Elektromos generátorok: mik azok, típusok és példák

Az elektromos generátorok olyan eszközök, amelyek különféle típusú nem elektromos energiákat (mechanikai, szél) alakítanak át elektromos energiává. Az áramellátás biztosítására szolgálnak, amikor az elektromos áram meghibásodik.

Így a generátor feladata annak biztosítása, hogy az elektromos potenciál (ddp) vagy az elektromos feszültség különbsége hosszabb ideig tartson és ne szakítsa meg az áramkört. Az elektromos áramkör a generátorban lévő két pólus között fut.

Ezen pólusok egyikén az elektromos potenciál negatív és feszültsége alacsonyabb, míg a másik pólusnál az elektromos potenciál pozitív, és a feszültsége nagyobb.

Egy ideális generátor képes lenne átalakítani az összes energiát. Hatásosságát a következő képlet segítségével mérnék:

Potg = E.i

Hol,
Potg: potencia
E: elektromotoros erő
i: elektromos áram

De nem ez történik. A valóságban energiaveszteség van, miután az összes elektromos terhelés ellenállásba ütközik az áramkör mentén.

A következő képlettel mérik a generátor valós teljesítményét:

Potd = r.i²

Hol,

Potd = potencia
r = vezető ellenállása
i = elektromos áram

A generátorokat Michael Faraday tanulmányainak köszönhetően fedezték fel, aki felfedezte, hogy a mágnesek mozgása képes elektromos áram létrehozására.

Generátorok típusai

Többféle generátor létezik, közülük a mechanikus generátor a leggyakoribb. A tipológia jelzi az elektromos energia előállításához felhasznált energia formáját.

  • Mechanikus generátor - mechanikai energiát használ és elektromos energiává alakítja. Példa: autógenerátorok.
  • Kémiai generátor - vegyi energiát, vagyis potenciális energiát használ fel, és elektromos energiává alakítja. Példa: elemek.
  • Hőgenerátor - hőenergiát használ és elektromos energiává alakítja. Példa: gőzturbinák.
  • világító generátor - fényenergiát használ és elektromos energiává alakítja. Példa: napelemek.
  • Szélgenerátor - szélenergiát használ és elektromos energiává alakítja. Példa: szélturbinák.

Olvassa el:

  • Elektromos áramkör
  • Elektromos energia
  • Elektromos ellenállás
  • Energia
  • Elektromos áram
  • Elektromos töltés
  • Kirchhoff törvényei

Feladatok

1. (UEPB-PB) 1820-ban Hans Christian Oersted (1777–1851) dán tudós nem ezt képzelte el, Egy egyszerű kísérlet felfedezné a motor működésének alapvető fizikai elvét elektromos.

Ez az elv lehetővé tette számos elektromos készülék megjelenését és fejlesztését, mint például: akkumulátor, ventilátor, fúró, turmixgép, porszívó, padlófényesítő, gyümölcscentrifuga, csiszológép, valamint számos akkumulátorral és / vagy dugasszal működő játék, például robotok, szekerek stb. világ.

Ami a szövegben tárgyalt témát illeti, az elektromos motorral kapcsolatban elemezze a következő javaslatokat, V vagy F írással aszerint, hogy azok igazak vagy hamisak:

() Az elektromos motor egy működő elem, amely az elektromos energiát forgási mechanikai energiává alakítja.

() Az elektromos motor olyan gép, amely a forgásból származó mechanikai energiát elektromos energiává alakítja.

() Az elektromos motor az elektromágnesesség azon alapelvének alkalmazása, amely kimondja, hogy mágneses erő fog hatni elektromos vezető, ha az a vezető kényelmesen elhelyezhető a mágneses mezőben, és az áram áthalad rajta elektromos.

Az elemzés elvégzése után ellenőrizze a helyes sorrendnek megfelelő alternatívát:

a) VVV
b) FVF
c) FVF
d) FVV
e) VFV

E. Alternatíva: VFV

2. (ITAJUBÁ - MG) Az akkumulátor elektromotoros ereje 20,0 V, belső ellenállása pedig 0,500 ohm.

Ha 3,50 ohmos ellenállást keresztezünk az akkumulátor pólusai között, akkor a potenciális különbség a következő lesz:

a) 2,00 * 10 V
b) valamivel kisebb, mint 2,00 * 10V érték
c) 1,75 * 10 V
d) 2,50 V

C alternatíva: 1,75 * 10 V

Mágnesesség. Mágnesesség és mágneses mező

Mágnesesség. Mágnesesség és mágneses mező

A mágnes olyan érc, amely vonzza a vasdarabokat. Ennek az ércnek magnetit nevet adtak, mivel a Ma...

read more
A jobb kéz szabály

A jobb kéz szabály

Amikor egy elektromos áram által létrehozott mágneses mezővel kapcsolatos problémával szembesülün...

read more
Vezetők és szigetelők: mik ezek, különbségek, példák

Vezetők és szigetelők: mik ezek, különbségek, példák

Szeretné megérteni a vezetőképes és szigetelő anyagok közötti különbségek? Tehát ez a szöveg neke...

read more