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


ტრანსფორმატორის იმპედანსი

Encyclopedia
Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

გადახრის რეაქტიულობის განმარტება


ტრანსფორმატორში არ ყველა მაგნიტური პოტენციალი კავშირდება პრიმარულ და სეკუნდარულ საზრიანეებთან. ზოგი პოტენციალი კავშირდება მხოლოდ ერთ საზრიანესთან და ეს ნაწილი უწოდებენ გადახრის პოტენციალს. ეს გადახრის პოტენციალი იწვევს საკუთარ რეაქტიულობას დაზიანებულ საზრიანეში.


ეს საკუთარი რეაქტიულობა ასევე ცნობილია როგორც გადახრის რეაქტიულობა. როდესაც ეს კომპონენტი შეერთდება ტრანსფორმატორის რეზისტენტულობასთან, იქით ქმნის იმპედანსს. ეს იმპედანსი იწვევს დარჩენილ ძაბვის ქვედარჩენას პრიმარულ და სეკუნდარულ საზრიანეებში.


ტრანსფორმატორის რეზისტენტულობა


ელექტროენერგიის ტრანსფორმატორის პრიმარული და სეკუნდარული საზრიანეები ჩვეულებრივ დამზადებულია კაპარით, რომელიც კარგი დენის მცარიელია, მაგრამ არ არის სუპერმცარიელი. სუპერმცარიელები პრაქტიკულად ხელმისაწვდომი არ არიან. ამიტომ, ეს საზრიანეები აქვთ რაღაც რეზისტენტულობა, რომელიც ერთობლივად ცნობილია როგორც ტრანსფორმატორის რეზისტენტულობა.


ტრანსფორმატორის იმპედანსი


როგორც ვთქვით, პრიმარული და სეკუნდარული საზრიანეები იქნებიან რეზისტენტულობით და გადახრის რეაქტიულობით. ეს რეზისტენტულობა და რეაქტიულობა შეერთდება და არის ტრანსფორმატორის იმპედანსი. თუ R1 და R2 და X1 და X2 არის პრიმარული და სეკუნდარული რეზისტენტულობა და გადახრის რეაქტიულობა ტრანსფორმატორის შესაბამისად, მაშინ Z1 და Z2 პრიმარული და სეკუნდარული საზრიანეების იმპედანსები შესაბამისად არიან,

 

0fcb8e893e3907077dd9d360d748db34.jpeg

 

ტრანსფორმატორის იმპედანსი თავსებადი მუშაობისას თანამედროვე ტრანსფორმატორებში თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსებადი მუშაობისას თავსე......

ტრანსფორმატორის გადახრის პოტენციალი


İdeal ტრანსფორმატორში ყველა ფლქსი კავშირდება პრიმარულ და სეკუნდარულ საზრიანეებთან. თუმცა, რეალობაში, არ ყველა ფლქსი კავშირდება ორივე საზრიანესთან. უმეტესი ფლქსი გადის ტრანსფორმატორის ბუნებრივ რეზისტენტულობაზე, მაგრამ ზოგი ფლქსი კავშირდება მხოლოდ ერთ საზრიანესთან. ეს უწოდებენ გადახრის ფლქსს, რომელიც გადის საზრიანის იზოლაციის და ტრანსფორმატორის ოლის მიერ და არა ბუნებრივ რეზისტენტულობაზე.


გადახრის ფლქსი იწვევს გადახრის რეაქტიულობას პრიმარულ და სეკუნდარულ საზრიანეებში, რაც ცნობილია როგორც მაგნიტური გადახრა.

 

5eca8e676844006960dabbb6691d6ae4.jpeg

 

ძაბვის ქვედარჩენა საზრიანეებში ხდება ტრანსფორმატორის იმპედანსის გამო. იმპედანსი არის რეზისტენტულობისა და გადახრის რეაქტიულობის კომბინაცია ტრანსფორმატორში. თუ ვიყენებთ ძაბვა V1 ტრანსფორმატორის პრიმარულ საზრიანეზე, იქნება კომპონენტი I1X1 პრიმარული საკუთარი გამოწვეული EMF-ის ბალანსირებისთვის პრიმარული გადახრის რეაქტიულობის გამო. (აქ X1 არის პრიმარული გადახრის რეაქტიულობა). თუ ასევე განვიხილავთ ძაბვის ქვედარჩენას ტრანსფორმატორის პრიმარული რეზისტენტულობის გამო, მაშინ ტრანსფორმატორის ძაბვის განტოლება შეიძლება დავწეროთ შემდეგნაირად,

 

1b1e15812c808582b64ae2424692eb99.jpeg

 

ანალოგიურად, სეკუნდარული გადახრის რეაქტიულობისთვის, სეკუნდარული მხარის ძაბვის განტოლება არის,

 

cf81a0116f8510e36defe66852bb6ce1.jpeg

 

ზემოთ მოცემულ ფიგურაში, პრიმარული და სეკუნდარული საზრიანეები გამოსახულია ცალ-ცალკე სახეებში, და ეს დიზაინი შეიძლება შეიძლება დაიწყოს დიდი რაოდენობის გადახრის ფლქსით ტრანსფორმატორში, რადგან არსებობს დიდი სივრცე გადახრისთვის. 


პრიმარული და სეკუნდარული საზრიანეების გადახრა შეიძლება გაქვს დამარცხებული, თუ საზრიანეები შეიძლება დაიკავშირდეს ერთი და იგივე სივრცეში. ეს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ სეკუნდარული და პრიმარული საზრიანეების კონცენტრიული დანერგვა შეიძლება გაარკვიოს პრობლემა საკმარისი ხარისხით. 


მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
MVDC: ეფექტური და განთავსებული ელექტრო ქსელების მომავალი
სამყარო ენერგიის ლანდშაფტი წარმოადგენს ფუნდამენტურ ტრანსფორმაციას სრულად ელექტრიფიცირებული სოციუმისკენ, რომელიც ხარისხდება ფართომასშტაბიანი ნეიტრალური ნახშიროვანი ენერგიით და ელექტრიფიცირებით სამყაროს, ტრანსპორტის და საცხოვრებელი ტვირთების სფეროში.თანამედროვე სიტუაციაში, როდესაც პირაღის ფასები მაღალია, კრიტიკული მინერალური კონფლიქტები და ა.შ. სიმძლავრეში არსებული ქსელების შეზღუდვა, საშუალო დარტყმის დირექტული ქსელები (MVDC) შეძლებენ გადა客服似乎在回应时被截断了。根据您的要求,我将继续翻译剩余部分:თანამედროვე სიტუაციაში, როდეს
Edwiin
10/21/2025
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმები: ერთფაზიანი, სამფაზიანი და კომპოზიტური
ავტომატური ხელახლა ჩართვის რეჟიმების ზოგადი მიმოხილვაჩვეულებრივ, ავტომატური ხელახლა ჩართვის მოწყობილობები კლასიფიცირდება შემდეგი რეჟიმებით: ერთფაზური ხელახლა ჩართვა, სამფაზური ხელახლა ჩართვა, კომპოზიტური ხელახლა ჩართვა და ხელახლა ჩართვის გამორთვა. შესაბამისი რეჟიმი შეიძლება აირჩიოს ტვირთის მოთხოვნებისა და სისტემის პირობების მიხედვით.1. ერთფაზური ხელახლა ჩართვაუმეტესი 110kV-ზე და მასზე მეტი ტრანსპორტირების ხაზები იყენებენ სამფაზურ ერთჯერად ხელახლა ჩართვას. ოპერაციული გამოცდილების მიხედვით, მყარად
Edwiin
10/21/2025
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
როგორ ავიცილოთ SPD-ის შეფერხება ელექტროტექნიკურ სისტემებში
სამრავლო პრობლემები და გადაწყვეტილებები საპრაქტიკო გამოყენებაში გასხეცის დაცვითი მოწყობილობების (SPD) შესახებგასხეცის დაცვითი მოწყობილობები (SPD) სამრავლო სამუშაო პროცესში ხშირად ხვდებიან რამდენიმე სამრავლო პრობლემას: მაქსიმალური უწყვეტი სამუშაო დარტყმის ძალა (Uc) არის დაბალი სამუშაო ქსელის უზრუნველყოფის უმაღლესი შესაძლო დარტყმის ძალის დარტყმის ძალაზე; დაცვის დონე (Up) აღემატება დაცვის საჭირო მოწყობილობის იმპულსურ დარტყმის ძალას (Uw); არასწორი ენერგიის კოორდინაცია მრავალდონიანი SPD-ებს შორის (მა
James
10/21/2025
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
როგორ შეიძლება დასწორდეს ინვერტორებში DC ავტობუსის ზემიხდომიანობა
ინვერტორში გადატვირთული ძირეული შეცდომის ანალიზიინვერტორი არის მოდერნული ელექტრომაგნიტური გამოწვევის სისტემების ძირითადი კომპონენტი, რომელიც უზრუნველყოფს სხვადასხვა მოტორის სიჩქარის კონტროლსა და ოპერაციულ მოთხოვნებს. ნორმალური მუშაობისას, სისტემის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის დასამტკიცებლად, ინვერტორი უსაფრთხოდ მონიტორინგის საშუალებით კონტროლის საჭირო პარამეტრებს, როგორიცაა ძაბვა, დენი, ტემპერატურა და სიხშირე, რათა შეიძლოს მართვის საშუალება. ამ სტატიაში შესრულდება კვლევა ინვერტორის ძირეული შეცდ
Felix Spark
10/21/2025
დაკავშირებული პროდუქტები
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას