Соронзон эд ангиудын дэлхийн тэргүүлэгч мэргэжлийн үйлдвэрлэгч

Whats app / We-Chat: 18688730868 И-мэйл:sales@xuangedz.com

Цахилгаан энергийг хадгалах индукторын зарчим

Индукцийн үндсэн үүрэг нь хувьсах гүйдлийг хадгалах (цахилгаан энергийг соронзон орон хэлбэрээр хадгалах) боловч шууд гүйдлийг хадгалах боломжгүй (шууд гүйдэл нь ороомгийн ороомогоор саадгүй дамжих боломжтой).

Конденсаторын үндсэн үүрэг нь шууд гүйдлийг хадгалах (цахилгаан энергийг конденсаторын хавтан дээр шууд хадгалах) боловч хувьсах гүйдлийг хадгалах боломжгүй (хувьсах гүйдэл нь конденсатороор ямар ч саадгүйгээр дамжих боломжтой).

Хамгийн анхдагч индукцийг 1831 онд Британийн эрдэмтэн Фарадей нээсэн.

Ердийн хэрэглээ нь янз бүрийн трансформатор, мотор гэх мэт.

ороомгийн хэлхээ

Фарадей ороомгийн бүдүүвч диаграм (Фарадей ороомог нь харилцан индукцийн ороомог юм)

Өөр нэг төрлийн индукц нь өөрөөиндукцийн ороомог

1832 онд Америкийн эрдэмтэн Хенри өөрийгөө индукцийн үзэгдлийн тухай нийтлэл хэвлүүлжээ. Хенри өөрөө индукцийн үзэгдлийн талбарт оруулсан чухал хувь нэмрийн улмаас хүмүүс индукцийн нэгжийг Хенри гэж товчилсон Генри гэж нэрлэдэг.

Өөрийгөө индукцийн үзэгдэл бол Генри цахилгаан соронзон туршилт хийж байхдаа санамсаргүйгээр олж мэдсэн үзэгдэл юм. 1829 оны 8-р сард сургууль амралтаа авч байх үед Генри цахилгаан соронзон судлал хийж байв. Тэрээр цахилгааныг салгах үед ороомог нь гэнэтийн оч үүсгэдэг болохыг олж мэдэв. Дараа жилийн зуны амралтаараа Хенри өөрийгөө индукцтэй холбоотой туршилтуудыг үргэлжлүүлэн судалжээ.

Эцэст нь 1832 онд гүйдэл бүхий ороомогт гүйдэл өөрчлөгдөхөд анхны гүйдлийг хадгалахын тулд өдөөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүч (хүчдэл) бий болно гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн нийтлэл хэвлэгджээ. Тиймээс ороомгийн тэжээлийн эх үүсвэрийг салгахад гүйдэл тэр дороо буурч, ороомог нь маш өндөр хүчдэл үүсгэж, дараа нь Хенригийн харсан оч гарч ирнэ (өндөр хүчдэл нь агаарыг ионжуулж, богино холболт үүсгэж оч үүсгэдэг).

Өөрөө индукцийн ороомог,

Өөрөө индукцийн ороомог

Фарадей цахилгаан соронзон индукцийн үзэгдлийг нээсэн бөгөөд түүний хамгийн гол элемент нь өөрчлөгдөж буй соронзон урсгал нь өдөөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүчийг үүсгэдэг.

Тогтвортой шууд гүйдэл үргэлж нэг чиглэлд хөдөлдөг. Хаалттай гогцоонд түүний гүйдэл өөрчлөгдөхгүй тул ороомогоор урсах гүйдэл өөрчлөгдөхгүй, соронзон урсгал өөрчлөгдөхгүй. Хэрэв соронзон урсгал өөрчлөгдөхгүй бол өдөөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүч үүсэхгүй тул шууд гүйдэл нь ороомгийн ороомогоор саадгүй амархан дамждаг.

Хувьсах гүйдлийн хэлхээнд гүйдлийн чиглэл ба хэмжээ нь цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөнө. Хувьсах гүйдэл ороомгийн ороомогоор дамжин өнгөрөхөд гүйдлийн хэмжээ, чиглэл өөрчлөгдөхөд ороомгийн эргэн тойрон дахь соронзон урсгал мөн тасралтгүй өөрчлөгдөнө. Соронзон урсгалын өөрчлөлт нь цахилгаан хөдөлгөгч хүчийг бий болгоход хүргэдэг бөгөөд энэ цахилгаан хөдөлгөгч хүч нь хувьсах гүйдлийг нэвтрүүлэхэд саад болдог!

 

Мэдээжийн хэрэг, энэ саад тотгор нь хувьсах гүйдлийг 100% нэвтрүүлэхэд саад болохгүй, гэхдээ хувьсах гүйдлийг дамжуулахад хүндрэл учруулдаг (эсэргүүцэл нэмэгддэг). Хувьсах гүйдлийг хаах явцад цахилгаан энергийн нэг хэсэг нь соронзон орон хэлбэрт хувирч, ороомогт хадгалагддаг. Энэ бол индукторын цахилгаан энергийг хадгалах зарчим юм

 

Индукторын цахилгаан энергийг хадгалах, гаргах зарчим нь энгийн процесс юм.

Ороомгийн гүйдэл нэмэгдэхэд - хүрээлэн буй соронзон урсгал өөрчлөгдөхөд хүргэдэг - соронзон урсгал өөрчлөгддөг - урвуу цахилгаан хөдөлгөгч хүчийг үүсгэдэг (цахилгаан энергийг хадгалах) - гүйдлийг нэмэгдүүлэхээс сэргийлдэг.

Ороомгийн гүйдэл буурах үед - хүрээлэн буй соронзон урсгал өөрчлөгдөхөд хүргэдэг - соронзон урсгал өөрчлөгддөг - ижил чиглэлд өдөөгдсөн цахилгаан хөдөлгөгч хүчийг үүсгэдэг (цахилгаан энерги ялгаруулдаг) - гүйдэл буурахаас сэргийлдэг.

 

Нэг үгээр бол индуктор нь консерватив бөгөөд үргэлж анхны төлөвийг хадгалдаг! Тэр өөрчлөлтийг үзэн яддаг бөгөөд гүйдлийн өөрчлөлтөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авдаг!

Индуктор нь хувьсах гүйдлийн усны нөөцтэй адил юм. Хэлхээний гүйдэл их байвал түүний нэг хэсгийг хадгалдаг ба гүйдэл бага бол нэмэлт тэжээл болгон суллана!

 

Нийтлэлийн агуулгыг интернетээс авсан болно


Шуудангийн цаг: 2024 оны 8-р сарын 27-ны хооронд