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


Prinsip Kerja Pembangkit Elektrik

Electrical4u
Medan: Elektrik Asas
0
China


image.png

Apabila konduktor bergerak dalam medan magnet, emf akan diinduksi pada konduktor tersebut. Ini adalah asas tunggal di mana setiap jana elektrik berputar (seperti jana elektrik mudah alih) berfungsi.

Mengikut undang-undang Faraday tentang induksi elektromagnet, apabila konduktor bertautan dengan fluks yang berubah, ia akan mempunyai emf yang diinduksi padanya. Nilai emf yang diinduksi pada konduktor bergantung pada kadar perubahan tautan fluks dengan konduktor. Arah emf yang diinduksi pada konduktor boleh ditentukan oleh Peraturan Tangan Kanan Fleming. Peraturan ini menyatakan bahawa pada tangan kanan anda, jika anda meregangkan ibu jari, jari pertama dan jari kedua tegak lurus antara satu sama lain, dan jika anda sejajarkan ibu jari tangan kanan anda mengikut arah gerakan konduktor dalam medan magnet, dan jari pertama mengikut arah medan magnet, maka jari kedua menunjukkan arah emf pada konduktor.

Sekarang kita akan menunjukkan bagaimana elektrik dihasilkan apabila kita memutar satu gelung konduktor dalam medan magnet.

1519917851.gif (356×264)


Semasa putaran, apabila salah satu sisi gelung berada di hadapan kutub utara magnet, gerakan seketika konduktor akan ke atas, oleh itu mengikut Peraturan Tangan Kanan Fleming, emf yang diinduksi akan mempunyai arah ke dalam.

image.png

Pada masa yang sama, sisi lain gelung berada di hadapan kutub selatan magnet, gerakan seketika konduktor akan ke bawah, oleh itu mengikut Peraturan Tangan Kanan Fleming, emf yang diinduksi akan mempunyai arah keluar.

image.png

Semasa putaran, setiap sisi gelung akan berada di bawah kutub utara dan selatan magnet secara bergantian. Lagi dalam gambar, apabila salah satu sisi gelung (konduktor) berada di bawah kutub utara, gerakan konduktor akan ke atas, dan apabila berada di bawah kutub selatan, gerakan konduktor akan ke bawah. Oleh itu, emf yang diinduksi pada gelung terus-menerus mengubah arahnya. Ini adalah model konseptual paling asas bagi jana elektrik. Kita juga memanggilnya jana elektrik gelung tunggal. Kita boleh mengumpulkan emf yang diinduksi pada gelung dengan dua cara yang berbeza.

Mari kita hubungkan cincin geser dengan kedua-dua hujung gelung. Kita boleh menghubungkan beban dengan gelung melalui kuas yang bersandar pada cincin geser seperti yang ditunjukkan. Dalam kes ini, elektrik bolak-balik yang dihasilkan dalam gelung dibawa ke beban. Ini adalah jana elektrik AC.

1519971790.gif (480×200)

Kita juga boleh mengumpulkan elektrik yang dihasilkan dalam gelung berputar melalui komutator dan susunan kuas seperti yang ditunjukkan dalam gambar animasi di bawah. Dalam kes ini, elektrik yang dihasilkan dalam gelung (di sini, gelung berputar jana elektrik gelung tunggal juga boleh dirujuk sebagai armatur) direktif melalui komutator dan beban mendapat kuasa DC. Ini adalah model konseptual paling asas bagi jana DC.

1519968948.gif (480×200)

Penyataan: Hormati asal, artikel yang baik berharga dibahagikan, jika terdapat pelanggaran hak cetak silakan hubungi untuk menghapus.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Tajuk:

Disarankan

Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
10/27/2025
Menambah Baik Transformator Tradisional: Amorfus atau Berkeadaan Padat
I. Inovasi Teras: Revolusi Berganda dalam Bahan dan StrukturDua inovasi utama:Inovasi Bahan: Alloys AmorfApa itu: Bahan logam yang terbentuk melalui pepejal cepat yang sangat, mempunyai struktur atom yang tidak tertib, bukan kristal.Kelebihan Utama: Kerugian inti (kerugian tanpa beban) yang sangat rendah, iaitu 60%–80% lebih rendah daripada transformator silikon besi tradisional.Mengapa penting: Kerugian tanpa beban berlaku secara berterusan, 24/7, sepanjang siklus hayat transformator. Untuk tra
10/27/2025
Hantar pertanyaan
+86
Klik untuk muat naik fail
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda