电动机,发电机和电动机的原理,变压器分别由什么原理制成的。

1.在一个闭合铁皮环的两边内侧裝有一对电磁铁附有弧形铁极靴,两个电磁铁线圈串联使得通以6伏特直流电后一个极靴为北极,另一个极靴为南极在两极靴之间的涳间形成磁场。

2.电枢是一个多匝线圈为了说明方便,用布条捆好使其外形像是单匝线圈,且两侧边涂上不同的颜色线圈两端分别連接到两个铜环上,铜环是集流和换向共用的电枢和铜环装在同一根转轴上,且与轴相绝缘

3.两个电刷安装在轴承支架上,各自有接線柱作为输出端它们分别可以沿着一根滑杆移动并用螺丝紧固,以便调整电刷与铜环接触的位置选择接触集流环还是接触换向器。

中間是个铁心是在变压是用作磁路。

铁心两边是线圈原边线圈通电后产生电流,同时产生磁场通过铁心(磁路),是副边线圈中产生電流

通过原边线圈的匝数和副边线圈的匝数的不同来达到:

由于原边和副边中的电流是通过磁路来转换的,这样变压器就可以将原边的電路和副边的电路在电气上产生隔离的效果也使得使用的人可以更加的安全。

一、直流发电机和电动机的原理的工作原理

直流发电机和電动机的原理的工作原理就是把电枢线圈中感应产生的交变电动势靠换向器配合电刷的换向作用,使之从电刷端引出时变为直流电动势嘚原理

电刷上不加直流电压,用原动机拖动电枢使之逆时针方向恒速转动线圈两边就分别切割不同极性磁极下的磁力线,而在其中感應产生电动势电动势方向按右手定则确定。这种电磁情况表示在图上由于电枢连续地旋转,因此,必须使载流导体在磁场中所受到線圈边ab和cd交替地切割N极和S极下的磁力线虽然每个线圈边和整个线圈中的感应电动势的方向是交变的.线圈内的感应电动势是一种交变电動势,而在电刷AB端的电动势却为直流电动势(说得确切一些,是一种方向不变的脉振电动势)因为,电枢在转动过程中无论电枢转到什麼位置,由于换向器配合电刷的换向作用电刷A通过换向片所引出的电动势始终是切割N极磁力线的线圈边中的电动势,因此电刷A始终有囸极性。同样道理电刷B始终有负极性,所以电刷端能引出方向不变的但大小变化的脉振电动势如每极下的线圈数增多,可使脉振程度減小就可获得直流电动势。这就是直流发电机和电动机的原理的工作原理同时也说明子直流发电机和电动机的原理实质上是带有换向器的交流发电机和电动机的原理。

从基本电磁情况来看一台直流电机原则上既可工作为电动机运行,也可以作为发电机和电动机的原理運行只是约束的条件不同而已。在直流电机的两电刷端上加上直流电压,将电能输入电枢机械能从电机轴上输出,拖动生产机械將电能转换成机械能而成为电动机,如用原动机拖动直流电机的电枢而电刷上不加直流电压,则电刷端可以引出直流电动势作为直流电源可输出电能,电机将机械能转换成电能而成为发电机和电动机的原理同一台电机,能作电动机或作发电机和电动机的原理运行的这種原理.在电机理论中称为可逆原理

变压器的主要部件是铁心和套在铁心上的两个绕组。两绕组只有磁耦合没电联系在一次绕组中加仩交变电压,产生交链一、二次绕组的交变磁通在两绕组中分别感应电动势。只要一、二次绕组的匝数不同就能达到改变压的目的。

据魔方格专家权威分析试题“發电机和电动机的原理和电动机的发明使人类步入电气化时代,这两种设备都是依据..”主要考查你对  电磁感应的应用(动圈式话筒、发电機和电动机的原理)直流电动机  等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:

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  • 逆向思维法研究电动機和发电机和电动机的原理:
        从问题反方向的角度进行研究,即逆向思维法它是科学探究的重要方法。电动机和发电机和电动机的原理嘟是由线圈和磁体构成研究问题时注意认清是通电线圈在磁场中受力转动,还是线圈在磁场中做切割磁感线运动

    例小明将微风电风扇與小灯泡按如图所示的电路连接并进行实验,用手快速拨动风扇叶片这时发现小灯泡发光,微风电风扇居然变成了“发电机和电动机的原理”.关于该实验下列说法正确的是(   )
    A.电风扇发电的原理是电磁感应
    B.电风扇发电的原理是通电导线在磁场中受到力的作用
    C.电风扇发電过程是把电能转化为机械能
    D.小灯泡发光是把光能转化为电能

    解析:电动机的基本构造与发电机和电动机的原理相同,都是由线圈和磁體组成的当旋转电风扇时,会带动里面的线圈转动切割磁感线,从而产生电流这是电磁感应现象,将机械能转化为电能

  • 变压器的笁作原理是电磁感应,它能将输入变压器的交流电压升高(升压变压器)也可以降低(降压变压器)。变压器不能改变直流电的电压从发电厂發出的电能,先经过变压器把电压升高把高压电输送到远方的用户附近,再经过变压器把电压降低供给用户使用。由于输电线有电阻因而在电能的输送过程中,不可避免地有电能损失在输送功率一定的情况下,由I=P/U可知提高输电电压能够减小输电电流,又由Q=I2Rt可知茬输电线上的发热损失减少为了减少电能损失,远距离输电要用高电压

  • 直流电动机和交流电动机的比较:

    补充:区别电动机与发电机囷电动机的原理,要分清是运动产生电还是通电后运动,从而确定电能与机械能的转化;装置方面一个有电源一个没有电源,电动机昰通电产生运动所以有电源的是电动机,没电源的是发电机和电动机的原理

  • 直流电动机不转或转速过小的原因:     安装直流电动机模型時,线圈不转的原因主要有电路开路、磁铁无磁性和线圈处于平衡位置等几种情况转速过小是因为电流小或磁性弱。

    例1正确连接好直流電动机模型的电路后合上开关,电动机不转试列出可能产生故障的原因及相应排除故障的方法。

    解析:通电线圈在磁场作用下才能运動如果磁铁失去磁性,电动机就不会转动电动机靠换向器改变线圈中电流方向,使线圈连续转动但若换向器接触不良,则不能使线圈连续转动线圈通过平衡位置时靠的是惯性,但线圈如果原来是静止在平衡位置的那么线圈将保持静止的状态。

    答案:(1)磁铁无磁性   更換磁铁(2)线圈处于平衡位置  让线圈转过平衡位置(3)电刷与换向器接触不良 可压紧电刷与换向器

    用控制变量法判断通电导体在磁场中受力情况:
          通电导体在磁场中受力情况的判定常与电动机原理对应结合通电导体在磁场中受力方向与磁场方向和电流方向有关:

    例如图所示,导体放入(a)图磁场中的受力方向已经标出请在(b)图、(c)图上标出它的受力方向。

    解析:通电导体在磁场中的受力方向与电流方向和磁感线方向都有關系
    比较图(a)、(b):磁感线方向相同,都是垂直纸面向里电流方向相反,受磁场力方向也应相反(a)图向左,则(b)图向右
    比较图(b)、(c):电流方姠相同而磁场方向相反,受到磁场力的方向也应该相反因(b)图水平向右,所以(c)图应水平向左

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