Koliki je omjer transformacije transformatora?

Transformator - elektronički uređaj sposoban mijenjati radne vrijednosti, mjerene omjerom transformacije, k. Ovaj broj označava promjenu, skaliranje bilo kojeg parametra, kao što su napon, struja, otpor ili snaga.

Koliki je omjer transformacije

Transformator ne mijenja jedan parametar u drugi, već radi s njihovim vrijednostima. Međutim, zove se pretvornik. Ovisno o spoju primarnog namota na izvor napajanja, mijenja se namjena uređaja.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Ovi uređaji se široko koriste u svakodnevnom životu. Njihov je cilj opskrbiti kućni uređaj takvom snagom koja bi odgovarala nominalnoj vrijednosti navedenoj u putovnici ovog uređaja. Na primjer, mrežni napon je 220 volti, baterija telefona se puni iz izvora napajanja od 6 volti.Stoga je potrebno smanjiti mrežni napon za 220: 6 = 36,7 puta, ovaj se pokazatelj naziva omjer transformacije.

Da biste točno izračunali ovaj pokazatelj, morate zapamtiti strukturu samog transformatora. Svaki takav uređaj ima jezgru izrađenu od posebne legure i najmanje 2 zavojnice:

  • primarni;
  • sekundarni.

Primarni svitak je spojen na izvor napajanja, sekundarni svitak je spojen na opterećenje, može ih biti 1 ili više. Namot je zavojnica koja se sastoji od izolacijske žice namotane na okvir ili bez njega. Potpuni okret žice naziva se okret. Prvi i drugi svitak postavljeni su na jezgru, uz njegovu pomoć energija se prenosi između namota.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Omjer transformatora

Prema posebnoj formuli, određuje se broj žica u namotu, uzimaju se u obzir sve značajke korištene jezgre. Stoga će u različitim uređajima u primarnim zavojnicama broj zavoja biti različit, unatoč činjenici da su spojeni na isti izvor napajanja. Zavoji se izračunavaju u odnosu na napon, ako na transformator treba spojiti nekoliko opterećenja s različitim naponima napajanja, tada će broj sekundarnih namota odgovarati broju priključenih opterećenja.

Poznavajući broj zavoja žice u primarnom i sekundarnom namotu, može se izračunati k uređaja. Prema definiciji iz GOST 17596-72 "Omjer transformacije - omjer broja zavoja sekundarnog namota i broja zavoja primara ili omjer napona na sekundarnom namotu i napona na primarnom namotu u stanju mirovanja bez uzimanja u obzir pada napona na transformatoru . Ako je ovaj koeficijent k veći od 1, uređaj se smanjuje; ako je manji, povećava se. U GOST-u takve razlike nema, pa se veći broj dijeli manjim i k je uvijek veći od 1.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

U napajanju, pretvarači pomažu u smanjenju gubitaka u prijenosu energije. Da biste to učinili, napon koji stvara elektrana povećava se na nekoliko stotina tisuća volti. Zatim se istim uređajima napon smanjuje na potrebnu vrijednost.

Na vučnim trafostanicama koje opskrbljuju industrijski i stambeni kompleks električnom energijom postavljeni su transformatori s regulatorom napona. Dodatni zaključci uklanjaju se iz sekundarne zavojnice, veza na koju vam omogućuje promjenu napona u malom intervalu. To se radi vijcima ili ručkom. U ovom slučaju, omjer transformacije energetskog transformatora naveden je u njegovoj putovnici.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Definicija i formula omjera transformacije transformatora

Ispada da je koeficijent konstantna vrijednost koja pokazuje skaliranje električnih parametara, potpuno ovisi o značajkama dizajna uređaja. Za različite parametre k se izračunava različito. Postoje sljedeće kategorije transformatora:

  • po naponu;
  • po struji;
  • otporom.

Prije određivanja koeficijenta potrebno je izmjeriti napon na zavojnicama. GOST ukazuje da je takvo mjerenje potrebno u praznom hodu. Ovo je kada na pretvarač nije priključeno opterećenje, očitanja se mogu prikazati na natpisnoj pločici ovog uređaja.

Zatim se očitanja primarnog namota dijele s očitanjima sekundarnog, to će biti koeficijent. Ako postoji informacija o broju zavoja u svakoj zavojnici, broj zavoja primarnog namota dijeli se s brojem zavoja sekundarnog. U ovom proračunu zanemaruje se aktivni otpor zavojnica. Ako postoji nekoliko sekundarnih namota, svaki pronalazi svoj k.

Strujni transformatori imaju svoju osobitost, njihov primarni namot je povezan serijski s opterećenjem. Prije izračuna indikatora k mjeri se struja primarnog i sekundarnog kruga. Vrijednost primarne struje razlaže se na struju sekundarnog kruga. Ako postoje podaci iz putovnice o broju zavoja, dopušteno je izračunati k dijeljenjem broja zavoja žice sekundarnog namota s brojem zavoja primarne žice.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Prilikom izračunavanja koeficijenta za otporni transformator, naziva se i podudarni transformator, prvo se pronađu ulazni i izlazni otpori. Da biste to učinili, izračunajte snagu, koja je jednaka umnošku napona i struje. Snaga se tada dijeli s kvadratom napona kako bi se dobio otpor. Dijeljenjem ulaznog otpora transformatora i opterećenja u odnosu na njegov primarni krug i ulaznog otpora opterećenja u sekundarnom krugu dobit će se k uređaja.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Postoji još jedan način izračunavanja. Potrebno je pronaći koeficijent napona k i kvadratirati ga, rezultat će biti sličan.

Različite vrste transformatora i njihovi koeficijenti

Iako se strukturno pretvarači međusobno ne razlikuju mnogo, njihova je namjena prilično opsežna. Postoje sljedeće vrste transformatora, osim onih koje se razmatraju:

  • vlast;
  • autotransformator;
  • impuls;
  • zavarivanje;
  • razdvajanje;
  • podudaranje;
  • vršni transformator;
  • dvostruki gas;
  • transfluxor;
  • rotacioni;
  • zrak i ulje;
  • tri faze.

Značajka autotransformatora je odsutnost galvanske izolacije, primarni i sekundarni namoti izrađeni su s jednom žicom, a sekundar je dio primarne. Puls mjeri kratke impulsne signale pravokutnog vala. Zavarivač radi u režimu kratkog spoja. Separatori se koriste tamo gdje je potrebna posebna električna sigurnost: vlažne prostorije, prostorije s velikim brojem metalnih proizvoda i slično. Njihov k je u osnovi 1.

Koliki je omjer transformacije transformatora?

Vršni transformator pretvara sinusni napon u impulsni napon. Dual choke su dvije dvostruke zavojnice, ali po svojim dizajnerskim značajkama pripada transformatorima. Transfluxor sadrži jezgru izrađenu od magnetskog kruga s velikom količinom preostale magnetizacije, što ga omogućuje korištenje kao memorije. Rotary prenosi signale rotirajućim objektima.

Zračni i uljni transformatori razlikuju se po načinu hlađenja. Ulje se koristi za skaliranje velike snage. Trofazni se koriste u trofaznom krugu.

Detaljnije informacije o omjeru transformatora strujnog transformatora možete pronaći u tablici.

Nazivno sekundarno opterećenje, V351015203040506075100
Koeficijent, nNazivna granična višestrukost
3000/5373125201713119865
4000/538322622201513111086
5000/5382925222016141211108
6000/5392825222016151312108
8000/5382120191814141312119
10000/5371615151412121211109
12000/53920191818121514131211
14000/53815151414121312121110
16000/536151413131210101099
18000/54116161515121414131212

Gotovo svi ovi uređaji imaju jezgru za prijenos magnetskog toka. Protok se pojavljuje zbog kretanja elektrona u svakom od zavoja namota, a jačina struja ne smije biti jednaka nuli.Omjer transformacije struje također ovisi o vrsti jezgre:

  • štap;
  • oklopni.

U oklopnoj jezgri magnetska polja imaju veći učinak na skaliranje.

Slični članci: