這說明通電導線周圍存在磁場即電流的磁場,即電流可以產生磁場。接著奧斯特改變了電流的方向,接通電路發現磁針偏轉方向跟之前恰好相反,這說明電流的磁場方向跟電流的方向有關,這就是的奧斯特實驗。 小結一下,通電導線周圍存在磁場,磁場方向與電流的方向有關,這種現象叫做電流的磁效應,也就是電生磁。 交流發電機租賃轉子是根據奧斯特實驗嗎? 既然電能生磁為什么人們生活中用手電筒通電時,連一根大頭針都吸不動。其實是因為它的磁場太弱了,如果把導線密密麻麻地繞在圓筒上做成螺線管,通電之后各圈導線產生的磁場疊加在一起,磁場就會強很多,可以吸取大頭針了,如果在硬紙板上均勻灑滿鐵粉,通電之后可以看到通電螺線管外部的磁場與條形磁鐵類似,奧斯特實驗說明電流周圍存在磁場,也就是電可以生磁,通電螺線管就類似一塊條形磁鐵。 奧斯特實驗的論文發表后,歐洲科學家們從電既然能產生磁場,那么自然而然的會想到它的逆變效應,磁可以生電嗎?為此科學家們開始了長期實驗探索,就連當時的科學家安倍、菲涅爾、阿拉果、德拉里夫等一大批科學家都參與了磁生電的研究,但均無疾而終。 還是法拉第經過反復十幾年的研究,仔細分析了電流的磁效應等現象,認為電流與磁的作用應分幾個方面:那就是電流對磁、電流對電流,磁對電流等。已經發現了電流產生磁的作用,電流對電流的作用,那么反過來,磁也應該能產生電。法拉第認為既然磁鐵可以使近旁的鐵塊感應帶磁,靜電荷可以使近旁的導體感應出電荷,那么電流也應當可以在近旁的線圈中感應出電流。他本著這種信念,在發現電磁感應現象之前六年的日記中就寫下了他的光輝思想:“磁能轉化為電”。 從此交流發電機在為人們生活、工作中帶來巨大貢獻。

接線端子 發電機租賃接線端子的布置因制造廠和產品型號的不同而有所不同。 接線端子B+(或+、BAT、電樞)為發電機的正極,與電流表+或蓄電池正極連接;接線端子F和-為發電機的兩只電刷接線柱,與調節器的對應接線端相連。若為外搭鐵的發電機,兩只電刷接線柱均不搭鐵,不與外殼相通,常標注為F1和F2,分別與電源開關和調節器的磁場接線端子相連;接線端子N為發電機的中性點接線柱,其輸出直流電壓為發電機正極電壓的1/2,可用于控制充電指示燈繼電器、磁場繼電器等。 在九管整體式發電機上,常可見到D+接線端子,或L接線端子,與儀表板上的充電指示燈相連,用于控制充電指示燈給發電機勵磁。 三相發電機有三相發電繞組(電樞繞組)和勵磁繞組。U、V、W是三個發電繞組的頭,Z1、Z2、Z3是尾,F1、F2是勵磁繞組的兩端。 使用時F1、F2按規定接直流勵磁電源。U、V、W與Z1、Z2、Z3的連接有2種方案可供選擇: 星形方案: Z1、Z2、Z3接在一起作為中線Z,則U、V、W之間產生的線電壓是火線U、V或W與中線Z之間的相電壓的√3倍,可以輸出兩種有效值電壓。

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發電機租賃水冷式交流發電機利用水來代替風扇進行冷卻。交流發電機主要的發熱部位是定子,水冷式交流發電機重點冷卻部分就是定子及線圈繞組。發電機的前端蓋和后端蓋用鋁材制造,開有水道槽。定子及線圈繞組用合成樹脂固定密封,定子與轉子之間有鋁質圍板與水道隔離。水道與進水管和出水管連通,進水管和出水管分別與發動機冷卻水系統連通。 這樣,當發動機運轉時,冷卻水在發動機水泵的帶動下循環流動,通過發電機殼體,可以有效地冷卻定子線圈繞組、定子鐵芯,同時也冷卻轉子、內藏式調節器和軸承等其它發熱零部件。 水冷式交流發電機與風冷式交流發電機相比,內部構造復雜了,防漏密封要求提高了,成本也會增加。同時因聯接水管的問題,安裝布置也受到諸多限制,自由度減少了。但是,水冷式交流發電機的發電及低噪聲性能,是風冷式交流發電機無法比擬的。

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