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


Komprenejo de la ĉefaj kaj sekundaj spiregoj de transformilo: strukturo kaj funkcio

Rockwell
Kampo: Fabrikado
China

La primara kaj sekondara bobenoj estas du fundamentaj komponantoj de transformilo, kiuj ebligas la transdonon kaj transformon de elektra energio per la principo de elektromagnetinda indukto. La primara bobeno ricevas altvoltagean koranton el la eniga fonto kaj generigas variigon de magnetan kampon, dum la sekondara bobeno, influata de ĉi tiu magnetan kampo, produktas korespondan eligan vicon. Ilia interago ebligas al la transformilo efektivigi konverton de voltajo, faciligante efikan transdonon kaj distribuon de energio.

Pozicio kaj Strukturo

En transformilo, ambaŭ bobenoj kutime estas avinditaj ĉirkaŭ komuna fera kerno por certigi efikan magnetan kunligon tra elektromagnetinda indukto. La primara bobeno estas konektita al la eniga flanko, kaj la sekondara bobeno al la eliga flanko. Ili estas elektrike izolitaj unu de la alia per izolmaterialoj kaj la kernstrukturo, evitante direktan korantflupon.

  • Primara Bobeno: Situata sur la alta-voltaĝa flanko, la primara bobeno konsistas el multaj avindoj de izolita kondukilo avindita sur unu flanko de la fera kerno. Ĝi ricevas la enigan koranton kaj generigas tempvariigon de magnetan kampon en la kerno.

  • Sekondara Bobeno: Poziciigita sur la malalta-voltaĝa flanko, la sekondara bobeno havas pli malmultajn avindojn de izolita kondukilo avinditajn sur la alia flanko de la kerno. Ĝi kaptas la ŝanĝiĝantan magnetan fluksen kaj liveras la transformitan (ŝtupigitan aŭ malŝtupigitan) vicon je la eligo.

Principo de Voltaja Transformo

Voltaja transformo en transformilo regatas per Faradeja leĝo pri elektromagnetinda indukto kaj Lenz-a leĝo.

  • Primara Bobeno: Kiam alternanta koranto flugas tra la primara bobeno, ĝi produktas kontinuan ŝanĝiĝon de magnetan kampon en la fera kerno. Ĉi tiu variiga fluksaĵo estas esenca por induki voltagon en la sekondara bobeno.

  • Sekondara Bobeno: La ŝanĝiĝanta magnetfluksaĵo el la primara indukas elektromotan forton (EMF) en la sekondara bobeno laŭ Faradeja leĝo. Ĉi tiu indukitan EMF dirigeblas koranton tra la lasta konektita al la eligo, liverante la transformitan elektran energion.

Avindorilatumo kaj Voltaja Transformrilatumo

La voltaja transformrilatumo estas direkte determinita per la avindorilatumo inter la primara kaj sekondara bobenoj. Laŭ teorio pri elektromagnetinda indukto, la indukta EMF en ĉiu bobeno estas proporcia al sia nombro de avindoj.

  • En  ŝtupigila transformilo, la sekondara bobeno havas pli da avindoj ol la primara, rezultigante pli altan eligan voltan.

  • En  malŝtupigila transformilo, la sekondara bobeno havas malpli da avindoj ol la primara, donante pli malaltan eligan voltan.

La avindorilatumo estas precize dezinita por respondi specifajn bezonojn pri voltantransformo. Do, la rilato inter la nombro de avindoj kaj la voltarilatumo estas fundamenta por la operacio de la transformilo, difinante ĝian performadon kaj aplikon.

Donaci kaj enkuragigu la aŭtoron

Rekomendita

Influo de CD-biaĉo en transformiloj je renovigeblaj energiostacioj proksime de UHVDC-terkonektoroj
Influo de DC-biaŭzo en transformiloj ĉe renovindaj energiostacioj proksime al UHVDC-terezojKiam la tezeo de Ultra-Alta-Volta Direkta Kurenta (UHVDC) transmetasistemo troviĝas proksime al renovinda energiostacio, la returnanta kurento fluanta tra la tero povas kaŭzi altigon de la terpotencialo ĉirkaŭ la areo de la tezeo. Tiu ci altigo de terpotencialo kondukas al ŝanĝo de la potencialo de la neŭtrala punkto de proksimaj transformiloj, induktante DC-biaŭzon (aŭ DC-deklinon) en iliaj kernoj. Tia DC
01/15/2026
HECI GCB por generiloj – Rapida SF₆ ĉirkuitskepilo
1. Difino kaj Funkcio1.1 Rolo de la Ĝenerata Circuit-BreakerLa Ĝenerata Circuit-Breaker (GCB) estas kontrolobla diskonigopunkto situanta inter la ĝenerilo kaj la stiga transformilo, servanta kiel interfaco inter la ĝenerilo kaj la elektroreta reto. Liaj ĉefaj funkcioj inkluzivas izoladon de defektoj en la ĝenerila flanko kaj ebligon de operacia regado dum sinkronigo kaj kunligo al la reto de la ĝenerilo. La funkcioprinicipo de GCB ne graveme diferencas tiun de norma circuit-breaker; tamen, pro l
01/06/2026
Distribuaj Aparatoj Transformas Testado Kontrolo kaj Manteno
1. Tranformilo kaj Kontrolo Malfermu la malaltvoltagecan (LV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, forigu la kontrolan energian fusilon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Malfermu la altvoltagecan (HV) cirkuitrompilon de la tranformilo sub kontrolo, fermu la terigilan ŝalton, plene elŝargu la tranformilon, bloku la HV ŝaltejon, kaj pendigu signon “Ne Fermu” sur la ŝaltilo. Por kontrolado de seka tranformilo: unue netigu la porcelanajn tubetojn kaj la ĉaskon; poste kontroli
12/25/2025
Kiel Testi Izoladonresistancon de Distributransformiloj
En praktika laboro, izolrezistanco de distribuaj transformiloj estas ĝenerale mezurata dufoje: la izolrezistanco inter laalta-premiza (HV) vicokaj lamalforta-premiza (LV) vico plus la transformila ujo, kaj la izolrezistanco inter laLV vicokaj laHV vico plus la transformila ujo.Se ambaŭ mezuroj donas akcepteblajn valorojn, tio indikas ke la izolacio inter la HV vico, LV vico kaj transformila ujo estas taŭga. Se iu el la mezuroj malsukcesas, paraj izolrezistancaj testoj devas esti faritaj inter ĉi
12/25/2025
Sendi petolasondon
+86
Alŝuti dosieron

IEE Business will not sell or share your personal information.

Elŝuto
Ricevu la IEE Business-aplikon
Uzu IEE-Business por uzi aparataron trovi solvojn kunlabori kun ekspertoj kaj partopreni en industria kunlaboro ie kaj ĉie subtenante viajn elektraĵprojektojn kaj bizneson