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


Kāda ir transformatora loma voldabļu dubultētāja shēmā

Encyclopedia
Lauks: Enciklopēdija
0
China

Pārveidošanas transformatoru loma sprieguma vairākās shēmās

Transformatori spēlē būtisku lomu sprieguma vairākās shēmās, bet vienatnī nevar sasniegt sprieguma vairošanu. Sprieguma vairākās shēmas parasti kombinē transformatorus ar rektifikācijas elementiem (piemēram, diodām un kondensatoriem), lai sasniegtu sprieguma divkāršošanu vai trīskāršošanu. Šeit ir izskaidrots transformatoru loma sprieguma vairākās shēmās un kā izmantojot divus transformatorus, var palielināt izvades spriegumu.

1. Pārveidošanas transformatoru pamatloma

Sprieguma paaugstināšana/samazināšana: Transformatori var paaugstināt vai samazināt ievades spriegumu. Atliekot atbilstošu viju attiecību (primārā un sekundārā vija skaita attiecība), var sasniegt vēlamo sprieguma pārveidošanu.

Izolācija: Transformatori arī nodrošina elektrisko izolāciju, nepiedēvējot tiešu elektrisko savienojumu starp ievades un izvades shēmām, tādējādi palielinot drošību un uzticamību.

2. Sprieguma vairākās shēmu pamatprincips

Sprieguma vairākās shēmas izmanto daudzus rektifikācijas un filtrēšanas stadijos, lai sasniegtu sprieguma vairošanu. Bieži sastopami sprieguma vairāko shēmu veidi ietver:

Puselektromagnētā sprieguma divkāršotājs:

Izmanto vienu diodu un vienu kondensatoru, lai katrā pusgājienā divkāršotu spriegumu.

Izvades spriegums ir aptuveni divreiz lielāks nekā ievades sprieguma virsotne.

Pilnelektromagnētā sprieguma divkāršotājs:

Izmanto vairākas diodas un kondensatorus, lai katrā pilnā gājienā divkāršotu spriegumu.

Izvades spriegums ir aptuveni divreiz lielāks nekā ievades sprieguma virsotne.

3. Divu transformatoru izmantošana, lai palielinātu izvades spriegumu

Lai gan viens transformators var paaugstināt spriegumu, lai sasniegtu vēl augstāku izvades spriegumu, var apsvērt šādus metodes:

Metode 1: Transformatoru savienojums rindā

Princips: Divu transformatoru sekundāro viju savienojums rindā var divkāršot izvades spriegumu.

Savienojuma metode:

Savienojiet pirmā transformatora sekundārā vija pozitīvo kontaktpunktu ar otrā transformatora sekundārā vija negatīvo kontaktpunktu.

Izvades spriegums ir abu transformatoru sekundāro viju spriegumu summa.

Metode 2: Kaskādas sprieguma vairākās shēmas

Princips: Vairāku sprieguma vairāko shēmu stadiju pievienošana transformatora izvadei var vēl vairāk palielināt izvades spriegumu.

Savienojuma metode:

Pirmajā stadijā izmantojiet transformatoru un sprieguma vairāko shēmu, lai divkāršotu spriegumu.

Otrajā stadijā izmantojiet citu transformatoru un sprieguma vairāko shēmu, lai vēlreiz divkāršotu spriegumu.

Piemērs

Aptuveni 120V RMS ievades maiņspriegumu, un mēs vēlamies palielināt izvades spriegumu, izmantojot divus transformatorus un sprieguma vairāko shēmas:

Pirmā stadija:

Izmantojiet transformatoru, lai paaugstinātu ievades spriegumu no 120V uz 240V.

Izmantojiet pilnelektromagnētā sprieguma divkāršotāju, lai divkāršotu 240V virsotnes spriegumu (aptuveni 339V) līdz 678V.

Otrā stadija:

Izmantojiet citu transformatoru, lai paaugstinātu 678V uz 1356V.

Izmantojiet citu pilnelektromagnētā sprieguma divkāršotāju, lai divkāršotu 1356V virsotnes spriegumu (aptuveni 1916V) līdz 3832V.

Kopsavilkums

Transformatoru loma: Sprieguma vairākās shēmās transformatori galvenokārt tiek izmantoti sprieguma paaugstināšanai vai samazināšanai un elektriskās izolācijas nodrošināšanai.

Izvades sprieguma palielināšana: Augstāku izvades spriegumu var sasniegt, savienojot transformatorus rindā vai kaskādē sprieguma vairāko shēmas.

Divu transformatoru un sprieguma vairāko shēmu izmantošana var būtiski palielināt izvades spriegumu, bet tas arī palielina shēmas sarežģītību un izmaksas. Turklāt ir būtiski nodrošināt, ka visi komponenti var izturēt augstus spriegumus, lai nodrošinātu shēmas drošumu un uzticamību. 

Dodot padomu un iedrošināt autoru

Ieteicams

Galvenā transformatora avārijas un gaistošā gāzes darbības problēmas
1. Avārijas reģistrācija (2019. gada 19. marts)2019. gada 19. martā plkst. 16:13 uzraudzības sistēma ziņoja par vieglās gāzes darbību 3. galvenajā transformatorā. Saskaņā ar „Elektrotransformatoru ekspluatācijas noteikumiem“ (DL/T572-2010) ekspluatācijas un tehniskās apkopes (E&TA) personāls pārbaudīja 3. galvenā transformatora vietējo stāvokli.Vietējā apstiprināšana: 3. galvenā transformatora WBH neelektriskās aizsardzības panelis ziņoja par transformatora korpusa B fāzes vieglās gāzes darbību,
02/05/2026
Kāpēc transformatora šķīvis jāizzemes tikai vienā punktā Nevarētu būt uzticamāk ar vairākpunktu izzemšanu
Kāpēc transformatora ķermenis jāzemkopla?Darbības laikā transformatora ķermenis, kā arī metāliskās struktūras, daļas un komponenti, kas fiksē ķermeni un vijnes, atrodas stiprā elektriskā laukā. Šī elektriskā lauka ietekmē tie iegūst attiecīgi augstu potenciālu salīdzinājumā ar zemi. Ja ķermenis nav zemkopls, starp ķermeņu un zemkoplošajām fiksējošām struktūrām un rezervoiru būs potenciāla atšķirība, kas var izraisīt periodisku izplūdi.Turklāt darbības laikā vijnes apkārt ir stiprs magnētiskais l
01/29/2026
Kāda ir atšķirība starp rektifikatoru transformatoriem un enerģijas transformatoriem?
Kas ir rektifikācijas transformators?"Enerģijas pārveidošana" ir vispārīgs termins, kas ietver rektifikāciju, inversiju un dažādu frekvences pārveidošanu, kur rektifikācija ir visplašāk izmantotā no tām. Rektifikācijas iekārtas pārveido ieejošo maiņstrāvas enerģiju par uzreizstrāvu caur rektifikāciju un filtrēšanu. Rektifikācijas transformators darbojas kā enerģijas avots šādām rektifikācijas iekārtām. Rūpnieciskajos lietojumos lielāko daļu uzreizstrāves enerģijas nodrošina, kombinējot rektifikā
01/29/2026
Kā Novērtēt Detektēt un Diagnostikāt Transformatora Ūdenskrāju Defektus
1. Bīstāmi, cēloņi un dažādi punktu zemes saites defekti transformatora ķermenī1.1 Bīstāmi no vairāku punktu zemes saites defektiem ķermenīNormālajā darbībā transformatora ķermenis jāiesaista tikai vienā punktā. Darbības laikā ap spuldzes apkārt atrodas maiņsprieguma magnētiskie lauki. Elektromagnētiskā indukcijas dēļ pastāv paraškapacitātes starp augstsprieguma un zemsprieguma spuldzēm, starp zemsprieguma spuldzi un ķermeni, kā arī starp ķermeni un rezervuāru. Enerģētiskās spuldzes savienojas c
01/27/2026
Pieprasījums
+86
Klikšķiniet, lai augšupielādētu failu
Lejupielādēt
Iegūt IEE Business lietojumprogrammu
Lietojiet IEE-Business lietotni lai atrastu aprīkojumu iegūtu risinājumus savienotos ar ekspertiem un piedalītos nozares sadarbībā jebkurā laikā un vietā pilnībā atbalstot jūsu enerģētikas projektus un biznesa attīstību