იზოლაციური ტრანსფორმატორი არის ტრანსფორმატორის ტიპი, რომელიც შექმნილია პირველი და მეორე სხვადასხვა გარდაქმნის შორის ელექტროსადგურის იზოლაციის დასარწმუნებლად, უსაფრთხოების დასარწმუნებლად და დედამიწის შეცდომის შესარჩევად. ეფექტური და დამგავითვალისწინებელი იზოლაციური ტრანსფორმატორის დასაწყებად უნდა ითვალისწინოს რამდენიმე ძირითადი დიზაინის ფაქტორი. ქვემოთ არის ეს კრიტიკული დიზაინის ფაქტორები დეტალურად:
ელექტროსადგურის იზოლაცია: იზოლაციური ტრანსფორმატორის ძირითადი ფუნქცია არის ელექტროსადგურის იზოლაციის შექმნა, ამიტომ საჭიროა დარწმუნება პირველი და მეორე სხვადასხვა გარდაქმნის შორის იზოლაციის სიმძლავრეზე. იზოლაციის მასალის არჩევა კრიტიკულია; საერთო ვარიანტები შედგება მიკა, პოლიესტერის ფილმიდან და ეპოქსის რეზინიდან. იზოლაციის საფარის სიგანე უნდა განისაზღვროს მუშაობის დარჩენის და უსაფრთხოების სტანდარტების მიხედვით დაშლის არ დასაშვებად.
კრიპეიჯის დისტანცია და კლირენსი: კრიპეიჯის დისტანცია არის იზოლატორის ზედაპირზე უმცირესი გზა, ხოლო კლირენსი არის ჰაერის შემდეგ უმცირესი ხაზური დისტანცია. ორივე პარამეტრი უნდა შესაბამისი უსაფრთხოების სტანდარტების (როგორიცაა IEC 60950 ან UL 508) შესაბამისად შესაძლოა დაშლის ან ფლეშოვანი შეცდომის არ დასაშვებად.
დიელექტრიკური დაბრკოლების ტესტი: მართვის შემდეგ იზოლაციურ ტრანსფორმატორებს ჩვეულებრივ ქვემით ატარებენ დიელექტრიკურ დაბრკოლების ტესტს (Hi-Pot ტესტს) რათა დარწმუნდეს რომ ისინი შეიძლებენ სტაბილურად მუშაობას შესაბამის მუშაობის დარჩენაზე და შესაძლოა დროებითი მაღალი დარჩენის დარტყმების დასახმარებლად.
ბუშტის მასალა: ბუშტის მასალის შერჩევა მნიშვნელოვანად არსებობს ტრანსფორმატორის ეფექტურობასა და მუშაობაზე. საერთო ბუშტის მასალები შედგება სილიკონის სტალის, ფერიტის და ამორფული ალოის შემდეგ. სილიკონის სტალი შეიძლება შეიცავდეს დაბალ დანაკლებებს და მაღალ პერმეაბილიტეტს, რაც ხელს უწყობს საშუალებას საშუალებას და დაბალი სიხშირის აპლიკაციებში; ფერიტი იდეალურია მაღალი სიხშირის აპლიკაციებისთვის დაბალი ედი დანაკლებების გამო; ამორფული ალოის ექსტრემალურად დაბალი დანაკლებები შეიძლება შეიცავდეს მაღალი ეფექტურობის, ენერგიის დამარტივების აპლიკაციებში.
ბუშტის სტრუქტურა: ბუშტის სტრუქტურა ასევე მნიშვნელოვანია. საერთო ბუშტის სტრუქტურები შედგება EI-ტიპის, ტოროიდული და R-ტიპის ბუშტების შემდეგ. ტოროიდული ბუშტები შეიძლება შეიცავდეს მინიმალურ დანაკლებებს და მაღალ ეფექტურობას მაგრამ უფრო ძველია დამზადების დროს; EI-ტიპის ბუშტები უფრო მარტივია და უფრო არასახელმძღვანელოა მაგრამ ზოგიერთი პირობების შემდეგ შეიძლება შეიცავდეს მეტ დანაკლებებს.
ფლაქსის სიმკვრივე: ფლაქსის სიმკვრივე (Bmax) არის მაქსიმალური მაგნიტური ინდუქციის დონე, რომელზეც ბუშტი მუშაობს. ზედმეტი ფლაქსის სიმკვრივე შეიძლება დაიტვირთოს ბუშტის სატურაცია, რაც ზრდის დანაკლებებს და შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობას შესაძლებლობა......