本篇文章给大家谈谈磁流体发电机,以及磁流体发电机正负极判断对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。
1、根据电磁感应原理,用导电流体(气体或液体)与磁场相对运动而发电。
2、利用磁流体发电是一种将热能转换成电能的新型发电方式。它的工作原理与传统的旋转发电机一样,都是基于法拉第电磁感应定律,即利用导体切割磁力线产生感应电动势。
3、磁流体发电机原理:磁流体发电中的带电流体,它们是通过加热燃料、惰性气体、碱金属蒸气而得到的。
4、磁流发电机由燃烧室、发电通道和磁体组成。燃烧室产生高温的带电流体,然后经喷管加速,使带电流体以1000m/s的速度穿越置于强磁场中的发电通道,作切割磁力线的运动,感生出电流,再由镶在通道两侧壁上的电极引出直流电流。
5、磁流体发电机,又叫等离子发电机,是根据电磁感应原理,用导电流体,例如空气或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。最简单的开式磁流体发电机由燃烧室、发电通道和磁体组成。
6、自然界中的闪电通道、电弧焊的放电通道等都是等离子体.如图中匀强磁场的磁感应强度为B。
1、在电源内部,非静电力所做的功W与被移送的电荷q的比值叫电源的电动势。生成机制:电源的电动势是和非静电力的功密切联系的。非静电力是指除静电力外能对电荷流动起作用的力,并非泛指静电力外的一切作用力。
2、电池的电动势E的计算公式是:E=W/Q。W电源中非静电力,把正电荷量q从负极经过电源内部移送到电源正极所作的功跟被移送的电荷量的比值。
3、电动势的意思是能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。
4、(E为电动势)E=IR+IR0 由上式可知,在电源内部,非静电力把单位正电荷从负极移送到正极时所做的功。在电源内部,非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质。
5、电源电动势是电源电子运动的趋势,能够克服导体电阻对电流的阻力,使电荷在闭合的导体回路中流动的一种作用。在电源内部,非静电力把正电荷从负极板移到正极板时要对电荷做功,这个做功的物理过程是产生电源电动势的本质。
1、磁流体发电是一种用热能直接发电的发电方式。它的基本原理,是使高温导电流体高速通过磁场,切割磁力线,于是出现电磁感应现象而使得导体中出现感应电动势。当在闭合回路中接有负载时,就会有电流输出。
2、磁流体发电机,又叫等离子发电机,是根据霍尔效应,用导电流体,例如空气或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。
3、利用磁流体发电是一种将热能转换成电能的新型发电方式。它的工作原理与传统的旋转发电机一样,都是基于法拉第电磁感应定律,即利用导体切割磁力线产生感应电动势。
4、磁流体发电机,又叫等离子发电机,是根据电磁感应原理,用导电流体,例如空气或液体,与磁场相对运动而发电的一种设备。最简单的开式磁流体发电机由燃烧室、发电通道和磁体组成。
1、缺点之一,在当前技术水平下,磁流体推进技术成本高,速度慢。缺点之二,该技术需要大型发电机,增加船只或潜艇重量,而驱动发电机的动力系统如直接驱动传统推进器速度高于MHD技术。
2、电枢反应小 ,抗过载能力强。缺点:永磁材料在受到振动、高温和过载电流作用时,其导磁性能可能会下降,或发生退磁现象,有可能降低永磁电动机的性能。另外,稀土式永磁同步电动机要用到稀土材料,制造成本不太稳定。
3、永磁同步电机的缺点:退磁问题:永磁同步电机在过高或过低温度时、在定子大电流冲击下或在剧烈的机械振动时有可能产生不可逆退磁。成本问题:由于稀土永磁目前的价格还比较贵,稀土永磁电机的成本一般比电励磁电机高。
磁流体发电机开关闭合后两极板间的电势差会减小,这个和磁流体发电机本身无关。
磁流体发电机的原理是法拉第电磁感应定律,可以根据这个来解释一下。我们可以画一个导体切割磁感线运动时产生电动势的图。
有磁场时,磁流体切割磁感线。 压力=安培力+摩擦力(此时速度非原来的)。 即可求得电动势。 此题在许多物理竞赛书上都有。
磁流体发电机也许多优点:结构紧凑,体积小,发电启停迅速,对环境的污染小等等。可作为短时间大功率特种电源,用于国防、高科技研究、地质勘探和地震预报等领域。
磁流体发电能提高电站的总热效率,能节省大量的燃料、减少环境污染。因而,磁流体发电如果得到普遍应用,对电力工业将是一项重大的革新。
磁流体发电的另一个好处是产生的环境污染少。利用火力发电,燃烧燃料产生的废气里含有大量的二氧化硫,这是造成空气污染的一个重要原因。
具有效率高、起动快、环境 污染 少、结构简单等特点,但 涉及 科学技术的面较广。可用作 脉冲 电源等大功率电源。
磁流体发电的基本原理,是使高温导电流体高速通过磁场,切割磁力线,于是出现电磁感应现象而使得导体中出现感应电动势。当在闭合回路中接有负载时,就会有电流输出。
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