Generatoriaus ir kintamosios srovės generatoriaus skirtumas

Generatoriaus ir kintamosios srovės generatoriaus skirtumas
Generatoriaus ir kintamosios srovės generatoriaus skirtumas

Video: Generatoriaus ir kintamosios srovės generatoriaus skirtumas

Video: Generatoriaus ir kintamosios srovės generatoriaus skirtumas
Video: what is difference between isolator and circuit breaker/electrical engineering best interview ssc-je 2024, Liepa
Anonim

Generatorius prieš generatorių

Apibrėžiant plačiąja prasme, generatorius yra bendras įrenginio, kuris mechaninę energiją paverčia elektros energija, terminas, o generatorius yra generatoriaus tipas, generuojantis kintamąją srovę.

Daugiau apie elektros generatorių

Pagrindinis bet kurio elektros generatoriaus veikimo principas yra Faradėjaus elektromagnetinės indukcijos dėsnis. Šio principo idėja yra ta, kad pasikeitus magnetiniam laukui per laidininką (pavyzdžiui, laidą), elektronai yra priversti judėti statmena magnetinio lauko krypčiai. Dėl to laidininke susidaro elektronų slėgis (elektrovaros jėga), dėl kurio elektronai teka viena kryptimi.

Techniškai kalbant, magnetinio srauto per laidininką kitimo greitis laidininke sukelia elektrovaros jėgą, o jos kryptį nurodo Flemingo dešinės rankos taisyklė. Šis reiškinys daugiausia naudojamas elektrai gaminti.

Norint pasiekti šį magnetinio srauto pokytį laidžioje laidoje, magnetai ir laidūs laidai yra santykinai judinami taip, kad srautas kinta priklausomai nuo padėties. Padidinus laidų skaičių, galite padidinti gaunamą elektrovaros jėgą; todėl laidai suvynioti į ritę, kurioje yra daug posūkių. Magnetinio lauko arba ritės sukamasis judėjimas, o kita nejudanti, leidžia nuolat keisti srautą.

Besisukanti generatoriaus dalis vadinama rotoriumi, o nejudanti dalis vadinama statoriumi. EMF generuojanti generatoriaus dalis vadinama armatūra, o magnetinis laukas tiesiog žinomas kaip laukas. Armatūra gali būti naudojama kaip statorius arba rotorius, o lauko komponentas yra kitas.

Padidinus lauko stiprumą, taip pat galima padidinti sukeltą emf. Kadangi nuolatiniai magnetai negali užtikrinti tokio intensyvumo, reikalingo generatoriaus energijos gamybai optimizuoti, naudojami elektromagnetai. Per šią lauko grandinę teka daug mažesnė srovė nei armatūros grandinė, o mažesnė srovė teka per slydimo žiedus, kurie palaiko elektrinį ryšį rotatoriuje. Dėl to daugumos kintamosios srovės generatorių lauko apvija yra ant rotoriaus, o statorius – kaip armatūros apvija.

Daugiau apie generatorių

Kintamosios srovės generatoriai veikia tuo pačiu principu kaip ir generatorius, naudoja rotoriaus apviją kaip lauko komponentą ir armatūros apviją kaip statorių. Skirtumas nėra reikalingas apvijų poliarizacijų pasikeitimas; todėl apvijų kontaktą duoda ne komutatorius, kaip nuolatinės srovės generatoriuje, o tiesiogiai prijungiamas. Dauguma generatorių naudoja tris statoriaus apvijas, todėl generatoriaus išėjimas yra trijų fazių srovė. Tada išėjimo srovė išlyginama per tiltinius lygintuvus.

Galima valdyti srovę į rotoriaus apviją; dėl to galima valdyti kintamosios srovės generatoriaus išėjimo įtampą.

Dažniausiai generatoriai naudojami automobiliuose, kur variklio mechaninė energija, tiekiama į rotoriaus veleną (per alkūninį veleną), paverčiama elektros energija, o vėliau naudojama akumuliatoriaus baterijai įkrauti. transporto priemonė.

Generatorius prieš generatorių

• Generatorius yra bendra įrenginių klasė, o kintamosios srovės generatorius yra generatorius, gaminantis kintamąją srovę.

• Kintamosios srovės generatoriai naudoja įtampos reguliatorius ir lygintuvus, kad sukurtų nuolatinės srovės išvestį, o kituose generatoriuose nuolatinė srovė gaunama pridedant komutatorių arba sukuriama kintamoji srovė.

• Kintamosios srovės generatoriaus išėjimo dažniai gali skirtis dėl rotoriaus dažnio pokyčių (tačiau tai neturi jokios įtakos, nes srovė yra ištaisyta į DC), o kiti generatoriai veikia pastoviu rotoriaus veleno dažniu.

• Kintamosios srovės generatoriai naudojami automobiliuose elektros energijai gaminti.

Rekomenduojamas: