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


Hvad er de praktiske anvendelser af transformatorer i styrings elektronik?

Encyclopedia
Encyclopedia
Felt: Encyclopædi
0
China

Transformatorer spiller en afgørende rolle i effektelektronik, og deres primære anvendelsesområder inkluderer følgende aspekter:

Spændingsoverførsel

Den mest grundlæggende funktion af en transformator er spændingsoverførsel, som kan justere spændingsniveauet på forskellige trin i effektgenerering, transmission og distribution. Specifikt kan transformatorer forhøje den elektriske energi, der produceres af kraftværker, til langdistancetransmission, hvilket reducerer energitab; ved slutningen af transmissionen kan transformatorer også sænke højspændingselektricitet for at møde brugernes behov.

Impedansetransformation

Transformatorer har også funktionen impedansetransformation. Ved at justere forholdet mellem vindingerne i primær- og sekundærløkkerne kan transformatorer ændre impedansen i kredsløbet, hvilket giver god impedansmatchning og optimerer signaltransmission og effektoverførsel.

Faseoverførsel

Transformatorer er i stand til faseoverførsel. Ved at ændre måden, hvorpå vindingforbindelserne er forbundet, er det muligt at justere fasen af signalespændingen. Dette er meget vigtigt i visse specifikke anvendelsesscenarier, f.eks. i lydforstærkere, hvor en lydintransformator kan bruges til at distribuere det originale signal og dets inverterede signal til to effektforstærkerrør, så de kan skiftevis forstærke positive og negative halvcyklus-signaler.

Effekttransmission

I effektsystemer bruges transformatorer til overførsel af elektrisk energi. Effektsystemer er typisk opdelt i højspænding- og lavspændingssider, hvor højspændingssiden anvendes til langdistancetransmission, mens lavspændingssiden anvendes til at forsyne brugere. Transformatorer opnår effektiv overførsel af elektrisk energi ved at konvertere elektrisk energi fra højspændingssiden til lavspændingssiden.

Energiomkonvertering

Ud over omkonvertering af AC-effekt kan transformatorer også bruges til at konvertere AC-effekt til DC-effekt eller DC-effekt til AC-effekt. Denne funktion anvendes bredt i effektsystemer til omkonvertering mellem AC-transmission og DC-transmission.

Stabil spænding

Transformatorer kan også give stabil udgangsspænding, hvilket sikrer normal drift af hele effektsystemet. Denne metode kan effektivt beskytte brugerens elektriske udstyr mod effekten af spændingsfluktueringer.

Isolation

Isolations-transformatorer: Leverer elektrisk isolation for at forhindre direkte elektriske forbindelser mellem primær- og sekundærløkkerne, hvilket øger sikkerhed og pålidelighed.

Effektbæringfordeling

I store industriområder eller kommercielle områder kan transformatorer korrekt fordele elektrisk energi i effektsystemet for at sikre, at forskellige brugeres elektricitetsbehov bliver opfyldt. Ved at udruste passende transformatorer kan en fleksibel effektbæringfordeling opnås, hvilket forbedrer effektiviteten af effektsystemet.

Beskyttelse af elektrisk udstyr

Når der opstår overbelastning eller kortslutning af elektrisk udstyr i systemet, vil transformatorerne automatisk afbryde strømmen for at forhindre yderligere skade på andet udstyr og sende alarm-signal. Denne metode kan effektivt beskytte den sikre drift af hele effektsystemet.

Sammenfattende set har transformatorer i effektelektronik praktiske anvendelser, der dækker spændingsoverførsel, impedansetransformation, faseoverførsel, effekttransmission, effektomkonvertering, spændningsstabilisering, effektbæringfordeling og beskyttelse af elektrisk udstyr. Disse funktioner gør transformatorer til en uundværlig del af effektsystemet.

Giv en gave og opmuntre forfatteren
Anbefalet
Hvad forårsager at en transformer er støjere under tomkørsel?
Hvad forårsager at en transformer er støjere under tomkørsel?
Når en transformator fungerer uden last, producerer den ofte mere støj end under fuld last. Den primære årsag er, at med ingen last på sekundærlindingen, er spændingen på primærlindingen typisk lidt højere end den nominelle. For eksempel, selvom den normale spænding typisk er 10 kV, kan den faktiske spænding uden last nå op på omkring 10,5 kV.Denne øgede spænding øger magnetfeltstætheden (B) i kerne. Ifølge formlen:B = 45 × Et / S(hvor Et er det designede spænding pr. vinding, og S er kernes tvæ
Noah
11/05/2025
Under hvilke omstændigheder bør en buelastningsspole tages ud af drift, når den er installeret?
Under hvilke omstændigheder bør en buelastningsspole tages ud af drift, når den er installeret?
Når en bueundslukningsbobin monteres, er det vigtigt at identificere de forhold, under hvilke bobinen skal tages ud af drift. Bueundslukningsbobinen skal afkobles under følgende omstændigheder: Når en transformator deenergiseres, skal neutralpunktets afbryder først åbnes, inden der udføres nogen skiftoperateringer på transformator. Opstartsrækkerækkefølgen er den omvendte: neutralpunktets afbryder skal kun lukkes, når transformator er energiseret. Det er forbudt at energisere transformator med n
Echo
11/05/2025
Hvad for forebyggende brandforanstaltninger er tilgængelige for strømtransformatorfejl?
Hvad for forebyggende brandforanstaltninger er tilgængelige for strømtransformatorfejl?
Fejl i strømtransformatorer skyldes ofte alvorlig overbelastning, kortslutninger på grund af nedbrydning af vindingsisolering, forældelse af transformatorolie, for høj kontaktmodstand ved forbindelser eller spændingsregulatortap, manglende funktionalitet af høj- eller lavspændingsseglere under eksterne kortslutninger, kernebeskadigelse, interne bueprocesser i olie og lynnedslag.Da transformatorer er fyldt med isolerende olie, kan brande have alvorlige konsekvenser - fra oliesprøjting og tænding
Noah
11/05/2025
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Hvad er de almindelige fejl, der opstår under drift af strømtransformatorers longitudinale differentielsbeskyttelse
Transformator Langdifferentialbeskyttelse: Almindelige Problemer og LøsningerTransformator langdifferentialbeskyttelse er den mest komplekse blandt alle komponentdifferentialbeskyttelser. Fejlhændelser forekommer lejlighedsvis under drift. Ifølge statistik fra 1997 for North China Power Grid for transformatorer på 220 kV og over, var der i alt 18 fejlagtige hændelser, hvoraf 5 skyldtes langdifferentialbeskyttelse - hvilket udgør ca. en tredjedel. Årsager til fejlhændelser eller manglende reaktio
Felix Spark
11/05/2025
Send forespørgsel
Hent
Hent IEE Business-applikationen
Brug IEE-Business appen til at finde udstyr få løsninger forbinde med eksperter og deltage i branchesamarbejde overalt og altid fuldt ud understøttende udviklingen af dine energiprojekter og forretning