电动机和发电机ppt课件
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电动机与发电机(讲义及解析)一、知识点睛1.电动机(1)原理:。
(2)受力的方向跟方向、方向有关。
(3)受力的大小与、、有关。
(4)能量转化关系:。
2.直流电动机的换向器作用是保证电动机线圈在同一磁极处的受力方向总是的,线圈能够不停地转动下去。
3.电磁感应现象:闭合电路的一部分导体在磁场中做运动时,导体中就产生电流。
4.产生感应电流的条件(1)电路是的。
(2)导体要在磁场中做。
(3)切割磁感线运动的导体只能是。
5.发电机(1)原理:。
(2)感应电流的方向与方向、方向有关。
(3)感应电流的大小与、、有关。
(4)能量转化关系:。
6.【板块一】电动机1.如图所示为直流电动机模型,直流电动机的工作原理是_,电动机工作时,能够使线圈平稳、连续不停地转动下去是靠来实现的。
电动机原理图发电机原理图第 1 题图2.在使用电动机的过程中,若要改变电动机的转动方向,可()A.改变通电电流的大小B.将电源的正负极对调 C.换用磁性更强的磁铁D.增加电动机的线圈匝数3.如图所示,图甲中情形为已知,若图甲中的电流方向反向(如图乙)通入线圈,则现在线圈将()A.沿顺时针转动B.沿逆时针转动C.仍在原地平稳位置不动D.可能沿顺时针转动,可能逆时针转动4.线圈a bcd 转动过程中通过图甲、乙位置时,导线a b 所受磁场力的方向()A.相反,是由于磁场方向相反了 B.相反,是由于流过ab 的电流方向相反了C.相同,是由于磁场方向、流过ab 的电流方向都改变了D.相同,是由于磁场方向、流过ab 的电流方向都没改变5.如图是实验室电流表内部结构图,处在磁场中的线圈有电流通过时,线圈会带动指针一起偏转。
线圈中的电流越大,指针偏转角度越大,关于该现象,下列说法中正确的是() A.该装置利用了电磁感应原理B.线圈中有电流通过时,把电能全部转化为内能C.改变线圈中的电流方向,其转动方向可不能改变D.线圈中的电流越大,其所受磁场力越大第 5 题图6.在物理学中,表示电流的方向垂直于纸面向里,⊙表示电流的方向垂直于纸面向外,如图所示,甲图表示直导体a 在磁场中受到一个既跟电流方向垂直,又跟磁感线方向垂直的水平向左的磁场力F;下图所示的四种情形中,通电导体 b 受到的磁场力方向水平向左的是()A B C D7.如图甲所示为猴子荡千秋的游戏装置,闭合开关后,猴子就会绕上方的横梁往复振荡。
同步电动机和同步发电机原理图详解一、同步电机原理简述同步电机篇:第一章同步电机原理和结构结构模型◆同步发电机和其它类型的旋转电机一样,由固定的定子和可旋转的转子两大部分组成。
一般分为转场式同步电机和转枢式同步电机。
◆图15.1给出了最常用的转场式同步发电机的结构模型,其定子铁心的内圆均匀分布着定子槽,槽内嵌放着按一定规律排列的三相对称交流绕组。
这种同步电机的定子又称为电枢,定子铁心和绕组又称为电枢铁心和电枢绕组。
◆转子铁心上装有制成一定形状的成对磁极,磁极上绕有励磁绕组,通以直流电流时,将会在电机的气隙中形成极性相间的分布磁场,称为励磁磁场(也称主磁场、转子磁场)。
◆气隙处于电枢内圆和转子磁极之间,气隙层的厚度和形状对电机内部磁场的分布和同步电机的性能有重大影响。
◆ 除了转场式同步电机外,还有转枢式同步电机,其磁极安装于定子上,而交流绕组分布于转子表面的槽内,这种同步电机的转子充当了电枢。
图中用AX、BY、CZ三个在空间错开120电角度分布的线圈代表三相对称交流绕组。
工作原理◆主磁场的建立:励磁绕组通以直流励磁电流,建立极性相间的励磁磁场,即建立起主磁场。
◆ 载流导体:三相对称的电枢绕组充当功率绕组,成为感应电势或者感应电流的载体。
◆ 切割运动:原动机拖动转子旋转(给电机输入机械能),极性相间的励磁磁场随轴一起旋转并顺次切割定子各相绕组(相当于绕组的导体反向切割励磁磁场)。
◆ 交变电势的产生:由于电枢绕组与主磁场之间的相对切割运动,电枢绕组中将会感应出大小和方向按周期性变化的三相对称交变电势。
通过引出线,即可提供交流电源。
◆ 感应电势有效值:由第11章可知,每相感应电势的有效值为(15.1)◆ 感应电势频率:感应电势的频率决定于同步电机的转速n 和极对数p ,即(15.2)◆ 交变性与对称性:由于旋转磁场极性相间,使得感应电势的极性交变;由于电枢绕组的对称性,保证了感应电势的三相对称性。
同步转速◆同步转速从供电品质考虑,由众多同步发电机并联构成的交流电网的频率应该是一个不变的值,这就要求发电机的频率应该和电网的频率一致。
发电机与电动机的原理发电机与电动机是基于电磁感应原理和电磁力原理工作的电机装置。
它们的原理不同,但都是通过电流和磁场之间的相互作用来转换电能和机械能。
首先,我们先来了解发电机的原理。
发电机的作用是将机械能转换为电能,即将旋转的机械能转化为电能。
发电机的基本组成部分包括定子和转子。
定子是一个由导线绕成的线圈,而转子则是一个可以旋转的部分。
在发电机内部,定子被连接到电源,使得定子绕着轴线旋转。
转子则通过一个轴与发电机的其他部分连接,使得当转子转动时,定子中的导线将切割磁力线产生感应电流。
发电机的工作原理就是基于电磁感应原理。
当定子绕着轴线旋转时,定子中的导线将切割磁力线,由于切割磁力线时会产生感应电流。
根据法拉第电磁感应定律,当导线切割磁力线时,会在导线两端产生感应电动势。
这个感应电动势可以通过左手定则来确定,其中,伸出左手的大拇指指向导线的运动方向,四指弯曲的方向即为感应电动势的方向。
此时,定子上的导线就形成了一个电源,产生电流通过导线流动,使得发电机的定子处于带电状态。
通过连接定子上的导线到外部电路,我们就可以引导发电机产生的电流供电给外部设备使用。
接下来,我们来讨论一下电动机的原理。
电动机与发电机的作用相反,它是将电能转化为机械能的装置。
电动机的基本结构也由定子和转子组成。
定子是一个由绕组和磁场组成的部分,而转子是一个可以旋转的部分。
不同于发电机,电动机在其定子上通电,而转子则被强制旋转,从而使装置的控制部分转动。
电动机的工作原理是基于电磁力的作用。
通过在定子绕组中通电,定子中的导线会产生磁场。
而转子中的导线则被迫受到定子磁场的作用,由于磁场的相互作用,导线将发生运动,转子便会旋转。
为了更好地理解电动机的工作原理,我们需要先了解洛伦兹力原理。
根据洛伦兹力定律,当导体中有电流通过时,导体中的电荷将受到一个力的作用,这个力被称为洛伦兹力。
洛伦兹力的大小与电流的方向、磁场的强度和导体的长度有关。
在电动机中,电流通过定子绕组中的导线,产生磁场。
发电机和电动机发电机和电动机是现代工业中使用最广泛的两种设备。
发电机是将机械能转换为电能的装置,而电动机则是将电能转换为机械能的装置。
两者在原理和应用上有很大的不同,但它们在现代社会中扮演着至关重要的角色。
首先,让我们来看一下发电机。
发电机通过旋转一个导体的电磁场来产生电流。
在这个过程中,发电机的转子通过外部力源(如水力、风力或燃烧燃料)驱动,并转动一组磁体。
转子的旋转导致磁体的运动,并在定子中生成电流。
这个过程遵循法拉第电磁感应定律,即在变化的磁场中产生电流。
发电机的工作原理可以追溯到远古时代。
早在公元前2世纪,古希腊的克特斯研究了黄金交叉定理,揭示了一个导体在磁场中运动时会产生电流。
这项发现奠定了发电机原理的基础。
之后,发电机逐渐发展壮大,并在19世纪开始被广泛应用于工业化国家。
发电机的应用范围非常广泛。
它们在电力站、汽车、飞机等交通工具、家用电器等各个方面都起到了重要的作用。
电力站中的发电机可以将动力来源(如燃煤、核能等)转化为电能,供给大规模的工业和居民使用。
汽车和飞机中的发电机则为车载电子设备(如点火系统、照明系统等)提供电力。
在家庭中,发电机可以通过燃气或柴油转动,为停电时提供备用电源。
与发电机相反,电动机是将电能转化为机械能的设备。
它们通过电流在导体中产生的磁场来实现。
电动机的转子通常由一组驱动器(如螺旋杆、齿轮等)组成,通过电流激励这些部件的磁场来产生转动力。
这种转动力可用于驱动车辆、旋转设备和其他机械装置。
电动机的发展与发电机的发展密切相关。
早在18世纪末,电动机的雏形就已经出现,但直到19世纪末,才有了现代电动机的原型。
尼古拉·特斯拉是电动机领域最重要的先驱之一,他的工作对电动机的发展产生了深远的影响。
随着电力技术的快速发展,电动机在工业、家庭和运输领域的应用也越来越广泛。
电动机的应用非常广泛。
从小型家用电器如洗衣机、吹风机,到大型工业机械设备如机床、电动汽车,都离不开电动机的驱动。