ທຸກໆວັດສະດຸໃນຈັກກະວານປະກອບດ້ວຍ ອະຕອມ . ອະຕອມປະກອບດ້ວຍໂປຣຕອນ, ນິວຕຣອນ, ແລະເອເລັກຕຣອນ. ໂປຣຕອນມີປະຈຸບວກ, ເອເລັກຕຣອນມີປະຈຸລົບ, ແລະນິວຕຣອນບໍ່ມີປະຈຸ. ອະຕອມປະກອບດ້ວຍເອເລັກຕຣອນ, ໂປຣຕອນ, ແລະນິວຕຣອນຈຳນວນໜຶ່ງ. ຖ້າຈຳນວນເອເລັກຕຣອນເທົ່າກັບຈຳນວນໂປຣຕອນ, ປະຈຸໄຟຟ້າທັງໝົດໃນອະຕອມຈະເປັນສູນ. ອະຕອມດັ່ງກ່າວເປັນກາງທາງໄຟຟ້າ. ຖ້າຈຳນວນເອເລັກຕຣອນເກີນຈຳນວນໂປຣຕອນ, ອະຕອມຈະມີເອເລັກຕຣອນເກີນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະຈຸລົບ. ຖ້າຈຳນວນເອເລັກຕຣອນເກີນຈຳນວນໂປຣຕອນ, ອະຕອມຈະມີໂປຕອນເກີນ, ເຮັດໃຫ້ມັນມີປະຈຸບວກ.
ວັດສະດຸທຸກຢ່າງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວປະກອບດ້ວຍອະຕອມ, ສະນັ້ນຖ້າອະຕອມທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸທັງໝົດມີເອເລັກຕຣອນຫຼາຍເທົ່າກັບໂປຣຕອນ, ວັດຖຸນັ້ນຈະບໍ່ມີປະຈຸໄຟຟ້າ ຫຼື ເປັນກາງ. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ຖ້າອະຕອມທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸທັງໝົດມີເອເລັກຕຣອນຫຼາຍກວ່າໂປຣຕອນ, ວັດຖຸນັ້ນຈະມີປະຈຸໄຟຟ້າລົບ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ຖ້າອະຕອມທີ່ປະກອບເປັນວັດຖຸທັງໝົດມີເອເລັກຕຣອນໜ້ອຍກວ່າໂປຣຕອນ, ວັດຖຸນັ້ນຈະມີປະຈຸໄຟຟ້າບວກ.
ວັດຖຸຫຼາຍຢ່າງທີ່ພົບໃນຊີວິດປະຈຳວັນໂດຍພື້ນຖານແລ້ວແມ່ນມີຄວາມເປັນກາງທາງໄຟຟ້າ. ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ວັດຖຸເຫຼົ່ານີ້ສາມາດເຮັດໃຫ້ມີປະຈຸໄຟຟ້າໄດ້. ການປ່ຽນວັດຖຸທີ່ເປັນກາງທາງໄຟຟ້າໄປເປັນວັດຖຸທີ່ມີປະຈຸໄຟຟ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຜ່ານການສຽດທານ ຫຼື ໂດຍການຊັກຊວນ. ໃນ ການທົດລອງກ່ຽວກັບປະຈຸໄຟຟ້າ , ພວກເຮົາ ໄດ້ອະທິບາຍວິທີການປ່ຽນວັດຖຸທີ່ເປັນກາງໄປເປັນວັດຖຸທີ່ມີປະຈຸໄຟຟ້າຜ່ານການສຽດທານກັບວັດຖຸອື່ນ. ໃນ ການທົດລອງກ່ຽວກັບການສາກວັດຖຸໂດຍການຊັກຊວນ, ພວກເຮົາຍັງໄດ້ສົນທະນາກ່ຽວກັບຂະບວນການປ່ຽນວັດຖຸທີ່ເປັນກາງໄປເປັນວັດຖຸທີ່ມີປະຈຸໄຟຟ້າໂດຍການຊັກຊວນ. ໃນວິທີການສຽດທານ, ວັດຖຸທີ່ຈະຖືກສາກໄຟຟ້າຈະຖືກສຳຜັດກັບວັດຖຸອື່ນ, ໃນຂະນະທີ່ໃນວິທີການຊັກຊວນ, ວັດຖຸທີ່ຈະຖືກສາກໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຖືກສຳຜັດ ແຕ່ພຽງແຕ່ຖືກນຳມາໃກ້ກັບວັດຖຸທີ່ຈະຖືກສາກໄຟຟ້າອີກອັນໜຶ່ງ.
ພາດສະຕິກທີ່ໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນກາງຈະກາຍເປັນມີປະຈຸໄຟຟ້າຫຼັງຈາກຖືກຖູດ້ວຍຂົນຫຼືຂົນແຫ້ງ. ຫຼັກຖານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າພາດສະຕິກໄດ້ຖືກສາກໄຟຟ້າແມ່ນວ່າສອງທ່ອນພາດສະຕິກທີ່ເຄີຍຖືກຖູດ້ວຍຂົນຫຼືຂົນແຫ້ງຈະຂັບໄລ່ກັນ. ທ່ອນພາດສະຕິກສອງທ່ອນຂັບໄລ່ກັນເພາະວ່າທັງສອງມີປະຈຸດຽວກັນ. ດັ່ງທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ໃນຫົວຂໍ້ຂອງ ປະຈຸໄຟຟ້າ , ອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງໂດຍອີງໃສ່ຄໍາແນະນໍາຂອງ Benjamin Franklin (1706-1790), ປະຈຸໄຟຟ້າທີ່ມີພາດສະຕິກຖືກກໍານົດວ່າເປັນປະຈຸລົບ. ພາດສະຕິກມີປະຈຸລົບເພາະວ່າຈໍານວນໂດຍລວມຂອງເອເລັກຕຣອນໃນພາດສະຕິກແມ່ນຫຼາຍກວ່າຈໍານວນໂປຣຕອນ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນ, ພາດສະຕິກເປັນກາງດັ່ງນັ້ນມັນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເອເລັກຕຣອນສ່ວນເກີນທີ່ພາດສະຕິກມີໃນປະຈຸບັນມາຈາກຂົນຫຼືຂົນແຫ້ງ. ເອເລັກຕຣອນໃນຂົນຫຼືຂົນຈະເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາພາດສະຕິກໃນລະຫວ່າງການສຽດສີລະຫວ່າງພາດສະຕິກແລະຂົນຫຼືຂົນ. ຂົນໃນເບື້ອງຕົ້ນເປັນກາງດັ່ງນັ້ນເມື່ອເອເລັກຕຣອນຂອງມັນເຄື່ອນຍ້າຍໄປຫາພາດສະຕິກ, ຂົນຈະຂາດເອເລັກຕຣອນແລະມີໂປຣຕອນຫຼາຍເກີນໄປ. ຂົນມີໂປຣຕອນຫຼາຍເກີນໄປດັ່ງນັ້ນຂົນຈະມີປະຈຸບວກ. ຫຼັງຈາກການສຽດສີ, ພາດສະຕິກຈະມີປະຈຸລົບແລະຂົນຈະມີປະຈຸບວກ.
ຈຳນວນເອເລັກຕຣອນທີ່ຖືກໂອນຍ້າຍຈາກຂົນສັດໄປຫາພາດສະຕິກແມ່ນຄືກັນກັບຈຳນວນເອເລັກຕຣອນທີ່ສູນເສຍໄປຈາກພາດສະຕິກ. ຫຼັງຈາກການສຽດສີ, ພາດສະຕິກມີເອເລັກຕຣອນຫຼາຍເກີນໄປ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີປະຈຸລົບ, ໃນຂະນະທີ່ຂົນສັດຈະຂາດເອເລັກຕຣອນ ດັ່ງນັ້ນມັນຈຶ່ງມີປະຈຸບວກ. ປະຈຸສຸດທິໃນພາດສະຕິກ = ຈຳນວນເອເລັກຕຣອນ - ຈຳນວນໂປຣຕອນ. ເຊັ່ນດຽວກັນ, ປະຈຸສຸດທິຂອງຂົນສັດ = ຈຳນວນໂປຣຕອນ - ຈຳນວນເອເລັກຕຣອນ. ບໍ່ມີປະຈຸສູນເສຍໄປໃນລະຫວ່າງການສຽດສີ, ແລະປະຈຸກໍ່ບໍ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນໃນລະຫວ່າງການສຽດສີ, ສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນແມ່ນການໂອນປະຈຸ. ພາດສະຕິກຈະມີປະຈຸລົບ ແລະ ຂົນສັດຈະມີປະຈຸບວກ. ສະນັ້ນປະຈຸໄຟຟ້າຈຶ່ງເປັນນິລັນດອນ.
ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກປະຈຸໄຟຟ້າ ລະບຸວ່າໃນລະບົບປິດ, ປະຈຸໄຟຟ້າບໍ່ໄດ້ຖືກສ້າງຂຶ້ນ ຫຼື ຖືກທຳລາຍ ແຕ່ຈະຖືກໂອນຈາກວັດຖຸໜຶ່ງໄປຫາອີກວັດຖຸໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອວັດຖຸໜຶ່ງມີປະຈຸບວກ, ວັດຖຸອື່ນຈະມີປະຈຸລົບພ້ອມໆກັນ, ໂດຍແຕ່ລະວັດຖຸມີປະຈຸສຸດທິດຽວກັນ. ລະບົບປິດໃນຄຳຖະແຫຼງຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້. ຕົວຢ່າງ, ເມື່ອພາດສະຕິກ ແລະ ຂົນສັດຖູກັນ, ສົມມຸດວ່າການໂອນປະຈຸໄຟຟ້າເກີດຂຶ້ນລະຫວ່າງພາດສະຕິກ ແລະ ຂົນສັດເທົ່ານັ້ນ. ສະນັ້ນ, ມີພຽງແຕ່ຂົນສັດ ແລະ ພາດສະຕິກເທົ່ານັ້ນທີ່ພົວພັນກັນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ມີອາກາດຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວເຮົາ, ສະນັ້ນອາກາດຈຶ່ງມີສ່ວນຮ່ວມໃນຂະບວນການສຽດສີລະຫວ່າງພາດສະຕິກ ແລະ ຂົນສັດ. ຖ້າອາກາດຖືກຄຳນຶງເຖິງ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການອະນຸລັກປະຈຸຍັງໃຊ້ໄດ້ກັບພາດສະຕິກ, ຂົນສັດ, ແລະ ອາກາດ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າຫຼັງຈາກການສຽດສີ, ພາດສະຕິກຈະມີປະຈຸລົບດ້ວຍ 5, ແລະ ຂົນສັດຈະມີປະຈຸລົບດ້ວຍ 3, ຫຼັງຈາກນັ້ນອາກາດອ້ອມຂ້າງກໍ່ຈະມີປະຈຸລົບດ້ວຍ 2. ສະນັ້ນປະຈຸໄຟຟ້າທັງໝົດລະຫວ່າງວັດຖຸທີ່ມີປະຕິສຳພັນທັງສາມນີ້ແມ່ນສູນ. ຖ້າພຽງແຕ່ພາດສະຕິກ ແລະ ຂົນສັດມີປະຕິສຳພັນ, ເມື່ອພາດສະຕິກມີປະຈຸລົບດ້ວຍ 5, ຂົນສັດຈະມີປະຈຸບວກດ້ວຍ 5, ສະນັ້ນປະຈຸໄຟຟ້າທັງໝົດຂອງພາດສະຕິກ ແລະ ຂົນສັດຈຶ່ງເປັນສູນ. ປະຈຸໄຟຟ້າ 2, 3, ຫຼື 5 ເປັນພຽງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ. ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ, ປະລິມານປະຈຸໄຟຟ້າບໍ່ຫຼາຍປານໃດ, ແຕ່ເປັນຕົວຄູນຂອງປະຈຸໄຟຟ້າຂອງອີເລັກຕຣອນ ຫຼື ໂປຣຕອນ. ກະລຸນາສຶກສາຫົວຂໍ້ນີ້ ປະຈຸໄຟຟ້າ ເພື່ອຊີ້ແຈງຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງທ່ານກ່ຽວກັບປະລິມານປະຈຸໄຟຟ້າຂອງວັດຖຸ.