Forskjellen Mellom DC-motor Og DC-generator

Forskjellen Mellom DC-motor Og DC-generator
Forskjellen Mellom DC-motor Og DC-generator

Video: Forskjellen Mellom DC-motor Og DC-generator

Video: Forskjellen Mellom DC-motor Og DC-generator
Video: Types of DC Generator - DC Machines - Basic Electrical Engineering - First Year Engineering 2024, Kan
Anonim

DC-motor vs DC-generator

Den grunnleggende interne strukturen til DC-motoren og DC-generatoren er den samme og fungerer på Faradays induksjonslover. Måten likestrømsmotor fungerer på, er imidlertid forskjellig fra måten likestrømsgeneratoroperatører på. Denne artikkelen ser nærmere på strukturen til likestrømsmotor og generator og hvordan både fungerer og til slutt, fremhever forskjellen mellom likestrømsmotor og generator.

Mer om DC Generator

Generatorer har to viklingskomponenter; den ene er ankeret, som genererer elektrisitet gjennom elektromagnetisk induksjon, og den andre er feltkomponenten, som skaper et statisk magnetfelt. Når ankeret beveger seg i forhold til feltet, induseres en strøm på grunn av fluksendringen rundt den. Strømmen er kjent som den induserte strømmen, og spenningen som driver den er kjent som elektromotivkraft. Den gjentatte relative bevegelsen som kreves for denne prosessen oppnås ved å rotere en komponent i forhold til den andre. Den roterende delen kalles rotor og den stasjonære delen kalles stator. Rotoren er utformet som ankeret, og feltkomponenten er statoren. Når rotoren beveger seg, varierer strømmen med den relative posisjonen til rotoren og statoren,der magnetisk flux festet til ankeret varierer gradvis og endrer polaritet.

Liten endring i konfigurasjonen av kontaktterminalene til ankeret tillater en utgang som ikke endrer polariteten. En slik generator er kjent som en DC-generator. Kommutatoren, tilleggskomponenten som legges til ankarkontaktene, sørger for at polariteten til strømmen i kretsen endres hver halvsyklus av ankeret.

Utgangsspenningen til ankeret blir en sinusformet bølgeform på grunn av den gjentatte endringen i feltets polaritet i forhold til ankeret. Kommutatoren tillater endring av kontaktterminalene til ankeret til den eksterne kretsen. Børster er festet til kontaktene på ankeret, og glideringene brukes til å holde den elektriske forbindelsen mellom ankeret og den eksterne kretsen. Når polariteten til armaturstrømmen endres, motvirkes den ved å endre kontakten med den andre glideringen, som gjør at strømmen kan strømme i samme retning.

Derfor er strømmen gjennom den eksterne kretsen en strøm som ikke endrer polariteten over tid, derav navnet likestrøm. Strømmen varierer imidlertid tid, men sett på som pulser. For å motvirke denne ringeffekten må spenning og strømregulering gjøres.

Mer om DC Motor

Hoveddelene av DC-motoren ligner på generatoren. En rotor er en komponent som roterer, og en stator er komponenten som er stasjonær. Begge har spiralviklinger for å skape et magnetfelt, og frastøtingen av magnetfeltet skaper rotoren til å bevege seg. Strømmen leveres til rotoren gjennom glideringer, eller det brukes permanente magneter. Den kinetiske energien til rotoren som leveres til akselen som er koblet til rotoren, og det genererte dreiemomentet fungerer som maskinens drivkraft.

Det er to typer DC-motorer i bruk, og de er børstet DC-elektrisk motor og børsteløs DC-elektrisk motor. Det grunnleggende fysiske prinsippet bak driften av DC-generatorer og DC-motorer er det samme.

I børstede motorer brukes børster for å opprettholde elektrisk forbindelse med rotorviklingen, og intern kommutering endrer polariteten til elektromagneten for å holde rotasjonsbevegelsen vedvarende. I likestrømsmotorer brukes permanente magneter eller elektromagneter som statorer. I en praktisk likestrømsmotor består ankerviklingen av et antall spoler i spor, som hver strekker seg for 1 / p av rotorområdet for p-poler. I små motorer kan antall spoler være så lave som seks, mens det i store motorer kan være så stort som 300. Spolene er alle koblet i serie, og hvert kryss er koblet til en kommutatorstang. Alle spoler under stolpene bidrar til dreiemomentproduksjon.

I små DC-motorer er antall viklinger lavt, og to permanente magneter brukes som stator. Når høyere dreiemoment er nødvendig, økes antall viklinger og magnetstyrke.

Den andre typen er børsteløse motorer, som har permanente magneter når rotoren og elektromagneter er plassert i rotoren. En transistor med høy effekt lades opp og driver elektromagnetene.

Hva er forskjellen mellom DC-motor og DC-generator?

• Den grunnleggende interne strukturen til motoren og generatoren er den samme og fungerer på Faradays induksjonslover.

• Generatoren har en mekanisk energiinngang og gir en likestrømutgang mens motoren har en likestrøminngang og en mekanisk utgang.

• Begge bruker kommutatormekanismer. DC-motorer bruker kommutatorene for å endre polariteten til magnetfeltet mens DC-generatoren bruker dem til å motvirke effekten av polarisasjonen og gjøre om utgangen fra ankeret til et DC-signal.

• Disse kan betraktes som den samme enheten som betjenes på to forskjellige måter.

Anbefalt: