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


Tranformator: Bu nədir?

Electrical4u
Electrical4u
Alan: Əsas Elektrik
0
China

image.png

Transformer nədir?

Transformer elektrik enerjisini bir devreden başqa bir devreye elektromaqnet induksiyası vasitəsilə köçürən pasif elektrik cihazıdır. Bu, ən çox voltajı artırmaq (‘step up’) və ya azaltmaq (‘step down’) üçün istifadə olunur.

Transformerin iş prinsipi

Transformerin iş prinsipi çox sadədir. İki və ya daha çox sarım (koil) arasında müstəvili induksiya ilə elektrik enerjisi devrələr arasına köçürülmək olar. Bu prinsip aşağıdakı kimi təfərrüatlı izah edilir.

Transformer teorisi

Deyək ki, sizi bir alternativ elektrik mənbəyi təmin edən bir sarım var. Bu sarımdan keçən alternativ dərişmə, sarım etrafında daimi dəyişən və alternativ manyetik flux yaratır.

Əgər digər bir sarım bu sarıma yaxınlaşdırsa, bu alternativ fluxdan bəzi hissəsi ikinci sarımla əlaqə qura bilər. Bu flux daimi dəyişən amplitud və istiqaməti ilə, ikinci sarımda da dəyişən flux əlaqəsi olmalıdır.

Faradayın elektromaqnet induksiya qanunu əsasında, ikinci sarımda EMF induc ediləcəkdir. Əgər bu ikinci sarım devrinin circuiti bağlanılsa, onda onun içində dərişmə axışacaq. Bu, transformerin əsas iş prinsibidir.

Elektrik simvollarını istifadə edərək bu prosesi vizuallaşdıra bilərik. Mənbədən elektrik enerji alana "birinci sarım" adlandırılır. Aşağıdaki şəkildə "Birinci Koil" adlandırılır.

image.png

İkinci sarım (koil), birinci sarımdan gələn manyetik flux sayəsində istənilən çıxış voltajı verən "ikinci koil" adlandırılır.

Birinci və ikinci sarımlar arasındakı voltajı artırana "step-up transformer", azalananı isə "step-down transformer" adlandırılır.

Transformerin voltajı artırması və ya azalması, birinci və ikinci sarımlar arasındakı sarım sayıya bağlıdır.

Əgər birinci sarımda daha çox sarım varsa, voltaj azalacaq (step down).

Əgər birinci sarımda daha az sarım varsa, voltaj artırılacaq (step up).

Yuxarıdakı transformer şəması, ideal bir transformer üçün teorik olaraq mümkündür, amma praktikada çox effektiv deyil. Hava ortamında birinci sarımdan gələn çox az flux ikinci sarımla əlaqə qura bilər. Bu səbəbdən, ikinci sarıma bağlı kapalı circuitdəki dərişmə ola bilməz (və ölçmək çətin olar).

Flux əlaqəsi, ikinci sarımla əlaqə quran flux miktarına bağlıdır. İdeal olaraq, birinci sarımdan gələn bütün flux ikinci sarımla əlaqə qura bilər. Bu, bir core type transformer ilə effektiv və effektivliklə həll edilə bilər. Bu, iki sarım üçün ümumi olan aşağı dirençli yol təmin edir.

image.png

Transformerin manyetik nüvəsinin məqsədi, birinci sarımdan gələn maksimum miktardakı fluxu ikinci sarımla əlaqə qurmaq üçün aşağı dirençli yol təmin etməkdir.

Transformer açıldığında ilk dəfə keçən dərişmə, transformer inrush current adlandırılır.

Əgər siz animasiya ilə izahat isterdinizsə, aşağıdakı videoda transformerin necə işlədiyinin detallı izahı var:

Transformerin hissələri və quruluşu

Transformerin üç əsas hissəsi:

  • Transformerin birinci sarımı

  • Transformerin manyetik nüvəsi

  • Transformerin ikinci sarımı

Transformerin birinci sarımı

Bu, elektrik mənbəyə bağlandığında manyetik flux yaratır.

Transformerin manyetik nüvəsi

Birinci sarımdan gələn manyetik flux, bu aşağı dirençli yol vasitəsilə ikinci sarımla əlaqə qurur və kapalı manyetik circuit yaratır.

Transformerin ikinci sarımı

Birinci sarımdan gələn flux, nüvədən keçər və ikinci sarımla əlaqə qura bilər. Bu sarım da eyni nüvədə sarılıb və transformerin istənilən çıxışını verir.

image.png

Statement: Respect the original, good articles worth sharing, if there is infringement please contact delete.

Müəllifə mükafat verin və təşviq edin
Tövsiye
Nasıl Transformerin İç Kusurlarını Tespit Edersiniz?
Nasıl Transformerin İç Kusurlarını Tespit Edersiniz?
DC məqsidli direktsiya olunması: Köprünün istifadəsi ilə hər bir yüksək və aşağı qəbuledici bobinin DC məqsidliliyi ölçülür. Fazalar arası məqsidlilik dəyərlərinin müntəzəm olması və istehsalçının orijinal məlumatlarına uyğunluğunu yoxlayın. Əgər fazanın məqsidi doğrudan ölçülməzdirsə, xətt məqsidi ölçülə bilər. DC məqsidlilik dəyərləri, bobinlərin təmiz olması, qısa və ya açıq mərkəzlərin varlığı və tap çənəsinin toxunma məqsidinin normal olması barədə məlumat verir. Tap pozisyonları dəyişdikd
Felix Spark
11/04/2025
Boş yüklü tərəf dəyişdiriciyi nəzərdən keçirərək və səlahiyyətli şəkildə qorumaq üçün nələr tələb olunur?
Boş yüklü tərəf dəyişdiriciyi nəzərdən keçirərək və səlahiyyətli şəkildə qorumaq üçün nələr tələb olunur?
Tap deyişən qolu üçün qoruyucu qapaq təmin edilməlidir. Qolun flançası yaxşı bağlanmalı və yağ sızıntısı olmamalıdır. Kilitleyici vidalar hem qolu, hem də sürət cihazını güvənərək sabitləməlidir və qolun fırlanması sıxışma olmadan düzgün olmalıdır. Qolda yerləşdirilmiş pozisiya göstəricisi açıq, doğru və sarımın tap voltaj nisbiyyəti aralığı ilə uyğun olmalıdır. Hər iki äçik pozisiyada limitatorlar təmin edilməlidir. Tap deyişənin izolyasiya silindri bütöv və zədəsiz olmalı, izolyasiya xüsusiyy
Leon
11/04/2025
Nasıl Transformer Konservatorunu (Yağ Yastığı) Genel Bakımdan Geçirirsiniz?
Nasıl Transformer Konservatorunu (Yağ Yastığı) Genel Bakımdan Geçirirsiniz?
Transformer Konservatorunun Tamir İtemleri:1. Orta Tip Konservator Konservatorun her iki ucundaki kapları çıkarın, iç ve dış yüzeylerden pas ve yağ birikimlerini temizleyin, sonra iç duvara izolasyon boya, dış duvara ise boya uygulayın; Toz toplayıcı, yağ seviyesi göstergesi ve yağ tıpası gibi parçaları temizleyin; Patlama önleyici cihaz ile konservator arasındaki bağlantı borusunun tıkılmadığını kontrol edin; Tüm mühür gasketlerini değiştirerek iyi bir mühürlülük sağlayın, sızıntı olmaması için
Felix Spark
11/04/2025
Nə səbəbdən gərginlik səviyyəsini artırmaq çətin olur?
Nə səbəbdən gərginlik səviyyəsini artırmaq çətin olur?
Qalın halq dəyişəni (SST), yaxud elektronik enerji dəyişəni (PET) kimi tanınan cihaz, təhlükəsizlik səviyyəsini texniki riyaz və tətbiq sahələrinin əsas göstəricisi kimi istifadə edir. Hazırda, SST-lər orta voltajlı dağıtım tərəfindən 10 kV və 35 kV səviyyəsinə çatmışdır, lakin yüksək voltajlı nəql tərəfindən hələ də laboratoriya araşdırmaları və prototip doğrulaması evrində qalır. Aşağıdakı cədvəl müxtəlif tətbiq sahələrindəki voltaj səviyyələrinin cari vəziyyətini açıqlayır: Tətbiq Sahəsi
Echo
11/03/2025
Sorğu göndər
Yükləmək
IEE Business tətbiqini əldə et
IEE-Business tətbiqini istifadə edərək ehtiyac məhsullarını axtarın həllər əldə edin ekspertlərlə əlaqə qurun və iştirak etməyə imkan yaradın sənaye işbirliyində daima sizin enerji layihələrinizin və biznesinizin inkişafını dəstəkləyir