ກະແສໄຟຟ້າ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະຜົນບັງຄັບໃຊ້ ຫນ້າທໍາອິດ, ເພື່ອຄວາມສະດວກຂອງຄໍາອະທິບາຍຫຼັກການມໍເຕີຕໍ່ໄປ, ໃຫ້ພວກເຮົາທົບທວນຄືນກົດຫມາຍພື້ນຖານ / ກົດຫມາຍກ່ຽວກັບກະແສ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກ, ແລະກໍາລັງ.ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ nostalgia, ມັນເປັນເລື່ອງງ່າຍທີ່ຈະລືມຄວາມຮູ້ນີ້ຖ້າຫາກວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້ອົງປະກອບແມ່ເຫຼັກເລື້ອຍໆ. ຄໍາອະທິບາຍລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການຂອງການຫມຸນ ຫຼັກການຫມຸນຂອງມໍເຕີແມ່ນໄດ້ອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້.ພວກເຮົາລວມຮູບພາບແລະສູດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນ. ເມື່ອກອບເປັນຮູບສີ່ຫລ່ຽມ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນກະແສໄຟຟ້າຖືກພິຈາລະນາ. ແຮງ F ທີ່ສະແດງຢູ່ໃນສ່ວນ a ແລະ c ແມ່ນ:
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ເມື່ອພິຈາລະນາສະຖານະທີ່ມຸມຫມຸນແມ່ນພຽງແຕ່θ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໃນມຸມຂວາກັບ b ແລະ d ແມ່ນ sinθ, ດັ່ງນັ້ນແຮງບິດ Ta ຂອງສ່ວນ a ແມ່ນສະແດງອອກໂດຍສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ພິຈາລະນາສ່ວນ c ໃນທາງດຽວກັນ, ແຮງບິດຈະເພີ່ມຂຶ້ນສອງເທົ່າແລະໃຫ້ຜົນຕອບແທນຂອງແຮງບິດທີ່ຄິດໄລ່ໂດຍ:
ເນື່ອງຈາກພື້ນທີ່ຂອງສີ່ຫລ່ຽມແມ່ນ S = h·l, ການທົດແທນມັນເຂົ້າໄປໃນສູດຂ້າງເທິງນີ້ເຮັດໃຫ້ຜົນໄດ້ຮັບດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:
ສູດນີ້ໃຊ້ບໍ່ພຽງແຕ່ສໍາລັບສີ່ຫລ່ຽມ, ແຕ່ຍັງສໍາລັບຮູບຮ່າງທົ່ວໄປອື່ນໆເຊັ່ນ: ວົງ.ມໍເຕີໃຊ້ຫຼັກການນີ້. ການຮັບເອົາທີ່ສໍາຄັນ: ຫຼັກການຂອງການຫມຸນຂອງມໍເຕີປະຕິບັດຕາມກົດຫມາຍ (ກົດຫມາຍ) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກະແສ, ພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະກໍາລັງ.. ຫຼັກການການຜະລິດພະລັງງານຂອງມໍເຕີ ຫຼັກການການຜະລິດພະລັງງານຂອງມໍເຕີຈະຖືກອະທິບາຍຂ້າງລຸ່ມນີ້. ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງ, ມໍເຕີແມ່ນອຸປະກອນທີ່ປ່ຽນພະລັງງານໄຟຟ້າເປັນພະລັງງານ, ແລະສາມາດບັນລຸການເຄື່ອນໄຫວຫມຸນໂດຍການໃຊ້ກໍາລັງທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍການໂຕ້ຕອບຂອງພາກສະຫນາມແມ່ເຫຼັກແລະກະແສໄຟຟ້າ. ໃນຄວາມເປັນຈິງ, ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ມໍເຕີຍັງສາມາດປ່ຽນພະລັງງານກົນຈັກ (ການເຄື່ອນໄຫວ) ເປັນພະລັງງານໄຟຟ້າໂດຍຜ່ານການ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ. ໃນຄໍາສັບຕ່າງໆອື່ນໆ,ມໍເຕີມີຫນ້າທີ່ຜະລິດໄຟຟ້າ. ໃນເວລາທີ່ທ່ານຄິດກ່ຽວກັບການຜະລິດໄຟຟ້າ, ທ່ານອາດຈະຄິດກ່ຽວກັບເຄື່ອງປັ່ນໄຟ (ຍັງເອີ້ນວ່າ "Dynamo", "Alternator", "Generator", "Alternator", ແລະອື່ນໆ), ແຕ່ຫຼັກການແມ່ນຄືກັນກັບເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ, ແລະ. ໂຄງສ້າງພື້ນຖານແມ່ນຄ້າຍຄືກັນ. ໃນສັ້ນ, ມໍເຕີສາມາດໄດ້ຮັບການເຄື່ອນໄຫວຫມຸນໂດຍການສົ່ງກະແສໄຟຟ້າຜ່ານ pins, ກົງກັນຂ້າມ, ເມື່ອ shaft ຂອງ motor rotates, ປະຈຸບັນໄຫຼລະຫວ່າງ pins ໄດ້. ຫນ້າທີ່ຜະລິດພະລັງງານຂອງມໍເຕີ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວກ່ອນຫນ້ານີ້, ການຜະລິດໄຟຟ້າຂອງເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າແມ່ນອີງໃສ່ induction ແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າ.ຂ້າງລຸ່ມນີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງຂອງກົດຫມາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ (ກົດຫມາຍ) ແລະພາລະບົດບາດຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າ. ແຜນວາດຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າກະແສໄຟຟ້າໄຫຼຕາມກົດຂວາຂອງ Fleming.ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງສາຍໃນ flux ຂອງແມ່ເຫຼັກ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ electromotive ໄດ້ຖືກຜະລິດຢູ່ໃນສາຍແລະກະແສໄຟຟ້າໄຫຼ. ແຜນວາດກາງແລະແຜນວາດທີ່ຖືກຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຕາມກົດຫມາຍຂອງ Faraday ແລະກົດຫມາຍຂອງ Lenz, ກະແສໄຟຟ້າໄຫຼໄປໃນທິດທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນເມື່ອແມ່ເຫຼັກ (flux) ເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃກ້ຫຼືຫ່າງຈາກ coil. ພວກເຮົາຈະອະທິບາຍຫຼັກການຂອງການຜະລິດໄຟຟ້າບົນພື້ນຖານນີ້. ການອະທິບາຍລະອຽດກ່ຽວກັບຫຼັກການການຜະລິດໄຟຟ້າ ສົມມຸດວ່າວົງວຽນຂອງພື້ນທີ່ S (=l×h) ໝູນດ້ວຍຄວາມໄວເປັນລ່ຽມຂອງ ω ໃນສະຫນາມແມ່ເຫຼັກທີ່ເປັນເອກະພາບ. ໃນເວລານີ້, ສົມມຸດວ່າທິດທາງຂະຫນານຂອງດ້ານ coil (ເສັ້ນສີເຫຼືອງໃນຮູບກາງ) ແລະເສັ້ນຕັ້ງ (ເສັ້ນຈຸດສີດໍາ) ກ່ຽວກັບທິດທາງຂອງຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ flux ແມ່ເຫຼັກປະກອບເປັນມຸມຂອງθ (=ωt), flux ສະນະແມ່ເຫຼັກΦ penetrating coil ແມ່ນໄດ້ຮັບໂດຍສູດດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ສະແດງອອກ:
ນອກຈາກນັ້ນ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄຟຟ້າແຮງຈູງໃຈ E ທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃນວົງວຽນໂດຍການເກິດແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າມີດັ່ງນີ້:
ໃນເວລາທີ່ທິດທາງຂະຫນານຂອງຫນ້າດິນຂອງ coil ແມ່ນ perpendicular ກັບທິດທາງ flux ສະນະແມ່ເຫຼັກ, ຜົນບັງຄັບໃຊ້ electromotive ກາຍເປັນສູນ, ແລະມູນຄ່າຢ່າງແທ້ຈິງຂອງຜົນບັງຄັບໃຊ້ electromotive ແມ່ນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນເວລາທີ່ມັນແມ່ນແນວນອນ.
ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ 05-2022