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


Koja je uloga transformatora u shemi podvojnog napona?

Encyclopedia
Encyclopedia
Polje: Enciklopedija
0
China

Uloga transformatora u strukturom množitelja napona

Transformatori igraju ključnu ulogu u strukturom množitelja napona, ali sami ne mogu postići množenje napona. Strukture množitelja napona tipično kombiniraju transformatore s elementima pravilnog toka (poput dioda i kondenzatora) kako bi se postiglo duplo ili trostruko povećanje napona. Evo objašnjenja uloge transformatora u strukturom množitelja napona i kako uporaba dva transformatora može povećati izlazni napon.

1. Osnovna uloga transformatora

Povećanje/smanjenje napona: Transformatori mogu povećavati ili smanjivati ulazni napon. Odabirom odgovarajućeg omjera zavojnica (omjer broja zavojnica na primarnom i sekundarnom zavojnicu), može se postići željena transformacija napona.

Izolacija: Transformatori također pružaju električnu izolaciju, sprečavajući direktnu električnu vezu između ulaznih i izlaznih krugova, time unapređujujući sigurnost i pouzdanost.

2. Osnovni princip struktura množitelja napona

Strukture množitelja napona koriste više stupnjeva pravilnog toka i filtriranja kako bi se postiglo množenje napona. Uobičajeni tipovi struktura množitelja napona uključuju:

Poluvолнови мноžитељ напона:

Koristi jednu diodu i jedan kondenzator za duplo povećanje napona tijekom svakog poluvoljanog ciklusa.

Izlazni napon je približno dvaput veći od vrhunskog ulaznog napona.

Cijeli волнови мноžитељ напона:

Koristi više dioda i kondenzatora za duplo povećanje napona tijekom svakog potpunog ciklusa.

Izlazni napon je približno dvaput veći od vrhunskog ulaznog napona.

3. Uporaba dva transformatora za povećanje izlaznog napona

Iako jedan transformator može povećati napon, kako bismo postigli još veće izlazne napone, mogu se razmotriti sljedeće metode:

Metoda jedna: Serijsko spajanje transformatora

Princip: Spajanje sekundarnih zavojnica dva transformatora u seriju može duplo povećati izlazni napon.

Način spajanja:

Spojite pozitivni terminal sekundarne zavojnice prvog transformatora s negativnim terminalom sekundarne zavojnice drugog transformatora.

Izlazni napon je zbroj napona sa sekundarnih zavojnica oba transformatora.

Metoda dva: Kaskadne strukture množitelja napona

Princip: Dodavanje više stupnjeva struktura množitelja napona na izlaz transformatora može dalje povećati izlazni napon.

Način spajanja:

Koristite transformator i strukturu množitelja napona u prvom stupnju za duplo povećanje napona.

Koristite još jedan transformator i strukturu množitelja napona u drugom stupnju za ponovno duplo povećanje napona.

Primjer

Pretpostavimo ulazni AC napon od 120V RMS, i želimo povećati izlazni napon korištenjem dva transformatora i struktura množitelja napona:

Prvi stupanj:

Koristite transformator da povećate ulazni napon s 120V na 240V.

Koristite cijeli волнови мноžитељ напона da duplo povećate 240V vrhunski napon (približno 339V) na 678V.

Drugi stupanj:

Koristite još jedan transformator da povećate 678V na 1356V.

Koristite još jedan cijeli волнови мноžитељ напона da duplo povećate 1356V vrhunski napon (približno 1916V) na 3832V.

Sažetak

Uloga transformatora: Transformatori u strukturama množitelja napona glavno se koriste za povećanje ili smanjenje napona te pružanje električne izolacije.

Povećanje izlaznog napona: Veći izlazni naponi mogu se postići serijskim spajanjem transformatora ili kaskadnim strukturama množitelja napona.

Upotrebom dva transformatora i struktura množitelja napona može se značajno povećati izlazni napon, ali to također povećava složenost i cijenu kruga. Također je važno osigurati da sve komponente mogu podnijeti visoke napone kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost kruga. 

Daj nagradu i ohrabri autora
Preporučeno
Što uzrokuje da transformator bude bučniji u stanju bez opterećenja
Što uzrokuje da transformator bude bučniji u stanju bez opterećenja
Kada se transformator koristi bez opterećenja, često proizvodi glasniji šum nego pod punim opterećenjem. Primarni razlog je taj što, bez opterećenja na sekundarnom zavojnicu, naponska razina na primarnoj strani obično biva malo viša od nominalne. Na primjer, dok je nominalni napon tipično 10 kV, stvarni napon bez opterećenja može doseći oko 10,5 kV.Ova povišena naponska razina povećava gustoću magnetnog toka (B) u jezgru. Prema formuli:B = 45 × Et / S(gdje Et predstavlja dizajnirani volt po zavo
Noah
11/05/2025
Pod kojim uvjetima bi trebalo isključiti kompenzacijski kondenzator kada je instaliran?
Pod kojim uvjetima bi trebalo isključiti kompenzacijski kondenzator kada je instaliran?
Pri instalaciji koile za potlačenje luka važno je prepoznati uvjete pod kojima se koila treba ukloniti iz rada. Koila za potlačenje luka treba odspojiti u sljedećim situacijama: Kada se transformator isključuje, neutralni odvojač mora prvo otvoriti prije bilo kakvih promjena stanja na transformatoru. Redoslijed energiziranja je obrnut: neutralni odvojač smije zatvoriti tek nakon što je transformator energiziran. Zakazano je energizirati transformator s zatvorenim neutralnim odvojačem, ili otvara
Echo
11/05/2025
Koje su mjere prevencije požara dostupne za otkazivanja električnih transformatora
Koje su mjere prevencije požara dostupne za otkazivanja električnih transformatora
Nedostaci u transformatorima uglavnom su uzrokovani teškim preopterećenjem, kratičnim spojevima zbog degradacije izolacije zavojnice, starenjem transformatorskog ulja, prevelikom kontakt nomu otporu na priključcima ili promjenjivačima tapa, neuspjehom visokih ili niskih naponskih šljivica tijekom vanjskih kratičnih spojeva, oštećenjem jezgra, unutarnjim lukovima u ulju i udarcima munje.Budući da su transformatori ispunjeni izolativnim uljem, požari mogu imati ozbiljne posljedice – od sprskanja u
Noah
11/05/2025
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Koji su uobičajeni kvarovi s kojima se suočavamo tijekom rada longitudinale diferencijalne zaštite transformatora?
Diferencijalna zaštita transformatora u dužini: Uobičajeni problemi i rješenjaDiferencijalna zaštita transformatora u dužini je najkompleksnija od svih diferencijalnih zaštita komponenti. Tijekom rada povremeno se događaju pogrešne operacije. Prema statistici iz 1997. godine s područja Sjevernokineske električne mreže za transformatore od 220 kV i više, ukupno se dogodilo 18 netočnih operacija, od kojih su 5 bile posljedica diferencijalne zaštite u dužini - što čini približno trećinu. Uzroci pog
Felix Spark
11/05/2025
Pošalji upit
Preuzmi
Dohvati IEE Business aplikaciju
Koristite IEE-Business aplikaciju za pronalaženje opreme, dobivanje rješenja, povezivanje s stručnjacima i sudjelovanje u suradnji u industriji u bilo koje vrijeme i na bilo kojem mjestu što potpuno podržava razvoj vaših projekata i poslovanja u energetici