• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Zein da transformadore handiagotzeko bobina nagusia erlijada nagusiarekin seriean eta bobina sekundarioa paraleloan konektatzearen helburua

Encyclopedia
Eremua: Entziklopedia
0
China

Booster trantsformagailuaren erritmo primarioa handienezko kontsumoarekin seriean konektatze eta erritmo sekundarioa paraleloan konektatzea praktikan ez da oso arrakasta, hainbat arrazoietarako. Honek ez du erdiko emaitzak adierazten eta garrantzitsu ezaugarri gehigarriak eta arriskuak sortzen ditu. Hala ere, konfigurazio hau kasu bereizteko balio duen suposatuz, bere helburu eta aplikazio mugimenduak azter ditzakegu.


Helburu serieko erritmo primarioa


Booster trantsformagailuaren erritmo primarioa kontsumo nagusia seriean konektatzen bada, hau esan nahi du trantsformagailuaren sarrera zuzenean lerro elektrikoa. Konektazio honek ohiko helburua da trantsformagailua impedimentu egokitu bat bezala edota tensiorreguladore gisa erabili.


Paraleloko erritmo sekundarioaren helburua


Booster trantsformagailuaren erritmo sekundarioa kontsumo nagusian paraleloan badago, hau esan nahi du erritmo sekundarioak emandako tensioa paraleloan izango dela kontsumo nagusiaren tensioarekin. Konektazio mota hau ohiko moduan tensio altuagoa emateko erabiltzen da, eta batzuei kasuetan sareko tensiorik gabeko osagaientzat erabil daiteke.


Helburu posibleak


  • Tensioa altuatzea: Sareko tensioa txikiagoa bada beharrezkoa den funtzionamenduko tensiotik, tensioa booster trantsformagailu baten bitartez gehitzea daiteke beharrezkoa den mailara. Erritmo sekundarioa kontsumo nagusian paraleloan dago, horrela sareko tensio aldaketetan ere karga tensio altu eta estandarrarekin jaso dezakeela bermatuta dago.


  • Impedimentu egokitzea: Aplikazio batzuetan, kontsumoko impedimentua kargaren impedimentuarekin bat etorri behar da indar handiena igortzeko. Erritmo primarioak seriean konektatuz, zirkuitu osoaren impedimentua egokitu daiteke.


  • Tensiorregulazioa: Booster trantsformagailuak tensiorreguladore gisa funtzionatu dezake, horrela kargaren bi amaigabetean mantentzea lortuz.


  • Konektazio paraleloan, booster trantsformagailuak sareko tensiorik gabeko osagaientzat bete dezake eta kargaren bi amaigabetean tensio estandarra mantentzea lortuz.


  • Intentsitate murriztea: Kasu batzuetan, intentsitatea murriztu behar izan daiteke kargan zehar. Erritmo primarioak seriean konektatuz, intentsitate-murrizle gisa funtzionatu dezake. Erritmo sekundarioen konektazio paraleloak kargaren bi amaigabeteko tensioa intentsitate murrizketaren ondorioz gehiegi aldatzea saihestu dezake.



Aplikazio praktikoetan kontuan hartu beharrekoak


Aurreko konfigurazioa teorian erabilgarria izan daiteke, baina praktikan kontuan hartu beharreko puntu batzuk daude:


  • Segurtasuna: Erritmo sekundarioa kontsumo nagusian paraleloan jarrita segurtasun arriskuak sortu ditzake, bereziki diseinua ez den egoki bana, short-circuits edo beste arrisku arriscutsuen eraginpean izan daitezke.


  • Erentasuna: Konfigurazio hau ez da soluzio entzutenena izan, trantsformagailuaren galera eta errentasuna kontuan hartu behar dira.


  • Estabilitatea: Konektazio paraleloa sistemaren estabilitateari eragina izan dezake, bereziki sareko tensioa aldaketegabea denean.



Konexio modu gehiago arrunta


Praktikan, ohikoena da booster trantsformagailuaren erritmo primarioa kontsumo nagusira konektatzea, erritmo sekundarioa zuzenean kargara. Konfigurazio honen bidez, tensioa gehitu daiteke, eta sinpleagoa eta seguragoa da.


Batzordea


Booster trantsformagailuaren erritmo primarioa kontsumo nagusian seriean eta erritmo sekundarioa paraleloan konektatzea tensioa gehitu, impedimentu egokitzea, tensiorregulazioa eta intentsitate murriztea lortu daiteke, baina segurtasuna eta errentasuna praktikan kontuan hartu behar dira. Ohikoena da erritmo primarioa zuzenean kontsumo nagusira eta erritmo sekundarioa kargara konektatzea. Aplikazio jakin baterako konfigurazio hau erabili nahi baduzu, ziurtatu diseinua segurtasun standardeetan datoz eta analisi eta proba orokorrekin egindakoak dira.


Ordaintza ematea eta egilea bermatzea

Gomendioa

Zergatik Beharrezkoa Da Transformatorren Nukleoa Bakarrik Puntu Batetan Lurraztzea Ezta Anitzko Puntuetako Lurrak Jaso Al Hainbat Puntutako Lurrak Fiabilitate Handiagoa Ez?
Zergatik beharrezkoa da transformatoraren nuklea lurrean jarri?Erabiltze anetan, transformatoraren nuklea, metala osagaiak, zatiak eta osagaiak, nuklea eta bobinak finkatzeko, oso indarrerako elektriko handi baten barne dago. Elektrorik indarrerako honen eragina, lurrera dagokion potentzial altu bat lor dezake. Nuklea ez bada lurrean, nuklea eta estruktura klematzaileak eta depozitua arteko potentzial desberdintasuna existitzen da, eta hau harauntzeko emaitza izan daiteke.Gainera, erabiltze anet
01/29/2026
Transformadoreen Neutroa Lurraldean Konpondua Entzutea
I. Zeroko Puntu Zer Da?Transformagailuetan eta generadoreetan, zeroko puntu bat hondarreko puntu espezifiko bat da non hondarraren arteko absolutua tensioa berdina izatea beharrezkoa den. Azpian, puntuakOzeroko puntua adierazten du.II. Zergatik Beharrezkoa Da Zeroko Puntua Lurrira Lotzea?Hiru fasetako sistema elektriko baten zeroko puntuaren eta lurraren arteko elektrikoa lotura metodoa deitzen dazeroko puntuaren lurrira lotura metodoa. Lotura metodo honek zuzenean eragin ditu:Energia sarearen s
01/29/2026
Tentsioen deseguldia: Arazo soiletikoa, lerro irekita edo erresonantzia?
Fase bakar batu, lerro zatiketa (zatitako fasea) eta erresonantzia guztiak hiru fasetako tensio desorekatzea eragin dezakete. Hauek zehazki bereiztea azkarreko akatsen arazoan lagungarri da.Fase Bakar BatuFase bakar batua hiru fasetako tensio desorekatzea eragin duenean, lerro arteko tensioaren balioa aldatu gabe dago. Bi motatan banatu daiteke: metaliko batu eta ez-metaliko batu. Metaliko batuan, akatsa duen fasen tensioa zero-ra jaitsi egin da, beste bi fasetako tensioak √3 (hurbilean 1.732) a
11/08/2025
Fotovoltaiko bateri-sistema bat osatzen duten elementuak eta funtzionamendua
Fotovoltaiko (PV) sistema baten osagaiak eta funtzionamenduaFotovoltaiko (PV) sistema batek osagai nagusi hauek ditu: PV modulukoak, kontrolagailua, inbertsorea, bateriak eta beste elementu gehigarriak (bateriak ez dira beharrik dituzten sistemetan). Sistema hauen zerrendatik, publikoaren elektrizitate sarea erabiltzen al den kontuan hartuta, off-grid eta grid-connected motako bi mota bereizi daitezke. Off-grid sistemak autonomoki funtzionatzen dituzte, publikoaren elektrizitate sareari mendekot
10/09/2025
Eskaera bidali
+86
Klik egin fitxategia igoartzeko
Jeitsi
IEE Business aplikazioa lortu
IEE-Business aplikazioa erabili ekipamendua bilatzeko, soluzioak lortzeko, adituekin konektatzeko eta industria lankidetzan parte hartzeko edonon eta edonoiz — zure energia proiektu eta negozioen garapenerako laguntza osoa ematen du.