ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ЭНЕРГИИ
Е |
Сли в древности было известно единственное практическое применение магнетизма — компас, то в наше время одно лишь перечисление различных применений магнетизма заняло бы многие страницы. Машины и аппараты для производства электроэнергии, передачи электроэнергии на большие расстояния, приборы техники связи
(телефон, телеграф и радио), электроизмерительная аппаратура и другие машины, аппараты и приборы, без которых теперь не может обходиться человек, в той или иной степени используют магнитные материалы и магнитные явления. Во многих этих аппаратах и машинах магнитное поле играет главную роль.
Возьмём, например, машины, превращающие механическую энергию в электрическую. Такие машины называются генераторами электрического тока (слово «генерировать» значит производить).
Генератор состоит из вращающегося вокруг своей оси источника магнитного поля — электромагнита, который носит название ротора (от слова «вращение»), и неподвижных катушек, расположенных вблизи ротора (рис. 28); эти катушки образуют статор (от слова «равновесный», «неподвижный»). Если теперь вращать электромагнит (по обмоткам которого течёт ток), то магнитное поле, создаваемое им, будет пересекать витки катушек статора, и в силу электромагнитной индукции в них возникнет электрический ток. Так происходит превращение механической энергии в электрическую. Ясно, что без источника магнитного поля невозможно было бы производство электроэнергии.
В маломощных генераторах в качестве ротора иногда используют обыкновенный магнит. При вращении магнита в статоре также индуцируется ток. Такие генераторы называются сокращённо «магнето»; они применяются в автомашинах, самолётах, тракторах для поджигания рабочей смеси в цилиндрах двигателей внутреннего сгорания.
В некоторых конструкциях генераторов удобнее статором делать источник магнитного поля — электромагнит, а ротором — катушки. Очевидно, что при вращении катушек (ротора) в них будет также генерироваться электрический ток.
В настоящее время наша промышленность производит разнообразные генераторы электрического тока от самых огромных, применяемых на электростанциях (рис. 29), до маленьких, используемых в различных аппаратах и приборах.
Такую же роль играет источник магнитного поля в машинах, преобразующих электрическую энергию в механическую. Эти машины называются электродвигателями или электромоторами и широко используются для приведения в движение различных механизмов. Электродвигатель устроен так же, как и генератор.
Если через катушки статора пропускать сильный электрический ток, то магнитное поле этих катушек будет взаимодействовать с магнитным полем ротора. В результате этого между статором и ротором возникнут отталкивающие силы и ротор начнёт вращаться, т. е. будет происходить превращение электрической энергии в механическую. Ясно, что и здесь магнитное поле играет решающую роль.
Электромагниты находят применение не только как источники магнитного поля в генераторах и моторах, но и как самостоятельные приборы и аппараты. Давно, например, известно применение электромагнитов для переноски тяжёлых железных предметов в заводских цехах (рис. 30). Для закрепления обрабатываемых железных и стальных изделий в шлифовальных и сверлильных станках часто применяются электромагнитные патроны.
Особенно большое применение в последнее время находят электромагниты в автоматике и телемеханике. С помощью телемеханических устройств можно управлять механизмами на расстоянии, а с помощью автоматических
Рис. 29. Мощный генератор переменного тока с вынутым ротором. |
Приборов в нужный момент включать и выключать механизмы или управлять ими в отсутствии человека. Например, в нашей стране имеются электростанции, шлюзы каналов и даже целые заводы, которые работают автоматически или управляются на расстоянии. В таких автоматических и телемеханических устройствах одной из главных частей является так называемое электромагнитное реле — прибор, который служит для управления током большой силы посредством слабого тока — «сигнала».
На рис. 31 слева показана схема работы простейшего электромагнитного реле. Справа дана фотография электромагнитного реле, применяемого на автоматических телефонных станциях. Электромагнитное реле работает
Рис. 30. Электромагнит для переноски железных предметов. |
Следующим образом. При подаче «сигнала» по обмотке электромагнита проходит слабый ток. Электромагнит начинает действовать и притягивает якорь; последний замыкает цепь рабочего тока большой силы и тем самым приводит в действие нужный механизм.
49 |
В ряде случаев в качестве источников магнитного поля вместо электромагнитов используются магниты, например, в амперметрах, вольтметрах, электрических счётчиках, громкоговорителях, телефонных трубках и пр. Для этой цели в настоящее время выпускается огромное количество самых разнообразных постоянных магнитов. Они находят
4 К. П. Белов
чрезвычайно широкое применение в самых различных областях.
Остановимся ещё на одном аппарате, в котором магнитное поле играет главную роль. Это трансформатор, ко-
Якорь Яяе/стрцуеская цет Рис. 31. Схема работы простейшего электромагнитного реле (слева); реле, применяемое на телефонных станциях (справа). |
Торый служит для преобразования переменного электрического тока низкого напряжения в ток высокого напряжения, и наоборот. Устройство трансформатора очень про-
Сто. Во всяком трансформаторе имеется замкнутая рама— сердечник из магнито- мягкого ферромагнитного материала, на которую одеваются две или несколько проволочных катушек с различным числом витков (рис. 32). Если через одну из них (пер-
Рис. 32. Схема трансформатора, вичную обмотку) пропускать
Переменный ток, то сердечник намагничивается. Поток магнитных силовых линий, проходя через сердечник, в то же время пронизывает другие катушки и индуцирует в них переменные напряжения. В зависимости от числа витков в этих катушках, на их концах, мы получим повышенное или пониженное электрическое напряжение. Так происходит преобразование электрических напряжений в трансформаторе.
Трансформатор является очень важным и распространённым аппаратом в современной электротехнике, радиотехнике и телефонии. Он применяется для передачи элек
троэнергии на большие расстояния (рис. 33), в электросварке, в радиоприёмниках, в телевизорах и т. д.
Рис. 33 Мощный трансформатор для передачи электроэнергии на большие расстояния. |
Остановимся теперь на некоторых других применениях магнетизма.