Електрически генератори: какви са те, видове и примери

Електрическите генератори са устройства, които преобразуват различни видове неелектрическа енергия (механична, вятърна) в електрическа. Те се използват за осигуряване на захранване при отказ на електрически ток.

По този начин функцията на генератора е да гарантира, че разликата в електрическия потенциал (ddp), или електрическото напрежение, продължава по-дълго и не прекъсва веригата. Електрическата верига се провежда между двата полюса, съществуващи в генератора.

На единия от тези полюси електрическият потенциал е отрицателен и напрежението му е по-ниско, докато на другия полюс електрическият потенциал е положителен и напрежението му е по-високо.

Идеалният генератор би могъл да преобразува цялата енергия. Ефективността му ще бъде измерена по следната формула:

Potg = E.i

Където,
Potg: потентност
E: електродвижеща сила
i: електрически ток

Но не това се случва. В действителност има загуба на енергия, след като всички електрически товари срещат съпротивление по веригата.

Чрез следната формула се измерва реалната мощност на генератора:

Potd = r.i²

Където,

Potd = потентност
r = съпротивление на проводника
i = електрически ток

Генераторите бяха открити благодарение на изследванията на Майкъл Фарадей, който откри, че движенията на магнитите са способни да генерират електрически ток.

Видове генератори

Има няколко вида генератори, като механичният генератор е най-често срещаният сред тях. Типологията показва формата на енергия, използвана за генериране на електрическа енергия.

  • Механичен генератор - използва механична енергия и я преобразува в електрическа енергия. Пример: автомобилни алтернатори.
  • Химически генератор - използва химическа енергия или потенциална енергия и я преобразува в електрическа енергия. Пример: батерии.
  • Термичен генератор - използва топлинна енергия и я преобразува в електрическа енергия. Пример: парни турбини.
  • светещ генератор - използва светлинна енергия и я преобразува в електрическа енергия. Пример: слънчеви панели.
  • Вятърен генератор - използва вятърна енергия и я преобразува в електрическа енергия. Пример: вятърни турбини.

Прочетете също:

  • Електрическа верига
  • Електроенергия
  • Електрическо съпротивление
  • Енергия
  • Електрически ток
  • Електрически заряд
  • Законите на Кирххоф

Упражнения

1. (UEPB-PB) През 1820 г. датският учен Ханс Кристиан Ерстед (1777-1851) не си представя, че с обикновен експеримент, би открил основен физически принцип за функционирането на двигателя електрически.

Този принцип позволи появата и развитието на голям брой електрически уреди като: батерия, вентилатор, бормашина, смесител, прахосмукачка, полираща машина за пода, сокоизстисквачка за плодове, шлифовъчна машина, както и множество играчки, захранвани с батерии и / или щепсели, като роботи, колички и др., използвани в целия света.

По отношение на предмета, разгледан в текста, по отношение на електродвигателя, анализирайте следните предложения, като напишете V или F, съответно дали са верни или неверни:

() Електродвигателят е работещ елемент, който преобразува електрическата енергия в ротационна механична енергия.

() Електродвигателят е машина, която преобразува механичната енергия от въртене в електрическа енергия.

() Електрическият двигател е приложение на основния принцип на електромагнетизма, който гласи, че магнитната сила ще действа електрически проводник, ако този проводник е удобно поставен в магнитно поле и е преминат от ток електрически.

След като анализът е направен, проверете алтернативата, която отговаря на правилната последователност:

а) VVV
б) FVF
в) FVF
г) FVV
д) VFV

Алтернатива e: VFV

2. (ITAJUBÁ - MG) Батерията има електродвижеща сила от 20,0 V и вътрешно съпротивление от 0,500 ома.

Ако разсеем съпротивление от 3,50 ома между клемите на батерията, потенциалната разлика между тях ще бъде:

а) 2,00 * 10V
б) стойност малко по-малка от 2,00 * 10V
в) 1,75 * 10V
г) 2.50V

Алтернатива c: 1,75 * 10V

5 неща, които трябва да знаете за звуковите вълни

5 неща, които трябва да знаете за звуковите вълни

Всеки ден произвеждаме различни звуци и сме изложени на безброй източници на звук. Дори ако звук ...

read more
Гравитационна и еластична потенциална енергия. Потенциална енергия

Гравитационна и еластична потенциална енергия. Потенциална енергия

В ежедневния си опит ние разбираме и използваме думата енергия като нещо, винаги свързано с движе...

read more

Физика в асансьора

Нашата сила на тежестта (P = m.g), винаги насочена надолу, действа върху контактна повърхност, та...

read more