DCジェネレータ原理の紹介
直流発電機の動作原理は、電機子コイルに発生する交流起電力を、整流子とブラシの整流作用によって変化させ、ブラシ端部から直流起電力を取り出すことである。 DCブラシはブラシには塗布されず、アーマチュアは原動機によって引きずられて一定速度で反時計回りに回転する。 異なる極性の磁極の下の磁力線はコイルの両側で切断され、そこに起電力が誘導され、起電力の方向は右手によって決定される。 決定する。
直流発電機の動作原理は、電機子コイルに発生する交流起電力を、整流子とブラシの整流作用によって変化させ、ブラシ端部から直流起電力を取り出すことである。 DCブラシはブラシには塗布されず、アーマチュアは原動機によって引きずられて一定速度で反時計回りに回転する。 異なる極性の磁極の下の磁力線はコイルの両側で切断され、そこに起電力が誘導され、起電力の方向は右手によって決定される。 決定する。 この電磁的状態はグラフ上に示されている。 アーマチュアは連続的に回転するので、N、S極下の磁力線に対して磁場中のコイル面ab、cdによって通電導体を交互に切断する必要があるが、各コイルの誘導起電力側とコイル全体が交互になります。 コイル内の誘導起電力は交流起電力であり、B端およびB端の起電力は直流起電力(正確には一定方向のパルス起電力)である。 アーマチュアの回転中、アーマチュアがどこに回されても、整流子のブラシによる整流のために、整流子を介してブラシAによって引き出される起電力は常にコイルの側にあり、整流子をN極の磁力線である。 従って、起電力は、常にブラシAが正の極性を有する。 同様に、ブラシBは常に負の極性を有するので、ブラシの端部は、一定の方向であるがサイズが変化するパルス状の起電力につながる可能性がある。 各極下のコイル数を増やせば、振動の度合いを小さくすることができ、直流起電力を得ることができる。 これがDC発電機の働きです。 また、サブDC発電機は本質的に整流子付きのオルタネータであることも示しています。 基本的な電磁気の状況から、DCモータは原則的にモータまたは発電機として動作することができますが、制約は異なります。 DCモーターの2つのブラシの端にDC電圧を加え、電機子に電気エネルギーを入力し、モーターシャフトから出力される機械エネルギーを取り出し、生産機械を引きずり、電気エネルギーを機械エネルギーに変換して、電動モーター原動機付き電機子アーマチュアでブラシに直流電圧が印加されていない場合には、ブラシ端部が直流電源として直流起電力を引き出すことができ、電気エネルギーを出力することができ、電気エネルギーが発電機になる。 電気モータまたは発電機として使用できる同じモータは、モータ理論では可逆的な原理と呼ばれています。





