Что внутри у трансформатора
Трансформатор представляет собой устройство для преобразования величины переменного тока или напряжения.
В простейшем случае трансформатор состоит из двух гальванически изолированных друг от друга обмоток, помещенных на общий сердечник (Рис.1 ).
Обмотка, подключенная к источнику переменного тока называется первичной. Нагрузка подключается к вторичной обмотке трансформатора. Материалом для обмоток служит медные проводники, реже – алюминиевые круглого или прямоугольного сечения. Для трансформаторов, работающих на сетях переменного тока низкой промышленной частоты материалом сердечника служит электротехническая сталь.
Рис. 1
Принцип работы трансформатора заключается в том, что проходящий по первичной обмотке ток II создает магнитный поток ФОСН, одинаковый во всем сечении сердечника. Магнитный поток индуцирует во вторичной обмотке токIII и напряжение UII, определяемое соотношением витков в двух обмотках – wIи wII.
При прохождении магнитного потока возникают потери в сердечнике на вихревые токи.
Для их уменьшения магнитопровод собирают из отдельных, изолированных друг от друга пластин с высоким удельным сопротивлением. Если замыкаются несколько пластин сердечника, вихревые токи приводят к повышению температуры магнитопровода, что может привести к разрушению изоляции обмоток.
Также возникают потери на образовании магнитного поля вне сердечника трансформатора (Рис. 1,ФРАС). Проходящий в первичной обмотке ток вызывает нагрев проводника катушки и снижает КПД работы трансформатора.
Однофазные трансформаторы по типу сердечника разделяются на броневые и стержневые.
На броневых магнитопроводах катушки обмотки установлены на одной оси и закрыты другими полосами сердечника (Рис 2,а).
Такие трансформаторы широко используется при небольшой мощности потребления. В стержневых трансформаторах (Рис 2, б ) катушки охватывают большую часть сердечника. Магнитопроводы трансформатора делают раздельными для уменьшения вихревых токов и стягивают между собой при сборке.
Рис. 2
В зависимости от отношения витков трансформаторы бывают повышающими и понижающими. Также различают сторону подключения высокого и низкого напряжения.
Однофазный трансформатор может работать в режиме холостого хода, короткого замыкания или на нагрузку.
При холостом ходе, вторичная обмотка не подключена, или подключена на нагрузку с большим сопротивлением. Ток в ней равен нулю. Режим холостого хода используется для измерения коэффициента трансформации и величины потерь в магнитопроводе.
Короткое замыкание в трансформаторе получается, если замкнуть выводы вторичной обмотки. При этом возникает падение напряжение в первичной обмотке, а во вторичной напряжение определяется падением напряжения на сопротивлении обмотки. Режим КЗ используется для измерения величины потерь на обмотках.
Включение трансформатора под нагрузку является рабочим режим трансформатора. При отсутствии перегрузок трансформатор может проработать неограниченно долго.
Рис. 3
Трехфазные трансформаторы можно рассматривать как три отдельных однофазных трансформатора, первичные и вторичные обмотки которых соединены определенным образом – по схеме «звезда» или «треугольник» (Рис 3, первичные обмотки включены «звездой», вторичные – «треугольником»).
Использование соединения «звездой» конструктивно проще и применяется при больших действующих напряжениях при сравнительно малом токе. В обратном случае (при большом токе и малом напряжении) предпочтительней «треугольник». При одинаковой схеме подключения вторичной и первичной обмоток коэффициент трансформации соответствуют коэффициенту одной фазы.
Если используется смешанное подключение коэффициент трансформации будет отличаться от номинального в большую или меньшую сторону, что позволяет изменять напряжение на выводах коммутацией обмоток.
Как правило,трехфазные трансформаторы работают на больших мощностях, что требует дополнительного охлаждения обмоток и сердечника.
Рис. 4
Трехфазный трансформатор (Рис. 4) включает первичные 1 и вторичные обмотки 2, концентрически установленные на общий сердечник. Трансформатор помещен в бак 3, заполненный диэлектрическим охлаждающим маслом. Выводы обмоток изолируются от корпуса бака фарфоровыми изоляторами 4.
Система охлаждения включает в себя несколько труб, соединяющих бак сверху и снизу
Трансформаторы широко применяются в современных системах распределения электроэнергии. В бытовом применении, для питания различной электроники, низкочастотные трансформаторы уже почти вытеснены более лучшими высокочастотными.
Пишите комментарии,дополнения к статье, может я что-то пропустил.
Сварочный трансформатор – описание, устройство, принцип работы, виды трансформаторов для сварочных работ
Содержание
-
Для чего нужен сварочный трансформатор
-
Конструкция
-
Как работает сварочный трансформатор
-
Составные элементы и дополнительные узлы
-
Холостой режим
-
На что обращать внимание при выборе
-
Разновидности
-
Возможные неисправности
- Рекомендуемые товары

При технических работах используется не только специальный аппарат, но и сварочный трансформатор. Он должен обеспечивать подачу тока с заданными характеристиками на электроды.
Для чего нужен сварочный трансформатор
Напряжение, которое требуется для создания электрической дуги, составляет не больше 60-65 В. При сварке в быту достаточно меньшего напряжения – в пределах 30-35 В. При этом стандартные показатели в электросети – 220 В. В некоторых случаях в розетке может быть 120 В или 380 В. Сварочный трансформатор понижает входящее напряжение до того значения, которое необходимо для сварки, повышая при этом силу тока.Еще один нюанс – количество фаз. Стандартные розетки обычно однофазные, а некоторые сварочные аппараты – трехфазные. Трансформатор нужен, чтобы привести все характеристики: напряжение, силу тока, количество фаз к тем значениям, которые необходимы для выполнения сварки.
Другая его функция – бесперебойная подача тока. Чтобы шов был ровным, в нем не возникало плохо проработанных участков, важно создать равномерную дугу. Любое резкое колебание напряжения в сети скажется на качестве соединения. Предотвратить это поможет сварочный трансформатор, который стабилизирует ток.
Конструкция
Разные модели могут отличаться друг от друга, но у сварочных трансформаторов есть общие элементы конструкции:- Сердечник. Обычно он изготавливается из стальных пластин. Эта деталь служит для преобразования электромагнитного потока.
- Первичная обмотка. На нее подается входящий ток. Обмотка представляет собой проволоку определенной длинны и сечения. От этих параметров будет зависеть, какое напряжение можно подать.
Вторичная обмотка.На ней продуцируется исходящий ток. Если в этот момент сварка не ведется и вторичный ток отсутствует, это называется холостым ходом трансформатора.
- Регулирующие элементы. Чтобы можно было установить нужное значение выходящего напряжения, обычно используются подвижные обмотки или перемещение рассеивающих сердечников.
- Зажимы для вывода напряжения на электроды.
- Корпус. Вся конструкция защищается кожухом от повреждений, а также для предупреждения поражения током.
Как работает сварочный трансформатор
На первичную обмотку трансформатора подается ток из сети. Обычно это 220 В или 380 В – все зависит от характеристик, на которые рассчитан прибор. За счет этого образуется электромагнитный поток, который передается и замыкается на сердечнике.
Значения тока и напряжения на обмотках регулируются количеством витков провода и его сечением. Меняя эти соотношения можно повышать или понижать параметры тока до нужных значений. Чем больше длина провода, тем выше напряжение, и наоборот. Поэтому в понижающих трансформаторах витков вторичной обмотки всегда меньше.
Со вторичной обмотки ток с заданными значениями передается на электроды, которые взаимодействуют с металлом, за счет чего и происходит сварка.
Выходящая сила тока регулируется за счет рассеивающего сердечника (шунта) или изменением расстояния между обмотками. Чем больше зазор между обмотками, тем ниже сила тока и наоборот.
Составные элементы и дополнительные узлы
Кроме обмоток и сердечника, трансформатор должен содержать такие комплектующие:- винт (вертикальный) с резьбой;
- ручку для вращения винта;
- ходовую гайку;
-
систему подвеса.
Кроме этого, на корпусе прибора должна быть решетка. Через нее внутрь попадает воздух, охлаждая трансформатор. Из корпуса выводятся изолированные провода с зажимами подачи тока на металлическую деталь и электрод. Также корпус обязательно заземляется.
Разные дополнительные узлы призваны улучшить работу устройства. Например, при выпрямлении напряжения используются конденсаторы для сглаживания пульсаций. Также могут применяться дополнительные вторичные обмотки, стабилизаторы импульса и фазорегуляторы.
Для расширения возможностей сварки вводят дополнительные элементы сопротивления. Они выводятся на отдельные переключатели и позволяют варить очень тонкие или толстые металлические листы.
Холостой режим
В ходе сварки на обмоткуРекомендуемые товары
Ошибка получения цены товара “ТДМ 405 380В Медь Сварочный трансформатор “
подается ток из сети.
В том момент, когда на первичной обмотке уже есть напряжение, но сварка еще не производится, трансформатор работает в режиме холостого хода. Из-за того, что электрод не контактирует с металлическим листом, цепь остается разомкнутой и ток не проходит через вторичную обмотку. В это время магнитное поле замыкается внутри сердечника.
Как правило, напряжение холостого хода составляет 48-70 В. В случаях, если эти показатели превышены, нужно автоматическое ограничение во избежание замыкания или перегрева.
На что обращать внимание при выборе
Выбирать сварочный трансформатор нужно по таким характеристикам:- Входящее напряжение. Для бытовых сварочных трансформаторов оно составляет 220 В, для более мощных промышленных аппаратов – 380 В.
- Ток сварки.
Диапазон значений, как правило, лежит в пределах 50-500 А. Однофазные приборы обычно выдают около 250 А.
- Вторичное напряжение. Большинство трансформаторов работает в диапазоне от 30 В до 65 В.
- Длительность сварки. Она может варьироваться от 15-20 минут до нескольких часов.
- Мощность прибора. Бытовые модели потребляют около 3 кВт, промышленные – до 27 кВт. Некоторые аппараты не получится использовать от домашней электросети, для них понадобиться отдельный генератор.
- Материал обмотки. Сварочный трансформатор с алюминиевой обмоткой не такой мощный, как прибор с медной обмоткой при прочих одинаковых характеристиках.
Кроме технических параметров, важно подобрать сварочный трансформатор по приемлемой цене. Если не планируется сварка очень толстых металлических конструкций, вполне достаточно сравнительно недорогого бытового прибора.
Подробно о том, как выбрать сварочный инвертор.
Разновидности
Трансформаторы бывают нескольких типов в зависимости от количества фаз, на которые они рассчитаны:- однофазные;
- трехфазные;
- гибридные.
Также различают разные виды приборов в зависимости от типов конструкции. Есть аппараты с номинальным и увеличенным магнитным рассеиванием, а также с тиристорным фазорегулятором.
Некоторые трансформаторы работают на постоянном или переменном токе. Бытовые приборы обычно используют переменный ток. Приборы на постоянном токе в своей конструкции содержат выпрямитель. Они применяются на стройке для варки не только черных, но и цветных металлов.
Трансформаторы бывают также однопостными и многопостными. В первом случае можно подключить только один рабочий электрод. Многопостный прибор позволяет использовать сразу несколько электродов и работать одновременно с разными деталями.
Возможные неисправности
Они могут выходить из строя по нескольким причинам:- Короткое замыкание. Обычно оно случается между двумя деталями прибора. Восстановить работу при этом не сложно – нужно разобрать аппарат и заменить неисправный элемент.
- Перегрев. Такая поломка возникает в тех случаях, когда входящее напряжение значительно превышает заявленные производителем значения. Его могут вызвать скачки тока в сети. Чтобы устранить поломку, нужно сменить обмотку, используя провод аналогичной длинны и сечения.
- Сильный шум. Когда в процессе работы прибор начинает издавать громкие звуки, скорее всего, ослабли крепления или болты. Чтобы это исправить, нужно снять крышку и затянуть все соединения.
Благодаря простой конструкции трансформатор практически не подвержен неисправностям. А большинство поломок можно устранить самостоятельно, обращаться к услугам мастера не требуется.
Сварочные трансформаторы используются для профессиональной и любительской сварки. С их помощью можно соединять металлические детали разной толщины. Для этого используют плавящиеся и не плавящиеся электроды. В первом случае электрод расплавляется во время работы и служит присадочным материалом. При использовании не плавящихся насадок швы заполняются расплавляемым металлом. Но для работы с ними нужен определенный навык.
Специалисты Строймашсервис-Мск
Материал подготовили сотрудники smsm.ru, имеющие практический опыт работы более 25 лет со строительным оборудованием и инструментами как российского производства, так и иностранного.
Поделиться:Cтатьи по теме
Пропитка для дерева — какие бывают, и как правильно выбрать
Пропитки для дерева увеличивают срок службы древесины и повышают ее характеристики, в том числе огнеупорность и защиту от биологических повреждений.
Читать далее
Электроды LB-52U: характеристики и пошаговая инструкция по сварке
Электроды LB-52U представляют собой универсальные сварочные электроды, которые используются для ручной дуговой сварки низкоуглеродистых и низколегированных сталей. Узнайте о характеристиках и преимуществах LB-52U, области их применения, а также получите рекомендации по выбору и использованию.Читать далее
Принцип работы трансформатора ТСДЗ
Название трансформаторов ТСДЗ расшифровывается как трансформаторные станции для прогрева бетона.
Читать далее
Что такое акриловая краска
Что представляют собой акриловые краски, где их применяют. Особенности таких эмалей, технология их производства, состав и свойства.Читать далее
Особенности барабанных лебедок и рекомендации по выбору
Что собой представляют барабанные ручные лебедки, их отличительные особенности, разновидности. Практические рекомендации по выбору грузоподъемного оборудования, лучшие производители.Читать далее
Наружная отделка дома: варианты
Статья адресована читателям, планирующим проведение работ по наружной отделке дома.
Читать далее
Вопросы и ответы
Фёдор
21.12.2022 13:59:00
Почему все сварочные трансформаторы понижающие?
Строймашсервис-Мск
Понижающий трансформатор используется для того, чтобы обеспечить соответствие поставляемого низкого напряжения требованиям электроники. Оно преобразовывает бытовое напряжение тока (220/120 В) из первичного в напряжение более низкое на вторичной стороне, которая используется для снабжения электронных приборов.
Роман
13.12.2022 14:03:00
В чем разница между инвертором и сварочным аппаратом?
Строймашсервис-Мск
Главное отличие инверторов – в последовательности преобразований электрического тока. В этих приборах ему приходится менять свои характеристики несколько раз.
Константин
07.12.2022 14:05:00
Как определить понижающий или повышающий трансформатор?
Строймашсервис-Мск
Повышающий трансформатор такой, у которого напряжение на входе меньше чем на выходе. Если приборы потребляют напряжение больше, чем на входе сети, то выберем повышающий. Если нет – понижающий.
Роман
29.11.2022 14:07:00
Как проверить тестером трансформатор?
Строймашсервис-Мск
Весь процесс проверки трансформатора мультиметром заключается в проверке целостности обмоток. Для начала необходимо мультиметр перевести в режим проверки диодов или же измерения сопротивления. Дальше проверяется одна из обмоток, полярность подключения щупов роли не играет.
Олег
16.11.2022 14:08:00
Какие бывают режимы работы трансформаторов?
Строймашсервис-Мск
Режимы работы трансформаторов подразделяются на следующие: холостой ход; рабочий; номинальный; аварийный.
Иван Николаевич
09.11.2022 14:09:00
Чем отличается сварочный выпрямитель от сварочного трансформатора?
Строймашсервис-Мск
Разница следующая: трансформатор преобразует переменный ток в переменный, но другого напряжения, выпрямитель преобразует переменный в постоянный.
Александр
02.11.2022 14:10:00
Каким током лучше варить переменным или постоянным?
Строймашсервис-Мск
Сварка на постоянном токе имеет более высокую скорость осаждения, она лучше всего подходит для сварщиков, которым требуются большие размеры наплавленного слоя. Несмотря на то, что сварка переменным током обеспечивает лучшее проплавление, она имеет более низкую скорость осаждения, что может быть непригодно.
Владимир
26.10.2022 14:13:00
Почему при работе трансформатор гудит?
Строймашсервис-Мск
В исправном состоянии шум вызван явлением, которое в учебниках физики носит название магнитострикции. Суть заключается в изменении параметров ферромагнитного металла, из которого сделан сердечник оборудования. Воздействие на него магнитного поля приводит к тому, что шумит трансформатор.
Леонид
21.09.2022 14:14:00
Какое устройство нельзя подключать к трансформатору напряжения?
Строймашсервис-Мск
К вторичной (измерительной) обмотке трансформатора тока нельзя подключать вольтметр – прибор с очень высоким входным сопротивлением. То есть с точки зрения трансформатора тока с обрывом цепи.
Николай
14.09.2022 14:15:00
Почему сгорел трансформатор?
Строймашсервис-Мск
Трансформатор может сгореть, когда между отдельными проводниками нарушена изоляция. Произойти это может при перегреве оборудования. Сам перегрев является результатом короткого замыкания, возникшего во вторичной сети либо перегрузки. Изоляция может быть нарушена, когда «гудение» оборудования сопровождается вибрацией.
Егор
08.09.2022 14:18:00
Что такое потери в трансформаторе?
Строймашсервис-Мск
Потери трансформатора – потери активной мощности, которые возникают в обмотках и магнитной системе трансформатора ТМН, ТМ, ТСЛ, ТМГ при разных режимах его работы. Большое влияние на величину потери мощности оказывает конструкция трансформатора.
Василий
07.09.2022 14:17:00
Почему трансформатор не может работать на постоянном токе?
Строймашсервис-Мск
Если токи равны, их магнитные поля компенсируют друг друга и на выходе сигнала нет. Если токи не скомпенсированы, на выходе сигнальной обмотки появляется напряжение, на которое реагирует схема УЗО. На постоянном токе трансформатор работать не будет, и УЗО окажется бесполезным.
Григорий
30.08.2022 14:22:00
Какой ток более опасен для человека?
Строймашсервис-Мск
При величине напряжения выше 500В постоянный ток также опасен, как и переменный. Попадание человека под постоянное напряжение может вызвать нарушение работы сердца. Это относится не только к сети, но и к заряженным конденсаторам емкостью большой емкости.
Олег
24.08.2022 14:24:00
Можно ли варить нержавейку переменным током?
Строймашсервис-Мск
Сваривать высоколегированные стали можно как постоянным, так и переменным током.
Кирилл
24.08.2022 14:23:00
Что варят обратной полярностью?
Строймашсервис-Мск
Для варки и резки стали или чугуна, а также для работы с цветными металлами используется прямая полярность. Для работы с тонкими листами металла или со сплавами применяется обратная полярность.
Денис
16.08.2022 14:46:00
Как убрать шум от трансформатора?
Строймашсервис-Мск
Использование шумопоглощающих материалов, таких как масляные барьеры или прокладки из резины и мягких материалов может помочь поглотить звук, что уменьшает шум и препятствует его распространению. Это способ поглощения звука, но это не означает, что шум от трансформатора исчезнет. Это только понизит уровень шума.
Кузьма
19.07.2022 14:48:00
Как правильно выбрать трансформатор?
Строймашсервис-Мск
При выборе трансформатора руководствуются следующими критериями: Категория электроснабжения – определяется количество трансформаторов. Перегрузочная способность – определение мощности трансформатора. Суточный график распределения нагрузок – учет нагрузок по времени и дням в неделю. Экономичный режим работы трансформатора.
Шамиль
12.07.2022 14:50:00
Как рассчитать мощность сварочного трансформатора?
Строймашсервис-Мск
Стандартная формула площади окна сварочного трансформатора: SoSc = 100 x Pr/2,22 x Bm x J X Frx Ko x Kc см4, где: J — плотность сварочного тока в I и II обмотках для медных(Cu) обмоток — 8 А/мм2, для алюминиевых (Al) обмоток — 5 А/мм2 и 6,5 А/мм2 для обмоток комбинированного типа (CuAl).
Роман
19.02.2021 06:50:31
Провод сварочного кабеля , наименование ?
Строймашсервис-Мск
Tikhoretsk 31761
20.01.2021 18:09:47
Почему в сварочных выпрямителях используют трехфазную схему трансформатора а не однофазную
Строймашсервис-Мск
Смотреть все вопросы (20) Скрыть
Использование и применение трансформатора
Трансформатор Принцип работы всех типов трансформаторов, предназначенных для различных применений, одинаков, например, электромагнитная индукция, тогда как применение трансформаторов различается в зависимости от системных требований. Основное применение трансформатора заключается в повышении или понижении уровня напряжения или тока на генерирующих станциях электростанций, приемных конечных подстанциях и распределении электроэнергии потребителям для бытового и промышленного применения.
Основное назначение электрического трансформатора — повышать (увеличивать) или понижать (уменьшать) уровень переменного напряжения при постоянной мощности и частоте. Индивидуальный уровень напряжения используется для передачи и распределения электроэнергии конечным пользователям, например. жилые и коммерческие.
Имейте в виду, что передача энергии постоянного тока имеет некоторые преимущества по сравнению с передачей энергии переменного тока, но первоначальная стоимость передачи энергии постоянного тока слишком высока, по этой причине передача переменного тока предпочтительнее, чем передача постоянного тока (что дорого и нецелесообразно) в большинстве случаев. случаи, когда изменение значений напряжения легко осуществляется с помощью трансформатора (имейте в виду, что трансформатор не может работать на постоянном токе), где понижающие и повышающие преобразователи используются для изменения уровня постоянного напряжения в соответствии с потребностями системы.
Related Posts:
- Разница между системой передачи переменного и постоянного тока и линиями электропередач
- Различия между HVAC и HVDC и силовой передачей
- Преимущества передачи энергии HVDC по сравнению с HVAC
Высокочастотные реакторы и дроссели на основе малошумящих и малогабаритных трансформаторов также используются в ИБП, CVCF (постоянное напряжение, постоянная частота), VVVF (переменное напряжение, переменная частота), вспомогательном питании железнодорожных вагонов и рассредоточенных источниках питания. Шунтирующие реакторы (одна обмотка на фазу) также используются для поглощения и компенсации реактивной мощности в кабелях и высоковольтных длинных линиях электропередачи, что приводит к повышению эффективности трансформатора, общей мощности и энергетических систем.
Высокочастотные трансформаторы используются в источниках питания медицинских рентгеновских аппаратов, сварочных аппаратах и высокочастотном оборудовании.
Вращающиеся трансформаторы используются для высокоскоростных двигателей и генераторов, двигателей/генераторов с осевым зазором и двигателей и генераторов с большим числом полюсов.
Измерительные трансформаторы также широко используются в электрических системах и сетях. Например, ТТ (трансформатор тока) используется для измерения тока другой цепи и контроля высоковольтных линий электросетей. С другой стороны, PT (трансформатор напряжения или потенциала) используются для понижения высокого уровня первичного тока и напряжения до более низкого уровня напряжения и тока на выходе в энергосистеме. Кроме того, автотрансформаторы используются для компенсации падения напряжения в распределительных трансформаторах, пусковых асинхронных и синхронных двигателей, для достижения постоянного переменного выходного напряжения и, в основном, для соединения многих систем, работающих на разных уровнях напряжения. Наконец, что не менее важно, для уменьшения паразитных потерь в баке крупногабаритных трансформаторов используются трансформаторы с шунтирующим ярмом / экраном бака или магнитные шунтирующие трансформаторы.
Похожие сообщения:
- Разница между однофазным и трехфазным трансформатором
- Разница между идеальным и реальным или практическим трансформатором
Наиболее важными областями применения трансформатора являются:
- Он может повышать или понижать (повышать или понижать) уровень переменного напряжения или тока (когда напряжение увеличивается, ток уменьшается и наоборот, потому что P = V x I, , где мощность постоянна как на входе, так и на выходе). Эта установка используется как в силовых трансформаторах, так и в распределительных трансформаторах для передачи и распределения электроэнергии в энергосистеме для дальнейшего использования и применения.
- Он может увеличивать или уменьшать значение конденсатора, катушки индуктивности или сопротивления в цепях переменного тока, т.е. трансформатор, таким образом, действует как устройство передачи импеданса.
- Может использоваться для предотвращения перехода постоянного тока из одной цепи в другую. Другими словами, они используются в качестве фильтров пульсаций, которые компенсируют пульсирующий постоянный ток.
- Может использоваться для гальванической развязки двух электрических цепей
Силовой трансформатор повышает уровень напряжения на стороне генерации перед передачей и распределением. Например, увеличивает вырабатываемое напряжение на электростанциях с 7200кВ-12кВ до 33кВ, 66кВ, 220кВ и даже до 400+ кВ для передачи электроэнергии в распределительные центры.
В распределительных центрах распределительный трансформатор понижает уровень напряжения для коммерческого и бытового использования электроэнергии. Например, он снижает уровень напряжения с 11 кВ до 230 В однофазного и 400 В трехфазного (UK и IEC). В США и Канаде трансформатор общего назначения снижает уровень напряжения с 2700 В до 120 В, 240 В (наиболее распространенный в жилых помещениях через трансформатор с центральным отводом), 208 В, 277 В и 480 В в США и Канаде.
Наконец, автотрансформаторы, шунтирующие реакторы, трансформаторы тока и трансформаторы напряжения также используются в типичной энергосистеме. Кроме того, трансформаторы также используются для согласования импеданса.
Нажмите на изображение для увеличения
На приведенном выше рисунке (слева направо)
- Силовой трансформатор 100 МВА, 165 кВ, установленный на подстанции – Колумбия, Миссисипи. Известно, что это первый в мире гибкий трансформатор большой мощности, изготовленный исследовательской компанией GE.
- A 100 кВА, 11 кВ и 230 В, 400 В, трехфазный распределительный трансформатор, устанавливаемый на опоре, для обеспечения однофазного и трехфазного питания потребителей — Великобритания.
- США — Распределительный трансформатор мощностью 25 кВА, 7,2 кВ и 120/240 В, устанавливаемый на опоре, со вторичной обмоткой с отводом от середины, используемый для обеспечения «расщепленной фазы» питания для жилых и небольших коммерческих помещений — США.
Похожие сообщения:
- Почему трансформатор рассчитан на кВА, а не на кВт?
- Параллельная работа однофазных и трехфазных трансформаторов
- Уравнение ЭДС трансформатора
- Потери в трансформаторе – виды потерь энергии в трансформаторе
- Эквивалентная схема электрического трансформатора
- Характеристики трансформатора и электрические параметры
- Защита силового трансформатора и неисправности
- Изоляционные материалы трансформаторов масляного и сухого типа T/F
- Система противопожарной защиты трансформаторов – причины, типы и требования
- Преимущества и недостатки трехфазного трансформатора по сравнению с однофазным трансформатором.
- Трансформаторная фазировка: точечное обозначение и точечное обозначение
- Можем ли мы заменить трансформатор на 110/220 витков на 10/20 витков?
- Символы электрических трансформаторов – Символы однолинейных трансформаторов
- Можно ли использовать трансформатор 60 Гц с источником питания 50 Гц и наоборот?
- Какой трансформатор более эффективен при работе на частоте 50 Гц или 60 Гц?
- Трансформаторы (MCQ с поясняющими ответами)
URL скопирован
Показать полную статью
Связанные статьи
Кнопка «Вернуться к началу»Трансформатор: что это такое, его части, применение
- Ферровиал
- СТЕРЖЕНЬ
Трансформаторы – это электрические элементы , которые имеют решающее значение для распределения и бытового использования электроэнергии. Трансформеры увеличивают или уменьшают напряжение переменного тока, но теоретически не меняют свою мощность .
- Сердечник: центр трансформатора. В нем циркулирует электромагнитное поле; это поле создается обмотками. Его функция состоит в том, чтобы удерживать этот магнитный поток, содержащийся в , предотвращая любые потери , вызванные вихревыми токами .
Обычно он изготавливается из металлических листов , сложенных друг с другом, но в зависимости от типа трансформатора он может быть изготовлен из разных материалов и иметь различную форму, например, кожухообразный , тороидальный и т. д. Некоторые специальные трансформаторы могут не имеют ядра; они известны как трансформаторы без сердечника или трансформаторы с воздушным сердечником. - Катушки: обычно состоят из медных проводов , намотанных на сердечник.
Именно они вызывают колебания напряжения . Количество витков ( спиралей ) каждой катушки имеет прямое отношение к напряжению; чем больше витков, тем больше напряжение .
Трансформатор имеет как минимум две катушки : первичную, через которую проходит ток, известную как первичная катушка , и вторичную, через которую выходит ток, называемую вторичной катушкой . Количество витков в первичной обмотке соответствует входному напряжению, а количество витков во вторичной обмотке соответствует выходному напряжению трансформатора.
Обычно обмотки наматываются одна поверх другой — та, у которой наибольшее напряжение, над той, у которой наименьшее напряжение, — чтобы лучше использовать магнитное поле и предотвратить потери.
Трехфазные трансформаторы имеют три катушки для первичной обмотки и три катушки для вторичной обмотки.Трехфазный трансформатор состоит из трех однофазных трансформаторов , по одному на каждую фазу; их электромагнитные поля не мешают друг другу.
- Изоляция: элементы трансформатора (сердечник, первичная обмотка, вторичная обмотка и каждый виток) отделены друг от друга изоляцией , поскольку каждый из них имеет различных напряжений .
Высоковольтные трансформаторы обычно используют бумажный слой , пропитанный минеральным маслом , для изоляции сердечника от обмоток и обмоток друг от друга. Последовательные витки обычно изолируются тонким слоем из медный лак . Непоследовательные витки при необходимости можно изолировать друг от друга лаком или бумагой.
В зависимости от конкретных характеристик и функций трансформаторов они могут иметь больше компонентов, например:
- Плата управления .
- Различные типы реле , механические или электронные защитные элементы трансформаторов для различных видов дисбаланса.
- Расширительный бак для увеличения объема жидких элементов в масляных трансформаторах.
идеальный трансформатор всегда является теоретическим трансформатором . При конструировании трансформатора отсутствуют потери любого рода; однако на практике из невозможно построить такой трансформатор — реальные трансформаторы всегда имеют потери.
Одним из явлений, связанных с потерями энергии в трансформаторах, является вихревые токи : вихревые токи, возникающие в переменных электромагнитных полях и создающие электромагниты, препятствующие действию магнитного поля.