Tipp 1: A generátor működése

Tipp 1: A generátor működése



A generátor olyan eszköz, amely a mechanikai energiát elektromos energiává alakítja. A generátor működési elve egy olyan jelenség használatán alapul, mint az elektromágneses indukció.





A generátor működése


















oktatás





1


A legegyszerűbb generátorban a végekA vezetõkeretek a gyûrûkhöz vannak csatlakoztatva, amelyekre az eszköz kefékét nyomják. A külső áramkör lezárja a keféket egy villanykörte által. A generátor váltakozó áramot ad, amikor a keretet a gyűrűkkel forgatják mágneses mezőben. Az áram minden félfordulón megváltoztatja irányát és értékét, egyfázisúnak nevezik.





2


A legmegfelelőbb a technológia használatáhozháromfázisú áramgenerátorokat kell figyelembe venni. A legegyszerűbb háromfázisú generátorok három vezetékes keretből állnak, egymáshoz viszonyítva 120 ° -kal eltolódnak a forgási kör mentén. Minden 120 ° -os forradalomban az áramlás nagysága és iránya megváltozik. Az egyfázisú rendszerhez képest a háromfázisú rendszer számos előnnyel jár. Ugyanolyan erőforrás esetén kevesebb fém szükséges a huzalozáshoz.





3


Az elektromos mágnes egy forgó részmeghajtó, rotorja, a mágneses mezőt az állórészhez továbbítja. Az állórész a készülék külső része, amely három tekercsből áll.





4


A feszültséget a gyűrűk és a kollektorok továbbítjákecsettel. A réz forgórészgyűrűi a forgattyús tengellyel és a forgórésszel együtt forognak, aminek következtében a keféket lenyomják. A kefék a helyükön maradnak, és az elektromos áram átkerül a generátor rögzített elemeiről a forgó alkatrészére.





5


A kapott mágneses mező elfordulstátort és elektromos áramot termel, amely feltölti az akkumulátort. A generátor és az akkumulátor közötti impulzus átviteléhez diódahíd is használható, a gép hátulján található. A diódának két érintkezője van, amelyeken keresztül az áram egy irányban áramlik, a híd általában tíz ilyen részből áll.





6


A diódák két csoportra oszthatók: alap éstovábbi. Az előbbiek a feszültség helyesbítésére használatosak, az állórész terminálokhoz vannak csatlakoztatva. A második a tápfeszültséget továbbítja a feszültségszabályozónak és a töltésvezérlő lámpának, amely a hajtás működőképességének ellenőrzéséhez szükséges.





7


A generátorok kis teljesítményűek ésNagy teljesítmény, az általuk termelt energiától függően. A kis energiaigényű generátorokat a mindennapi életben leggyakrabban tartalék tápegységekként használják.




























2. Tipp: A generátor működésének elve



Az elektrotechnika generátor egy eszköz,amellyel a mechanikai típusú energiát villamos energiává alakítják át. Az ilyen eszközöket széles körben használják a termelésben és bizonyos technikai rendszerekben, például autókban. A generátor munkája az elektromágneses indukció jelenségén alapul.





A generátor működésének elve







Alternátoreszköz

A gyakorlatban többféle típust használnakgenerátorok. De mindegyikük azonos alkotóelemeket tartalmaz. Ezek magukban foglalnak egy mágnest, amely megfelelő mezőt hoz létre, és egy speciális vezetékes tekercselést, ahol elektromotoros erő (EMF) jön létre. A generátor legegyszerűbb modelljében a tekercselés szerepe egy vízszintes vagy függőleges tengely körül forogni képes keret. Az EMF amplitúdója arányos a tekercselésre rendelkezésre álló fordulatok számával és a mágneses fluxus ingadozásainak nagyságával. Jelentős mágneses fluxus elérése érdekében a generátorokban speciális rendszert alkalmaznak. Ez egy pár acél magból áll. A váltakozó mágneses mezőt létrehozó tekercsek az elsőnek a hornyaiba kerülnek. Az EMF-t indukáló körök a második mag hornyaiba kerülnek, a belső magot rotornak nevezik. A tengely körül forog a tekercseléssel együtt. A mag, amely mozgás nélkül marad, statikusan működik. Annak érdekében, hogy a mágneses indukció áramlása a legerősebb legyen, és az energiaveszteség minimális legyen, az állórész és a rotor közötti távolságot a lehető legkisebbre kell kitalálni.

Hogyan működik a generátor?

Az elektromotoros erő az állórész tekercsekben keletkezikközvetlenül az elektromos mező megjelenése után, amelyre jellemző az örvényképződés. Ezeket a folyamatokat által generált változó mágneses fluxust, amely megfigyelhető a gyorsított forgórész forgásirányát rotora.Tok betáplálni az áramkör segítségével az érintkező, amelynek formájában csúszóelemek. Ennek megkönnyítése érdekében a tekercselés végeit gyűrűkkel egyesítjük, úgynevezett kontakt gyűrűkkel. K-gyűrűk vannak nyomva a fix kefe, amelyen keresztül a kommunikáció között végezzük az elektromos áramkör és egy mozgó tekercs menetei rotora.V mágnestekercstesttel ahol a mágneses mező, a jelenlegi viszonylag kis erő, ha összehasonlítjuk az áramgenerátor, amely elküldi a külső áramkörben. Emiatt a tervezők először úgy döntött, hogy elterelje áram generátorok tekercsek elrendezve statikusan és gyengeáramú a forgó mágnes révén szállított kapcsolatok, glidánsok. A kis teljesítményű generátorokban a mező egy permanens mágnest hoz létre, amely forgatható. Ez a kialakítás egyszerűsíti az egész rendszer, és nem használja a gyűrűt, és schetki.Sovremenny ipari elektromos áram generátor egy masszív és nehézkes szerkezet, amely fémszerkezetek, szigetelők és rézvezetékeket. A készülék mérete több méter lehet. De még egy ilyen szilárd szerkezet esetében is nagyon fontos a részek pontos mérete és az elektromos gép mozgó részei közötti rések megőrzése.