Transformadorea ez da funtzioa aldatzen den elektrizitatearen indar bat da, zirkuitu batetik beste zirkuitura pasatzen duena, frekuentzia aldatu gabe, tenperatura baxurtzen edo handitzen duena.
Mutual induzioaren teoria ulertzeko transformadoreen funtzionamendua azaldu egiten du. Magnetiko fluxu komun bat bi elektriko zirkuitu elkar lotzen ditu.
Transformadoreen kalifikazioa ondoriozko indarrak kanpo ateratzeko ahalmena da, erabilera normalen heinean, biribiltzaileen tenperaturak gainditu ez dadin.
Transformadoreen kapasitatea KVA unitateetan adierazten da, KW unitateetan ez. Transformadoreen kalifikazioa bere tenperatura-nivelean oinarrituta askotan adierazten da.
Makinako galduak tenperatura-niveleko gorrigunea sortzen dute. Kupreko galdera karga-indarrarekin proportzionala da, hierroko galdera aldiz tensiorarekin. Horrela, transformadoreen galdera orokorra volt-amperio (VA) baten arabera neurtzen da, kargaren faktorea independente.
Faktore batera emaniko korrontea I2R galdera berdina emango du.
Galdera hau makinaren produktu-prozesua gutxitzen du. Faktoreak kw outputa determinatzen du. Faktoreak jaitsi bada, karga-korrontea goratuko da, galderak gehituz eta makinaren tenperatura goratuz.
Aurreko arrazoietatik, transformadoreak KVA batean adierazten dira, KW batean ez.
Transformadoreen faktorea oso txikiagoa da & laguntza unean. Baina, kargatik faktorea nahiko antolatua dago edo kargatik faktorearen berdina izan daiteke.
Normalitasunean, transformadoreen karga-korrontea tenperaturaren ondoan jarraitzen du 70 gradutan.
Osagai essenziokoakak hauek dira:
Laminatutako magnetiko zirkuitu bat
Hierroko nukleo & konprimitzeko egiturak
Lehenengo biribiltzailea
Bigarren biribiltzailea
Insulazioaren oli beteta dagoen depoa
H.T terminaleak (bushingekin)
L.T terminaleak (bushingekin)
Conservator Tank
Sorbilailea
Vent-pipea
Wind Temperature Indicator (WTI)
Oil Temperature Indicator (OTI) and
Radiatorra
Silikono-altaduna (silikono-ren maila 4%tik 5%ra) laminatuak erabiltzen dira, haien elektrikoko ilara handia, permeabilitate handia, enborragerriaren ezaugarriak eta hierroko galdera txikia delako.
Transformadorean, hierroko nukleo magnetiko bide sinple bat ematen du, atzerapena txikia duena.
Magnetic leakagea gutxitzen da lehenengo eta bigarren biribiltzaileak zatitu eta interkalatzean.
Hierroko nukleo elkarkuntzak desberdindu behar dira, hala ez baitu magnetiko bidean aire-zuhaitza, aire-zuhaitzak magnetiko fluxua gutxitzen duelako airearen ilara handiarengatik.
Transformadorean igaro den korrontea bi osagai ditu. Magnetizatze-korrontea (Im) aplikatutako tenperaturaren 90 gradutan & fasean korrontea fasean aplikatutako tenperaturarekin.
Kargatik lehenengo biribiltzailetik jaso den aktibazio-korrontearen zati handiena bideko magnetizatzea erabiltzen da.
Horrela, kargatik lehenengo biribiltzailetik jaso den aktibazio-korrontea oso askoz magnetizatze-korrontearen osagai izango da, magnetikoak sortzeko erabiltzen da transformadoreen zirkuituetan (induktibo natura).
Horrela, kargatik lehenengo biribiltzailetik jaso den aktibazio-korrontea oso askoz magnetizatze-korrontearen osagai izango da, magnetikoak sortzeko erabiltzen da transformadoreen zirkuituetan (induktibo natura).
Kargaren induktibo natura dela eta, kargatik lehenengo biribiltzailetik jaso den aktibazio-korrontea oso askoz magnetizatze-korrontearen osagai izango da, magnetikoak sortzeko erabiltzen da transformadoreen zirkuituetan (induktibo natura).
DC supply bat aplikatzen denean transformadoreko lehenengo biribiltzailetan, ez da back EMF bat indarratzen.
Back EMF garrantzitsu da, horrek makinak sortzen duen korrontea mugatzen duelako.
Back EMF falta denean, transformadorea korronte handiak hartzen hasten du, lehenengo biribiltzailea sukatzen duela.
Horrela, DC supply bat aplikatzen denean transformadorean, lehenengo biribiltzaileak sukatzen dira.