stringtranslate.com

Правило правой руки Флеминга

Правило правой руки Флеминга

В электромагнетизме правило правой руки Флеминга (для генераторов ) показывает направление индуцированного тока , когда проводник , присоединенный к цепи, движется в магнитном поле . Его можно использовать для определения направления тока в обмотках генератора.

Когда проводник, например провод, присоединенный к цепи, движется через магнитное поле, в проводе индуцируется электрический ток из-за закона индукции Фарадея . Ток в проводе может иметь два возможных направления. Правило правой руки Флеминга указывает, в каком направлении течет ток.

Правая рука держится так, чтобы большой , указательный и средний пальцы были взаимно перпендикулярны друг другу (под прямым углом), как показано на схеме. [1]

Выделенные жирным шрифтом буквы в указаниях выше дают мнемонический способ запомнить порядок. Другой мнемонический способ запомнить правило — это аббревиатура «FBI», обозначающая силу (или иное движение), B — символ магнитного поля, а I — символ тока. Последующие буквы соответствуют последующим пальцам, считая сверху: большой палец → F; указательный палец → B; средний палец → I.

Существует также правило левой руки Флеминга (для электродвигателей ). Соответствующее правило можно вспомнить по букве " g ", которая есть в словах "right " и " generator ".

Эти мнемоники названы в честь британского инженера Джона Амброуза Флеминга , который их изобрел.

Эквивалентной версией правила правой руки Флеминга является правило левой ладони. [2]

Различие между правилом правой и левой руки

Правило левой руки Флеминга используется для электродвигателей , в то время как правило правой руки Флеминга используется для электрогенераторов . Другими словами, правило левой руки Флеминга следует использовать, если нужно создать движение , в то время как правило правой руки Флеминга следует использовать, если нужно создать электричество .

Для управления двигателями и генераторами необходимо использовать разные руки из-за различий между причиной и следствием.

В электродвигателе существуют электрический ток и магнитное поле (которые являются причинами), и они приводят к силе, которая создает движение (которое является следствием), и поэтому используется правило левой руки. В электрогенераторе существуют движение и магнитное поле (причины), и они приводят к созданию электрического тока (следствие), и поэтому используется правило правой руки.

Чтобы проиллюстрировать, почему, рассмотрим, что многие типы электродвигателей также могут использоваться в качестве электрогенераторов. Транспортное средство, работающее на таком двигателе, можно разогнать до высокой скорости, подключив двигатель к полностью заряженной батарее . Если затем двигатель отсоединить от полностью заряженной батареи и подключить вместо этого к полностью разряженной батарее, транспортное средство замедлится. Двигатель будет действовать как генератор и преобразовывать кинетическую энергию транспортного средства обратно в электрическую энергию , которая затем сохраняется в батарее. Поскольку ни направление движения, ни направление магнитного поля (внутри двигателя/генератора) не изменились, направление электрического тока в двигателе/генераторе изменилось. Это следует из второго закона термодинамики (ток генератора должен противостоять току двигателя, и более сильный ток перевешивает другой, чтобы позволить энергии течь от более энергичного источника к менее энергичному источнику).

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ Хьюз, Эдвард (5 апреля 2016 г.). Hughes Electrical & Electronic Technology (12-е изд.). Pearson Education Limited. стр. 145. ISBN 978-1-292-09304-8.
  2. ^ Правило левой ладони. Получено 27.07.2024

Внешние ссылки