Elektrická polarita - Electrical polarity

Záporný (levý) a kladný (pravý) vývod v devíti voltových bateriích .

Elektrická polarita je termín používaný v průmyslových odvětvích a oborech, které zahrnují elektřinu . Existují dva typy pólů: kladný (+) a záporný (-). To představuje elektrický potenciál na koncích obvodu . Baterie kladnou svorku (kladný pól) a záporný pól (- pól). Propojení elektrických zařízení téměř vždy vyžaduje zachování správné polarity. Správná polarita je nezbytná pro provoz vakuových trubic a polovodičových zařízení, mnoha elektrických motorů , elektrochemických článků , elektrických nástrojů a dalších zařízení.

Aktuální směr

Konvenční proud proudí z kladného pólu (svorky) do záporného pólu. Elektrony proudí z negativního na pozitivní. V obvodu stejnosměrného proudu (DC) proudí proud pouze v jednom směru a jeden pól je vždy záporný a druhý pól je vždy kladný. V obvodu střídavého proudu (AC) se oba póly střídají mezi záporným a kladným a směr proudu (tok elektronů) se periodicky obrací.

Konvence pro identifikaci

Symboly polarity se používají tam, kde musí být identifikována polarita terminálu nebo vodiče. Lze použít elektrický barevný kód nebo jiné konvence. Ve stejnosměrných obvodech je kladný pól obvykle označen červeně (nebo „+“) a záporný pól je obvykle označen černě (nebo „-“), ale v automobilových a telekomunikačních systémech se někdy používají jiná barevná schémata.

Na autobaterii má kladný pól obvykle větší průměr než záporný pól. Moderní automobily mají záporný pól baterie připojený k tělu vozidla a kladný pól poskytuje živý vodič k různým systémům. Starší vozy byly vyrobeny s kladným pólem baterie spojeným s podvozkem.

AC systémy

Ve střídavých systémech střídají dva vodiče obvodu polaritu mnohokrát za sekundu. V elektrických energetických systémech budou mít všechny vodiče nesoucí stejnou okamžitou polaritu v každém okamžiku společné identifikační schéma značení, například barvu drátu. V závislosti na konvenci použitých pro zapojení napájecího systému může barevné kódování nebo jiné označení také naznačovat další vlastnosti vodiče, například jeho roli jako nulového vodiče v napájecím obvodu. V polyfázovém střídavém systému je identifikace vodičů patřících do společné fáze důležitá pro zajištění správného fungování obvodu.

Tam, kde se k přenosu signálů, jako je zvuk, používají obvody střídavého proudu, je také vyžadována polarita, aby byla zajištěna správná funkce systému. Například sada reproduktorů používaných pro reprodukci stereofonní hudby bude mít všechny terminály a zapojení zařízení označeny tak, aby byla zajištěna stejná okamžitá polarita, takže výsledný zvuk produkovaný každým prvkem reproduktoru je ve stejné fázi a správně se přidává u ucha posluchače.

Testování polarity

Přístroje, jako jsou analogové voltmetry, budou indikovat vyšší měřítko, když je záporný vodič přístroje připojen k zápornému pólu testovaného zařízení a kladný vodič k kladnému pólu. Obrácený analogový přístroj bude indikovat snížení stupnice, nutí ukazatel proti koncovému dorazu stupnice; mohlo by dojít k poškození citlivého nástroje. Digitální přístroje mohou před numerickým měřením indikovat obrácenou polaritu spojení se znaménkem mínus. Zkušební svítilna pomocí neonová doutnavka ukáže polaritu prohlídkou záře kolem lamp elektrodami; elektroda připojená k zápornému pólu obvodu bude mít kolem sebe záři. Neonová lampa připojená k AC bude mít na obou svorkách viditelnou záři.

Testování polarity v systému střídavého proudu lze provádět pomocí nástroje, jako je osciloskop s dvojitou stopou, který dokáže identifikovat, kdy dva body mají okamžitě podobné napětí, nebo měřením mezi svorkami voltmetrem. Pokud mají dva body stejnou polaritu („in-phase“), bude napětí minimální.

Viz také

Reference

  1. ^ Wilford Summers, (ed)., American Electricians 'Handbook Eleventh Edition , McGraw Hill, 1987, str. 7-46 až 7-47
  2. ^ Wilford I Summers, Příručka amerických elektrikářů, jedenácté vydání , McGraw Hill, 1987, ISBN   0-07-013932-6 , strana 1-55

externí odkazy