Biharmailen duen bi errotortasuneko transformatzaileetan
Bi errotortasuneko transformatzailetan, errotortasun baten borne bat beti da beste batekiko positiboa orotarik. Transformatzailearen polaritatea alderantzizko indarrerako indarreko tensioen norabideari dagokio altu-tentsio (AT) eta behe-tentsio (BT) errotortasunen artean. Praktikan, errotortasun bornak kanpo ateratzen dira, eta polaritatea horien konexio eta etiketazio moduan zehazten du.
Transformatzaile Polaritatearen Garrantzia
Polaritate ulertzera beharrezkoa da hainbat lan operatibo eta teknikoen arabera:
Borne Markaketa eta Polaritate Identifikazioa
Dot markak tradizionalak erabili beharrean, askotan argiagoa da H1/H2 erabili primario (AT) errotortasunentzat eta X1/X2 sekundario (BT) errotortasunentzat polaritatea adierazteko:
Polaritate probaketan, hauen etiketak laguntzen dute:
Garrantzi Handiko Kontsiderazioa
Polaritate okerra honen ondorioz gertatzen da:
Borne markaketa argiak (H1/H2 eta X1/X2) estandartizatuz, ingeniariei eta teknikoei lagungarri dezake transformatzaile polaritate zuzena egiteko, elektrizitate sistemaren segurtasuna, fiabletasuna eta efizientzia hobetzeko.
Transformatzaile Polaritatea
Puntua konbentzioa (edo puntuen notazioa) metodo estandarr bat da transformatzaile errotortasunen polaritatea adierazteko.

Transformatzaile Polaritatea eta Puntua Konbentzioa
Irudi A-n, bi puntu daude jartzen primario eta sekundario errotortasunen alde berean. Honek adierazten du primario errotortasun bornean sartzen den indarren norabidea berdina dela sekundario errotortasun bornean irten den indarren norabidearekin. Ondorioz, puntuetatik igaro diren tensioak fase berekoak dira—primario puntuaren tensioa positiboa bada, sekundario puntuaren tensioa ere positiboa izango da.
Irudi B-n, puntuak errotortasunen alde desberdinetan kokatuta daude, errotortasunak erdian aurkitzen direla esanez. Hemen, puntuetatik igaro diren tensioak fase desberdinetakoak dira: primario puntuan positiboa bada, sekundario puntuan negatiboa izango da.
Additiboa vs Kenketa Polaritatea
Transformatzaile polaritatea additiboa edo kenketa polaritatea izan daiteke. Zer mota da aplikagarria jakiteko, lotu primario errotortasun borne bat sekundario errotortasun borne batekin eta lotu voltmetro bat bi errotortasunen borne geratuekin.
Additiboa Polaritatea

Additiboa polaritateko zirkuitu diagrama azpian agertzen da.

Kenketa polaritatean, voltmetroak neurri primario tensioaren eta sekundario tensioaren arteko aldea. VC bezala adierazita, voltmetroaren balioa ekuazio honek adierazten du:

Kenketa polaritateko zirkuitu diagrama azpian agertzen da.

Polaritate Probaren Zirkuitu Diagrama
Polaritate probaren zirkuitu diagrama azpian agertzen da.

Transformatzaileen Polaritate Probaketa
Primario errotortasun borneak A1, A2 bezala adierazten dira, eta sekundario errotortasun borneak a1, a2. Irudian ikusten bezala, voltmetro bat VA primario errotortasunetan lotuta dago, VB sekundario errotortasunetan, eta VC primario borne A1 eta sekundario borne a1 artean.
Autotransformatzaile bat erabiltzen da primario errotortasunerako tensio AC aldakorra emateko. Voltmetro guztien balioak konfigurazio honetan bildu dira:
Polaritate Proba DC Iturburu Bat (Bateria) Erabiliz
Aurreko tensio CA metodoa praktikan ezin da erabilgarria bi errotortasuneko transformatzaileen polaritate erlatiboa zehazteko. Modu errazagoa DC iturburu bat (bateria), sakelaria eta DC permanent-magnetiko voltmetroa erabiliz. Metodoko diagrama konektiboa, bateriaren polaritate zuzena barne, azpian agertzen da.

Sakelaria seriean lotuta dago primario errotortasunarekin. Sakelaria itzal daitekeenean, bateria primario errotortasunarekin lotzen da, indarren pasamendua ahalbidetzen duena. Honek bi errotortasunetan fluxu magnetiko sortzen du, electromotive force (EMF) bi errotortasunetan induzitzen duena.
Primario errotortasunetan induzitutako EMF polaritate positiboa du bateriaren borne positibora konektatutako amaieran. Sekundario errotortasunaren polaritatea zehazteko: