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交流電簡介 交流電(英文:AlternaTIngCurrent,簡寫AC)是指大小和方向都發(fā)生周期性變化的電流,因為周期電流在一個周期內(nèi)的運行平均值為零,稱為交變電流或簡稱交流電。英文簡寫為AC。不同直流電,其方向都是一樣。通常波形為正弦曲線。交流電可以有效傳輸電力。但實際上還有應用其他的波形,例如三角形波、正方形波。生活中使用的市電就是具有正弦波形的交流電。 折疊交流電力傳輸 交流電被廣泛運用于電力的傳輸,因為在以往的技術條件下交流輸電比直流輸電更有效率。傳輸?shù)碾娏髟趯Ь€上的耗散功率可用P= I2R(功率=電流的平方×電阻)求得,顯然要降低能量損耗需要降低傳輸?shù)碾娏骰螂娋€的電阻。由于成本和技術所限,很難降低目前使用的輸電線路(如銅線)的電阻,所以降低傳輸?shù)碾娏魇俏ㄒ欢矣行У姆椒ā8鶕?jù)P=IU(功率=電流×電壓,實際上有效功率P= IUcosφ),提高電網(wǎng)的電壓即可降低導線中的電流,以達到節(jié)約能源的目的。 而交流電升降壓容易的特點正好適合實現(xiàn)高壓輸電。使用結(jié)構(gòu)簡單的升壓變壓器即可將交流電升至幾千至幾十萬伏特,從而使電線上的電力損失極少。在城市內(nèi)一般使用降壓變壓器將電壓降至幾萬至幾千伏以保證安全,在進戶之前再次降低至市電電壓(中國、香港220V)或者適用的電壓供用電器使用。 一般使用的交流電為三相交流電,其電纜有三條火線和一條公共地線,三條火線上的正弦波各有120°之相位差。對于一般用戶只使用其中的一或兩條相線(一條時需要零線)。 近年來直流變壓及輸電技術取得了長足的發(fā)展,而高壓直流輸電的浪費會比較??;因此未來有望取代交流電以解決交流電的安全性和交直流轉(zhuǎn)換問題。 交流電傳輸過程詳解 我們得從電子與電荷講起。電流是電荷的流動,而不是電子。電子是特指一種實物粒子,它可能圍繞原子運轉(zhuǎn),也可能處于游離態(tài);而電荷是一個抽象概念,泛指帶電粒子,可能是失去了電子的粒子,帶正電,也可能是得到了電子的粒子,帶負電。 電荷具有的勢能稱為電勢,也就是電荷從一處向另一處移動的趨勢,比如法拉弟告訴我們:導體切割磁感線時會就在導體上產(chǎn)生流動的電荷。見下圖,一根與手掌四指方向平行的金屬棍沿姆指方向穿過磁場,兩端之間就會產(chǎn)生電勢: 人們一般用電壓來衡量電勢的大小,單位是伏特。電壓也稱為電位差,類似于高差。電位差也有正負,高處相對于低處是正,反之為負。比如干電池的正極相對于負極是+1.5V,負極相對于正極是-1.5V。 那么交流電是怎么回事呢?這又得從交流發(fā)電機說起了。我們知道電磁式發(fā)電機的基本原理是利用機械能使線圈在磁場的兩極間轉(zhuǎn)動;當線圈轉(zhuǎn)動時線圈切割磁感線,推動電荷移動產(chǎn)生電壓。見下圖: 由于線圈的運動呈周期性,在一個周期內(nèi)以兩個不同的方向(對于線圈的一邊來說)穿過磁場,電荷的運動方向完全相反,因此其產(chǎn)生的電壓呈正弦波形,如下圖所示: ; 為了簡化機械結(jié)構(gòu),發(fā)電機一般設計為磁心在線圈中間轉(zhuǎn)動。也就是說讓磁場轉(zhuǎn)動而不是線圈,下圖所示為一個線圈和磁心的結(jié)構(gòu): 由于大型磁鐵轉(zhuǎn)子的加工成本非常高,穩(wěn)定性不佳,且難以控制磁場強度,因此轉(zhuǎn)子一般用電磁鐵來實現(xiàn)。也就是用電流通過鐵心上的繞阻來產(chǎn)生磁場,這種機制稱為“勵磁”。下圖為一個實際的多極發(fā)電機的結(jié)構(gòu)示意圖: 為了最大化發(fā)電效率,一般要在發(fā)電機中按裝三個線圈,這三個線圈兩兩呈120度夾角分布。注意上圖中紅色、綠色和黃色的三條線就是三個線圈,中間青色的是鐵質(zhì)轉(zhuǎn)子,前面銅色的是繞阻,用來產(chǎn)生磁場。發(fā)電機工作的具體原理比較復雜,也不在本文的討論范圍之內(nèi),因此就不細講了。 由于每個線圈都有兩端,發(fā)電機工作時電荷就會在這兩端之間往復移動,形成前述的正弦波形電壓。如果在這兩端接上燈泡,就形成了電流回路。無論電路中電流的方向如何,經(jīng)過鎢絲(電阻)時都會做功產(chǎn)熱,燈也就亮了。電爐、電曖氣都是此原理。 電動機的原理與發(fā)電機正好相反,是利用正弦波電流產(chǎn)生不斷變換方向的磁場,推動磁芯轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動。電子類用電器情況就更復雜了,一般首先會經(jīng)過直流電源將交流電轉(zhuǎn)換為直流電再輸送給電子器件。這個交/直轉(zhuǎn)換的過程比較復雜,有興趣的同學可以參見這篇貼子:【火眼金睛 教你看懂電源內(nèi)部用料(原創(chuàng))】。 為了節(jié)省發(fā)電機成本和輸電線材,發(fā)電機中的三個線圈的一端會連在一起,一般為Y型連接,這一端稱為中性線。在上面的發(fā)電機結(jié)構(gòu)圖中可以看到三個線圈的一端分別接到了藍色的中性線上,而三個線圈的另一端就成為了發(fā)電機的三項輸出端。輸出的三條波型如下圖(b)所示。 中性線的電位也就是三條正弦波的平均值,即一直為零。此時雞賊的同學會跑來質(zhì)問我:這三相的一端擰在一起了,那它們的電荷是怎么移動的?嗯,這個問題看了動圖就明白了,請看: http://zh.wikipedia.org/wiki/File:3-phase_flow.gif 上圖中左邊的三個線圈分別帶動右邊的三個電阻(用電器),不同顏色的圓點就帶表電荷在不同回路上的運動方向??梢钥吹?,每條回路的電流方向都是呈周期變化的。其實用這三個輸出端的任意兩端連接在電阻(用電器)上都可以形成回路。 上述只是一個非常簡單的模型,與實際情況還是存在較大差異的。特別雞賊的同學就會發(fā)現(xiàn)問題:如果按照那幅動圖來說,輸送到家里的兩根線應該都是火線,只是相位不同罷了,可實際完全不是這么回事嘛! 為了解釋這個問題,就要扯到供電網(wǎng)的結(jié)構(gòu)了,先說一下什么是接地。地球可以認為是一個非常良好的導體,接地就是把電荷引向大地。通常將大地作為標準零電位,那么接地的部分的電位也是零。下圖是一個接地極: 接下來看從發(fā)電廠到變電站的輸變電結(jié)構(gòu)圖: 上圖中三根紅線就是發(fā)電機出來的三相輸出,分別是A相,B相和C相。在左邊的發(fā)電機中三個線圈的一端擰在一起,連到一根中性線(中線)接地。 變壓器的輸出線圈也有三個輸出端,圖里只畫了一根火線L。如果是居民用電單位,比如有一個樓的三個單元共用一個變電站,往往會將三根火線分別送給這三個單元。對于每個住戶,輸入一根火線(相線)、一根中性線,有時還會加一根地線,這種輸電方式稱為單相兩線制或單相三線制。下圖的插頭是單相三線到單相兩線的轉(zhuǎn)換插頭,內(nèi)部的地線懸空不接。 如果用電單位是工廠,那可能會將三根火線和一根中性線一并輸送,稱為“三相四線制”,再加一根地線稱為“三相五線制”。當然也有一些小區(qū)會將三根相線都送入住宅,用于驅(qū)動空調(diào)等大型用電器。下面是一個常見的家用三相四線插座/插頭,最下面一個孔是中性線。 通向所有的用電單位的零線都連接在變壓器輸出線圈的另一端,并連接至大地。這條線也稱為中性線,其電位與發(fā)電機的中性線同樣為零,因此人們通常稱為零線。 從理論上講發(fā)電廠的中線和變電站的中性線是可以不接地的,但是當變電站輸出的三相負載不均衡時,中性線的電位就不為零,此時就需要將電荷導向大地,以保證用戶端的零線電位接近于零。 那這樣就非常清楚了,我們平時用的電都只是發(fā)電廠輸送過來的三相中的一相而已,而零線實際就等于發(fā)電機的中性線。如果只討論原理我們可以這樣認為:電荷就是在火線和零線間往反運動,帶動用電器做功。