Ist es möglich, mit magnetischer Induktion Wechselstrom auf einem Gleichstromleiter zu induzieren?

Ok, meine wissenschaftliche Terminologie ist nicht gut, also ertrage es einfach mit mir. Ich bin kein Wissenschaftler oder in der Schule dafür, ich versuche nur, unabhängig zu lernen.

Ich versuche, eine bestimmte Art von elektrischem Generator nur mit analoger Mechanik herzustellen.

Ich möchte zuerst einen Gleichstrom an einem Leiter betreiben und dann einen Magneto-Dynamo (mit Permanentmagneten) verwenden, um einen Wechselstrom am Leiter zu induzieren, indem ich den Dynamo in seiner Nähe drehe.

Wäre es möglich, mit magnetischer Induktion eine Wechselspannung auf dem Gleichstromleiter zu induzieren?

Nur um das klarzustellen, ich versuche nicht, eine Wechselstromleitung an eine Gleichstromleitung gleichzurichten, und ja, ich bin mir der gefährlichen Auswirkungen bewusst, die das Induzieren von Wechselstrom auf einer Gleichstromleitung hat. Das ist nicht meine Frage. Ich möchte nur wissen, ob es möglich ist und welche Wissenschaft und Terminologie dahinter steckt, damit ich es weiter studieren kann. Das ist alles.

Kein Gleichstromleiter. So etwas wie einen Wechselstromleiter gibt es nicht. Es gibt keine Machtinduzierung. Magnetische Induktion induziert Spannung.
Die besten Orte für Sie, um Ihr unabhängiges Studium zu beginnen, wären Physiklehrbücher und andere Kursmaterialien der High School. Nicht zuletzt erhalten Sie viele Suchbegriffe, um weiter zu suchen. Viel Glück.

Antworten (1)

Wenn wir nur über ein Stück Metall wie Draht sprechen, sind Leiter nicht spezifisch für DC oder AC. Nichts ist wirklich DC, denn damit etwas wirklich DC ist, müsste es seit Beginn der Zeit auf einer konstanten Ebene existiert haben und bis zum Ende der Zeit auf derselben konstanten Ebene existieren. Die Tatsache, dass es starten und stoppen muss, bedeutet, dass es sich ändern muss, bedeutet, dass es technisch gesehen zu jedem DC einen AC-Teil gibt. Nur sehr langsame Veränderung, auch wenn es nur am Anfang oder am Ende existiert.

" Ich möchte zuerst Gleichstrom an einem Leiter anlegen und dann einen Magneto-Dynamo (mit Permanentmagneten) verwenden, um einen Wechselstrom am Leiter zu induzieren, indem ich den Dynamo in seiner Nähe drehe. "

Dies erzeugt ein AC-Signal, das durch die DC-Komponente versetzt (vorgespannt) ist. Wenn beispielsweise der AC-Teil sinusförmig von +1 V bis -1 V ist und normalerweise um 0 V zentriert ist, und der DC-Teil +5 V beträgt, wird der gesamte AC-Teil verschoben, um stattdessen um die +5 V zentriert zu sein, sodass er sinusförmig ist die zwischen +6V und +4V variiert.

Gibt es eine Terminologie hinter dieser Wissenschaft? So kann ich es nachschlagen und weiter studieren.
@Darkorse Sättigung ist ein Fachbegriff. Flussmittel auch. Permeabilität ist die Eigenschaft des Stahl-/Eisenmaterials, wie viel Flussmittel der Kern tragen kann. Ihr Szenario ist im Grunde dasselbe wie das Betreiben eines Transformators mit einer DC-Vorspannung und muss daher auf Sättigung achten. Sie betrachten das Verhalten von Magnetkernen und Materialien. Dinge wie Induktivitäten und Transformatoren. Sie sollten auch Ihre Gleichstromversorgung schützen. Wenn Sie dies tun, versucht Ihr Dynamo im Grunde, Ihre Gleichstromversorgung zurückzutreiben, was möglicherweise nicht möglich ist.
@DKNguyen Was ist, wenn ich einen Supraleiter verwende, um einen spezifischen Widerstand von Null zu erhalten, damit die Leistung nicht in Wärme umgewandelt wird? Was würde dann passieren?
@Darkorse Ich denke, Sie würden einfach einen perfekteren Kurzschluss bekommen als mit einer normalen Maschine, und etwas anderes außerhalb der Magnetmaschine würde die Leistung verbrauchen, wie das Netzteil. Ich denke (bin mir aber nicht sicher), dass die während der Sättigung erzeugte Wärme eher im Widerstand der Wicklungen als im Kern selbst erzeugt wird. Die Natur von Supraleitern lässt keine Magnetfeldlinien innerhalb des Materials zu, was bedeutet, dass Sie kein supraleitendes Magnetkernmaterial haben können, sodass es keinen Sinn zu machen scheint, dass sich der Kern selbst erwärmen kann, da es keine Widerstände gibt.
Ich verstehe, was Sie sagen, der Supraleiter würde nicht zulassen, dass das Magnetfeld im Kern bleibt, aber was würde mit dem Wechselstrom auf einer Gleichstromleitung innerhalb der schwebenden Oberfläche des Supraleiters passieren?
"Es gibt jedoch so etwas wie Sättigung, was im Grunde den Stahl oder das Eisen im Dynamo bedeutet ..." - dies setzt voraus, dass der 'Dynamo' einen Eisenkern hat (das OP scheint davon zu sprechen, nur einige Magnete um den 'zu schwenken' DC' Dirigent). Selbst wenn dies der Fall ist, fällt der Fluss bei Sättigung nicht auf Null, sondern nur auf einen niedrigeren Wert, der einem eisenlosen Generator entspricht. "Wenn Sie die Menge an Flussmittel überschreiten, die das Eisen aufnehmen kann, wird die gesamte Energie, die Sie hineinstecken, in Wärme umgewandelt" - nein, das tut es nicht. Wenn der Kern gesättigt ist, hat er weniger Verluste.
@BruceAbbott Vielleicht habe ich das falsch formuliert. Aber das Pumpen von mehr Energie in eine Maschine mit einem gesättigten Kern erzeugt nur schrittweise mehr Wärme und schrittweise weniger zusätzliche Elektrizität,
@BruceAbbott Ja, ich stimme eher mit dem überein, was Sie sagen. Vielen Dank, dass Sie eingeschritten sind.
@DKNguyen Ihre Antwort wäre perfekt ohne das Sättigungsmaterial, das das Problem nur verwirrt.
@BruceAbbott Ich kann es entfernen, wenn das der Dynamo ist.
Laut Wikipedia ist ein Dynamo „ein elektrischer Generator, der mithilfe eines Kommutators Gleichstrom erzeugt “. - Das OP spricht also tatsächlich von einem Magnetzünder oder einer Lichtmaschine. Magnetos haben normalerweise irgendwo Eisen, aber wie dies mit einer 'DC'-Leitung verwendet werden würde, wird nicht erklärt. Also am besten das Thema meiden.
@BruceAbbott Hm. Ja, ich habe nicht bemerkt, wie der OP das formuliert hat. Ich kann mich aber nicht erinnern, was ein Magneto ist. OP verwendet Dynamo möglicherweise nur als Maschine, um Magnete schnell zu bewegen, und platziert seinen eigenen Draht in der Nähe ... was etwas seltsam ist.