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


Elektrijaama tööprintsiip

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

SST Tehnoloogia: Täispiltlik analüüs elektritootmisel ülekandemõõtmetes jaotamisel ning tarbimisel
I. Uurimise taustVajadus elektrisüsteemide muutuste järeleEnergiastruktuuri muutused nõuavad elektrisüsteemidelt kõrgemat tasemel nõudmisi. Traditsioonilised elektrisüsteemid muutuvad uute põlvkonna elektrisüsteemideks, nende vahelised peamised erinevused on järgmised: Mõõt Traditsiooniline energiasüsteem Uus tüüpi energiasüsteem Tehniline alusvorm Mehaaniline elektromagnetiline süsteem Sünkroonseadmete ja võrgutehnikaseadmete domineerimisel Tootmise poolt vorm Peamise
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Täiusta traditsioonilisi transformatoreid: Amorfe või tahvlitüübilised?
I. Tuumik innovatsioon: kahekordne revolutsioon materjalides ja struktuurisKaks olulist innovatsiooni:Materjali innovatsioon: Amorfne leegi alliaasMis see on: Metalliline materjal, mis on tekkinud ülitähelepinge jäähendamisel, millel on segane, mittekristalline aatomiline struktuur.Põhiline eelis: Väga madal tuumakaotus (tühi laadimise kaotus), mis on 60%–80% madalam kui traditsiooniliste silitsiumterase transformatorkaotustes.Miks see on oluline: Tühi laadimise kaotus toimub pidevalt, 24/7, tra
10/27/2025
Saada hinnapäring
+86
Klõpsa faili üleslaadimiseks
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