Her er hvorfor:
* let at transmittere og distribuere: Elektricitet kan let overføres over lange afstande gennem ledninger, hvilket gør det praktisk til store strømnet.
* kan konverteres til andre former for energi: Elektricitet kan omdannes til andre former for energi med høj effektivitet, såsom varme (elektriske varmeapparater), lys (lyspærer), bevægelse (elektriske motorer) og lyd (højttalere).
* Kontrollerbar og justerbar: Mængden af elektrisk energi kan kontrolleres nøjagtigt og justeres ved hjælp af enheder som switches, dimmers og variable hastighedsdrev.
* sikker og ren: Når den bruges ansvarligt, er elektricitet en relativt ren og sikker form for energi sammenlignet med brændende fossile brændstoffer.
Elektricitet har dog også begrænsninger:
* ikke let opbevarbar: Opbevaring af store mængder elektricitet er udfordrende og kræver specialudstyr som batterier eller pumpet vandopbevaring.
* tab under transmission: Noget energi går tabt som varme under transmission af elektricitet over lange afstande.
* Miljøpåvirkning: Generering af elektricitet, især fra fossile brændstoffer, kan have betydelige miljøpåvirkninger, såsom drivhusgasemissioner og forurening.
Andre former for energi er også meget alsidige:
* Solenergi: Kan bruges til direkte at generere elektricitet, varmevand eller strømhuse og virksomheder.
* vindenergi: Bruges til at generere elektricitet.
* Kemisk energi: Opbevaret i brændstoffer som benzin og naturgas, der bruges til transport og kraftproduktion.
* kerneenergi: Kan bruges til at generere elektricitet.
I sidste ende afhænger den bedste form for energi til en bestemt anvendelse af faktorer som omkostninger, effektivitet, miljøpåvirkning og tilgængelighed.
Sidste artikelHvornår forekom kerneenergi?
Næste artikelHvad er problemet med at bruge nuklear energi til brug som busbrændstof?