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


Transformator in Carga

Edwiin
Campus: Commutator electricitatis
China

Operatio Transformatoris Sub Onere

Cum transformator sub onere sit, eius spira secundaria ad onus connectitur, quod resistivum, inductivum, vel capacitivum esse potest. Fluit per spiram secundariam currentus I2, cuius magnitudo determinatur per tensionem terminalem V2 et impedimentum oneris. Angulus phase inter currentem secundarium et tensionem dependet ex characteribus oneris.

Explicatio Operis Transformatoris Sub Onere

Comportamentum operativum transformatoris sub onere ut sequitur explicatur:

Cum spira secundaria transformatoris circuitu aperto sit, ab alimentatione principali currentem sine onere trahit. Hic current sine onere inducit magnetomotricem fortem N0I0, quae fluxum Φ in nucleo transformatoris constituit. Configuratio circuiti transformatoris sub conditionibus sine onere in diagramma infra illustratur:

Interactio Currentis Onus Transformatoris

Cum onus ad spiram secundariam transformatoris connectitur, currentus I2 per spiram secundariam fluit, inducens magnetomotricem fortem (MMF) N2I2. Hoc MMF generat fluxum ϕ2 in nucleo, qui oppositum est fluxui originali ϕ iuxta legem Lenz.

Differentia Phase et Factor Potentiae in Transformatore

Differentia phase inter V1 et I1 definit angulum factoris potentiae ϕ1 in latere primario transformatoris. Factor potentiae secundarii dependet a genere oneris connecti ad transformatoris:

  • Pro onere inductivo (ut in diagramma phasoris supra ostenditur), factor potentiae est retardans.

  • Pro onere capacitivo, factor potentiae est praecipiens.

Currentus primarius totalis I1 est summa vectorialis currentis sine onere I0 et currentis compensantis I'1, id est,

Diagramma Phasoris Transformatoris cum Onere Inductivo

Diagramma phasoris transformatoris actualis sub onere inductivo infra illustratur:

Gradus ad Constructionem Diagrammae Phasoris

  • Fluxum Φ ut referentiam accipe.

  • Emf indutae E1 et E2 tardant fluxum per 90°.

  • Componentem tensionis applicatae primariae compensans E1 denotatur ut V'1 (id est, V'1 = -E1).

  • Currentus sine onere I0 tardat V'1 per 90°.

  • Pro onere inductivo, currentus I2 tardat E2 per angulum ϕ2.

  • Resistentia spira et reactantia leakage causant decrementa tensionis, facientes tensionem terminalem secundariam: V2 = E2 −(decrementa tensionis)

    • I2R2 est in phase cum I2.

    • I2X2 est orthogonalis ad I2.

  • Currentus primarius I1 est summa phasoria I'1 et I0, ubi I'1 = -I2.

  • Tensio applicata primaria: V1 = V'1 + (decrementa tensionis primariae)

    • I1R1 est in phase cum I1.

    • I1X1 est orthogonalis ad I1.

  • Differentia phase inter V1 et I1 definit angulum factoris potentiae primarii ϕ1.

  • Factor potentiae secundarii:

    • Retardans pro oneribus inductivis (ut in diagramma phasoris).

    • Praecipiens pro oneribus capacitivis.

 Gradus ad Delineationem Diagrammae Phasoris pro Onere Capacitivo

  • Fluxum &Φ; ut referentiam accipe.

  • Emf indutae E1 et E2 tardant fluxum per 90°.

  • Componentem tensionis applicatae primariae compensans E1 denotatur ut V'1 (id est, V'1 = -E1).

  • Currentus sine onere I0 tardat V'1 per 90°.

  • Pro onere praecipientis factor potentiae, currentus I2 praecedit E2 per angulum ϕ2.

  • Resistentia spira et reactantia leakage causant decrementa tensionis, facientes tensionem terminalem secundariam: V2 = E2 −(decrementa tensionis)

    • I2R2 est in phase cum I2.

    • I2X2 est orthogonalis ad I2.

  • Currentus compensans I'1 = -I2 (aequalis magnitudine, oppositus in phase ad I2).

  • Currentus primarius I1 est summa phasoria I'1 et I0:

  • Tensio applicata primaria V1 est summa phasoria V'1 et decrementorum tensionis primariae: V1 = V'1 +(decrementa tensionis primariae)

    • I1R1 est in phase cum I1.

    • I1X1est orthogonalis ad I1.

  • Anguli factoris potentiae:

    • Differentia phase inter V1 et I1 definit angulum factoris potentiae primarii ϕ1.

    • Factor potentiae secundarii (praecipiens pro oneribus capacitivis) totus dependet a genere oneris connecti.

Donum da et auctorem hortare
Thematibus:

Suggestus

Accidentia Transformatoris Principalis et Questiones Operationis Gas Luminis
1. Registri accidentis (XIX Martii, MMXIX)Hora XVI:XIIX die XIX Martii, MMXIX, monitorium background reportavit actionem gas levis transformatoris principis numeri III. Conformiter Codex Operationis Transformatorum Electricitatis (DL/T572-2010), personale operationis et maintenance (O&M) inspectavit statum in situ transformatoris principis numeri III.Confirmatio in situ: Panel non-electricus protectionis WBH transformatoris principis numeri III reportavit actionem gas levis phase B corpus tr
02/05/2026
Cur autem nucleus transformatoris tantum in uno puncto terram tangere debet Nonne terra multipuncta fidelius est
Cur ergo nucleus transformatoris terram tangere debet?In operatione, nucleus transformatoris, simul cum structuris, partibus et componentibus metallicis quae fixant nucleum et spiras, in forti campo electrico situs est. Sub influentia huius campi electrici, potentialem relativum altum ad terram comparatum acquirunt. Si nucleus non terra tangitur, differentia potentialis inter nucleum et structuras claudicantes et vas terratum existet, quae possit ad intermitterentiam dismissionem ducere.Praetere
01/29/2026
Quid est Differentia Inter Transformatores Rectificatores et Transformatores Potentiae?
Quid est transformator rectificans?"Conversio potentiae" est terminus generalis qui conversionem, inversionem et conversionem frequentiae comprehendit, inter quas conversio praecipue usitatissima est. Apparatus rectificans convertit potentiam AC input in DC output per rectificationem et filtrationem. Transformator rectificans servit ut transformator alimentationis pro talibus apparatibus rectificantibus. In applicationibus industrialibus, plerumque alimenta DC obtinentur per combinandum transfor
01/29/2026
Quomodo Iudicentur Detectentur et Reparentur Defectus Nuclei Transformatoris
1. Pericula, Causae et Species Multipuncti Defectus Terrae in Nucleo Transformatoris1.1 Pericula Multipuncti Defectus Terrae in NucleoIn operatione normali, nucleum transformatoris unice ad unum punctum terram tangere debet. In operatione, campi magnetici alternantes circuitus involvent. Propter inductionem electromagneticam, capacitatis parasiticae inter circuitus altae et bassae tensionis, inter circuitus bassae tensionis et nucleum, et inter nucleum et vas existunt. Circuitus electri sint per
01/27/2026
Inquiry
+86
Click to upload file
Descarica
Obtine Applicatio Commerciale IEE-Business
Utiliza app IEE-Business ad inveniendum apparatus obtinendumque solutiones coniungendum cum peritis et participandum in collaboratione industriale ubique et semper propter totam supportionem tuorum projectorum electricitatis et negotiorum