
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.

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.

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.

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.

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.

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