Електричний генератор — пристрій, призначений для перетворення енергії механічного руху на енергію електричного струму, здебільшого з використанням принципу електромагнітної індукції. Електричний генератор є електричною машиною з дією, протилежною роботі електродвигуна. Завдання джерела механічної енергії для генератора, можуть виконувати: парова машина чи парова турбіна, потік води, що обертає колесо, вітер, двигун внутрішнього згоряння або навіть сила людини.
Історія
До відкриття зв'язку між магнетизмом та електрикою, було винайдено . Вони працювали на електростатичних принципах, з використанням рухомих електрично заряджених стрічок, пластин і дисків, що несли заряд до високовольтного електроду. Заряд створювався з застосуванням будь-якого з двох способів: електростатичної індукції або трибоелектричного ефекту. Такі генератори виробляють дуже високу напругу і низький струм. Через їх неефективність та складності ізолювання машин (дуже високі напруги), а також, низьку номінальну потужність, електростатичні генератори ніколи не використовувалися для вироблення доцільно значущих обсягів електроенергії. Їх єдиними діяльними застосуваннями, були перші рентгенівські трубки, а згодом деякі пришвидшувачі атомних частинок.
Фарадеївський дисковий генератор
Спосіб роботи електромагнітних генераторів, було виявлено у 1831—1832 роках, Майклом Фарадеєм. Принцип, який згодом назвали законом Фарадея, полягає у тому, що в електричному провіднику, який оточує мінливий магнітний потік, виникає електрорушійна сила.
Він також побудував перший електромагнітний генератор, званий фарадеївським диском; на зразок гомополярного
генератора, з використанням мідного диска, що обертається між полюсами підковоподібного магніту. Це забезпечувало невелику напругу постійного струму.
Така будова була не досить плідною через протидію самонавідних струмів у ділянках диска, які не перебували під впливом магнітного поля. Тоді як струм індукувався безпосередньо під магнітом, зворотний струм протікав в ділянках, які були поза впливом магнітного поля. Ця протитечія, обмежувала вихідну потужність на знімних дротах та викликала нагрів мідного диска. У пізніших гомополярних генераторах, цю перешкоду було усунено, використанням декількох магнітів, розташованих навколо периметра диска, щоби підтримувати стійкий вплив поля в одному напрямку потоку.
Іншою вадою було те, що вихідна напруга була дуже низькою через одиничний струм крізь магнітний потік. Дослідники виявили, що використання декількох витків дроту у котушці, може привести до більш високих і більш корисних напруг. Оскільки вихідна напруга пропорційна кількості витків, генератори можуть бути легко спроєктовані для отримання будь-якої бажаної напруги шляхом зміни кількості витків. Дротяні обмотки стали основною особливістю всіх наступних будов генераторів.
Єдлик та явище самозбудження
Незалежно від Фарадея, угорець Аньош Єдлик, 1827 року, почав досліджувати електромагнітні обертові пристрої, які він назвав електромагнітними саморегуляторами. У прототипі однополюсного електричного стартера (завершений між 1852 і 1854 роками), обидві — нерухома і обертова частини, були електромагнітними.
Типи генераторів
Генератори поділяються на генератори змінного струму й генератори постійного струму.
Більшість генераторів використовує механічну енергію обертання. На відміну від них, використовують пряме розділення зарядів у потоку гарячого газу крізь магнітне поле, тож не мають у своїй будові обертових частин.
Будова та спосіб дії
Електричний генератор складається з двох основних частин: рухомої — ротора й нерухомої — статора. Одна з цих
частин, індуктор, використовується для створення магнітного поля, на іншій (якорі) намотані обвитки, з яких знімається електричний струм. Для створення магнітного поля застосовуються постійні магніти, або електромагніти. Вироблений великий струм зручніше знімати з нерухомої обвитки, через це в генераторах змінного струму магніти розташовані здебільшого на роторах.
Для усіх електричних генераторів, які використовують електричну індукцію, спосіб перетворення механічної
потужності на електроенергію, однакові. Механічна потужність подається на генератор у вигляді обертання механічного валу. Перетворення засновано на силі Лоренца, котра діє на рухомі електричні заряди у магнітному полі. Якщо провідник рухається поперек (перпендикулярно) до магнітного поля, сила Лоренца впливає на заряди у провіднику у напрямку цього провідника, отже, приводить їх у рух. Цей зсув заряду, викликає різницю потенціалів і створює електричну напругу між кінцями провідника. У суміжній анімації має значення лише зміщення провідника (або двох відповідних секцій котушки) перпендикулярного магнітному полю. Це показується червоною ділянкою. Чим більше змінюється площа за час зміни, тим вище напруга. Для збільшення напруги використовуються кілька провідників, з'єднаних послідовно у вигляді котушки.
Цей спосіб роботи, слід відрізняти від принципу електростатичних генераторів, в яких зсув електричних зарядів відбувається електричним, а не магнітним полем.
Спеціалізовані види генераторів
Постійний струм
Гомополярний генератор
Гомополярний генератор являє собою електричний генератор постійного струму, що містить електропровідний диск або циліндр, який обертається у площині, перпендикулярній до однорідного статичного магнітного поля. Різниця потенціалів створюється між центром диска та ободом (або кінцями циліндра), електричною полярністю залежно від спрямованості обертання та орієнтації поля.
Він також відомий як однополярний генератор, ациклічний генератор, дискове динамо або диск Фарадея. Напруга зазвичай невелика, порядку декількох вольт у разі невеликих демонстраційних моделей, але великі дослідницькі генератори можуть виробляти сотні вольт, а деякі системи мають кілька генераторів послідовно, задля створення ще більшої напруги. Вони незвичайні у тому, що можуть виробляти величезний електричний струм — більше ніж на мільйон ампер, завдяки тому що гомополярний генератор може мати дуже низький внутрішній опір.
МГД-генератор
Магнітогідродинамічний генератор витягує електричну енергію безпосередньо, з рухомих гарячих газів крізь магнітне поле, без використання обертових електромагнітних складових. Від самого початку, МГД-генератори були розроблені, через те що плазма на виході МГД-генератора є полум'ям, здатним нагрівати котли парової електростанції. Першим практичним проєктом був AVCO Mk. 25, розроблений 1965 року. Уряд США профінансував істотний розвиток МГД, вершиною якого 1987 року, став показовий агрегат потужністю 25 МВт. У колишньому Радянському Союзі — з 1972 року до кінця 1980-х років, МГД-установка потужністю 25 МВт, перебувала у постійній роботі в Московській енергосистемі, та була найбільш потужною на той час, у світі. Станом на 2007 рік, МГД-генератори, що працюють у якості оборотного циклу, стали менш ефективними, за розроблені газові турбіни комбінованого циклу.
Змінний струм
Індукційний генератор
Індукційні електродвигуни змінного струму, можуть використовуватися як генератори, шляхом перетворення механічної енергії на електричний струм. В індукційних генераторах ротор механічно обертається швидше, за синхронну швидкість, що дає негативне ковзання. Звичайний асинхронний двигун змінного струму, може використовуватися як генератор без будь-яких внутрішніх удосконалень. Індукційні генератори корисні для таких застосувань, як міні-електростанції, вітряні турбіни або для зменшення потоків газу високого тиску до більш низького тиску, оскільки вони можуть відновлювати енергію за допомогою відносно простих елементів керування. Вони не вимагають схеми збудження, тому що обертове магнітне поле, забезпечується індукцією з кола статора. Вони також, не вимагають регулятора швидкості, оскільки за своєю суттю, працюють на частоті приєднаної мережі.
Для роботи, індукційний генератор повинен бути початково збуджений підвідною напругою; це, здебільшого, здійснюється приєднанням до електромережі, або іноді вони самозбуджуються за допомогою фазових конденсаторів.
Лінійний генератор
Лінійний генератор (також званий індукційним або шейкерним генератором) в його простій формі, може бути втілений за допомогою двигуна Стельзера. У цьому разі, на обох боках вільного ходу є котушка, в яку занурено кінець поршня, на котрому розташовано магніт. Частота виробленої змінної напруги, залежить від частоти вільного ходу поршня та змінюється залежно від навантаження.
Окремим прикладом застосування цього способу, є ліхтарі Schüttel. Струшування, призводить до того, що сильний неодимовий магніт, переміщається крізь котушку. Виробленої напруги, досить для зарядки двошарового конденсатора (від 1 до 2 Фарад та від 3 до 4 вольт), який згодом може живити одну або кілька світлодіодних ламп протягом тривалого періоду часу. Іншим прикладом застосування лінійних генераторів, є накопичувачі, оснащені ним (наприклад, у розмірі AA або AAA), які можуть використовуватися повсюдно для подібних ощадних пристроїв.
Синхронний генератор
Майже усі сучасні генератори меншої потужності, є трифазними асинхронними машинами, натомість великі генератори (приблизно від 0,1 МВт), та й генератори в автомобілях і на велосипедах, це синхронні електромашини. Лише синхронні генератори, здатні забезпечити не тільки активну, але й реактивну потужність, потрібну для електростанцій.
Див. також Синхронний генератор
Див. також
Посилання
- Електрогенератор // Універсальний словник-енциклопедія. — 4-те вид. — К. : Тека, 2006.
- Also called electric generator, electrical generator, and electromagnetic generator.
- Birmingham Museums trust catalogue, accession number: 1889S00044
- https://ieeexplore.ieee.org/document/7551143 [ 18 червня 2018 у Wayback Machine.]
- https://ieeexplore.ieee.org/document/4475285 [ 21 червня 2018 у Wayback Machine.]
- Thompson, Sylvanus P., Dynamo-Electric Machinery. pp. 7
- Thompson, Sylvanus P., Dynamo-Electric Machinery. pp. 17
- https://www.scienceandindustrymuseum.org.uk/objects-and-stories [ 8 грудня 2018 у Wayback Machine.]
- Losty, H.H.W & Lewis, D.L. (1973) Homopolar Machines. Philosophical Transactions for the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 275 (1248), 69-75
- https://digital.library.unt.edu/ark%3A/67531/metacrs8402/ [ 18 липня 2018 у Wayback Machine.]
- Конспект лекцій по курсу «Основи електроприводу» (Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" / Проф. В.С. Білецький – Запоріжжя, 2023. 144 с.
- https://www.wpowerproducts.com/news/hurricane-preparedness-protection-provided-by-power-generators/ [ 19 вересня 2020 у Wayback Machine.]
- https://csdieselgenerators.com/be-prepared-for-power-outages-during-hurricanes/ [ 30 жовтня 2019 у Wayback Machine.]
- Geoff Klempner, Isidor Kerszenbaum, «1.7.4 Equivalent circuit», Handbook of Large Turbo-Generator Operation and Maintenance, John Wiley & Sons, 2011 (Kindle edition) ISBN 1118210409.
- Ansgar Christ: Motoren, Generatoren, Transformatoren: Arbeitsheft. Stam, Köln 1999
- Günter Franz: Rotierende elektrische Maschinen: Generatoren, Motoren, Umformer. 8. Auflage, Verlag Technik, Berlin 1990,
- Klaus Heuck, Klaus-Dieter Dettmann, Detlef Schulz: Elektrische Energieversorgung: Erzeugung, Übertragung und Verteilung elektrischer Energie für Studium und Praxis. 9. Auflage, Springer Vieweg, Wiesbaden 2013,
Вікіпедія, Українська, Україна, книга, книги, бібліотека, стаття, читати, завантажити, безкоштовно, безкоштовно завантажити, mp3, відео, mp4, 3gp, jpg, jpeg, gif, png, малюнок, музика, пісня, фільм, книга, гра, ігри, мобільний, телефон, android, ios, apple, мобільний телефон, samsung, iphone, xiomi, xiaomi, redmi, honor, oppo, nokia, sonya, mi, ПК, web, Інтернет
Elektrichnij generator pristrij priznachenij dlya peretvorennya energiyi mehanichnogo ruhu na energiyu elektrichnogo strumu zdebilshogo z vikoristannyam principu elektromagnitnoyi indukciyi Elektrichnij generator ye elektrichnoyu mashinoyu z diyeyu protilezhnoyu roboti elektrodviguna Zavdannya dzherela mehanichnoyi energiyi dlya generatora mozhut vikonuvati parova mashina chi parova turbina potik vodi sho obertaye koleso viter dvigun vnutrishnogo zgoryannya abo navit sila lyudini Suchasnij parovij generatorIstoriyaDo vidkrittya zv yazku mizh magnetizmom ta elektrikoyu bulo vinajdeno Voni pracyuvali na elektrostatichnih principah z vikoristannyam ruhomih elektrichno zaryadzhenih strichok plastin i diskiv sho nesli zaryad do visokovoltnogo elektrodu Zaryad stvoryuvavsya z zastosuvannyam bud yakogo z dvoh sposobiv elektrostatichnoyi indukciyi abo triboelektrichnogo efektu Taki generatori viroblyayut duzhe visoku naprugu i nizkij strum Cherez yih neefektivnist ta skladnosti izolyuvannya mashin duzhe visoki naprugi a takozh nizku nominalnu potuzhnist elektrostatichni generatori nikoli ne vikoristovuvalisya dlya viroblennya docilno znachushih obsyagiv elektroenergiyi Yih yedinimi diyalnimi zastosuvannyami buli pershi rentgenivski trubki a zgodom deyaki prishvidshuvachi atomnih chastinok Faradeyivskij diskovij generator Sposib roboti elektromagnitnih generatoriv bulo viyavleno u 1831 1832 rokah Majklom Faradeyem Princip yakij zgodom nazvali zakonom Faradeya polyagaye u tomu sho v elektrichnomu providniku yakij otochuye minlivij magnitnij potik vinikaye elektrorushijna sila Vin takozh pobuduvav pershij elektromagnitnij generator zvanij faradeyivskim diskom na zrazok gomopolyarnogo Disk Faradeya buv pershim elektrichnim generatorom Magnit u formi pidkovi A stvoryuvav magnitne pole kriz disk D Koli disk obertavsya ce viklikalo radialnij elektrichnij strum zzovni vid centru do krayu Potochnij strum prohodit kriz pruzhinnij kontaktnij kovpachok m po zovnishnomu kolu i nazad u centr diska kriz vis generatora z vikoristannyam midnogo diska sho obertayetsya mizh polyusami pidkovopodibnogo magnitu Ce zabezpechuvalo neveliku naprugu postijnogo strumu Taka budova bula ne dosit plidnoyu cherez protidiyu samonavidnih strumiv u dilyankah diska yaki ne perebuvali pid vplivom magnitnogo polya Todi yak strum indukuvavsya bezposeredno pid magnitom zvorotnij strum protikav v dilyankah yaki buli poza vplivom magnitnogo polya Cya protitechiya obmezhuvala vihidnu potuzhnist na znimnih drotah ta viklikala nagriv midnogo diska U piznishih gomopolyarnih generatorah cyu pereshkodu bulo usuneno vikoristannyam dekilkoh magnitiv roztashovanih navkolo perimetra diska shobi pidtrimuvati stijkij vpliv polya v odnomu napryamku potoku Inshoyu vadoyu bulo te sho vihidna napruga bula duzhe nizkoyu cherez odinichnij strum kriz magnitnij potik Doslidniki viyavili sho vikoristannya dekilkoh vitkiv drotu u kotushci mozhe privesti do bilsh visokih i bilsh korisnih naprug Oskilki vihidna napruga proporcijna kilkosti vitkiv generatori mozhut buti legko sproyektovani dlya otrimannya bud yakoyi bazhanoyi naprugi shlyahom zmini kilkosti vitkiv Drotyani obmotki stali osnovnoyu osoblivistyu vsih nastupnih budov generatoriv Yedlik ta yavishe samozbudzhennya Nezalezhno vid Faradeya ugorec Anosh Yedlik 1827 roku pochav doslidzhuvati elektromagnitni obertovi pristroyi yaki vin nazvav elektromagnitnimi samoregulyatorami U prototipi odnopolyusnogo elektrichnogo startera zavershenij mizh 1852 i 1854 rokami obidvi neruhoma i obertova chastini buli elektromagnitnimi Tipi generatorivGeneratori podilyayutsya na generatori zminnogo strumu j generatori postijnogo strumu Bilshist generatoriv vikoristovuye mehanichnu energiyu obertannya Na vidminu vid nih vikoristovuyut pryame rozdilennya zaryadiv u potoku garyachogo gazu kriz magnitne pole tozh ne mayut u svoyij budovi obertovih chastin Budova ta sposib diyiElektrichnij generator skladayetsya z dvoh osnovnih chastin ruhomoyi rotora j neruhomoyi statora Odna z cih Animaciya kotra pokazuye sposib roboti sinhronnogo generatora zminnogo strumu Kilcya na valu peredayut zminnu naprugu u zovnishnye kolo chastin induktor vikoristovuyetsya dlya stvorennya magnitnogo polya na inshij yakori namotani obvitki z yakih znimayetsya elektrichnij strum Dlya stvorennya magnitnogo polya zastosovuyutsya postijni magniti abo elektromagniti Viroblenij velikij strum zruchnishe znimati z neruhomoyi obvitki cherez ce v generatorah zminnogo strumu magniti roztashovani zdebilshogo na rotorah Dlya usih elektrichnih generatoriv yaki vikoristovuyut elektrichnu indukciyu sposib peretvorennya mehanichnoyi Pulsova napruga postijnogo strumu kolektor na krivoshipnij osi potuzhnosti na elektroenergiyu odnakovi Mehanichna potuzhnist podayetsya na generator u viglyadi obertannya mehanichnogo valu Peretvorennya zasnovano na sili Lorenca kotra diye na ruhomi elektrichni zaryadi u magnitnomu poli Yaksho providnik ruhayetsya poperek perpendikulyarno do magnitnogo polya sila Lorenca vplivaye na zaryadi u providniku u napryamku cogo providnika otzhe privodit yih u ruh Cej zsuv zaryadu viklikaye riznicyu potencialiv i stvoryuye elektrichnu naprugu mizh kincyami providnika U sumizhnij animaciyi maye znachennya lishe zmishennya providnika abo dvoh vidpovidnih sekcij kotushki perpendikulyarnogo magnitnomu polyu Ce pokazuyetsya chervonoyu dilyankoyu Chim bilshe zminyuyetsya plosha za chas zmini tim vishe napruga Dlya zbilshennya naprugi vikoristovuyutsya kilka providnikiv z yednanih poslidovno u viglyadi kotushki Cej sposib roboti slid vidriznyati vid principu elektrostatichnih generatoriv v yakih zsuv elektrichnih zaryadiv vidbuvayetsya elektrichnim a ne magnitnim polem Specializovani vidi generatorivPostijnij strum Gomopolyarnij generator Gomopolyarnij generator yavlyaye soboyu elektrichnij generator postijnogo strumu sho mistit elektroprovidnij disk abo cilindr yakij obertayetsya u ploshini perpendikulyarnij do odnoridnogo statichnogo magnitnogo polya Riznicya potencialiv stvoryuyetsya mizh centrom diska ta obodom abo kincyami cilindra elektrichnoyu polyarnistyu zalezhno vid spryamovanosti obertannya ta oriyentaciyi polya Vin takozh vidomij yak odnopolyarnij generator aciklichnij generator diskove dinamo abo disk Faradeya Napruga zazvichaj nevelika poryadku dekilkoh volt u razi nevelikih demonstracijnih modelej ale veliki doslidnicki generatori mozhut viroblyati sotni volt a deyaki sistemi mayut kilka generatoriv poslidovno zadlya stvorennya she bilshoyi naprugi Voni nezvichajni u tomu sho mozhut viroblyati velicheznij elektrichnij strum bilshe nizh na miljon amper zavdyaki tomu sho gomopolyarnij generator mozhe mati duzhe nizkij vnutrishnij opir MGD generator Magnitogidrodinamichnij generator vityaguye elektrichnu energiyu bezposeredno z ruhomih garyachih gaziv kriz magnitne pole bez vikoristannya obertovih elektromagnitnih skladovih Vid samogo pochatku MGD generatori buli rozrobleni cherez te sho plazma na vihodi MGD generatora ye polum yam zdatnim nagrivati kotli parovoyi elektrostanciyi Pershim praktichnim proyektom buv AVCO Mk 25 rozroblenij 1965 roku Uryad SShA profinansuvav istotnij rozvitok MGD vershinoyu yakogo 1987 roku stav pokazovij agregat potuzhnistyu 25 MVt U kolishnomu Radyanskomu Soyuzi z 1972 roku do kincya 1980 h rokiv MGD ustanovka potuzhnistyu 25 MVt perebuvala u postijnij roboti v Moskovskij energosistemi ta bula najbilsh potuzhnoyu na toj chas u sviti Stanom na 2007 rik MGD generatori sho pracyuyut u yakosti oborotnogo ciklu stali mensh efektivnimi za rozrobleni gazovi turbini kombinovanogo ciklu Zminnij strum Indukcijnij generator Indukcijni elektrodviguni zminnogo strumu mozhut vikoristovuvatisya yak generatori shlyahom peretvorennya mehanichnoyi energiyi na elektrichnij strum V indukcijnih generatorah rotor mehanichno obertayetsya shvidshe za sinhronnu shvidkist sho daye negativne kovzannya Zvichajnij asinhronnij dvigun zminnogo strumu mozhe vikoristovuvatisya yak generator bez bud yakih vnutrishnih udoskonalen Indukcijni generatori korisni dlya takih zastosuvan yak mini elektrostanciyi vitryani turbini abo dlya zmenshennya potokiv gazu visokogo tisku do bilsh nizkogo tisku oskilki voni mozhut vidnovlyuvati energiyu za dopomogoyu vidnosno prostih elementiv keruvannya Voni ne vimagayut shemi zbudzhennya tomu sho obertove magnitne pole zabezpechuyetsya indukciyeyu z kola statora Voni takozh ne vimagayut regulyatora shvidkosti oskilki za svoyeyu suttyu pracyuyut na chastoti priyednanoyi merezhi Dlya roboti indukcijnij generator povinen buti pochatkovo zbudzhenij pidvidnoyu naprugoyu ce zdebilshogo zdijsnyuyetsya priyednannyam do elektromerezhi abo inodi voni samozbudzhuyutsya za dopomogoyu fazovih kondensatoriv Linijnij generator Linijnij generator takozh zvanij indukcijnim abo shejkernim generatorom v jogo prostij formi mozhe buti vtilenij za dopomogoyu dviguna Stelzera U comu razi na oboh bokah vilnogo hodu ye kotushka v yaku zanureno kinec porshnya na kotromu roztashovano magnit Chastota viroblenoyi zminnoyi naprugi zalezhit vid chastoti vilnogo hodu porshnya ta zminyuyetsya zalezhno vid navantazhennya Dvigun Stelzera Okremim prikladom zastosuvannya cogo sposobu ye lihtari Schuttel Strushuvannya prizvodit do togo sho silnij neodimovij magnit peremishayetsya kriz kotushku Viroblenoyi naprugi dosit dlya zaryadki dvosharovogo kondensatora vid 1 do 2 Farad ta vid 3 do 4 volt yakij zgodom mozhe zhiviti odnu abo kilka svitlodiodnih lamp protyagom trivalogo periodu chasu Inshim prikladom zastosuvannya linijnih generatoriv ye nakopichuvachi osnasheni nim napriklad u rozmiri AA abo AAA yaki mozhut vikoristovuvatisya povsyudno dlya podibnih oshadnih pristroyiv Sinhronnij generatorMajzhe usi suchasni generatori menshoyi potuzhnosti ye trifaznimi asinhronnimi mashinami natomist veliki generatori priblizno vid 0 1 MVt ta j generatori v avtomobilyah i na velosipedah ce sinhronni elektromashini Lishe sinhronni generatori zdatni zabezpechiti ne tilki aktivnu ale j reaktivnu potuzhnist potribnu dlya elektrostancij Div takozh Sinhronnij generatorDiv takozhElektrotehnikaGenerator zminnogo strumu Dizelnij generator Generator postijnogo strumu Unipolyarnij generator Dinamo mashina Benzinova elektrostanciya Magneto Avtomobilnij generator zminnogo strumu Sonyachna energetika Vitrogenerator Termoelektrogenerator Sinhronnij generatorPosilannyaElektrogenerator Universalnij slovnik enciklopediya 4 te vid K Teka 2006 Also called electric generator electrical generator and electromagnetic generator Birmingham Museums trust catalogue accession number 1889S00044 https ieeexplore ieee org document 7551143 18 chervnya 2018 u Wayback Machine https ieeexplore ieee org document 4475285 21 chervnya 2018 u Wayback Machine Thompson Sylvanus P Dynamo Electric Machinery pp 7 Thompson Sylvanus P Dynamo Electric Machinery pp 17 https www scienceandindustrymuseum org uk objects and stories 8 grudnya 2018 u Wayback Machine Losty H H W amp Lewis D L 1973 Homopolar Machines Philosophical Transactions for the Royal Society of London Series A Mathematical and Physical Sciences 275 1248 69 75 https digital library unt edu ark 3A 67531 metacrs8402 18 lipnya 2018 u Wayback Machine Konspekt lekcij po kursu Osnovi elektroprivodu Dlya studentiv specialnosti 141 Elektroenergetika elektrotehnika ta elektromehanika Prof V S Bileckij Zaporizhzhya 2023 144 s https www wpowerproducts com news hurricane preparedness protection provided by power generators 19 veresnya 2020 u Wayback Machine https csdieselgenerators com be prepared for power outages during hurricanes 30 zhovtnya 2019 u Wayback Machine Geoff Klempner Isidor Kerszenbaum 1 7 4 Equivalent circuit Handbook of Large Turbo Generator Operation and Maintenance John Wiley amp Sons 2011 Kindle edition ISBN 1118210409 Ansgar Christ Motoren Generatoren Transformatoren Arbeitsheft Stam Koln 1999 Gunter Franz Rotierende elektrische Maschinen Generatoren Motoren Umformer 8 Auflage Verlag Technik Berlin 1990 Klaus Heuck Klaus Dieter Dettmann Detlef Schulz Elektrische Energieversorgung Erzeugung Ubertragung und Verteilung elektrischer Energie fur Studium und Praxis 9 Auflage Springer Vieweg Wiesbaden 2013