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


Apakah Transformer Voltan?

Encyclopedia
Encyclopedia
Medan: Ensiklopedia
0
China

Apakah Transformer Voltan?

Definisi Transformer Voltan

Transformer voltan, juga dikenali sebagai transformer potensial, menurunkan voltan sistem yang tinggi kepada tahap yang lebih rendah dan selamat untuk meter dan relai standard.

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


 

Operasi Asas

Transformer-transformer ini menyambungkan gulungan primer mereka merentasi fasa dan tanah, beroperasi seperti transformer lain tetapi khusus untuk pengurusan voltan.

Voltan Sekunder Standard

Output voltan sekunder bagi transformer voltan biasa adalah umumnya 110 V.

Ralat Biasa

Ralat dalam transformer voltan termasuk penyimpangan dalam nisbah voltan dan penyelarasan fasa, mempengaruhi kejituan.

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

Is – Arus sekunder.

Es – GGL terinduksi sekunder.

Vs – Voltan terminal sekunder.

Rs – Rintangan gulungan sekunder.

Xs – Reaktans gulungan sekunder.

Ip – Arus primer.

Ep – GGL terinduksi primer.

Vp – Voltan terminal primer.

Rp – Rintangan gulungan primer.

Xp – Reaktans gulungan primer.

KT – Nisbah putaran = Bilangan putaran primer/bilangan putaran sekunder.

I0 – Arus pengerakan.

Im – Komponen pengerakan I0.

Iw – Komponen kehilangan inti I0.

Φm – Aliran utama.

β – Ralat sudut fasa.

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

Penyebab Ralat

Voltan yang dikenakan pada primer transformer potensial akan turun terlebih dahulu disebabkan oleh rintangan dalaman primer. Kemudian ia muncul merentasi gulungan primer dan kemudian ditransformasikan secara proporsional dengan nisbah putaran, ke gulungan sekunder. Voltan yang ditransformasikan ini merentasi gulungan sekunder akan lagi turun disebabkan oleh rintangan dalaman sekunder, sebelum muncul merentasi terminal beban. Ini adalah sebab ralat dalam transformer potensial.

Berikan Tip dan Galakkan Penulis
Disarankan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
Teknologi SST: Analisis Penuh Skenario dalam Pembangkitan Tenaga Elektrik Penghantaran Penyediaan dan Penggunaan
I. Latar Belakang PenyelidikanKebutuhan Transformasi Sistem KuasaPerubahan struktur tenaga menempatkan tuntutan yang lebih tinggi terhadap sistem kuasa. Sistem kuasa tradisional sedang berpindah ke arah sistem kuasa generasi baru, dengan perbezaan inti antara keduanya dinyatakan seperti berikut: Dimensi Sistem Kuasa Tradisional Sistem Kuasa Jenis Baru Bentuk Asas Teknikal Sistem Mekanikal Elektromagnetik Didominasi oleh Mesin Sinkron dan Peralatan Elektronik Kuasa Bentuk
Echo
10/28/2025
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Memahami Variasi Rektifier dan Transformator Kuasa
Perbezaan Antara Penjana Tegangan Rektifikasi dan Penjana Tegangan KuasaPenjana tegangan rektifikasi dan penjana tegangan kuasa kedua-duanya termasuk dalam keluarga penjana tegangan, tetapi mereka berbeza secara asas dalam aplikasi dan ciri-ciri fungsional. Penjana tegangan yang biasa dilihat di tiang utiliti adalah penjana tegangan kuasa, manakala yang menyediakan sel elektrolisis atau peralatan pelapisan elektrik di kilang biasanya adalah penjana tegangan rektifikasi. Untuk memahami perbezaan
Echo
10/27/2025
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Panduan Pengiraan Kehilangan Teras SST dan Pengoptimuman Penjeratan
Reka Bentuk dan Pengiraan Teras Transformator SST Berfrekuensi Tinggi yang Terasing Impak Ciri-ciri Bahan: Bahan teras menunjukkan tingkah laku kehilangan yang berbeza di bawah suhu, frekuensi, dan ketumpatan fluks yang berbeza. Ciri-ciri ini membentuk asas keseluruhan kehilangan teras dan memerlukan pemahaman yang tepat tentang sifat-sifat tidak linear. Gangguan Medan Magnet Sampingan: Medan magnet sampingan berfrekuensi tinggi di sekitar pembungkusan boleh menghasilkan kehilangan teras tambaha
Dyson
10/27/2025
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Reka Bentuk Penjentera Keadaan Padat Empat Port: Penyelesaian Pengintegrasian Efisien untuk Mikrogrid
Penggunaan elektronik daya dalam industri semakin meningkat, mulai dari aplikasi berskala kecil seperti pengisi baterai dan pemacu LED, hingga aplikasi berskala besar seperti sistem fotovoltaik (PV) dan kendaraan listrik. Secara umum, sistem daya terdiri dari tiga bagian: pembangkit listrik, sistem transmisi, dan sistem distribusi. Secara tradisional, transformator frekuensi rendah digunakan untuk dua tujuan: isolasi listrik dan penyesuaian tegangan. Namun, transformator 50/60-Hz cenderung besar
Dyson
10/27/2025
Hantar pertanyaan
Muat Turun
Dapatkan Aplikasi Perusahaan IEE-Business
Guna aplikasi IEE-Business untuk mencari peralatan mendapatkan penyelesaian berhubungan dengan pakar dan menyertai kolaborasi industri bila-bila masa di mana-mana sepenuhnya menyokong pembangunan projek kuasa dan perniagaan anda