Zer da zirkulagailuaren transformadorea?
"Indarren bihurtzea" osozko termino bat da, zirkulazioa, inversioa eta maiztasun-bihurtzea barne hartzen dituena, zirkulazioa horietan erabilena izanik. Zirkulagailuak sarrerako indar oszilatorioa filtratze eta zirkulatzeko bidez indar zuzen irteera bihurtzen du. Zirkulagailuaren transformadoreak zirkulagailu hauetarako indar-emankizuna da. Industrian, DC indar asko zirkulagailuaren transformadore bat zirkulagailuekin konbinatuta lortzen dira.
Zer da indar-emankizuneko transformadorea?
Indar-emankizuneko transformadoreak elektrikoki atera (motorrekin) sistemari indar emateko erabiltzen den transformadorea adierazten du. Indar-sarean dagoen gehieneko transformadoreak indar-emankizuneko transformadoreak dira.
Zirkulagailuaren transformadoreen eta indar-emankizuneko transformadoreen arteko desberdintasunak
1. Funtzioen Desberdintasunak
Zirkulagailuaren transformadorearen funtzioak:
- Zirkulagailu-sistemari osozko tensio egokia eskaintzea;
- Zirkulagailu-sistema-kudeatutako forma-distorsioa (harmoniko polutsioa) murriztea eta sarearen gaineko eragina gutxitzea.
Zirkulagailuaren transformadoreak oraindik AC indarra ematen du, baina zirkulagailu-gabonetarako bakarrik dugu. Ohikoa da bere hasierako biribiltzailea (wye) konfigurazio estelarrean konektatuta dagoela, bigarren biribiltzailea aldiz delta konfigurazioan. Konfigurazio hau lagundu du harmoniko orden handiagoak murrizteko. Bigarren delta konexioak ez du neutroal punturik, beraz, zirkulagailu-gabonetan gorputz bakar baten fallo gertatzen bada, ekipamenduak ez ditu zerikusirik. Fallo gorputzaren detektoreak alarma bat bidaltzen du. Gainera, hasierako eta bigarren biribiltzaileen artean elektroestatiko isolamendua instalatzen da isolamendu hobitzeko.

Erantzun transformatoreak erabiltzen dira aplikazioetan hurrengoak bezala: elektrólisisa, purifikatzea, exitaziorako sistemetan, elektrikoki propulsatutako makinetan, kaskada eskuineko kontrolpean, elektrizitate estatikoarekin duen kolpezaintza eta haztadura-altuaren soldaduran. Euren egitura aplikazioaren arabera aldatzen da. Adibidez, elektrólisisarako erabiliko diren erantzun transformatoreak sei faseko irteerarako diseinatuak dira DC ondo formaturiko forma lerroekin; sei faseko zati biribilgarriarekin konbinatuta, irteera hori oso lisoa izango da.
Purifikatze eta haztadura-altuaren soldadurarako, transformatoreko bornak eta egitura osagarriak optimizatzen dira—thyristor biribilgarrirako zirkuituen karakteristikak eta harmonikoak murrizteko eskakizuna kontuan hartuta—bornetan dagoen igeriaren galderak eta metal parteen galderak gutxitzeko. Hala ere, egitura orokorra askoz gehiago doezin da standard transformatorekin antolatu.
Berriz, indarrerako transformatoreak adina Y/Y konfigurazioan lotuta daude neurturatua (monofaseko indarra eman dezan). Biribilgarrirako gailarekin erabiltzen badira, neurturatua gertatzen bada, biribilgarri-sistema osoa oso erosketaraino egin daiteke. Gainera, indarrerako transformatoreek ez dute hobeto dituzten bilakaera altuaren harmonikoak murrizteko.
2. Aplikazioen arteko desberdintasuna
Biribilgarri sistema baterako indarra emateko diseinatutako transformatorea erantzun transformatorra dela esaten da. Industrian, DC indarra gehienetan AC sareetatik loratzen da biribilgarrirako gailu bat osatzen duten erantzun transformator baten eta biribilgarrirako unitate baten bidez. Gizarte modernoaren munduan, erantzun transformatoreek papel garrantzitsua jolasten dute—zuzenean edo ez zuzenean—industria guztietan.
Indarrerako transformatoreek, berriz, indarraren hedapen eta banaketarako sistema nagusietan, argi-argi eta fabrikako motor-indarrerako kargaetan erabiltzen dira.
Erantzun transformatoreen aplikazio nagusiak:
- Elektrokimika industrietan (adb., aluminioa edo kloroa sortzea);
- DC indarra behar duten arrastarasistemetan (adb., trenak);
- Elektrikoki propulsatutako makinen DC indarra;
- HVDC (haztadura-altuko DC) transmitentzian DC indarra;
- Elektrokapatzeko edo elektromakinatzeko DC indarra;
- Generatzaileentzako exitaziorako sistema;
- Bateria kargatzeko sistema;
- Elektrizitate estatikoarekin duen kolpezaintza.
3. Irteerako tensioaren arteko desberdintasuna
- Terminologia desberdintasuna:Erantzun transformatorrek biribilgarriarekin harremana dukana, erantzun transformatorren irteerako tensioa "valve-side voltage" deritzo, diodoen (valve) unidirektionala konduzentzia ezaugarritzat hartuta.
- Kalkulurako metodo desberdintasuna:Biribilgarrirako kargak zenbait korronte-forma emandakotan, irteerako korrontea kalkulatzeko metodoa askoz desberdina da indarrerako transformatoreetatik—eta biribilgarrirako zirkuitu desberdinetan ere aldatzen da.
4. Diseinu eta fabrikazioen arteko desberdintasuna
Operazio-rolu desberdinak dituzten erantzun transformatoreek indarrerako transformatoreetatik askoz desberdina daude diseinu eta fabrikazioan:
- Erabili ohi diren kondizioetan, erantzun transformatoreek korronte-dentsitate txikiagoa eta magnetismo-fluxu-dentsitate txikiagoa erabiltzen dituzte.
- Zuhurtasuna askoz handiagoa diseinatzen da.
- Valve aldean, diseinu batzuek bi bornak bereiztu behar dituzte—bat aurrera joateko eta bestea atzerantzea edo atzerantze-biribilgarriko. Atzerantzean, biribilgari konbertsor moduan funtzionatzen da.
- Harmonikoak murrizteko beharrezkoa bada, bornen artean neurturatua duen elektrizitate estatikoaren ekintza instalatzen da.
- Egitura osagarriak—presio-plakak, ahula geratze-barra eta olioko sorkuntza-kanalak handituak—instalatzen dira trukamendu laburrak onartzeko.
- Termika diseinua indarrerako transformatoreetatik askoz handiagoa da, sinusoideko kargak ez direnean beroa askoz hobeto kendeko duela ziurtatzeko.