ตีความเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเครื่องที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า DC ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นมอเตอร์ DC สำหรับมอเตอร์ DC กระแสไฟฟ้า การไฟฟ้า electrosmelting ชาร์จ และกระตุ้นของการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ถึงแม้ว่าไฟ AC จะใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องการ มอเตอร์ AC ทั้งหมดไม่สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงในแง่ ความน่าเชื่อถือของการดำเนินการ และผลการดำเนินงานบางอย่าง
เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นเครื่องที่แปลงพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า DC ส่วนใหญ่มันจะใช้เป็นมอเตอร์ DC สำหรับมอเตอร์ DC กระแสไฟฟ้า การไฟฟ้า electrosmelting ชาร์จ และกระตุ้นของการกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ ถึงแม้ว่าไฟ AC จะใช้ในการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสตรงที่ต้องการ มอเตอร์ AC ทั้งหมดไม่สามารถเปรียบเทียบกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงในแง่ ความน่าเชื่อถือของการดำเนินการ และผลการดำเนินงานบางอย่าง เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นที่ประกอบ ด้วยการประกอบสเตเตอร์และโรเตอร์ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าผ่านแบริ่ง ฐาน และฝา ปิดท้าย เพื่อให้โรเตอร์สามารถหมุนสเตเตอร์ และมีบางกระตุ้นปัจจุบันจะถูกส่งผ่านวงแหวนลื่นจะทำให้โรเตอร์เป็น แบบ rotatin ก.สนามแม่เหล็ก ขดลวดสเตเตอร์จะขึ้น การเคลื่อนไหวของแรงของแม่เหล็กเส้นที่ถูกตัด จึงสร้างศักยภาพการเหนี่ยวนำให้เกิด ซึ่งลากผ่านเทอร์มินัล และเชื่อมต่อกับวงจรเพื่อสร้างกระแสไฟฟ้า
กระดองถูกลาก ด้วยมอเตอร์ให้หมุนที่ความเร็วคงทวนเข็มนาฬิกา และด้านข้างม้วนแบบ b และ c d ตัดบรรทัดเหล็กภายใต้ขั้วแม่เหล็กของขั้วต่างกันจะทำให้เกิดมีแรงดันไฟฟ้าตามลำดับ
หลักการทำงานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงเป็นการ เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้าสลับที่เกิดขึ้นในขดลวด armature โดยฟังก์ชันบอกของ commutator และแปรง เพื่อที่จะเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้า DC เมื่อมันถูกนำออกมาจากปลายแปรง เพราะแปรง A ผ่านการเดิน แรงดันไฟฟ้าที่วาด โดยแผ่นจะได้แรงดันไฟฟ้าด้านของขดลวดที่ตัดเส้นสนามแม่เหล็กขั้ว N ดังนั้น แปรง A มีขั้วเป็นบวกอยู่เสมอ และ เหตุผลเดียวกับที่ แปรง B มีขั้วเป็นลบ ดังนั้น ปลายแปรงอาจทำให้แรงดันไฟฟ้าในจังหวะที่มีทิศทางเป็นค่าคงที่แต่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด
สรุป: แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำในขดลวดจะมีแรงดันไฟฟ้าสลับ และแรงดันไฟฟ้าที่ปลาย A B ของแปรงเป็นแรงดันไฟฟ้า DC เมื่อกระดองของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ขับเคลื่อน โดยเครื่องอื่น ๆ จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาที่ความเร็วชุด abcd ขดใช้เพื่อตัดการเคลื่อนแม่เหล็กเส้น เมื่อขดลวดเปิดไปยังตำแหน่งที่แสดงใน รูป 1.1.B กฎขวาสามารถใช้เพื่อกำหนดว่า ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สร้างขึ้น โดยตัวนำ ab ส่วน b→a ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สร้างขึ้น โดยตัวนำส่วนซีดีคือ d→c ด้วยเลื่อน 1 แปรง A ที่อยู่ในการติดต่อคือ แบบอิเล็กโทรดบวก และแปรง B ที่สัมผัสกับตัวเลื่อน 2 เป็นขั้วไฟฟ้าเป็นลบ เมื่อขดลวดเปิดกับระนาบกลาง (ระนาบตั้งฉากกับเส้นของการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก), แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำค่อย ๆ ลดลงจากค่าสูงสุดเป็นศูนย์ เมื่อขดลวดจะผ่านระนาบกลาง ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่สร้างขึ้น โดยตัวนำส่วน ab เป็นจาก a→b ทิศทางของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของตัวนำส่วนซีดีที่มาจาก c→d ตอนนี้ A แปรงมีการเปลี่ยนแปลงจะสามารถติดต่อกับตัวเลื่อน 2 ของ commutator ที่ และแปรง B คือติดต่อกับเลื่อน 1 ขดลวดหมุนในสนามแม่เหล็กอย่างต่อเนื่อง แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำระหว่างการ commutator ใบพัด 1 และ 2 จะมีแรงดันไฟฟ้าสลับที่มีขนาดและทิศทางการเปลี่ยนแปลงกับเวลา แต่แปรงที่ A และ B สลับกันติดต่อขดลวดสำหรับ หมุนพร้อมกัน เลื่อน 1 และ 2 อยู่ที่แรงดันไฟฟ้า DC จังหวะถูกสร้างขึ้นระหว่างแปรง A และ B และกระแสตรงเป็นผลลัพธ์จาก A และ b





