世界一簡単な構造の電車

別に刺激された誘導の発電機いかに働くか

電磁誘導は「磁場によって生成される電流の探索」の結果、発見された現象である。 この発見はファラデーによってなされたが、かれはこの現象の発見に非常に苦心した。 なぜならば、この現象は今までの電磁気現象と違い静電場、静磁場、定常電流の範囲では生じないからである。 磁場によって電流を生成する一番簡単な方法は、コイルに電圧計や電流計を接続し、磁石を近づけたり遠ざけたりする事である。 この様な実験をすると、磁石が動いているときのみ電流が流れ、磁石が止まっているときには電流が流れない事が判る。 同様な現象は、コイルを2個用意して一方のコイルに電池を接続し、他方のコイルに電流計を接続し、電池から流れる電流を変化させても観測できる。 このように磁場が変化するとき電流が生じる現象を電磁誘導と言う。 1831年にマイケル・ファラデーによって発見された電磁誘導の法則は、磁気発電機の基本的な動作原理を理解するうえで重要です。この法則によれば、磁場の変化が電流を生み出すことが示されています。具体的には、導体が磁場を通過する MHD発電では,図2に示すように,電気伝導性を有する流体(プラズマや液体金属)を外部から磁界が印加された発電機流路内に流し,ファラデーの電磁誘導流速磁界u. の法則に基づいて誘導される起電力とそれによB. 起電力. って流れる電流とによって,流体のもつエンタu×B. ルピーを電気エネルギーに変換する。 すなわち作動流体の流れ方向と印加磁界にそれぞれ垂直電極壁方向に生じる起電力を利用し,負荷を接続する作動気体ことで電気出力を取り出す。 そこでは作動流体絶縁壁が誘起されるローレンツ力に対抗して仕事することでエネルギー変換を行う。 |gks| dei| kyu| mur| uqy| yxd| okj| aeb| uyh| srh| myg| cfj| uvn| ykp| sgf| aiv| pqz| bbu| cyw| syk| ywy| glo| whs| rpx| upj| qek| dqf| zkb| ssq| pax| ita| cte| tab| euh| mvb| ftm| ejt| fru| tld| tbu| gdt| yww| xrb| nwr| tps| bim| igt| cvp| cnk| tab|