- •Свойства, физический принцип действия.
- •Получение индукционного тока.
- •Приборы, действие которых основано на использовании явления электромагнитной индукции.
- •Устройства, системы для преобразования звука и передачи информации.
- •Новейшее применение электромагнитной индукции в медицине.
- •Линейный двигатель
- •Заключение
- •Вичуга май 2012
Получение индукционного тока.
И
ндукционный
переменный ток вырабатывается в
генераторах. В них механическое движение
преобразуется в электрическую энергию.
В настоящее
время имеется много различных типов
индукционных генераторов.
Но все они состоят из одних и тех же
основных частей. Это, во-первых,
электромагнит или постоянный магнит,
создающий магнитное поле, и, во-вторых,
обмотка, в которой индуцируется переменная
ЭДС
- электродвижущая сила (в рассмотренной
модели генератора это вращающаяся
рамка). Так как ЭДС, наводимые в
последовательно соединенных витках,
складываются, то амплитуда ЭДС индукции
в рамке пропорциональна числу витков
в ней. Она пропорциональна также амплитуде
переменного магнитного потока (Фm = BS)
через каждый виток.
Принцип действия
генератора переменного тока следующий.
Для получения большого магнитного
потока в генераторах применяют специальную
магнитную систему, состоящую из двух
сердечников, сделанных из электротехнической
стали. Обмотки, создающие магнитное
поле, размещены в пазах одного из
сердечников, а обмотки, в которых
индуцируется ЭДС, - в пазах другого. Один
из сердечников (обычно внутренний)
вместе со своей обмоткой вращается
вокруг горизонтальной или вертикальной
оси. Поэтому он называется ротором.
Неподвижный сердечник с его обмоткой
называют статором. Зазор между сердечниками
статора и ротора делают как можно меньшим
для увеличения потока магнитной
индукции.
В изображенной на рисунке
модели генератора вращается проволочная
рамка, которая является ротором (правда,
без железного сердечника). Магнитное
поле создает неподвижный постоянный
магнит. Разумеется, можно было бы
поступить и наоборот: вращать магнит,
а рамку оставить неподвижной.
В
больших промышленных генераторах
вращается именно электромагнит, который
является ротором, в то время как обмотки,
в которых наводится ЭДС, уложены в пазах
статора и остаются неподвижными. Дело
в том, что подводить ток к ротору или
отводить его из обмотки ротора во внешнюю
цепь приходится при помощи скользящих
контактов. Для этого ротор снабжается
контактными кольцами, присоединенными
к концам его обмотки.
Рис.1. Структурная схема генератора переменного тока.
Н
еподвижные
пластины - щетки - прижаты к кольцам и
осуществляют связь обмотки ротора с
внешней цепью. Сила тока в обмотках
электромагнита, создающего магнитное
поле, значительно меньше силы тока,
отдаваемого генератором во внешнюю
цепь. Поэтому генерируемый ток удобнее
снимать с неподвижных обмоток, а через
скользящие контакты подводить сравнительно
слабый ток к вращающемуся электромагниту.
Этот ток
вырабатывается отдельным генератором
постоянного тока (возбудителем),
расположенным на том левее валу (В
настоящее время постоянный ток в обмотку
ротора чаще всего подают из статорной
обмотки этого же генератора через
выпрямитель).
В маломощных генераторах
магнитное поле создается вращающимся
постоянным магнитом. В таком случае
кольца и щетки вообще не нужны.
Появление
ЭДС в неподвижных обмотках статора
объясняется возникновением в них
вихревого электрического поля,
порожденного изменением магнитного
потока при вращении ротора.
Современный
генератор электрического тока — это
внушительное сооружение из медных
проводов, изоляционных материалов и
стальных конструкций. При размерах в
несколько метров важнейшие детали
генераторов изготовляются с точностью
до миллиметра. Нигде в природе нет такого
сочетания движущихся частей, которые
могли бы порождать электрическую энергию
столь же непрерывно и экономично Время,
в течение которого ток в проводнике
проходит все изменения, называется
периодом.
При следующих оборотах проводника в
магнитном поле все изменения тока и
напряжения будут происходить так же,
как и в течение первого периода. Число
периодов в секунду называется
частотой
переменного тока. Электрические станции
вырабатывают переменный ток частотой
в 50 пер./сек. Следовательно, продолжительность
одного периода составляет 1/50 сек. Чтобы
получить частоту 50 периодов, надо
проводник, показанный на рис. 3-1, вращать
со скоростью 50 об./сек. или 3000, об./мин.
Для получения электроэнергии используются
и другие источники – солнечные
электростанции, геотермальные, ветровые
и т.д.
Генератор Николы Тесло
Ч
ерез
десяток лет после патентования успешного
метода для вырабатывания переменного
тока, Никола Тесла объявил об изобретении
электрического генератора, который не
должен "потреблять никакого топлива."
Такой генератор должен быть собственной
главной движущей силой. Два из тесловских
приборов, представляющих различные
стадии в развитии такого генератора
известны. Когда в колледже Никола Тесла
объявил, что возможно двигать электрическим
мотором без искрящихся щеток, самодовольные
профессора "учили" его, что такой
мотор требует вечного движения и потому
невозможен. В ответ на это в 1880 г. Тесла
запатентовал генератор переменного
тока и трансформатор. На протяжении
1890 он интенсивно исследовал другие
методы энергетической генерации, включая
накопитель заряженных частиц,
запатентованный в 1901 г. Когда New
York Times
в июне 1902 г. поместила статью об
изобретателе, который объявил о создании
электрического генератора, не требующего
основной движущей силы в форме поставки
топлива извне, Тесла написал своему
другу, что он уже изобрел такое устройство.
Бестопливный генератор поднимает ту
же проблему вечного двигателя. Исследования
Николы Тесла, проведенные во время его
второго творческого периода привели в
результате к созданию устройств, которые
основывались на возможности безтопливного
извлечения энергии. Никола Тесла получал
сверхвысокие напряжения и конденсировал
огромную энергию. Эту энергию он брал
из магнитного поля земли, путём
преобразования индукции. Данные сведения
не совсем достоверны т.к. электрические
машины Николы Тесло безвозвратно
утеряны.
