Электрическое напряжение

Типы стабилизаторов напряжения

В зависимости от принципа действия, приборы для стабилизации напряжения можно разделить на две группы:

  • Электромеханические стабилизаторы;
  • Электронные стабилизаторы.

К первой группе относятся релейные и сервоприводные устройства. Вторую группу представляют феррорезонансные, симисторные, тиристорные и импульсные приборы.

Релейные. Стабилизатор релейного типа отличается простотой конструкции, невысокой стоимостью и отсутствию помех. Основу его составляет автотрансформатор с секционированной обмоткой и плата управления. При изменении величины питающего напряжения, плата управления выдаёт команду соответствующему реле. Происходит подключение секции обмотки трансформатора на увеличение или уменьшение выходного напряжения. Скорость срабатывания равна 0,05-0,15 сек, что вполне достаточно для большинства бытовых приборов.


Точность стабилизации релейных устройств находится в пределах 5-8%. Данный факт означает, что разбег напряжения на выходе может варьироваться в пределах 203-237В. Если данный показатель критичен, например, в случае приобретения стабилизатора для газового котла, специалисты советуют делать выбор в пользу электронных стабилизаторов с повышенной точностью стабилизации.

Сервоприводные. Сервоприводный стабилизатор организован на автотрансформаторе, в котором изменение напряжения осуществляется не ступенчатым способом с переключением секций обмотки, а плавно, с помощью скользящего контакта. Ролик или щетка с графитовым наконечником, закреплённая на оси серводвигателя, перемещается по виткам обмотки тороидального автотрансформатора по сигналам с платы управления, которая отслеживает изменение напряжения на входе.

Прибор такого типа обеспечивает хорошую точность и плавность регулировки, но имеет низкое быстродействие. Для нормальной работы устройства диапазон скачков напряжения в сети должен варьироваться в пределах 190-250В. Наличие подвижных элементов снижает надёжность устройства. Щетки и ролики имеют свойство загрязняться и изнашиваться, а при износе часто искрят, поэтому требуют периодической замены. Кроме того, устройство шумит в процессе работы.

Электронные. В электронных стабилизаторах нет механических и движущихся частей, что обеспечивает высокую надёжность устройств.

Феррорезонансные стабилизаторы были широко распространены в 60-70 годы прошлого века. Они повсеместно использовались для питания ламповых телевизоров с трансформаторными блоками питания. Такое устройство работает на принципе магнитного резонанса. Стабилизатор данного типа отличался невысокой стоимостью и долговечностью. Серьёзными недостатками устройства можно считать сильную электромагнитную помеху, которая могла повлиять на работу других устройств и искажение формы выходного сигнала. Феррорезонансные приборы издают сильный гул, а их работа сильно зависит от частоты сети.

Симисторные или тиристорные стабилизаторы по принципу работы можно сравнить с релейными устройствами, но необходимое переключение обмоток осуществляется не контактами реле, а электронными элементами. Полупроводниковые ключи обычно выполнены на тиристорах или симисторах. Такие приборы обеспечивают хорошее быстродействие и длительный срок службы. Точность стабилизации зависит от количества ступеней, и у большинства симисторных моделей этот показатель находится в пределах 1-2,5% (небольшой разбег напряжения на выходе 214-226В), что в значительной степени превосходит показатели точности релейных устройств.

Инверторы. В настоящее время большое распространение получили электронные стабилизаторы с двойным преобразованием частоты (инверторы). Преобразование переменного тока в постоянный и снова в переменный за счёт особенностей электронной схемы, обеспечивает получение стабильного напряжения на выходе устройства. Инверторный преобразователь бесшумен, имеет компактные размеры и обладает большим КПД, который может достигать 90% и более. При этом форма выходного напряжения соответствует синусоиде, а само устройство не создаёт электромагнитных помех.

Стабилизаторы с ШИМ. Современные микроэлектронные компоненты (ШИМ-контроллеры) применяются в схемах стабилизирующих устройств с широтно-импульсной модуляцией. Такие стабилизаторы обладают почти мгновенным быстродействием, точностью и надёжностью. Их применение ограничивается большой стоимостью и низким порогом напряжения на входе (240-245 В).

Также предлагаем посмотреть очень подробное и доходчивое видео на тему выбора и подключения стабилизаторов напряжения:

Разногласия в ГОСТах

Как же так, есть нормы, в стандарте приведены новые требования, а практическая реализация не наступила и почти что через тридцать лет. Причиной этому послужило постоянное наращивание мощности бытовыми приборами, их количеством и растущее потребление. Поэтому энергоснабжающие организации не могли достигнуть даже допустимых отклонений предыдущего стандартного номинального напряжения.

Первый из рассматриваемых нормативов – это ГОСТ 32144-2013, предназначенный для определения основных параметров качества электрической энергии. Как один из этих показателей, в стандарте установлены допустимые диапазоны для разности потенциалов.

Разумеется, рассматривать все пункты и их расчетную часть смысла не имеет, поэтому оговорим наиболее важные моменты:

  • согласно п.4.2.2 номинальное напряжение считается 220 В между фазой и нулем, и 380 В для линейной нормы.
  • провалы напряжения, которые, как правило, обуславливаются введением мощных потребителей, длительность провала не должна превышать 1 минуты;
  • в соответствии с п.4.3.3 импульсные перенапряжения, которые могут обуславливаться атмосферными разрядами, составляют норму от 1 микросекунды до нескольких миллисекунд;
  • несимметрия трехфазной сети согласно п.4.2.5 должна составлять не более 2 – 4% коэффициента несимметрии в десятиминутном интервале по недельной характеристике.

Для сравнения с предыдущими нормами, в действии находится ГОСТ 29322-2014, который относится к международным стандартам и устанавливает номинальные характеристики рядов напряжения. Был разработан в соответствии с другими нормами — IEC 60038:2009 и аннулировал действие стандарта 1992 года. Но в нем, согласно п.3.1 номинал сетей бытовой энергии устанавливается на отметку 230 В и 400 В для электрических сетей с переменным током частотой 50 Гц. Стоит сказать, что для зарубежных сетей с частотой 60 Гц имеются некоторые отличия, но допустимое отклонение частоты всего 2%, поэтому для отечественных потребителей эти поправки неактуальны.

Эволюция напряжения в сети – с чего все началось

Уровень стандартных напряжений за последние 100 лет постоянно изменялся, для отечественных бытовых сетей в зависимости от степени технологического развития. Так, на заре электрификации стран советского лагеря для потребителей электрической энергии устанавливался номинал на 127 В. Такая система номинальных параметров вошла в обиход благодаря разработкам Доливо-Добровольского, который и предложил трехфазную генерацию вместо устаревшей двухфазной. Следует отметить, что еще в конце 30-х годов прошлого века норма напряжения 127 В уже слабо соответствовала возросшим производственным нуждам, именно тогда возникли первые попытки заменить ее, но с началом Второй мировой войны эти планы так и не реализовались.

Но уже в 60-х годах начались масштабные работы по приведению номинального напряжения к новому стандарту 220/380 В вместо переменного трехфазного 127/220 В. Европейские сети, к тому моменту уже совершили массовый переход на новые номиналы, дабы избежать необоснованно затратной замены проводов на большее сечение. В попытке не уступать в эффективности советские страны также начали переход, который планировалось закончить за ближайшую пятилетку. Происходило строительство новых электростанций, замена трансформаторов и силовых агрегатов, но процесс перехода на нормы в 220 В фазного напряжения для бытовых потребителей затянулся до 80-х годов.

Рис. 1. Номинал на розетке

В 1992 году ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) ввел новые нормы напряжения: 230 В фазного вместо 220 В и 400 В линейного вместо привычных 380 В.

Такой шаг преследовал стремление вывести собственную энергетическую систему в один ряд с зарубежными для:

  1. удобства работы с ближайшими соседями;
  2. возможности беспрепятственного выхода на мировые рынки;
  3. упрощения процедуры транзита.

Но, из-за несовершенства всей отечественной системы электроснабжения и отсутствия средств для полномасштабной реконструкции, эти нормы напряжения не установились и по сей день.

Электричество

Электричество – это природное явление, подтверждающее существование, взаимодействие и движение электрических зарядов. Электричество впервые было обнаружено еще в VII веке до н.э. греческим философом Фалесом

Фалес обратил внимание на то, что если кусочек янтаря потереть о шерсть, он начинает притягивать к себе легкие предметы. Янтарь на древнегреческом – электрон

Вот так и представляю себе, сидит Фалес, трет кусок янтаря о свой гиматий (это шерстяная верхняя одежда у древних греков), а затем с озадаченным видом смотрит, как к янтарю притягиваются волосы, обрывки ниток, перья и клочки бумаги.

Данное явление называется статическим электричеством. Вы можете повторить данный опыт. Для этого хорошенько потрите шерстяной тканью обычную пластмассовую линейку и поднесите ее к мелким бумажным кусочкам.

Следует отметить, что долгое время это явление не изучалось. И только в 1600 году в своем сочинении «О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле» английский естествоиспытатель Уильям Гилберт ввел термин – электричество. В своей работе он описал свои опыты с наэлектризованными предметами, а также установил, что наэлектризовываться могут и другие вещества.

Далее на протяжении трех веков самые передовые ученые мира исследуют электричество, пишут трактаты, формулируют законы, изобретают электрические машины и только в 1897 году Джозеф Томсон открывает первый материальный носитель электричества – электрон, частицу, благодаря которой возможны электрические процессы в веществах.

Электрон – это элементарная частица, имеет отрицательный заряд примерно равный -1,602·10-19 Кл (Кулон). Обозначается е или е–.

Как узнать какая мощность в цепи переменного тока

Стоит указать, что это величина, которая прямо связывается с иными показателями. К примеру, она находится в прямой зависимости от времени, силы, скорости, вектора силы и скорости, модуля силы и скорости, момента силы и частоты вращения. Часто в формулах во время вычисления электромощности используется также число Пи с показателем сопротивления, мгновенным током, напряжением на конкретном участке электрической сети, активной, полной и реактивной силой. Непосредственно участник вычисления это амплитуда, угловая скорость и начальная сила тока с напряжением.

Формула мощности в цепи переменного тока

В однофазной цепи

Понять, какой мощностный показатель есть в однофазной цепи переменного тока, можно при помощи применения трансформатора тока. Для этого необходимо воспользоваться ваттметром, который включен через токовый трансформатор. Показания следует перемножить на трансформаторный коэффициент тока. В момент измерения мощности в высоком напряжении трансформатор тока необходим, чтобы заизолировать ваттметр и обеспечить безопасность пользователя. Параллельна цепь включается не непосредственным способом, а благодаря трансформатору напряжения. Вторичные обмотки с корпусами измерительных трансформаторных установок необходимо заземлять во избежание случайного изоляционного повреждения и попадания высокого напряжения на приборы.

Обратите внимание! Для определения параметров в сети необходимо амперметр перемножить на трансформаторный коэффициент тока, а цифры, полученные вольтметром, перемножить на трансформаторный коэффициент напряжения. В однофазной цепи. В однофазной цепи

В однофазной цепи

В трехфазной цепи

В цепи переменного тока мощностный показатель в трехфазной цепи определить можно, перемножив ток на напряжение. Поскольку это непостоянный электроток, он зависит от времени и других параметров, поэтому необходимо использовать другие проверенные схемы. Так, можно использовать ваттметр.

Измерение должно быть проведено только в одной фазе и по формуле умножено на три. Этот способ экономит приборы и уменьшает габариты измерения. Применяется для высокой точности измерения каждой фазы. В случае несимметричной нагрузки, нужно использовать соответствующую схему подключения ваттметра. Это более точный способ, но требует наличие трех ваттметров.

Обратите внимание! Если цепь не предусматривает наличие нулевого проводника, нужна также соответствующая схема. Стоит указать, что сегодня измерить можно необходимые показатели не только аналоговым, но и цифровым прибором. Отличие второго в уменьшенных размерах и легкости

Кроме того, цифровые агрегаты способы осуществлять фиксацию тока с напряжением, косинусом сети и другим. Это позволяет на дистанции осуществлять отслеживание различных величин и передавать предупреждения, если есть отклонение. Это удобно, поскольку не нужно измерять ток с напряжением, а потом, используя формулы, все досконально просчитывать

Отличие второго в уменьшенных размерах и легкости. Кроме того, цифровые агрегаты способы осуществлять фиксацию тока с напряжением, косинусом сети и другим. Это позволяет на дистанции осуществлять отслеживание различных величин и передавать предупреждения, если есть отклонение. Это удобно, поскольку не нужно измерять ток с напряжением, а потом, используя формулы, все досконально просчитывать

Стоит указать, что сегодня измерить можно необходимые показатели не только аналоговым, но и цифровым прибором. Отличие второго в уменьшенных размерах и легкости. Кроме того, цифровые агрегаты способы осуществлять фиксацию тока с напряжением, косинусом сети и другим. Это позволяет на дистанции осуществлять отслеживание различных величин и передавать предупреждения, если есть отклонение. Это удобно, поскольку не нужно измерять ток с напряжением, а потом, используя формулы, все досконально просчитывать.

В трехфазной цепи

В целом, мощность — это величина, основное предназначение которой показывать силу работы конкретного прибора и во многих случаях скорость деятельности, взаимодействуя с ним. Она бывает механической, электрической, гидравлической и для постоянного с переменным током. Измеряется по международной системе в ваттах и киловаттах.

Основные события в истории изучения электрических процессов

Впервые проявление электрических процессов описал древнегреческий философ Фалес в VII веке до нашей эры, потирая янтарь о шерстяную накидку. Он заметил, что после этого различные мелкие частицы, пыль, волоски шерсти и другие предметы притягиваются к кусочку янтаря. Позже, в 1600 году это явление более подробно описал англичанин Уильям Гилберт, в его работе впервые использован терминэлектричество» при описании магнитных свойств различных материалов. Он первым начал рассматривать всю планету как большой магнит, в последующие 200 лет ученые проводили множество практических опытов, пытались описать напряженность формы электрического поля и другие параметры математическим способом. Джозеф Томсон, английский ученый, в 1897 году математически рассчитал существование элементарной заряженной частицы, которую назвали электрон (в переводе с греческого языка — «янтарь»). В математическом измерении принято считать, что она имеет отрицательный заряд 1,602х10-19 Кл (Кулон) с расчетной массой 9,109х10-31 кг. Именно благодаря наличию электронов в материи различных веществ и другим частицам осуществляются электрические процессы.

Преобразование переменного тока в постоянный

Электрические устройства в мире используют постоянный и переменный ток. Поэтому возникает потребность в том, чтобы преобразовывать один ток в другой или наоборот.

Из переменного тока можно получить постоянный ток с помощью диодного моста или, как его еще называют, «выпрямителя». Основной частью выпрямителя является полупроводниковый диод, который проводит электрический ток только в одном направлении. После этого диода ток не изменяет своего направления, но появляются пульсации, которые устраняют при помощи конденсаторов и других фильтров.  Выпрямители бывают в механическом, электровакуумном или полупроводниковом исполнении.

В зависимости от качества изготовления такого устройства, пульсации тока на выходе будут иметь разное значение, как правило, чем дороже и качественнее сделан прибор – тем меньше пульсаций и чище ток. Примером таких устройств являются блоки питания различных приборов и зарядные устройства, выпрямители электросиловых установок в различных видах транспорта, сварочные аппараты постоянного тока и другие.

Для того, чтобы преобразовать постоянный ток в переменный используются инверторы. Такие приборы генерируют переменное напряжение с синусоидой. Существует несколько видов таких аппаратов: инверторы с электродвигателями, релейные и электронные. Все они отличаются друг от друга по качеству выдаваемого переменного тока, стоимости и размерам.  В качестве примера такого устройства можно привести блоки бесперебойного питания, инверторы в автомобилях или, например, в солнечных электростанциях.

Как возникает напряжение

Процесс возникновения напряжения в электрической цепи состоит из следующих этапов:

  1. Цепь, состоящую из проводников и потребителей, подключают к двум полюсам источника тока (батареи или генератора);
  2. На одном из полюсов источника (клемм батареи или контактных выводов генератора) содержится избыток электронов, на другом – недостаток. Тот полюс, на котором сконцентрировались носители заряда (электроны), принято называть положительным, в то время как второй – отрицательным.
  3. При подключении к цепи источника питания находящиеся на положительном полюсе и в проводнике свободные электроны под действием возникшего электро поля начнут притягиваться к отрицательно полюсу батареи, имеющему положительный заряд вследствие отсутствия электронов.
  4. Вследствие разности потенциалов между клеммами источника питания в проводниках и нагрузке возникнет упорядоченное движение электронов, и появится разность потенциалов определенной величины. При этом потенциал полюса с избытком электронов в случае с источниками постоянного тока постепенно уменьшается.

На заметку. Наиболее доходчиво и просто объясняет, что такое напряжение, определение, гласящее, что это разность между количеством свободных подвижных электронов на разных концах электрической цепи (клеммах источника питания).

Понятие о главных напряжениях. Виды напряжённого состояния материала

Основная концепция стресса. Тип напряженного состояния материала. В предыдущих главах мы узнали о поведении материалов при осевом (или часто простом) растяжении и сжатии. Однако на практике под действием внешних сил, если материальный

элемент подвергается растяжению или сжатию в двух-трех направлениях, то есть он может находиться в сложном напряженном состоянии. В 33§ простое напряжение показало, что существует два типа напряжений-нормальное a и тангенциальное T. с фронта-понятие главного напряжения 121 Каждая точка напряжения

чертежного стержня (a=7.1) и (7.2), и нормальное или тангенциальное напряжение (o=0 и t=0) в поперечном сечении (a = 90°), параллельном его оси (a = 90°).) Такой участок, где нет касательного напряжения, называется главным.} В теории упругости доказано, что в каждой точке любого напряженного тела можно нарисовать три ортогональные главные платформы. В корпусе можно выделить

базовый куб, где грань служит основной платформой. Материал Куба растягивается или сжимается тремя перпендикулярными друг другу поверхностями с переносом основных напряжений через эти поверхности фиг. 72). Для простого растяжения (§ 33) одна основная платформа в каждой точке перпендикулярна оси стержня(a=0°), а две другие параллельны этой оси(=90°). Поскольку нормальное напряжение не равно нулю (ОА0), а для двух других оно становится нулевым, то при простом растяжении и сжатии в каждой точке

стержня напряженное состояние этого материала называется линейным. Выбранный элемент из стержня растягивается только в одном направлении. На практике кубический элемент материала может быть растянут или сжат в направлении, перпендикулярном друг другу или во всех направлениях (см. Рисунок). 72). В случае работы такого материала, Когда два главных напряжения не равны нулю, его называют плоским напряженным состоянием. Если все три главных напряжения не равны нулю с точки зрения задачи, то наиболее распространенным случаем распределения напряжений в материале является объемное напряженное состояние.} Главное

ударение согласится указать буква°B A3 в дальнейшем. Нумерация основных напряжений задается так, что Gj обозначает максимальное алгебраическое значение, а O3-минимальное напряжение. Даже при наличии сжимающих напряжений мы бы согласились, как и со сложными напряженными состояниями (Глава VII Так, например, значение основного напряжения составляет — / — 1000 кг{см*, −600 кг) см * 4″400кг! Число должно быть следующим: ci=4-1000kg[cm* \ O2=+400kg) cm\O3= — 600kg/cm* \ условие<51^><5A^ > oz выполнено.

объемное состояние напряжений-когда все три главных напряжения не равны нулю(например, при растяжении или сжатии в трех поперечных направлениях). В главе 33 обсуждается распределение напряжений в линейном напряженном состоянии и приводятся примеры плоских и объемных напряженных состояний ниже.

Решение задач по сопротивлению материалов

Примеры. Расчет на прочность при изгибе
Напряжения по наклонным сечениям при осевом растяжении или сжатии (линейное напряжённое состояние) О рациональной форме сечения

Какое должно быть напряжение: 220 или 230 вольт?

Какое должно быть напряжение в розетках в России по нормам: 220 или 230 Вольт? Почему в розетке напряжение не 220 Вольт? Сколько вольт нужно электроприборам.

В послевоенное время перед СССР стояла задача – восстановление народного хозяйства

Большое внимание уделялось электрификации страны. Были заменены устаревшие трансформаторы, выходное напряжение которых ограничивалось 110-127 Вольтами, на новое оборудование со стандартом 220 Вольт

На протяжении длительного времени в Советском союзе, а после в РФ, наиболее распространенным оставалось стандартное напряжение 220 В с частотой 50 Гц. И только в 1993 году было принято решение о приведении номинальных напряжений существующих сетей 220/380 и зарубежных 240/415 В к значению 230/400 В. (ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83)). На сегодняшний день напряжение 220 или 230 Вольт принято, как стандартное более чем в 150 странах мира. В пределах данной статьи мы расскажем читателям сайта Сам Электрик, какая же все таки норма напряжения в сети РФ по ГОСТ.

Мощность

Электрическая мощность – это физическая величина, определяющая скорость преобразования электроэнергии. Например, вы не раз слышали: «лампочка на столько-то ватт». Это и есть мощность потребляемая лампочкой за единицу времени во время работы, т.е. преобразовании одного вида энергии в другой с некоторой скоростью.

Источники электроэнергии, например генераторы, также характеризуется мощностью, но уже вырабатываемой в единицу времени.

Единица измерения мощности – Ватт (обозначается Вт или W). В формулах и расчетах мощность обозначается буквой P. Для цепей переменного тока применяется термин Полная мощность, единица измерения – Вольт-ампер (В·А или V·A), обозначается буквой S.

И в завершение про Электрическую цепь. Данная цепь представляет собой некоторый набор электрических компонентов, способных проводить электрический ток и соединенных между собой соответствующим образом.

Что мы видим на этом изображении – элементарный электроприбор (фонарик). Под действием напряжения U (В) источника электроэнергии (батарейки) по проводникам и другим компонентам обладающих разными сопротивлениями R (Ом) от плюса к минусу течет электрический ток I (А) заставляющий светиться лампочку мощностью P (Вт). Не обращайте внимания на яркость лампы, это из-за плохого давления и малого потока воды батареек.

Фонарик, что представлен на фотографии, собран на базе конструктора « Знаток ». Данный конструктор позволяет ребенку в игровой форме познать основы электроники и принцип работы электронных компонентов. Поставляется в виде наборов с разным количеством схем и разного уровня сложности.

Почему именно переменное напряжение?

Не так давно по историческим меркам у человечества возникла дилемма: какой ток лучше? Переменный или постоянный? Этот период времени был известен, как “война токов”. На самом деле были споры между Николой Теслой и Эдисоном – самыми великими учеными-изобретателями того времени. Эдисон был за постоянный ток, а Никола Тесла – за переменный. Это борьба продолжалось более 100 лет, даже после смерти этих великих ученых! Но все-таки в 2007 году окончательную победу одержал переменный ток.

Дело все в том, что постоянный ток при передаче на большие расстояния теряет свою энергию на нагрев проводов. Здесь во всем виноват закон Джоуля-Ленца

Q=I2Rt

где

Q — количество выделяемого тепла (Джоули)

I — сила тока, протекающего через проводник (Амперы)

R — сопротивление проводника (Омы)

t — время прохождения тока через проводник (Секунды)

Нетрудно догадаться, что чем больше сила тока будет протекать по проводам, и чем длиннее будут провода, тем больше они будут нагреваться, так как сопротивление провода выражается формулой:

сопротивление провода формула

Второй причиной было то, что в генераторе постоянного тока надо было использовать специальную конструкцию, которая бы позволяла снимать электрический ток с движущихся обмоток. Для этого на валу двигателя крепился так называемый коллектор, к которому припаивались обмотки генератора. Коллектор все время находился в движении, так как он закреплен на самом валу генератора. С коллектора с помощью графитовых щеток снималось напряжение. Тот же самый принцип до сих пор используется в генераторах и двигателях постоянного тока.

Принцип работы генератора постоянного тока

Минусом такой конструкции является то, что со временем щетки и коллектор изнашиваются. Поэтому, такой генератор надо часто обслуживать, вовремя заменять щетки и чистить коллектор. Чаще всего такой генератор имеет два провода: плюс и минус. Чем больше коллекторных пластин (ламелей) на таком генераторе, тем чище будет постоянный ток с такого генератора. Если  такой генератор имеет множество ламелей и крутится с одинаковой скоростью, то на осциллографе можно увидеть примерно такую картину постоянного тока

осциллограмма постоянного тока

Таких недостатков лишен генератор переменного напряжения. Принцип его действия показан ниже

Принцип работы генератора переменного тока

В настоящее время в нем используются три обмотки,  разнесенные друг от друга на 120 градусов. Один конец каждой обмотки соединяется с друг другом, образуя так называемый “ноль”. В нашей стране такие генераторы на ТЭС или ГЭС стараются крутить со скоростью 50 оборотов/сек. Ну или 3000 оборотов/минуту. Неплохая такая скорость). В Америке же их крутят под 60 оборотов/сек. А что такое обороты в секунду? Это и есть частота. А частота, как вы помните, выражается в Герцах (Гц). Поэтому, у нас в розетках частота 50 Гц, в Америке 60 Гц.

Такие генераторы называют трехфазными, так как они имеют три фазы: A, B, C. В англо-язычной литературе можно увидеть обозначение R, S, T либо L1, L2, L3. Точка, где соединяется конец всех обмоток обозначается буквой N (ноль).

Генератор переменного тока

То есть по сути с генератора выходит 4 провода: фазы A,B,С и 0, он же нейтраль N, который соединяет один конец каждой из трех обмоток.

Обмотки генератора переменного тока

При вращении ротора-магнита в каждой обмотке создается электрический ток. Если с помощью осциллографа вывести осциллограммы сразу трех обмоток, то можно увидеть что-то типа этого:

Осциллограммы трехфазного напряжения