Schema electrică a transformatorului

Schema electrică a transformatorului

În Rusia, epoca de transformare a tensiunii de la o valoare la alta provine din studiile pe materiale feromagnetice, marele fizician rus Alexander Grigorievici Stoletov, care a fost deschis pentru prima dată în anii 1880, bucla histerezis, precum și redistribuirea domeniilor în materiale feromagnetice atunci când sunt expuse unui câmp electromagnetic .







Schema electrică a transformatorului

Primul transformator de transmisie AC a fost o tijă feromagnetică cu mai multe înfășurări. Această invenție a fost stabilită prin eliberarea unui brevet pentru Yablochnikov Pavel Nikolaevici în 1876, dar transformatorul în prezentarea sa modernă a fost prezentat într-un an mai târziu în 1877 Motovilov Dmitri Nikolayevich. În același timp, a apărut primul circuit electric al transformatorului, prezentând două înfășurări pe un material feromagnetic.

Schema electrică a transformatorului

Într-un timp scurt, la Londra, în 1884, la stația de galerie Grovnerskoy (se consideră că a apărut prima putere) au fost aplicate succesiv conectate prin transformatoare Golyara și Gibbs pe baza unui miez închis. Cu doi ani mai devreme, în galerie au fost instalate primele generatoare de aburi ale lui Thomas Edison. În același an, frații Edward și John Gobkinsony a făcut în lumina primelor transformatoare cu miez închise. Producția industrială a transformatoarelor cu un miez închis a început în 1885 în Inginerie Plant Ungaria electrice „Ganz & Co“. Acestea au fost desenele pe inele, armate și miezuri de bază. Designerul maghiar Max Deri, în același an, primește un brevet pentru proiectarea transformatoarelor cu conexiune paralelă.

Schema electrică a transformatorului
Primele modele imediat dezvăluit un dezavantaj major - supraîncălzirea rapidă a circuitului magnetic, din cauza volumului mare de încărcare a clientului, ducând la deteriorarea transformatorului. În 1889, inventatorul suedez D. Swinburne pentru a reduce supraîncălzirea înfășurărilor imersate transformator de lucru într-un recipient ceramic umplut cu ulei, numindu-l cu „ulei de transformator“. În același an, inginerul suedez John Venstre inventează sistem cu trei faze pentru generatoare, transformatoare si motoare electrice. În acest moment, există schema transformator electric trifazat, care inventează un om de știință rus MO Dolivo-Dobrovolsky, și în 1891 Charles Brown și Walter Boveri în orașul elvețian Baden organizat de companie pentru transferul de energie de înaltă tensiune. Cererea de energie electrică crește exponențial progresie și în 1893 compania Brown - Boveri a dat Europa prima stație de putere comercială pe baza transformatoarelor cu trei faze. Electricitatea a fost generată de generatoarele de abur Edison. În Imperiul Rus, compania deja menționată „Ganz & Co“, la Opera din Odesa pentru iluminat a lansat una dintre primele unități de curent alternativ. Acest lucru sa întâmplat în 1887.







De atunci, dezvoltarea în acest domeniu a avansat mult și până în prezent există 7 clasificatori de transformatoare.

Schema electrică a transformatorului
Se separă transformatoarele conform destinației: - transformatoare de putere - conceptul destul de generală, care combină utilizarea transformatoarelor în convertoare statice pentru conversia AC DC (redresoare), sau invers - de la DC la AC (invertoare). Scopul lor principal este de a converti o valoare de tensiune și curent în tensiune și curent de o altă valoare, fără a schimba puterea (subiectul, desigur, pierderea datorită risipire de inducție). - transformatoare de putere pentru scopuri speciale - de multe ori acestea pot fi găsite în vechile mașini de sudură, dispozitive de frecvență joasă sau înaltă (în căile ferate electrice), etc.
Schema electrică a transformatorului
Schema electrică a transformatorului
- Transformatoarele de încercare sunt utilizate pentru a produce tensiuni sau curenți mari sau foarte mari. In industrie sunt utilizate pentru defalcarea izolației de testare (izolatori ceramici, de exemplu), o înaltă tensiune laboratoarele de încercări. Funcționarea pe termen lung a acestor transformatoare este exclusă. - Transformatoarele de măsură includ transformatoare de tensiune și curent. Aplică-le în principal în domeniul electronicii de putere sau de înaltă tensiune electrică, care este necesar să se măsoare circuite de înaltă tensiune echipamente de măsură standard. - Chiar și înainte de recent, transmițătoarele radio au fost utilizate în unitățile de alimentare cu energie a aparatelor radio de electronice de consum. De asemenea, acest tip este utilizat pentru a se potrivi cu rezistențele în interconexiunile circuitelor electrice. Astăzi, unitățile de putere pentru a le înlocui tehnologia a venit impuls și radiotransformatory se aplică numai pentru dispozitivele care sunt critice pentru puritatea tensiunii de alimentare (scump amplificator audio puternic, de exemplu).
Schema electrică a transformatorului

Prin tipul de transformatoare de răcire sunt împărțite în ulei uscat și uscat. Numărul de faze din bobina de putere împarte transformatoarele în transformatoare monofazate și trifazate. Există, de asemenea, o clasificare sub forma unui circuit magnetic: tija (transformatoare de linie în echipamente TV), armură, toroidală și ovală.

Circuitul electric al transformatorului în cea mai simplă formă a acestuia trebuie să conțină cel puțin două înfășurări. Astfel de transformatoare se numesc dublu-lichidare. Dacă înfășurările sunt mai mult de două, atunci acestea intră în clasa multiplă. Proiectarea înfășurărilor transformatoarelor le împarte în cilindrice, disc și concentrice.

Schema electrică a transformatorului

Prin raportul dintre înfășurările, transformatoarele sunt împărțite în boostere - dacă tensiunea înfășurării secundare este mai mare decât bobina de putere și tensiunea de coborâre (respectiv, invers).

Schema electrică a transformatorului

Principiul de funcționare a dispozitivului este vizibil în mod clar din circuitul principal al transformatorului.

W1 înfășurare primară, prin conectarea acestuia U1 de tensiune alternativă, I1 datorită fluxului de curent induce un miez de material magnetic permeabil alternativ magnetic flux F, care la rândul său induce în primar și secundar (W2) înfășurări EMF E1 și E2. Datorită raportului de transformare (raportul sau cantitatea de CEM se transformă primar la secundar) și efectul de inducție magnetică în înfășurarea W2 conectarea sarcinii Zl I2 curent începe să curgă. Tensiunea apare pe sarcina U2.

Coeficientul de transformare determină raportul dintre emf sau numărul de rotații ale înfășurării primare în cel secundar. Dacă valoarea K> 1, atunci transformatorul este considerat descrescător dacă K Termometru electronic Cuptor electric Stabilizator de tensiune Contor electric







Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: