Forskjellen mellom generator og dynamo

Forskjellen mellom generator og dynamo
Forskjellen mellom generator og dynamo

Video: Forskjellen mellom generator og dynamo

Video: Forskjellen mellom generator og dynamo
Video: Difference between Circuit breaker and Isolator | TheElectricalGuy 2024, Juli
Anonim

Generator vs Generator

Generator er en generisk betegnelse for en enhet som konverterer mekanisk energi til elektrisk energi, og en dynamo er en type generator som genererer en vekselstrøm.

Mer om elektrisk generator

Det grunnleggende prinsippet bak driften av enhver elektrisk generator er Faradays lov om elektromagnetisk induksjon. Ideen angitt av dette prinsippet er at når det er en endring av magnetfeltet over en leder (for eksempel en ledning), blir elektroner tvunget til å bevege seg i en retning vinkelrett på retningen til magnetfeltet. Dette resulterer i at det genereres et trykk av elektroner i lederen (elektromotorisk kraft), som resulterer i en strøm av elektroner i én retning.

For å være mer teknisk, induserer en tidshastighet for endring i magnetisk fluks over en leder en elektromotorisk kraft i en leder, og retningen er gitt av Flemings høyrehåndsregel. Dette fenomenet brukes i stor grad til å produsere elektrisitet.

For å oppnå denne endringen i magnetisk fluks over en ledende ledning, flyttes magneter og de ledende ledningene relativt, slik at fluksen varierer basert på posisjonen. Ved å øke antall ledninger kan du øke den resulterende elektromotoriske kraften; derfor vikles ledninger inn i en spole som inneholder et stort antall vendinger. Å sette enten magnetfeltet eller spolen i rotasjonsbevegelse, mens den andre er stasjonær, tillater kontinuerlig fluksvariasjon.

En roterende del av generatoren kalles en Rotor, og den stasjonære delen kalles en stator. Den emf-genererende delen av generatoren blir referert til som Armature, mens magnetfeltet ganske enkelt er kjent som Field. Armatur kan brukes som enten statoren eller rotoren, mens feltkomponenten er den andre.

Å øke feltstyrken gjør det også mulig å øke den induserte emf. Siden permanente magneter ikke kan gi den intensiteten som trengs for å optimere kraftproduksjonen fra generatoren, brukes elektromagneter. En mye lavere strøm flyter gjennom denne feltkretsen enn ankerkretsen og lavere strøm går gjennom sleperingene, som holder den elektriske tilkoblingen i rotatoren. Som et resultat har de fleste AC-generatorene feltviklingen på rotoren og statoren som ankerviklingen.

Mer om Alternator

Alternatorer fungerer på samme prinsipp som generatoren, bruker en rotorvikling som feltkomponent og ankervikling som statoren. Forskjellen er det ingen endringer i polarisasjoner av viklingene er nødvendig; derfor er kontakten for viklingene ikke gitt av en kommutator, som i en DC-generator, men direkte koblet. De fleste dynamoer bruker tre statorviklinger, derfor er dynamoens utgang en trefasestrøm. Utgangsstrømmen likerettes deretter gjennom brolikerettere.

Strømmen til rotorviklingen kan styres; som et resultat kan utgangsspenningen til dynamoen kontrolleres.

Den vanligste bruken av generatorene er i biler, hvor den mekaniske energien til motoren som tilføres rotorakselen (gjennom veivakselen) omdannes til elektrisk energi, og deretter brukes til å lade opp akkumulatorbatteriet i kjøretøyet.

Generator vs Generator

• Generator er en generisk klasse av enheter, mens dynamoen er en type generator som produserer vekselstrøm.

• Generatorer bruker spenningsregulatorer og likerettere for å lage en DC-utgang, mens i andre generatorer oppnås likestrøm ved å legge til en kommutator eller AC-strøm produseres.

• Generatorutgang kan ha varierende frekvenser på grunn av endringer i rotorfrekvensen (men det har ingen effekt fordi strømmen likerettes til DC), mens de andre generatorene drives til en konstant frekvens på rotorakselen.

• Generatorer brukes i biler for å generere elektrisk kraft.

Anbefalt: