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


Nguyên lý hoạt động của máy phát điện

Electrical4u
Electrical4u
Trường dữ liệu: Điện Cơ Bản
0
China


image.png

Khi một dây dẫn di chuyển trong từ trường, điện áp cảm ứng được tạo ra trên dây dẫn. Đây là cơ sở duy nhất mà mỗi và mọi máy phát điện xoay chiều điện hoạt động (như máy phát điện di động).

Theo định luật cảm ứng điện từ của Faraday, khi một dây dẫn liên kết với một dòng từ thông thay đổi, nó sẽ có điện áp cảm ứng trên dây dẫn. Giá trị của điện áp cảm ứng trên dây dẫn phụ thuộc vào tốc độ thay đổi của dòng từ thông liên kết với dây dẫn. Hướng của điện áp cảm ứng trong dây dẫn có thể được xác định bằng quy tắc tay phải của Fleming. Quy tắc này nói rằng, trên bàn tay phải của bạn, nếu bạn duỗi ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa vuông góc với nhau, và nếu bạn căn chỉnh ngón cái theo hướng chuyển động của dây dẫn trong từ trường, và ngón trỏ theo hướng từ trường, thì ngón giữa sẽ chỉ hướng của điện áp cảm ứng trong dây dẫn.

Bây giờ chúng tôi sẽ cho bạn thấy cách điện được sản xuất khi chúng ta quay một vòng dây dẫn trong từ trường.

1519917851.gif (356×264)


Trong quá trình quay, khi một bên của vòng dây dẫn ở phía trước cực bắc từ trường, chuyển động tức thời của dây dẫn sẽ đi lên, do đó theo quy tắc tay phải của Fleming, điện áp cảm ứng sẽ có hướng vào trong.

image.png

Đồng thời, bên kia của vòng dây dẫn ở phía trước cực nam từ trường, chuyển động tức thời của dây dẫn sẽ đi xuống, do đó theo quy tắc tay phải của Fleming, điện áp cảm ứng sẽ có hướng ra ngoài.

image.png

Trong quá trình quay, mỗi bên của vòng dây dẫn sẽ lần lượt nằm dưới cực bắc và cực nam từ trường. Lại trong các hình ảnh, khi bất kỳ bên nào của cuộn dây (dây dẫn) nằm dưới cực bắc, chuyển động của dây dẫn sẽ đi lên và khi nó nằm dưới cực nam, chuyển động của dây dẫn sẽ đi xuống. Do đó, điện áp cảm ứng trong vòng dây dẫn liên tục thay đổi hướng. Đây là mô hình khái niệm cơ bản nhất của máy phát điện. Chúng ta cũng gọi nó là máy phát điện đơn vòng. Chúng ta có thể thu thập điện áp cảm ứng trong vòng dây dẫn theo hai cách khác nhau.

Hãy kết nối vòng tiếp xúc với cả hai đầu của vòng dây dẫn. Chúng ta có thể kết nối tải với vòng dây dẫn thông qua các chổi than đặt trên vòng tiếp xúc như được hiển thị. Trong trường hợp này, điện xoay chiều được tạo ra trong vòng dây dẫn sẽ đến tải. Đây là máy phát điện điện xoay chiều.

1519971790.gif (480×200)

Chúng ta cũng có thể thu thập điện được sản xuất trong vòng dây dẫn quay thông qua hệ thống tiếp xúc và chổi than như được hiển thị trong hình ảnh động dưới đây. Trong trường hợp này, điện được sản xuất trong vòng dây dẫn (ở đây, vòng dây dẫn quay của máy phát điện đơn vòng cũng có thể được gọi là armature) được chỉnh lưu thông qua hệ thống tiếp xúc và tải nhận được nguồn điện một chiều. Đây là mô hình khái niệm cơ bản nhất của máy phát điện một chiều.

1519968948.gif (480×200)

Tuyên bố: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Đóng góp và khuyến khích tác giả!
Đề xuất
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
Công nghệ SST: Phân tích toàn cảnh trong việc phát điện truyền tải phân phối và tiêu thụ
I. Nền tảng Nghiên cứuNhu cầu Biến đổi Hệ thống ĐiệnSự thay đổi trong cấu trúc năng lượng đang đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với hệ thống điện. Các hệ thống điện truyền thống đang chuyển đổi sang hệ thống điện thế hệ mới, với sự khác biệt cốt lõi giữa chúng được nêu rõ như sau: Kích thước Hệ thống Điện Truyền thống Hệ thống Điện Mới Hình thức Cơ sở Kỹ thuật Hệ thống Cơ khí Điện từ Được chi phối bởi Máy đồng bộ và Thiết bị Điện tử Công suất Hình thức Bên phát điện Ch
Echo
10/28/2025
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Hướng dẫn Tính toán Hao phí Lõi Biến áp SST và Tối ưu Hóa Cuộn Dây
Thiết kế và tính toán lõi biến áp cách ly tần số cao SST Tác động của đặc tính vật liệu: Vật liệu lõi thể hiện hành vi mất mát khác nhau ở các nhiệt độ, tần số và mật độ từ thông khác nhau. Những đặc tính này tạo nên nền tảng cho tổng cộng mất mát lõi và đòi hỏi hiểu biết chính xác về tính chất phi tuyến. Sự can nhiễu của từ trường rò rỉ: Từ trường rò rỉ tần số cao xung quanh cuộn dây có thể gây ra mất mát lõi bổ sung. Nếu không được quản lý đúng cách, những mất mát phụ trợ này có thể tiếp cận m
Dyson
10/27/2025
Thiết kế của Máy biến áp trạng thái rắn bốn cổng: Giải pháp tích hợp hiệu quả cho hệ thống vi mạng
Thiết kế của Máy biến áp trạng thái rắn bốn cổng: Giải pháp tích hợp hiệu quả cho hệ thống vi mạng
Sử dụng điện tử công suất trong công nghiệp đang tăng lên, từ các ứng dụng nhỏ như bộ sạc pin và bộ điều khiển LED, đến các ứng dụng lớn như hệ thống quang điện (PV) và xe điện. Thông thường, một hệ thống điện bao gồm ba phần: nhà máy điện, hệ thống truyền tải và hệ thống phân phối. Theo truyền thống, biến áp tần số thấp được sử dụng cho hai mục đích: cách ly điện và khớp nối điện áp. Tuy nhiên, biến áp 50/60 Hz cồng kềnh và nặng nề. Bộ chuyển đổi điện được sử dụng để cho phép tương thích giữa c
Dyson
10/27/2025
Biến áp trạng thái rắn so với biến áp truyền thống: Giải thích về ưu điểm và ứng dụng
Biến áp trạng thái rắn so với biến áp truyền thống: Giải thích về ưu điểm và ứng dụng
Biến áp trạng thái rắn (SST), còn được gọi là biến áp điện tử công suất (PET), là thiết bị điện tĩnh tích hợp công nghệ chuyển đổi điện tử công suất với chuyển đổi năng lượng tần số cao dựa trên cảm ứng điện từ. Nó biến đổi năng lượng điện từ một tập hợp các đặc tính điện năng thành một khác. SST có thể tăng cường độ ổn định của hệ thống điện, cho phép truyền tải điện linh hoạt và phù hợp cho các ứng dụng lưới điện thông minh.Các biến áp truyền thống gặp phải những nhược điểm như kích thước lớn,
Echo
10/27/2025
Yêu cầu
Tải xuống
Lấy Ứng Dụng IEE Business
Sử dụng ứng dụng IEE-Business để tìm thiết bị lấy giải pháp kết nối với chuyên gia và tham gia hợp tác ngành nghề mọi lúc mọi nơi hỗ trợ toàn diện phát triển dự án điện và kinh doanh của bạn