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


Arbeidsprinsipp for elektrisk generator

Electrical4u
Felt: Grunnleggende elektrisitet
0
China


image.png

Når en ledning beveger seg i et magnetfelt, oppstår det en spenningsforskjell over ledningen. Dette er den eneste grunnlaget for at hver og en rotatorisk elektrisk generator fungerer (som f.eks. bærbare generatorene).

Ifølge Faradays lov om elektromagnetisk induksjon, når en ledning kobles til et endrende felt, vil det oppstå en induert spenningsforskjell over den. Verdien av den induerte spenningsforskjellen over ledningen avhenger av hastigheten på endringen av feltkoblingen med ledningen. Retningen av den induerte spenningsforskjellen i ledningen kan bestemmes ved hjelp av Flemings høyrehåndsregel. Denne regelen sier at hvis du strekker tommelen, pekefingeren og langefingeren på høyre hånd vinkelrett på hverandre, og alignerer tommelen langs retningen av bevegelsen til ledningen i det magnetiske feltet, og pekefingeren langs retningen av det magnetiske feltet, så indikerer langefingeren retningen av spenningsforskjellen i ledningen.

Nå skal vi vise hvordan elektrisitet produseres når vi roterer en enkelt ledningsløkke i et magnetfelt.

1519917851.gif (356×264)


Under rotasjon, når en side av løkken kommer foran nordpolen, vil den øyeblikkelige bevegelsen av ledningen være oppover, og ifølge Flemings høyrehåndsregel vil den induerte spenningsforskjellen ha en innover retning.

image.png

Samtidig kommer den andre siden av løkken foran sørlige pol, og den øyeblikkelige bevegelsen av ledningen vil være nedover, og ifølge Flemings høyrehåndsregel vil den induerte spenningsforskjellen ha en utover retning.

image.png

Under rotasjon, kommer hver side av løkken under nord- og sørpolen etter tur. I bildene, når noen av kilesidene (ledninger) kommer under nordpolen, vil bevegelsen av ledningen være oppover, og når den kommer under sørpolen, vil bevegelsen av ledningen være nedover. Derfor altererer spenningsforskjellen i løkken sin retning kontinuerlig. Dette er den mest grunnleggende konseptuelle modellen av en elektrisk generator. Vi kaller også dette en enkelt løkkegenerator. Vi kan samle den induerte spenningsforskjellen i løkken på to forskjellige måter.

La oss koble slipering til begge ender av løkken. Vi kan koble en last til løkken gjennom pensler som hviler på slipringer som vist. I dette tilfellet kommer den alternerende elektrisiteten produsert i løkken til lasten. Dette er en AC elektrisk generator.

1519971790.gif (480×200)

Vi kan også samle elektrisiteten produsert i den roterende løkken gjennom kommutator og penselarrangement som vist i den animerte figuren nedenfor. I dette tilfellet blir elektrisiteten produsert i løkken (her kan den roterende løkken av en enkelt løkkegenerator også refereres til som armaturet) rektifisert gjennom kommutatoren, og lasten får DC-strøm. Dette er den mest grunnleggende konseptuelle modellen av en DC-generator.

1519968948.gif (480×200)

Erklæring: Respekt for originaliteten, god artikkel verdt å dele, ved kränkning kontakt oss for sletting.

Gi en tips og oppmuntre forfatteren

Anbefalt

SST-teknologi: Fullstendig scenariosanalyse i kraftproduksjon overføring distribusjon og forbruk
I. ForskningsbakgrunnBehov for transformasjon av kraftsystemerEndringer i energistrukturen stiller høyere krav til kraftsystemer. Tradisjonelle kraftsystemer overgår til nygenerasjons kraftsystemer, med de sentrale forskjellene mellom dem som følger: Dimensjon Tradisjonelt kraftsystem Nytt-type kraftsystem Teknisk grunnlag Mekanisk elektromagnetisk system Dometert av synkronmaskiner og strømstyringsutstyr Genererende side Hovedsakelig varmekraft Dometert av vindkraft
10/28/2025
Forståelse av rettifier- og strømtransformatorvariasjoner
Forskjeller mellom rektifiserende transformatorer og strømtransformatorerRektifiserende transformatorer og strømtransformatorer tilhører begge transformatorfamilien, men de skiller seg fundamentalt i anvendelse og funksjonelle egenskaper. De transformatorer som vanligvis ses på kraftledninger, er typisk strømtransformatorer, mens de som forsyner elektrolyseceller eller overflatebehandlingsutstyr i fabrikker, er ofte rektifiserende transformatorer. For å forstå forskjellene må man se på tre aspek
10/27/2025
SST-transformatorers kjernetap-beregning og spoleoptimaliseringsguide
SST høyfrekvens isolert transformator kjernedesign og beregning Materielle egenskapers innvirkning: Kjernenhetens materiale viser ulike tap under forskjellige temperaturer, frekvenser og flukstettheter. Disse egenskapene danner grunnlaget for det totale kjernetapet og krever en nøyaktig forståelse av ikke-lineære egenskaper. Stray magnetfelt støy: Høyfrekvent stray magnetfelt rundt viklinger kan inducere ytterligere kjernetap. Hvis dette ikke håndteres riktig, kan disse parasittiske tap nærme se
10/27/2025
Oppgrader tradisjonelle transformatorer: Amorfe eller fasttilstand?
I. Kjerneinnovasjon: En dobbel revolusjon i materialer og strukturTo nøkkelinnovasjoner:Materiell innovasjon: Amorft legeringHva det er: Et metallisk materiale dannet ved ultra-rask solidifisering, med en uordnet, ikke-kristallin atomstruktur.Hovedfordel: Ekstremt lav kjernetap (tomgangstap), som er 60%–80% lavere enn for tradisjonelle silisijerntransformatorer.Hvorfor det er viktig: Tomgangstap forekommer kontinuerlig, 24/7, gjennom transformatorens livssyklus. For transformatorer med lave bela
10/27/2025
Send forespørsel
+86
Klikk for å laste opp fil
Last ned
Hent IEE Business-applikasjonen
Bruk IEE-Business-appen for å finne utstyr få løsninger koble til eksperter og delta i bransjesamarbeid hvor som helst når som helst fullt støttende utviklingen av dine energiprojekter og forretning