Her er hvorfor:
* Elektrons hastighed: De individuelle elektroner i en ledning bevæger sig faktisk relativt langsomt, typisk kun et par millimeter i sekundet. Dette er kendt som drivhastighed .
* signalhastighed: Det elektriske signal hastighed er det, vi opfatter som elektricitetshastigheden. Dette signal bevæger sig tæt på lysets hastighed (ca. 299.792.458 meter i sekundet).
* spændingsfald: Over lange afstande møder den elektriske strøm, der strømmer gennem ledningerne, modstand. Denne modstand forårsager en spændingsfald , hvilket betyder, at spændingen i slutningen af ledningen er lavere end i starten. Dette kan reducere effektiviteten af strømforsyningen.
Derfor:
* Hastigheden på det elektriske signal påvirkes næsten ikke af afstand.
* Imidlertid stiger spændingsfaldet og effekttabet på grund af modstand med afstand. Dette kan føre til:
* Nedsat strømforsyning: Apparaterne i slutningen af linjen modtager muligvis ikke nok strøm til at fungere korrekt.
* øgede energiomkostninger: Mere energi går tabt som varme på grund af modstand.
For at afbøde disse problemer bruger ingeniører:
* Højere spændingstransmission: Transmission af elektricitet ved højere spændinger reducerer strømmen for den samme effekt, hvilket fører til mindre modstand og spændingsfald.
* Større ledere: Forøgelse af ledningens diameter reducerer modstanden.
* Transformere: Disse enheder kan trappe op eller trække spænding ned for at optimere transmissions- og distributionseffektiviteten.
Kortfattet: Mens selve det elektriske signals hastighed forbliver konstant, påvirker afstanden, der køres, væsentligt effektiviteten af strømforsyning på grund af spændingsfald og effekttab.
Varme artikler