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


Mi az autotranszformátor?

Encyclopedia
Encyclopedia
Mező: Enciklopédia
0
China

Mi az autotransformátor?

Az autotransformátor definíciója

Az autotransformátor olyan elektromos transzformátor, amely egyetlen tekercsével működik, ami egyszerre szolgál elsődleges és másodlagos tekercsként.

Egyetlen tekercs elmélete

Az autotransformátor egyetlen tekercset használ mind elsődleges, mind másodlagos célra, ellentétben a kéttekercses transzformátorokkal, amelyek különálló tekercseket használnak. Az alábbi ábra ezt az elvet illusztrálja.

3b80f714-b8cd-4999-8420-40d22d2d371f.jpg

A teljes N1 tekerésű AB tekercs elsődleges tekercsként számít. Ez a tekercs a C pontban van kapcsolva, és a BC részét másodlagos tekercsként tekintjük. Tegyük fel, hogy a B és C pontok közötti tekerések száma N2.

Ha V1 feszültséget alkalmazunk a tekercsen, azaz A és C között.

Így a tekercs BC része közötti feszültség lesz,

Mivel a tekercs BC részét másodlagos tekercsként tekintjük, könnyen megérthető, hogy a 'k' konstans értéke nem más, mint a tekerésszám vagy feszültségaránya az autotransformátor esetén. Amikor terhelést kötünk a másodlagos végződésekhez, azaz B és C között, I2 terhelési áram kezd áramlani. A másodlagos vagy közös tekercsen áramló áram az I2 és I1 különbsége.

3fccfaf6-bed9-4534-b25c-59d13a2aab3f.jpg

Réz megtakarítás

Az autotransformátorok rézt takarnak, mert kevesebb tekercsmaterialt használnak, így hatékonyabbak és költséghatékonyabbak.

Az autotransformátor előnyei

  • Tehát az autotransformátor kisebb méretű és olcsóbb.

  • Az autotransformátor hatékonlabb, mint a kéttekercses transzformátor.

  • Az autotransformátor jobb feszültségellenállást biztosít, mert a feszültségcsökkenés a tekercs ellenállása és reaktanciája miatt kevesebb.

Az autotransformátor hátrányai

  • Az elsődleges és másodlagos tekercsek közötti elektrikus vezetés miatt a nagyobb feszültség befolyásolhatja a kisebb feszültségű ágakat. Meg kell tervezni a kisebb feszültségű ágakat, hogy tartsák ki a nagyobb feszültséget, hogy elkerülje a leállást.

  • Az ellenállás alacsony. Ez súlyos rövidzárlat áramokat eredményez hibaszituációk során.

  • Ez komplikációkat okoz, mivel az elsődleges és másodlagos fázis szög változik, különösen delta/delta csatlakozás esetén.

  • A tekercs elektromágneses egyensúlyának fenntartása nehezebb, ha feszültségbeállító kapcsolók használódnak. A kapcsolók hozzáadása növeli a transzformátor keretméretét, és ha a kapcsoló tartomány nagy, jelentősen csökkennek a kezdeti költséghatékonysági előnyök.

Az autotransformátorok alkalmazásai

Adományozz és bátorítsd a szerzőt!
Ajánlott
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A fémszerelő és a teljesítményátalakító változásainak megértése
A rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai közötti különbségekA rectifikációs transzformátorok és az erőművek transzformátorai is a transzformátor családhoz tartoznak, de alapvetően eltérnek alkalmazásukban és funkcionális jellemzőikben. A huzalos oszlopokon általában található erőművek transzformátorai, míg a gyárakban az elektrolitikus cellák vagy elektroplázma berendezések ellátására szolgáló transzformátorok általában rectifikációs transzformátorok. Az ő különbségeik me
Echo
10/27/2025
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST transzformátor magveszteség számítása és tekercs optimalizálási útmutató
SST Magas Frekvenciás Elszigetelt Tranzsformátor Mag Tervezése és Számítása Anyagjellemzők Hatása:A mag anyaga eltérő veszteségeket mutat különböző hőmérsékleteknél, frekvenciáknál és mágneses áramerősségnél. Ezek a jellemzők alapul szolgálnak az összeses magveszteségnek, és a nemlineáris tulajdonságok pontos megértését igénylik. Folytató Mágneses Mező Zavar:Magas frekvencián lévő folytató mágneses mezők további magveszteségeket okozhatnak a tekercsek körül. Ha ezeket a paraszitikus veszteségeke
Dyson
10/27/2025
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
Négy portú szilárdállapotú transzformátor tervezése: Hatékony integrációs megoldás a mikrohálózatok számára
A villamos energia elektromos technológiáinak használata növekszik az iparban, kis méretű alkalmazásoktól, mint például a tártozók töltőjének és LED vezérlőinek, nagy léptékű alkalmazásokig, mint például a fotovoltaikus (PV) rendszerek és az elektromos járművek. Általánosságban egy erőműrendszer három részből áll: erőművekből, átviteli rendszerekből és elosztási rendszerekből. Hagyományosan alacsony frekvenciájú transzformátort használnak két célra: elektrikai izolációra és feszültség illeszkedé
Dyson
10/27/2025
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
Szilárdtestes transzformátor vs hagyományos transzformátor: Előnyök és alkalmazások kifejtve
A szilárdtestes transzformátor (SST), melyet gyakran erőműveleti transzformátor (PET) néven is emlegetnek, egy statikus elektromos eszköz, amely integrálja az erőműveleti átalakító technológiát a magasfrekvenciás energiaátalakítással elektromágneses indukció alapján. Ezzel az eszközzel az elektromos energiát egy adott készlet jellemzőiről át lehet alakítani egy másikra. Az SST-ek javíthatják az erőrendszer stabilitását, lehetővé teszik a rugalmas energiatranszfert, és alkalmasak intelligens háló
Echo
10/27/2025
Kérés
Letöltés
IEE Business alkalmazás beszerzése
IEE-Business alkalmazás segítségével bármikor bárhol keresze meg a felszereléseket szerezzen be megoldásokat kapcsolódjon szakértőkhöz és vegyen részt az ipari együttműködésben teljes mértékben támogatva energiaprojektjeinek és üzleti tevékenységeinek fejlődését