На рис. 12-1 показана рамка, вращающаяся в магнитном поле.
Рис. 12-1. Генератор переменного тока, индуцирующий выходное напряжение.
В положении А рамка (т. е. ее горизонтальные проводники) перемещается параллельно силовым линиям, и напряжение при этом не индуцируется. Повернувшись в положение Б , рамка при движении пересекает максимальное число магнитных силовых линий и, следовательно, индуцируется максимальное напряжение. При перемещении рамки в положение В количество пересекаемых силовых линий уменьшается, и индуцированное напряжение уменьшается также. Поворот рамки из положения А в положение В представляет собой поворот на 180 градусов. Перемещение рамки в положение Г приводит к возникновению тока противоположного направления. Как и в предыдущем случае, максимальное напряжение индуцируется, когда плоскость рамки находится под прямым углом к силовым линиям. При возвращении рамки в исходное положение Д индуцируемое напряжение падает до нуля.
Каждый раз, когда рамка генератора переменного тока делает полный оборот, говорят о завершении одного цикла . Величина выходного напряжения за время одного цикла возвращается к исходному значению. Время, в течение которого совершается полный цикл, называется периодом.
Аналогично, генератор вырабатывает в замкнутой цепи выходной ток, имеющий периодическую форму. Каждую половину периода происходит изменение полярности напряжения (рис. 12-2).
Рис. 12-2. Каждый цикл состоит из чередования положительных и отрицательных значений величин.
Напряжение имеет одну полярность в течение половины цикла (периода) и противоположную полярность в течение следующей половины цикла (периода). В первую половину периода вырабатывается напряжение положительной полярности, во вторую половину периода вырабатывается напряжение отрицательной полярности. Один цикл в секунду определяется как герц.
Вращающаяся рамка называется якорем. Напряжение переменного тока, индуцируемое во вращающемся якоре, снимается с концов рамки с помощью скользящих контактов, расположенных с двух сторон якоря (рис. 12-3).
Рис. 12-3. Напряжение снимается с якоря генератора переменного тока с помощью токосъемных колец.
Два металлических кольца, называемых токосъемными кольцами, подсоединены к двум концам рамки. Скользящие щетки, прилегающие к токосъемным кольцам, снимают переменное напряжение. На практике генератор переменного тока должен содержать много рамок для увеличения амплитуды индуцируемого напряжения.
Форма вырабатываемого генератором переменного тока напряжения называется синусоидой (рис. 12-4).
Рис. 12-4. Синусоида — основная форма переменного тока.
Синусоида является основной и наиболее широко используемой из всех форм переменного тока. Ее можно получить как механическим, так и электронным методом. И напряжение, и ток изменяются в виде синусоиды.
12-1. Вопросы
1. В чем функция генератора переменного тока?
2. Объясните, как работает генератор переменного тока.
3. Дайте определения следующих терминов:
а . Цикл
б. Период
в . Герц
г . Синусоида
4. Опишите главные части генератора переменного тока.
5. В чем разница между двумя половинами периода?
12-2. ВЕЛИЧИНА ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Каждая точка синусоиды характеризуется двумя параметрами. Один из них — угол, на который повернулся якорь. Второй указывает амплитуду индуцируемой величины. Амплитуда— это максимальное значение переменного тока или синусоиды. Существует несколько методов определения этих значений.
Пиковое значение синусоиды— это наибольшее значение функции в течение периода (рис. 12-5).
Рис. 12-5. Пиковое значение синусоиды — это точка ее наибольшего значения. Пиковое значение может быть как положительным, так и отрицательным.
Существуют два пиковых значения — одно положительное, а другое отрицательное, они равны по абсолютной величине.
Значение полного размаха синусоидыозначает вертикальное расстояние между двумя пиковыми значениями (рис. 12-6).
Рис. 12-6. Размах можно определить как сумму абсолютных величин пиковых значений разного знака.
Значение полного размаха можно определить сложением абсолютных значений пиковых величин.
Эффективное значениепеременного тока — это такое значение постоянного тока, при котором на данном сопротивлении выделяется столько же тепла, что и при переменном токе. Эффективное значение можно определить, вычислив среднеквадратичное значение, поэтому эффективное значение часто называют среднеквадратичным. Вычисление среднеквадратичного значения показывает, что эффективное значение синусоиды равно 0,707 от пикового значения. Когда указывается значение переменного тока или напряжения без каких-либо уточнений, предполагается, что это эффективное значение. Большинство измерительных приборов проградуировано в эффективных значениях тока или напряжения.
Читать дальше