• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Elektrijaama tööprintsiip

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China


image.png

Kui juhtiv liikub magneettväli, induktseeritakse lihvi külgedele elektromagneetiline jõud. See on ainus alus, millel töötab iga ükski pöörlev elektrijaam (nt kaasaegsed geneerid).

Faraday elektromagneetilise induktsiooni seaduse kohaselt, kui juhtiv liikub muutuva magneettväli, siis sellel tekitatakse induktseeritud elektromagneetiline jõud. Induktseeritud elektromagneetilise jõu väärtus sõltub fluxi linkimise muutumisest juhtrajaga. Induktseeritud elektromagneetilise jõu suund juhtrajal saab määrata Flemingi paremkaelase reegliga. See reegel ütleb, et paremas kätes, kui venitate oma peenust sõrm, esimest sõrme ja teist sõrme omavahel risti, ja kui joondate oma parema käte peenust sõrme vastavalt juhtrajaliikumisele magneettväljas ja esimest sõrme vastavalt magneettvälja suunale, siis teine sõrm näitab induktseeritud elektromagneetilise jõu suunda juhtrajal.

Nüüd näitame, kuidas elekter toodetakse, kui pöörleme ühe ringjoonega juhtri magneettväli.

1519917851.gif (356×264)


Pööretel, kui ringjoone üks külg tuleb magneettvälja põhja pooli ees, siis juhtraja hetkeoluline liikumine on ülespoole, nii et Flemingi paremkaelase reegli kohaselt induktseeritud elektromagneetiline jõud on sisemine.

image.png

Samal ajal, kui ringjoone teine külg tuleb magneettvälja lõuna pooli ees, siis juhtraja hetkeoluline liikumine on alla, nii et Flemingi paremkaelase reegli kohaselt induktseeritud elektromagneetiline jõud on välismine.

image.png

Pööretel tuleb ringjoone iga külg magneettvälja põhja ja lõuna pooli korraga. Piltides, kui mingi ringjoone külg (juhtraja) tuleb põhja pooli, siis juhtraja liikumine on ülespoole, ja kui see tuleb lõuna pooli, siis juhtraja liikumine on alla. Seega, ringjoones induktseeritud elektromagneetiline jõud muudab oma suunda pidevalt. See on kõige lihtsam konseptsiooniline elektrijaama mudel. Seda nimetatakse ka ühe ringjoonega elektrijaamaks. Induktseeritud elektromagneetilist jõudu ringjoonest saab kokku võtta kahte erinevat viisi.

Ühendame slipringi ringjoone mõlemate otsmetega. Saame ringjoonega ühendada laadi, kasutades süsteemi, mis koosneb slipringidest ja pensidel, nagu pildil. Sel juhul tuleb ringjoonest tekitatud alterneeriv elekter laadile. See on AC elektrijaam.

1519971790.gif (480×200)

Saame ka koguda elektri, mis toodetakse pöörlevas ringjoones, kasutades kommutaatorit ja pensidel, nagu animatsioonis näidatud. Sel juhul tekitatav elekter (siin pöörlev ringjoone võib nimetada armatuuriks) rectifitseeritakse kommutaatori kaudu ja laadile antakse DC energia. See on kõige lihtsam konseptsiooniline DC generaatori mudel.

1519968948.gif (480×200)

Asetus: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Anna vihje ja julgesta autorit!
Teemad:
Soovitatud
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatorite ja võimsustransformaatorite variatsioonide mõistmine
Rectifikaatoritransformatorite ja võimetransformatorite erinevusedRectifikaatoritransformatorid ja võimetransformatorid kuuluvad mõlemad transformatoriperekonda, kuid nende rakendus ja funktsionaalsed omadused on põhjalikult erinevad. Tavaliselt näha olevad transformatorid elektrivorkude pooltel on tavaliselt võimetransformatorid, samas kui tehisestellitööstuses elektroliitidele või elektroplüüsiseadmetele tarbimiseks kasutatakse tavaliselt rectifikaatoritransformatoreid. Nende erinevuste mõistm
Echo
10/27/2025
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST transformaator tuumakaotuse arvutamine ja vikte optimeerimise juhend
SST kõrge sagedusega eraldatud transformatorkülgude disain ja arvutamine Materjali omaduste mõju: Külgmaterjal näitab erinevat kaotuskuhet erinevatel temperatuuridel, sagedustel ja fluxitiheustel. Need omadused moodustavad üldise külgkaotuse aluse ja nõuavad täpset mittelineaarsete omaduste mõistmist. Kõrge sagedusega lõksliku magnetväli segadus: Kõrge sagedusega lõkslikud magnetväljad pöördeid ümber võivad tekitada lisakülgkaotusi. Kui neid parasitaire kaotusi ei hõlbustata, võivad need lähened
Dyson
10/27/2025
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Neliportse põhjapaneva teisenditehnika projekteerimine: efektiivne integreerimislahendus mikrogrididele
Elektroonika kasutamine tööstuses suureneb, hõlmades nii väikesemahulisi rakendusi nagu akude laadimissüsteemid ja LED-juhid, kui ka suuremahulisi rakendusi nagu fotogaalikud (PV) süsteemid ja elektriajad. Tavaliselt koosneb energiaüsteem kolmest osast: elektrijaamadest, edasitoodangusüsteemidest ja jaotussüsteemidest. Traditsiooniliselt kasutatakse madalate sagedustega transformatoreid kahe eesmärgi saavutamiseks: elektrilise eralduse ja pinge vastavuse tagamiseks. Kuid 50-/60-Hz transformatore
Dyson
10/27/2025
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissildistaja vs traditsiooniline sildistaja: eelised ja rakendused selgitatud
Täissõlmustransformator (SST), mida nimetatakse ka elektroniliseks transformaatoriks (PET), on staatiline elektriseade, mis integreerib energiaelektronika tehnoloogia kõrge sagedusega energiateisenduse elektromagnetilise induktsiooni alusel. See teisendab elektrienergia ühest võimsuslike iseloomtajadega komplektist teise. SST-d suurendavad võrgu stabiilsust, võimaldavad paindlikku võimu edastamist ja on sobivad intelligentsed võrkude rakenduste jaoks.Traditsioonilised transformaatorid kannatavad
Echo
10/27/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut