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


Teorio de Transformilo pri Operacio sub Ŝargo kaj Senŝarga Operacio

Electrical4u
Electrical4u
Kampo: Baza Elektrotekniko
0
China

image.png

Ni diskutis la teorion de la ideala transformilo por pli bona kompreno de la efektiva elementa teorio de transformilo. Nun ni pasos tra la praktikaj aspektoj unu post la alia de elektra povtransformilo kaj provos desegni vektora diagramon de transformilo je ĉiu ŝtupo. Kiel ni diris, en idealaj transformiloj ne estas perdoj en la kerneto, t.e. senperda kerneto de transformilo. Sed en praktika transformilo, estas histeresa kaj indukta perdoj en la kerneto de transformilo.

Teorio de Transformilo sen Lastaĵo

Sense Vindresisto kaj Sense Fuita Reago

Konsideru unu elektran transformilon kun nur kernetaj perdoj, tio signifas, ĝi havas nur kernetajn perdojn sed ne kuprejan perdon kaj ne fuitan reagon de transformilo. Kiam alternanta fonto estas aplikata en la primara, la fonto subtenos la kuranton por magnetigado de la kerneto de transformilo.

Sed ĉi tiu kuranto ne estas la efektiva magnetiga kuranto; ĝi estas iom pli granda ol la efektiva magnetiga kuranto. La totala kuranto subtenita de la fonto havas du komponentojn, unu estas la magnetiga kuranto kiu estas nur uzata por magnetigado de la kerneto, kaj la alia komponento de la fontkuranto estas konsumita por kompensado de la kernetaj perdoj en transformiloj.

Pro ĉi tiu kerneta perdkomponento, la fontkuranto en transformilo sen lastaĵo kondiĉo subtenita de la fonto ne estas ekzakte je 90° malantaŭ la fontvico, sed ĝi malantaŭas je angulo θ kiun estas malpli ol 90o. Se la totala kuranto subtenita de la fonto estas Io, ĝi havos unu komponenton en fazo kun la fontvico V1 kaj ĉi tiu komponento de la kuranto Iw estas la kerneta perdkomponento.

Ĉi tiu komponento estas prenita en fazo kun la fontvico ĉar ĝi estas ligita kun aktiva aŭ labora perdoj en transformiloj. Alia komponento de la fontkuranto estas indikita kiel Iμ.

Ĉi tiu komponento produktas la alternan magnetan fluon en la kerneto, do ĝi estas senvatia; tio signifas ke ĝi estas la reaktiva parto de la fontkuranto de transformilo. Tial Iμ estos en kvadratura kun V1 kaj en fazo kun alternfluo Φ. Tial, la totala primara kuranto en transformilo en senlastaĵa kondiĉo povas esti prezentita kiel:

image.png

Nun vi vidis kiel simpla estas klarigi la teorion de transformilo sen lastaĵo.

image.png

Teorio de Transformilo kun Lastaĵo

Sense Vindresisto kaj Fuita Reago

image.png

Nun ni esploros la konduton de la supre menciita transformilo kun lastaĵo, tio signifas ke lastaĵo estas konektita al la sekundaraj terminaloj. Konsideru transformilon kun kerneta perdo sed sen kupreja perdo kaj fuita reago. Kiam lastaĵo estas konektita al la sekundara vindigo, la lastaĵkuranto komencos fluadi tra la lastaĵo same kiel la sekundara vindigo.

Ĉi tiu lastaĵkuranto dependas nur de la karakterizoj de la lastaĵo kaj ankaŭ de la sekundara vico de la transformilo. Ĉi tiu kuranto estas nomata kiel sekundara kuranto aŭ lastaĵkuranto, ĉi tie ĝi estas indikita kiel I2. Ĉar I2 fluas tra la sekundara, interna MMF en la sekundara vindigo estos produktata. Ĉi tie ĝi estas N2I2, kie, N2 estas la nombro de spiroj de la sekundara vindigo de la transformilo.

image.png

Ĉi tiu MMF aŭ magnetomotiva forto en la sekundara vindigo produktas fluon φ2. Ĉi tiu φ2 kontraŭstaros la ĉefan magnetigan fluon kaj momente malfortigos la ĉefan fluon kaj provos redukti la primaran self-induktan emfon E1. Se E1 falas sub la primaran fontvicon V1, estos ekstra kuranto fluanta de la fonto al la primara vindigo.

Ĉi tiu ekstra primara kuranto I2′ produktas ekstran fluon φ′ en la kerneto kiu neutraligos la sekundaran kontraŭfluon φ2. Tial la ĉefa magnetiga fluo de la kerneto, Φ restas senŝanĝa sendependaj de lastaĵo. Do la totala kuranto, kiun ĉi tiu transformilo tiras de la fonto povas esti dividadaj en du komponentojn.

La unua estas uzata por magnetigado de la kerneto kaj kompensado de la kerneta perdo, t.e., Io. Ĝi estas la senlastaĵa komponento de la primara kuranto. La dua estas uzata por kompensado de la kontraŭfluon de la sekundara vindigo. Ĝi estas konata kiel la lastaĵa komponento de la primara kuranto. Tial la totala senlastaĵa primara kuranto I1 de elektra povtransformilo havanta sen vindresisto kaj fuita reago povas esti prezentita kiel sekvas

Kie θ2 estas la angulo inter la Sekundara Vico kaj Sekundara Kuranto de la transformilo.
Nun ni progresos unu plian paŝon al pli praktika aspekto de transformilo.

Teorio de Transformilo kun Lastaĵo, kun Resista Vindigo, sed Sen Fuita Reago

Nun, konsideru la vindresiston de la transformilo sed sen fuita reago. Hasta nun ni diskutis la transformilon kiu havas idealan vindigon, t.e. vindigon sen resistanco kaj fuita reago, sed nun ni konsideros unu transformilon kiu havas internan resistancon en la vindigo sed sen fuita reago. Ĉar la vindigoj estas resistancaj, estus voltaj perdoj en la vindigoj.

image.png

Ni pruvis pli frue ke, la totala primara kuranto de la fonto kun lastaĵo estas I1

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron
Rekomendita
Kiel Identigi Internajn Defektojn en Transformilo?
Kiel Identigi Internajn Defektojn en Transformilo?
Mezuru DC reziston: Uzu ponton por mezuri la DC reziston de ĉiu alta- kaj malalta-volta bobeno. Kontrolu ĉu la rezistvaloroj inter fazoj estas ekvilibritaj kaj kongruas kun la originalaj datumoj de la fabrikanto. Se faza rezisto ne povas esti mezurita rekte, oni povas anstataŭe mezuri linian reziston. La valoroj de DC rezisto povas indiki ĉu la bobenadoj estas intaktaj, ĉu estas mallongigoj aŭ disrompoj, kaj ĉu la kontakta rezisto de la ŝaltitilo estas normala. Se la DC rezisto ŝanĝiĝas signife
Felix Spark
11/04/2025
Kio estas la postuloj por inspektado kaj matroĉo de senlasta ŝanĝilo de transformilo?
Kio estas la postuloj por inspektado kaj matroĉo de senlasta ŝanĝilo de transformilo?
La ŝanĝilo de la ĉambro devas esti ekipita kun protektokovro. La flanko ĉe la manĝo devas esti bone sigelita sen olefluo. Blokadaĵoj devas sekure fiksigi la manĝon kaj la movadan mekanismon, kaj la rotacio de la manĝo devas esti glata sen bloko. La pozicio-indikilo sur la manĝo devas esti klara, akurata kaj konsekvenca kun la regula amplekso de la vinda tensio. Limigiloj devas esti provizitaj je ambaŭ ekstremaj pozicioj. La izolanta cilindro de la ŝanĝilo devas esti tuta kaj nedamaĝa, kun bonaj
Leon
11/04/2025
Kiel Renovigi Konservilon de Transformilo (Ola Pileto)?
Kiel Renovigi Konservilon de Transformilo (Ola Pileto)?
Pliktaj artikoloj por konservilo de transformilo:1. Komuna tipo de konservilo Forigu la kapojn de ambaŭ flankoj de la konservilo, netigu la ruginon kaj oledeponojn el la interna kaj ekstera surfaco, poste apliku izoladvarnishon al la interna muro kaj pentron al la ekstera muro; Netigu komponentojn kiel la malpurigilo, ole-nivela indikilo, kaj ole-plugilo; Kontrolu ke la konektado tubo inter la eksplod-protektilo kaj la konservilo estas libera; Anstataŭigu ĉiujn sigelgumojn por certigi bonan sige
Felix Spark
11/04/2025
Kial estas malfacile pligrandigi la voltannivelon?
Kial estas malfacile pligrandigi la voltannivelon?
La solida transformilo (SST), ankaŭ konata kiel potenco-elektronika transformilo (PET), uzas la nivelon de la tensio kiel klavindikilon de sia teknologia maturo kaj aplikeblaj scenaroj. Aktuale, SST-eroj atingis tensio-nivelojn de 10 kV kaj 35 kV en la mezvola distribua flanko, dum en la alta-vola transmetu-flanko ili restas en la stadio de laboratoria esploro kaj prototipa validigo. La suba tabelo klare ilustras la aktuan staton de tensio-niveloj en diversaj aplikeblaj scenaroj: Aplikebla
Echo
11/03/2025
Sendi petolasondon
Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson