki temel faktör göz önünde bulundurulmalıdır: akımın yoğunluğu ve maruz kalma süresi.

Örneğin: 100 mA'lık bir akım, ortalama bir insanın kalbine yarım saniye boyunca dolaşımda bulunursa, ventriküler fibrilasyonun ortaya çıkma olasılığı yüksektir; yani, kalp titremeye başlar.

Bu durumda, kalbin doğal hareketleri (sistol ve diyastol) oluşmadığından ve dolaşım sistemi ciddi şekilde etkilendiğinden, kalp düzenli olarak vücuda kan pompalamayı durdurur..

Ek olarak, elektrik çarpması karşısında, etkilenenlerin vücudunda zamansız hareketler üreten kas kasılmaları meydana gelir. Sonuç olarak, insanlar düşmeye ve ciddi yaralanmalara karşı hassastır.

referanslar

  1. Kanada İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi (2018). Elektriksel Güvenlik - Temel Bilgiler. Alınan: ccohs.ca
  2. Dinamik Elektrik (s.f.) Alınan kaynak: vidyut-shaastra.com
  3. Elektriksel riskler (2017). Avustralya Hükümeti Comcare. Alınan kaynak: comcare.gov.au
  4. Elektrik (2016). Tarafından kurtarıldı: meanings.com
  5. Platt, J. (2013). Elektriksel güvenlik: Elektrik akımı insan vücudunu nasıl etkiler. Alınan: mnn.com
  6. Elektrik akımı nedir? (N.D.). Alınan: fisicalab.com
  7. Wikipedia, Özgür Ansiklopedi (2018). Elektrik akımı. Alınan: en.wikipedia.org