តើអគ្គិសនីមកពីណា? តើចរន្តលេចឡើងក្នុងរន្ធរបស់យើងយ៉ាងដូចម្តេច? ហេតុអ្វីបានជាម៉ាស៊ីនឆ្លាស់រថយន្តផលិតចរន្តឆ្លាស់? របៀបដែលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើត

  • 10.02.2022

ដប់ដងក្នុងមួយថ្ងៃ បើក និងបិទភ្លើង និងប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះ យើងមិនគិតសូម្បីតែថាតើអគ្គិសនីមកពីណា ហើយធម្មជាតិរបស់វាជាអ្វី។ វាច្បាស់ណាស់ថាយោងទៅតាមខ្សែថាមពល ( ខ្សែថាមពល) វាមកពីរោងចក្រថាមពលដែលនៅជិតបំផុត ប៉ុន្តែនេះគឺជាគំនិតមានកំណត់ចំពោះពិភពលោកជុំវិញយើង។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើការផលិតអគ្គិសនីនៅជុំវិញពិភពលោកឈប់យ៉ាងហោចណាស់ពីរបីថ្ងៃ ចំនួនអ្នកស្លាប់នឹងត្រូវវាស់វែងជារាប់រយលាននាក់។

តើចរន្តត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងដូចម្តេច?

ពីវគ្គសិក្សារូបវិទ្យាយើងដឹងថា៖

  • រូបធាតុទាំងអស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងពីអាតូម ដែលជាភាគល្អិតតូចបំផុត។
  • អេឡិចត្រុងវិលជុំវិញគន្លងជុំវិញស្នូលនៃអាតូម ពួកគេមានបន្ទុកអវិជ្ជមាន។
  • ស្នូលមានប្រូតុងដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាន។
  • ជាធម្មតា ប្រព័ន្ធនេះស្ថិតក្នុងស្ថានភាពលំនឹង។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើយ៉ាងហោចណាស់អាតូមមួយបាត់បង់អេឡិចត្រុងតែមួយ៖

  1. បន្ទុករបស់វាក្លាយជាវិជ្ជមាន។
  2. អាតូមដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមាននឹងចាប់ផ្តើមទាក់ទាញអេឡិចត្រុងមួយឆ្ពោះទៅរកខ្លួនវា ដោយសារតែភាពខុសគ្នានៃបន្ទុក។
  3. ដើម្បីទទួលបានអេឡិចត្រុងដែលបាត់សម្រាប់ខ្លួនអ្នក វានឹងត្រូវ "ដក" ចេញពីគន្លងរបស់នរណាម្នាក់។
  4. ជាលទ្ធផល អាតូមមួយបន្ថែមទៀតនឹងត្រូវបានចោទប្រកាន់ជាវិជ្ជមាន ហើយអ្វីៗនឹងត្រូវបានធ្វើម្តងទៀត ដោយចាប់ផ្តើមពីចំណុចដំបូង។
  5. វដ្តបែបនេះនឹងនាំទៅដល់ការបង្កើតសៀគ្វីអគ្គិសនី និងការចែកចាយចរន្តលីនេអ៊ែរ។

ដូច្នេះតាមទស្សនៈនៃរូបវិទ្យានុយក្លេអ៊ែរ អ្វីគ្រប់យ៉ាងគឺសាមញ្ញបំផុត អាតូមកំពុងព្យាយាមដើម្បីទទួលបានអ្វីដែលវាខ្វះខាតបំផុត ហើយដូច្នេះ ចាប់ផ្តើមប្រតិកម្ម .

"យុគសម័យមាស" នៃអគ្គិសនី

បុរសបានកែប្រែច្បាប់នៃសាកលលោកទៅនឹងតម្រូវការរបស់គាត់ថ្មីៗនេះ។ ហើយ​វា​បាន​កើត​ឡើង​ប្រហែល​ពីរ​សតវត្ស​មុន​ពេល​ដែល​អ្នក​បង្កើត​ម្នាក់​ដាក់​ឈ្មោះ វ៉ុលបានបង្កើតថ្មដំបូងដែលមានសមត្ថភាពរក្សាបន្ទុកថាមពលគ្រប់គ្រាន់ក្នុងរយៈពេលយូរ។

ការ​ព្យាយាម​ប្រើ​ចរន្ត​ដើម្បី​ប្រយោជន៍​ខ្លួន​មាន​ប្រវត្តិ​បុរាណ។ ការជីកកកាយបុរាណវិទ្យាបានបង្ហាញថាសូម្បីតែនៅក្នុងជម្រករបស់រ៉ូម៉ាំងហើយបន្ទាប់មកនៅក្នុងព្រះវិហារគ្រិស្តសាសនាដំបូងគេមានសិប្បកម្ម "ថ្ម" ធ្វើពីទង់ដែងដែលផ្តល់វ៉ុលតិចតួចបំផុត។ ប្រព័ន្ធ​បែប​នេះ​ត្រូវ​បាន​ត​ភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​អាសនៈ ឬ​បរិក្ខារ​របស់​វា ហើយ​ពេល​ដែល​អ្នក​ជឿ​បាន​ប៉ះ​នឹង​រចនាសម្ព័ន្ធ​នោះ គាត់​បាន​ទទួល​ភ្លាម​ថា “ ផ្កាភ្លើងដ៏ទេវភាព"។ ផ្ទុយទៅវិញ នេះគឺជាការច្នៃប្រឌិតរបស់សិប្បករម្នាក់ ជាងការអនុវត្តដ៏ទូលំទូលាយ ប៉ុន្តែការពិតគឺចង់ដឹងចង់ឃើញ ទោះក្នុងករណីណាក៏ដោយ។

សតវត្សទី 20 បានក្លាយជា ការកើនឡើងថាមពល:

  1. មិន​ត្រឹម​តែ​ប្រភេទ​ម៉ាស៊ីន​ភ្លើង និង​ថ្ម​ថ្មី​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ​ដែល​បាន​បង្ហាញ​ខ្លួន​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​ក៏​មាន​គំនិត​ពិសេស​សម្រាប់​ការ​ផលិត​ថាមពល​នេះ​ផង​ដែរ​។
  2. អស់ជាច្រើនទស្សវត្សមកហើយ ឧបករណ៍អគ្គិសនីបានចូលយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបនៅលើភពផែនដី។
  3. គ្មានប្រទេសណាដែលនៅសេសសល់ទេ លើកលែងតែប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍន៍តិចបំផុត ឯណា រោងចក្រថាមពលនិងបានប្រារព្ធឡើង ខ្សែ​អំណាច.
  4. ការរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតទាំងអស់គឺផ្អែកលើលទ្ធភាពនៃចរន្តអគ្គិសនីនិងឧបករណ៍ដែលដំណើរការពីវា។
  5. សម័យ​នៃ​ការ​ប្រើ​កុំព្យូទ័រ​បាន​ធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ញៀន​នឹង​បច្ចុប្បន្ន​ភាព​តាម​ន័យ​ពិត​នៃ​ពាក្យ។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីទទួលបានអគ្គិសនី?

ដើម្បីស្រមៃមើលមនុស្សម្នាក់ជាអ្នកញៀនថ្នាំដែលត្រូវការ "កម្រិតថាមពលផ្តល់ជីវិត" ជាទៀងទាត់គឺឆោតល្ងង់បន្តិចប៉ុន្តែព្យាយាមធ្វើឱ្យផ្ទះរបស់អ្នកមានថាមពលទាំងស្រុងហើយរស់នៅដោយសន្តិភាពយ៉ាងហោចណាស់មួយថ្ងៃ។ ការអស់សង្ឃឹមអាចធ្វើឱ្យអ្នកចងចាំវិធីដើមនៃការទាញយកចរន្ត។ នៅក្នុងការអនុវត្ត វាមានប្រយោជន៍តិចតួចសម្រាប់នរណាម្នាក់ ប៉ុន្តែប្រហែលជាវ៉ុលពីរបីនឹងជួយសង្រ្គោះជីវិត ឬជួយកុមារឱ្យចាប់អារម្មណ៍៖

  • ថ្មងាប់ទូរស័ព្ទ​អាច​ត្រូវ​បាន​ជូត​លើ​សម្លៀក​បំពាក់ ខោ​ខូវប៊យ ឬ​អាវយឺត​ដែល​មាន​រោម​ចៀម​នឹង​ធ្វើ។ អគ្គិសនីឋិតិវន្តនឹងមិនមានរយៈពេលយូរទេ ប៉ុន្តែវាយ៉ាងហោចណាស់អ្វីមួយ។
  • ប្រសិនបើមាននៅក្បែរនោះ។ ទឹកសមុទ្រអ្នកអាចចាក់វាចូលទៅក្នុងពាង ឬកែវពីរ ភ្ជាប់ពួកវាជាមួយខ្សែស្ពាន់ បន្ទាប់ពីរុំចុងទាំងពីរជាមួយ foil ។ ជាការពិតណាស់សម្រាប់ការទាំងអស់នេះបន្ថែមពីលើទឹកអំបិលអ្នកក៏នឹងត្រូវការធុងទង់ដែងនិង foil ផងដែរ។ មិនមែនជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនោះទេ។
  • ប្រាកដនិយមជាង ក្រចកដែកនិងឧបករណ៍ស្ពាន់តូចមួយ។ បំណែកដែកពីរគួរតែត្រូវបានប្រើជា anode និង cathode - ក្រចកនៅក្នុងដើមឈើដែលនៅជិតបំផុតទង់ដែងនៅក្នុងដី។ ទាញខ្សែស្រឡាយណាមួយរវាងពួកវា ការរចនាដ៏សាមញ្ញមួយនឹងផ្តល់ឱ្យប្រហែលមួយវ៉ុល។
  • ប្រសិនបើប្រើ លោហៈដ៏មានតម្លៃ- មាស និងប្រាក់ វានឹងអាចសម្រេចបាននូវភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំង។

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីសន្សំសំចៃអគ្គិសនី?

វា​អាច​មាន​ហេតុផល​ផ្សេងៗ​សម្រាប់​ការ​សន្សំ​សំចៃ​អគ្គិសនី - បំណង​ចង់​សន្សំ​សំចៃ​បរិស្ថាន ការ​ព្យាយាម​កាត់​បន្ថយ​វិក្កយបត្រ​ប្រចាំខែ ឬ​អ្វី​ផ្សេង​ទៀត។ ប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រគឺតែងតែដូចគ្នា៖

វាមិនតែងតែចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ខ្លួនឯងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងអ្វីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយនោះទេ។ មានគន្លឹះល្អមួយទៀត - ដកឧបករណ៍ទាំងអស់ចេញ ខណៈពេលដែលអ្នកមិនប្រើវា។.

ជាការពិតណាស់ទូទឹកកកមិនរាប់បញ្ចូលទេ។ សូម្បីតែនៅក្នុងរបៀប "រង់ចាំ" ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ថាមពលអគ្គិសនីមួយចំនួន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកគិតសូម្បីតែមួយវិនាទី អ្នកអាចសន្និដ្ឋានថាអ្នកមិនត្រូវការឧបករណ៍ស្ទើរតែទាំងអស់សម្រាប់ភាគច្រើននៃថ្ងៃនោះទេ។ ហើយគ្រប់ពេលវេលានេះពួកគេ។ បន្តដុតភ្លើងរបស់អ្នក។ .

បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏មានគោលបំណងកាត់បន្ថយកម្រិតនៃការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីទាំងមូលផងដែរ។ អ្វីដែលមានតម្លៃយ៉ាងហោចណាស់ អំពូលសន្សំថាមពលដែល​អាច​កាត់​បន្ថយ​ការ​ចំណាយ​លើ​ការ​បំភ្លឺ​បន្ទប់​មួយ​ចំនួន ៥ ដង។ ដំបូន្មានដើម្បីរស់នៅដោយ "ពន្លឺថ្ងៃ" អាចហាក់ដូចជាព្រៃ និងមិនទំនងទាល់តែសោះ ប៉ុន្តែវាត្រូវបានបង្ហាញជាយូរមកហើយថា ពន្លឺសិប្បនិម្មិតបង្កើនហានិភ័យនៃជំងឺធ្លាក់ទឹកចិត្ត។

តើអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតយ៉ាងដូចម្តេច?

ចូលទៅក្នុងព័ត៌មានលម្អិតវិទ្យាសាស្ត្រ៖

  1. ចរន្តលេចឡើងដោយសារតែការបាត់បង់អេឡិចត្រុងដោយអាតូម។
  2. អាតូមដែលមានបន្ទុកវិជ្ជមានទាក់ទាញភាគល្អិតដែលមានបន្ទុកអវិជ្ជមានមកខ្លួនវា។
  3. អាតូមមួយទៀតបាត់បង់អេឡិចត្រុងពីគន្លង ហើយប្រវត្តិសាស្ត្រកើតឡើងម្តងទៀត។
  4. នេះពន្យល់ពីចលនាដឹកនាំនៃចរន្ត និងវត្តមាននៃវ៉ិចទ័របន្តពូជ។

ប៉ុន្តែជាទូទៅ អគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរោងចក្រថាមពល. ពួកវាដុតឥន្ធនៈ ឬប្រើថាមពលបំបែកអាតូម ឬប្រហែលជាប្រើធាតុធម្មជាតិ។ យើង​កំពុង​និយាយ​អំពី​បន្ទះ​ស្រូប​ពន្លឺ​ព្រះ​អាទិត្យ រោង​ម៉ាស៊ីន​ខ្យល់ និង​រោងចក្រ​ថាមពល។

លទ្ធផលនៃថាមពលមេកានិកឬកំដៅដោយសារតែម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានបំលែងទៅជាចរន្ត។ វាកកកុញនៅក្នុងថ្ម ហើយចូលទៅក្នុងផ្ទះនីមួយៗតាមរយៈខ្សែថាមពល។

សព្វ​ថ្ងៃ​នេះ វា​មិន​ចាំ​បាច់​ត្រូវ​ដឹង​ថា​អគ្គិសនី​មក​ពី​ណា​ដើម្បី​ទទួល​បាន​អត្ថប្រយោជន៍​ទាំង​អស់​ដែល​វា​ផ្តល់។ មនុស្សបានផ្លាស់ប្តូរឆ្ងាយពីខ្លឹមសារដើមនៃវត្ថុជាយូរយារណាស់មកហើយ ហើយចាប់ផ្តើមបំភ្លេចវាបន្តិចម្តងៗ។

វីដេអូ៖ តើអគ្គិសនីមកពីណា?

វីដេអូនេះនឹងបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ពីផ្លូវរបស់អគ្គីសនីពីរោងចក្រមកយើងថាវាមកពីណា និងចូលផ្ទះយើងដោយរបៀបណា៖

ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺជាឧបករណ៍ដែលបំប្លែងថាមពលមេកានិចទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។ តាមក្បួនមួយពួកគេផលិតចរន្តអគ្គីសនីពីរប្រភេទ - ដោយផ្ទាល់និងឆ្លាស់គ្នា។

ម៉ាស៊ីនភ្លើង DC និង AC

ប្រសិនបើយើងពិចារណា ម៉ាស៊ីនភ្លើង DCបន្ទាប់មករចនាសម្ព័ន្ធរបស់វារួមបញ្ចូលទាំង stator ថេរជាមួយនឹង rotor បង្វិលនិង winding បន្ថែមមួយ។ ដោយសារតែចលនារបស់ rotor ចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើត។ ម៉ាស៊ីនភ្លើង DC ត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាចម្បងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែក នាវាសមុទ្រ និងការដឹកជញ្ជូនសាធារណៈ។

ជម្មើសជំនួសបង្កើតថាមពលដោយការបង្វិល rotor ក្នុងដែនម៉ាញេទិក។ ដោយការបង្វិលសៀគ្វីរាងចតុកោណជុំវិញដែនម៉ាញេទិកថេរ ថាមពលមេកានិចត្រូវបានបំប្លែងទៅជាចរន្តអគ្គិសនី។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រភេទនេះមានគុណសម្បត្តិដែល rotor (ធាតុជំរុញសំខាន់) បង្វិលលឿនជាងម៉ាស៊ីនឆ្លាស់។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើសមកាលកម្ម និងអសមកាល

ម៉ាស៊ីនភ្លើងបច្ចុប្បន្នជំនួសគឺ សមកាលកម្មនិង អសមកាល. ពួកគេខុសគ្នាពីគ្នាទៅវិញទៅមកនៅក្នុងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ យើងនឹងមិនពិចារណាលម្អិតអំពីគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេទេ ប៉ុន្តែនឹងស្ថិតនៅលើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងធ្វើសមកាលកម្មរចនាសម្ព័ន្ធស្មុគស្មាញជាងអសមកាល វាបង្កើតចរន្តស្អាតជាងមុន ហើយក្នុងពេលតែមួយងាយទ្រាំនឹងការផ្ទុកលើសទម្ងន់។ ឯកតាធ្វើសមកាលកម្មគឺអស្ចារ្យណាស់សម្រាប់ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ដែលងាយនឹងធ្លាក់ចុះតង់ស្យុង (កុំព្យូទ័រ ទូរទស្សន៍ និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកផ្សេងៗ)។ ដូចគ្នានេះផងដែរពួកគេធ្វើការងារដ៏ល្អជាមួយនឹងការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលនៃម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចនិងឧបករណ៍ថាមពល។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងអសមកាលដោយសារតែភាពសាមញ្ញនៃការរចនាវាមានភាពធន់ទ្រាំគ្រប់គ្រាន់ទៅនឹងសៀគ្វីខ្លី។ សម្រាប់ហេតុផលនេះពួកវាត្រូវបានប្រើដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ឧបករណ៍ផ្សារនិងឧបករណ៍ថាមពល។ ក្នុងករណីណាក៏ដោយឧបករណ៍ដែលមានភាពជាក់លាក់ខ្ពស់អាចភ្ជាប់ទៅនឹងគ្រឿងទាំងនេះបានទេ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងតែមួយដំណាក់កាលនិងបីដំណាក់កាល

វាចាំបាច់ដើម្បីយកទៅក្នុងគណនីលក្ខណៈដែលទាក់ទងនឹងប្រភេទនៃចរន្តដែលបានបង្កើត។ ដំណាក់កាលតែមួយម៉ូដែលផ្តល់ឱ្យ 220 V, បីដំណាក់កាល- 380 V. ទាំងនេះគឺជាប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេសដ៏សំខាន់បំផុតដែលអ្នកទិញគ្រប់រូបត្រូវដឹង។

ម៉ូដែលតែមួយដំណាក់កាលត្រូវបានចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាបំផុតព្រោះវាត្រូវបានគេប្រើជាញឹកញាប់សម្រាប់តម្រូវការក្នុងស្រុក។ បីដំណាក់កាលអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីដោយផ្ទាល់ទៅកន្លែងឧស្សាហកម្មធំ ៗ អគារនិងភូមិទាំងមូល។

មុនពេលទិញម៉ាស៊ីនភ្លើង អ្នកត្រូវមានព័ត៌មានបច្ចេកទេសជាក់លាក់ ស្វែងយល់ពីរបៀបដែលពួកគេខុសគ្នា ព្រោះនេះនឹងជួយអ្នកជ្រើសរើសម៉ូដែលសមរម្យ ជាពិសេសសម្រាប់តម្រូវការរបស់អ្នក ក៏ដូចជាកម្ចាត់បញ្ហាដែលមិនចាំបាច់ និងសន្សំប្រាក់ផងដែរ។

LLC "Kronvus-South"លក់ និងផលិត និងអ្វីដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ទិញក្នុងតម្លៃចរចា.

ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺជាម៉ាស៊ីន ឬការដំឡើងដែលត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីបំប្លែងថាមពលមិនមែនអគ្គិសនីទៅជាថាមពលអគ្គិសនី៖ ថាមពលមេកានិចទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ថាមពលគីមីទៅជាថាមពលអគ្គិសនី ថាមពលកម្ដៅទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។ល។ ថាមពលទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។

វាអាចជាម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត ឬសាំងដែលចល័ត ម៉ាស៊ីនភ្លើងរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរ ម៉ាស៊ីនភ្លើងរថយន្ត ម៉ាស៊ីនផលិតនៅផ្ទះពីម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចអសមកាល ឬម៉ាស៊ីនភ្លើងល្បឿនទាបសម្រាប់ម៉ាស៊ីនខ្យល់ដែលមានថាមពលទាប។ នៅចុងបញ្ចប់នៃអត្ថបទយើងនឹងពិនិត្យមើលម៉ាស៊ីនភ្លើងទូទៅបំផុតចំនួនពីរជាឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែដំបូងយើងនឹងនិយាយអំពីរបៀបដែលវាដំណើរការ។

តាមមធ្យោបាយមួយ ឬមធ្យោបាយផ្សេងទៀត តាមទស្សនៈរូបវន្ត គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងមេកានិកនីមួយៗគឺដូចគ្នា៖ នៅពេលដែលបន្ទាត់នៃដែនម៉ាញេទិកឆ្លងកាត់ conductor EMF នៃអាំងឌុចទ័កើតឡើងនៅក្នុង conductor នេះ។ ប្រភពនៃកម្លាំងដែលនាំទៅដល់ចលនាទៅវិញទៅមកនៃ conductor និងវាលម៉ាញេទិកអាចជាដំណើរការផ្សេងៗទោះជាយ៉ាងណាជាលទ្ធផលម៉ាស៊ីនភ្លើងតែងតែត្រូវការទទួល EMF និងចរន្តដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់បន្ទុក។

គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង - ច្បាប់របស់ហ្វារ៉ាដេយ

គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានរកឃើញវិញនៅឆ្នាំ 1831 ដោយរូបវិទូជនជាតិអង់គ្លេស Michael Faraday ។ គោលការណ៍នេះក្រោយមកត្រូវបានគេហៅថាច្បាប់របស់ហ្វារ៉ាដេយ។ វាស្ថិតនៅក្នុងការពិតដែលថានៅពេលដែល conductor ឆ្លងកាត់ដែនម៉ាញេទិកកាត់កែង ភាពខុសគ្នាដ៏មានសក្តានុពលកើតឡើងនៅចុងបញ្ចប់នៃ conductor នេះ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងដំបូងត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយ Faraday ខ្លួនឯងតាមគោលការណ៍ដែលគាត់បានរកឃើញវាគឺជា "Faraday disk" ដែលជាម៉ាស៊ីនភ្លើង unipolar ដែលថាសទង់ដែងបង្វិលរវាងបង្គោលនៃមេដែកសេះ។ ឧបករណ៍បានផ្តល់ចរន្តដ៏សំខាន់នៅតង់ស្យុងទាប។

ក្រោយមកគេបានរកឃើញថា ចំហាយអ៊ីសូឡង់បុគ្គលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងមានប្រសិទ្ធភាពជាងតាមទស្សនៈជាក់ស្តែងជាងថាសរឹង។ ហើយនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងទំនើប វាគឺជារបុំខ្សែនៃ stator ដែលឥឡូវនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ (ក្នុងករណីបង្ហាញសាមញ្ញបំផុត របុំខ្សែ)។

ឧបករណ៍ឆ្លាស់

ភាគច្រើននៃម៉ាស៊ីនភ្លើងទំនើបគឺជាឧបករណ៍ឆ្លាស់ធ្វើសមកាលកម្ម។ ពួកគេមាន armature winding នៅលើ stator ដែលថាមពលអគ្គិសនីដែលបានបង្កើតត្រូវបានបង្វែរ។ Field winding មានទីតាំងនៅលើ rotor ដែលចរន្តផ្ទាល់ត្រូវបានអនុវត្តតាមរយៈចិញ្ចៀនរអិលមួយគូ ដើម្បីទទួលបានវាលម៉ាញេទិកបង្វិលពី rotor បង្វិល។

ដោយសារតែបាតុភូតនៃការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចនៅពេលដែល rotor បង្វិលពីដ្រាយខាងក្រៅ (ឧទាហរណ៍ពីម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុង) លំហូរម៉ាញ៉េទិចរបស់វាប្រសព្វគ្នានៅក្នុងវេននីមួយៗនៃដំណាក់កាលនៃ stator winding ហើយដូច្នេះបង្កើត EMF នៅក្នុងពួកគេ។

ភាគច្រើនជាញឹកញាប់មានបីដំណាក់កាល ពួកគេត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅដោយរាងកាយនៅយុថ្កាដែលទាក់ទងគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ 120 ដឺក្រេ ដូច្នេះចរន្ត sinusoidal បីដំណាក់កាលត្រូវបានទទួល។ ដំណាក់កាលអាចត្រូវបានតភ្ជាប់ដោយយោងទៅតាមគ្រោងការណ៍ "ផ្កាយ" ឬ "ត្រីកោណ" ដើម្បីទទួលបាន។

ភាពញឹកញាប់នៃ sinusoidal EMF f គឺសមាមាត្រទៅនឹងល្បឿនរបស់ rotor: f = np/60 ដែល - p គឺជាចំនួនគូនៃ pluses ម៉ាញេទិករបស់ rotor, n គឺជាចំនួនបដិវត្តន៍ rotor ក្នុងមួយនាទី។ ជាធម្មតាល្បឿន rotor អតិបរមាគឺ 3000 rpm ។ ប្រសិនបើអ្នកភ្ជាប់ rectifier បីដំណាក់កាលទៅនឹង stator windings នៃម៉ាស៊ីនភ្លើង synchronous បែបនេះអ្នកទទួលបានម៉ាស៊ីនភ្លើង DC (នេះជារបៀបដែលម៉ាស៊ីនភ្លើងរថយន្តទាំងអស់ដំណើរការ) ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងសមកាលកម្មម៉ាស៊ីនបី

ជាការពិតណាស់ម៉ាស៊ីនភ្លើង synchronous បុរាណមានគុណវិបត្តិយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមួយ - ចិញ្ចៀនរអិលនិងជក់ដែលនៅជិតពួកវាមានទីតាំងនៅលើ rotor ។ ជក់​មាន​ផ្កាភ្លើង និង​ពាក់​ដោយ​សារ​ការ​កកិត និង​សំណឹក​អគ្គិសនី។ នេះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅក្នុងបរិយាកាសផ្ទុះទេ។ ដូច្នេះ ម៉ាស៊ីនភ្លើងសមកាលកម្មមិនទំនាក់ទំនង ជាពិសេសម៉ាស៊ីនបីគឺជារឿងធម្មតានៅក្នុងអាកាសចរណ៍ និងនៅក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។

សម្រាប់ឧបករណ៍ម៉ាស៊ីនចំនួនបីម៉ាស៊ីនបីត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងលំនៅដ្ឋានតែមួយ: pre-exciter, exciter និងម៉ាស៊ីនភ្លើង - នៅលើ shaft ទូទៅមួយ។ preexciter គឺជាម៉ាស៊ីនបង្កើត synchronous វាត្រូវបានរំភើបដោយមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍នៅលើ shaft វ៉ុលដែលវាបង្កើតត្រូវបានអនុវត្តទៅ exciter stator winding ។

stator exciter ធ្វើសកម្មភាពនៅលើ winding នៅលើ rotor ភ្ជាប់ទៅ rectifier បីដំណាក់កាលដែលបានជួសជុលនៅលើវាដែល winding រំភើបសំខាន់នៃម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានផ្តល់ថាមពល។ ម៉ាស៊ីនបង្កើតចរន្តនៅក្នុង stator របស់វា។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងចល័ត ហ្គាស ម៉ាស៊ូត និងសាំង

សព្វថ្ងៃនេះវាជារឿងធម្មតាណាស់នៅក្នុងគ្រួសារដែលប្រើម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងជាម៉ាស៊ីនជំរុញ - ម៉ាស៊ីនចំហេះខាងក្នុងដែលបញ្ជូនការបង្វិលមេកានិចទៅ rotor ម៉ាស៊ីនភ្លើង។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងឥន្ធនៈរាវមានធុងឥន្ធនៈ ម៉ាស៊ីនភ្លើងឧស្ម័នត្រូវផ្គត់ផ្គង់ឥន្ធនៈតាមរយៈបំពង់បង្ហូរប្រេង ដូច្នេះឧស្ម័នត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុង carburetor ដែលជាកន្លែងដែលវាប្រែទៅជាផ្នែកសំខាន់នៃល្បាយឥន្ធនៈ។

ក្នុងគ្រប់ករណីទាំងអស់ ល្បាយឥន្ធនៈត្រូវបានដុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធ piston ដែលបណ្តាលឱ្យ crankshaft បង្វិល។ វាស្រដៀងទៅនឹងរបៀបដែលម៉ាស៊ីនឡានដំណើរការ។ crankshaft បង្វិល rotor នៃ contactless synchronous generator (alternator)។

Andrey Povny

នេះ​គឺ​ជា​ចលនា​បញ្ជា​នៃ​ភាគល្អិត​ដែល​មាន​បន្ទុក​ជាក់លាក់។ ដើម្បីមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការប្រើប្រាស់សក្តានុពលពេញលេញនៃចរន្តអគ្គិសនីវាចាំបាច់ត្រូវយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលការណ៍ទាំងអស់នៃឧបករណ៍និងប្រតិបត្តិការនៃចរន្តអគ្គិសនី។ ដូច្នេះ ចូរយើងស្វែងយល់ថាតើការងារ និងថាមពលបច្ចុប្បន្នជាអ្វី។

តើចរន្តអគ្គិសនីមកពីណា?

ទោះបីជាមានភាពសាមញ្ញជាក់ស្តែងនៃសំណួរក៏ដោយ ក៏មានមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចផ្តល់ចម្លើយដ៏ឆ្លាតវៃដល់វា។ ជាការពិតណាស់នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងល្បឿនមិនគួរឱ្យជឿមនុស្សម្នាក់មិនគិតជាពិសេសអំពីរឿងបឋមដូចជាគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការនៃចរន្តអគ្គិសនីនោះទេ។ តើអគ្គិសនីមកពីណា? ប្រាកដណាស់មនុស្សជាច្រើននឹងឆ្លើយថា "មែនហើយ ពីរន្ធ" ឬគ្រាន់តែគ្រវីស្មារបស់ពួកគេ។ ទន្ទឹមនឹងនេះ វាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ក្នុងការយល់ដឹងពីរបៀបដំណើរការបច្ចុប្បន្ន។ នេះគួរតែត្រូវបានគេស្គាល់មិនត្រឹមតែចំពោះអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងចំពោះមនុស្សដែលមិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយពិភពវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ទូលំទូលាយរបស់ពួកគេ។ ប៉ុន្តែដើម្បីអាចប្រើប្រាស់បានត្រឹមត្រូវនូវគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការបច្ចុប្បន្នគឺមិនមែនសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានោះទេ។

ដូច្នេះ សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមដំបូង អ្នកគួរតែយល់ថា អគ្គិសនីមិនកើតចេញពីកន្លែងណានោះទេ៖ វាត្រូវបានផលិតដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងពិសេសដែលមានទីតាំងនៅរោងចក្រថាមពលផ្សេងៗ។ សូមអរគុណដល់ការងារនៃការបង្វិល blades នៃទួរប៊ីនចំហាយទឹកដែលទទួលបានជាលទ្ធផលនៃកំដៅទឹកជាមួយធ្យូងថ្មឬប្រេងបង្កើតថាមពលដែលត្រូវបានបម្លែងជាបន្តបន្ទាប់ទៅជាអគ្គិសនីដោយមានជំនួយពីម៉ាស៊ីនភ្លើង។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺសាមញ្ញណាស់៖ នៅចំកណ្តាលឧបករណ៍គឺជាមេដែកដ៏ធំ និងខ្លាំងដែលបណ្តាលឱ្យបន្ទុកអគ្គីសនីផ្លាស់ទីតាមខ្សែស្ពាន់។

តើ​អគ្គិសនី​មក​ដល់​ផ្ទះ​យើង​ដោយ​របៀប​ណា?

បន្ទាប់ពីចំនួនជាក់លាក់នៃចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានទទួលដោយមានជំនួយពីថាមពល (កំដៅឬនុយក្លេអ៊ែរ) វាអាចត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ដល់មនុស្ស។ ការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីបែបនេះដំណើរការដូចខាងក្រោម: ដើម្បីឱ្យអគ្គិសនីទៅដល់ផ្ទះល្វែងនិងសហគ្រាសទាំងអស់ដោយជោគជ័យវាត្រូវតែ "រុញ" ។ ហើយសម្រាប់នេះអ្នកត្រូវបង្កើនកម្លាំងដែលនឹងធ្វើវា។ វាត្រូវបានគេហៅថាវ៉ុលនៃចរន្តអគ្គិសនី។ គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការមានដូចខាងក្រោម: ចរន្តឆ្លងកាត់ប្លែងដែលបង្កើនវ៉ុលរបស់វា។ លើសពីនេះ ចរន្តអគ្គិសនីហូរតាមខ្សែកាបដែលបានដំឡើងនៅក្រោមដីជ្រៅ ឬនៅកម្ពស់ (ព្រោះជួនកាលវ៉ុលឡើងដល់ 10,000 វ៉ុល ដែលជាគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្ស)។ នៅពេលដែលចរន្តទៅដល់គោលដៅរបស់វា វាត្រូវតែឆ្លងកាត់ប្លែងម្តងទៀត ដែលឥឡូវនេះនឹងកាត់បន្ថយវ៉ុលរបស់វា។ បន្ទាប់មកវាឆ្លងកាត់ខ្សែភ្លើងទៅកាន់ខែលដែលបានដំឡើងនៅក្នុងអគារផ្ទះល្វែង ឬអគារផ្សេងទៀត។

ចរន្តអគ្គិសនីដែលឆ្លងកាត់ខ្សភ្លើងអាចប្រើប្រាស់បានដោយសារប្រព័ន្ធរន្ធភ្ជាប់ឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះជាមួយពួកគេ។ ខ្សភ្លើងបន្ថែមត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងជញ្ជាំងដែលតាមរយៈចរន្តអគ្គីសនីហូរហើយអរគុណចំពោះវា ភ្លើងបំភ្លឺ និងឧបករណ៍ទាំងអស់នៅក្នុងការងារផ្ទះ។

តើការងារបច្ចុប្បន្នជាអ្វី?

ថាមពលដែលចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុកក្នុងខ្លួនវា ត្រូវបានបំប្លែងតាមពេលវេលាទៅជាពន្លឺ ឬកំដៅ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលដែលយើងបើកចង្កៀង ទម្រង់ថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានបំប្លែងទៅជាពន្លឺ។

និយាយជាភាសាដែលអាចចូលដំណើរការបានការងារនៃចរន្តគឺជាសកម្មភាពដែលអគ្គីសនីផលិតដោយខ្លួនឯង។ លើសពីនេះទៅទៀត វាអាចគណនាបានយ៉ាងងាយដោយរូបមន្ត។ ដោយផ្អែកលើច្បាប់នៃការអភិរក្សថាមពលយើងអាចសន្និដ្ឋានថាថាមពលអគ្គិសនីមិនបានរលាយបាត់ទេវាបានផ្លាស់ប្តូរទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកទៅជាទម្រង់មួយផ្សេងទៀតខណៈពេលដែលផ្តល់ឱ្យនូវបរិមាណជាក់លាក់នៃកំដៅ។ កំដៅនេះគឺជាការងាររបស់ចរន្តនៅពេលវាឆ្លងកាត់ conductor ហើយកំដៅវា (ការផ្លាស់ប្តូរកំដៅកើតឡើង) ។ នេះជារបៀបដែលរូបមន្ត Joule-Lenz មើលទៅដូចនេះ: A \u003d Q \u003d U * I * t (ការងារគឺស្មើនឹងបរិមាណកំដៅឬផលិតផលនៃថាមពលបច្ចុប្បន្ននិងពេលវេលាដែលវាហូរតាមចំហាយ) ។

តើចរន្តផ្ទាល់មានន័យដូចម្តេច?

ចរន្តអគ្គិសនីមានពីរប្រភេទ៖ ឆ្លាស់គ្នា និងចរន្តផ្ទាល់។ ពួកវាខុសគ្នាត្រង់ថា ក្រោយមកទៀតមិនផ្លាស់ប្តូរទិសដៅរបស់វាទេ វាមានការគៀបពីរ (វិជ្ជមាន "+" និងអវិជ្ជមាន "-") ហើយតែងតែចាប់ផ្តើមចលនារបស់វាពី "+" ។ ហើយចរន្តឆ្លាស់មានស្ថានីយពីរ - ដំណាក់កាលនិងសូន្យ។ វាគឺដោយសារតែវត្តមាននៃដំណាក់កាលមួយនៅចុងបញ្ចប់នៃ conductor ដែលវាត្រូវបានគេហៅថាតែមួយដំណាក់កាល។

គោលការណ៍នៃឧបករណ៍នៃចរន្តឆ្លាស់តែមួយដំណាក់កាល និងចរន្តផ្ទាល់គឺខុសគ្នាទាំងស្រុង៖ មិនដូចដោយផ្ទាល់ទេ ចរន្តឆ្លាស់ផ្លាស់ប្តូរទាំងទិសដៅរបស់វា (បង្កើតលំហូរទាំងពីដំណាក់កាលទៅសូន្យ និងពីសូន្យឆ្ពោះទៅដំណាក់កាល) និងទំហំរបស់វា . ដូច្នេះ ជាឧទាហរណ៍ ចរន្តឆ្លាស់ទៀងទាត់ផ្លាស់ប្តូរតម្លៃនៃបន្ទុករបស់វា។ វាប្រែថានៅប្រេកង់ 50 Hz (50 យោលក្នុងមួយវិនាទី) អេឡិចត្រុងផ្លាស់ប្តូរទិសដៅនៃចលនារបស់ពួកគេយ៉ាងពិតប្រាកដ 100 ដង។

តើចរន្តផ្ទាល់ត្រូវបានប្រើនៅឯណា?

ចរន្តអគ្គិសនីដោយផ្ទាល់មានលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួន។ ដោយសារតែការពិតដែលថាវាហូរយ៉ាងតឹងរ៉ឹងក្នុងទិសដៅមួយវាកាន់តែពិបាកក្នុងការបំលែងវា។ ធាតុខាងក្រោមអាចចាត់ទុកថាជាប្រភពនៃចរន្តផ្ទាល់៖

  • ថ្ម (ទាំងអាល់កាឡាំងនិងអាស៊ីត);
  • ថ្មធម្មតាប្រើក្នុងឧបករណ៍តូចៗ;
  • ក៏ដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងៗដូចជាឧបករណ៍បំប្លែង។

ប្រតិបត្តិការ DC

តើអ្វីជាលក្ខណៈចម្បងរបស់វា? ទាំងនេះគឺជាការងារ និងថាមពលបច្ចុប្បន្ន ហើយគោលគំនិតទាំងពីរនេះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងគ្នាទៅវិញទៅមក។ ថាមពលមានន័យថាល្បឿននៃការងារក្នុងមួយឯកតាពេលវេលា (ក្នុងមួយវិនាទី) ។ យោងតាមច្បាប់ Joule-Lenz យើងទទួលបានថាការងារនៃចរន្តអគ្គិសនីផ្ទាល់គឺស្មើនឹងផលិតផលនៃកម្លាំងនៃចរន្តផ្ទាល់វ៉ុលនិងពេលវេលាដែលការងាររបស់វាលអគ្គីសនីត្រូវបានបញ្ចប់ដើម្បីផ្ទេរបន្ទុកតាមបណ្តោយ។ អ្នកដឹកនាំ។

នេះជារបៀបដែលរូបមន្តសម្រាប់ការស្វែងរកការងាររបស់ចរន្តដោយគិតគូរពីច្បាប់នៃភាពធន់របស់ Ohm នៅក្នុង conductors មើលទៅដូចនេះ: A \u003d I 2 * R * t (ការងារគឺស្មើនឹងការ៉េនៃកម្លាំងបច្ចុប្បន្នគុណនឹងតម្លៃ នៃភាពធន់របស់ conductor ហើយម្តងទៀតគុណនឹងតម្លៃនៃពេលវេលាដែលការងារត្រូវបានធ្វើ) ។

ចរន្តអគ្គិសនីគឺជាប្រភេទថាមពលចម្បងដែលអនុវត្តការងារមានប្រយោជន៍នៅក្នុងគ្រប់វិស័យនៃជីវិតមនុស្ស។ វាកំណត់ក្នុងចលនាយន្តការផ្សេងៗ ផ្តល់ពន្លឺ កំដៅផ្ទះ និងធ្វើឱ្យមានជីវិតជាឧបករណ៍ទាំងមូល ដែលធានាបាននូវភាពសុខស្រួលរបស់យើងនៅលើភពផែនដី។ ពិតប្រាកដណាស់ ថាមពលប្រភេទនេះគឺមានលក្ខណៈជាសកល។ អ្វីៗអាចទទួលបានពីវា ហើយសូម្បីតែការបំផ្លិចបំផ្លាញដ៏ធំប្រសិនបើប្រើដោយមិនត្រឹមត្រូវ។

ប៉ុន្តែ​មាន​ពេល​មួយ​ដែល​ឥទ្ធិពល​អគ្គិសនី​នៅ​តែ​មាន​ក្នុង​ធម្មជាតិ ប៉ុន្តែ​មិន​បាន​ជួយ​មនុស្ស​តាម​វិធី​ណា​មួយ​ឡើយ។ តើ​មាន​អ្វី​ផ្លាស់​ប្តូរ​ចាប់​តាំង​ពី​ពេល​នោះ​មក? មនុស្សបានចាប់ផ្តើមសិក្សាពីបាតុភូតរូបវន្ត ហើយបានបង្កើតនូវម៉ាស៊ីនដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ - ឧបករណ៍បំប្លែង ដែលជាទូទៅបានធ្វើបដិវត្តន៍លោតផ្លោះនៅក្នុងអរិយធម៌របស់យើង ដែលអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សម្នាក់ទទួលបានថាមពលពីមួយផ្សេងទៀត។

ដូច្នេះមនុស្សបានរៀនបង្កើតអគ្គិសនីពីលោហៈធម្មតា មេដែក និងចលនាមេកានិច - នោះហើយជាទាំងអស់។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានបង្កើតឡើងដែលមានសមត្ថភាពផលិតលំហូរថាមពលដ៏ធំនៃថាមពលដែលគណនាជាមេហ្គាវ៉ាត់។ ប៉ុន្តែវាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលគោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនទាំងនេះមិនស្មុគស្មាញខ្លាំងទេហើយប្រហែលជាច្បាស់ណាស់សូម្បីតែក្មេងជំទង់ក៏ដោយ។ តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​ការ​ព្យាយាម​ដើម្បី​យល់​ពី​បញ្ហា​នេះ​។

ឥទ្ធិពលនៃចរន្តអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច

មូលដ្ឋានសម្រាប់រូបរាងនៃចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុង conductor គឺកម្លាំងអេឡិចត្រូ - EMF ។ វា​អាច​ធ្វើ​ឱ្យ​ភាគល្អិត​ដែល​មាន​បន្ទុក​មាន​ចលនា ដែល​មាន​ច្រើន​នៅ​ក្នុង​លោហៈ​ណាមួយ។ កម្លាំងនេះលេចឡើងលុះត្រាតែ conductor ជួបប្រទះការផ្លាស់ប្តូរនៃអាំងតង់ស៊ីតេនៃដែនម៉ាញ៉េទិច។ ឥទ្ធិពលខ្លួនវាត្រូវបានគេហៅថាអាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូ។ EMF កាន់តែធំ អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរលំហូរនៃរលកម៉ាញេទិកកាន់តែធំ។ នោះគឺវាអាចធ្វើទៅបានដើម្បីផ្លាស់ទី conductor នៅជិតមេដែកអចិន្រ្តៃយ៍ឬដើម្បីមានឥទ្ធិពលលើខ្សែថេរដោយវាលនៃអេឡិចត្រូមួយការផ្លាស់ប្តូរកម្លាំងរបស់វាឥទ្ធិពលនឹងដូចគ្នា - ចរន្តអគ្គិសនីនឹងលេចឡើងនៅក្នុង conductor ។

អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ Oersted និង Faraday បានធ្វើការលើបញ្ហានេះនៅពាក់កណ្តាលទីមួយនៃសតវត្សទី 19 ។ ពួកគេក៏បានរកឃើញបាតុភូតរូបវិទ្យានេះផងដែរ។ បនា្ទាប់មកម៉ាស៊ីនភ្លើងបច្ចុប្បន្ននិងម៉ូទ័រអេឡិចត្រិចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋាននៃការបញ្ចូលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច។ គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ម៉ាស៊ីនទាំងនេះអាចបំប្លែងគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងងាយស្រួល។

របៀបដែលម៉ាស៊ីនភ្លើង DC និង AC ដំណើរការ

វាច្បាស់ណាស់ថាម៉ាស៊ីនបង្កើតចរន្តអគ្គីសនីគឺជាម៉ាស៊ីនអេឡិចត្រូនិចដែលបង្កើតចរន្ត។ ប៉ុន្តែតាមពិត វាគឺជាឧបករណ៍បំប្លែងថាមពល៖ ខ្យល់ ទឹក កំដៅ អ្វីៗនៅក្នុង EMF ដែលបណ្តាលឱ្យមានចរន្តនៅក្នុង conductor រួចហើយ។ ឧបករណ៍នៃម៉ាស៊ីនភ្លើងណាមួយគឺជាមូលដ្ឋានមិនខុសពីសៀគ្វីបិទជិតដែលបង្វិលរវាងប៉ូលនៃមេដែកដូចនៅក្នុងការពិសោធន៍ដំបូងរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនោះទេ។ មានតែទំហំនៃលំហូរម៉ាញេទិកដែលបង្កើតឡើងដោយមេដែកអចិន្ត្រៃយ៍ដ៏មានអានុភាព ឬញឹកញាប់ជាងនេះទេ គឺធំជាង។ សៀគ្វីបិទជិតមានទម្រង់នៃរបុំពហុវេនដែលនៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងទំនើបមិនមានមួយទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់បី។ ទាំងអស់នេះត្រូវបានធ្វើដើម្បីទទួលបាន EMF តាមដែលអាចធ្វើទៅបាន។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងស្តង់ដារ AC (ឬ DC) មាន៖

  • សាកសព. អនុវត្តមុខងារនៃស៊ុមមួយដែលនៅខាងក្នុង stator ដែលមានបង្គោលអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចត្រូវបានម៉ោន។ វាមានទ្រនាប់រំកិលនៃ rotor shaft ។ វាត្រូវបានធ្វើពីដែក វាក៏ការពារការបំពេញខាងក្នុងទាំងមូលរបស់ម៉ាស៊ីនផងដែរ។
  • Stator ជាមួយប៉ូលម៉ាញេទិក។ខ្យល់រំភើបនៃលំហូរម៉ាញេទិកត្រូវបានជួសជុលនៅលើវា។ វាត្រូវបានធ្វើពីដែក ferromagnetic ។
  • Rotor ឬយុថ្កា។នេះគឺជាផ្នែករំកិលនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង ដែលអ័ក្សត្រូវបានជំរុញដោយកម្លាំងបន្ថែម។ ខ្យល់រំភើបដោយខ្លួនឯងត្រូវបានដាក់នៅលើស្នូល armature ដែលចរន្តអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើត។
  • ប្តូរថ្នាំង។ធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនេះបម្រើដើម្បីបង្វែរចរន្តអគ្គិសនីពីអ័ក្សដែលអាចចល័តបាននៃ rotor ។ វារួមបញ្ចូលចិញ្ចៀនដែលតភ្ជាប់ដោយចលនាទៅនឹងទំនាក់ទំនងរអិលក្រាហ្វិច។

ការបង្កើតចរន្តផ្ទាល់

នៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើងដែលផលិតចរន្តផ្ទាល់ សៀគ្វីចរន្តវិលក្នុងចន្លោះនៃការតិត្ថិភាពម៉ាញ៉េទិច។ លើសពីនេះទៅទៀត សម្រាប់ពេលជាក់លាក់មួយនៃការបង្វិល ពាក់កណ្តាលនៃសៀគ្វីនីមួយៗគឺនៅជិតបង្គោលមួយ ឬមួយផ្សេងទៀត។ បន្ទុកនៅក្នុង conductor ផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយក្នុងអំឡុងពេលពាក់កណ្តាលវេននេះ។

ដើម្បីទទួលបានការដកយកចេញនៃភាគល្អិត យន្តការដកថាមពលមួយត្រូវបានធ្វើឡើង។ ភាពបារម្ភរបស់វាគឺថាពាក់កណ្តាលនីមួយៗនៃរបុំ (ស៊ុម) ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងចិញ្ចៀនពាក់កណ្តាលចរន្ត។ semirings មិនត្រូវបានបិទទៅគ្នាទៅវិញទៅមក, ប៉ុន្តែត្រូវបានជួសជុលនៅលើសម្ភារៈ dielectric ។ ក្នុងអំឡុងពេលដែលផ្នែកមួយនៃរបុំចាប់ផ្តើមឆ្លងកាត់បង្គោលជាក់លាក់មួយ ចិញ្ចៀនពាក់កណ្តាលត្រូវបានបិទចូលទៅក្នុងសៀគ្វីអគ្គិសនីដោយក្រុមទំនាក់ទំនងជក់។ វាប្រែថាមានសក្តានុពលតែមួយប្រភេទប៉ុណ្ណោះដែលមកដល់ស្ថានីយនីមួយៗ។

វាជាការត្រឹមត្រូវជាងក្នុងការហៅថាមពលមិនថេរ ប៉ុន្តែលោតដោយប៉ូលមិនផ្លាស់ប្តូរ។ Ripple គឺបណ្តាលមកពីការពិតដែលថាលំហូរម៉ាញ៉េទិចនៅលើ conductor កំឡុងពេលបង្វិលមានទាំងឥទ្ធិពលអតិបរមានិងអប្បបរមា។ ដើម្បីឱ្យស្មើគ្នានូវ ripple នេះ windings ជាច្រើននៅលើ rotor និង capacitors ដ៏មានអានុភាពត្រូវបានប្រើនៅការបញ្ចូលនៃសៀគ្វី។ ដើម្បីកាត់បន្ថយការបាត់បង់ម៉ាញេទិក គម្លាតរវាង armature និង stator ត្រូវបានធ្វើឱ្យតិចតួចបំផុត។

សៀគ្វីឆ្លាស់

នៅពេលដែលផ្នែកផ្លាស់ទីនៃឧបករណ៍បង្កើតបច្ចុប្បន្នបង្វិល EMF មួយក៏ត្រូវបានជំរុញនៅក្នុង loop conductors ដូចជានៅក្នុងម៉ាស៊ីនភ្លើង DC ដែរ។ ប៉ុន្តែលក្ខណៈពិសេសតូចមួយ - ឧបករណ៍ប្រមូលថ្នាំងជំនួសមានអ្វីផ្សេងទៀត។ នៅក្នុងវាស្ថានីយនីមួយៗត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងចិញ្ចៀនចរន្តផ្ទាល់របស់វា។

គោលការណ៍នៃប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ឆ្លាស់មានដូចខាងក្រោម៖ នៅពេលដែលពាក់កណ្តាលនៃរបុំឆ្លងកាត់ជិតបង្គោលមួយ (មួយទៀតនៅជិតបង្គោលទល់មុខ) ចរន្តនៅក្នុងសៀគ្វីផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅមួយពីអប្បបរមាទៅតម្លៃខ្ពស់បំផុតរបស់វា ហើយម្តងទៀត។ ដល់សូន្យ។ ដរាបណាខ្យល់ផ្លាស់ប្តូរទីតាំងរបស់វាទាក់ទងទៅនឹងបង្គោល ចរន្តចាប់ផ្តើមផ្លាស់ទីក្នុងទិសដៅផ្ទុយជាមួយនឹងលំនាំដូចគ្នា។

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរនៅឯការបញ្ចូលនៃសៀគ្វីទម្រង់សញ្ញាមួយត្រូវបានទទួលក្នុងទម្រង់ជា sinusoid ជាមួយនឹងប្រេកង់ពាក់កណ្តាលរលកដែលត្រូវគ្នាទៅនឹងរយៈពេលនៃការបង្វិលនៃ rotor shaft ។ ដើម្បីទទួលបានសញ្ញាស្ថេរភាពនៅទិន្នផលដែលប្រេកង់របស់ឧបករណ៍ឆ្លាស់គឺថេររយៈពេលបង្វិលនៃផ្នែកមេកានិចត្រូវតែថេរ។

ប្រភេទឧស្ម័ន

ការរចនានៃម៉ាស៊ីនភ្លើងបច្ចុប្បន្ន ដែលប្លាស្មា conductive រាវ ឬឧស្ម័នត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍ផ្ទុកបន្ទុកជំនួសឱ្យស៊ុមដែក ត្រូវបានគេហៅថាម៉ាស៊ីនភ្លើង MHD ។ សារធាតុស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធត្រូវបានជំរុញក្នុងដែនម៉ាញេទិក។ នៅក្រោមឥទិ្ធពលនៃ EMF ដូចគ្នានៃអាំងឌុចស្យុង ភាគល្អិតដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ទទួលបានចលនាដឹកនាំដោយបង្កើតចរន្តអគ្គិសនី។ ទំហំនៃចរន្តគឺសមាមាត្រដោយផ្ទាល់ទៅនឹងល្បឿននៃការឆ្លងកាត់លំហូរម៉ាញ៉េទិចក៏ដូចជាថាមពលរបស់វា។

ម៉ាស៊ីនភ្លើង MHD មានដំណោះស្រាយរចនាសាមញ្ញជាង - ពួកគេមិនមានយន្តការបង្វិល rotor ទេ។ ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលបែបនេះមានសមត្ថភាពផ្តល់ថាមពលយ៉ាងច្រើនក្នុងរយៈពេលខ្លី។ ពួកវាត្រូវបានប្រើជាឧបករណ៍បម្រុងទុក និងក្នុងស្ថានភាពអាសន្ន។ មេគុណដែលកំណត់សកម្មភាពមានប្រយោជន៍ (COP) នៃម៉ាស៊ីនទាំងនេះគឺខ្ពស់ជាងឧបករណ៍ឆ្លាស់អគ្គិសនី។

ឧបករណ៍ឆ្លាស់ធ្វើសមកាលកម្ម

មានប្រភេទឧបករណ៍ឆ្លាស់បែបនេះ៖

  • ម៉ាស៊ីនមានភាពស៊ីសង្វាក់គ្នា។
  • ម៉ាស៊ីនគឺអសមកាល។

ឧបករណ៍ឆ្លាស់ធ្វើសមកាលកម្មមានទំនាក់ទំនងរាងកាយយ៉ាងតឹងរឹងរវាងចលនាបង្វិលរបស់ rotor និងអគ្គិសនី។ នៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះ rotor គឺជាមេដែកអគ្គិសនីដែលប្រមូលផ្តុំពីស្នូល បង្គោល និងរបុំគួរឱ្យរំភើប។ ក្រោយមកទៀតត្រូវបានផ្តល់ថាមពលពីប្រភព DC ដោយមធ្យោបាយនៃជក់ និងទំនាក់ទំនងចិញ្ចៀន។ stator គឺជារបុំនៃខ្សែដែលតភ្ជាប់គ្នាទៅវិញទៅមកយោងទៅតាមគោលការណ៍នៃផ្កាយដែលមានចំណុចរួម - សូន្យ។ EMF ត្រូវបានជំរុញរួចហើយនៅក្នុងពួកវា ហើយចរន្តត្រូវបានបង្កើត។

rotor shaft ត្រូវបានជំរុញដោយកម្លាំងខាងក្រៅ ជាធម្មតា turbines ដែលល្បឿនរបស់វាត្រូវបានធ្វើសមកាលកម្ម និងថេរ។ សៀគ្វីអគ្គិសនីដែលភ្ជាប់ទៅនឹងម៉ាស៊ីនភ្លើងបែបនេះគឺជាសៀគ្វីបីដំណាក់កាលប្រេកង់នៃចរន្តនៅក្នុងបន្ទាត់តែមួយដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរដោយដំណាក់កាលនៃ 120 ដឺក្រេទាក់ទងទៅនឹងខ្សែផ្សេងទៀត។ ដើម្បីទទួលបាន sinusoid ត្រឹមត្រូវទិសដៅនៃលំហូរម៉ាញ៉េទិចនៅក្នុងគម្លាតរវាងផ្នែក stator និង rotor ត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយការរចនានៃក្រោយ។

ការរំជើបរំជួលរបស់ឧបករណ៍ឆ្លាស់ត្រូវបានអនុវត្តដោយវិធីពីរយ៉ាង៖

  1. ទំនាក់ទំនង។
  2. គ្មានទំនាក់ទំនង។

នៅក្នុងសៀគ្វីរំញោចទំនាក់ទំនង ថាមពលអគ្គិសនីត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅខ្សែរមេដែកអេឡិចត្រិច តាមរយៈគូជក់ពីម៉ាស៊ីនភ្លើងផ្សេងទៀត។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងនេះអាចត្រូវបានផ្សំជាមួយអ័ក្សមេ។ ជាធម្មតាវាមានថាមពលតិច ប៉ុន្តែគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបង្កើតដែនម៉ាញេទិចខ្លាំង។

គោលការណ៍មិនទាក់ទងផ្ដល់ឱ្យថា alternator synchronous មាន windings បីដំណាក់កាលបន្ថែមទៀតនៅលើ shaft ដែលក្នុងនោះ EMF ត្រូវបាន induced កំឡុងពេលបង្វិលនិងអគ្គិសនីត្រូវបានបង្កើត។ វាត្រូវបានចុកតាមរយៈសៀគ្វីកែតម្រូវទៅនឹងឧបករណ៏រំភើបនៃ rotor ។ តាមរចនាសម្ព័ន មិនមានទំនាក់ទំនងផ្លាស់ទីនៅក្នុងប្រព័ន្ធបែបនេះទេ ដែលធ្វើអោយប្រព័ន្ធមានភាពសាមញ្ញ ធ្វើឱ្យវាកាន់តែអាចទុកចិត្តបាន។

ម៉ាស៊ីនភ្លើងអសមកាល

មានឧបករណ៍ប្តូរអសមកាល។ ឧបករណ៍របស់វាខុសពីឧបករណ៍ធ្វើសមកាលកម្ម។ វាមិនមានការពឹងផ្អែកពិតប្រាកដនៃ EMF លើប្រេកង់ដែល rotor shaft បង្វិលនោះទេ។ មានរឿងដូចជា "រអិល S" ដែលបង្ហាញពីភាពខុសគ្នានៃឥទ្ធិពលនេះ។ បរិមាណនៃការរអិលត្រូវបានកំណត់ដោយការគណនាដូច្នេះវាខុសក្នុងការគិតថាមិនមានភាពទៀងទាត់នៃដំណើរការអេឡិចត្រូម៉ាញេទិកនៅក្នុងម៉ូទ័រអាំងឌុចទ័រ។

ប្រសិនបើម៉ាស៊ីនភ្លើង idling ត្រូវបានផ្ទុក នោះចរន្តដែលហូរនៅក្នុង windings នឹងបង្កើត flux ម៉ាញេទិក ដែលការពារ rotor ពីការបង្វិលនៅប្រេកង់ដែលបានផ្តល់ឱ្យ។ នេះជារបៀបដែលការរអិលត្រូវបានបង្កើតឡើង ដែលជះឥទ្ធិពលដល់ការផលិត EMF ដោយធម្មជាតិ។

ឧបករណ៍ឆ្លាស់អសមកាលទំនើបមានឧបករណ៍ផ្នែកផ្លាស់ទីក្នុងកំណែបីផ្សេងគ្នា៖

  1. rotor ប្រហោង។
  2. rotor ទ្រុងកំប្រុក។
  3. រ៉ោតទ័រដំណាក់កាល។

ម៉ាស៊ីនបែបនេះអាចមានការរំភើបដោយខ្លួនឯង និងឯករាជ្យ។ គ្រោងការណ៍ទីមួយត្រូវបានអនុវត្តដោយការរួមបញ្ចូល capacitors និង semiconductor converters នៅក្នុង winding ។ ប្រភេទឯករាជ្យនៃការរំភើបត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយប្រភព AC បន្ថែម។

សៀគ្វីប្តូរម៉ាស៊ីនភ្លើង

ប្រភពថាមពលខ្សែបញ្ជូនថាមពលខ្ពស់ទាំងអស់ផលិតចរន្តអគ្គិសនីបីដំណាក់កាល។ ពួកវាមានខ្យល់បក់បីដែលក្នុងនោះចរន្តឆ្លាស់ត្រូវបានបង្កើតឡើងជាមួយនឹងដំណាក់កាលផ្លាស់ប្តូរពីគ្នាទៅវិញទៅមកដោយ 1/3 នៃរយៈពេល។ ប្រសិនបើយើងពិចារណាការបញ្ឆេះនីមួយៗនៃប្រភពថាមពលបែបនេះ យើងទទួលបានចរន្តឆ្លាស់តែមួយដំណាក់កាលដែលចូលទៅក្នុងខ្សែ។ តង់ស្យុងរាប់ម៉ឺនវ៉ុលអាចត្រូវបានបង្កើតដោយម៉ាស៊ីនភ្លើង។ អ្នកប្រើប្រាស់ទទួលបានពីឧបករណ៍បំលែងចែកចាយ។

ឧបករណ៍ឆ្លាស់ណាមួយមានឧបករណ៍ខ្យល់ស្តង់ដារ ប៉ុន្តែមានពីរប្រភេទនៃការតភ្ជាប់ទៅនឹងបន្ទុក៖

  • តារា;
  • ត្រីកោណ។

គោលការណ៍នៃការប្រតិបតិ្តការរបស់ឧបករណ៍ឆ្លាស់ដែលបើកដោយផ្កាយមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចូលគ្នានៃខ្សែទាំងអស់ (សូន្យ) ទៅជាមួយ ដែលចេញពីបន្ទុកត្រឡប់ទៅម៉ាស៊ីនភ្លើងវិញ។ នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាសញ្ញា (ចរន្តអគ្គិសនី) ត្រូវបានបញ្ជូនជាចម្បងតាមរយៈខ្សែចេញនៃរបុំ (លីនេអ៊ែរ) ដែលត្រូវបានគេហៅថាដំណាក់កាល។ នៅក្នុងការអនុវត្ត នេះគឺងាយស្រួលណាស់ ព្រោះអ្នកមិនចាំបាច់ទាញខ្សែបីបន្ថែម ដើម្បីភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ វ៉ុលរវាងខ្សភ្លើងនិងខ្សែបន្ទាត់និងខ្សែអព្យាក្រឹតនឹងខុសគ្នា។

ដោយការភ្ជាប់របុំម៉ាស៊ីនភ្លើងជាមួយត្រីកោណ ពួកវាបិទជាប់គ្នាជាស៊េរីក្នុងសៀគ្វីតែមួយ។ ពីចំណុចនៃការតភ្ជាប់របស់ពួកគេបន្ទាត់ត្រូវបាននាំទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់។ បន្ទាប់មកខ្សភ្លើងអព្យាក្រឹតមិនចាំបាច់ទាល់តែសោះហើយវ៉ុលនៅលើខ្សែនីមួយៗនឹងដូចគ្នាដោយមិនគិតពីបន្ទុក។

អត្ថប្រយោជន៍នៃចរន្តបីដំណាក់កាលលើដំណាក់កាលតែមួយគឺ រលកទាបរបស់វានៅពេលកែតម្រូវ។ នេះមានឥទ្ធិពលវិជ្ជមានទៅលើឧបករណ៍ដែលមានថាមពល ជាពិសេសម៉ូទ័រ DC ។ ដូចគ្នានេះផងដែរ ចរន្តបីដំណាក់កាលបង្កើតលំហូរបង្វិលនៃវាលម៉ាញេទិក ដែលមានសមត្ថភាពជំរុញម៉ូទ័រអសមកាលដ៏មានឥទ្ធិពល។

កន្លែងដែលម៉ាស៊ីនភ្លើង DC និង AC អាចអនុវត្តបាន។

ម៉ាស៊ីនភ្លើង DC មានទំហំ និងទម្ងន់តូចជាងម៉ាស៊ីន AC ។ ដោយ​មាន​ការ​រចនា​ស្មុគ្រ​ស្មាញ​ជាង​ការ​រចនា​ក្រោយ​មក ពួក​គេ​នៅ​តែ​រក​ឃើញ​កម្មវិធី​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ជា​ច្រើន។

ពួកវាត្រូវបានប្រើជាចម្បងជាដ្រាយដែលមានល្បឿនលឿននៅក្នុងម៉ាស៊ីនដែលតម្រូវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងល្បឿន ឧទាហរណ៍នៅក្នុងយន្តការដែក ការលើកអណ្តូងរ៉ែ រោងម៉ាស៊ីនក្រឡុក។ នៅក្នុងការដឹកជញ្ជូនម៉ាស៊ីនភ្លើងបែបនេះត្រូវបានតំឡើងនៅលើក្បាលរថភ្លើងម៉ាស៊ូតនិងកប៉ាល់ផ្សេងៗ។ ម៉ូដែលជាច្រើននៃទួរប៊ីនខ្យល់ត្រូវបានផ្គុំនៅលើមូលដ្ឋាននៃប្រភពវ៉ុល DC ។

ម៉ាស៊ីនភ្លើង DC សម្រាប់គោលបំណងពិសេសត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្សារដែក ដើម្បីរំជើបរំជួលនៃរបុំនៃម៉ាស៊ីនភ្លើង synchronous ដែលជា amplifier DC ដើម្បីផ្តល់ថាមពលដល់ការដំឡើង galvanic និង electrolysis ។

គោលបំណងនៃម៉ាស៊ីនឆ្លាស់គឺដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនីនៅលើខ្នាតឧស្សាហកម្ម។ ថាមពលប្រភេទនេះត្រូវបានផ្តល់ឱ្យមនុស្សជាតិដោយ Nikola Tesla ។ ហេតុអ្វីបានជាចរន្តផ្លាស់ប្តូររាងប៉ូល និងមិនមែនជាថេរ បានរកឃើញកម្មវិធីធំទូលាយ? នេះគឺដោយសារតែការពិតដែលថាក្នុងអំឡុងពេលបញ្ជូនវ៉ុលដោយផ្ទាល់មានការខាតបង់ធំនៅក្នុងខ្សភ្លើង។ ហើយខ្សែកាន់តែវែង ការខាតបង់កាន់តែខ្ពស់។ វ៉ុល AC អាច​ត្រូវ​បាន​ដឹក​ជញ្ជូន​តាម​រយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ​ក្នុង​តម្លៃ​ទាប​ជាង។ លើសពីនេះទៅទៀតវាងាយស្រួលក្នុងការបំលែងវ៉ុលឆ្លាស់ (បន្ថយនិងបង្កើនវា) ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយម៉ាស៊ីនភ្លើង 220 V ។

សេចក្តីសន្និដ្ឋាន

បុរស​មិន​ទាន់​ដឹង​ច្បាស់​ថា​តើ​អ្វី​គ្រប់​យ៉ាង​ដែល​នៅ​ជុំវិញ​ខ្លួន។ ហើយថាមពលអគ្គិសនីគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយនៃអាថ៌កំបាំងបើកចំហនៃសាកលលោក។ ម៉ាស៊ីនដែលយើងហៅថាម៉ាស៊ីនភ្លើងគឺសាមញ្ញណាស់នៅក្នុងខ្លឹមសារ ប៉ុន្តែអ្វីដែលពួកគេអាចផ្តល់ឱ្យយើងគឺពិតជាអស្ចារ្យណាស់។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អព្ភូតហេតុពិតប្រាកដនៅទីនេះមិនមែននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យាទេ ប៉ុន្តែនៅក្នុងគំនិតរបស់មនុស្ស ដែលអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងអាងស្តុកទឹកដែលមិនអាចខ្វះបាននៃគំនិតដែលហៀរនៅក្នុងលំហ!