Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Transzformátor - olyan elektronikus eszköz, amely képes az üzemi értékek megváltoztatására, amelyet a transzformációs arány, k. Ez a szám bármely paraméter, például feszültség, áram, ellenállás vagy teljesítmény változását, skálázását jelzi.

Mi az átalakítási arány

A transzformátor nem változtat egyik paramétert a másikra, hanem az értékeivel dolgozik. Ezt azonban transzducernek hívják. Az elsődleges tekercs áramforráshoz való csatlakoztatásától függően változik a készülék rendeltetése.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Ezeket az eszközöket széles körben használják a mindennapi életben. Céljuk, hogy egy otthoni készüléket olyan teljesítménnyel lássanak el, amely megfelel az útlevélben feltüntetett névleges értéknek. Például a hálózati feszültség 220 volt, a telefon akkumulátorát 6 voltos áramforrásról töltik.Ezért a hálózati feszültséget 220: 6 = 36,7-szeresre kell csökkenteni, ezt a mutatót transzformációs aránynak nevezik.

Ennek a mutatónak a pontos kiszámításához emlékeznie kell magának a transzformátor szerkezetére. Minden ilyen eszköznek van egy speciális ötvözetből készült magja és legalább 2 tekercs:

  • elsődleges;
  • másodlagos.

Az elsődleges tekercs az áramforráshoz, a szekunder tekercs a terheléshez kapcsolódik, ezekből lehet 1 vagy több. A tekercs egy tekercs, amely egy keretre vagy anélkül tekercselt szigetelő huzalból áll. A vezeték teljes elfordulását fordulatnak nevezzük. Az első és a második tekercs egy magra van felszerelve, melynek segítségével energiát adnak át a tekercsek között.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Transzformátor arány

Egy speciális képlet szerint határozzák meg a tekercsben lévő vezetékek számát, figyelembe véve a felhasznált mag összes jellemzőjét. Ezért a primer tekercsekben lévő különböző eszközökben a fordulatok száma eltérő lesz, annak ellenére, hogy ugyanahhoz az áramforráshoz csatlakoznak. A fordulatokat a feszültséghez viszonyítva számítják ki, ha több különböző tápfeszültségű terhelést kell a transzformátorra csatlakoztatni, akkor a szekunder tekercsek száma megfelel a csatlakoztatott terhelések számának.

A primer és szekunder tekercsben lévő huzalfordulatok számának ismeretében kiszámítható a készülék k száma. A GOST 17596-72 definíciója szerint "Átalakítási arány - a szekunder tekercs fordulatszámának és a primer tekercs fordulatszámának aránya, vagy a szekunder tekercs feszültségének és az elsődleges tekercs feszültségének aránya üresjáratban, a transzformátoron keresztüli feszültségesés figyelembevétele nélkül . Ha ez a k együttható nagyobb, mint 1, akkor az eszköz csökken, ha kisebb, akkor nő. A GOST-ban nincs ilyen különbség, ezért a nagyobb számot elosztjuk egy kisebbel, és k mindig nagyobb, mint 1.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Az áramellátásban az átalakítók segítenek csökkenteni az energiaátviteli veszteségeket. Ennek érdekében az erőmű által termelt feszültséget több százezer voltra növelik. Ezután a feszültséget ugyanazok az eszközök csökkentik a kívánt értékre.

Az ipari és lakótelepi komplexumot árammal ellátó vontatási alállomásokon feszültségszabályozóval ellátott transzformátorok vannak felszerelve. A további következtetéseket eltávolítják a másodlagos tekercsből, amelyhez való csatlakozás lehetővé teszi a feszültség kis időközönként történő megváltoztatását. Ez csavarozással vagy fogantyúval történik. Ebben az esetben a teljesítménytranszformátor átalakítási aránya az útlevélben van feltüntetve.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

A transzformátor transzformációs arányának meghatározása és képlete

Kiderült, hogy az együttható egy állandó érték, amely az elektromos paraméterek skálázását mutatja, teljes mértékben az eszköz tervezési jellemzőitől függ. Különböző paraméterek esetén a k kiszámítása eltérő. A transzformátorok következő kategóriái vannak:

  • feszültség szerint;
  • árammal;
  • ellenállás által.

Az együttható meghatározása előtt meg kell mérni a feszültséget a tekercseken. A GOST azt jelzi, hogy alapjáraton ilyen mérésre van szükség. Ilyenkor nincs terhelés csatlakoztatva az átalakítóhoz, a leolvasások a készülék adattábláján jeleníthetők meg.

Ezután az elsődleges tekercs leolvasását elosztjuk a szekunder tekercs leolvasásával, ez lesz az együttható. Ha van információ az egyes tekercsek meneteinek számáról, akkor az elsődleges tekercs meneteinek számát elosztjuk a szekunder tekercs meneteinek számával. Ebben a számításban a tekercsek aktív ellenállását figyelmen kívül hagyjuk. Ha több szekunder tekercs van, mindegyik megkeresi a saját k-ját.

Az áramváltóknak megvannak a sajátosságai, primer tekercsük sorba van kötve a terheléssel. A k mutató kiszámítása előtt megmérjük az elsődleges és a szekunder áramkörök áramát. A primer áram értéke felbomlik a szekunder áramkör áramára. Ha vannak útlevéladatok a fordulatok számáról, akkor megengedett a k kiszámítása úgy, hogy a szekunder tekercs huzal fordulatszámát elosztjuk az elsődleges huzal meneteinek számával.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Az ellenállás transzformátor együtthatójának kiszámításakor illesztő transzformátornak is nevezik, először a bemeneti és a kimeneti ellenállásokat találjuk meg. Ehhez számítsa ki a teljesítményt, amely megegyezik a feszültség és az áram szorzatával. Ezután a teljesítményt elosztjuk a feszültség négyzetével, hogy megkapjuk az ellenállást. A transzformátor bemeneti ellenállásának és a terhelésnek a primer áramköréhez viszonyított felosztása, valamint a szekunder kör terhelésének bemeneti ellenállásának felosztása a készülék k értékét kapja.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

Van egy másik módszer is a számításra. Meg kell találni a k ​​feszültségegyütthatót és négyzetre kell emelni, az eredmény hasonló lesz.

Különböző típusú transzformátorok és együtthatóik

Bár szerkezetileg az átalakítók nem sokban különböznek egymástól, rendeltetésük meglehetősen kiterjedt. A következő típusú transzformátorok léteznek a figyelembe vetteken kívül:

  • erő;
  • autotranszformátor;
  • impulzus;
  • hegesztés;
  • elválasztás;
  • illesztés;
  • csúcs transzformátor;
  • kettős fojtószelep;
  • transzfluxor;
  • forgó;
  • levegő és olaj;
  • három fázis.

Az autotranszformátor jellemzője a galvanikus leválasztás hiánya, a primer és a szekunder tekercs egy vezetékkel készül, a szekunder tekercs a primer része. Impulzus skálázza a rövid impulzusú négyszögjeleket. A hegesztő rövidzárlatos üzemmódban működik. Az elválasztókat ott használják, ahol speciális elektromos biztonságra van szükség: nedves helyiségekben, nagyszámú fémtermékkel rendelkező helyiségben és hasonlókban. A k-értékük alapvetően 1.

Mekkora a transzformátor átalakítási aránya?

A csúcstranszformátor a szinuszos feszültséget impulzusfeszültséggé alakítja. A kettős fojtótekercs két dual tekercs, de tervezési jellemzőit tekintve a transzformátorok közé tartozik. A transzfluxor egy mágneses áramkörből készült magot tartalmaz, nagy maradék mágnesezettséggel, amely lehetővé teszi a memóriaként való használatát. A Rotary jeleket továbbít a forgó tárgyaknak.

A levegő- és olajtranszformátorok hűtési módjukban különböznek. Az olajat nagy teljesítményű vízkő eltávolítására használják. A háromfázisú áramkörben háromfázisúakat használnak.

Az áramváltó transzformátoráttételére vonatkozóan részletesebb információkat a táblázatban talál.

Névleges másodlagos terhelés, V351015203040506075100
Együttható, nNévleges határérték többszörössége
3000/5373125201713119865
4000/538322622201513111086
5000/5382925222016141211108
6000/5392825222016151312108
8000/5382120191814141312119
10000/5371615151412121211109
12000/53920191818121514131211
14000/53815151414121312121110
16000/536151413131210101099
18000/54116161515121414131212

Ezeknek az eszközöknek szinte mindegyike rendelkezik maggal a mágneses fluxus továbbítására. Az áramlás az elektronok mozgása miatt jelenik meg a tekercs mindegyik menetében, és az áramok erőssége nem lehet egyenlő nullával.Az aktuális átalakítási arány a mag típusától is függ:

  • rúd;
  • páncélozott.

A páncélmagban a mágneses mezők nagyobb hatással vannak a méretezésre.

Hasonló cikkek: