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


Koji je namjera povezivanja primarnog zavojnice step-up transformatora u seriju s glavnim napajanjem, a sekundarnog zavojnice paralelno?

Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Situacija u kojoj je primarni zavojnik potpornog transformatora spojen serijski s glavnim napajanjem, a sekundarni zavojnik paralelno s glavnim napajanjem, nije uobičajena u praktičnim primjenama, jer ovaj način povezivanja obično ne donosi očekivane prednosti i može uvoditi nepotrebnu složenost i potencijalna rizika. Međutim, pretpostavljajući da je ova konfiguracija namijenjena specifičnoj funkciji, možemo istražiti njenu moguću svrhu i scenarije primjene.


Serijski primarni zavojnik za svrhu


Kada je primarni zavojnik potpornog transformatora spojen s glavnim napajanjem u nizu, to znači da je ulazni dio transformatora direktno spojen s napajajućom linijom. Ovaj spoj obično ima svrhu upotrebe transformatora kao elementa podudaranja impedancija ili kao regulatora napona.


Svrha paralelnog sekundarnog zavojnika


Kada je sekundarni zavojnik potpornog transformatora paralelan s glavnim napajanjem, to znači da će napon izlaznog sekundarnog zavojnika biti paralelan s glavnim napajanjem. Ovaj tip spoja obično se koristi kako bi se osigurali veći napon izlaza, a u nekim slučajevima može se koristiti za kompenzaciju nedostatka napona mreže.


Moguće svrhe


  • Povećanje napona: Ako je napon mreže niži od potrebnog radnog napona, napon se može povećati na potreban nivo putem potpornog transformatora. Sekundarni zavojnik je paralelan s glavnim napajanjem kako bi se osiguralo da čak i u slučaju fluktuacija napona mreže, opterećenje dobiva stabilni visoki napon.


  • Podudaranje impedancija: U nekim primjenama potrebno je podudariti impedanciju napajanja s impedancijom opterećenja kako bi se maksimalizirala učinkovitost prijenosa snage. Spajanjem primarnih zavojnika u nizu, impedancija cijelog kruga može se prilagoditi.


  • Regulacija napona: Potporni transformator može djelovati kao regulator napona kako bi se osiguralo da napon na oba kraja opterećenja ostaje na konstantnom razini.


  • U slučaju paralelnog spoja, potporni transformator može nadoknaditi nedostatak napona mreže i osigurati stabilnost napona na oba kraja opterećenja.


  • Ograničavanje struje: U nekim slučajevima može biti potrebno ograničiti struju kroz opterećenje. Spajanjem primarnog zavojnika u nizu, može se odigrati uloga ograničitelja struje. Paralelni spoj sekundarnih zavojnika osigurava da napon na oba kraja opterećenja ne bude previše utjecan ograničenjem struje.



Precautije u praktičnoj primjeni


Iako gornja konfiguracija može imati neke primjene teorijski, u praktičnim primjenama treba voditi računa o nekoliko točaka:


  • Sigurnost: Stavljanje sekundarnog zavojnika paralelno s glavnim napajanjem može uvesti sigurnosne rizike, posebno ako nije dobro dizajnirano, što može dovesti do kratkih spojeva ili drugih opasnih stanja.


  • Učinkovitost: Ova konfiguracija možda nije najučinkovitije rješenje, jer treba pažljivo razmotriti gubitke i pitanja učinkovitosti transformatora.


  • Stabilnost: Paralelni spoj može utjecati na stabilnost sustava, posebno ako fluktuira napon mreže.



Uobičajeniji načini povezivanja


U praktičnim primjenama je uobičajenije spojiti primarni zavojnik potpornog transformatora s glavnim napajanjem, dok je sekundarni zavojnik direktno spojen s opterećenjem. Ovaj način povezivanja može učinkovito povećati napon, i relativno je jednostavan i siguran.


Zaključak


Konfiguracija u kojoj je primarni zavojnik potpornog transformatora spojen serijski s glavnim napajanjem, a sekundarni zavojnik paralelno s glavnim napajanjem, može teoretski omogućiti funkcije povećanja napona, podudaranja impedancija, regulacije napona i ograničavanja struje, ali njegova sigurnost i učinkovitost trebaju biti pažljivo razmatranje u praktičnim primjenama. Uobičajenije je spojiti primarni zavojnik potpornog transformatora direktno s glavnim napajanjem, a sekundarni zavojnik s opterećenjem. Ako razmatrate ovu konfiguraciju u specifičnom scenariju primjene, osigurajte da dizajn ispunjava sigurnosne standardi i da je temeljito analiziran i testiran.


Daj nagradu i ohrabri autora

Preporučeno

Zašto se jezgra transformatora smije zemljiti samo na jednoj točki Neću li više točaka zemljitvenja biti pouzdanije
Zašto je potrebno zemljište transformatora?Tijekom rada, jezgra transformatora, zajedno s metalnim strukturama, dijelovima i komponentama koje fiksiraju jezgru i zavojnice, nalaze se u jakom električnom polju. Pod utjecajem tog električnog polja, stječu relativno visok potencijal u odnosu na zemlju. Ako jezgra nije zemljena, postojat će razlika u potencijalu između jezgre i zemljenih pričvršćujućih struktura i rezervoara, što može dovesti do intermitentnog iskra.Dodatno, tijekom rada, jako magne
01/29/2026
Razumijevanje neutralnog zemljanja transformatora
I. Što je neutralna točka?U transformatorima i generatorima, neutralna točka je specifična točka u vijku gdje je apsolutno napon između te točke i svakog vanjskog terminala jednak. Na dijagramu ispod, točkaOpredstavlja neutralnu točku.II. Zašto se neutralna točka mora zemljiti?Električni način povezivanja između neutralne točke i tla u trofaznom strujnom sustavu naziva semetoda zemljenja neutralne točke. Ova metoda direktno utječe na:Sigurnost, pouzdanost i ekonomiju mreže struje;Odabir razina i
01/29/2026
Nesuvisan napon: kršenje zemljišta, otvorena linija ili rezonanca?
Jednofazno zemljenje, prekid linije (otvorena faza) i rezonancija sve mogu uzrokovati neizravnotežu napona u tri faze. Ispravno razlikovanje između njih je ključno za brzo otklanjanje grešaka.Jednofazno zemljenjeIako jednofazno zemljenje uzrokuje neizravnotežu napona u tri faze, magnituda naponskih razlika između faza ostaje nepromijenjena. Može se podijeliti u dvije vrste: metaličko zemljenje i nemetaličko zemljenje. Pri metaličkom zemljenju, napon faze s greškom pada na nulu, dok se naponovi d
11/08/2025
Sastav i načelo rada fotovoltaičnih sustava za proizvodnju električne energije
Sastav i načelo rada fotonaponskih (PV) sustava za proizvodnju strujeFotonaponski (PV) sustav za proizvodnju struje uglavnom se sastoji od PV modula, kontrolera, invertera, baterija i drugih pribora (baterije nisu potrebne za sustave povezane s mrežom). Prema tome, jesu li ovisni o javnoj električnoj mreži, PV sustavi su podijeljeni u nezavisne i mrežno povezane vrste. Nezavisni sustavi funkcioniraju samostalno, bez ovisnosti o javnoj mreži. Opihu se sa zalihačkim baterijama kako bi osigurali st
10/09/2025
Pošalji upit
+86
Kliknite za učitavanje datoteke
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici