Как устройства с низким энергопотреблением не вызывают проблем?

Недавно хозяин дома привязал горячий провод напрямую к нейтрали и спросил об этом на этом сайте . К счастью, в результате его досадной ошибки никто не пострадал. Как показывают ответы, обычно устройство, потребляющее ток, снижает нагрузку на провода и предотвращает их нагрев.

Тем не менее, это заставило меня задуматься ... как сделать так, чтобы экологически чистые и маломощные устройства, такие как светодиодная лампа или зарядное устройство для сотового телефона, потребляли достаточный ток, чтобы этого не произошло?

Они менее эффективны, чем я себе представляю? Или нужно больше тока, чем я думаю?

15 ампер — это большой ток, и мне не кажется, что подключение устройства с низким энергопотреблением будет радикально отличаться от прямого подключения горячего и нейтрального провода.

Почему прямое соединение горячих и нейтральных проводов в связанном вопросе потребляет достаточный ток, чтобы отключить выключатель?

Я не совсем понимаю, о чем вы спрашиваете, но устройство будет потреблять только тот ток, который ему нужен. Автоматический выключатель на 15 ампер предназначен для защиты проводки дома от нагревания и возгорания, автоматический выключатель не обеспечивает защиту устройства или прибора от перегрузки по току.
@Tyson, почему в связанном вопросе прямое подключение токоведущих и нейтральных проводов вызвало достаточное потребление тока, чтобы отключить выключатель?
Поскольку это прямое короткое замыкание, ничто не ограничивает ток.
@Tyson, мой вопрос: как подключение маломощного устройства без большого сопротивления эффективно отличается от короткого замыкания?
"без особого сопротивления" это ваша ошибка в логике. Вы путаете нагрузку и сопротивление.
Измерение катушки на двигателе обычно показывает сопротивление менее нескольких Ом. Ошибка, которую допускают люди, не разбирающиеся в электричестве, заключается в том, что это измерение постоянного тока. Если линейное напряжение постоянного тока 120 В подключено к катушке двигателя, это приведет к срабатыванию прерывателя питания 120 В постоянного тока, но есть реактивное сопротивление, и это создает эквивалентное сопротивление, поэтому двигатель переменного тока 120 В с сопротивлением постоянного тока 1 Ом или меньше может потреблять только 4,4 А для 1 /6 л.с. или до 16 ампер для двигателя мощностью 1 л.с. С очень похожими сопротивлениями катушек из-за реактивного сопротивления 120 В 50/60 Гц.

Ответы (1)

Последнее предложение в вашем первом абзаце неверно. Устройство, тянущее нагрузку на провода , не снижает их нагрузку, не предотвращает их нагрев. На самом деле, установка нагрузки в 2 ампера на пару проводов увеличивает ее нагрузку (на 2 ампера) и вызывает ее нагрев (на W=I 2 R или W=2*2*R ватт, где R — сопротивление в омах). ). Таким образом, провод 0,1 Ом теперь выделяет 0,4 Вт тепла , чего раньше не было .


Если это поможет, знайте, что некоторые нагрузки имеют электрические характеристики, которые естественным образом ограничивают протекающий через них ток при расчетном напряжении. Мы снабжаем их рассчитанным постоянным напряжением , и они потребляют только тот ток, который им нужен. Например, резистивный нагреватель мощностью 1500 Вт ограничит потребление до 12 ампер.

Не все нагрузки имеют эту возможность . Некоторые нагрузки не могут ограничивать свой ток и будут пропускать неконтролируемое количество тока при подаче постоянного напряжения. Отличным примером является люминесцентная лампа, поэтому у люминесцентных ламп есть балласты.

Однако, если какая-то внешняя сила ограничивает ток, который они могут потреблять, то они ведут себя разумно: напряжение, которое они «падают» (потребляют) при этом токе, является разумным и производит полезную работу — например, свет от люминесцентной лампы или светодиода . эмиттер. Можно построить источник питания постоянного тока , который будет принудительно ограничивать ток в соответствии со спецификацией. Этот источник питания не обязательно должен быть постоянным током; это может быть переменный ток, дело в том, что он должен ограничивать ток, потому что устройство, к которому оно подключено, не может .


Как вы подключаете несколько из них?

Для устройств постоянного напряжения с одинаковым рабочим напряжением , например, для нескольких зарядных устройств для iPhone, которым требуется 120 В переменного тока, вы подаете на них все напряжение, указанное в спецификации , и подключаете их параллельно . Каждое устройство «потягивает» тот ток, который ему нужен, и не более того. Блок питания должен выдавать достаточный ток для работы всех устройств.

Для устройств постоянного тока с одним и тем же рабочим током , например, для нескольких голых светодиодных излучателей, которым требуется 350 миллиампер, вы подаете на них все номинальный ток и соединяете их последовательно . Каждое устройство получает расчетный ток (потому что все в последовательном контуре получает одинаковый ток), и каждое из них «сбрасывает напряжение», необходимое для работы. Блок питания должен выдавать достаточное напряжение для работы всех устройств.

Что произойдет, если вы возьмете устройство постоянного напряжения , такое как небольшой нагреватель, рассчитанный на работу от 117 В и потребляющий 350 мА... и подключите его последовательно к нагрузке постоянного тока (например, светодиодному излучателю с выпрямителем), который рассчитан на потребление 350 мА и обычно падает на 3 вольта? Это сработает, на самом деле. Нагреватель постоянного напряжения будет действовать как ограничитель тока для светодиода, поддерживая светодиод в спецификации на уровне 350 мА.


При питании от сети вы имеете дело с устройствами, рассчитанными на постоянное напряжение , поэтому вы подключаете их параллельно .

Проволочные гайки будут бесконтрольно пропускать неограниченное количество тока, поэтому они просто не работают как устройства постоянного напряжения. Их лучше рассматривать как устройства постоянного тока с очень небольшим падением напряжения, как светодиод в комбинации светодиод-нагреватель, описанной выше. Они должны быть включены последовательно с каким-либо устройством ограничения тока, например, с устройством постоянного напряжения , которое может ограничивать свой ток в пределах характеристик проводов.

так что diy.stackexchange.com/questions/100511/… неверно? «Обычно посудомоечная машина подключается как к подаче, так и к сливу, но у нее также есть клапаны и место для работы»
@TheCatWhisperer это слабая метафора, потому что она не учитывает, что такое работа в этом контексте, и я думаю, что, возможно, это также может быть источником путаницы для вас. Посудомоечная машина просто тратит впустую гидравлическое давление воды, в то время как давление напряжения вообще не тратится впустую. Вероятно, самый простой способ изучить «работу» в электрических терминах — это рассмотреть резистивный нагрев, потому что он очень элегантно соответствует закону Ома. Я бы исследовал это.