{"id":4117,"date":"2021-10-09T16:22:25","date_gmt":"2021-10-09T16:22:25","guid":{"rendered":"https:\/\/diferenciario.com\/br\/motor-dc-e-gerador-dc\/"},"modified":"2021-10-09T16:22:25","modified_gmt":"2021-10-09T16:22:25","slug":"motor-dc-e-gerador-dc","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/diferenciario.com\/br\/motor-dc-e-gerador-dc\/","title":{"rendered":"Diferen\u00e7a entre Motor DC e Gerador DC"},"content":{"rendered":"<p><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-full wp-image-2581\" src=\"https:\/\/diferenciario.com\/br\/wp-content\/uploads\/motor-dc-e-gerador-dc.webp\" alt=\"Diferen\u00e7a entre Motor DC e Gerador DC\" width=\"650\" height=\"450\" \/><\/p>\n<div>\n<h2>Principal diferen\u00e7a<\/h2>\n<p>A eletricidade tornou-se parte integrante de nossas vidas di\u00e1rias. A maioria das coisas que fazemos e os dispositivos que usamos dependem da eletricidade. Para o uso da energia, existem diferentes ferramentas que ajudam a torn\u00e1-la favor\u00e1vel ao uso pessoal. Dois desses m\u00e9todos mais comumente usados \u200b\u200bs\u00e3o conhecidos como geradores e motores. A defini\u00e7\u00e3o simples deles \u00e9 bastante simples, um gerador \u00e9 um dispositivo que converte energia mec\u00e2nica em energia el\u00e9trica enquanto um motor \u00e9 um dispositivo que converte energia el\u00e9trica em energia mec\u00e2nica. Esta \u00e9 a primeira e principal diferen\u00e7a entre eles, enquanto existem v\u00e1rios outros.O princ\u00edpio central para operar um gerador DC \u00e9 a lei de indu\u00e7\u00e3o eletromagn\u00e9tica de Faraday, enquanto o principal princ\u00edpio usado para a opera\u00e7\u00e3o de um motor CC \u00e9 o de indu\u00e7\u00e3o. Outra diferen\u00e7a entre eles \u00e9 que um motor DC segue a regra da m\u00e3o esquerda de Fleming enquanto o gerador DC segue a regra da m\u00e3o direita de Fleming. Para o caso de motor CC e gerador, a eletricidade de corrente cont\u00ednua \u00e9 mostrada como sa\u00edda para o primeiro, enquanto a energia direta \u00e9 mostrada como sa\u00edda para o \u00faltimo. Ambos tamb\u00e9m t\u00eam equa\u00e7\u00f5es diferentes para medir o valor necess\u00e1rio. H\u00e1 certos casos em que um motor CC pode come\u00e7ar a funcionar como um gerador CC, mas n\u00e3o \u00e9 o contr\u00e1rio, e um gerador CC tamb\u00e9m pode funcionar como um motor CC. Ambos t\u00eam componentes semelhantes, mas alguns deles s\u00e3o diferentes, isso porque ambos funcionam de maneira diferente e a maneira como produzem sa\u00edda tamb\u00e9m n\u00e3o \u00e9 semelhante. Uma coisa pode ser dita sobre eles que ambos s\u00e3o a maneira de converter energia, mas \u00e0 sua maneira. Ambos possuem tipos diferentes com composto, shunt, longo e curto sendo os principais tipos de motor DC enquanto s\u00e9rie, composto e shunt s\u00e3o os principais tipos de geradores DC. mas uma explica\u00e7\u00e3o detalhada de ambos os dispositivos \u00e9 fornecida nos pr\u00f3ximos dois par\u00e1grafos.<\/p>\n<h2>Quadro comparativo<\/h2>\n<section style=\"width:100%;overflow-x:auto;overflow-y:hidden;\">\n<table>\n<tbody>\n<tr>\n<td><\/td>\n<td><strong>motor DC<\/strong><\/td>\n<td><strong>Gerador DC<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Come\u00e7o<\/strong><\/td>\n<td>Converte energia el\u00e9trica em pot\u00eancia de sa\u00edda direta<\/td>\n<td>Converte energia mec\u00e2nica em energia el\u00e9trica direta<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Convers\u00e3o<\/strong><\/td>\n<td>Pode ser convertido em um gerador DC<\/td>\n<td>N\u00e3o pode ser convertido em um motor DC<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>regra da m\u00e3o<\/strong><\/td>\n<td>Regra da m\u00e3o esquerda de Fleming<\/td>\n<td>Regra da m\u00e3o direita de Fleming.<\/td>\n<\/tr>\n<tr>\n<td><strong>Tipos<\/strong><\/td>\n<td>Ferida de deriva\u00e7\u00e3o e ferida composta<\/td>\n<td>S\u00e9rie, deriva\u00e7\u00e3o e ferida composta<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/section>\n<h2>Defini\u00e7\u00e3o do Motor DC<\/h2>\n<p>Um motor CC simples tem uma bobina envolvida em um campo magn\u00e9tico. Duas escovas que est\u00e3o presentes em cada extremidade que fornecem corrente ao motor quando se movem, isso \u00e9 feito quando entram em contato com o anel bipartido. A for\u00e7a \u00e9 aplicada aos fios que permanecem em um campo magn\u00e9tico neutro e a bobina gera um torque. Em rela\u00e7\u00e3o \u00e0 equa\u00e7\u00e3o, a for\u00e7a \u00e9 aplicada a um fio que tem um determinado comprimento e transporta uma corrente no campo magn\u00e9tico. A for\u00e7a ser\u00e1 indicada por F, Comprimento por L, corrente por I, enquanto um campo magn\u00e9tico por B. O \u00e2ngulo entre a bobina e o campo magn\u00e9tico \u00e9 iLBsin\u0472, que normalmente \u00e9 de 90 graus quando o campo \u00e9 vertical. O motor CC segue a regra da m\u00e3o esquerda de Fleming, mas a regra da m\u00e3o direita \u00e9 seguida para a dire\u00e7\u00e3o da for\u00e7a. A bobina \u00e9 considerada principalmente como um eletro\u00edm\u00e3, ent\u00e3o o caminho pode ser encontrado dobrando os dedos da m\u00e3o direita na dire\u00e7\u00e3o da corrente, e o polegar apontar\u00e1 para o norte. O estator e o rotor desempenham um papel importante na opera\u00e7\u00e3o do motor, portanto, o efeito do anel bipartido e das escovas n\u00e3o pode ser negligenciado. Quando a dire\u00e7\u00e3o gira, as escovas planas n\u00e3o est\u00e3o mais em contato com os an\u00e9is bipartidos e o torque \u00e9 gerado por duas for\u00e7as diferentes.<\/p>\n<h2>Defini\u00e7\u00e3o do Gerador DC<\/h2>\n<p>Este \u00e9 um dispositivo que converte energia mec\u00e2nica em trabalho direto ao acion\u00e1-lo. Isso \u00e9 feito com a ajuda do princ\u00edpio de indu\u00e7\u00e3o, que tamb\u00e9m \u00e9 a base dos motores CC. Como um gerador CC pode ser usado como motor CC, ambos s\u00e3o conhecidos como m\u00e1quinas CC e, portanto, t\u00eam um tipo de opera\u00e7\u00e3o semelhante. A parte externa de tal gerador \u00e9 conhecida como jugo que geralmente \u00e9 feito de a\u00e7o. D\u00e1 for\u00e7a ao sistema e mant\u00e9m todas as partes internas seguras. Em cada extremidade existem dois p\u00f3los que s\u00e3o presos ao garfo por solda, incluindo enrolamentos. Os enrolamentos s\u00e3o feitos de cobre e s\u00e3o colocados nos polos que s\u00e3o ligados em s\u00e9rie e formam os polos norte e sul necess\u00e1rios para o trabalho. Existe um sistema de escovas do comutador que est\u00e1 configurado para fazer conex\u00f5es aos enrolamentos da armadura. A fun\u00e7\u00e3o principal do comutador \u00e9 captar a corrente que \u00e9 produzida durante o processo. O n\u00famero de segmentos do comutador \u00e9 igual ao n\u00famero de bobinas presentes. Quando um condutor \u00e9 colocado em um campo magn\u00e9tico, uma for\u00e7a eletromotriz \u00e9 gerada no condutor, se n\u00e3o houver caminho, essa corrente se move no caminho especificado que ent\u00e3o vai para o campo eletromagn\u00e9tico. Isso produz um campo eletromagn\u00e9tico induzido, que pode ser calculado com a ajuda da regra da m\u00e3o direita de Fleming. Quando um condutor \u00e9 colocado em um campo magn\u00e9tico, uma for\u00e7a eletromotriz \u00e9 gerada no condutor, se n\u00e3o houver caminho, essa corrente se move no caminho especificado que ent\u00e3o vai para o campo eletromagn\u00e9tico. Isso produz um campo eletromagn\u00e9tico induzido, que pode ser calculado com a ajuda da regra da m\u00e3o direita de Fleming. Quando um condutor \u00e9 colocado em um campo magn\u00e9tico, uma for\u00e7a eletromotriz \u00e9 gerada no condutor, se n\u00e3o houver caminho, essa corrente se move no caminho especificado que ent\u00e3o vai para o campo eletromagn\u00e9tico. Isso produz um campo eletromagn\u00e9tico induzido, que pode ser calculado com a ajuda da regra da m\u00e3o direita de Fleming.<\/p>\n<h2>Diferen\u00e7as em poucas palavras<\/h2>\n<ol>\n<li>Um motor DC converte energia el\u00e9trica em pot\u00eancia direta, enquanto um gerador DC converte energia mec\u00e2nica em energia el\u00e9trica direta.<\/li>\n<li>Um motor CC pode ser convertido em um gerador CC, enquanto o inverso tamb\u00e9m \u00e9 poss\u00edvel.<\/li>\n<li>O motor CC usa a regra da m\u00e3o esquerda de Fleming, enquanto o gerador CC usa a regra da m\u00e3o direita de Fleming.<\/li>\n<li>Os principais tipos de motores DC s\u00e3o Shunt Wound e Compound Wound, enquanto os principais tipos de geradores DC s\u00e3o Series, Shunt e Compound Wound.<\/li>\n<li>Mais energia \u00e9 gerada se mais for\u00e7a for aplicada a um motor, enquanto um gerador sempre funciona a uma taxa fixa.<\/li>\n<\/ol>\n<div style=\"text-align:center;margin:0px 0px 15px 0px;\"><\/div>\n<h2>Conclus\u00e3o<\/h2>\n<p>Sempre h\u00e1 confus\u00f5es nos dois termos Motor e Gerador, embora as pessoas saibam que s\u00e3o diferentes um do outro, na verdade n\u00e3o fazem ideia de como diferem um do outro e quais s\u00e3o as principais fun\u00e7\u00f5es desses dois. Este artigo fornece uma explica\u00e7\u00e3o simples para que as pessoas entendam a funcionalidade dos dois termos.<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Principal diferen\u00e7a A eletricidade tornou-se parte integrante de nossas vidas di\u00e1rias. A maioria das coisas que fazemos e os dispositivos que usamos dependem da eletricidade. Para o uso da energia, existem diferentes ferramentas que ajudam a torn\u00e1-la favor\u00e1vel ao uso pessoal. Dois desses m\u00e9todos mais comumente usados \u200b\u200bs\u00e3o conhecidos como geradores e motores. 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