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


Elektromos generátor működési elve

Electrical4u
Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China


image.png

Amikor egy vezető mozog egy mágneses mezőben, az általa indukált feszültség a vezetőn keresztül jön létre. Ez az alapja minden forgó elektromos generátor működésének (mint például a hordozható generátorok).

A Faraday elektromágneses indukció törvénye szerint, amikor egy vezető csatlakozik egy változó mágneses áramláshoz, akkor indukált feszültség jön létre a vezetőn. Az indukált feszültség értéke a fluxuskapcsolat változásának sebességétől függ. A vezetőben indukált feszültség irányát a Fleming jobb kéz szabálya határozza meg. Ez a szabály azt mondja, hogy a jobb kezén, ha kinyújtod az hüvelykujját, az első és a második ujjat merőlegesen egymásra, és ha a jobb kezed hüvelykujját a vezető mozgásának irányába helyezed a mágneses mezőben, és az első ujjat a mágneses mező irányába, akkor a második ujj a vezetőben indukált feszültség irányát mutatja.

Most megmutatjuk, hogyan jön létre az elektromosság, amikor egyetlen hurokot forgatunk egy mágneses mezőben.

1519917851.gif (356×264)


A forgás során, amikor a hurok egy oldala kerül a mágneses északi sark elé, a vezető pillanatnyi mozgása felfelé lesz, ezért a Fleming jobb kéz szabálya szerint az indukált feszültség iránya belső lesz.

image.png

Ugyanakkor, a hurok másik oldala a mágneses déli sark elé kerül, a vezető pillanatnyi mozgása lefelé lesz, tehát a Fleming jobb kéz szabálya szerint az indukált feszültség iránya külső lesz.

image.png

A forgás során a hurok minden oldala váltakozva kerül a mágneses északi és déli sark elé. A képeken láthatóan, amikor a hurok bármelyik oldala (vezetője) a déli sark elé kerül, a vezető mozgása lefelé lesz. Így az indukált feszültség a hurokon folyamatosan változik. Ez a legalapvetőbb konceptuális elektromos generátor modell. Ezt egyhurokos elektromos generátornak is nevezzük. Két különböző módon gyűjthetjük össze a hurokon indukált feszültséget.

Csatlakoztassunk csúszringeket a hurok mindkét végéhez. A hurokhoz a csúszringeken nyugvó pincekkel kapcsolódva terhelést is csatlakoztathatunk, ahogy a képen látható. Ebben az esetben a hurokon termelt váltakozó áram a terhelésre jut. Ez egy AC elektromos generátor.

1519971790.gif (480×200)

A forgó hurokon termelt elektromosságot kommutátort és pincek rendszerével is gyűjthetjük, ahogy az alábbi animált képen látható. Ebben az esetben a hurokon (itt a forgó hurokot armatúrnak is nevezhetjük) termelt áram a kommutátoron keresztül derékszögítődik, és a terhelés DC árat kap. Ez a legalapvetőbb konceptuális DC generátor modell.

1519968948.gif (480×200)

Kijelentés: Tisztelettel a forrás felé, jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértéseket tartalmaz, kérlek vedd le.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Témák:
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését