Переменный ток

Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к: навигация, поиск
     Переменный синусоидальный ток      Постоянный ток      Пульсирующий ток, форма импульсов близка к пилообразной      Случайные изменения электрического напряжения
     Переменный синусоидальный ток      Пульсирующий ток, снимаемый с двух полуколец генератора постоянного тока      Выпрямленный и сглаженный ток, снимаемый с якоря генератора постоянного тока с большим количеством контуров и коллекторных пластин

Переме́нный ток (англ. alternating current) — электрический ток, который с течением времени изменяется по величине и направлению или, в частном случае, изменяется по величине, сохраняя своё направление в электрической цепи неизменным.

Условное обозначение на электроприборах: \thicksim или \thickapprox (знак синусоиды), или латинскими буквами AC.

Общее понятие о переменном токе[править | править исходный текст]

Так как переменный ток в общем случае меняется в электрической цепи не только по величине, но и по направлению, то одно из направлений переменного тока в цепи считают условно положительным, а другое, противоположное первому, условно отрицательным. В соответствии с этим и величину мгновенного значения переменного тока в первом случае считают положительной, а во втором случае — отрицательной.

Переменный ток — величина алгебраическая, знак его определяется тем, в каком направлении в рассматриваемый момент времени протекает ток в цепи — в положительном или отрицательном.

Величина переменного тока, соответствующая данному моменту времени, называется мгновенным значением переменного тока.

Максимальное мгновенное значение переменного тока, которого он достигает в процессе своего изменения, называется амплитудой тока I_m.

График зависимости переменного тока от времени называется развёрнутой диаграммой переменного тока.
Развёрнутая диаграмма переменного синусоидального тока

На рисунке приведена развёрнутая диаграмма переменного тока, изменяющегося с течением времени по величине и направлению. На горизонтальной оси 0t отложены в определённом масштабе отрезки времени, а по вертикальной оси — величины тока, вверх — от начальной точки 0 — положительные, вниз — отрицательные. Часть развёрнутой диаграммы тока, расположенная выше оси времени 0t, характеризует изменение положительных величин во времени, а часть, расположенная ниже оси времени 0t, — изменение отрицательных величин.

В начальный момент времени t=0 ток равен нулю (i=0). Затем он с течением времени растёт в положительном направлении, в момент времени t=\frac{T}{4} достигает максимального значения, после чего убывает по величине и в момент времени t=\frac{T}{2} становится равным нулю. Затем, пройдя через нулевое значение, ток меняет свой знак на противоположный, то есть становится отрицательным, затем растёт по абсолютной величине, затем достигает максимума при t={\frac{3}{4}}T, после чего убывает и при t=T становится равным нулю.

Периодический переменный ток[править | править исходный текст]

Развёрнутая диаграмма периодического переменного тока

Периодическим переменным током называется такой электрический ток, который через равные промежутки времени повторяет полный цикл своих изменений, возвращаясь к своей исходной величине.

На представленной диаграмме мы видим, что через равные промежутки времени T график тока воспроизводится полностью без каких-либо изменений.

Время T, в течение которого переменный периодический ток совершает полный цикл своих изменений, возвращаясь к своей исходной величине, называется периодом переменного тока.

Величина, обратная периоду, называется частотой переменного тока:

f = \frac{1}{T}, где
f — частота переменного тока;
T — период переменного тока.

Если выразить время T в секундах (sec), то будем иметь:

f = \frac{1}{T}\left[\frac{1}{sec}\right], то есть размерность частоты переменного тока выражается в 1/с..

Частота переменного тока численно равна числу периодов в секунду.

За единицу измерения частоты переменного тока принят 1 герц (1 гц, 1 Гц, 1 Hz).

Герц — единица Международной системы единиц (СИ), названа в честь Генриха Герца. Через основные единицы СИ герц выражается следующим образом: 1 Гц = 1 с−1. Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.

Частота переменного тока равна одному герцу, если период тока равен одной секунде.

Стандарты частоты[править | править исходный текст]

В большинстве стран в электротехнике применяются частоты 50 или 60 Гц (60 Гц — этот вариант принят в США и Канаде) В некоторых странах, например, в Японии, используются оба стандарта (см. Промышленная частота переменного тока).

Частота 16 ⅔ Гц до сих пор используется в некоторых европейских железнодорожных сетях (Австрия, Германия, Норвегия, Швеция и Швейцария), частота 25 Гц — на старых железнодорожных линиях США. (См. Электрификация железных дорог переменным током пониженной частоты).

В авиации и военной технике для снижения массы устройств или с целью повышения частоты вращения электродвигателей переменного тока применяется частота 400 Гц.

Число оборотов ротора n синхронного электродвигателя определяется по формуле:

n = \frac{60f}{p}, где

f — частота переменного тока;

p — число пар полюсов.

Так как минимальное число пар полюсов равно единице, тогда синхронный электродвигатель, работающий на переменном токе частотой 50 герц разовьёт 3 000 оборотов в минуту, а электродвигатель, рассчитанный на 400 герц, разовьёт 24 000 оборотов в минуту. Число оборотов ротора асинхронного электродвигателя меньше, чем ротора синхронного двигателя и зависит от нагрузки. Скольжение — разность между частотой вращения вращающегося магнитного поля и частотой вращения ротора.

В технике связи применяются частоты более высокие, и в частности в радиотехнике — порядка миллионов и миллиардов герц.

Переменный синусоидальный ток[править | править исходный текст]

Колебания маятника также подчиняются закону синуса.
Если записать проекцию траектории движения математического маятника на движущуюся бумажную ленту — получится синусоида.

Синусоидальным током называется периодический переменный ток, который с течением времени изменяется по закону синуса.

Синусоидальный ток — элементарный, то есть его невозможно разложить на другие более простые переменные токи.

Переменный синусоидальный ток выражается формулой:

i = I_m \sin \omega t, где

I_m — амплитуда синусоидального тока;

\omega t — некоторый угол, называемый фазой синусоидального тока.

Фаза синусоидального тока \omega t изменяется пропорционально времени t.

Множитель \omega, входящий в выражение фазы \omega t — величина постоянная, называемая угловой частотой переменного тока.

Угловая частота \omega синусоидального тока зависит от частоты f этого тока и определяется формулой:

\omega = 2 \pi f = \frac {2\pi}{T}, где

\omega — угловая частота синусоидального тока;

f — частота синусоидального тока;

T — период синусоидального тока;

2\pi — центральный угол окружности, выраженный в радианах.

Зависимость синусоидального тока от времени
Зависимость синусоидального тока от угла ωt
Периоду T соответствует угол 2\pi, половине периода \frac {T}{2} угол \pi и так далее…

Исходя из формулы \omega = 2 \pi f = \frac {2\pi}{T}, можно определить размерность угловой частоты:

\left[ \omega \right] = \left[ {2 \pi\over T} \right] = \left[ {1\over sec} \right], где

sec — время в секундах,

2\pi — угол в радианах, является безразмерной величиной.

Фаза \omega t синусоидального тока измеряется радианами.

1 радиан = 57°17′, угол 90° = \pi\over 2 радиан, угол 180° = \pi радиан, угол 270° = 3 \pi\over 2 радиан, угол 360° = 2\pi радиан,
где \pi = 3,14 радиан; \pi — число «Пи», ° — угловой градус и  — угловая минута.

Формула i = I_m \sin \omega t описывает случай, когда наблюдение за изменением переменного синусоидального тока начинается с момента времени t = 0 при I_m = 0. Если t не равен нулю, тогда формула для определения мгновенного значения переменного синусоидального тока примет следующий вид:

i = I_m \sin ( \omega t + \psi ), где

( \omega t + \psi ) — фаза переменного синусоидального тока;

\psi — угол, называемый начальной фазой переменного синусоидального тока.

Начальная фаза переменного тока \psi > 0
\left( \psi = \frac{\pi}{2} \right)
Начальная фаза переменного тока \psi < 0
\left( \psi = - \frac{\pi}{2} \right)

Если в формуле i = I_m \sin ( \omega t + \psi ) принять t = 0, то будем иметь

\omega t = 0, \omega t + \psi = \psi и i_{t=0} = I_m \sin \psi.

Начальная фаза — это фаза синусоидального тока в момент времени t = 0.

Начальная фаза переменного синусоидального тока может быть положительной ( \psi > 0 ) или отрицательной ( \psi < 0 ) величиной. При \psi > 0 мгновенное значение синусоидального тока в момент времени t = 0 положительно, при \psi < 0 — отрицательно.

Если начальная фаза \psi = \frac{\pi}{2}, то ток определяется по формуле i = I_m \sin ( \omega t + \frac{\pi}{2} ). Мгновенное значение его в момент времени t = 0 равно

i_{t=0} = I_m \sin \frac{\pi}{2} = I_m, то есть равно положительной амплитуде тока.

Если начальная фаза \psi = - \frac{\pi}{2}, то ток определяется по формуле i = I_m \sin ( \omega t - \frac{\pi}{2} ). Мгновенное значение его в момент времени t = 0 равно

i_{t=0} = I_m \sin ( - \frac{\pi}{2} ) = - I_m, то есть равно отрицательной амплитуде тока.

Многофазный переменный ток[править | править исходный текст]

Два синусоидальных тока совпадают по фазе друг с другом
Синусоидальные токи сдвинуты по фазе на угол \frac{\pi}{2}

Два переменных синусоидальных тока совпадают по фазе, если они имеют одинаковые фазы и, следовательно, одновременно достигают своих нулевых и максимальных значений одинакового знака.

На рисунке слева представлены развёрнутые диаграммы токов i_1 и i_2. Токи i_1 = I_{1m} \sin \omega t и i_2 = I_{2m} \sin \omega t совпадают по фазе.

Два переменных синусоидальных тока сдвинуты по фазе относительно друг друга, если они имеют различные фазы.

На рисунке справа токи i_1 = I_{1m} \sin ( \omega t + \frac{\pi}{2} ) и i_2 = I_{2m} \sin {\omega t} сдвинуты по фазе на угол \frac{\pi}{2}, так как

( \omega t + \frac{\pi}{2} ) - {\omega t} = \frac{\pi}{2}.

Ток i_1 опережает по фазе ток i_2 на угол \frac{\pi}{2}, или, иначе, ток i_2 отстаёт по фазе относительно тока i_1 на угол \frac{\pi}{2}.

Трёхфазный ток[править | править исходный текст]

Развёрнутая диаграмма трёхфазного тока.      Фаза «A» (или U1), сдвиг по фазе 0°      Фаза «B» (или U2), сдвиг по фазе 120°      Фаза «C» (или U3), сдвиг по фазе 240°
Трёхфазная электрически связанная система, соединение «звездой» с нейтральным проводом: генератор G слева, нагрузка M справа.
Трёхфазная электрически связанная система, и генератор G и нагрузка M соединены «треугольником».

Среди многофазных систем переменного синусоидального тока наиболее широкое применение получила трёхфазная система электроснабжения.

Трёхфазной системой называется совокупность трёх однофазных электрических цепей, в которых действуют три электродвижущие силы одинаковой частоты, сдвинутые по фазе относительно друг друга на угол 120^\circ \left ( \frac{2}{3} \pi \right ).

Статор трёхфазного генератора переменного тока имеет три совершенно одинаковые катушки, размещённые на общем кольцеобразном (тороидальном) магнитопроводе, сдвинутые относительно друг друга на 120°. В обмотках индуктируются синусоидальные электродвижущие силы, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 120°.

Если в первой катушке индуктируется электродвижущая сила e_1 = E_{1m} \sin ( \omega t ),

то во второй катушке будет индуктироваться электродвижущая сила e_2 = E_{2m} \sin ( \omega t - \frac{2}{3}\pi),

в третьей катушке — электродвижущая сила e_3 = E_{3m} \sin ( \omega t - \frac{4}{3}\pi),

где e_1, e_2 и e_3 — мгновенные значения электродвижущих сил в отдельных катушках;

E_{1m}, E_{2m} и E_{3m} — амплитуды электродвижущих сил в отдельных катушках.

Если к каждой катушке подключить нагрузку, то в этих цепях будут протекать следующие токи:


~\mathrm{
\begin{matrix}
\mbox{i}_1=I_{1m}\sin(\omega t - \psi_1 ) \\
\mbox{i}_2=I_{2m}\sin(\omega t - \frac{2}{3} \pi - \psi_2 ) \\
\mbox{i}_3=I_{3m}\sin(\omega t - \frac{4}{3} \pi - \psi_3 ) \\
\end{matrix} \Bigg\}}
,

где i_1, i_2 и i_3 — мгновенные значения токов в первой, второй и третьей катушках;

I_{1m}, I_{2m} и I_{3m} — амплитуды токов в катушках;

\psi_1, \psi_2 и \psi_3 — углы сдвига фаз между электродвижущими силами и токами в катушках.

Трёхфазная система называется симметричной, если амплитуды электродвижущих сил в отдельных фазах генератора одинаковы по величине, то есть: E_{1m} = E_{2m} = E_{3m} = E_m.

Если в трёхфазной системе отдельные фазы представляют собой совершенно независимые друг от друга электрические цепи, то такая система называется электрически не связанной, имеет мало преимуществ по сравнению с однофазной системой, практического применения не находит.

Трёхфазная система называется электрически связанной, если её отдельные фазы соединены между собой электрически.

Трёхфазная электрически связанная система обладает преимуществами по сравнению с однофазной системой, так как она требует меньшей затраты металла на провода при передаче одной и той же мощности.

Другое преимущество трёхфазной системы — возможность получения вращающегося магнитного поля, с помощью которого осуществляется работа простых по конструкции и удобных в эксплуатации асинхронных двигателей.

Для работы конденсаторных, однофазных и двухфазных асинхронных двигателей также используется вращающееся магнитное поле, однако их характеристики уступают трёхфазным асинхронным двигателям.

Трёхфазные системы как генератора, так и потребителя могут быть соединены «звездой» с нейтральным проводом, «звездой» без нейтрального провода или «треугольником».

  • Соединение «звездой» с нейтральным проводом — четырёхпроводное, нейтральный провод обеспечивает независимость работы только одной фазы потребителя от другой фазы, так как при малом падении напряжения в проводах напряжения на фазах потребителя относительно мало изменяются с изменением нагрузки фаз. Применяется при неравномерной нагрузке на фазы.
  • Соединение «звездой» без нейтрального провода — трёхпроводное, если результирующий ток в нейтральном проводе равен нулю, то отпадает необходимость в нём, что даёт экономию цветных металлов при передаче одной и той же мощности потребителю. Трёхфазная трёхпроводная система, соединённая «звездой», может применяться там, где нагрузка на фазы равномерна, например, при подключении трёхфазного асинхронного двигателя.
Если при трёхфазной трёхпроводной системе, соединённой «звездой», нагрузка оказывается неравномерной, то это ведёт к перераспределению напряжений на фазах потребителя в соответствии с их нагрузками и система перестаёт быть симметричной.
Например, если одну фазу потребителя «закоротить», то есть её напряжение станет равным нулю, то на остальных фазах напряжение возрастёт в \sqrt{3} против нормального. Это явление называется «перекос фаз». В бытовых условиях «перекос фаз» происходит, например, когда в домашнем распределительном щите по какой-то причине отсоединяется нулевой провод.
  • Соединение «треугольником» — трёхпроводное. Применяется в основном потребителями с целью увеличения крутящего момента трёхфазного асинхронного двигателя, соответственно увеличивается его электрическая мощность при неизменном числе оборотов. Обмотки переключаются с «звезды» на «треугольник».
Или наоборот, когда необходимо электродвигатель (соединение обмоток «звезда»), рассчитанный, например, на напряжение 380 В включить под напряжение 220 В, в этом случае (обмотки также переключаются с «звезды» на «треугольник») его электрическая мощность и крутящий момент остаются неизменными.

Двухфазный ток[править | править исходный текст]

Упрощённый рисунок двухфазного генератора и диаграмма двухфазного переменного тока

Двухфазным электрическим током называется совокупность двух однофазных токов, сдвинутых по фазе относительно друг друга на угол \frac {\pi}{2} или на 90 °.

Если две катушки индуктивности расположить в пространстве так, чтобы их оси были взаимно перпендикулярны и систему катушек питать двухфазным током, то в системе создастся два магнитных потока. Вектор результирующего магнитного поля будет вращаться с постоянной угловой скоростью, следовательно, возникает вращающееся магнитное поле. Ротор с обмотками, изготовленными в виде короткозамкнутого «беличьего колеса» или представляющий собой металлический цилиндр на валу, будет вращаться, приводя в движение механизмы.

Частота вращения двухфазного двигателя, как и асинхронного трёхфазного, будет несколько меньше частоты вращения вращающегося магнитного поля и зависит от нагрузки — при её увеличении обороты двигателя снижаются.

Действующее значение переменного синусоидального тока[править | править исходный текст]

Если все положительные и отрицательные мгновенные значения переменного синусоидального тока сложить, то их сумма будет равна нулю. Но если алгебраическая сумма всех мгновенных значений за период равна нулю, то и среднее значение этого тока за период также равно нулю: I_{srednee(T)}=0.

Среднее значение синусоидального тока за период не может служить для измерения этого тока.

Чтобы судить о величине переменного синусоидального тока, переменный ток сравнивают с постоянным током по их тепловому действию.

Закон Джоуля — Ленца

Количество теплоты Q, выделяемое в единицу времени t в рассматриваемом участке электрической цепи, пропорционально произведению квадрата силы тока I на этом участке и электрического сопротивления R участка цепи.

Количество теплоты в Джоулях: Q = I^2 {Rt};

Количество теплоты в калориях: Q = {0,24} \times I^2 {Rt}, где

I — сила тока, Ампер;

R — электрическое сопротивление, Ом;

t — время в секундах.

Два тока, один из которых синусоидальный, а другой постоянный, эквивалентны по тепловому действию, если они, протекая по одинаковым сопротивлениям, за одинаковые отрезки времени выделяют одинаковое количество тепла.
Действующее значение переменного синусоидального тока численно равно току постоянному, эквивалентному данному синусоидальному току, то есть выделяющему порознь с ним в одинаковом сопротивлении за одинаковый отрезок времени одинаковое количество тепла.

Найдено экспериментально, а затем подтверждено теоретически, что величина действующего значения переменного синусоидального тока находится в строго определённой зависимости от амплитуды этого тока: I = \frac {I_m}{\sqrt{2}}, то есть действующее значение I переменного синусоидального тока в \sqrt{2} раз меньше амплитуды этого тока.

Амперметр электромагнитной или магнитоэлектрической системы, включенный в сеть переменного синусоидального тока, показывает действующее значение тока.

Аналогично действующему значению переменного синусоидального тока можно говорить о действующем значении переменной синусоидальной электродвижущей силы или переменного синусоидального напряжения.

Действующее значение напряжения в \sqrt{2} меньше его амплитуды: U = \frac {U_m}{\sqrt{2}} или U_m = \sqrt{2} \times U.

Вольтметр электромагнитной или магнитоэлектрической системы, включенный в сеть переменного синусоидального тока, показывает действующее значение синусоидального напряжения.

Например, в электрической розетке электрическое напряжение \thicksim {220} ~ B, так это действующее значение, амплитудное напряжение будет {220} \times {1,41} = {311} Вольт.

Данные формулы справедливы только для синусоидального тока, если импульсы будут треугольной, пилообразной, прямоугольной или иной формы — требуется другая методика вычисления.


Методом математического анализа можно определить среднее значение переменного синусоидального тока за половину периода, например за положительную полуволну синусоиды.

Среднее значение переменного синусоидального тока за половину периода равно \frac{I}{I_{srednee} \left( \frac{T}{2} \right)} = {{\frac{2}{\pi}}I_m} = {0,637}\;I_m.

Также можно определить отношение k действующего значения тока к среднему за половину периода (положительную полуволну). Это отношение для синусоидального тока равно:

k = \frac{I}{I_{srednee} \left( \frac{T}{2} \right)} = \frac{\frac{I_m}{\sqrt{2}}}{{\frac{2}{\pi}}I_m} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = {1,11}.

Генерирование переменного тока[править | править исходный текст]

Простейший генератор переменного тока: если вокруг проволочной катушки, намотанной на магнитопровод из трансформаторной стали вращать маховик с установленными в нём несколькими парами постоянных магнитов, то в катушке (условно показан один виток) будет наводиться синусоидальная ЭДС, а при подключении нагрузки в электрической цепи появится переменный ток.
Применяется на транспортных средствах (мопеды, лёгкие мотоциклы, снегоходы, гидроциклы, а также на подвесных лодочных моторах), работает совместно с выпрямителем и регулятором напряжения (см. магдино).

Принцип действия генератора переменного тока основан на законе электромагнитной индукции — индуцировании электродвижущей силы в прямоугольном контуре (проволочной рамке), находящейся в однородном вращающемся магнитном поле.


Электродвижущая сила e генератора переменного тока определяется по формуле:

e = w2Bl \frac{\alpha}{2} \omega \sin \omega t, где

w — количество витков;

B — магнитная индукция магнитного поля в вольт-секундах на квадратный метр (Тл, Тесла);

l — длина каждой из активных сторон контура в метрах;

\omega — угловая скорость синусоидальной электродвижущей силы, в данном случае равная угловой скорости вращения магнита в контуре;

\omega t — фаза синусоидальной электродвижущей силы.


Частота переменного тока, вырабатываемого генератором, определяется по формуле:

f =p \frac{n}{60}, где

f — частота в герцах;

n — число оборотов ротора в минуту;

p — число пар полюсов.


По количеству фаз генераторы переменного тока бывают:

Инверторы[править | править исходный текст]

Постоянный ток может быть преобразован в переменный с помощью инвертора.

Следует отметить, что недорогие модели инверторов имеют на выходе переменный ток несинусоидальной формы, обычно прямоугольные импульсы или модифицированная синусоида. Для получения синусоидального тока инвертор должен иметь задающий генератор (как правило, специализированная микросхема, формирующая электрический сигнал синусоидальной формы, который затем управляет работой тиристорных или транзисторных электронных ключей.

Фазорасщепитель[править | править исходный текст]

Трёхфазный ток может быть получен из однофазного при помощи фазорасщепителя. Эти электрические машины применяются, в частности, на электровозах, таких как ВЛ60, ВЛ80.

Сети переменного тока[править | править исходный текст]

Четырёхпроводная линия электропередачи 220/380 В, такие ЛЭП распространены в районах одноэтажной застройки, в сельской местности.
Два нижних провода для уличного освещения.
Преобразование напряжения в электрических сетях
Схема разводки трёхфазной сети в многоквартирных жилых домах.

Производители электроэнергии (ГЭС, ТЭС, ТЭЦ, атомные и другие электростанции) генерируют переменный ток промышленной частоты (в России — 50 Гц).

Затем электрический ток поступает на трансформаторные подстанции, которые находятся рядом с электростанциями, где происходит повышение электрического напряжения.

Переменный ток высокого напряжения передаётся потребителям по линиям электропередач (ЛЭП). Повышение напряжения необходимо для того, чтобы уменьшить потери в проводах ЛЭП (см. Закон Джоуля — Ленца, при увеличении электрического напряжения уменьшается сила тока в электрической цепи, соответственно уменьшаются тепловые потери).

Самая высоковольтная в мире ЛЭП Экибастуз-Кокчетав работала под напряжением 1 миллион 150 тысяч вольт.

На другом конце линии электропередачи находится понижающая трансформаторная подстанция, где высоковольтный переменный ток понижается трансформаторами до нужного потребителю значения.

В подавляющем большинстве случаев по линиям электропередач передаётся трёхфазный ток, однако существуют линии электропередач постоянного тока, например высоковольтная линия постоянного тока Волгоград-Донбасс, высоковольтная линия постоянного тока Экибастуз-Центр, материковая Южная Корея — остров Чеджудо и другие. Использование постоянного тока позволяет увеличить передаваемую электрическую мощность, передавать электроэнергию между энергосистемами, использующими переменный ток разной частоты, например, 50 и 60 герц, а также не синхронизировать соседние энергосистемы, как это сделано на границе Ленинградской области с Финляндией (см. вставка постоянного тока Выборг — Финляндия).

В России в электрических сетях общего назначения используется трёхфазный ток с межфазным напряжением 380 Вольт.

Качество электрической энергии — её электрическое напряжение и частота должны строго соблюдаться.

К жилым домам (на сельские улицы) подводятся четырёхпроводные (три фазовых провода и один нейтральный (нулевой) провод) линии электропередач (воздушные или кабельные ЛЭП) с межфазным напряжением 380 Вольт. В отдельную квартиру (или в сельский дом) подводится фазовый провод и нулевой провод, электрическое напряжение между «фазой» и «нулём» составляет 220 Вольт. Определить, где какой провод можно с помощью индикатора фазы.

Например, в первую квартиру подводится фаза «A», во вторую квартиру — фаза «B», в третью квартиру — фаза «C» и так далее…

Электрификация железных дорог на переменном токе[править | править исходный текст]

Российский пассажирский электровоз переменного тока ЭП1П, выпускается на Новочеркасском электровозостроительном заводе.

В России и в республиках бывшего СССР около половины всех железных дорог электрифицировано на однофазном переменном токе частотой 50 Гц. Напряжение ~ 25 кВ (обычно до 27,5 кВ, с учётом потерь) подаётся на контактный провод, вторым (обратным) проводом служат рельсы. Также проводится электрификация по системе 2 × 25 кВ (два по двадцать пять киловольт), когда на отдельный питающий провод подаётся напряжение ~ 50 кВ (обычно до 55 кВ, с учётом потерь), а на контактный провод от автотрансформаторов подаётся половинное напряжение от 50 кВ (то есть 25 кВ). Электровозы и электропоезда переменного тока при работе на участках 2 × 25 кВ в переделке не нуждаются.

Проводится политика на дальнейшее расширение полигона тяги переменного тока как за счёт вновь электрифицируемых участков, так и за счёт перевода некоторых линий с постоянного тока на переменный ток. Переведены в 1990-е — 2000-е годы:

 — на Восточно-Сибирской железной дороге: участок Слюдянка — Иркутск — Зима;
 — на Октябрьской железной дороге: участок Лоухи — Мурманск;
 — на Приволжской железной дороге: Саратовский и Волгоградский железнодорожные узлы;
 — на Северо-Кавказской железной дороге: участки Минеральные Воды — Кисловодск и Бештау — Железноводск.

Следует отметить, что также выпускаются двухсистемные электровозы, способные работать как на переменном, так и на постоянном токе (см. ВЛ61Д, ВЛ82 и ВЛ82М, ЭП10, ЭП20).

Ссылки[править | править исходный текст]

См. также[править | править исходный текст]