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


Trahv: Mida see on?

Electrical4u
Electrical4u
Väli: Põhiline Elekter
0
China

image.png

Mis on transformato

Transformator defineeritakse kui passiivne elektriline seade, mis ülekanneb elektrienergiat ühest liigendist teise elektromagnetilise induktsiooni kaudu. See kasutatakse tavaliselt selleks, et suurendada (‘step up’) või vähendada (‘step down’) pinget liigendite vahel.

Transformatoori tööpõhimõte

Transformatoori tööpõhimõte on väga lihtne. Kaks või rohkem spülaid (ka teada kui keedet) lubavad elektrienergia ülekande liigendite vahel. Selle põhimõtte selgitatakse edaspidi detailsemalt.

Transformatoori teooria

Oletame, et teil on üks spüli (ka teada kui keede), millele antakse vooluv pinge. Vooluv pinge spülis loob pidevalt muutuva ja vahelduva fluxi, mis ümbritseb spülit.

Kui teine spüli tuuakse lähedale esimese spüli, siis osa sellest vahelduvast fluxist sidub teise spüliga. Kuna see flux pidevalt muutub oma amplituudis ja suunas, peab olema muutuv fluxi sidumine teises spülis või keedes.

Faraday elektromagnetilise induktsiooni seaduse järgi loodakse EMF teises spülis. Kui see teine spüli on sulgitud tsüklis, siis läbib selle läbi vool. See on transformatoori põhiline tööpõhimõte.

Kasutame elektrilisi sümbolite, et aidata visualiseerida seda. Spüli, mis saab elektrilise energi allikast, on teada kui ‘esimene spüli’. Järgmisel joonisel see on ‘Esimene Keede’.

image.png

Spüli, mis annab soovitud väljundpinge mutuaalse induktsiooni tõttu, on tavaliselt teada kui ‘teine spüli’. See on ‘Teine Keede’ eelneval joonisel.

Transformatoor, mis suurendab pinget esimesest spülist teise spülini, defineeritakse kui step-up transformatoor. Vastupidises korras, transformatoor, mis vähendab pinget esimesest spülist teise spülini, defineeritakse kui step-down transformatoor.

Sõltuvalt sellest, kas transformatoor suurendab või vähendab pinget, sõltub spülide ringide arvust esimesel ja teisel poolel transformatooris.

Kui esimesel spülil on rohkem ringe kui teisel spülil, siis pinge vähendub (step down).

Kui esimesel spülil on vähem ringe kui teisel spülil, siis pinge suureneb (step up).

Kuigi eelneval joonisel transformatoor on teoreetiliselt võimalik ideaalses transformatooris – see ei ole praktiline. See on nii, kuna õhus sidub ainult väga väike osa fluxist, mis toodetakse esimese spüli poolt, teise spüliga. Seega on vool, mis läbib sulgitud tsüklit, mis on ühendatud teise spüliga, äärmiselt väike (ja raske mõõta).

Fluxi sidumise muutumise kiirus sõltub sidunud fluxi hulgast teise spüliga. Seega peaks ideaalses olukorras peaaegu kogu esimese spüli flux siduma teise spüliga. Seda tehakse efektiivselt ja efektiivselt kasutades tüübtransformatoori. See pakub madalat vastupanu, mis on ühine mõlemale spülidele.

image.png

Transformatoori tuumaks on anda madal vastupanu, kaudu mida maksimaalne flux, mida toodab esimene spüli, läbib ja sidub teise spüliga.

Vool, mis läbib transformatoori hetkel, kui see lülitatakse sisse, on teada kui transformatoori sisendsisu.

Kui soovite anumeerit kirjeldust, siin on video, mis selgitab, kuidas transformatoor töötab:

Transformatoori osad ja ehitus

Transformatoori kolm peamist osa:

  • Transformatoori esimene spüli

  • Transformatoori tuuma

  • Transformatoori teine spüli

Transformatoori esimene spüli

Mis toodab magnetilist fluxi, kui see on ühendatud elektrilise allikaga.

Transformatoori tuuma

Magnetiline flux, mida toodab esimene spüli, läbib seda madala vastupanuga tee, mis on sidunud teise spüliga, ja loob kinnise magnetilise ringi.

Transformatoori teine spüli

Flux, mida toodab esimene spüli, läbib tuuma, sidub teise spüliga. See spüli on ka keedetud sama tuumale ja annab soovitud väljundit transformatoorist.

image.png

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

Anna vihje ja julgesta autorit!
Soovitatud
Kuidas tuvastada tranformatoris sisemisi vigu?
Kuidas tuvastada tranformatoris sisemisi vigu?
Mõõda võimsuse otsingut: Kasuta silindri võimsuse otsingute DC vastustehingu mõõtmiseks igas kõrge- ja madalpingevinges. Kontrolli, kas faaside vahelised vastustehingu väärtused on tasakaalus ja vastavad tootja algsele andmele. Kui faasi vastustehikut ei saa otse mõõta, võib mõõta ka liini vastustehiku. DC vastustehingu väärtused annavad teavet selle kohta, kas vingingud on täielikud, kas neil on lühikesteid või avatud tsüklisid ning kas tap-vahetuse kontaktvastus on normaalne. Kui DC vastusteh
Felix Spark
11/04/2025
Mis on nõuded transformatooriga varustatud tühihaara tappa muutja inspekteerimiseks ja hooldamiseks?
Mis on nõuded transformatooriga varustatud tühihaara tappa muutja inspekteerimiseks ja hooldamiseks?
Tapimüntja juhtkäsi peaks olema varustatud kaitsekaadriga. Juhtkäe flanž peab olema hästi tiivis ega tohi lekkeid olla. Lukusuvid peavad kindlalt kinnitama nii käte kui ka juhtseadustiku, ja käte pööramine peab olema sileda ega tohi piinlikku olla. Käte asukoha näitaja peab olema selge, täpne ja vastav tapimüntja sidemite voltageregliteerimisvahemikule. Äärmiste asukohtade lõiged peavad olema mõlemal äärmisel asukohal. Tapimüntja eristusliinder peab olema terviklik ja kahjustamata, eristusomadu
Leon
11/04/2025
Kuidas ülevaatavalt remondida transformatooriga varustatud konservatorit (õlit-pill)?
Kuidas ülevaatavalt remondida transformatooriga varustatud konservatorit (õlit-pill)?
Tõmbikute hooldustööde komplekt:1. Tavaline tüüpi tõmbik Eemaldage tõmbiku mõlemate poolt olevad katabe, puhastage sees ja väljaspool räst ja õlite naiste, seejärel kesta seesmine sein varilakaga ja välimine sein värvi; Puhastage komponendid nagu likteker, õlitase mõõdik ja õliplükk; Kontrollige, et plahvatuskaitse seadme ja tõmbiku ühenduspipa oleks vaba; Asendage kõik tiivituskummised, et tagada hea tiivitus ilma nähtavate küllastusteta; peaksid toime tulema 0,05 MPa (0,5 kg/cm²) surve all ilm
Felix Spark
11/04/2025
Miks on raske tõsta pingetaset?
Miks on raske tõsta pingetaset?
Täissilindrik (SST), mida tuntakse ka kui tegevenergia transfoormer (PET), kasutab voltaga taseme kui oma tehnoloogilise lõimiku ja rakendussenaariumide olulise näitaja. Hetkel on SST-d jõudnud keskvoolu jaotuse poolt 10 kV ja 35 kV voltaga tasemetele, samas kui kõrgevoolu edastamise poolt nad jätkavad laboratooriumi uuringute ja prototüüpide heakskiitmise faasis. Allpool olev tabel selgitab selgelt praegust voltaga tasemete staatust erinevatel rakendussenaariumitel: Rakendussenaarium Vol
Echo
11/03/2025
Saada hinnapäring
Allalaadimine
IEE Businessi rakenduse hankimine
IEE-Business rakendusega leidke varustus saada lahendusi ühenduge ekspertidega ja osalege tööstuslikus koostöös kogu aeg kõikjal täielikult toetades teie elektritööde ja äri arengut