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


Transformadorearen Polaritatearen Probak – Zirkuito Diagrama eta Funtzionamendua

Edwiin
Edwiin
Eremua: Izenki aldatu
China

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:

  • Instrumentuen transformatzaileen konexioa (CTs eta PTs):Polaritate zuzena elektrizitate-sistemetan geratzen diren indarra eta tentsioa neurtzeko zuzenean dute.

  • Babesteko relaien koordinazioa:Polaritate zuzena garrantzitsu da relaiek akatsak detektatzeko eta fiableki funtzionatzeko.

  • Hiru faseko transformatzaileen eraikuntza:Polaritateak zehazten du fase bakarreko errotortasunak nola elkartu behar dituzte hiru faseko konfigurazioetan (adibidez, delta edo wye).

  • Transformatzaileen paraleloko erabilera:Paraleloan dauden transformatzaileek polaritate berdina izan behar dute, bestela indarrak zirkulatuko dira eta fluxua kenduko da.

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:

  • H1 eta H2: Primario errotortasun borneen markak, HV errotortasunaren hastapena eta amaitzea adierazten dituzte.

  • X1 eta X2: Sekundario errotortasun borneen (LV aldea) markak.

Polaritate probaketan, hauen etiketak laguntzen dute:

  • HV eta LV errotortasunen arteko uneko tensiorako erlazioa (adibidez, H1 eta X1 "fase berean" daude polaritate additiboa bada).

  • Transformatzaileak additiboa (serieko laguntza) edo kenketa (serieko kontra) polaritatea duen, hau errotortasunak zirkuituetan nola lotzen diren eragiten du.

Garrantzi Handiko Kontsiderazioa

Polaritate okerra honen ondorioz gertatzen da:

  • Instrumentuen transformatzailetan neurketu okerrak.

  • Babesteko relaien malkutsuak.

  • Paraleloan dauden transformatzailetan indarru zirkularrak edo sobrekaltetura handia.

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

  • Voltmetroko Balioa: Neurri primario tensioa VA eta sekundario tensioa VB batuketa, VC bezala adierazita.

  • Formula: VC = VA + VB.

  • Errotortasun Konfigurazioa: Errotortasunak orientatu dira haien fluxu magnetikoak kontrahitz egiten dutela indarrak puntu borneetan sartzen direnean.

Additiboa polaritateko zirkuitu diagrama azpian agertzen da.

Kenketa Polaritatea

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:

  • Voltmetro VC VA eta VB batuketa adierazten badu, transformatzaileak additiboa polaritatea du.

  • VC) VA eta VB arteko aldea adierazten badu, transformatzaileak kenketa polaritatea du.

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:

  • DC voltmetroa sekundario errotortasunetan lotuta baldin badago sakelaria itzal daitekeenean positiboa adierazten badu, sekundario borna voltmetroaren borne positiborekin konektatuta dago polaritate berdina duela (hau da, puntu borneak zuzen identifikatuta daude).

  • Voltmetroa negatibora joatean, sekundario borna voltmetroaren borne positiborekin konektatuta dago polaritate desberdina duela.

Ordaintza ematea eta egilea bermatzea
Gomendioa
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Rectifikadoreen eta Indukzioaren Aldakuntzak Ulertzeko
Transformadoreen eta indarraren transformadoreen arteko desberdintasunakTransformadoreen eta indarraren transformadoreak bihurtzaile familiokoak dira, baina oinarriko aplikazioan eta funtzio ezaugarrietan desberdinak dira. Elektrizitate-kontsultetan ikus daitezkeen transformadoreak normalki indarraren transformadoreak dira, zati hondako elektrolisis egokiak edo elektroplaketatze gailuei esleitzen dituzten transformadoreak normalki transformadoreenak dira. Desberdintasun horien ulertzeko hiru asp
Echo
10/27/2025
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SST transformatorren nukleorako galdiriketa kalkulua eta bobinak optimizatzeko gida
SSTko Frekuentzia Altuko Isolatutako Transformagailuaren Nukleoaren Diseinua eta Kalkulua Materialen Ezaugarrien Eragina:Nukleo materialak aldatzen ditu galera berehala hainbat tenperatura, frekuentzi eta fluxu dentsitate desberdinetan. Ezaugarri hauek osatzen dute nukleo galereko oinarria eta beharrezkoa da ezagutzeko eredu ez-linealak. Magnetiko Arazoak Frekuentzia Altuan:Frekuentzia altuan zuzendura inguruko magnetikoak galera gehigarriak sortu ditzake. Ez badira egoki kudeatzen, horrelako ga
Dyson
10/27/2025
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Diseinu bat bereziaren Trasformadore Elektrikoak: Mikrogriden Integrazio Soluzio Efektiboa
Industria elektrikaren erabilera handitzen ari da, bateriak kargatzeko eta LEDen kontrolari dagokien aplikazio txikietatik abiaraziz, fotovoltaiko (PV) sistemak eta elektrikoa gordeko dituzten norabideetara. Ohikoa da indarraren sistema hiru zati nagusitan banatuta dagoela: produzio-guneak, transmitazio-sistemak eta banaketa-sistemak. Tradizionalki, maiztasun baxuko transformadoreak bi helburutan erabiltzen dira: elektrizitate isolamendua eta tensioen batasuna. Hala ere, 50-/60-Hzko transformado
Dyson
10/27/2025
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Txertxoa estatikoaren eta txertxoa tradizionalaren arteko konparaketa: Avantazioak eta Aplikazioak Azalduak
Estatiko transformadore bat (SST), elektronikoki indarrerako transformadore (PET) bezala ere ezaguna, elektronika-indarraren teknologia eta altu mailakoa energia-aldaketa elektromagnetiko indukzioari oinarrituta integratzen duen tresna elektriko estatikoa da. Energi elektrikoa bat set baten karakteristiketatik beste set batera aldatzen du. SSTek sistemaren estabilitatea hobetzen dute, indarren transmitazio erabilgarria ahalbidetzen dute eta smart grid aplikazioetan balioztatu behar dira.Transfor
Echo
10/27/2025
Produktu Erakusketa
Eskaera bidali
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.