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


Delovanje električnega generatorja

Electrical4u
Polje: Osnovna elektrotehnika
0
China


image.png

Ko vodilo premika v magnetnem polju, se v vodilu inducira elektromotorna sila (EMF). To je edina osnova, na kateri deluje vsak in vsak vrteči se električni generator (na primer prenosni generatorji).

Po Faradayevem zakonu o elektromagnetski indukciji, ko vodilo poveže s spreminjajočim se tokom, bo v njem inducirana EMF. Vrednost inducirane EMF v vodilu odvisna je od hitrosti spremembe tokovne povezanosti z vodilom. Smer inducirane EMF v vodilu lahko določimo z Flemingovim pravilom desne roke. Pravilo pravi, da na svoji desni roki, če raztegnete palec, prvi in drugi prst pravokotno drug na drugega, in če poravnate palec desne roke s smerjo gibanja vodila v magnetnem polju, in prvi prst s smerjo magnetnega polja, potem drugi prst kaže smer EMF v vodilu.

Zdaj vam bomo pokazali, kako se električna energija ustvari, ko vrtemo eno zanko vodila v magnetnem polju.

1519917851.gif (356×264)


Med vrtenjem, ko ena stran zanke pride pred magnetno severno polos, bo trenutno gibanje vodila navzgor, zato po Flemingovem pravilu desne roke bo smer inducirane EMF zunanjega smeri.

image.png

Hkrati pa bo druga stran zanke pred magnetno južno polos, trenutno gibanje vodila bo navzdol, zato po Flemingovem pravilu desne roke bo smer inducirane EMF notranja.

image.png

Med vrtenjem se vsaka stran zanke izmenično nahaja pod magnetno severno in južno polos. Ponovno, na slikah, ko katera koli stran zanke (vodilo) pride pod severno polos, bo gibanje vodila navzgor, in ko pride pod južno polos, bo gibanje vodila navzdol. Zato se smer inducirane EMF v zanki neprestano spreminja. To je najosnovnejši konceptualni model električnega generatorja. Tega tudi imenujemo enozanka električni generator. Inducirano EMF v zanki lahko zbiramo na dva načina.

Povežimo slip ringa z obema krajiščema zanke. Lahko povežemo opto z zanko preko štiperov, ki polegajo na slip ringih, kot je prikazano. V tem primeru alternirajoča električna energija, ki se ustvari v zanki, pride do opta. To je AC električni generator.

1519971790.gif (480×200)

Električno energijo, ki se ustvari v vrteči zanki, lahko zbiramo tudi preko komutatorja in štiperskega razporeda, kot je prikazano na animaciji spodaj. V tem primeru se električna energija, ki se ustvari v zanki (tukaj vrteča zanka enozankega generatorja se lahko imenuje tudi armatura), popravi preko komutatorja, in opt dobiva DC energijo. To je najosnovnejši konceptualni model DC generatorja.

1519968948.gif (480×200)

Izjava: Spoštujte original, dobre članke so vredni deljenja, če gre za kršitev avtorskih pravic, se obvestite z brisanjem.

Podari in ohrani avtorja!

Priporočeno

SST Technology: Celostna analiza v proizvodnji distribuciji in porabi električne energije
I. Raziskovalno ozadjePotrebe za preoblikovanjem sistema za oskrbo s strujomSpremembe v strukturi energije postavljajo višje zahteve na sisteme za oskrbo s strujom. Tradicionalni sistemi za oskrbo s strujom se prenašajo na nove generacije sistemov za oskrbo s strujom, njihove ključne razlike so opredeljene kot sledi: Dimenzija Tradicionalni električni sistem Novotipni električni sistem Oblika tehnološke osnove Mehanski elektromagnetni sistem Dominiran s sinhronskimi stroji in
10/28/2025
Razumevanje variacij rektifikatorjev in močnih transformatorjev
Razlike med pravokotnimi transformatorji in močnimi transformatorjiPravokotni transformatorji in močni transformatorji spadajo v družino transformatorjev, vendar se osnovno razlikujejo glede uporabe in funkcionalnih značilnosti. Transformatorji, ki so pogosto videti na električnih stolpih, so tipično močni transformatorji, medtem ko tisti, ki opskrbujejo elektrolitne celice ali naplavne naprave v tovarnah, so običajno pravokotni transformatorji. Za razumevanje njihovih razlik je potrebno preučit
10/27/2025
Vodnik za izračun izgub v jedru SST transformatorja in optimizacijo ovitev
Razvoj in izračun jedra visokofrekvenčnega ločenega transformatorja SST Vpliv lastnosti materiala: Material jedra prikazuje različno obnašanje izgub pri različnih temperaturah, frekvencah in gostotah tokov. Te lastnosti tvorijo osnovo skupnih izgub jedra in zahtevajo natančno razumevanje nelinearnih lastnosti. Motnja zaradi stranskog magnetnega polja: Visokofrekvenčna stranska magnetna polja okoli viklov lahko povzročijo dodatne izgube jedra. Če te parazitne izgube niso pravilno upravljane, se l
10/27/2025
Posodobite tradicionalne transformatorje: Amorfnih ali tranzistorjev?
I. Jezgrenje in struktura: Dvojna revolucijaDve ključni inovaciji:Inovacija materiala: Amorfnega legiranjaKaj je to: Kovinski material, ki se oblikuje z izredno hitro stekalitvijo, z neredno, nekristalno atomske strukturo.Glavna prednost: Izredno nizka izguba v jedru (brezobremeninska izguba), ki je 60%–80% nižja kot pri tradicionalnih transformatorjih s silikatnimi jeklenimi jezgrji.Zakaj je pomembno: Brezobremeninska izguba poteka neprekinjeno, 24/7, skozi cel cikel življenja transformatorja.
10/27/2025
Povpraševanje
+86
Kliknite za nalaganje datoteke
Prenos
Pridobite IEE Business aplikacijo
Uporabite aplikacijo IEE-Business za iskanje opreme pridobivanje rešitev povezovanje z strokovnjaki in sodelovanje v industriji kjer in kdajkoli popolnoma podpira razvoj vaših električnih projektov in poslovanja