Для того чтобы магнитное поле в роторе не меняло направления, его катушка должна питаться постоянным током одной полярности. Подвод тока к вращающейся катушке осуществляется через угольные щетки и коллекторные кольца.
Для питания обмотки ротора постоянным током применяют два способа: самовозбуждение и возбуждение от внешнего источника (обычно от аккумулятора).
Возбуждение генератора: знакомство с определением
Обмотка возбуждения генератора: знакомство с определением
Для чего служит обмотка возбуждения генератора
Обмотка ротора возбуждается источником постоянного тока. Ротор вращается с помощью первичного двигателя, тем самым магнитное поле, создаваемое в роторе, тоже вращается вместе с ним с той же скоростью. Теперь линии магнитного поля пересекают обмотку статора, расположенную вокруг ротора. В результате в обмотке образуемся переменная электродвижущая сила (эдс).
Катушка возбуждения генератора: знакомство с определением
Силовые линий магнитного поля непрерывно проходят от от статора к ротору и обратно. Катушки возбуждения могут располагаться либо на статоре, либо на роторе.

КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН ПОСТОЯННОГО ТОКА. ХАРАКТЕРИСТИКИ ГЕНЕРАТОРОВ. УСЛОВИЯ САМОВОЗБУЖДЕНИЯ ГЕНЕРАТОРОВ
ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА
Двигатели постоянного тока широко востребованы в бытовой аппаратуре, для питания которой используется постоянное напряжение.
Существуют сложности с их запуском, которые возникают из-за того, что работа электрических машин основана на взаимодействии подвижного ротора с вращающимся электромагнитным (э/м) полем статора.
В случае постоянного напряжения питания формирование вращающегося магнитного поля невозможно без применения вспомогательных узлов и устройств, выбор которых определяет существующее разнообразие модификаций двигателей такого типа.
Электрические машины этого типа различаются по способу получения вращающегося магнитного поля, зависящего от конструкции вспомогательного узла. В соответствие с этим все двигатели делятся на
В первом случае для подачи питания на ламели ротора используются специальные графитовые щетки. Менять полярность подаваемого напряжения, создавая аналог вращающегося магнитного поля, удается за счет разорванной конструкции токоподающего узла (слева на рисунке).
В бесколлекторном двигателе вращающееся э/м поле формируется специальным коммутирующим узлом. Функцию последнего выполняют электронные схемы на полупроводниковых элементах, имеющие различное исполнение. Благодаря этому удается получить бесконтактное взаимодействие полей, без щеток и коллектора.
Типичный представитель такого электродвигателя – мотор-колесо, известное большинству любителей езды на малогабаритных транспортных средствах. Еще один распространенный способ запуска двигателя – включение в схему специальных обмоток возбуждения.
Видео описание
Где используются генераторы постоянного тока
На железнодорожном транспорте (на тепловозах) до 1970-х гг. основным типом тягового генератора был генератор постоянного тока (тепловозы ТЭ3, ТЭ10, ТЭП60, ТЭМ2 и др.) Источник 12mm.ru
В XX столетии и на сегодняшний день генераторы, вырабатывающие постоянный ток, востребованы в транспорте – в промышленной и обслуживающей сфере:
- городской транспорт – трамваи и троллейбусы;
- железнодорожный транспорт – тепловозы разных моделей;
- автомобильный транспорт – сейчас генераторы старого образца заменили трехфазными генераторами со встроенными преобразователями.
Примечание: для приобретения генератора, вырабатывающего постоянный ток можно посетить магазины с широким ассортиментом электротоваров, торговые центры, а также коммерческие площадки в Интернете (интернет-магазин).

Генератор постоянного тока: принцип действия, схема подключения, устройство инструкция с фото и видео
Популярные инверторные генераторы
Weekender X3500ie
Эта модель наиболее популярна для частного дома и владельцев выездных торговых точек, а непосредственно двигатель изготовлен по типу японской Honda Источник generator.ua
- пуск двигателя генератора может осуществляться либо брелком, либо электростартом;
- мощности агрегата достаточно для частного дома средней величины;
- наличие счетчика моточасов напомнит о времени прохождения очередного сервиса;
- в случае выхода агрегата из строя нужные детали всегда можно найти в магазинах.
- потребность своевременной подзарядки батареи;
- при незначительном недоливе масла реагирует датчик контроля уровня, и двигатель не запускается;
- ограниченное количество сервисных центров.
Weekender GS950I
Миниатюрный чемоданчик от компании Weekender способен поразить воображения каждого заядлого рыбака, туриста и охотника Источник 50hz.com.ua
- модель стабильно обеспечивает ≈220 V без возникновения скачков или просадок напряжения;
- работа двигателя достаточно тихая, в пределах 56 дБ, есть эффективная система охлаждения;
- экономия бензина при неполной загрузке инвертора;
- компактные и стильные параметры.
Konner&Sohnen KS 2100i NEW
Это компактная электростанция, которая вырабатывает электрический ток с правильной синусоидой, которая отлично подходит для бытовых целей Источник ks-ukraine.com.ua
Konner&Sohnen KS 2000iS NEW
Благодаря продвинутой инверторной технологии, аппарат обеспечивает непрерывную работу самых чувствительных и капризных электрических приборов в доме на несколько часов Источник storgom.ua
Принцип действия
Чтобы получить ток постоянный необходимо присоединять точки подключения нагрузки синхронно со скоростью вращения магнита. Для этого и предназначен в генераторе коллектор, закреплённый на роторе и крутящийся с той же частотой.
Снимается полученная в результате всего этого процесса энергия с помощью графитных щёток, обладающих хорошей проводимостью и достаточно низким трением. Когда происходит переключения пластин коллектора ЭДС равна нулю, но полярность ее не меняется, за счёт переподключения на другой проводник.

Для чего служит обмотка возбуждения генератора
Классификация
Разделение генераторов по классам происходит по тому принципу, как они возбуждаются. Есть два основных типа классификации генераторов, это самовозбуждающиеся и генераторы с независимым возбуждением.
Первый класс это устройства, где обмотка питается непосредственно от якоря. Его можно подразделить на последовательно, параллельное и смешанное возбуждение. Второй класс подразделяется на электромагнитное и магнитоэлектрическое возбуждение.
Электрические машины постоянного тока (страница 2)
Ток в цепи якоря генератора параллельного возбуждения
где р = 1 и 2а = 4 (для данной задачи). После подстановки получим
где,
Следовательно,
Решение:
В генераторе постоянного тока параллельного возбуждения ток в якоре равен сумме токов нагрузки и в цепи возбуждения:
Э.д.с. в обмотке якоря и в каждой параллельной ветви этой обмотки
Эту же э.д.с. можно выразить через конструктивные и электрические параметры машины и через магнитный поток по формуле
где р = 4 — число пар полюсов;
а = 4 — число пар параллельных ветвей;
N = 480 — число проводов обмотки якоря;
n = 1100 об/мин — скорость вращения якоря.
Подставив числовые значения, определим магнитный поток одного полюса:
Определим коэффициент э.д.с. , посредством которого э.д.с. обмотки якоря связана со скоростью вращения:
