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


Elektromos generátor működési elve

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

SST Technológia: Teljes forgatókönyv elemzés az energia termelésében átadásban elosztásban és fogyasztásban
I. Kutatási HáttérAz Energiarendszer Transzformációs IgényeiAz energiastruktúra változásai növekvő igényeket támasztanak az energiaszolgáltató rendszerekre. A hagyományos energiaszolgáltató rendszerek átmennek új generációs energiaszolgáltató rendszerekre, amelyek közötti alapvető különbségek a következők: Dimenzió Hagyományos villamos rendszer Új típusú villamos rendszer Technikai alapformája Mékanikus elektromágneses rendszer Szinkron gépek és villamos energia-technikai eszk
10/28/2025
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
10/27/2025
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
10/27/2025
Frissítse a hagyományos transzformátorokat: Amorfas vagy szilárdállapotú?
I. Alapvető Innováció: Kétköpenyű Forradalom Anyagokban és StruktúrábanKét kulcsfontosságú innováció:Anyagi Innováció: Amorf FémállományMi az ez: Metális anyag, amelyet ultra-gyors szilárdítással hoztak létre, rendelkezik egy rendezetlen, nem kristályos atomi szerkezettel.Főbb Előnye: Szélsősen alacsony magveszteség (üresfutás veszteség), ami 60%-80%-kal alacsonyabb, mint a hagyományos silíciumvas transzformátoroknál.Miért fontos: Az üresfutás veszteség folyamatosan, 24 órán át, napról napra jel
10/27/2025
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
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