Первый слайд презентации: Электрические машины постоянного тока
Слайд 2
Применение электрического тока так же заключается в превращении электрической энергии в механическую, и превращении механической энергии в электрическую. Этими преобразованиями занимаются машины постоянного тока. Любая машина постоянного тока может работать как в режиме генератора, так и в режиме двигателя.
Слайд 3
Машины постоянного тока ГЕНЕРАТОРЫ Преобразуют механическую энергию в электрическую ДВИГАТЕЛИ Преобразуют электрическую энергию в механическую Для работы генератора его ротор надо вращать каким -либо двигателем Для работы двигателя его подключают к источнику энергии
1. Простейшим генератором является виток, вращающийся между полюсами магнита 2. Принцип действия основан на явлении электромагнитной индукции
3. При вращении витка с некоторой частотой его стороны пересекают магнитный поток Ф и в каждом проводнике индуцируется ЭДС Е.
1. Простейший электродвигатель -виток, который вращается в магнитном поле. 2. Действие двигателя основано на законе Ампера : на действии магнитного поля на проводник с током
Слайд 7: Принцип действия двигателя постоянного тока
3. Если подключить виток к источнику электрической энергии, то по каждому его проводнику начнет проходить электрический ток. 4. Этот ток, взаимодействуя с магнитным полем полюсов, создает электромагнитные силы F.
Слайд 8: Принцип действия двигателя постоянного тока
5. При выбранном направлении тока на проводник, расположенный над южным полюсом, будет действовать сила F, направленная вправо ( по правилу левой руки), а на проводник, лежащий под северным полюсом,— сила F, направленная влево.
Слайд 9: Устройство машин постоянного тока
Любая машина постоянного тока состоит из двух частей:
Слайд 11
Статор (индуктор) – неподвижная часть, состоит из станины (1), предназначенной для крепления электрической машины к фундаменту. Станина изготавливается из стали.
Слайд 12
На станину крепятся: главные полюса (2) на которых расположена обмотка возбуждения (4), по которой проходит постоянный ток I в и возникает основной магнитный поток. дополнительные полюса ( 3 ) с обмоткой возбуждения (5) (для хорошей коммутации). Полюса набирается из листов электротехнической стали.
Слайд 16
Сердечник якоря набирается из листов электротехнической стали, на внешней поверхности которых выштампованы пазы (3). В пазы (3) сердечника укладываются секции из медного провода.
Слайд 17
Витки обмотки якоря соединяются последовательно Концы секций, которые выводятся на коллектор и припаиваются к его пластинам, образуют замкнутую обмотку якоря. В обмотке якоря, при вращении ротора индуцируется ЭДС.
Слайд 19
Для преобразования переменного тока в постоянный применяют коллектор. Коллекторные пластины изготавливаются из меди, имеют трапецеидальную форму и служат для крепления якорной обмотки.
Слайд 20
Генератор постоянного тока вырабатывает постоянный ток и применяется для питания электрических двигателей, установок электролиза, для зарядки аккумуляторов и т.д. Двигатели постоянного тока создают механический вращающий момент, который используется для работы различных механизмов и транспортных средств.