ГЛАВНАЯ

БИЛЕТЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
СИСТЕМА

БЕРЕЖЛИВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ

* физические свойства
* диэлектрические материалы
* текстолит и асботекстолит
* фольгированные материалы
* клеи
* черные и цветные материалы
* проводниковые материалы
* медь
* полупроводниковые бронзы
* сплавы для катушек
* металлы
* токопроводящие жилы
* провода и шнуры
* провода
* силовые провода
* припои и флюсы
* общие сведения
* напряжение двигателей
* определение
* щетки
* якорная обмотка
* электродвигатели переменного тока
* асинхронные двигатели
* магнитное поле
* конструкция
* поле статора
* обмотки статора
* пусковой момент
* состав двигателя
* принцип работы
* шаговые электродвигатели
* статор
* эксплуатация
* комплектующие
* двигатели промышленного назначения
* встраиваемые двигатели
* обдуваемые двигатели
* технические данные
* взрывозащищенные двигатели
* асинхронные двигатели
* трехфазные двигатели
* модификации двигателей
* степени защиты
* технические характеристики
* двигатели с фазным ротором
* многоскоростные двигатели
* электродвигатели
* однофазные двигатели
* асинхронные двигатели 5АЕ
* габариты
* магнитный поток
* ШД-1С
* номинальный режим работы
* срок сохранности
* фронт импульсов
* сечение обмотки
* ДШР-39
* шаговые электродвигатели
* установка
* синхронные генераторы
* электрические заряды
* замкнутый контур
* перемещение зарядов
* разности потенциалов
* эквипотенциальные поверхности
* напряженность поля
* направление поля
* движение электронов
* потенциал земли
* силовые линии
* напряжение электрического поля
* поверхность проводника
* величины зарядов
* разность потенциалов
* поле земли
* силовое поле
* опыты Фарадея
* система СИ
* электроскоп
* система СГС
* конденсаторы
* электрические заряды
* электрические машины
* движение тока
* генераторы
* признаки электрического тока
* направление тока
* величина тока
* проводники электрического тока
* движение зарядов
* металлические провода
* сопротивление
* сверхпроводники
* рентгеновские лучи
* ионизация газа
* дуговые лампы
* электронные лучи
* инерция электронов
* эпоксидные клеи

СИЛОВЫЕ КАБЕЛИ

СИЛОВЫЕ
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ
ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ

РУБИЛЬНИКИ И
ПУСКАТЕЛИ

РЕЛЕ

ДАТЧИКИ

ТРАНСФОРМАТОРЫ

 

Электротехнические материалы

 

Генераторы

 

Не останавливаясь на рассмотрении практически применяемых важных генераторов, мы опишем пока простой опыт, наглядно показывающий процесс возникновения э. д. с.
Возьмем высокий стакан с возможно более чистой дистиллированной водой и введем в него два металлических (платиновых) электрода А и /С, соединенных друг с другом про­водами через чувствительный прибор для измерения тока — гальванометр (рис. 72). Теперь будем бросать в эту воду один за другим небольшие стеклянные шарики. Мы увидим, что во все время, пока шарики в стакане падают, наш прибор обнаруживает электрический ток, протекающий в проводах. Нетрудно понять, что здесь происходит. При соприкосновении с водой стеклянные шарики заряжаются отрицательно, а часть молекул воды приобретает положительный заряд (ср. рис. 13 на стр. 25). Под влиянием силы тяжести отрицательно заряженные шарики падают на металлическую пластинку К и заряжают ее отрицательно, а положительные ионы воды, поднимаясь вверх, заряжают пластинку А положительно. В результате между пластинками К и А возникает разность потенциалов (напряжение), т. е. создается электрическое поле, под действием которого и происходит в проводах перемещение электронов от К к Ау т. е. электрический ток.


Таким образом, наш простой прибор представляет собой генератор электрического тока, в котором роль электропитания между ними. Очевидно, что по мере роста заряда и усиления поля между К и А все более возрастают силы электрического поля, препятствующие падению шариков. Если бы жидкость была идеальным изолятором, то в конце концов эти силы электрического поля уравновесили бы силы тяжести, падение шариков и нарастание разности потенциа­лов между К и Л прекратились бы. Мы видим, таким обра­зом, что разность потенциалов на зажимах разомкнутого генератора (в данном случае генератором является стакан с
падающими шариками) возрастает до тех пор, пока создаваемые ею электрические силы не уравновесят сторонние электродвижущие (электроразделительные) силы. Это имеет место и в случае любого другого генератора электрического тока. Поэтому в качестве меры электродвижущих сил, дей­ствующих в генераторе, следует принять ту разность потенциалов, которая создается ими на зажимах разомкнутого генератора.
Необходимо подчеркнуть, что э. д. с. генератора изме­ряется разностью потенциалов на его зажимах при условии, что цепь разомкнута. Если источник тока посылает в какую-либо цепь ток, то напряжение на электродах зависит от величины этого тока и оно тем меньше, чем больше сила тока. Поэтому один и тот же источник, в зависимости от величины отбираемого тока, может обладать различным напряжением на электродах. Максимальное из этих напря­жений, существующее при разомкнутой цепи, и измеряет э. д. с. источника.