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該發電機采用氬氣作為發電工質,輸出功率10.3kW,在同類裝置中位居世界第三。現在,一束等離子體(即在高溫下電離的氣體,含有大量帶正電和負電的粒子,整體呈中性)連續垂直噴射到磁場中。每個離子的速度為v,相當于等離子體的電阻為r,負載電阻為R。當發生器穩定發電時,負載中的電流為I,則()。與此同時,磁流體發電技術的競爭對手燃氣輪機聯合循環技術也越來越受到人們的關注。關注和發展。
A。 M板的電勢高于N板B的電勢。發電機的電動勢為Bdv C。發電機的電動勢為Bav D。M板的電勢低于N板的電勢。外接電路接通后,AB板之間的電壓正好等于外接電壓,內阻分壓是一個效應量,是由于等離子體粒子在閉環內不能以光速遷移而引起的。上下極板分別連接一個阻值為R的定值電阻和一個電容為C的電容器。在距離為L的電容器極板之間有一個靜止的帶電粒子。忽略其他電阻,重力加速度為g。
使用磁流體發電機發電不僅可以讓燃料在高溫下燃燒更充分,而且使用的一些添加劑材料還可以與硫結合生成硫酸鉀,回收再利用,從而避免了直接排放硫磺進入空氣中。造成環境污染。 A。上板A 帶正電B。兩板之間的電動勢為Bdv C。回路中的總電阻為D。板間等離子體的電阻率為。從全球范圍來看,電力行業對該技術的研究幾乎與磁流體發電同時起步。
定值電阻R 0 的阻值是滑動變阻器最大阻值的一半,在C、D兩端與開關S串聯。已知兩金屬板之間的距離為d,注入氣流的速度為v,磁流體發電機器的電阻為(),則滑動變阻器的滑動片P從a端滑動到b端()D。內阻電源的電壓為r,外部電阻的變化范圍為R 0 -3 R 0 。比較電源輸出功率與外接電阻的關系可以看出,發電機的輸出功率先增大后減小,D是錯誤的。
發電系統很早就設想了一種稱為等離子發電的新型發電機。其發電效率非常高。它于20世紀60年代提出,發展至今未有任何突破。發電通道具有垂直于射流速度方向(垂直于紙面)的均勻磁場,磁感應強度為B。等離子體的速度為v,電阻率為,負載電阻為R,不包括顆粒之間的摩擦和碰撞。
A。 R上電流方向為從上到下(板AR板B) B.磁流體發生器的電動勢E=Bdv C.負載電阻兩端的電壓為D。之間的等離子體的電阻率兩個盤子。
正極板和負極板通過外部電路建立光速電場。正極板上的電荷從正極出發,沿著外電路的電場線向負極板移動。負極板上的電荷從負極出發,沿著外電路的電場線向正極板移動。兩極極板電荷量減少,電荷面密度降低。由無限表面電荷激發的電場強度的知識可知,極板激發的電場強度僅與電荷表面密度有關(如圖):
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