Hvordan brukes magneter til å generere elektrisitet?
Nov 15, 2020
Legg igjen en beskjed
Hvordan brukes magneter til å generere elektrisitet?
Forskjellen mellom en turbin og en generator
Når en leder er plassert i et skiftende magnetfelt, beveger elektronene i ledertrekket seg og genererer en elektrisk strøm. Magneter produserer slike magnetiske felt og kan brukes i ulike konfigurasjoner for å generere elektrisitet. Avhengig av hvilken type magnet som brukes, kan en roterende elektrisk generator ha magneter plassert på forskjellige steder og kan generere elektrisitet på forskjellige måter. Mesteparten av elektrisiteten som brukes kommer fra generatorer som bruker magnetiske felt til å produsere den elektrisiteten.
Bruke magnetisme til å skape elektrisitet
Mens en økende mengde elektrisitet produseres av solcellepaneler og en liten mengde hentes fra batterier, kommer de fleste elektrisitet fra generatorer som bruker magnetiske felt for å lage elektrisitet. Disse generatorene består av spoler av ledning som enten roteres gjennom magnetiske felt eller står stille rundt en aksel med roterende magneter. I begge tilfeller er spolene av ledningen utsatt for å endre magnetiske felt skapt av magnetene.
Magnetene kan være permanente eller elektriske magneter. Permanente magneter brukes hovedsakelig i små generatorer, og de har fordelen at de ikke trenger en strømforsyning. Elektriske magneter er jern eller stål sår med ledning. Når elektrisitet passerer gjennom ledningen, blir metallet magnetisk og skaper et magnetfelt.
Spolene av ledningen av generatorene er ledere, og når elektronene i ledningene er utsatt for skiftende magnetiske felt, beveger de seg og skaper en elektrisk strøm i ledningene. Ledningene er koblet sammen, og strømmen forlater til slutt kraftverket og går videre til kraftverk og fabrikker.
Prøver å bygge en evigvarende magnetisk generator
Når permanente magneter brukes i en generator, må du bare slå generatorakselen for å produsere elektrisitet. Etter at disse generatorene først ble utviklet, trodde folk at de kunne få generatoren til å drive en motor som deretter ville slå generatoren. De trodde at hvis motoren og generatoren ble matchet nøyaktig, kunne de bygge en magnetisk strømkilde som ville kjøre for alltid som en evigvarende bevegelsesmaskin.
Dessverre fungerte det ikke. Selv om slike generatorer og motorer er svært effektive, har de fortsatt elektriske tap i ledningenes motstand, og det er friksjon i aksellagrene. Selv når folk gjør eksperimentene fikk generator-motor enhet til å kjøre en stund, til slutt ville det stoppe på grunn av tap og friksjon.
Hvordan en typisk kraftverk generator fungerer
Store kraftverk har store generatorer i romstørrelse som produserer elektrisitet ved hjelp av magnetiske felt fra elektriske magneter. Vanligvis er de elektriske magnetene montert på en aksel og er koblet til den elektriske strømforsyningen. Når strømmen er slått på, skaper de elektriske magnetene kraftige magnetiske felt. Spoler av ledning er montert rundt akselen. Etter hvert som akselen med magnetene roterer, blir spolene på ledningen utsatt for skiftende magnetiske felt, og en elektrisk strøm genereres i ledningene.
Mange forskjellige metoder kan brukes til å gjøre akslene på generatorene rotere og produsere elektrisitet. I vindturbiner roterer propellen akselen. I kull- og kjernekraftverk skaper varmen fra å brenne kullet eller fra atomreaksjonen damp for å drive en turbin som driver generatoren. I naturgassdrevne anlegg gjør en gassturbin den samme jobben. Kraftverk trenger en energikilde som kan få generatorakselen til å rotere, og deretter magnetene kan produsere magnetfeltene som genererer elektrisitet.
For mer informasjon, vennligst kontakt oss påsales@xfullstar.com
