რა არის ტრანსფორმაციის კოეფიციენტი?
ტრანსფორმატორის კონვერტაციის რაციო აღწერს პრიმარული და სექონდარული გარვეულობების საშუალებით ტრანსფორმატორის ვოლტაჟის კონვერტაციის შესაძლებლობას. კონვერტაციის რაციო არის ტრანსფორმატორის ყველაზე ბაზისური მახასიათებლებიდან ერთ-ერთი და გამოიყენება ისე, რომ აღწეროს ტრანსფორმატორის შესაბამისი ვოლტაჟის შეცვლა.
განმარტება
ტრანსფორმატორის კონვერტაციის რაციო განისახება პრიმარული გარვეულობის N1 და სექონდარული გარვეულობის N2 რაოდეს:
კონვერტაციის რაციო ასევე შეიძლება გამოისახოს ვოლტაჟის მიხედვით, როგორც პრიმარული ვოლტაჟი V1 და სექონდარული ვოლტაჟი V2-ს შეფარდება:
ტიპი
ბოსტერი ტრანსფორმატორი: როდესაც N1<N2, ტრანსფორმაციის რაციო n<1, პრიმარული ვოლტაჟი დაბალია სექონდარული ვოლტაჟის petto, ანუ V1<V2.
დაბალი ვოლტაჟის ტრანსფორმატორი: როდესაც N1>N2, კონვერტაციის რაციო n>1, პრიმარული ვოლტაჟი მაღალია სექონდარული ვოლტაჟის petto, ანუ V1>V2
იზოლაციური ტრანსფორმატორი: როდესაც N1=N2, ტრანსფორმაციის რაციო n=1, პრიმარული ვოლტაჟი ტოლია სექონდარული ვოლტაჟის, ანუ V1 ტოლია V2-ს.
მუშაობის პრინციპი
ტრანსფორმატორების მუშაობის პრინციპი დაფუძნებულია ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონზე. როდესაც პრიმარულ გარვეულობაზე გადის ალტერნირებული დენი, ის ქმნის ალტერნირებულ მაგნიტურ ველს გარვეულობის გარშემო. ეს მაგნიტური ველი გადის სექონდარულ გარვეულობაზე და ინდუცირებს ელექტრომოტიურ ძალას (EMF) სექონდარულ გარვეულობაში ფარადეის კანონის მიხედვით. ინდუცირებული ელექტრომოტიური ძალის ზომა პროპორციულია გარვეულობის რაოდეს:
დენის ურთიერთდება
გარდა ვოლტაჟის ცვლილების გარეშე, ტრანსფორმატორები ასევე ცვლის დენს. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის მიხედვით, პრიმარული დენი I1 და სექონდარული დენი I2
მათი ურთიერთდება მიჰყვება შემდეგ წესს:
ეს ნიშნავს, რომ თუ ტრანსფორმატორი არის ბოსტერი, სექონდარული დენი შეიკლება; თუ არის დაბალი ვოლტაჟის ტრანსფორმატორი, სექონდარული დენი ზრდას იღებს.
ძალის ურთიერთდება
იდეალურად, ტრანსფორმატორის შესაბამისი ძალა ტოლია გამოყენების ძალას (დანების უკავშირებლად):
გამოყენების სცენარი
ტრანსფორმაციის რაციო აქვს ფართო გამოყენების სცენარები, მათ შორის მაგალითად:
ძალის ტრანსპორტი: ძალის ტრანსპორტის პროცესში, ბოსტერ ტრანსფორმატორები გამოიყენება ვოლტაჟის ზრდას რათა შემციროს დანების ხარჯი ტრანსპორტის ხაზში; დაბალი ვოლტაჟის ტრანსფორმატორები გამოიყენება მაღალი ვოლტაჟის დენის დარჩენის შემდეგ დაბალ ვოლტაჟად რათა შესაბამისი იყოს სახლისა და სამრავლო გამოყენება.
ძალის დისტრიბუცია: ძალის დისტრიბუციის სისტემაში, ტრანსფორმატორები გამოიყენება მაღალ-ვოლტაჟიანი ქსელის ვოლტაჟის შეცვლას ადგილობრივ ქსელზე შესაბამის ვოლტაჟად.
სამრავლო გამოყენება: სხვადასხვა სამრავლო აღჭურვილობაში, ტრანსფორმატორები გამოიყენება ქსელის ვოლტაჟის შეცვლას კონკრეტული აღჭურვილობის გამოყენების შესაბამის ვოლტაჟად.
ლაბორატორია და კვლევა: ლაბორატორიებში, ტრანსფორმატორები გამოიყენება კონკრეტული ვოლტაჟის ან დენის შესაქმნელად ექსპერიმენტის შესაბამისად.
დიზაინი და შერჩევა
ტრანსფორმატორის დიზაინისა და შერჩევის დროს უნდა განიხილოთ შემდეგი ფაქტორები:
ტვირთის მოთხოვნები: შერჩევა შესაბამისი კონვერტაციის რაციო ტვირთის კონკრეტული მოთხოვნების მიხედვით რათა გარანტირდეს, რომ გამოყენების ვოლტაჟი შესაბამისი იყოს ტვირთის მოთხოვნების.
ვოლტაჟის დონე: შერჩევა შესაბამისი ტრანსფორმატორი ძალის სისტემის ვოლტაჟის დონის მიხედვით.
ერთეული: შერჩევა ტრანსფორმატორის ერთეული ტვირთის მაქსიმალური ძალის მოთხოვნების მიხედვით.
ეფექტურობა: შერჩევა ეფექტური ტრანსფორმატორი რათა შემციროს ენერგიის დანები.
დამალება: შერჩევა მაღალი ხარისხის ტრანსფორმატორები რათა გარანტირდეს გრძელვადიანი სტაბილური მუშაობა.