Skip to content

Edisson king 100 v: Водонагреватель накопительный Edisson KING 100 V Белый купить недорого в каталоге интернет магазина Домотехника Фото отзывы обзоры описание Владивосток

Эдисон против Теслы -DC против AC- | Tech

Система передачи тока

Вокруг нас много машин, использующих электричество в качестве источника энергии, таких как электронные устройства и бытовая техника. А в случае с Японией большинство из них могут работать или заряжаться от розетки переменного тока 100 В. Электроэнергия, вырабатываемая электростанцией, доставляется в дом этим переменным током.

Кстати, вы когда-нибудь задумывались? Электричество имеет постоянный ток (DC) и переменный ток (AC), а первичные батареи и перезаряжаемые батареи обеспечивают электричество постоянного тока. Мобильные телефоны, цифровые камеры и компьютеры работают от постоянного тока. Бытовая техника также работает путем внутреннего преобразования мощности переменного тока в мощность постоянного тока.

В частности, солнечные панели, количество которых в последнее время растет, вырабатывают электричество постоянного тока. Такое оборудование, как Enefarm, которое вырабатывает электроэнергию из водорода и газа, содержащего водород, также является источником питания постоянного тока. Чтобы использовать постоянный ток дома, он подключается к коммерческому источнику питания извне, который является источником питания переменного тока, и требуется много времени и усилий, чтобы снова преобразовать переменный ток в постоянный при использовании в бытовых приборах.

Тогда, если электроэнергия, отправляемая по линии электропередач, также является постоянным током, такой проблемы быть не должно. Почему коммерческий источник электроэнергии, электричество, отправляемое с электростанции, является переменным током? Есть историческая история.

Электротехнические изделия, разработанные Томасом Альпой Эдисоном (1847-1931), которого считали королем-изобретателем, работали на постоянном токе. Итак, он стремился передавать выработанное электричество в виде постоянного тока. На самом деле, когда он начал свой бизнес в 1880-х годах, он использовал постоянный ток для передачи электричества. Однако изобретатель переменного тока Никола Тесла (1856-1919 гг.)43), а Джордж Вестингауз-младший (1846-1914), который поддерживал Теслу, продвигал передачу энергии через переменный ток. Битва DC против AC была названа «Войной токов».

Томас Альпа Эдисон

Никола Тесла

В результате передача энергии постоянного тока была заменена передачей энергии переменного тока. Причина в том, что передача энергии постоянного тока имеет тот недостаток, что оборудование преобразования дороже, чем передача переменного тока, а передача на короткие расстояния имеет больше потерь в оборудовании преобразования, чем передача переменного тока. Сложность преобразования мощности постоянного тока заключается в том, что эффективность передачи большой емкости намного хуже, а передача переменного тока победила в «Войне токов».

Технология, связанная с производством электроэнергии

Хотя передача энергии постоянного тока имеет много проблем по сравнению с передачей энергии переменного тока, ситуация меняется с развитием различных технологий.

Во-первых, общие потери мощности были снижены при передаче электроэнергии постоянного тока в случае передачи электроэнергии на большие расстояния, даже с учетом потерь в преобразовательном оборудовании. По этой причине длина линии передачи больше, чем в эпоху деятельности Эдисона. Потери в преобразовательном оборудовании были больше, чем потери в сети передачи при передаче на короткие расстояния, но в случае передачи на большие расстояния потери в сети передачи были несколько больше.

Во-вторых, разработка и миниатюризация повышающе-понижающего преобразователя постоянного тока в постоянный ток упростили преобразование. Двунаправленный источник питания также эволюционировал, поэтому можно легко выполнять взаимное преобразование переменного/постоянного тока. Поэтому становится проще подключаться к существующим системам передачи электроэнергии, основанным на переменном токе, с помощью подключения к сети. Кроме того, в электромобилях появился механизм преобразования постоянного тока в постоянный. В результате напряжение меняется с 12 В постоянного тока на 280 В или 360 В, а батарея, установленная на электромобиле, подает напряжение на различные автомобильные устройства, понижая высокое напряжение.

Третий момент заключается в том, что существуют новые устройства, которые могут генерировать большое количество энергии постоянного тока и могут использоваться для подачи электроэнергии, такие как солнечные панели, водородные (из газа) электростанции и домашние аккумуляторные батареи. В настоящее время преобразование постоянного тока в переменный является обязательным, и тогда его нельзя использовать дома, если он не подключен к системе. Но в будущем домашние системы постоянного тока могут быть построены с использованием электромобилей в составе аккумуляторов большой емкости.

Если кто-нибудь восстановил систему передачи энергии

Если бы были такие претенденты, как Эдисон, или если бы были такие бизнесмены, как Эдисон, какую систему передачи энергии он построил бы?

Например, в случае развивающейся страны, где в дальнейшем будет развиваться электросеть, будет выгоднее с самого начала осуществлять передачу электроэнергии на большие расстояния с постоянным током. Если каждое домохозяйство самостоятельно вырабатывает солнечную энергию и т. д., все передачи должны быть построены с питанием от постоянного тока. И было бы лучше, если бы в каждом регионе проводилось только преобразование напряжения, и строилась бы умная сеть постоянного тока.

В этом случае важно, чтобы напряжения можно было объединить в 2-3 типа. Теперь солнечные батареи, производство водородной энергии с помощью газа, аккумуляторы большой емкости, такие как электромобили, и бытовая техника работают при разных напряжениях. Если возможна унификация, преобразователи постоянного тока в постоянный также можно сделать недорогими при массовом производстве. В результате развитие передачи энергии постоянного тока и создание оборудования, совместимого с несколькими стандартизированными напряжениями, может открыть новые возможности для бизнеса для производителей бытовой техники.

Кроме того, если форму розетки, которая различается в каждой стране, можно унифицировать, например сделать ее разной формы для каждого напряжения), вилку не вставишь неправильно и не нужно будет готовить вилка преобразования формы для местного использования во время поездок за границу.

Типовой тип торговой точки в Америке

Типовой тип торговой точки в Европе

Кроме того, изобретение Эдисона имеет форму штекера лампочки (например, E17 или E26), которая широко распространена в мире. Теперь это может быть бизнес, просто сделав предложение унифицировать форму розетки по напряжению при построении системы передачи электроэнергии постоянного тока. Например, устройства с относительно низким напряжением, такие как смартфоны, цифровые фотоаппараты и даже персональные компьютеры, унифицируются с помощью блока питания USB.

Также необходимо рассмотреть вопрос о том, следует ли сосуществовать с существующей сетью передачи 50 Гц/60 Гц или перейти на передачу постоянного тока в Японии. Если вы хотите использовать существующую сеть передачи электроэнергии, передача электроэнергии постоянного тока, такая как местная интеллектуальная сеть, предполагает передачу электроэнергии, вырабатываемой солнечными панелями в каждой локальной области.

А избыточная электроэнергия будет перетекать в коммерческую электроэнергию с подключением к сети. Это то же самое, что в настоящее время делают компании, работающие в области солнечной энергетики. Тем не менее, наиболее важным моментом этой идеи является максимизация выгод за счет покупки последней мили энергетической инфраструктуры в районе и обеспечения передачи постоянного тока, поскольку местный спрос на электроэнергию удовлетворяется на месте. Сейчас существует вероятность того, что стоимость производства электроэнергии за счет солнечной энергии падает, и, наоборот, производство электроэнергии за счет ископаемого топлива и атомной энергии растет из-за мер против глобального потепления, мер безопасности и вывода из эксплуатации и так далее.

Конечно, вы можете думать и наоборот. На последней миле энергетической инфраструктуры используется существующая передача электроэнергии переменного тока, а на стороне национальной сети передачи электроэнергии используется передача электроэнергии постоянного тока. Однако, поскольку даже при нынешних обстоятельствах у каждой энергетической компании есть линия передачи, передачу электроэнергии постоянного тока можно использовать в качестве резервной. В частности, когда после Великого восточно-японского землетрясения в Токийском электроэнергетическом районе возникла нехватка электроэнергии, правительство перевело электричество из Западной Японии в Восточную Японию. Однако из-за отсутствия конвертируемой мощности 50 Гц/60 Гц невозможно было обеспечить достаточную мощность.

Коммерческая частота электросети в Японии (©Shigeru23:Wikimedia Commons)

Поэтому, возможно, лучше расположить в качестве резерва на время стихийного бедствия, развести сети электропередач постоянного тока по всей стране и подключиться к сетям электропередач переменного тока каждой электроэнергетической компании сетевым подключением. Возможно, удастся без труда построить сеть передачи электроэнергии, устойчивую к стихийным бедствиям и совместимую с природной энергией. Если Эдисон жив, то он когда-то следил за преобразованием мощности переменного тока в пограничной зоне 50 Гц/60 Гц, и, возможно, уже оттуда начал подключать передачу постоянного тока, хотя и стандартизировал напряжение передачи.

С другой стороны, если вы не используете существующую электросеть, вы сначала построите региональную интеллектуальную сеть с передачей энергии постоянного тока, а затем соедините региональные интеллектуальные сети с электросетью постоянного тока. Это будет так же, как создание энергосистемы в развивающихся странах. В этом случае, если напряжение передачи каждой зоны не согласовано, потребуется преобразование при подключении каждой сети. Конечно, сам DC/DC преобразователь тоже улучшает свои характеристики, так что это может быть не большой нагрузкой, но унификация напряжения очень важна, т.к. приводит к удешевлению из-за малой номенклатуры серийного производства оборудования.

Через них может возникнуть движение, чтобы отменить исход «Войны токов», которую Тесла выиграл более 100 лет назад. Собственно, под лозунгом «Создайте среду, в которой интернетом можно будет пользоваться во всем мире» компания SpaceX (создана Эроном Маском) запустила проект Starlink по запуску большого количества спутников связи.

Предусмотрены новые проекты в электроэнергетике. Например, проект по созданию солнечных и ветряных электростанций в Сахаре и на Ближнем Востоке уже более десяти лет реализуется как «Desertec» в Европе. Хотя этот проект не продвинулся в вопросах финансирования и безопасности, сообщалось, что они начнут проект в Тунисе в 2017 году9.0007

Так что велика вероятность того, что некоторые компании сделают то же самое в электроэнергетике.

Связанные технические статьи

  • Что такое регенеративная энергия и как она работает?
  • Дэви и Бэкон проложили путь к водородной экономике
  • Электросеть (объединение энергосистем) для обучения с нуля
  • Что такое инвертор? (Базовые знания) Как это работает и для чего используется?
  • Для обеспечения стабильного питания переменного тока

Рекомендуемые продукты

Высокопроизводительные блоки питания Matsusada Precision

Каталожные номера

  • Desertec
    www. desertec.org/press
  • Старлинк
    www.starlink.com

Справочник по топливным элементам, седьмое издание (технический отчет)

Справочник по топливным элементам, седьмое издание (технический отчет) | ОСТИ.GOV

перейти к основному содержанию

  • Полная запись
  • Другое связанное исследование

Содержит обзор технологии топливных элементов и исследовательских проектов. Обсуждаются основные принципы работы топливных элементов и компонентов их систем, основные типы топливных элементов, их характеристики и статус их разработки, а также обсуждаются возможные применения топливных элементов.

Авторов:

NETL,

Дата публикации:
Исследовательская организация:
Национальная лаборатория энергетических технологий, Питтсбург, Пенсильвания, и Моргантаун, Западная Вирджиния (США)
Организация-спонсор:
Министерство энергетики США (США)
Идентификатор OSTI:
834188
Номер(а) отчета:
DOE/NETL-2004/1206
РНН: US200433%%229
Тип ресурса:
Технический отчет
Отношение ресурсов:
Другая информация: PBD: 1 ноября 2004 г.
Страна публикации:
США
Язык:
Английский
Тема:
08 ВОДОРОД; 24 ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ; 30 ПРЯМОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ; ТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ; РУКОВОДСТВА; ПЕРЕДАЧА ЭНЕРГИИ; РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МОЩНОСТИ; ВОДОРОД

Форматы цитирования

  • MLA
  • АПА
  • Чикаго
  • БибТекс


НЭТЛ,. Справочник по топливным элементам, седьмое издание . США: Н. П., 2004.
Веб. дои: 10.2172/834188.

Копировать в буфер обмена


НЭТЛ,. Справочник по топливным элементам, седьмое издание . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/834188

Копировать в буфер обмена


НЭТЛ,. 2004.
«Справочник по топливным элементам, седьмое издание» . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/834188. https://www.osti.gov/servlets/purl/834188.

Копировать в буфер обмена

@статья{osti_834188,
title = {Справочник по топливным элементам седьмого издания},
автор = {NETL,},
abstractNote = {Предоставляет обзор технологии топливных элементов и исследовательских проектов.