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


ტრანსფორმატორის წინაური და გადახრილი რეზისტენცია ან იმპედანსი

Electrical4u
Electrical4u
ველი: ბაზიური ელექტროტექნიკა
0
China

image.png

ტრანსფორმატორის გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია

ტრანსფორმატორში ყველა მაგნიტური წრფივი კარგად არ შეერთება პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან. მცირე ნაწილი წრფივი შეერთება ან პრიმარულ ან სეკუნდარულ ჩართულებას, არამედ არა ორივეს. ეს წრფივი ნაწილი ეწოდება გადახრილ წრფივს. ამ გადახრილი წრფივის გამო შესაბამის ჩართულებაში იქნება თავისი ინდუქციური რეზისტენცია.

ტრანსფორმატორის თავისი ინდუქციური რეზისტენცია ასევე ცნობილია როგორც ტრანსფორმატორის გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს თავისი ინდუქციური რეზისტენცია დაკავშირებულია ტრანსფორმატორის რეზისტენციას და ეს არის იმპედანსი. ამ ტრანსფორმატორის იმპედანსის გამო იქნება ვოლტაჟის დაცემა პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებში.

ტრანსფორმატორის რეზისტენცია

ზოგადად, ტრანსფორმატორის პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები დამზადებულია თითქმის ყველა შემთხვევაში თითქმის კოპერისგან. კოპერი ძალიან კარგი მიმართულია ელექტრონების მიმართ, მაგრამ არ არის სუპერკონდუქტორი. სუპერკონდუქტორი და სუპერკონდუქცია კონცეფციურია, პრაქტიკულად არ არსებობს. ასე რომ, როგორც პრიმარული, ასევე სეკუნდარული ჩართულებები იქნება რაღაც რეზისტენცია. ეს შერეული რეზისტენცია პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებების შესახებ არის ცნობილი როგორც ტრანსფორმატორის რეზისტენცია.

ტრანსფორმატორის იმპედანსი

როგორც ვთქვით, პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები იქნება რეზისტენცია და გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს რეზისტენცია და რეზისტენცია შერეული იქნება, რაც არის ტრანსფორმატორის იმპედანსი. თუ R1 და R2 და X1 და X2 არის პრიმარული და სეკუნდარული რეზისტენცია და გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია ტრანსფორმატორისთვის შესაბამისად, მაშინ Z1 და Z2 იმპედანსი პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებებისთვის შესაბამისად იქნება,

image.png

ტრანსფორმატორის იმპედანსი თანამედროვე მუშაობაში თანამედროვე ტრანსფორმატორების პარალელური მუშაობისას თანამედროვე როლს ითამაშებს.

ტრანსფორმატორის გადახრილი წრფივი

იდეალურ ტრანსფორმატორში, ყველა მაგნიტური წრფივი შეერთება პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან, მაგრამ რეალობაში ეს შეუძლია ყველა მაგნიტური წრფივის შეერთება ტრანსფორმატორში პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან. თუმცა მაქსიმალური მაგნიტური წრფივი შეერთება დარტყმის საშუალებით ტრანსფორმატორის პრიმარულ და სეკუნდარულ ჩართულებებთან, მაინც იქნება მცირე რაოდენობის წრფივი, რომელიც შეერთება ან პრიმარულ ან სეკუნდარულ ჩართულებას, არამედ არა ორივეს. ეს წრფივი ეწოდება გადახრილ წრფივს, რომელიც გადის ჩართულების იზოლაციის და ტრანსფორმატორის იზოლაციური ნარჩენის მიერ და არა დარტყმის საშუალებით. ამ გადახრილი წრფივის გამო პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები იქნება გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ტრანსფორმატორის რეზისტენცია არის ტრანსფორმატორის გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია. ეს ფენომენი ტრანსფორმატორში ცნობილია როგორც მაგნიტური გადახრა.

image.png

ჩართულებებში ვოლტაჟის დაცემა ხდება ტრანსფორმატორის იმპედანსის გამო. იმპედანსი არის რეზისტენციასა და გადახრილ ინდუქციურ რეზისტენციას შერეული. თუ ვუდება ვოლტაჟი V1 ტრანსფორმატორის პრიმარულ ჩართულებას, იქნება კომპონენტი I1X1 პრიმარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენციის შესაბამისად (X1 არის პრიმარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენცია). ახლა, თუ ვითვალისწინებთ ვოლტაჟის დაცემას ტრანსფორმატორის პრიმარული რეზისტენციის გამო, ტრანსფორმატორის ვოლტაჟის განტოლება შეიძლება დაწეროს შემდეგნაირად,

image.png

ანალოგიურად სეკუნდარული გადახრილი ინდუქციური რეზისტენციისთვის, სეკუნდარული მხარის ვოლტაჟის განტოლება არის,

image.png

ზემოთ მოცემულ ფიგურაში, პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებები არის გამოსახული ცალ-ცალკე დარტყმებში, და ეს არანაირი დალაგება შეიძლება შეიძლება დაიტოვოს დიდი რაოდენობის გადახრილი წრფივი ტრანსფორმატორში, რადგან არის დიდი სივრცე გადახრისთვის. პრიმარული და სეკუნდარული ჩართულებების გადახრა შეიძლება გამოირიცხოს, თუ ჩართულებები დარტყმის ერთი და იგივე სივრცეში იქნებიან. ეს, რა თქმა უნდა, ფიზიკურად შეუძლებელია, მაგრამ სეკუნდარული და პრიმარული ჩართულებების კონცენტრიული დალაგება შეიძლება გამოირიცხოს პრობლემა საკმარის ხერხებაში.

დეკლარაცია: პირველადი სამართლიანი და კარგი სტატიები ღირს გამოსახატავად, თუ არსებულია ავტორული უფლებების დარღვევა, გთხოვთ დაუკავშირდეთ წაშლაში.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
როგორ ამოიცნოთ ტრანსფორმატორში შესაძლო შვებულებები?
როგორ ამოიცნოთ ტრანსფორმატორში შესაძლო შვებულებები?
დირექტული მძიმის ზომა: გამოიყენეთ ხეხი დირექტული მძიმის ზომვისთვის თითოეული მაღალ-და დაბალწერტილი კრილისთვის. შეამოწმეთ, არის თუ არა ფაზებს შორის მძიმები ბალანსში და ემთხვევა თუ არა მწარმოებლის წარმოების პირველდადებით მოცემულ მონაცემებს. თუ ფაზის მძიმა დირექტურად չარ შეიძლება გაზომოს, შეიძლება გაზომოთ ხაზის მძიმა. დირექტული მძიმის მნიშვნელობები შეიძლება ჩანს რომ კრილები დარჩენილია მთელი, არის თუ არა მოკლე ან გაშხაფებული შეერთებები და არის თუ არა ტენის ჩართვის კონტაქტური მძიმა ნორმალური. თუ დირე
Felix Spark
11/04/2025
რა არის ტრანსფორმატორის უზრუნველყოფის და შემთხვევითი გარეშე კომუტატორის შემოწმების და შენარჩუნების მოთხოვნები?
რა არის ტრანსფორმატორის უზრუნველყოფის და შემთხვევითი გარეშე კომუტატორის შემოწმების და შენარჩუნების მოთხოვნები?
ტრანსფორმატორის დეგრების ჩართვის ხელუხლის უნდა იყოს დაცული დაცვითი კავშირი. ხელუხლის ფლანჯი უნდა იყოს კარგად დახურული და არ უნდა ჰქონდეს ზედაპირული წყლის დახრილობა. დაბლოკირების ბურთი უნდა დაუძლია ხელუხლისა და მოძრაობის მექანიზმის დასახურებას, ხელუხლის მოძრაობა უნდა იყოს ბრუნვადი და გარეშე ხრილის გარეშე. ხელუხლის მდებარეობის ინდიკატორი უნდა იყოს ცხადი, სწორი და ემთხვეოდეს დეგრების ვოლტაჟის რეგულირების დიაპაზონს. უნდა იყოს ზღვის საზღვრები დაბლოკირების მაქსიმალურ და მინიმალურ პოზიციებში. დეგრების
Leon
11/04/2025
როგორ შესაძლებელია ტრანსფორმატორის კონსერვატორის (ზეთის პირუქი) რემონტი?
როგორ შესაძლებელია ტრანსფორმატორის კონსერვატორის (ზეთის პირუქი) რემონტი?
ტრანსფორმატორის კონსერვატორის რემონტის პუნქტები:1. ჩვეულებრივი ტიპის კონსერვატორი წაათავისუფლეთ კონსერვატორის ორივე მხარის დასასვამელი ფარები, გაიშრელეთ რიცხვანი და ზეთის არაუწყვეტება შინადარე და გარე ზედაპირებიდან, შინადარ კედლზე დაასვათ იზოლაციური ვარნიში და გარე კედლზე დაასვათ ღირებულება; გაიშრელეთ კომპონენტები, როგორიცაა ბარათი, ზეთის დონის ინდიკატორი და ზეთის დასახური; შეამოწმეთ, რომ ანტიექსპლოზიური მოწყობილობასა და კონსერვატორს შორის კავშირის სარტყელი არ იყოს დაბლოკილი; შეცვალეთ ყველა დახუ
Felix Spark
11/04/2025
რატომ არის რთული ვოლტის დონის ზრდა?
რატომ არის რთული ვოლტის დონის ზრდა?
თვითმართული ტრანსფორმატორი (SST), რომელიც ასევე ცნობილია როგორც ელექტროენერგიის ტექნიკური ტრანსფორმატორი (PET), იყენებს დაბრუნების დონეს მისი ტექნოლოგიური ზრდისა და გამოყენების სცენარის ძირითად ინდიკატორად. ამჟამად SST-ები მიაღწიეს 10 kV და 35 kV დონეებს შუა დონის დისტრიბუციის მხარეს, ხოლო მაღალ დონის ტრანსპორტის მხარეს ისინი დარჩენილია ლაბორატორიული კვლევებისა და პროტოტიპის ვალიდაციის სტადიაში. ქვემოთ მოცემული ცხრილი ცხადად აჩვენებს დაბრუნების დონეების ამჟამინდელ სტატუსს სხვადასხვა გამოყენების
Echo
11/03/2025
გადაგზავნე კითხვა
ჩამოტვირთვა
IEE-Business ბიზნეს აპლიკაციის შეძენა
IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები ურთიერთსвязь ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას 请注意,上述翻译中"ურთიერთსвязь"是一个拼写错误,正确的格鲁吉亚语翻译应为: IEE-Business აპლიკაციით ნახეთ ტექნიკა მოიძებნოთ გადაწყვეტილებები დაუკავშირდით ექსპერტებთან და ჩართულიყოთ ინდუსტრიული კოლაბორაცია ნებისმიერი დროს ნებისმიერ ადგილას სრულყოფილად მხარდაჭერით თქვენი ენერგეტიკის პროექტებისა და ბიზნესის განვითარებას