一、电动机转动时可以做发电机吗?
可以,事实上,电机转动的时候本身就有感生电动势。
普通电机用于发电完全没问题。但这里有两个问题。
第一电机和发电机设计不一样,可以相互转化,但是效率是有区别的,就是发电机更适合发电,电动机更适合驱动。
第二,电机发电需要磁场,鼠笼电机由于是感应电机,这个就不能发电。需要励磁的直流电机也不行,自带永磁体或者给励磁线圈通电后,电机才能用于发电。所以,你玩具用小马达可以直接做发电机,永磁同步电机可以直接做发电机。励磁同步电机需要电力输入构建磁场。
二、发电机不转动?
有损耗,被拖动的发电机发出的电量低于电动机消耗的电量。本质上是因为能量不能凭空产生。
但是这种机构不是没有。在核电厂内,有一种机构叫做控制棒驱动机构电源。使用电动机拖动惰轮,再带动发电机发电给控制棒驱动机构使用。
这样费力不讨好的目的在于保证如电源中断时,在后备电源切换的短暂时间内,由惰轮拖动发电机持续转动,从而继续发电给用户使用。这样可以保证正常电源丧失到后备电源启动之间的不长时间内(数秒),关键用户不丧失供电。
类似的,某些特种环境下,用电用户关键到一刻不能停的时候。都有这种惰转机构。
————————另有一种情况————————
如矿用重型卡车,大型船只等,有全电驱动。存在柴油机/燃机/电动机拖动发电机,再传递给另一台电动机这种情况。
三、能不能利用发电机发电使电动机转动,电动机的转动带动发电机的线圈或磁极转动发电,以此无限循环下去?
不能,在这个两两循环的过程中,必定要考虑摩擦力空气阻力,能量的释放等诸多条件,所以它会最后停下来
你说的这个问题在历史上先人就已经提到过了,即著名的永动机,或永能机
能量既不能凭空产生 也不能凭空消失 只能从一种形式转化成另一种形式 或者从一个物体转移到另一个物体 在转化和转移过程中 能量的总和不变 这就是能量守恒定律了 所以第一类永动机是不能做出来的
而能量的转化和转移是有方向的 就像热量可以自发的由热的物体转移到冷的物体 但不能自发的由冷的物体转移到热的物体 而不引起其他的变化 所以第二类永动机也是不能做出来的 制造永动机梦想的破灭
永动机这个名词不是很恰当。如飞轮之类,一旦开始运动,若无磨擦阻力作用,是可以永久继续运动下去的,这在实际上虽然不易实现,但是在道理上说得通,可以看作一种实际的极限情况。所谓永动机并不是指这种情况,不是试图去保持永恒的运动,而是期望在没有外界能源供给,即不消耗任何燃料和动力的情况下,源源不断地得到有用的功。如果这种永动机真的能够制成,那么就可以不使用任何自然能源无中生有地得到无限多的动力。在人们还没有掌握自然的基本规律时,这种想法曾经引诱许多有杰出创造才能的人,他们付出了大量的智慧和劳动,追求这种梦想的实现。但是,没有任何一部永动机被实际地制造出来,也没有任何一个永动机的设计方案能受住科学的审查。
早期著名的一个永动机设计方案,是13世纪法国人亨内考提出的。亨内考设计的装置当时并不叫作永动机,而是按它特别吸引人的性质,把它叫做"魔轮"。他在一个轮子的边缘上等距地安装12根活动短杆,杆端分别套上一个重球。无论轮子转到什么位置,右边的各个重球总比左边的各个重球离轴心更远一些。亨内考设想,右边更大的作用特别是甩过去的重球作用在离轴较远的距离上,就会压使轮子按照箭头所示的方向永不停息地旋转下去,至少要转到轮轴磨坏时为止。但是,实际上轮子转动一两圈后就停了下来。
后来,文艺复兴时期意大利的达·芬奇(Leonardo da Vinci,1452-1519)也造了一个类似的装置,。他设计时认为,右边的重球比左边的重球离轮心更远些,在两边不均衡的作用下会使轮子沿箭头方向转动不息,但实验结果却是否定的。达·芬奇敏锐地由此得出结论:永动机是不可能实现的。
事实上,由杠杆平衡原理可知,上面两个设计中,右边每个重物施加于轮子的旋转作用虽然较大,但是重物的个数却较少。精确的计算可以证明,总会有一个适当的位置,使左右两侧重物施加于轮子的相反方向的旋转作用(力矩)恰好相等,互相抵消,使轮子达到平衡而静止下来。
流水的落差可以推动水轮机对外提供动力,能否用流水来设计永动机呢?16世纪70年代,意大利的一位机械师斯特尔又提出了一个永动机的设计方案。他在设计时认为,由上面水槽流出的水,冲击水轮转动,水轮在带动水磨转动的同时,通过一组齿轮带动螺旋汲水器,把蓄水池里的水重新提升到上面的水槽中。他想,整个装置可以这样不停地运转下去,并有效地对外做功。实际上,流回水槽的水越来越少,很快水槽中的水就全部流进了下面的蓄水池,水轮机也就停止了转动。
浮力也是设计永动机的一个好帮手。是一个著名的浮力永动机设计方案。一连串的球,绕在上下两个轮子上,可以像链条那样转动。右边的一些球放在一个盛满水的容器里。设计者认为,右边如果没有那个盛水的容器,左右两边的球数相等,链条是会平衡的。但是,现在右边这些球浸在水里,受到了水的浮力,就会被水推着向上移动,也就带动整串球绕上下两个轮子转动。上面有一个球露出水面。下面就有一个球穿过容器底,补充进来。
这样的永动机也没有制成,是不是因为要下面的球能够通过容器底,而又不能让水漏出来,制造起来技术上有困难呢?技术上的困难并不是主要问题,主要问题还是出在设计的原理上。当下面的球穿过容器底的时候,它和容器底一样,要承受上面水的压力,而且是因为在水的最下部,所以它受到的压力很大。这个向下的压力,就会抵消上面几个球所受的浮力,这个水动机也就无法永动了。
此外,人们还提出过利用轮子的惯性,细管子的毛细作用,电磁力等获得有效动力的种种永动机设计方案,但都无一例外地失败了。其实,在所有的永动机设计中,我们总可以找出一个平衡位置来,在这个位置上,各个力恰好下互抵消掉,不再有任何推动力使它运动。所有永动机必然会在这个平衡位置上静止下来,变成不动机。
层出不穷的永动机设计方案,都在科学的严格审查和实践的无情检验下一一失败了。1775的,法国科学院宣布"本科学院以后不再审查有关永动机的一切设计"。这说明在当时科学界,已经从长期所积累的经验中,认识到制造永动机的企图是没有成功的希望的。
各种永动机设计方案的失败,制造永动机美好梦想的破灭,对于每一个寻找永动机的人是一个不小的打击。但是,反思这一失败的探索过程,它从反面给人类以启迪,一些科学家从这一否定的结论中开始思考,提出这样一个问题:永动机不可能制成,是不是说明自然界存在着一条法则,它使我们不可能无中生有地获得能量?也就是说自然界各种能量之间存在着一定的转化关系。这方面的思考是能量转化和守恒原理建立的线索之一。德国著名物理学家和生理学家亥姆霍兹(H. Helmholtz,1821-1894)就是从永动机不可能实现的这个事实入手研究发现能量转化和守恒原理的。他在论文中写道:“鉴于前人试验的失败,人们……不再询问‘我如何能利用各种自然力之间已知和未知的关系来创造一种永恒的运动',而是问道‘如果永恒的运动是不可能的,在各种自然力之间应该存在着什么样的关系?'”
19世纪中叶,能量转化和守恒原理得到了科学界的普遍承认。这一原理指出:自然界的一切物质都具有能量,对应于不同的运动形式,能量也有不同的形式,如机械运动的动能和势能,热运动的内能,电磁运动的电磁能,化学运动的化学能等,他们分别以各种运动形式特定的状态参量来表示。当运动形式发生变化或运动量发生转移时,能量也从一种形式转化为另一种形式,从一个系统传递给另一个系统;在转化和传递中总能量始终不变。
还有另外一种非常美妙的幻想,它并不违反能量转化和守恒原理。假如能把空气或海水里的热能,通过一种巧妙的机器,全部转化成我们所需要的机械功,这可以成为取之不尽、用之不竭的能源。发明这种机器的想法,比起前面要凭空产生能量的想法聪明得多了。如果这种机器真能发明的话,还有另一好处,一方面我们可以把一种东西里面的热能取出来做功,同时还会使这种东西的温度降低。这样,我们可以在海洋上设置一些巨大的工厂,利用海水里的热能,来进行各种不同的工作,比如利用它来发电,一只轮船可以利用海水中的热量,不必烧煤或烧油,就能到世界各地去航行,这岂非美事!这可称作第二种永动机,也是不可能实现的,因为它和热力学第二定律相违背。
热力学第二定律是由无数次实践证明了的客观规律。它可以表述为:“从单一热源吸取热量使之完全变为有用的功而不产生其他影响是不可能的。”这也就是说,热机不可能有100%的效率,它要在把从高温热源吸收的一部分热量变为有用功的同时,把另一部分热量放到低温热源。
追寻永动机的失败经历,可以给我们两点启示:首先,失败的经历也有积极的科学研究价值,永动机的种种设计方案的失败,引起了人们的反思,启发了能量转化和守恒的思想,成为能量转化和守恒原理建立的思考线索之一;其次,要依据科学规律办事。历史上追求永动机的人们,并不是因为他们没有一种良好的愿望,也不是他们缺乏刻苦钻研的精神,只是由于他们做的是违背客观规律的工作。在人们还没有认识能量传递和转化的规律之前,对那些寻求永动机的努力遭到的失败,我们只能感到遗憾,但是,如果在今天还有人去设计永动机,那他就是愚蠢的,是违反科学规律的,也是永远不会成功的。
四、小电动机为什么会转动?
电动机的工作原理是通电导体在磁场中受力的作用~~~电动机里有一个永磁体和线圈,通电的时候,线圈就会受到力的作用而转动咯~~
五、为什么电动机转动时不会发电?
当电机正常转动的时候,也在不停地发电——是的,你没看错,电机是在发电。由于电机自身发电产生了一个与加在电机两端电压相反的电压,这个电压也叫「反向电动势」。正是由于「反向电动势」的存在,抵消了绝大部分的加在电机两端的电压——全速运转的电机,电枢两端实际的电势差一般都仅有加在电机两端电压的 10% 以下(印象中的数值,如有误请知友在评论中指正 :-) )。实际电势差很小,流经电枢上的电流也就很小了。但若电机没有转动,它就不会发电。此时「反向电动势」为零,电枢上的电势差基本与电机两端电压相同,其电流就会非常大,根据 ,电枢上积累过多热量,引起导线熔断,也就是电机烧掉。该情况不仅存在于电机无法转动的情况下,在异步电机全压启动时也会存在类似的情况。所以「电机软启动」算是近年来研究的一个比较热点的问题。当电机转起来时,由于电枢上产生的电流是如此之小,所以只靠由金属构成的外壳就足够将其热量导出了。但有人会问,对大功率电机来讲,正常运转时流经电枢上的电流也是比较大的,难道就不会发热么?——请看下图:图片来源:
电动机的结构与检修
人家可是自备了一个风扇哦~连在电机转子的主轴上,电机全速开动的时候,风扇就会跟着在旁边呼呼吹,把热量都带走!(耍酷)六、风力发电机的扇叶那么小,为什么会转动?
风力发电机的叶片设计最初也借鉴飞机叶片的设计,两者具有相同的“升力原理“(但风力机的叶片从叶尖到叶根还有宽度、厚度及角度的变化),即,叶片具有的特殊造型致使风吹向叶片时会产生一个“升力“,正是这个力使飞机起飞,使风电机叶片转动~飞机叶片也小所以需要很大的速度来产生足够大的升力,以保持飞机在高空飞翔,飞机起飞及降落时可以通过调整机翼迎风角度而调整其受力~风电机的叶片小,地表风速也不高,因此叶片旋转的推动力(叶片所受风力的分力)也小,但风机叶片质量轻,角度可调,因此低风速时也能起转,但转速不高,同时,风机整体设计还要考虑风机叶片旋转时对风的捕集效果,叶片、支架和塔架的荷载,以及发电机的额定功率,因此,风力机的叶片转动也不是越快也好
七、是否电动机即可以带动齿轮转动,齿轮转动也能让电动机发电?
从原理上说是可以的,定子线圈通电产生磁场使转子旋转,而转子旋转产生磁场在线圈可产生电流。
八、电动机不通电,转动它是不是可以发电?
要看什么电机,电机里面含有磁钢,磁铁的可以。因为磁钢含有固有磁场,转动磁场切割铜线绕组(或转动绕组切割固有磁场),都可以通过法拉第电磁感应定律在绕组产生电流,即发电。
交流异步电机不能发电,因为不含磁铁,没有固有磁场。 发电两条件,一是有磁场,二是导体切割磁场。电动机也会发电(电动机不通电时,带磁钢转子的电机内部有磁场)
九、为什么有的风力发电机叶片在转动,有的不转动?
风力发电机部分不转动的原因是风力不够和考虑到风力发电机的制造成本问题。
事实上,只有10%-20%的风力发电机运行,风力发电机的工作原理相对简单,风的风轮旋转作用下,将风的动能转换成机械能的风轴,在风轮轴旋转驱动发电机发电。
然而,风的形成并不是很连续和有效的。风的大小与气压高度相关。在不同的阳光照射下,气压变得不稳定,风力发电机有时工作,有时不工作。
十、12v发电机转动不接电能发电吗?
发电机也可以称之为电动机,如果是永磁式直流发电机,也可以成为直流电动机:当接入直流电源时,它就是电动机;当有外力使它转动时,它就是发电机。现有一个发电机和一个12V的电瓶,要想使它转动,只需将蓄电瓶的电源,接入发电机就可以使它转动,这时,该发电机已成为电动机。
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