Ok.
Selitetään sitten näin.
Moottorin ominaisuus on teho. Sama esim. Eberin lämppäreissä (D4W SC ottoteho 48Wattia täysteholla ja 22Wattia puoliteholla
http://www.autola.wihuri.fi/pdf/yleisesite2004.pdf)
Teho
Teholla tarkoitetaan sitä kuinka paljon sähköenergiaa joku laite ottaa sähköverkosta, tai muusta vastaavasta virtalähteestä. Yksinkertaisempana mahdollisena esimerkkinä kai voidaan pitä hehkulamppua. 100 watin lamppu valaisee enemmän kuin 40 watin lamppu, ja vastaavasti se myös ottaa enemmän sähköenergiaa verkosta. Sähkötehon yksikkö on watti (W). Hehkulamppujen tehoista tulikin jo edellä pari esimerkkiä, mutta heitetäänpä kehiin vielä pari muuta esimerkkiä. Taskulampun polttimoiden teho ovat yleensä 0,5 - 1 wattia. Kotisaunoissa käytettävät sähkökiukaat ovat yleensä teholtaan 3000 - 9000 wattia. Henkilöauton starttimoottorin teho on noin 2500 wattia. Tavallisen koti PC:n teho on yleensä 100 - 200 wattia, ja monitori 50 - 100 wattia.
Myös tehon ymmärtämiseksi voimme lähteä etsimään esimerkkiä vesijohtotekniikan puolelta. Jos siis veden virtausnopeus tarkoittaa samaa kuin sähköjohtimen virta, ja vesijohdossa vallitseva paine tarkoittaa jännitettä, on vesijohdon vedentuotto sama kuin teho sähkötekniikassa. Wattia vastaava suure vesijohtopuolella on siis litraa minuutissa. Jos meillä on ohut vesijohto, mutta sen virtausnopeus on suuri, on putken vedentuotto varsin hyvä. Ohut putki ja alhainen virtausnopeus taas merkitsee pientä vedentuottoa. Suurin vedentuotto saavutetaan paksulla putkella ja suurella virtausnopeudella. Samat lait pätevät myös sähkötekniikassa ... ainakin silloin kun kyseessä on tasajännite.
Sivulla
http://www.sciencejoywagon.com/physicsz ... cmotor.htm
on hyvä kuva sähkömoottorista. Kuvan magneettikentät saadaan aikaiseksi kuparikäämeillä (kokeile pyörittää käämiä rautanaulan ympäri ja kytke käämien päihin 4,5 voltin paristo saat magneetin).
Kun moottoria kuormitetaan, tarvitaan suurempi magneettikenttä moottorin pyörimiseksi -> ottovirta kasvaa (vrt. kuormitat autosi moottoria, polttoaineen kulutus kasvaa). Moottorin teho on riippuvainen magneettikenttien voimakkuudesta, johon moottori pystyy, eli enemmän kuparia, enemmän momenttia ja virran kulutus tietysti kasvaa.
Nyt jos kuormitetun moottorin eteen kytketään sarjavastus, laskee jännite moottorin ja vawstuksen välissä riippuen moottorin kuormituksesta (virran otosta) ja vastuksen koosta. Moottorin tällä hetkellä tarviessa tietyn tehon (P) vääntääkseen tarpeeksi ja jännitteen laskiessa, ottaa moottori lisää virtaa. Tämä toimii siihen asti kunnes jännite on laskenut vastuksen jälkeen niin alas, ettei moottori jaksa enää pyöriä.
Rinnalle kytketty vastus:
Moottoria kuormitettaessa sen virran otto kasvaa , mutta moottorin rinnalla olevan vastuksen kautta virta pääsee helpommin moottorin ohi. Moottorin pysähtyminen on mahdollista vaikka navoissa oleva jännite olisikin sama 12V, koska moottorin keloissa on kuitenkin oma sisäinen vastuksensa.
Toivottavasti tämä selvitti jotain.
<font size=-1>[ This Message was edited by: topo68 on 2005-02-24 16:12 ]</font>