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


რატომ არ შეიძლება გამოყენება მხოლოდ ერთი ზემორთული როგორც პირველის, ასევე მეორე წყაროს ტრანსფორმატორში

Encyclopedia
ველი: ენციკლოპედია
0
China

ტრანსფორმატორის პირველი და მეორე ზავის გამოყენებით ერთ ზავში შეუძლია კარგი მუშაობა, რადგან ეს წინაპერი დარღვევს ტრანსფორმატორის მუშაობის ფუნდამენტურ პრინციპს და ელექტრომაგნიტური ინდუქციის მოთხოვნებს. აქ მოცემულია დეტალური განმარტება:

1. ელექტრომაგნიტური ინდუქციის პრინციპი

ტრანსფორმატორები მუშაობენ ფარადეის ელექტრომაგნიტური ინდუქციის კანონის მიხედვით, რომელიც ამბობს, რომ ცვლილება მაგნიტური ფლუქსის მარტივ წრეში ინდუცირებს ელექტრომოტიურ ძალას (EMF) ამ წრეში. ტრანსფორმატორები ამ პრინციპს იყენებენ ისე, რომ პირველ ზავში ცვლილებითი მუხლი ქმნის ცვლილებით მაგნიტურ ველს. ეს ცვლილებითი მაგნიტური ველი შემდეგ ინდუცირებს EMF-ს მეორე ზავში, რითაც ხდება დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაცია.

2. ორი დამოუკიდებელი ზავის საჭიროება

პირველი ზავი: პირველი ზავი დაერთებულია ენერგიის წყაროს და შეიცავს ცვლილებით მუხლს, რომელიც ქმნის ცვლილებით მაგნიტურ ველს.

მეორე ზავი: მეორე ზავი დაყოფილია იმავე კორეში, მაგრამ იზოლირებულია პირველი ზავისგან. ცვლილებითი მაგნიტური ველი გადის მეორე ზავში, რითაც ინდუცირებს EMF-ს ფარადეის კანონის მიხედვით, რაც ქმნის მუხლს.

3. პრობლემები ერთ ზავთან დაკავშირებით

თუ ერთ ზავს გამოყენებენ როგორც პირველს ასევე მეორეს, ამოცანები შემდეგი იქნება:

თავისი ინდუქცია: ერთ ზავში ცვლილებით მუხლი ქმნის ცვლილებით მაგნიტურ ველს, რომელიც ინდუცირებს თავისი ინდუცირებულ EMF-ს იმავე ზავში. თავისი ინდუცირებულ EMF წინააღმდეგობს მუხლის ცვლილებას, რითაც ეფექტურად აირჩევს მუხლის ცვლილებებს და არ საშუალებს ეფექტურ ენერგიის გადაცემას.

ელექტროსადგურების არ იყოფა: ტრანსფორმატორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის ელექტროსადგურების არ იყოფა, რომელიც ამართლებს პირველი და მეორე რეჟიმებს. თუ არსებობს მხოლოდ ერთი ზავი, ელექტროსადგურების არ იყოფა არ არსებობს პირველ და მეორე რეჟიმს შორის, რაც არასამართლებად არის ბევრ აპლიკაციაში, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც ეს შედეგი უსაფრთხოებას და სხვადასხვა დარჩენილი ძალების დონეებს შეეხება.

დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაციის უნარი: ტრანსფორმატორები დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაციას ახდენენ პირველი და მეორე ზავების მართების რაოდენობის ცვლილებით. ერთ ზავთან არ შეუძლია ცვლილებით მართების რაოდენობა დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაციის მისაღებად.

4. პრაქტიკული ამოცანები

მუხლის და დარჩენილი ძალის ურთიერთკავშირი: ტრანსფორმატორის პირველ და მეორე ზავებს შორის მართების რაოდენობა განსაზღვრავს დარჩენილი ძალებისა და მუხლების ურთიერთკავშირს. მაგალითად, თუ პირველ ზავში არის 100 მართები და მეორე ზავში 50 მართები, მეორე ზავის დარჩენილი ძალა იქნება პირველი ზავის დარჩენილი ძალის ნახევარი, ხოლო მეორე ზავის მუხლი იქნება პირველი ზავის მუხლის ორჯერ. ერთ ზავთან არ შეუძლია ეს ურთიერთკავშირი მისაღებად.

ტვირთის გავლენა: პრაქტიკულ აპლიკაციებში ტრანსფორმატორის მეორე ზავი დაერთებულია ტვირთს. თუ არსებობს მხოლოდ ერთი ზავი, ტვირთის ცვლილებები დირექტულად შეიძლება გავლენას მოახდინოს პირველ რეჟიმზე, რითაც ხდება სისტემის უსაფრთხოება.

5. სპეციალური შემთხვევები

თუმცა ტრანსფორმატორები ჩვეულებრივ საჭიროებენ ორ დამოუკიდებელ ზავს, არსებობს სპეციალური შემთხვევები, რომლებშიც ავტოტრანსფორმატორის გამოყენება შესაძლებელია. ავტოტრანსფორმატორი იყენებს ერთ ზავს თაპებით დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაციის მისაღებად. თუმცა, ავტოტრანსფორმატორი არ არის ელექტროსადგურების არ იყოფა და გამოიყენება სპეციფიკურ აპლიკაციებში, სადაც ხარჯების და ზომების შესანახად არის მნიშვნელოვანი.

შეჯამება

ტრანსფორმატორებს საჭიროა ორი დამოუკიდებელი ზავი ეფექტური ენერგიის გადაცემის, ელექტროსადგურების არ იყოფის და დარჩენილი ძალის ტრანსფორმაციის მისაღებად. ერთ ზავს არ შეუძლია შეასრულოს ეს ბაზისური მოთხოვნები, ამიტომ არ შეუძლია გამოყენება როგორც პირველი და მეორე ზავი ტრანსფორმატორში.

მოგვაწოდეთ შემოწირულობა და განათავსეთ ავტორი!
რეკომენდებული
დაბრუნების მეთოდები და დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების გავლენა
დაბრუნების მეთოდები და დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების გავლენა
ძაბვის შესაბამისობის დონე და დისტრიბუციის ტრანსფორმატორის თაპის ჩართვის რეგულირებაძაბვის შესაბამისობის დონე არის ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი ელექტრო ენერგიის ხარისხის შესაფასებლად. თუმცა, სხვადასხვა მიზეზების გამო, მაქსიმალური და მინიმალური ტვირთის პერიოდებში ელექტროენერგიის მოწყობა ხშირად ნაკლებად განსხვავდება, რითაც იწვევს დისტრიბუციის ტრანსფორმატორების გამომავალი ძაბვის ცვლილებას. ეს ძაბვის ცვლილებები სხვადასხვა სიმრავლით უარყოფითად ახასიათებს სხვადასხვა ელექტრო ტექნიკის მოწყობილობების მუშაობ
12/23/2025
ოთხი მთავარი ელექტრო ტრანსფორმატორის დასვენების შემთხვევის ანალიზი
ოთხი მთავარი ელექტრო ტრანსფორმატორის დასვენების შემთხვევის ანალიზი
შემთხვევა N11 აგვისტოს, 2016 წელს, ენერგოდაზნების სადგურში გამოყენებაში მყოფი 50kVA-იანი დისტრიბუციის ტრანსფორმატორი უცებად დაიწყო დახვეწა, შემდეგ კი დაიწყო დაწინაურება და დანაშაული დაიწყო სამაღლო დარტყმის ფუზი. იზოლაციის ტესტირება გამოიჩინა, რომ დაბალი დარტყმის მხარიდან დედამიწამდე მეგაჟომი ნულია. ბურთულის შინაგანი შესახედავი დადგინა, რომ დაბალი დარტყმის კაბელის იზოლაციის დაზიანება გამოიწვია შორტი. ანალიზი გამოიჩინა რამდენიმე ძირითადი მიზეზი ამ ტრანსფორმატორის დაფარებისთვის:დატვირთვა: დატვირთვი
დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების სიჩქარეთა მაღალი დონეზე განხილვა და გადაწყვეტილებები
დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების სიჩქარეთა მაღალი დონეზე განხილვა და გადაწყვეტილებები
1. აგრარული დისტრიბუციული ტრანსფორმატორების შესახებ დაფართობის მიზეზები(1) იზოლაციის დაზიანებასახელმწიფო ელექტროენერგიის სისტემებში ჩვეულებრივ გამოიყენება 380/220V შერეული სისტემები. ერთფაზიანი ტვირთების მაღალი პროპორციის გამო დისტრიბუციული ტრანსფორმატორები ხშირად ფუნქციონირებენ სამფაზიანი ტვირთის არასწორ ბალანსში. ბევრ შემთხვევაში არასწორი ბალანსი აღემატება სტანდარტებში მოთავსებულ დასაშვებ დონეს, რაც გამოიწვევს ტრანსფორმატორის კანის იზოლაციის წინასწარ ძველებას, დაქროვებას და დაფართობს, რაც ბოლო
12/23/2025
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ნებისმიერი წარდგენის ტესტირების პროცედურები ზეთში ჩაძირული ელექტრო ტრანსფორმატორებით
ტრანსფორმატორის შექმნის ტესტების პროცედურები1. პორცელანის გარეშე ბუშინგების ტესტები1.1 იზოლაციის რეზისტენციავერტიკალურად ჩამოთვალეთ ბუშინგი კრანის ან სახელმწიფო რამდენიმეს გამოყენებით. იზოლაციის რეზისტენცია შეადგინეთ ტერმინალსა და ტეპს/ფლანჯეს შორის 2500V იზოლაციის რეზისტენციის მეტრით. გაზომილი მნიშვნელობები არ უნდა დაშორდეს სამწარმოებო მნიშვნელობებიდან მსგავსი გარემოების შემთხვევაში. 66kV-ზე და მას ზემოთ რეიტინგის კონდენსატორის ტიპის ბუშინგებისთვის და დამატებით ვოლტაჟის მცირე ბუშინგებით, გაზომე
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