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


Mikä on jännitteennmuunnin?

Encyclopedia
Encyclopedia
Kenttä: Tietysti Encyklopedia
0
China

Mikä on jännitekääntäjä?

Jännitekääntäjän määritelmä

Jännitekääntäjä, myös tunnettu nimellä potentiaalikääntäjä, alentaa korkeita järjestelmän jännitteitä turvallisemmille, alhaisemmille tasoille, jotka ovat sopivia standardiyksiköille ja suojareleille.

58be1e01-0964-4823-8976-7af5dbede7fb.jpg


 

Perustoiminta

Nämä kääntäjät yhdistetään primäärikytkentänsä vaiheeseen ja maan kytkentään, toimien muun kuin askelalaspainoksi, mutta erityisesti jännitteen hallinnassa.

Tavallinen sekundärijännite

Typisen jännitekääntäjän sekundärijännite on yleensä 110 V.

Yleiset virheet

Jännitekääntäjissä esiintyvät virheet sisältävät jännitesuhdevirheitä ja vaihevirheitä, vaikuttamalla tarkkuuteen.

dd67706f-76d8-44e1-8695-f40b98b92b53.jpg

Is – Sekundärisvirta.

Es – Sekundärisindusoitu sähkömagneettinen voima.

Vs – Sekundärisvälijännite.

Rs – Sekundärikieruksen vastus.

Xs – Sekundärikieruksen reaktanssi.

Ip – Primäärisvirta.

Ep – Primäärisindusoitu sähkömagneettinen voima.

Vp – Primäärisvälijännite.

Rp – Primäärikieruksen vastus.

Xp – Primäärikieruksen reaktanssi.

KT – Kierrosuhde = Primäärikierosten määrä / sekundärikierosten määrä.

I0 – Innostussiirtoma.

Im – I0:n magnetisoiva komponentti.

Iw – Ytimen hukkasiirtoman I0:n komponentti.

Φm – Päävirta.

β – Vaihekulman virhe.

5ebbf17e-7dcd-4a18-a3c8-7196d72943c4.jpg

Virheiden aiheuttajat

Potentiaalikääntäjän primääriin sovellettava jännite ensin laskee sen sisäisen impedanssin vuoksi. Sitten se ilmenee primäärikieruksessa ja siirtyy sen kierrosuhden mukaisesti sekundärikierukseen. Tämä käännetty jännite sekundärikieruksessa laskee taas sen sisäisen impedanssin vuoksi, ennen kuin se ilmenee kuormaterminalissa. Tämä on potentiaalikääntäjän virheiden syy.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suoritteen ja voimanmuuntajan vaihtoehtojen ymmärtäminen
Suurentajat ja voimansiirtojärjestelmät – erojaSuurentajat ja voimansiirtojärjestelmät kuuluvat molemmat muuntajan perheeseen, mutta ne eroavat toisistaan olennaisesti sovelluksessa ja toiminnallisissa ominaisuuksissa. Yleensä sähköpilven pohjalla näkyvät muuntajat ovat voimansiirtojärjestelmiä, kun taas tehtaissa sähkölyydytys- tai kultauslaitteiden tukemiseksi käytettyjä muuntajia kutsutaan suurentajiksi. Niiden erojen ymmärtäminen vaatii kolmen näkökulman tarkastelua: toimintaperiaate, rakent
Echo
10/27/2025
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST-muuntajan ytimen sähkönkulutuksen laskenta ja kytkentäoptimointiopas
SST:n korkean taajuuden eristetty muuntajan ytimen suunnittelu ja laskenta Materiaalin ominaisuudet vaikuttavat: Ytimen materiaali näyttää eri häviön käyttäytymisen eri lämpötiloissa, taajuuksissa ja fluxtiitiheyksissä. Nämä ominaisuudet muodostavat perustan koko ytimen häviölle ja edellyttävät tarkkaa ymmärrystä epälineaarisista ominaisuuksista. Vaihtomagneettinen sivuvaikutus: Korkean taajuuden vaihtomagneettiset sivukentät kymppejen ympärillä voivat aiheuttaa lisähäviöt. Jos niitä ei hallita
Dyson
10/27/2025
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Neliporttisen kivijalkamuunnin suunnittelu: Tehokas integraatioratkaisu mikroverkoille
Teollisuudessa sähkötekniikan käyttö on kasvussa, pienimuotoisista sovelluksista kuten akkujen laturista ja LED-ajurista isompiin sovelluksiin kuten aurinkopaneelijärjestelmiin (PV) ja sähköautoihin. Yleensä sähköjärjestelmä koostuu kolmesta osasta: voimaloista, siirtosähköverkoista ja jakelusähköverkoista. Perinteisesti matalataajuisten muuntajien käytetään kahteen tarkoitukseen: sähkölliseen eristämiseen ja jänniteen yhteensopivuuteen. Kuitenkin 50-/60-Hz-muuntimet ovat huluisia ja raskaita. V
Dyson
10/27/2025
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Tehdasvaihtaja vs perinteinen vaihtaja: Elokset ja sovellukset selitetty
Kiinteän tilan muuntaja (SST), jota kutsutaan myös teho­elektroniikka­muuntajaksi (PET), on staattinen sähkölaite, joka yhdistää teho­elektroniikan muuntoteknologian ja korkeataajuuden energiamuunnoksen perustuen sähkömagneettiseen induktioon. Se muuntaa sähköenergian yhdestä tehokaraktteristikojen joukosta toiseen. SST:t voivat parantaa sähköverkon vakautta, mahdollistaa joustavan sähkönsiirron ja ovat soveltuvin smart grid -sovelluksiin.Perinteisillä muuntimilla on haittoja, kuten suuri koko,
Echo
10/27/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä