(174.1)
Точно так же, когда машина работает как двигатель, то она отдает несколько меньшую механическую мощность, чем поглощаемая ею из сети электрическая мощность. К. п. д. двигателя называют отношение отдаваемой механической мощности к затрачиваемой электрической мощности:
(174.2)
Потери энергии в генераторах и двигателях сравнительно малы, и к. п. д. их близок к единице (к 100 %).
§ 175. Обратимость электрических генераторов постоянного тока. В § 172
мы видели, что всякий генератор постоянного тока может быть, как говорят, обращен: если его якорь вращать внешней силой, то машина работает как генератор, т. е. посылает ток во внешнюю сеть; напротив, если через нее посылать ток от внешней сети, то машина работает как двигатель. Это свойство обратимости является характерной особенностью не только индукционных генераторов, которые мы рассматриваем в этой главе, а присуще и другим типам генераторов, которые мы рассматривали раньше.
На рис. 365 мы видим две электростатические машины, полюсы которых попарно соединены проводами. С левой машины снят приводной ремень для уменьшения трения и облегчения ее вращения. Если правую машину вращать, например, от руки, то она будет работать как генератор, превращая механическую работу наших мускулов в энергию электрического тока. Этот ток, проходя через левую машину, заставит ее вращаться, т. е. работать как двигатель. Здесь будет происходить обратное превращение электрической энергии в механическую работу.
Обратимостью обладают и химические источники тока — гальванические элементы. Это ясно обнаруживается в явлениях поляризации элементов (§ 77) и особенно в аккумуляторах (§ 79). В § 79 мы уже отмечали, что при зарядке аккумулятора электрическая энергия в нем превращается в химическую, а при разрядке — химическая в электрическую. далее 


Используются технологии uCoz