Kõik, mida peate teadma trafode ja nende toimimise kohta

Proovige Meie Instrumenti Probleemide Kõrvaldamiseks





Mis on DC või põhikomponent Vahelduvvoolu toiteallikad ? Muidugi on see elektritrafo. Kas olete mõelnud, kuidas trafod töötavad? Kui see küsimus tuleb teile sageli meelde, olete kindlasti õiges kohas.

Kuid enne alustamist lubage mul anda lühike ülevaade trafodest ja erinevatest tüüpidest




Mis on elektritrafo?

Elektritrafo

Elektritrafo

Elektritrafo on staatiline seade, mida kasutatakse vahelduvvoolu elektrisignaali muundamiseks ühes vooluringis väikese voolukatkestusega teises vooluahelas sama sagedusega elektrisignaaliks. Vooluahela pinget saab suurendada või vähendada, kuid voolutugevuse proportsionaalse suurenemise või vähenemisega.



Erinevad trafode tüübid

Eri tüüpi trafosid saab klassifitseerida erinevate kriteeriumide alusel, nagu funktsioon, südamik jne.

Klassifikatsioon funktsiooni järgi :

Tugitrafo


Tugevdage trafot

Tugevdage trafot

Tugitrafo on see, kus mähise primaarne pinge on väiksem kui sekundaarpinge. Ahela pinge suurendamiseks saab kasutada astmelist trafot. Seda kasutatakse aastal paindlikud vahelduvvoolu ülekandesüsteemid või FAKTID SVC poolt .

Astmelülitrafo

Astuge trafost alla

Astuge trafost alla

Pinge vähendamiseks kasutatakse astmelist trafot. Tüüp

trafo, mille pooli primaarne pinge on suurem kui sekundaarpinge, nimetatakse astmeliseks trafoks. Enamik toiteallikaid kasutab vähendavat trafot, et vähendada ohtlikult kõrgepinge ohutumaks madalpingeks.

Iga mähise pöörete arvu suhe, mida nimetatakse pöörete suhtarvuks, määrab pingete suhte. Astmelist trafot selle põhi- (sisend) mähisel, mis on ühendatud kõrgepinge toiteallikaga, on palju pöördeid ja selle sekundaarsel (väljund) mähisel on väike arv pöördeid, et anda madal väljundpinge.

TURNI SUHT = = Vp / Vs = = Np / Ns sisend) vool Is = sekundaarne (väljund) vool.

Klassifikatsioon südamiku järgi

1. Südamiku tüüp 2. Kesta tüüp

Tuuma tüüpi trafo

Seda tüüpi trafos antakse mähised trafo südamiku tüübi märkimisväärsele osale vooluahelast. Kasutatavad mähised on vormis keritud ja südamiku tüübil silindrikujulised. Sellel on üks magnetahel.

Tuuma tüüpi trafo

Tuuma tüüpi trafo

Südamiku tüüpi trafos keeratakse mähised spiraalsete kihtidena, mille erinevad kihid on üksteisest isoleeritud selliste materjalidega nagu vilgukivi. Südamikul on kaks ristkülikukujulist jäset ja mähised asetatakse südamiku tüübile mõlemale jäsemele.

Kesta tüüpi trafo

Shell-tüüpi trafod on kõige populaarsemad ja tõhusamad trafotüübid. The kestatrafo on topeltmagnetlülitusega. Südamikul on kolm jäset ja mõlemad mähised asetatakse keskjäsemetele. Südamik ümbritseb enamikku mähise osi. Üldiselt kasutatakse mitmekihilisi ketas- ja võileibmähiseid kestatüübis.

Shell tüüpi trafo

Shell tüüpi trafo

Iga kõrgepinge mähis on kahe madalpinge mähise vahel ja madalpinge mähised on ikke ülemisele ja alumisele osale kõige lähemal. Trafo väga kõrgel pingel töötamiseks eelistatakse enamasti kestatüüpi konstruktsiooni.

Loomulikku jahutust kestatrafos ei eksisteeri, kuna kestatüüpi mähist ümbritseb südamik ise. Parema hoolduse huvides on vaja eemaldada suur hulk mähiseid.

Muud tüüpi trafod

Trafotüübid erinevad sellest, kuidas primaar- ja sekundaarmähised on trafo lamineeritud terasest südamiku ümber paigutatud:

• Mähise põhjal võib trafot olla kolme tüüpi

1. Kaks mähisega trafot (tavaline tüüp) 2. Ühe mähisega (automaatne tüüp) 3. Kolm mähist (toitetrafo)

• Mähiste paigutuse alusel klassifitseeritakse trafod järgmiselt:

1. Silindriline tüüp 2. Ketta tüüp

• Vastavalt kasutusele

1. Trafo 2. Jaotustrafo 3. Instrumenttrafo

Instrumenttrafot saab jagada kahte tüüpi:

a) voolutrafo b) potentsiaalne trafo

• Vastavalt jahutustüübile võib trafot olla kahte tüüpi

1. Looduslik jahutus 2. Õli kastetud looduslik jahutatud 3. Õli kastetud looduslik, jahutatud sunnitud õli ringlusega

Trafo töö

Nihutagem nüüd tähelepanu oma põhinõudele: kuidas trafod töötavad? The trafo töö töötab peamiselt kahe ühise magnetvooga ühendatud ahela vastastikuse induktiivsuse põhimõttel. Trafot kasutatakse põhiliselt transformeerimiseks elektrienergia .

Trafo töö

Trafo töö

Trafod koosnevad primaarmähise ja sekundaarmähistena juhtivate mähiste tüüpidest.

Sisendmähist nimetatakse primaarmähiseks ja väljundspiraali trafo sekundaarmähiseks.

Kahe mähise vahel puudub elektriline ühendus, vaid need on ühendatud trafo pehmest rauast südamikus loodud vahelduva magnetvälja abil. Kaks vooluahela sümboli keskel olevat rida tähistavad südamikku. Trafod raiskavad väga vähe voolu, nii et toide on peaaegu võrdne sisselülitatud võimsusega.

Primaarmähisel ja sekundaarmähisel on kõrge vastastikune induktiivsus. Kui üks mähistest on ühendatud vahelduva pinge allikaga, tekib lamineeritud südamikus vahelduv voog.

See voog ühendatakse teise mähisega ja indutseeritakse elektromagnetiline jõud vastavalt Faraday elektromagnetilise induktiivsuse seadusele.

e = M di / dt Kui e on indutseeritud, on EMF M vastastikune induktiivsus

Kui teine ​​mähis on suletud, viiakse mähises olev vool trafo primaarmähisest sekundaarsesse mähisesse.

Trafo ideaalne võimsusvõrrand

Kuigi me keskendume trafode tööpõhimõttele, peame teadma trafo ideaalset võimsusvõrrandit.

Trafo ideaalne võimsusvõrrand

Trafo ideaalne võimsusvõrrand

Kui sekundaarmähis on kinnitatud koormusele, mis võimaldab voolu voolata vooluahelas, edastatakse elektrienergia primaarahelast sekundaarsesse ahelasse.

Ideaalis on trafo täiesti efektiivne, kogu sissetulev energia muundatakse primaarringist magnetvälja ja sekundaarseks vooluringiks. Kui see tingimus on täidetud, peab sissetulev elektrivõimsus võrduma väljuva võimsusega:

võrrand

Andes ideaalse trafo võrrandi

võrrand1

Trafodel on tavaliselt kõrge kasutegur, nii et see valem on mõistlik lähendus.

Kui pinget suurendatakse, vähendatakse voolu sama teguri võrra. Ühe vooluahela impedants muudetakse pöörde suhte ruuduga.

Näiteks kui impedants KOOS son kinnitatud sekundaarmähise klemmide kohale, tundub, et primaarvoolu takistus on ( N lk/ N s)kaks KOOS s. See suhe on vastastikune, nii et impedants KOOS lkprimaarse vooluringi sekundaarne näib olevat ( N s/ N lk)2Zp.

Loodame, et see artikkel on olnud lühike, kuid täpselt informatiivne trafode töö kohta. Siin on lugejate jaoks lihtne, kuid oluline küsimus - kuidas valitakse trafo toiteallika kujundamiseks.

Esitage oma vastused allpool olevas kommentaaride jaotises.

Foto autorid:

Elektritrafo poolt wikimedia
Suurendage trafot imimg
Astuge trafost alla mpja
Südamiku tüüpi trafo elektri-info
Shelli tüüpi trafo elektri-info
Trafo töötamine krüptitud