Неподвижный электромагнитный генератор:руководство по проектированию схемы МЭГ
О неподвижном электромагнитном генераторе Электрический генератор представляет собой электрическое устройство, преобразующее механическую энергию / движущую силу в электрическую энергию, которая приводит в действие внешнюю цепь. Есть несколько генераторов, некоторые из которых включают генераторы постоянного тока и генераторы ME.
Сегодня мы обсудим последний и подробно расскажем о его структуре и принципе работы.
Как работает неподвижный электромагнитный генератор
Взаимодействие трех компонентов, ферромагнитного сердечника, катушек и постоянных магнитов, а также их размещение способствует работе МЭГ.
(четыре катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником на плате)
Как правило, он может создавать выходной сигнал напряжения, превышающий мощность срабатывания индуцированного входа.
Устройства МЭГ часто имеют несколько секций обмотки, благодаря чему;
- Первая выходная катушка и входная катушка (индукционная катушка) функционируют в областях 1 st магнитный путь.
- Затем вторая выходная катушка и входная катушка работают вместе с участками 2 й магнитный путь.
Во время работы МЭГ вы будете попеременно возбуждать входные катушки внешним пульсирующим постоянным током. Аналогичный пульсирующий ток во вторичных катушках индуцируется противо-ЭДС от входных катушек. Вы часто можете достичь этого с определенной скоростью и величиной.
При измерении величины входной мощности изобретателями наблюдается улучшение COP3.
Примечание;
COP обозначает коэффициент производительности. Таким образом, COP3 означает увеличение выходной мощности в 3 раза по сравнению с входной мощностью. Другими словами, когда у вас есть около 1 Вт входной мощности, выходная мощность будет генерировать 3 Вт мощности.
На самом деле устройство МЭГ не нарушает ни одного закона термодинамики. Следовательно, увеличение значения COP связано с тем, что центральный ферромагнитный сердечник взаимодействует с приложением постоянного магнита и катушек.
Наша проектируемая схема МЭГ использует принцип объединения неактивной энергии, хранящейся в постоянном магните. Затем мощность генерирует выходную электрическую энергию, большую, чем запускающие импульсы приложенного входа.
Основная компоновка катушки и магнита. Настройка неподвижного электромагнитного генератора.
На двух приведенных выше схемах показана простая установка или расположение сердечника, магнитов и катушек. На одном изображении показан вид МЭГ сверху, а на другом — вид сбоку.
МЭГ-устройство, вид сбоку
МЭГ-устройство, вид спереди
- Незаштрихованная часть представляет катушки коллектора, которые вы намотали на пластиковые бобины. Когда есть концентрированное или накопленное пульсирующее электромагнитное поле, катушки реагируют с ним. После этого катушки преобразуют магнитное поле в сверхединичную выходную мощность COP3 или электрическую энергию COP3.
- Кроме того, заштрихованная часть обозначает магнитный сердечник в структуре с 2 С-сердечниками с креплением «край-край». Многослойные железные С-сердечники также должны иметь частоту от 50 до 200 Гц. Таким образом, для определения оптимального результата в соответствии со значением COP потребуются эксперименты.
- Кроме того, имеются триггерные катушки меньшего размера (исполнительные/входные катушки). Внешний источник питания производит импульсный вход постоянного тока, который получают катушки. Далее вам нужно будет поочередно пульсировать катушки с частотой, указанной в спецификации сердечника.
- Наконец, некоторые магниты изготовлены из неодима.
(готовим неодимовый магнит)
Схема цепи неподвижного электромагнитного генератора.
На приведенной ниже принципиальной схеме показано, как можно эффективно включить первичные катушки в устройстве МЭГ.
Схема неподвижной электромагнитной цепи
Заключение
Таким образом, производство электроэнергии из электрических токов или электрического поля может быть легко достигнуто с помощью электрических генераторов. Один из способов — использование неподвижного электромагнитного генератора, как описано в этой статье.
Мы надеемся, что вы, не колеблясь, обратитесь к нам за разъяснениями.
Промышленные технологии
- Пошаговое руководство по выбору правильного размера генератора
- 3 последствия неправильной синхронизации генератора
- Резервные генераторы:краткое руководство по планам технического обслуживания
- Руководство по проблемам подъема площадок на печатной плате
- Руководство по силовым молотам
- CD4013:Базовое руководство по распиновке, прикладной схеме
- Трассировка цепи — Полное руководство
- ИБП Raspberry Pi:подробное руководство по его созданию
- Руководство по аренде промышленных генераторов
- Краткое руководство по силовым патронам