Was er eerst een generator of een elektromotor in de wereld?
Nu we in het elektriciteitstijdperk leven, zijn ons leven en onze productie onlosmakelijk verbonden met elektriciteit. Was er eerst een generator of een elektromotor in de wereld?
Logischerwijs moet er een generator voor een elektromotor zijn, maar dit is niet het geval. In de geschiedenis verscheen de elektromotor voor het eerst voor de elektrische generator.
Echter, grootschalige praktische motoren en generatoren worden continu ontwikkeld en verbeterd in het proces van het inhalen van elkaar en het motiveren van elkaar.
Allereerst moet worden opgemerkt dat de vroegste elektriciteit die door de mensheid wordt gebruikt, niet door generatoren werd opgewekt, maar door voltaïstische batterijen.
Vóór de negentiende eeuw was de kennis van mensen over elektriciteit beperkt.
In 1821 ontdekte de Deense natuurkundige Oersted het magnetische effect van elektrische stroom: een geactiveerde draad beweegt in een magnetisch veld. Dit vormt een theoretische basis voor de uitvinding van elektromotoren. Oster's experimentele apparaat wordt beschouwd als de meest primitieve elektromotor.
Toen deze grote ontdekking voor het eerst werd tentoongesteld, vroeg iemand afwijzend: Wat voor nut heeft dit ding? ! De wetenschapper vroeg wijselijk: "Wat is het nut van een pasgeborene?" Inderdaad, de baby groeide al snel uit tot een reus.
In 1834 gebruikte de Duitse natuurkundige Jacobi elektromagneten als rotor en maakte de eerste praktische DC-motor.
In 1838 vond de Amerikaanse Tesla de ac-motor uit. Deze motor heeft een eenvoudige structuur, klein formaat, handig gebruik, en wordt veel gebruikt.
Vanuit het perspectief van energieconversie is een elektromotor een machine die elektrische energie omzet in kinetische energie.
De elektromotor is uitgevonden en de brede toepassing van elektriciteit is mogelijk.
De generatoren zijn op dit moment echter nog steeds GELIJKSTROOM, het vermogen om elektrische energie te leveren is laag en het is relatief duur, en de commerciële waarde en praktische betekenis ervan zijn bijna onzichtbaar wanneer het wordt gebruikt als een bron van elektrische energie.
Elektriciteit was in 1850 25 keer duurder dan stoom, waardoor mensen andere bronnen van elektriciteit vonden. Wetenschappers vermoeden op basis van omgekeerd denken, omdat elektrische energie wordt omgezet in kinetische energie, kan kinetische energie worden omgezet in elektrische energie? Daartoe hebben wetenschappers gedurfde experimenten en veel oefening uitgevoerd.
Tien jaar na de ontdekking van het magnetische effect van elektrische stroom, in 1831, ontdekte de Britse natuurkundige Faraday de wet van elektromagnetische inductie (wanneer de draad het magnetisch veld in een magnetisch veld doorsnijdt, wordt stroom gegenereerd in de draad), die een theoretische basis vormde voor de vervaardiging van generatoren. .
Na het nemen van de moeilijke eerste stap, bleef Faraday de eerste echte generator onderzoeken en uitproberen die twee maanden later een stabiele stroom kan genereren, waardoor de mens vanaf het stoomtijdperk in het elektrische tijdperk komt.
Faraday's wet van elektromagnetische inductie maakt mensen bewust van de mogelijkheid dat kinetische energie wordt omgezet in elektrische energie, en wijst op de richting voor de productie van generatoren. Verschillende generatoren begonnen te verschijnen, voortdurend bijgewerkt en elektrische energie begon in grote hoeveelheden en goedkoop te verschijnen. Elektriciteit begon het sociale en economische leven te domineren als een nieuwe vorm van energie. In de afgelopen 100 jaar zijn er veel moderne vormen van energieopwekking ontstaan, waaronder windenergie, waterkracht, thermische energie, geothermische energie, getijdenenergie, zonne-energie, kernenergie, enz. Generatoren zijn steeds volwassener geworden en hun efficiëntie is blijven verbeteren, maar ze zijn in principe Het principe is nog steeds Faraday's principe van elektromagnetische inductie...








