ÜzletiIpar

Villamosenergia-források: a leírás, típusai és jellemzői

Forrásai az elektromos energia minden egyes területen kitűnnek elkészítésének módja. Így Plains célszerű használni szélenergia vagy átalakítani hő után tüzelőanyag égési gáz. A hegyekben, ahol van egy folyó, építeni gátak és víz hajtja a hatalmas turbinák. Elektromotoros erő termelt szinte mindenhol miatt más természetes energiákat.

Hol az energiafogyasztók

Villamosenergia-források után kapott feszültség átalakító szélerősség, kinetikus mozgását, a víz áramlását, az eredmény egy nukleáris reakció, a hőt az égő gáz, olaj vagy szén. Elterjedt erőművek, vízerőművek. Fokozatosan számának csökkentése atomerőművek, mint egy nem teljesen biztonságos élők a közelben.

Ezt fel lehet használni a kémiai reakciót, ezek a jelenségek megfigyelhető az akkumulátorok autók és háztartási gépek. Borító elemek működnek ugyanazon az elven. Vetroviki jelenlétében használható állandó szél, ahol a villamos energia források tartalmaznak hagyományos kialakítású nagyteljesítményű generátor.

A hatalom az egész várost néha egy állomás nem elég, és az elektromos áramforrások kombinálunk. Tehát a háztetőre meleg országokban telepített napelemek táplálják az egyes helyiségek. Fokozatosan, környezetbarát forrásokból váltja az állomásra, szennyezi a légkört.

A autók

Akkumulátor közlekedés - nem az egyetlen forrása a villamos energiát. autó-áramkört oly módon, hogy amikor mozog a folyamat, amelyben a kinetikus energiát elektromos kezdődik. Ez annak köszönhető, hogy a generátor, ahol a forgatás a tekercs a mágneses mező a látszatot kelti, az elektromotoros erő (EMF).

A hálózat kezd folyni az áram az akkumulátor töltését, az időtartam, amelynek működése kapacitásától függ. A töltés azonnal megkezdődik, miután a motor indítása. Azaz, az energia elégetésével előállított üzemanyag. A legújabb fejlesztések lehetővé tették a személygépkocsi használata EMF elektromos energia forrása a forgalom.

A nagy teljesítményű elektromos kémiai elemeket termel áramot egy zárt áramkört és szolgálnak energiaforrásként. Itt van egy fordított folyamat: az EMF keletkezett a tekercsek a meghajtó rendszer, ami a kerék spin. Aktualitások a szekunder körben hatalmas arányos gyorsulási sebessége és a jármű tömege.

A működési elve a tekercs mágnes

Átfolyó áram a tekercs okoz váltakozó mágneses fluxus. Azt viszont már a mágnesek felhajtóerő, ami a keret két különböző polaritású mágnesek forog. Így az elektromos áramforrás a hub az autók mozgását.

A fordított folyamat, amikor keret mágnessel forog a tekercselésen belül miatt a kinetikus energia képes átalakítani váltakozó mágneses fluxus a tekercs EMF. Továbbá, az áramköri szerelt Feszültségstabilizátor hogy biztosítja a szükséges ellátási mutatók. Ezen elv szerint, az általa generált villamos vízerőművek hőerőművek.

EMF az áramkörben megjelenik a hagyományos zárt áramkörben. Ez mindaddig fennáll, amíg a vezető alkalmazott potenciál különbség. Elektromotoros erő szükséges, hogy leírja a jellemzőit az energiaforrás. A fizikai meghatározás: EMF zárt körben arányos a munka a külső erők, a mozgás egyetlen pozitív töltés az egész test a karmester.

Formula: E = I * R - ellenállás teljesnek tekinthető, összecsukható a belső ellenállása az áramforrást, és az ellenállás hozzáadjuk a Fed részét az áramkör.

Korlátozások a telepítés alállomások

Bármely vezető amellyel áram folyik generál elektromos mező. Az áramforrás egy adó elektromágneses hullámok. Körül a nagyobb létesítmények, alállomások, vagy annak közelében a generátor-készletek hatással van az emberi egészségre. Ezért korlátozó intézkedések építkezések közelében lakóépületek megtették.

Egy rögzített távolság elektromos tárgyakat, amelyen túl az élő szervezet biztonságos telepítve a jogszabályi szinten. Betiltották az építőiparban nagy teljesítményű alállomás közelében a házakat és az utat az emberek. Erőteljes telepítés védeni kell és kapuzott bejáratánál.

Nagyfeszültségű vezetékek vannak szerelve magasan az épületek és teszi túl települések. Hogy megszüntesse a hatása az elektromágneses hullámok egy lakónegyedben energiaforrások zárt földelt fém képernyők. A legegyszerűbb esetben, egy hálós drót.

mértékegységek

Minden energiaforrás és az áramkör által leírt nagyságának mennyiségi értékeket. Ez leegyszerűsíti a tervezési és számítási terhelés alatt egy meghatározott étrend. Egységek össze vannak kapcsolva a fizikai törvényeket.

Olyan értékek tápegységek a következő egységek vannak telepítve:

  • Resistance: R - Ohm.
  • EMF: E - V.
  • Reaktancia és az impedancia: X és Z - ohm.
  • Aktuális: I - erősítő.
  • Feszültség: U - V.
  • Teljesítmény: P - watt.

Építése egymást és párhuzamos áramkörök

A számítás áramkör bonyolult, ha a vegyület alkalmazott elektromos energia források többféle. Figyelembe veszik a belső ellenállása minden ág és az irányt áram a vezetéken. Minden mérés az EMF forrás elkülönítetten kell, és azonnal nyissa ki az áramkört zárja az akkumulátor mérni a lehetséges a betápláló eszköz - voltmérővel.

Zártláncú eszköz megjelenik a feszültségesés, amelynek kisebb értéket. gyakran igényelnek több forrásból beszerezni a szükséges áramot. Az alkalmazástól függően több is használható típusú kapcsolatok:

  • Következetes. EMF forrás áramkörök egyes tagjai. Így, amikor két névleges 2 voltos elem kapott összekötő 4 V.
  • Párhuzamos. Ez a fajta forrást használnak kapacitás növelése, illetve van egy hosszabb működési időt elemeket. EMF áramkört, amikor az ilyen kapcsolat nem változik, azonos névleges értékű elemeket. Fontos, hogy tartsa be a polaritás a kapcsolatokat.
  • Kombinált kapcsolatok ritkán használják, de a gyakorlatban is. Kiszámítása a kapott EMF termelt minden egyes zárt területen. Figyelembe veszi a polaritás a jelenlegi és az irányt az ágak.

ohm Hálózati

A belső ellenállása az elektromos áramforrás kell figyelembe venni, hogy meghatározzák az eredményül kapott EMF. Általában, az elektromotoros erő által kiszámított képlet E = I * R + I * r. Ahol R - Ellenállás fogyasztók és R - a belső ellenállás. Az esés ugyanazon feszültség úgy számítjuk ki a következő egyenlettel: U = E - Ir.

A folyó áram az áramkörben alapján számítják ki Ohm-törvény teljes áramkör: I = E / (R + R). Belső ellenállás képes befolyásolni az áram erőssége. Ennek elkerülése érdekében, a kiválasztott forrástól a terhelés a következő szabály szerint: belső forrásból ellenállás legyen sokkal kisebb, mint az együttes ellenállása a fogyasztók. Akkor vegye figyelembe az értéke nem feltétlenül azért, mert a kis hibahatárral.

Hogyan mérjük Ohm elektromos hálózathoz?

Mivel a források és a vevők a villamos energia kell lennie, a kérdés azonnal felmerül: hogyan kell mérni a belső ellenállását a forrás? Miután egy ohm-mérővel nem csatlakozik a kapcsolatot a rendelkezésre álló potenciálok nekik. A probléma megoldása érdekében az indirekt módszer alkalmazásával állása - szükséges értékek további változók: áram és feszültség. Számítás szerint készül képlet R = U / I, ahol U - a feszültségesés a belső ellenállás, és I - áram az áramkör terhelés alatt.

A feszültségesés azonnal mérjük a terminálok az áramforrás. Az ismert áramköri van csatlakoztatva egy ellenállás R. megelőzően a névleges méréseket rögzíteni kell a voltmérő forrása EMF a nyitott áramkör - E. Továbbá, a terhelés van csatlakoztatva, és változik a mért - U fűtés. és a jelenlegi I.

A szükséges feszültségesés a belső ellenállás U = E - U hőt. Ennek eredményeként, a kívánt számlálási érték r = (E - U LOAD.) / I.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hu.delachieve.com. Theme powered by WordPress.