Fabrication industrielle
Internet des objets industriel | Matériaux industriels | Entretien et réparation d'équipement | Programmation industrielle |
home  MfgRobots >> Fabrication industrielle >  >> Manufacturing Technology >> Technologie industrielle

Générateur électromagnétique immobile :guide sur la conception d'un circuit MEG

À propos du générateur électromagnétique immobile, un générateur électrique est un appareil électrique convertissant l'énergie mécanique/puissance motrice en énergie électrique qui entraîne un circuit externe. Il existe plusieurs générateurs, certains comprenant des générateurs de courant continu et des générateurs ME.

Aujourd'hui, nous allons discuter de ce dernier et élaborer sur sa structure et son principe de fonctionnement.

Comment fonctionne un générateur électromagnétique immobile

L'interaction de trois composants, le noyau ferromagnétique, les bobines et les aimants permanents, et leur placement, contribuent au fonctionnement d'un MEG.

(quatre inducteurs avec noyau ferromagnétique sur circuit imprimé)

Il a généralement le potentiel de produire un signal de sortie de tension supérieur à la puissance de déclenchement d'une entrée induite.

Les appareils MEG ont souvent plusieurs sections d'enroulement ;

  1. La première bobine de sortie et la bobine d'entrée (bobine d'induction) fonctionnent sur les régions du 1 er chemin magnétique.
  2. Ensuite, la deuxième bobine de sortie et la bobine d'entrée fonctionnent avec les zones de la 2 ème chemin magnétique.

Pendant le fonctionnement du MEG, vous agitez alternativement les bobines d'entrée sur un courant continu pulsé externe. Un courant pulsé similaire à travers les bobines secondaires est induit par la force contre-électromotrice des bobines d'entrée. Vous pouvez souvent y parvenir à un rythme et à une ampleur spécifiés.

En mesurant l'ampleur de la puissance d'entrée par les inventeurs, il y a une amélioration du COP3.

Remarque ;

COP signifie coefficient de performance. Par conséquent, COP3 signifie une augmentation de 3 fois la puissance de sortie par rapport à la puissance d'entrée. En d'autres termes, lorsque vous avez environ 1 W de puissance d'entrée, la puissance de sortie générera 3 watts de puissance.

En réalité, le dispositif MEG ne perturbe aucune loi de la thermodynamique. Par conséquent, l'augmentation de la valeur COP est due au fait que le noyau ferromagnétique central interagit avec l'application d'un aimant permanent et de bobines.

Notre circuit MEG projeté utilise le principe du ralliement de la puissance dormante stockée dans l'aimant permanent. Ensuite, la puissance génère une sortie d'énergie électrique supérieure aux impulsions de déclenchement de l'entrée appliquée.

Configuration de base de la bobine et de l'aimant pour un générateur électromagnétique immobile.

Les deux schémas ci-dessus donnent une configuration ou une disposition simple du noyau, des aimants et des bobines. Une image montre la vue de dessus du MEG, tandis que l'autre montre sa vue latérale.

Vue latérale de l'appareil MEG

Vue avant de l'appareil MEG

(préparation de l'aimant néodyme)

Schéma du circuit du générateur électromagnétique immobile.

Le schéma de circuit ci-dessous montre comment vous pouvez alimenter efficacement les bobines primaires d'un appareil MEG.

Un schéma de circuit électromagnétique immobile

Conclusion

En résumé, produire de l'énergie électrique à partir de courants électriques ou d'un champ électrique peut être facile, grâce à des générateurs électriques. Une façon consiste à utiliser un générateur électromagnétique immobile, comme indiqué dans cet article.

Nous espérons que vous n'hésiterez pas à nous contacter pour obtenir des éclaircissements.


Technologie industrielle

  1. Guide étape par étape pour choisir la bonne taille de générateur
  2. 3 conséquences d'une mauvaise synchronisation du générateur
  3. Groupes électrogènes de secours :un bref guide sur les plans de maintenance
  4. Guide des problèmes de soulèvement des patins sur un circuit imprimé
  5. Guide des marteaux électriques
  6. CD4013 :Guide de base sur le brochage, circuit d'application
  7. Traçage de circuit :le guide ultime
  8. ASI Raspberry Pi :Un guide complet pour en créer un
  9. Guide de location de groupes électrogènes industriels