តើម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដំណើរការយ៉ាងដូចម្តេច

ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតគឺជាប្រភពថាមពលដែលអាចទុកចិត្តបានដែលបំប្លែងថាមពលគីមីដែលផ្ទុកក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។ ពួកវាត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ ចាប់ពីការផ្តល់ថាមពលបម្រុងអំឡុងពេលមានអាសន្ន រហូតដល់ការផ្តល់ថាមពលដល់ទីតាំងដាច់ស្រយាល ដែលបណ្តាញអគ្គិសនីមិនអាចប្រើបាន។ ការយល់ដឹងពីរបៀបដែលម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដំណើរការ ពាក់ព័ន្ធនឹងការពិនិត្យមើលសមាសធាតុជាមូលដ្ឋានរបស់វា និងដំណើរការដែលកើតឡើងនៅក្នុងពួកវាដើម្បីបង្កើតអគ្គិសនី។

ធាតុផ្សំជាមូលដ្ឋាននៃម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូត

ប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតជាធម្មតាមានធាតុផ្សំសំខាន់ពីរគឺម៉ាស៊ីន (ជាពិសេសម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត) និងម៉ាស៊ីនភ្លើង (ឬម៉ាស៊ីនភ្លើង)។ សមាសធាតុទាំងនេះ ធ្វើការរួមគ្នា ដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនី។

  1. ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត៖ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតគឺជាបេះដូងនៃប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនភ្លើង។ វា​ជា​ម៉ាស៊ីន​ចំហេះ​ដែល​ដុត​ឥន្ធនៈ​ម៉ាស៊ូត​ដើម្បី​ផលិត​ថាមពល​មេកានិក​ក្នុង​ទម្រង់​នៃ​ចលនា​បង្វិល។ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតត្រូវបានគេស្គាល់សម្រាប់ភាពធន់ ប្រសិទ្ធភាពប្រេង និងតម្រូវការថែទាំទាប។

  2. ជម្មើសជំនួស៖ អាំងវឺតទ័របំប្លែងថាមពលមេកានិចដែលផលិតដោយម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតទៅជាថាមពលអគ្គិសនី។ វាធ្វើបែបនេះតាមរយៈដំណើរការដែលហៅថា អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិច ដែលវាលម៉ាញេទិកបង្វិលបង្កើតចរន្តអគ្គិសនីនៅក្នុងសំណុំនៃខ្សែរុំជុំវិញស្នូលដែក។

គោលការណ៍ការងារ

គោលការណ៍ការងាររបស់ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតអាចបែងចែកជាជំហានជាច្រើន៖

  1. ការចាក់ប្រេង និងការបញ្ឆេះ៖ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដំណើរការលើគោលការណ៍បញ្ឆេះម៉ាស៊ីន។ ខ្យល់​ត្រូវ​បាន​ទាញ​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ស៊ីឡាំង​របស់​ម៉ាស៊ីន​តាម​រយៈ​សន្ទះ​ទទួល​ទាន​ ហើយ​ត្រូវ​បាន​បង្ហាប់​ទៅ​ក្នុង​សម្ពាធ​ខ្លាំង។ នៅកម្រិតកំពូលនៃការបង្ហាប់ប្រេងម៉ាស៊ូតត្រូវបានចាក់ចូលទៅក្នុងស៊ីឡាំងក្រោមសម្ពាធខ្ពស់។ កំដៅនិងសម្ពាធបណ្តាលឱ្យឥន្ធនៈបញ្ឆេះដោយឯកឯងដោយបញ្ចេញថាមពលក្នុងទម្រង់ជាឧស្ម័នពង្រីក។

  2. ចលនាពីស្តុង៖ ឧស្ម័នដែលពង្រីករុញច្រានពីស្តុងចុះក្រោម ដោយបំប្លែងថាមពលចំហេះទៅជាថាមពលមេកានិក។ ស្តុងត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង crankshaft តាមរយៈកំណាត់តភ្ជាប់ ហើយចលនាចុះក្រោមរបស់វាបង្វិល crankshaft ។

  3. ការផ្ទេរថាមពលមេកានិកៈ crankshaft បង្វិលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹង rotor របស់ alternator (ត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជា armature) ។ នៅពេលដែល crankshaft បង្វិល វាប្រែ rotor នៅខាងក្នុង alternator បង្កើតវាលម៉ាញេទិកបង្វិល។

  4. អាំងឌុចស្យុងអេឡិចត្រូម៉ាញេទិក៖ វាលម៉ាញេទិកបង្វិលមានអន្តរកម្មជាមួយនឹងរបុំ stator ស្ថានីដែលរងរបួសជុំវិញស្នូលដែករបស់ឧបករណ៍ឆ្លាស់។ អន្តរកម្មនេះបណ្តាលឱ្យមានចរន្តអគ្គិសនីជំនួស (AC) នៅក្នុងឧបករណ៏ ដែលបន្ទាប់មកត្រូវបានផ្គត់ផ្គង់ទៅបន្ទុកអគ្គិសនី ឬរក្សាទុកក្នុងថ្មសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅពេលក្រោយ។

  5. បទប្បញ្ញត្តិ និងការត្រួតពិនិត្យ៖ វ៉ុលលទ្ធផល និងប្រេកង់របស់ម៉ាស៊ីនភ្លើងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង ដែលអាចរួមបញ្ចូលនិយតករវ៉ុលស្វ័យប្រវត្តិ (AVR) និងអភិបាល។ AVR រក្សាវ៉ុលលទ្ធផលនៅកម្រិតថេរមួយ ខណៈពេលដែលអភិបាលខេត្តកែតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ប្រេងឥន្ធនៈទៅម៉ាស៊ីនដើម្បីរក្សាល្បឿនថេរ ហើយដូច្នេះប្រេកង់ទិន្នផលថេរ។

  6. ភាពត្រជាក់ និងការហត់នឿយ៖ ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតបង្កើតបរិមាណកំដៅយ៉ាងច្រើនកំឡុងពេលចំហេះ។ ប្រព័ន្ធត្រជាក់ ជាធម្មតាប្រើទឹក ឬខ្យល់ គឺចាំបាច់ដើម្បីរក្សាសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការរបស់ម៉ាស៊ីនក្នុងដែនកំណត់សុវត្ថិភាព។ លើសពីនេះ ដំណើរការចំហេះបង្កើតឧស្ម័នផ្សង ដែលត្រូវបានបណ្តេញចេញតាមប្រព័ន្ធផ្សង។

សង្ខេប

សរុបមក ម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូតដំណើរការដោយការបំប្លែងថាមពលគីមីដែលផ្ទុកក្នុងប្រេងម៉ាស៊ូតទៅជាថាមពលមេកានិកតាមរយៈការដុតក្នុងម៉ាស៊ីនម៉ាស៊ូត។ បន្ទាប់មកថាមពលមេកានិកនេះត្រូវបានផ្ទេរទៅម៉ាស៊ីនឆ្លាស់ ដែលវាត្រូវបានបំប្លែងទៅជាថាមពលអគ្គិសនីតាមរយៈចរន្តអគ្គិសនី។ ដំណើរការនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រង និងគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ដើម្បីធានាបាននូវការផ្គត់ផ្គង់ថាមពលដែលមានស្ថេរភាព និងអាចទុកចិត្តបាន។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងម៉ាស៊ូតត្រូវបានប្រើប្រាស់យ៉ាងទូលំទូលាយដោយសារតែភាពធន់ ប្រសិទ្ធភាពប្រេង និងភាពបត់បែនក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗ។

厄瓜多尔(1)


ពេលវេលាប្រកាស៖ ថ្ងៃទី ១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០២៤