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


Tranzformátor ellenállása és átcsapódási reaktanciája vagy impedanciája

Electrical4u
Mező: Alapvető Elektrotechnika
0
China

image.png

Tranzformátor hullámzása

A tranzformátorban nem minden mágneses folyam csatlakozik mindkét, az elsődleges és másodlagos tekercshez. Egy kis része a folyamnak csak az egyik tekercshez kapcsolódik, de nem mindkettőhöz. Ez a folyamrész hívható hullámzásnak. Ennek a tranzformátor hullámzásának következtében a tekercsben lesz saját-indukció.

Ez a tranzformátor saját-indukciója alternatívan ismert mint tranzformátor hullámzása. Ez a saját-indukció, amely a tranzformátor ellenállásával összefügg, tekinthető impedanciának. Ennek a tranzformátor impedanciának következtében lesz feszültségcsökkenés mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercsekben.

Tranzformátor ellenállása

Általában az elektromos energia-tranzformátor elsődleges és másodlagos tekercsei rézből készülnek. A réz nagyon jó vezető, de nem szupervezető. Valójában a szupervezető és a szupervezeti fogalmak elméleti, gyakorlatilag nem léteznek. Így mindkét tekercsnek van némi ellenállása. Ez a belső ellenállás mindkét tekercs esetében együttesen ismert mint tranzformátor ellenállása.

Tranzformátor impedanciája

Ahogy már említettük, mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercseknek van ellenállása és hullámzása. Ezek az ellenállások és reaktanciák kombinációja semmi más, mint a tranzformátor impedanciája. Ha R1 és R2 és X1 és X2 az elsődleges és másodlagos ellenállások és hullámzások, akkor Z1 és Z2 az elsődleges és másodlagos tekercsek impedanciái rendre,

image.png

A tranzformátor impedanciája létfontosságú szerepet játszik a tranzformátor párhuzamos működése során.

Tranzformátor hullámzása

Az ideális tranzformátorban minden mágneses folyam csatlakozik mindkét, az elsődleges és másodlagos tekercshez, de valójában lehetetlen, hogy minden folyam csatlakozzon mindkét tekercshez. Bár a legnagyobb rész a folyam a tranzformátor magja által mindkét tekercshez kapcsolódik, még mindig lesz egy kis mennyiségű folyam, ami csak az egyik tekercshez kapcsolódik, de nem mindkettőhöz. Ez a folyam hívható hullámzásnak, amely a tekercs izolációján és a tranzformátor izoláló olaján halad át, nem pedig a magon keresztül. Ennek a tranzformátor hullámzásának következtében mind az elsődleges, mind a másodlagos tekercseknek van hullámzása. A tranzformátor reaktanciája semmi más, mint a tranzformátor hullámzása. Ez a jelenség a tranzformátorban ismert mint mágneses hullámzás.

image.png

A tekercsekben történő feszültségcsökkenések a tranzformátor impedanciájának következményei. Az impedancia a ellenállás és a hullámzás kombinációja. Ha V1 feszültséget alkalmazunk a tranzformátor elsődleges tekercsére, akkor lesz egy I1X1 komponens, ami megegyezik az elsődleges tekercsben indukált saját-indukcióval (itt X1 az elsődleges hullámzás). Ha figyelembe vesszük a tranzformátor elsődleges ellenállásából eredő feszültségcsökkenést, akkor a tranzformátor feszültségi egyenlete így írható fel:

image.png

Hasonlóan, a másodlagos hullámzás esetén a másodlagos oldali feszültségi egyenlet a következő:

image.png

A fenti ábrán az elsődleges és másodlagos tekercsek külön lábatlanokon vannak ábrázolva, és ez a konfiguráció nagy hullámzást okozhat a tranzformátorban, mivel nagy terület áll rendelkezésre a hullámzás számára. Az elsődleges és másodlagos tekercsekben történő hullámzást el lehet kerülni, ha a tekercsek ugyanazon területet használnak. Ez természetesen fizikailag lehetetlen, de a tekercsek koncentrikus elhelyezése jelentősen csökkentheti a problémát.


Kijelentés: Tiszteletben tartsa az eredeti tartalmat, a jó cikkek megosztásra méltóak, ha sértés esetén lépjen kapcsolatba a törlésért.

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!

Ajánlott

Miért kell egy transzformátor magát csak egy ponton kötni a földre? Nem lenne megbízhatóbb a többpontos földelés?
Miért kell a transzformátor magját földelni?A működés során a transzformátor magja, valamint a magot és a tekercseket rögzítő fém szerkezetek, részek és alkatrészek erős elektromos mezőben helyezkednek el. Ennek hatására viszonylag magas potenciált vesznek fel a földre nézve. Ha a mag nincs földelve, akkor a mag és a földelt rögzítő szerkezetek, valamint a tartály között potenciális különbség jön létre, ami esetlegesen ideiglenes kibocsátást okozhat.Ezenkívül a működés során a tekercsek körül er
01/29/2026
Mi a különbség a feszültségállító transzformátorok és az erőtranszformátorok között?
Mi az egyenesítő transzformátor?A „teljesítményátalakítás” általános kifejezés, amely magába foglalja az egyenesítést, inverziót és frekvenciaátalakítást, közülük az egyenesítés a legelterjedtebb. Az egyenesítő berendezések AC bemeneti teljesítményt DC kimenetre alakítanak át egyenesítéssel és szűrésel. Az egyenesítő transzformátor a tápegységként működik ilyen egyenesítő berendezésekhez. A gyártipari alkalmazásokban a legtöbb DC tápellátást egyenesítő transzformátor és egyenesítő berendezések k
01/29/2026
Hogyan értékeljük megfelelően és hogyan kijavítsuk a transzformátormag hibáit
1. A transzformátormag többpontos talajzatának kockázatai, okai és típusai1.1 A transzformátormag többpontos talajzatának kockázataiA normál működés során a transzformátor magját csak egy ponton kell talajzathoz csatlakoztatni. A működés során az ingerek körül váltó mágneses mezők teremtődnek. Az elektromos indukció miatt parasitikus kapacitások léteznek a nagy- és alacsony feszültségű ingerek között, az alacsony feszültségű ingerek és a mag, valamint a mag és a tartály között. Az energiát átadó
01/27/2026
Rövid tárgyalás a talajzattranszformátorok kiválasztásáról átmeneti állomásokban
Rövid tárgyalás a talajzat-transzformátorok kiválasztásáról az emelőállomásokbanA talajzat-transzformátor, amit gyakran "talajzat-transzformátor" néven hívnak, normális hálózati működés során üres állapotban működik, míg rövidzárló hibák esetén túlterhelést szenved. A töltési közeg alapján két fő típus van: olajeltérített és száraz; a fázisszám alapján pedig háromfázisú és egyfázisú talajzat-transzformátorok. A talajzat-transzformátor mesterséges módon hoz létre egy neutrális pontot a talajellen
01/27/2026
Kérés
+86
Kattintson a fájl feltöltéséhez
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését