
ترانسفورماتور دستگاهی استاتیک است که انرژی الکتریکی را از یک مدار به مدار دیگر بدون تغییر فرکانس تبدیل میکند، با بالا بردن (یا) پایین آوردن ولتاژ.
نظریه القای متقابل عملکرد ترانسفورماتور را توضیح میدهد. یک شار مغناطیسی مشترک دو مدار الکتریکی را به هم متصل میکند.
رتبهبندی ترانسفورماتور بیشترین توانی است که میتوان از آن استخراج کرد بدون اینکه افزایش دما در پیچهها از حد مجاز برای نوع عایق استفاده شده فراتر رود.
ظرفیت اسمی ترانسفورماتور به صورت KVA و نه KW بیان میشود. معمولاً میتوان رتبهبندی ترانسفورماتور را با استفاده از افزایش دما تعیین کرد.
از دست دادنها در ماشین باعث افزایش دما میشود. از دست دادن مسی با جریان بار تناسب دارد، در حالی که از دست دادن آهن با ولتاژ تناسب دارد. بنابراین، از دست دادن کل ترانسفورماتور با استفاده از واحد ولت-آمپر (VA) تعیین میشود و مستقل از عامل قدرت بار است.
در هر مقدار عامل قدرت، جریان معینی باعث ایجاد همان از دست دادن I2R خواهد شد.
این از دست دادن باعث کاهش فرآیند تولید ماشین میشود. عامل قدرت مقدار خروجی را تعیین میکند. اگر عامل قدرت برای بار ثابت KW کاهش یابد، جریان بار نیز به طور متناسب افزایش مییابد، که باعث ایجاد از دست دادنهای بیشتر و افزایش دما در ماشین میشود.
به دلایل ذکر شده، ترانسفورماتورها معمولاً با واحد KVA و نه KW رتبهبندی میشوند.
عامل قدرت ترانسفورماتور در حالت بدون بار بسیار پایین است. اما عامل قدرت در حالت باری تقریباً با عامل قدرت بار حمل شده برابر است.
معمولاً جریان بدون بار در ترانسفورماتور تقریباً 70 درجه پشت سر ولتاژ قرار میگیرد.
اجزای اصلی شامل موارد زیر است:
مدار مغناطیسی ساخته شده از هسته لامینهای
هسته آهنی و ساختارهای ضبطکننده
پیچه اولیه
پیچه ثانویه
مخزن پر از روغن عایق
پایانههای (H.T) با بوشینگ
پایانههای (L.T) با بوشینگ
مخزن محافظ
نفسگیر
لولهی دودکش
نشانگر دمای باد (WTI)
نشانگر دمای روغن (OTI) و
رادیاتور
لامینههای آلیاژی سیلیکونی آهن (نسبت سیلیکون 4 تا 5٪) به دلیل مقاومت الکتریکی بالا، نفوذپذیری بالا، خصوصیات غیر سنی و از دست دادن آهن کم، استفاده میشوند.
هسته آهنی در یک ترانسفورماتور مسیر مغناطیسی ساده و پیوستهای با مقاومت کم ایجاد میکند.
تسربیع مغناطیسی با تقسیمبندی و تداخل پیچههای اولیه و ثانویه کمینه میشود.
اتصالات هسته آهنی باید تراز شوند تا از ایجاد شکاف هوایی واضح در مدار مغناطیسی جلوگیری شود، زیرا شکاف هوایی به دلیل مقاومت بالا، شار مغناطیسی را کاهش میدهد.
جریان عبوری از ترانسفورماتور دو مؤلفه دارد. جریان مغناطیسی (Im) در چهار ربع (90 درجه) با ولتاژ اعمال شده و جریان در فاز با ولتاژ اعمال شده.
بیشتر جریان تحریکی که ترانسفورماتور از پیچه اولیه در حالت بدون بار دریافت میکند برای مغناطیسسازی مسیر استفاده میشود.
بنابراین، جریان تحریکی که ترانسفورماتور در حالت بدون بار میگیرد عموماً از جریان مغناطیسی تشکیل شده که برای ایجاد میدان مغناطیسی در مدارهای ترانسفورماتور (طبیعت القایی) استفاده میشود.
به دلیل طبیعت القایی بار، عامل قدرت ترانسفورماتور در حالت بدون بار در محدوده 0.1 تا 0.2 خواهد بود.
وقتی تغذیه DC به پیچه اولیه ترانسفورماتور اعمال میشود، EMF برگشتی القا نمیشود.
EMF برگشتی مهم است زیرا جریان تولید شده توسط ماشین را محدود میکند.
در غیاب EMF برگشتی، ترانسفورماتور شروع به جذب جریانهای عظیم میکند و پیچه اولیه سوخته میشود.
بنابراین، وقتی تغذیه مستقیم جریان به یک ترانسفورماتور اعمال میشود، پیچههای اولیه سوخته میشوند.
کارایی ترانسفورماتور زمانی که از دست دادنهای هستهای با از دست دادنهای مسی برابر میشوند، در یک عامل بار معین (α) ماکسیمم میشود.