«ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ИНДУКЦИОННЫЙ ГЕНЕРАТОР КАК МОДЕЛЬ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВОЛНОВОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ»

Содержание

Слайд 2

Описание проблемы

Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска новых способов получения электроэнергии в связи

Описание проблемы Актуальность работы обусловлена необходимостью поиска новых способов получения электроэнергии в
с ограниченностью невозобновляемых энергетических ресурсов, ухудшением экологической ситуации на Земле.

Слайд 3

Цель работы:

Изучить возможность создания волновой электростанции на основе изготовленной модели электромеханического

Цель работы: Изучить возможность создания волновой электростанции на основе изготовленной модели электромеханического индукционного генератора.
индукционного генератора.

Слайд 4

1)Создать опытный образец электромеханического индукционного генератора.
2)Изучить возможности практического применения созданной модели электромеханического

1)Создать опытный образец электромеханического индукционного генератора. 2)Изучить возможности практического применения созданной модели
индукционного генератора.
3) Выяснить, можно ли использовать опытный образец электромеханического индукционного как модель для создания волновой электростанции.

З
А
Д
А
Ч
И

Объект исследования:
Энергия морских волн

Предмет исследования:
Работа опытного образца электромеханического индукционного генератора

Методы исследования:
наблюдение, измерение,
описание, эксперимент.

Гипотеза: возможность получения электроэнергии с помощью опытного образца электромеханического индукционного генератора.

Слайд 5

Теоретические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора

Морские волны - волны на поверхности

Теоретические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора Морские волны - волны на поверхности
моря или океана, возникающие благодаря большой подвижности частиц воды под действием разного рода сил, в основном при помощи ветра

Слайд 6

Явление электромагнитной индукции

Явление электромагнитной индукции – это явление возникновения тока в

Явление электромагнитной индукции Явление электромагнитной индукции – это явление возникновения тока в
замкнутом проводящем контуре (катушке) при всяком изменении магнитного потока через поверхность, ограниченную контуром.

Слайд 7

Практические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора

Цель: изготовить электромеханический индукционный генератор и исследовать

Практические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора Цель: изготовить электромеханический индукционный генератор и
его физические характеристики

ЭТАП №1 Конструирование опытного образца электромеханического индукционного генератора

Электромеханический индукционный генератор (ЭМИГ) –
устройство, которое преобразует механическую энергию в электрическую.

Слайд 9

Результаты исследований

Результаты исследований

Слайд 10

ЭТАП №2 «Подключение модели электромеханического индукционного генератора к маломощным приборам»

Цель: изучить возможность

ЭТАП №2 «Подключение модели электромеханического индукционного генератора к маломощным приборам» Цель: изучить
работы маломощных электрических приборов
с помощью изготовленного электромеханического индукционного генератора.

Практические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора

Слайд 11

~ 2 с

~ 17 с

~ 2 с ~ 17 с

Слайд 12

Простота эксплуатации

Низкая стоимость конструкции

Экологическая безопасность для окружающей среды

Для работы прибора не требуются

Простота эксплуатации Низкая стоимость конструкции Экологическая безопасность для окружающей среды Для работы
топливные ресурсы

Генераторы можно использовать как устройства, сопутствующие работе производственных механизмов

Малая вырабатываемая мощность

Преимущества изготовленных генераторов

Слайд 13

Цель: разработать конструкцию волновой электростанции, работающую по принципу опытной модели электромеханического индукционного

Цель: разработать конструкцию волновой электростанции, работающую по принципу опытной модели электромеханического индукционного
генератора

ЭТАП №3 «Разработка возможного варианта конструкции волновой электростанции»

Практические аспекты изучения электромеханического индукционного генератора

Слайд 14

Установка представляет собой цилиндрическую трубу, закрепленную вертикально на морском дне. Вода попадает

Установка представляет собой цилиндрическую трубу, закрепленную вертикально на морском дне. Вода попадает
в трубу через отверстие, расположенной в боковой части установки. Внутри расположена катушка, покрытая слоем изолятора для защиты от попадания воды, и поплавок с жестко закрепленным магнитом. На конце установки находится резиновый амортизатор. При появлении волнения поплавок с магнитом совершают вертикальные колебательные движения. При этом в витках катушки образуется индукционный ток. Сила индукционного тока определяется количеством витков в катушке и скоростью изменения магнитного потока, проходящего через катушку.

Вариант №1

Слайд 15

Вариант №2

Установка представляет собой рычаг. Опора рычага неподвижно закреплена на дне. На

Вариант №2 Установка представляет собой рычаг. Опора рычага неподвижно закреплена на дне.
конце одного из плеч рычага расположен поплавок, а на конце другого плеча находится магнит. Магнит помещен в цилиндрическую трубу, также неподвижно закрепленную, но не связанную с самим рычагом. Плечи рычагов можно связать механизмом зубчатой передачи. При появлении волны поплавок вместе с плечом рычага приходит в движение. Использование рычага увеличивает расстояние, проходимое магнитом внутри катушки. За счет этого можно увеличить количество витков, в результате чего можно добиться большего значения индукционного тока. Можно соединить несколько катушек и использовать несколько магнитов на одном из плеч рычага для увеличения вырабатываемой мощности.

Слайд 16

Выводы

Выводы

Слайд 17

Гипотеза о возможности получения электроэнергии с помощью опытного образца электромеханического индукционного генератора

Гипотеза о возможности получения электроэнергии с помощью опытного образца электромеханического индукционного генератора подтвердилась.
подтвердилась.

Слайд 18

В работе предложен новый способ получения электроэнергии в такой малоизученной отрасли, как

В работе предложен новый способ получения электроэнергии в такой малоизученной отрасли, как волновая энергетика.
волновая энергетика.

Слайд 19

В результате работы было разработано два варианта конструкции волновой электростанции, работающие по

В результате работы было разработано два варианта конструкции волновой электростанции, работающие по
принципу сконструированного электромеханического индукционного генератора.

Слайд 20

Использование волновой энергии в промышленных масштабах позволит остановить процессы глобальных климатических изменений

Использование волновой энергии в промышленных масштабах позволит остановить процессы глобальных климатических изменений на Земле.
на Земле.

Слайд 21

Если мы научимся разумно использовать энергию волн, то сможем внести вклад

Если мы научимся разумно использовать энергию волн, то сможем внести вклад в
в решение энергетических и экологических проблем современного общества!

Слайд 22

Спасибо за внимание!

Спасибо за внимание!
Имя файла: «ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ-ИНДУКЦИОННЫЙ-ГЕНЕРАТОР-КАК-МОДЕЛЬ-ДЛЯ-СОЗДАНИЯ-ВОЛНОВОЙ-ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ».pptx
Количество просмотров: 429
Количество скачиваний: 2