Skillnaden mellan ström och spänning

Första skillnaden mellan spänning och ström

Ström och spänning är två olika elektriska antikviteter som dock är relaterade till varandra. Det är viktigt att känna till grunderna för spänning och ström för el- och elektronikteknik och alla som har med elektricitet att göra.

Det är den vanligaste och mest frekventa frågan som ställs av nybörjare till och med vid anställningsintervjuer för de grundläggande yrkena. Vi kommer att diskutera följande två grundläggande storheter med detaljerad jämförelse.

  • Ström: är hastigheten på laddningsflödet (elektroner) mellan två punkter som orsakas av spänningen.
  • Spänning: är potentialdifferenskraften mellan två punkter i ett elektriskt fält som får strömmen att flöda i kretsen.

  • Skillnaden mellan spänning och EMF?
  • Skillnaden mellan EMF och MMF

Innehållsförteckning

Vad är ström?

Strömmen är hastigheten för laddningsflödet (elektroner) som passerar genom en punkt i kretsen orsakad av spänningen. Den representeras av symbolen ”I”. SI-enheten för ström är ampere som betecknas med ”A”. Om en coulomb-laddning passerar genom en ledande punkt på en sekund kallas strömstyrkan för en ampere. En strömstyrka på 1 ampere (1A) är 6,24×1018 elektroners laddningsbärare.

Det finns huvudsakligen två typer av strömmar, nämligen växelström och likström (växelström & likström).

Växelström: En växelström (AC) ändrar riktning och storlek kontinuerligt under hela tiden.

Djämström: En växelström är en ström som har en kontinuerlig riktning och storlek:

Den elektroniska strömmen flyter från negativ till positiv på grund av den stora mängden negativa laddningsbärare (elektronik) medan den konventionella strömmen flyter från positiv till negativ (elektroteknik). Man utgår endast från strömriktningsflödet när man löser och analyserar elektriska kretsar även om mängden ström är densamma i båda fallen.

  • Relaterat inlägg: & RCD Circuit Breakers

Formler för elektrisk ström:

Den grundläggande elektriska formeln för strömmen ges nedan.

I = Q/t … (i ampere)

Var:

  • I = Ström i ampere
  • Q = Laddning i Coulomb
  • t = Tid i sekunder

Ström i likströmskretsar

  • I=V/R … (Ohms lag)
  • I = P/V
  • I = √P/R

Ström i 1-Fas växelströmkretsar

  • I = P / (V x Cosθ)
  • I=(V/Z)

Strömmen i 3-fasiga växelströmkretsar

  • I = P / √3 x V x Cosθ

Var:

  • I = ström i ampere (A)
  • V = spänning i volt (V)
  • P = effekt i watt (W)
  • R = Motstånd i ohm (Ω)
  • Z = Impedans = Motstånd i växelströmskretsar
  • Cosθ = Effektfaktor

Relaterat inlägg: Vad är spänning?

Den energimängd som krävs för att förflytta laddningsenheten från en punkt till en annan kallas spänning. Med andra ord är spänning den potentialskillnad mellan två punkter i ett elektriskt fält som får strömmen att flöda i kretsen, dvs. spänning är huvudorsaken och strömmen är effekten.

Spänning är effekten av elektromotorisk kraft (EMF) och representeras av symbolen V. SI-enheten för spänning är ”volt” som också betecknas med symbolen ”V”. En volt är den potentialskillnad som förflyttar en joule energi per coulomb-laddning mellan två punkter.

En volt är den elektriska positionsskillnaden som motsvarar en ampere ström som förbrukar en watt effekt mellan två ledande punkter.

Det finns två grundtyper av spänningar, nämligen växelspänning och direktspänning.

Växelspänning: En växelspänning ändrar sin riktning och magnitud kontinuerligt under hela tiden. Växelspänningar kan genereras av generatorer.

Direktspänning: DC-spänning: DC-spänning har en konstant magnitud som inte ändrar sin polaritet under hela tiden. Direktspänning kan genereras av elektrokemiska celler och batterier.

Spänningsformler:

Den grundläggande formeln för spänning ges nedan.

V = J/C = W/A … (i volt)

V:

  • V = Spänning i volt
  • J = Energi i joule
  • C = Laddning i Columbus
  • W = Arbete i joule
  • A = Ström. i ampere

Spänning i likströmskretsar

  • V = I x R
  • V = P / I
  • V = √ (P x R)

Ström i 1-Fas växelströmskretsar

  • V = P/(I x Cosθ)
  • V = I / Z

Ström i 3-Fas växelströmkretsar

  • VL = √3 VPH eller VL = √3 EPH (stjärnkoppling)
  • VL = VPH (deltakoppling)

Var:

  • I = Ström i ampere (A)
  • V = Spänning i volt (V)
  • VL = Linjespänning
  • VPH = Fasspänning
  • P = Effekt i watt (W)
  • R = Motstånd i ohm (Ω)
  • Z = Impedans = Motstånd i växelströmskretsar
  • Cosθ = Effektfaktor
  • Vad är elektricitet? Typer, Källor & Generering av elektricitet
  • Skillnaden mellan stjärn- och deltakopplingar – jämförelse av Y/Δ

Jämförelse mellan ström och spänning

Karakteristik Ström Spänning
Definition Ström är hastigheten av laddningsflödet mellan två punkter som orsakas av spänning. Eller, hastigheten för flödet av elektroner kallas ström. Spänning är potentialskillnaden mellan två punkter i ett elektriskt fält som får strömmen att flöda i kretsen.
Symbol Strömmen representeras av ”I” Spänningen representeras av ”V”
Enhet Ampere – Även känd som ampere, ampere eller helt enkelt ”A”. Volt – Även känd som spänning eller helt enkelt ”V”.
Enhet laddning 1 Coulomb / sekund = 1 ampere 1 Joule / Coulomb = 1 volt
Formel I = Q / t

Ström. = laddning / tid

V = W / Q

Spänning = utfört arbete / laddning

Förorsak & Effekt Strömmen är den effekt som orsakas av spänningen. Spänningen är orsaken till strömmen (som är en effekt).
Mätinstrument Ammeter (amperemätare) används för att mäta värdet av ström genom att koppla i serie. Voltmeter används för att mäta värdet av spänning genom att koppla den parallellt.
Typer Växelström (AC) och likström (DC) Växelspänning och likspänning. (Växel- och likspänning)
Fält som produceras Elektriskt fält (elektrostatiskt) Magnetiskt fält
Producerat av Spänning och EMF Generator, Generator och batterier
Värde i seriekoppling Strömmen är densamma i varje punkt i seriekopplingen i.e.

IT = I1 = I2 = I3 … = In

Spänningen är olika och additiv i en seriekoppling dvs.

VT = V1 + V2 + V3 … + Vn

Värde i parallellkoppling Strömmen är olika och additiv i parallellkretsen, dvs.

IT = I1 + I2 + I3 … + In

Spänningen är densamma i varje punkt i parallellkopplingen, dvs.

VT = V1 = V2 = V3 … = Vn

Sänkning och förlust På grund av passiva element På grund av impedans (växelströmsmotstånd)
Polarisationsförändringar AC = växelström ändrar sin polaritet, medan det inte kan ske i DC = likström. Växelspänning ändrar sin polaritet och storlek medan den förblir konstant i likström.
Existens Strömmen existerar inte utan spänning eftersom spänning är huvudorsaken till att strömmen flyter utom i teoretiska supraledare. Spänning kan existera utan ström eftersom den är orsaken till att laddning flödar.
  • Skillnaden mellan aktiv och reaktiv effekt
  • Skillnaden mellan analog och digital multimeter
  • Skillnaden mellan kondensator och superkondensator
  • Huvudskillnaden mellan kontaktor och startmotor
  • .

  • Skillnaden mellan ett batteri och en kondensator
  • Skillnaden mellan en säkring och en brytare
  • Grundläggande intervjufrågor om elektronikteknik &Svar
  • Grundläggande intervjufrågor och svar om elektroteknik

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.