Применение теплового действия тока    

    Применение теплового действия токаГде же применяется тепловое действие тока

     

     

     

     

    Плавкие предохранители


    Плавкий предохранитель — это приспособление, обеспечивающее бе­зопасность электросети. Обычно он из­готавливается из покрытой оловом медной проволоки. Ее диаметр таков, что она расплавляется, когда сила тока превышает определенное значе­ние. Плавкий предохранитель защи­щает приборы в цепи, ограничивая проходящий через него ток. Гораздо дешевле заменить предохранитель, чем, например, заменить «сгоревший» элемент электроутюга.

     

    Предохранители также уменьшают опасность воспламенения. Электро­проводка в наше время помещается в металлические изоляционные трубки, но есть места, где этого не делают, например на подводах к приборам. Если ток в цепи становится слишком большим, проволока может распла­виться и воспламенить изоляцию. Огонь может распространиться в доме, если он выйдет за металлический изо­лятор. Проволока предохранителя имеет меньший диаметр, чем осталь­ная часть проводки в цепи, поэтому она является самым уязвимым местом цепи.

    Существует много причин, по ко­торым предохранители плавятся (пе­регорают). Иногда это происходит потому, что предохранитель старый и окислился, при этом уменьшился диа­метр его проволоки. Когда предо­хранитель перегорает, то он должен быть заменен предохранителем с про­волокой того же диаметра. Ни в коем случае он не должен заменяться предохранительной проволокой большего диаметра.

     

    Если предохранитель пере­горает сразу же после замены, то, скорее всего, что-то не в порядке в цепи. Неисправность должна быть об­наружена и устранена квалифициро­ванным электриком. Предохранитель может также выйти из строя, если используется больше приборов, чем может выдержать цепь, например при использовании дополнительных электронагревателей, когда погода особен­но холодная. Этого не рекомендуется делать, поскольку это опасно. Предо­хранитель вставлен в штепсели боль­шинства приборов. Размер предохра­нителя должен быть таким, чтобы он потреблял ток немного больший, чем максимальный ток, потребляемый при­бором. Например, нагреватель мощ­ностью 1 кВт потребляет ток I = P/V= 1000/240 В • А/А = 4,1 А, поэтому подойдет предохранитель 5 А. Нет смысла вставлять предохранитель 13 А, который не ограничит ток на­столько, чтобы не допустить воспла­менения.

     

     

    Лампы накаливания

     

    Нить накаливания электролампы дает яркий свет. Он образуется бла­годаря использованию длинной тон­кой вольфрамовой проволоки. Чем тоньше проволока, тем больше ее со­противление на единицу длины. Воль­фрам применяется, потому что он име­ет высокую точку плавления (3650 К). Сначала проволока сворачивается в узкую спираль, а затем сворачивает­ся и эта спираль (рис. 1, а). В таком виде нить накаливания может поместиться в стеклянной колбе (рис. 1,6). Колба содержит также не­большое количество инертного газа, как азот или аргон, чтобы предотвра­тить окисление и испарение металла. 

     

    Лампы накаливания неэффектив­ны. Они излучают и тепловую, и све­товую энергию, но большая часть энер­гии излучается как тепло, а не свет.

     

     

     

    Флюоресцентные лампы

     

    Флюоресцентные лампы примерно в 3 раза эффективнее ламп накали­вания. Флюоресцентная лампа состо­ит из разрядной трубки с парами ртути. Внутренняя часть трубки по­крыта химическим веществом, которое светится под воздействием ультрафио­летового света, образуемого при раз­ряде. Хотя сами по себе флюорес­центные лампы дороже, чем лампы накаливания, но затраты на их ис­пользование значительно меньше, по­скольку они потребляют меньший ток и служат дольше.

Copyright © 2011-2014  globalphysics.ru
All Rights Reserved