ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ – энергия электрического и магнитного полей

Слайд 2

Использование электрической энергии Промышленность 70% Транспорт Бытовые нужды

Использование электрической энергии

Промышленность 70%
Транспорт
Бытовые нужды

Слайд 3

Производство электроэнергии ГЕНЕРИРОВАНИЕ Химическая энергия (аккумулятор) Электростатические машины Электростанции Тепловые Гидроэлектростанции

Производство электроэнергии ГЕНЕРИРОВАНИЕ

Химическая энергия (аккумулятор)
Электростатические машины
Электростанции
Тепловые Гидроэлектростанции Атомные
Световая энергия (солнечная батарея)
Ветреные

станции
Энергия Земли (стихийных бедствий)
Слайд 4

Генератор (электромеханический индукционный) Преобладающую роль в наше время играют электромеханические индукционные

Генератор (электромеханический индукционный)

Преобладающую роль в наше время играют электромеханические индукционные

генераторы переменного тока. В этих генераторах механическая энергия превращается в электрическую. Их действие основано на ЭМИ.
Статор - неподвижная часть
Стальная станина цилиндрической формы, в пазах которой уложен толстый медный провод.
В обмотке статора индуцируется переменный электрический ток при изменении магнитного потока.
Ротор – подвижная часть
Электромагнит. На стальной сердечник сложной формы надета обмотка, по которой протекает постоянный электрический ток (ток подводиться через щётки и кольца).Создаёт магнитное поле.
Слайд 5

Многополюсные роторы используют на электростанциях

Многополюсные роторы используют на электростанциях

Слайд 6

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЛЭП -переменного тока к потребителя в любом месте линии

ПЕРЕДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЛЭП -переменного тока к потребителя в любом месте линии Q=I2Rt -потери -постоянного

тока нет потерь на сопротивление; малая металлоёмкость; меньше радиопомехи; высокая устойчивость энергосистемы