電壓發生器是一種將勢能和動能轉換為電能的裝置。這通常是通過移動導體通過磁場來建立電壓來實現的。發電機的工作原理與水泵非常相似,水泵中的電荷被移動到外部電路中,就像水被推入一樣管道。開始這一過程的勢能和動能...
電壓發生器是一種將勢能和動能轉換為電能的裝置。這通常是通過移動導體通過磁場來建立電壓來實現的。發電機的工作原理與水泵非常相似,水泵中的電荷被移動到外部電路中,就像水被推入一樣管道。開始這一過程的勢能和動能可以來自各種來源,如蒸汽或風。

當電線因暴風雨而受損時,發電機可以提供電力電壓發生器的概念起源于1831年英國物理學家邁克爾法拉第(Michael Faraday)的研究。他用絕緣線繞在一個鐵環上。當他通過一個線圈環時,他發現另一個線圈也被感應出來。利用這個概念,他建造了一個電磁旋轉裝置。這基本上是第一臺電動機,它的工作原理與電壓發生器相反,它是利用電能產生動能的

發電機在發電時通常依靠燃氣驅動的電動機運轉。1832年,希普洛伊特·皮希建造了一臺發電機對于工業來說,它被稱為發電機,它把旋轉動能轉化為電能這項早期發明是一種直流(DC)裝置,需要一個現代電壓發生器上沒有的附加部件:換向器。換向器的設計是為了使發電機中的電流交替。這有助于將整個發電機的功率分配到最佳位置電壓發生器由兩個不同的機械部件組成:轉子和定子。轉子是發電機的旋轉部分,而定子是靜止部分。電氣部件連接在這些部件上。電樞是發電部件,可以位于轉子或定子上。磁場組件必須放置在相反的機械部件上。發電機上可以使用永久磁鐵或磁場線圈。而磁鐵在在這個過程中,勵磁線圈需要充電以產生電力。這是通過使用較小的發電機來激勵線圈來完成的。在斷電的情況下,這些勵磁線圈需要在一個被稱為"黑啟動"的過程中再次受到激勵電壓發生器是現代工業的必要組成部分。世界各地的大型發電廠都利用勢能和動能轉換為電能。無論勢能的初始狀態如何,最終都是通過高壓發電機進行轉換的。風能、地熱能、核能,石油和煤都轉化成電荷。