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


Отивноста и индуктивната реактивна супротивност или импеданс на трансформатор

Electrical4u
Поле: Основни електрични
0
China

image.png

Леакаџија индуктивност на трансформаторот

Не сите магнетни линии во трансформаторот ќе успеат да се поврзат со и првичната и вторичната бобина. Мала дел од магнетните линии ќе се поврзе само со една од бобините, но не со двете. Овој дел од магнетните линии се нарекува леакаџија магнетен поток. Збога на ова леакаџија индуктивност на трансформаторот, ќе има самоиндуктивност во земнатата бобина.

Оваа самоиндуктивност на трансформаторот исто така е позната како леакаџија индуктивност на трансформаторот. Оваа самоиндуктивност поврзана со отпор на трансформаторот е импеданс. Збога на овој импеданс на трансформаторот, ќе има падови на напон во и првичната и вторичната бобина на трансформаторот.

Отпор на трансформаторот

Обично, и првичната и вторичната бобина на електричниот трансформатор се направени од меди. Медта е многу добар проводник на струја, но не е суперпроводник. Вистинскиот суперпроводник и суперпроводивост се концептуални, а практично не постојат. Значи, обидувки ќе имаат некој отпор. Овој внатрешен отпор на и првичната и вторичната бобина заедно се нарекува отпор на трансформаторот.

Импеданс на трансформаторот

Како што рековме, и првичната и вторичната бобина ќе имаат отпор и леакаџија индуктивност. Овие отпор и индуктивност ќе бидат во комбинација, што ништо друго не е импеданс на трансформаторот. Ако R1 и R2 и X1 и X2 се првичен и вторичен отпор и леакаџија индуктивност на трансформаторот соодветно, тогаш Z1 и Z2 импеданс на првичната и вторичната бобина соодветно,

image.png

Импедансот на трансформаторот игра важна улога при паралелна работа на трансформаторот.

Леакаџија магнетен поток во трансформаторот

Во идеалниот трансформатор, сите магнетни линии ќе се поврзат со и првичната и вторичната бобина, но во реалноста, неможебитно е да се поврже сите магнетни линии со и првичната и вторичната бобина. Иако максимум магнетни линии ќе се поврзат со двете бобини преку желеезото на трансформаторот, уште ќе има мал износ на магнетен поток кој ќе се поврзе само со една бобина, но не со двете. Овој магнетен поток се нарекува леакаџија магнетен поток, кој ќе мине низ изолацијата на бобината и изолационката масло на трансформаторот, наместо да мине низ желеезото. Збога на овој леакаџија магнетен поток во трансформаторот, и првичната и вторичната бобина ќе имаат леакаџија индуктивност. Индуктивноста на трансформаторот ништо друго не е леакаџија индуктивност на трансформаторот. Овој феномен во трансформаторот се нарекува магнетна леакаџија.

image.png

Падовите на напон во бобините се случуваат поради импеданс на трансформаторот. Импедансот е комбинација од отпор и леакаџија индуктивност на трансформаторот. Ако применуваме напон V1 на првичната страна на трансформаторот, ќе има компонента I1X1 за балансирање на самопроизведени ЕМФ во првичната бобина поради првична леакаџија индуктивност. (Тука, X1 е првична леакаџија индуктивност). Сега, ако го сметаме и падот на напон поради првичен отпор на трансформаторот, тогаш јавната равенка на трансформаторот може лесно да се запише како,

image.png

Слично за вторична леакаџија индуктивност, јавната равенка на вторичната страна е,

image.png

Овде, на горен прикажаниот дијаграм, првичната и вторичната бобина се прикажани во одделни цевки, и оваа распоредба може да резултира во голем леакаџија магнетен поток во трансформаторот, бидејќи има голем простор за леакаџија. Леакаџијата во првичната и вторичната бобина може да се елиминираат ако бобините можат да се направат да занимаваат истото место. Ова, наравно, е физички невозможно, но, поставувањето на вторичната и првичната бобина во концентрична манера може до голема степен да реши проблемот.


Изјава: Поштете оригиналот, добри статьии се вредни за споделување, ако постои нарушение на авторските права се јавете за брисање.

Дадете бакшиш и одобрувајте авторот!

Препорачано

Зошто мора да се земли само од една точка трансформаторот? Дали многуточковата земла не е повеќе надежна?
Зошто трансформаторското језгро треба да биде земљиште?Токму во време на работа, трансформаторското језгро, заедно со металните структури, делови и компоненти кои фиксираат језгрото и витци, се наоѓаат во силен електричен поле. Под влијание на ова електричко поле, нивниот потенцијал споредно со земјата станува релативно висок. Ако језгрото не е земљиште, ќе постои разлика во потенцијал помеѓу језгрото и земљиштето на клампинг структурите и резервоарот, што може да доведе до прекинување на излесу
01/29/2026
Што е разликата помеѓу регулаторни трансформатори и енергетски трансформатори?
Што е ректификаторска трансформатор?„Превртка на енергија“ е општа терминологија која вклучува ректификација, инверзија и превртка на фреквенција, со ректификацијата како најшироко користена од нив. Ректификаторското опрема претворува входната алтернативна електрична енергија во директна електрична енергија преку процеси на ректификација и филтрирање. Ректификаторскиот трансформатор служи како источник на енергија за таквата ректификаторска опрема. Во индустријални применби, повеќето извори на D
01/29/2026
Как да се прецени се обнаружат и поправат грешки во јадрото на трансформаторот
1. Опасности, причини и видови на многоточкови земјски дефекти во трансформаторските језгра1.1 Опасности од многоточкови земјски дефекти во језгротоПри нормална работа, трансформаторското језgro мора да биде земјско поврзано само на едно место. Во време на работа, околу обмотките се појавуваат алтернативни магнетни полета. Збогу електромагнетната индукција, постојат паразитни капацитети помеѓу високонапонските и низконапонските обмотки, помеѓу низконапонската обмотка и језгрото, како и помеѓу је
01/27/2026
Кратка дискусија за одбор на трансформатори за земјување во повисувачки станции
Кратка дискусија за избор на трансформатори за земјување во подигачки станицитеТрансформаторот за земјување, познат и како „трансформатор за земјување“, работи при услов нормален рад на мрежата без оптеретување, а при кратко поврзување е оптеретен. Според разликата во исполнителната средина, обични типови можат да се поделат на масло-исполнети и сухи; според бројот на фази, можат да се класифицираат на трифазни и једнофазни трансформатори за земјување. Трансформаторот за земјување искуствено соз
01/27/2026
Послати инquiriја
+86
Кликнете за да прикачите датотека
Преземи
Преземи IEE-Business апликација
Користете ја апликацијата IEE-Business за пребарување на опрема добивање на решенија поврзување со експерти и учество во индустријско соработство секогаш и каде било потполно поддржувајќи го развојот на вашиот енергетски проект и бизнис