Трансформатор определение: Что такое трансформатор

Содержание

Что такое трансформатор

Что такое трансформатор

Трансформа́тор (от лат. transformo — преобразовывать) — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанных обмоток на каком-либо магнитопроводе и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем (напряжений) переменного тока в одну или несколько других систем (напряжений) переменного тока без изменения частоты системы (напряжения) переменного тока. Такое определение трансформатору дает ГОСТ 16110-82.

Трансформатор — это устройство, которое преобразует напряжения переменного тока и/или гальваническую развязку для различных нужд в областях  электроэнергетики, электроники и радиотехники.

Конструктивно трансформатор состоит из одной, как в автотрансформаторах, или нескольких изолированных проволочных, либо ленточных обмоток (катушек), намотанных, обычно, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала, охватываемых при этом общим магнитным потоком.

Базовые принципы действия трансформатора

Работа трансформатора строится на двух базовых принципах:


  • Электромагнетизм — изменяющийся  во времени электрический ток создаёт изменяющееся во времени магнитное поле;

  • Электромагнитная индукция — изменение магнитного потока, проходящего через обмотку, создаёт электродвижущую силу (ЭДС) в этой обмотке.

Практически все современные трансформаторы работают по одному и тому же принципу. На одну из обмоток, которую называют первичной обмоткой, подаётся напряжение от внешнего источника. переменный ток, протекающий по первичной обмотке, создаёт переменный магнитный поток в магнитопроводе. Под действием электромагнитной индукции, переменный магнитный поток в магнитопроводе создаёт во всех обмотках, включая первичную, ЭДС индукции, пропорциональную первой производной магнитного потока, при синусоидальном токе сдвинутой на 90° в обратную сторону относительно магнитного потока.

Некоторые трансформаторы, работающие на высоких или сверхвысоких частотах,  не имеют магнитопровода.

Трансформаторы, как электромагнитныеустройства, имеют несколько режимов работы

:


  • Режим холостого хода. Этот режим характеризуется разомкнутой вторичной цепью трансформатора, вследствие чего ток в ней не течёт. При помощи холостого хода определяют КПД трансформатора, коэффициент трансформации, а также потери в сердечнике.

  • Нагрузочный режим. Данный режим характеризуется замкнутой на нагрузке вторичной цепью трансформатора. Этот режим — основной рабочий для трансформатора.

  • Режим короткого замыкания. Такой режим получается как результат замыкания вторичной цепи накоротко. С помощью этого режима определяют потери полезной мощности на нагрев проводов в цепи трансформатора. Это учитывается в схеме замещения реального трансформатора при помощи активного сопротивления.

Тип трансформатора определяется при помощи коэффициента трансформации, значение которого рассчитывается как отношение числа витков первичной обмотки к числу витков вторичной:

k = N1/N2

При k >1 трансформатор будет понижающим, а при k < 1 повышающим.

ООО «ТД «Автоматика» уже более 10 лет поставляет трансформаторы различных типов предприятиям электроэнергетики и промышленности. Наша компания имеет партнерские отношения с большинством производителей трансформаторов и может предложить своим клиентам данные изделия по привлекательным ценам. Мы поможем вам правильно подобрать трансформатор, в полном соответствии с требованиями технической и проектной документации. Каталог трансформаторов постоянно обновляется. Кроме данного сайта, у нас имеется тематический сайт по трансформаторному оборудованию.

Трансформаторы

 

3.6. Трансформаторы

 

Трансформатор – это устройство, служащее для повышения или понижения переменного напряжения без изменения его частоты и практически без потерь мощности.

Трансформатор состоит из двух или более катушек, надетых на общий сердечник. Катушка, которая подключается к источнику переменного напряжения, называется первичной, а катушка, к которой присоединяется нагрузка (потребители электрической энергии), — вторичной (рис. 3.22). Сердечники трансформаторов изготавливаются из электротехнической стали и набираются из отдельных изолированных друг от друга пластин (для уменьшения потерь энергии вследствие возникновения в сердечнике вихревых токов) – рисунок 3.23.

Катушки трансформатора, как правило, содержат разное количество витков, причем большее напряжение оказывается приложено к катушке с большим числом витков. Если трансформатор используется для повышения напряжения, то обмотка с меньшим числом витков подключается к источнику напряжения, а к обмотке с большим числом витков присоединяется нагрузка. Для понижения напряжения все делается наоборот. При этом не следует забывать, что подавать на первичную обмотку можно напряжение не больше номинального (того, на которое она рассчитана).

Коэффициентом трансформации называют отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке. Он равен также отношению ЭДС в обмотках.      

При отсутствии потерь в обмотках коэффициент трансформации равен отношению напряжений на зажимах обмоток: k=U

1/U2.

Для понижающего трансформатора коэффициент трансформации больше 1, а для повышающего — меньше 1.

Принцип работы трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции. При протекании переменного тока через первичную катушку вокруг нее возникает перемененное магнитное поле и магнитный поток, который пронизывает также и вторую катушку. В результате во вторичной катушке появляется вихревое электрическое поле и на ее зажимах возникает ЭДС индукции.

Трансформатор характеризуется коэффициентом полезного действия, равным отношению мощности, выделяющейся во вторичной катушке, к мощности, потребляемой первичной катушкой от сети. У хороших трансформаторов КПД составляет 99 — 99,5%.

Важным свойством трансформатора является его способность преобразовывать сопротивление нагрузки. Рассмотрим трансформатор с КПД приблизительно равным 100%. В этом случае мощность, выделяющаяся во вторичной цепи трансформатора, будет равна мощности, потребляемой первичной обмоткой от источника напряжения. Для такого трансформатора мощность, потребляемая от источника напряжения, будет чисто активной. Мощность в первичной цепи трансформатора P1=(U12)/R1, а во вторичной цепи P

2=(U22)/R2.

Так как P1=P2 и U1=kU2 , то R1=k2R2.

Таким образом, нагрузка сопротивлением R2, подключаемая к источнику переменного напряжения через трансформатор, по мощности будет эквивалентна нагрузке сопротивлением R1, подключаемой без трансформатора.

Для регулировки переменного напряжения широко применяются лабораторные автотрансформаторы. Автотрансформаторы рассчитаны на подключение к сети переменного напряжения 220 В или 127 В. Как правило, выходное напряжение автотрансформатора регулируется плавно до 250 В. Принципиальная схема автотрансформатора приведена на рисунке 

3.24а, а его устройство

показано на рисунке 3.24 б. Обмотка трансформатора выполнена изолированным проводом в один слой. На участках обмотки, которых касается подвижный контакт с угольной вставкой, изоляция очищена. При перемещении контакта угольная вставка закорачивает виток провода. Однако вследствие небольшого напряжения на одном витке и заметного сопротивления угольной вставки через замкнутый виток протекает допустимый ток.

Первичная обмотка автотрансформатора является частью его вторичной обмотки и поэтому между первичной и вторичной обмоткой трансформатора имеется гальваническая связь. К вторичной обмотке автотрансформатора нельзя непосредственно подключать потребители, один из проводов которых может оказаться соединенным с землей.

Такое подключение приведет к аварии или несчастному случаю. При работе с автотрансформатором запрещается заземлять вторичную цепь.

Рассмотрим кратко простейший расчет маломощных трансформаторов бытовой радиоаппаратуры. Мощность трансформатора (в Вт) численно равна квадрату площади (в см2) поперечного сечения среднего стержня магнитопровода. Зная номинальную мощность трансформатора, можно  найти ток в первичной обмотке при номинальной нагрузке во вторичных обмотках. Диаметр провода обмотки выбирается из расчета (2,5-3)А/мм

2 поперечного сечения провода. Для стандартных магнитопроводов, применяемых для изготовления трансформаторов, число витков на 1 вольт примерно равно частному от деления 50 на площадь поперечного сечения центрального стержня магнитопровода, выраженную в см2. Однако в зависимости от качества магнитопровода коэффициент может изменяться от 35 до 65.

Полное сопротивление катушки индуктивности с ферромагнитным сердечником зависит от силы протекающего через нее тока. Сопротивление катушки в зависимости от силы протекающего тока сначала увеличивается, достигает максимального значения, а затем уменьшается. На рисунке 3.25 приведена зависимость тока, протекающего в обмотке ненагруженного трансформатора, от приложенного к ней напряжения (исследован трансформатор источника ВУ-4/36 в режиме повышения напряжения).

Зависимость, приведенную на рисунке 3.25, называют характеристикой холостого хода трансформатора. Нелинейное возрастание тока холостого хода в зависимости от приложенного к первичной обмотке напряжения начинается примерно с 0,8Uном. Номинальное напряжение первичной обмотки трансформатора выбирают так, чтобы ток холостого хода составлял 5-10% от номинального тока. При напряжении 1,1Uном ток холостого хода не должен превышать 20-25% номинального тока нагруженного трансформатора.

 

 

Что такое сварочный трансформатор – определение

Сварочный трансформатор – это устройство, преобразующее переменное напряжение входной сети в переменное напряжение для электросварки. Основным его узлом является собственно трансформатор, понижающий сетевое напряжение до напряжения холостого хода, составляющего обычно 50-60 В.

Сила тока в сварочном трансформаторе может регулироваться изменением индуктивного сопротивления цепи или с помощью тиристоров (фазное регулирование).

Сварочные трансформаторы классифицируются следующим образом:

  • по количеству обслуживаемых рабочих мест,
  • по фазности напряжения в сети: однофазные, трехфазные,
  • по конструкции.

По конструкции устройства выделяют:

  • Модели с номинальным магнитным рассеиванием. Они состоят из двух частей: трансформатора и дросселя для регулировки напряжения.
  • Изделия с увеличенным магнитным рассеиванием – имеют более сложную конструкцию из нескольких подвижных обмоток, конденсатора или импульсного стабилизатора и других элементов.
  • Тиристорные модели – сравнительно новый тип подобных устройств. Они состоят из силового трансформатора и тиристорного фазорегулятора. Тиристорные модели имеют меньший вес по сравнению с другими типами.

К характеристикам сварочных трансформаторов относятся:
 — коэффициент мощности,
 — напряжение сети (первичное напряжение),
 — вторичное напряжение,
 — мощность,
 — пределы регулирования тока.

Коэффициент мощности – безразмерная физическая величина, характеризующая потребителя переменного электрического тока с точки зрения наличия в нагрузке реактивной составляющей. Коэффициент мощности равен отношению потребляемой электроприемником активной мощности к полной мощности. Активная мощность расходуется на совершение работы. Полная мощность – геометрическая сумма активной и реактивной мощностей (в случае синусоидальных тока и напряжения).

Номинальным первичным напряжением трансформатора называется такое напряжение, которое, необходимо подвести к его первичной обмотке, чтобы на зажимах разомкнутой вторичной обмотки получить вторичное номинальное напряжение, указанное в паспорте трансформатора.

Номинальным вторичным напряжением называют напряжение, которое устанавливается на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе трансформатора (к зажимам первичной обмотки подведено напряжение, а вторичная обмотка разомкнута) и при подведении к первичной обмотке номинального первичного напряжения.

Мощность трансформатора напряжения предельная – кажущаяся мощность, которую трансформатор напряжения длительно отдает при номинальном первичном напряжении, вне классов точности, и при которой нагрев всех его частей не выходит за пределы, допустимые для класса нагревостойкости данного трансформатора.

Пределы регулирования сварочного тока указывают минимальные и максимальные значения тока, которые могут быть использованы при сварке.

Сварочные трансформаторы, применяемые в агрегатах и генераторах Shindaiwa, обеспечивают их отличные технические характеристики

Основные определения и термины, применяемые в трансформаторах

Трансформатор — это статическое электромагнитное устройство, имеющее две или большее число индукционно связанных обмоток и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока, в том числе для преобразования электрической энергии переменного тока одного напряжения в электрическую энергию другого напряжения.

Рис.   1.   Схема   работы   однофазного трансформатора при холостом ходе

Работа трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции, заключающемся в том, что при изменении во времени магнитного поля, пронизывающего проводящий контур, в последнем наводится (индуцируется) электродвижущая сила (эдс).
Если к концам одной из обмоток однофазного трансформатора (рис. 1), в данном случае АХ обмотки 1У подведено переменное напряжение U1, то по ней протекает ток /х холостого хода, его также называют намагничивающим, он создает магнитное поле, изменяющееся с той же частотой, что и напряжение. При этом вследствие высокой магнитной проницаемости стали большая часть магнитного поля, которая называется основным магнитным нолем ф трансформатора, замыкается через контур магнитной системы, другая часть магнитного поля, называемого полем рассеяния Фр  замыкается через воздух, она не связана магнитно с обмоткой 2 и поэтому в трансформировании напряжения (энергии) не участвует. Согласно закону электромагнитной индукции изменяющееся основное магнитное поле Ф, пронизывающее обе обмотки, наводит в них эдс E1 и Е2. Напряжение U2l измеренное вольтметром и подведенное напряжение Uu практически можно считать равными эдс Е2 и Е1 соответственно. Если к концам ах обмотки подсоединить какую-либо электрическую нагрузку, то в ее цепи возникает ток, который одновременно вызовет увеличение тока в обмотке 1.
Таким образом, в рассматриваемом электромагнитном устройстве— трансформаторе происходит трансформация электрической энергии, подведенной к обмотке /, в электромагнитную и далее в электрическую, используемую в цепи нагрузки, подключенной в обмотке 2.
Трансформатор, в магнитной системе 3 которого создается однофазное магнитное поле, называется однофазным, если же создается трехфазное поле, то — трехфазным.
Обмотка, к которой подводится энергия (напряжение) преобразуемого переменного тока, называются первичной;  обмотка трансформатора, от которой отводится энергия преобразованного переменного тока, называется вторичной.
Под обмоткой трансформатора подразумевают совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой суммируются электродвижущие силы, наведенные в витках, с целью получения заданного напряжения.
Обмотка трансформатора, к которой подводится электроэнергия преобразуемого или от которой отводится энергия преобразованного переменного тока, называется основной. Силовой трансформатор имеет не менее двух основных обмоток.
Основная обмотка трансформатора, имеющая наибольшее номинальное напряжение, называется обмоткой высшего напряжения (ВН), наименьшее — обмоткой низшего напряжения (НН), а промежуточное между ними — обмоткой среднего напряжения (СН).
Трансформатор с двумя гальванически не связанными обмотками (ВН и НН) называется двухобмоточным, с тремя (ВН, СН и НН) — трехобмоточным. Одна из этих обмоток является первичной, две другие — вторичными. Если у трансформатора первичной является обмотка НН, его называют повышающим, если ВН — понижающим.

Значения вторичной эдс Е2 и соответственно напряжения U2 зависят от числа витков вторичной обмотки. Увеличение числа витков вторичной обмотки приводит к увеличению вторичных эдс и напряжения и наоборот.

Другим расчетным показателем трансформатора является коэффициент трансформации ky равный отношению напряжения на зажимах обмотки высшего напряжения к напряжению на зажимах обмотки низшего напряжения в режиме холостого хода (ненагруженного) трансформатора.
Двухобмоточный трансформатор имеет один коэффициент трансформации, равный отношению высшего напряжения к низшему, трехобмоточный трансформатор — три коэффициента трансформации, равные отношению высшего напряжения к низшему, высшего напряжения к среднему и среднего к низшему.
Для двух обмоток силового трансформатора, расположенных на одном стержне магнитной системы, коэффициент трансформации принимается равным отношению чисел их витков. Поэтому если, например, первичная обмотка с числом витков W\ является обмоткой высшего напряжения, а вторичная с числом витков w2— низшего напряжения, то k=U\fU2=Wi/w2y откуда U\ = kU2, W\ = kw2.
Таким образом, зная коэффициент трансформации и напряжение вторичной обмотки трансформатора, легко определить напряжение первичной обмотки и наоборот. Это относится также к значениям токов и к числам витков.
Для улучшения электрической изоляции токопроводящих частей и условий охлаждения трансформатора обмотки вместе с магнитной системой погружают в бак с трансформаторным маслом. Такие трансформаторы называют маслонаполненным и или масляными.
Некоторые трансформаторы специального назначения вместо масла наполняют негорючей синтетической жидкостью — совтолом. Трансформаторы, у которых основной изолирующей средой служит воздух, газ или твердый диэлектрик, а охлаждающей средой — атмосферный воздух, называют сухими.
Каждый трансформатор характеризуется номинальными данными, основные указывают в прикрепляемой к нему табличке. К ним относятся: мощность, напряжение, ток, частота и др.

Номинальная мощность трансформатора — это мощность, на которую он рассчитан.
Номинальная мощность 5 трансформаторов выражается полной электрической мощностью в киловольт-амперах (кВ-А) или мегавольтамперах (MB-А).

Номинальное первичное напряжение — это напряжение, на которое рассчитана первичная обмотка трансформатора; номинальное вторичное напряжение— напряжение на зажимах вторичной обмотки, получающееся при холостом ходе трансформатора и номинальном напряжении на зажимах первичной обмотки. Номинальные токи определяются соответствующими номинальными значениями мощности и напряжения.
Высшее номинальное напряжение трансформатора — это наибольшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора.

Низшее номинальное напряжение — наименьшее из номинальных напряжений обмоток трансформатора.

Среднее номинальное напряжение — номинальное напряжение, являющееся промежуточным между высшим и низшим номинальным напряжением обмоток трансформатора.
Режим, при котором одна из обмоток трансформатора замкнута накоротко, а вторая находится под напряжением, называется коротким замыканием (к. з.). Если короткое замыкание происходит в процессе эксплуатации трансформатора при номинальных напряжениях, в обмотках возникают токи короткого замыкания, в 5—20 раз (и более) превышающие номинальные. При этом резко повышается температура обмоток и в них возникают большие механические усилия. Такое замыкание является аварийным и для предотвращения повреждения трансформатора применяется специальная защита, которая должна отключить его в течение долей секунды.
Если в порядке опыта замкнуть накоротко одну из обмоток трансформатора (рис. 2), в данном случае обмотку НН с числом витков W29 а к другой с числом витков w\ подвести пониженное напряжение и постепенно его повышать, то при определенном значении напряжения С/кз, называемом напряжением короткого замыкания, в обмотках будут проходить токи, соответственно равные номинальным значениям первичной и вторичной обмоток.

Равенство напряжений короткого замыкания параллельно включенных трансформаторов — одно из условий их нормальной работы. Напряжение икз указывают в табличке каждого трансформатора. Оно определено стандартами и зависит от типа и мощности трансформатора: для силовых трансформаторов малой и средней мощности оно составляет 5—7%, для мощных трансформаторов — 6—17% и более.

Рис. 2. Схема и поля рассеяния однофазного трансформатора в режиме короткого замыкания: а — условного, б — реального

При опыте короткого замыкания в магнитной системе создается незначительное магнитное поле Фк, обусловленное малым намагничивающим током вследствие небольшого подведенного напряжения ик.3. Проходящие по первичной и вторичной обмоткам номинальные токи создают встречнонаправленные мдс, соответственно им поля рассеяния и Фp1 и Фр2, вынуждены замыкаться через воздух и металлические детали трансформатора (см. рис. 2, а). Поля рассеяния в реальном трансформаторе, в котором первичная и вторичная обмотки размещены на одном стержне магнитной системы, изображены на рис. 2 б.
Результирующее поле рассеяния Фр создает в обмотках индуктивное сопротивление, которое при аварийном коротком замыкании ограничивает ток в обмотках, предохраняя их от чрезмерного нагрева и разрушения. Чем больше иш, тем меньше опасность разрушения обмоток при аварийных коротких замыканиях. Однако напряжение короткого замыкания иш при расчете трансформатора ограничивают до определенного значения, в противном случае, поля рассеяния, создавая значительное индуктивное сопротивление, вызовут недопустимо большое реактивное падение напряжения в обмотках, в результате чего снизятся вторичное напряжение и соответственно мощность, получаемая потребителем. Напряжение короткого замыкания определяется для каждой пары обмоток: в двухобмоточном трансформаторе — для обмоток ВН — НН; в трехобмоточном трансформаторе — для обмоток ВН—НН; ВН — СН и СН — НН.

Потери трансформатора —  это активная мощность, расходуемая в магнитной системе, обмотках и других частях трансформатора при различных режимах работы.

Потери холостого хода Рхх — это потребляемая трансформатором активная мощность в режиме холостого хода при номинальном напряжении и номинальной частоте первичной обмотки.
При холостом ходе трансформатор не передает электрическую энергию, так как вторичная обмотка разомкнута. Потребляемая им активная мощность тратится на нагревание стали магнитной системы от перемагничивания и вихревыми токами, а также частично первичной обмотки. Эти суммарные потери называют потерями холостого хода трансформатора. Ввиду малого тока холостого хода потери в активном сопротивлении обмотки при этом незначительны (0,3—0,5% номинальной мощности трансформатора), поэтому ими пренебрегают и считают, что мощность расходуется только на потери в стали магнитной системы. Абсолютное значение потерь холостого хода трансформатора незначительно. Однако их стремятся максимально снизить, так как суммарные годовые потери холостого хода трансформатора сравнительно велики.

Потери короткого замыкания Рш — это потребляемая трансформатором активная мощность при опыте к. з., обусловленная потерями в активном сопротивлении первичной и вторичной обмоток и токоведущих частях трансформатора при прохождении номинального тока и добавочными потерями, вызванными полями рассеяния.

Напряжение Uкз, подводимое к трансформатору при опыте короткого замыкания, в зависимости от его конструкции и назначения в 5—20 раз меньше номинального, поэтому магнитное поле в магнитной системе незначительное, соответственно незначительны и потери в активной стали на перемагничивание. Ими пренебрегают, считая, что потребляемая мощность при коротком замыкании расходуется только на потери в активном сопротивлении обмоток и на добавочные потери, вызванные полями рассеяния. Поля рассеяния наводят в обмотках и других токоведущих частях трансформатора (отводы, вводы и др.) вихревые токи, а в стальных конструкциях (стенки бака, ярмовые балки, детали прессовки и др.) кроме вихревых токов создают гистерезисные потери (потери от перемагничивания). Добавочные потери от полей рассеяния вызывают перегревы отдельных частей трансформатора и снижают его коэффициент полезного действия (кпд). Поэтому при расчетах и конструировании трансформаторов поля рассеяния стараются уменьшить до оптимального значения, для этого первичную и вторичную обмотки размещают концентрически она одном стержне магнитной системы, максимально возможно уменьшая канал между ними (рис. 3). Чем ближе обмотки друг к другу, тем меньше поле рассеяния, а следовательно, добавочные потери от вихревых токов и перемагничивания.

 


Рис. 3. Размещение обмоток ВН и НН на стержне магнитной системы

При опыте короткого замыкания токи и потери мощности такие же, как и при полной нагрузке трансформатора, поэтому их часто называют нагрузочными потерями. Потери холостого хода и короткого замыкания нормируются стандартом.
Суммарные потери трансформатора при номинальной нагрузке составляют потери холостого хода и короткого замыкания. Зная эти потери и мощность, выдаваемую трансформатором в сеть, можно определить его кпд в процентах. Трансформаторы имеют сравнительно высокий кпд (98,5—99,3%).

определение, устройство, виды конструкций и обозначение на схеме

Большинство начинающих радиолюбителей да и просто тех, кто увлекается радиотехникой, интересуют вопросы о том, что такое трансформатор, как он работает и для чего служит. На самом деле все очень просто: трансформатор служит для преобразования переменного тока из одного значения с определённой частотой (параметром) в другое с идентичным параметром.

Устройство трансформатора

В соответствии с ГОСТ 16110 −82, определение трансформатора выглядит следующим образом: трансформатор — это электромагнитное устройство статистического типа, которое оснащено двумя или более обмотками, обладающими индуктивной связью, и предназначенное для преобразования одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем.

Это электромагнитное изделие обладает простой конструкцией, состоящей из следующих элементов: магнитопровод (магнитной системы), обмотки, обмоточные каркасы, изоляция (не во всех трансформаторах), система охлаждения. дополнительные элементы. На практике производители для изготовления трансформаторов используют одну из трёх базовых концепций:

  1. Стержневая. Обмотки наматываются на крайние стержни.
  2. Броневая. Боковые стенки остаются без обмоток.
  3. Тороидальная. Обладает формой кольца с равномерной намоткой обмоток по всей окружности.

Стоит отметить, что выбор той или иной концепции не оказывает влияния на конечные параметры трансформатора и не сказывается на эксплуатационной надёжности, но, тем не менее существенно различается по технологии изготовления.

Магнитная система

Магнитопроводы для трансформатора обладают определённой геометрической формой и изготавливаются из ряда материалов, к которым относится электротехническая сталь, пермаллой, феррит или иной материал, обладающий ферромагнитными свойствами. В зависимости от материала и конструкции магнитопровод может набираться из пластин, прессоваться, навиваться из тонкой ленты, собираться из двух, четырех и более «подков».

В качестве каркаса для размещения основных обмоток выступают стержни. Они могут обладать различным пространственным расположением, в зависимости от которого различают несколько видов систем.

  1. Плоская магнитная система с продольными осями стержней и ярм, расположенными в одной плоскости.
  2. Пространственная система, где продольные оси стержней располагаются в разных плоскостях.
  3. Симметричняа система, оснащённая идентичными стержнями, которые обладают одинаковым взаимным расположением по отношению к ярмам.
  4. Несимметричная система, состоящую из стержней, некоторые из которых могут отличаться по форме, конструкции и размерам, с различным взаимным расположением по отношению к ярмам.

Конструкция обмотки

Обмотка — это основной элемент трансформатора. Она представляет собой многовитковую конструкцию, изготовленную из одной или нескольких медных (реже алюминиевых) проволок различного диаметра. Как правило, в силовых трансформаторах используются проводники с квадратным сечением, которое позволяет более эффективно использовать имеющееся пространство, за счёт чего увеличивается коэффициент заполнения (К).

Для предотвращения возникновения короткого замыкания каждая обмотка изолируется. В качестве изолирующего материала может быть использована специальная бумага или эмалевый лак. Кстати, если для изготовления обмотки были использованы две отдельно изолированные и параллельно соединённые проволоки, то они могут быть оснащены общей бумажной изоляцией.

Топливный бак

Бак является одним из важнейших дополнительных элементов трансформатора. Он представляет собой ёмкость, предназначенную для хранения трансформаторного масла, а также обеспечения физической защиты активного компонента. Кроме того, корпус бака предназначен для монтажа вспомогательного оборудования и управляющего устройства.

Одним из внутренних элементов бака является сильноточный резонатор. Он подвержен быстрому и частому перегреву в моменты увеличения номинальной мощности и трансформаторных токов. Для снижения риска перегрева вокруг резонаторов устанавливают вставки из немагнитных материалов.

Внутреннее покрытие бака изготавливается из токопроводящих щитков, которые не пропускают магнитные потоки через стены ёмкости. Иногда встречается покрытие, которое изготавливается из материала, обладающего низким магнитным сопротивлением. Такой вариант покрытия поглощает внутренние потоки до подхода к стенкам бака.

Перед заменой топлива из бака выкачивают воздух с целью предотвратить снижение диэлектрической прочности изоляции трансформатора. Из этого наблюдается дополнительное предназначение бака, которое заключается в выдерживании давления атмосферы с минимальной деформацией.

Принцип работы

Трансформаторы функционируют на основании двух принципов: электромагнетизма — создания изменяющегося во времени магнитного потока под воздействием электрического тока, который также изменяется, и электромагнитной индукции — наводки ЭДС (электродвижущей силы), вследствие изменения магнитного потока, проходящего через обмотку.

Включение трансформатора происходит после подачи напряжения на первичную обмотку. Совместно с напряжением на обмотку поступает и переменный ток, участвующий в образовании переменного магнитного потока в магнитопроводе. Это создаёт ЭДС во всех обмотках устройства.

Выходное напряжение (вторичная обмотка) сложным образом связано с формой входного напряжения. Эти сложности обусловили создание линейки новых трансформаторов, которые начали использовать для решения альтернативных задач, например, усиления тока, умножения частоты и генерации сигналов.

Функциональные режимы

Трансформаторы могут функционировать в трёх режимах: холостого хода (ХХ) — 1, нагрузки — 2 и короткого замыкания — 3.

Режим 1: ХХ. Особенностью этого режима является то, что вторичная трансформаторная цепь находится в разомкнутом состоянии, поэтому по ней ток не протекает. В таком положении цепи токовый потенциал равен нулю, что создаёт в первичном контуре ток холостого хода, обладающего реактивной и активной составляющей. Эта ЭДС способна полностью компенсировать питающее напряжение. Такой режим используется для определения КПД и уровня потерь в сердечнике.

Режим 2: нагрузки. В этом режиме привычная обмотка трансформатора запитывается от стороннего источника питания, а к вторичной цепи подключается нагрузка. После подключения нагрузки по вторичной цепи начинает протекать ток, который создаёт магнитный поток, направленный в противоположную сторону от потока первичной обмотки. Это провоцирует неравенство между двумя силами — индукции и источника питания, что увеличивает ток, который протекает по первичной обмотке до момента возращения магнитного потока в первоначальное значение. Этот режим является основным рабочим режимом для трансформаторов.

Режим 3: КЗ. Для получения этого режима вторичный контур трансформатора замыкается накоротко, а к первичной обмотке подводится низкое переменное напряжение. Значение входного напряжения выбирают таким, чтобы ток КЗ получился равным номинальному. Такой режим используют для определения потерь на нагрев обмоток в цепи трансформатора.

Виды изделий

С 30 ноября 1876 года, считающегося датой создания первого трансформатора, прошло уже достаточно много времени. За этот период устройства были значительно изменены как в конструктивном плане, так и по характеристикам. На сегодняшний день существуют следующие виды трансформаторов:

  • Силовой трансформатор переменного тока. Такие трансформаторы применяются в сетях энергоснабжения и электроустановках, которые предназначены для приёма и использования электроэнергии. Эти трансформаторы используются из того, что по всей длине трассы присутствуют различные рабочие напряжения, например, на ЛЭП (линии электропередачи) оно может варьироваться от 0,035 до 0,75 МВ (мегавольт), а в трансформаторных подстанциях равняется 400 В, которые впоследствии преобразуются в привычные 220/380 В.
  • Автотрансформатор. Вариант трансформатора с прямым соединением первичной и вторичной обмотки, которое создаёт не только электромагнитную, но и электрическую индукцию. Автотрансформаторы оснащаются многовыводными обмотками, чьё минимальное количество равняется трём. Они используются в качестве элемента, соединяющего эффективно заземлённые сети напряжением от 0,11 МВ с коэффициентом трансформации от 3 до 4. Автотрансформаторы обладают двумя ключевыми преимуществами и одним небольшим недостатком. К первым относятся экономичность (из-за снижения расходов на покупку меди для обмоток и стали для сердечника) и высокий КПД — из-за частичного преобразования входной мощности. Недостаток — это отсутствие гальванической развязки — электрической изоляции между первичной и вторичной цепью.
  • Трансформатор тока. Устройство с первичной обмоткой, запитывающейся от стороннего источника тока, при этом вторичную цепь стараются изготовить таким образом, чтобы она работала в режиме близком к короткому замыканию. Подключение первичной обмотки производится последовательно к цепи с нагрузкой. В этой цепи протекает переменный ток, который нужно контролировать. Для приближения к режиму КЗ к вторичной цепи подключают вольтметры или индикаторы, например, реле или светодиод. Наличие дополнительных элементов во вторичной цепи обусловило одну из областей применения подобных трансформаторов, заключающуюся в снижении токов первичной обмотки до значений, которые могут использоваться в целях измерения, защиты, управления и сигнализации.
  • Сварочный трансформатор. Устанавливается в сварочных аппаратах и используется для преобразования сетевого напряжения 220/380 вольт в более низкие значения, а также для повышения уровня тока. Ток можно регулировать изменением индуктивного сопротивления или вторичного напряжения ХХ. Это выполняется секционированием числа витков первичной или второй обмотки соответственно.
  • Разделительный трансформатор. Отличается от остальных устройств подобного типа отсутствием электрической связи между первичной и вторичной обмотками. Разделительные устройства применяются в электросетях с целью обеспечения безопасности людей при обрыве линий или других чрезвычайных происшествиях, которые могут нанести вред, а также с целью обеспечения гальванической развязки.

Обозначение на схемах

Трансформатор на схеме обозначается следующим образом: по центру чертится толстая линия, которая отображает сердечник, слева от неё в вертикальной плоскости изображается катушка (витками к сердечнику) — первичная обмотка, а справа ещё одна или несколько катушек — вторичные обмотки.

В общем случае схематическое отображение линии, обозначающей сердечник, должно соответствовать толщине витков изображённых катушек. При необходимости подчёркивания материала или особенностей конструкции сердечника на схеме немного видоизменяют центральную линию. Так, классический ферритовый сердечник обозначают сплошной жирной линией, а сердечник, обладающий магнитным зазором, — тонкой линией с разрывом посередине. Магнитодиэлектрические сердечники отображаются тонкой пунктирной линией.

Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения – РТС-тендер

1. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 04.05.73 N 1120

2. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

3. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

4. Ограничение срока действия снято (ИУС 11-79)

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ


Настоящий стандарт устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий в области видов, параметров, характеристик и элементов трансформаторов тока и напряжения.

Стандарт не распространяется на трансформаторы постоянного тока.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, учебниках, учебных пособиях, технической и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов — синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

В стандарте приведен алфавитный указатель содержащихся в нем терминов.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткая форма — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.




Текст документа сверен по:
официальное издание
Электротехника. Термины и определения. Часть 2:
Сб. стандартов. — М.: Стандартинформ, 2005

Термин

Определение

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ

1. Трансформатор

По ГОСТ 16110

2. Трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор, в котором при нормальных условиях применения вторичный ток (вторичное напряжение) практически пропорционален (пропорционально) первичному току (первичному напряжению) и при правильном включении сдвинут (сдвинуто) относительно него по фазе на угол, близкий к нулю

3. Вторичная цепь трансформатора тока (напряжения)

Внешняя цепь, получающая сигналы измерительной информации от вторичной обмотки трансформатора тока (напряжения)

4. Разряд образцового трансформатора тока (напряжения)

Категория, характеризующая место образцового трансформатора тока (напряжения) в поверочной схеме

5. Класс точности трансформатора тока (напряжения)

Обобщенная характеристика трансформатора тока (напряжения), определяемая установленными пределами допускаемых погрешностей при заданных условиях работы.

Примечание. Класс точности обозначается числом, которое равно пределу допускаемой токовой погрешности (погрешности напряжения) в процентах при номинальном первичном токе (напряжении)

6. Номинальный класс точности трансформатора тока (напряжения)

Класс точности, гарантируемый трансформатору тока (напряжения) при номинальной вторичной нагрузке и указываемый на его паспортной табличке

7. Номинальное значение параметра

Номинальный параметр

По ГОСТ 18311.

Примечание. В трансформаторах тока и напряжения различают следующие номинальные параметры: номинальное напряжение, номинальный первичный ток, номинальный вторичный ток, номинальный коэффициент трансформации, номинальное первичное напряжение, номинальное вторичное напряжение и т.д.

ВИДЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

8. Лабораторный трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор тока (напряжения), предназначенный для эпизодического использования при электрических измерениях и поверке измерительных приборов и трансформаторов тока (напряжения)

9. Образцовый трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор тока (напряжения), служащий для поверки по нему других трансформаторов тока (напряжения) или расширения пределов измерения образцовых измерительных приборов и утвержденный в качестве образцового органами государственной метрологической службы

10. Компенсированный трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор тока (напряжения), точность трансформации тока (напряжения) которого в определенном диапазоне первичного тока (напряжения) обеспечивается с помощью специальных средств

11. Однодиапазонный трансформатор тока (напряжения)

Ндп. Однопредельный трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор тока (напряжения) с одним коэффициентом трансформации

12. Многодиапазонный трансформатор тока (напряжения)

Ндп. Многопредельный трансформатор тока (напряжения)

Трансформатор тока (напряжения) с несколькими коэффициентами трансформации

13. Трансформатор тока для измерений

Трансформатор тока, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации измерительным приборам

14. Трансформатор тока для защиты

Трансформатор тока, предназначенный для передачи сигнала измерительной информации на устройства защиты и управления

15. Трансформатор тока нулевой последовательности

Трансформатор тока, предназначенный для определения тока нулевой последовательности в трехфазных цепях

16. Насыщающийся трансформатор тока

Трансформатор тока с малой кратностью насыщения

17. Суммирующий трансформатор тока

Трансформатор тока, предназначенный для суммирования токов нескольких электрических цепей

18. Одноступенчатый трансформатор тока

Трансформатор тока с одной ступенью трансформации тока

19. Каскадный трансформатор тока

Трансформатор тока с несколькими последовательными ступенями трансформации тока

20. Промежуточный трансформатор тока

Трансформатор тока, предназначенный для включения во вторичную цепь основного трансформатора тока для получения требуемого коэффициента трансформации или разделения электрических цепей

21. Комбинированный трансформатор тока и напряжения

Сочетание трансформатора тока и трансформатора напряжения, объединенных в одном конструктивном исполнении

22. Встроенный трансформатор тока

Трансформатор тока, первичной обмоткой которого служит ввод электротехнического устройства

23. Опорный трансформатор тока

Трансформатор тока, предназначенный для установки на опорной плоскости

24. Проходной трансформатор тока

Трансформатор тока, предназначенный для использования его в качестве ввода

25. Шинный трансформатор тока

Трансформатор тока, первичной обмоткой которого служит одна или несколько параллельно включенных шин распределительного устройства.

Примечание. Шинные трансформаторы тока имеют изоляцию, рассчитанную на наибольшее рабочее напряжение

26. Втулочный трансформатор тока

Проходной шинный трансформатор тока

27. Разъемный трансформатор тока

Трансформатор тока без первичной обмотки, магнитная цепь которого может размыкаться и затем замыкаться вокруг проводника с измеряемым током

28. Электроизмерительные клещи

Ндп. Трансформаторные клещи

Переносный разъемный трансформатор тока

29. Однофазный трансформатор

См. ГОСТ 16110

30. Трехфазный трансформатор

См. ГОСТ 16110

31. Заземляемый трансформатор напряжения

Однофазный трансформатор напряжения, один конец первичной обмотки которого должен быть наглухо заземлен, или трехфазный трансформатор напряжения, нейтраль первичной обмотки которого должна быть наглухо заземлена

32. Незаземляемый трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, у которого все части первичной обмотки, включая зажимы, изолированы от земли до уровня, соответствующего классу напряжения

33. Каскадный трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, первичная обмотка которого разделена на несколько последовательно соединенных секций, передача мощности от которых к вторичным обмоткам осуществляется при помощи связующих и выравнивающих обмоток

34. Емкостный трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, содержащий емкостный делитель

35. Двухобмоточный трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, имеющий одну вторичную обмотку

36. Трехобмоточный трансформатор напряжения

Трансформатор напряжения, имеющий две вторичные обмотки: основную и дополнительную

ЭЛЕМЕНТЫ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

37. Первичная обмотка трансформатора тока

Обмотка, через которую протекает ток, подлежащий трансформации

38. Вторичная обмотка трансформатора тока

Обмотка, по которой протекает трансформированный (вторичный) ток

39. Вторичная обмотка для измерений

Вторичная обмотка трансформатора тока, предназначенная для присоединения к ней измерительных приборов

40. Вторичная обмотка для защиты

Вторичная обмотка трансформатора тока, предназначенная для присоединения к ней устройств защиты и управления

41. Секционированная обмотка трансформатора тока

Обмотка трансформатора тока, состоящая из отдельных секций, допускающих различные соединения.

Примечание. Для получения различных коэффициентов трансформации или выравнивания индукции в магнитопроводе

42. Обмотка трансформатора тока с ответвлениями

Обмотка трансформатора тока, имеющая выводы от части витков для получения различных коэффициентов трансформации

43. Обмотки звеньевого типа трансформатора тока

Ндп. Обмотка восьмерочного типа

Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора конструктивно распределена между первичной и вторичной обмотками, а взаимное расположение обмоток напоминает звенья цепи

44. Обмотки U-образного типа трансформатора тока

Ндп. Обмотки шпилечного типа

Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора нанесена в основном только на первичную обмотку, имеющую U-образную форму

45. Обмотки рымовидного типа трансформатора тока

Обмотки трансформатора тока, выполненные так, что внутренняя изоляция трансформатора нанесена в основном только на вторичную (вторичные) обмотку и ее выводные концы, а сами обмотки образуют рымовидную фигуру

46. Первичная обмотка трансформатора напряжения

Обмотка, к которой прикладывается напряжение, подлежащее трансформации

47. Основная вторичная обмотка трансформатора напряжения

Обмотка, в которой возникает трансформированное (вторичное) напряжение

48. Дополнительная вторичная обмотка трансформатора напряжения

Обмотка, предназначенная для соединения в разомкнутый треугольник с целью присоединения к ней цепей контроля изоляции сети

49. Компенсационная обмотка трансформатора напряжения

Вспомогательная обмотка трехфазного трансформатора напряжения, предназначенная для уменьшения угловой погрешности напряжения

50. Связующая обмотка трансформатора напряжения

Обмотка, служащая для передачи мощности с обмотки одного магнитопровода на обмотки другого магнитопровода каскадного трансформатора напряжения

51. Выравнивающая обмотка трансформатора напряжения

Обмотка, служащая для выравнивания мощности в первичной обмотке двух стержней одного магнитопровода каскадного трансформатора напряжения

ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ

52. Первичный ток трансформатора тока

Ток, протекающий по первичной обмотке трансформатора тока и подлежащий трансформации

53. Наибольший рабочий первичный ток трансформатора тока

Наибольшее значение первичного тока, длительное протекание которого допустимо по условиям нагрева

54. Вторичный ток трансформатора тока

Ток, протекающий по вторичной обмотке трансформатора тока

55. Коэффициент трансформации трансформатора тока

Отношение первичного тока к вторичному току

56. Токовая погрешность трансформатора тока

Погрешность, которую трансформатор тока вносит в измерение тока, возникающая вследствие того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному.

Примечание. Токовая погрешность определяется как арифметическая разность между действительным вторичным током и приведенным ко вторичной цепи действительным первичным током, выраженная в процентах приведенного ко вторичной цепи действительного первичного тока

57. Угловая погрешность трансформатора тока

Угол между векторами первичного и вторичного токов при таком выборе их направлений, чтобы для идеального трансформатора тока этот угол равнялся нулю.

Примечание. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах и считается положительной, когда вектор вторичного тока опережает вектор первичного тока

58. Полная погрешность трансформатора тока

Действующее значение разности между произведением номинального коэффициента трансформации на мгновенное действительное значение вторичного тока и мгновенным значением первичного тока в установившемся режиме.

Примечание. Полная погрешность выражается обычно в процентах действующего значения первичного тока

59. Витковая коррекция трансформатора тока

Ндп. Отмотка

Уменьшение токовой погрешности трансформатора тока изменением числа витков вторичной обмотки

60. Вторичная нагрузка трансформатора тока

Полное сопротивление внешней вторичной цепи трансформатора тока, выраженное в омах, с указанием коэффициента мощности.

Примечание. Вторичная нагрузка может характеризоваться также кажущейся мощностью в вольтамперах, потребляемой ею при данном коэффициенте мощности при номинальном вторичном токе

61. Номинальная вторичная нагрузка трансформатора тока

Значение вторичной нагрузки, указанное на паспортной табличке трансформатора тока, при котором гарантируется класс точности или предельная кратность

62. Кратность первичного тока трансформатора тока

Отношение первичного тока трансформатора тока к его номинальному значению

63. Предельная кратность трансформатора тока

Наибольшее значение кратности первичного тока, при котором полная погрешность при заданной вторичной нагрузке не превышает 10%

64. Номинальная предельная кратность трансформатора тока

Гарантируемая трансформатору тока предельная кратность при номинальной вторичной нагрузке

65. Кратность насыщения трансформатора тока

Отношение первичного тока к его номинальному значению, при котором при заданной вторичной нагрузке индукция в магнитопроводе трансформатора тока близка к индукции насыщения

66. Ток электродинамической стойкости трансформатора тока

Наибольшее амплитудное значение тока короткого замыкания за все время его протекания, которое трансформатор тока выдерживает без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе

67. Кратность тока электродинамической стойкости трансформатора тока

Отношение тока электродинамической стойкости к амплитудному значению номинального первичного тока

68. Ток термической стойкости трансформатора тока

Наибольшее действующее значение тока короткого замыкания за промежуток времени , которое трансформатор тока выдерживает в течение этого промежутка времени без нагрева токоведущих частей до температур, превышающих допустимые при токах короткого замыкания, и без повреждений, препятствующих его дальнейшей исправной работе

69. Кратность тока термической стойкости трансформатора тока

Отношение тока термической стойкости к действующему значению номинального первичного тока

70. Ток намагничивания трансформатора тока

Ндп. Намагничивающий ток

Действующее значение тока, потребляемого вторичной обмоткой трансформатора тока, когда ко вторичным зажимам подведено синусоидальное напряжение номинальной частоты, причем первичная обмотка и все остальные обмотки разомкнуты

71. Первичное напряжение трансформатора напряжения

Напряжение, приложенное к первичной обмотке трансформатора напряжения и подлежащее трансформации

72. Вторичное напряжение трансформатора напряжения

Напряжение, возникающее на зажимах вторичной обмотки трансформатора напряжения при приложении напряжения к его первичной обмотке

73. Коэффициент трансформации трансформатора напряжения

Отношение напряжений на зажимах первичной и вторичной обмоток при холостом ходе

74. Погрешность напряжения трансформатора напряжения

Погрешность, которую вносит трансформатор напряжения в измерение напряжения, возникающая вследствие того, что действительный коэффициент трансформации не равен номинальному.

Примечание. Погрешность напряжения определяется как арифметическая разность между приведенным к первичной цепи действительным вторичным напряжением и действительным первичным напряжением, выраженная в процентах действительного первичного напряжения

75. Угловая погрешность трансформатора напряжения

Угол между векторами первичного и вторичного напряжения при таком выборе их направлений, чтобы для идеального трансформатора напряжения этот угол равнялся нулю.

Примечание. Угловая погрешность выражается в минутах или сантирадианах и считается положительной, когда вектор вторичного напряжения опережает вектор первичного напряжения

76. Витковая коррекция трансформатора напряжения

Ндп. Отмотка

Уменьшение погрешности напряжения трансформатора напряжения изменением числа витков первичной обмотки

77. Номинальная мощность трансформатора напряжения

Значение полной мощности, указанное на паспортной табличке трансформатора напряжения, которую он отдает во вторичную цепь при номинальном вторичном напряжении с обеспечением соответствующих классов точности.

Примечание. Трансформатор напряжения имеет несколько значений номинальной мощности, соответствующих классам точности

78. Предельная мощность трансформатора напряжения

Кажущаяся мощность, которую трансформатор напряжения длительно отдает при номинальном первичном напряжении, вне классов точности, и при которой нагрев всех его частей не выходит за пределы, допустимые для класса нагревостойкости данного трансформатора

Значение параметра номинальное

7

Класс точности трансформатора напряжения

5

Класс точности трансформатора напряжения номинальный

6

Класс точности трансформатора тока

5

Класс точности трансформатора тока номинальный

6

Клещи трансформаторные

28

Клещи электроизмерительные

28

Коррекция трансформатора напряжения витковая

76

Коррекция трансформатора тока витковая

59

Коэффициент трансформации трансформатора напряжения

73

Коэффициент трансформации трансформатора тока

55

Кратность насыщения трансформатора тока

65

Кратность первичного тока трансформатора тока

62

Кратность трансформатора тока предельная

63

Кратность трансформатора тока предельная номинальная

64

Кратность тока электродинамической стойкости трансформатора тока

67

Кратность тока термической стойкости трансформатора тока

69

Мощность трансформатора напряжения номинальная

77

Мощность трансформатора напряжения предельная

78

Нагрузка трансформатора тока вторичная

60

Нагрузка трансформатора тока вторичная номинальная

61

Напряжение трансформатора напряжения вторичное

72

Напряжение трансформатора напряжения первичное

71

Обмотка для защиты вторичная

40

Обмотка для измерений вторичная

39

Обмотка трансформатора напряжения вторичная дополнительная

48

Обмотка трансформатора напряжения вторичная основная

47

Обмотка трансформатора напряжения компенсационная

49

Обмотка трансформатора напряжения первичная

46

Обмотка трансформатора напряжения связующая

50

Обмотка трансформатора напряжения выравнивающая

51

Обмотка трансформатора тока вторичная

38

Обмотка трансформатора тока первичная

37

Обмотка трансформатора тока секционированная

41

Обмотка трансформатора тока с ответвлениями

42

Обмотка шпилечного типа

44

Обмотка восьмерочного типа

43

Обмотки звеньевого типа трансформатора тока

43

Обмотки рымовидного типа трансформатора тока

45

Обмотки U-образного типа трансформатора тока

44

Отмотка

50, 76

Параметр номинальный

7

Погрешность напряжения трансформатора напряжения

74

Погрешность трансформатора напряжения угловая

75

Погрешность трансформатора тока полная

58

Погрешность трансформатора тока токовая

56

Погрешность трансформатора тока угловая

57

Разряд образцового трансформатора напряжения

4

Разряд образцового трансформатора тока

4

Ток электродинамической стойкости трансформатора тока

66

Ток намагничивания трансформатора тока

70

Ток намагничивающий

70

Ток трансформатора тока вторичный

54

Ток трансформатора тока первичный

52

Ток трансформатора тока первичный рабочий наибольший

53

Ток термической стойкости трансформатора тока

68

Трансформатор

1

Трансформатор напряжения

1

Трансформатор напряжения двухобмоточный

35

Трансформатор напряжения емкостный

34

Трансформатор напряжения заземляемый

31

Трансформатор напряжения каскадный

33

Трансформатор напряжения компенсированный

10

Трансформатор напряжения лабораторный

8

Трансформатор напряжения незаземляемый

32

Трансформатор напряжения многодиапазонный

12

Трансформатор напряжения многопредельный

12

Трансформатор напряжения образцовый

9

Трансформатор напряжения однодиапазонный

11

Трансформатор напряжения однопредельный

11

Трансформатор напряжения трехобмоточный

36

Трансформатор однофазный

29

Трансформатор тока

2

Трансформатор тока втулочный

26

Трансформатор тока встроенный

22

Трансформатор тока для защиты

14

Трансформатор тока для измерений

13

Трансформатор тока и напряжения комбинированный

21

Трансформатор тока каскадный

19

Трансформатор тока компенсированный

10

Трансформатор тока лабораторный

8

Трансформатор тока многодиапазонный

12

Трансформатор тока многопредельный

12

Трансформатор тока насыщающийся

16

Трансформатор тока нулевой последовательности

15

Трансформатор тока образцовый

9

Трансформатор тока однодиапазонный

11

Трансформатор тока однопредельный

11

Трансформатор тока одноступенчатый

18

Трансформатор тока опорный

23

Трансформатор тока промежуточный

20

Трансформатор тока проходной

24

Трансформатор тока разъемный

27

Трансформатор тока суммирующий

17

Трансформатор тока шинный

25

Трансформатор трехфазный

30

Цепь трансформатора напряжения вторичная

3

Цепь трансформатора тока вторичная

3

Устройство и принцип действия понижающего трансформатора

Трансформатор понижающий представляет собой электромагнитный прибор, который состоит из ферромагнитного сердечника и двух проволочных обмоток – первичной и вторичной.


Трансформатор понижающий представляет собой электромагнитный прибор, который состоит из ферромагнитного сердечника и двух проволочных обмоток – первичной и вторичной.

Магнитопровод – это совокупность элементов ферромагнитного материала (обычно электротехническая сталь), которые собраны в определенной геометрической форме. В нем происходит локализация основного магнитного поля трансформатора понижающего.

Вся магнитная система вместе со всеми компонентами называется остовом. При этом часть, где располагаются основные обмотки, называют стержнем. А часть, необходимая для замыкания магнитной цепи, – это ярмо.

В соответствии с расположением стержней в пространстве понижающий трансформатор может иметь плоскую, пространственную, симметричную либо несимметричную магнитную систему.

Понижающие трансформаторы напряжения отличаются конструктивными особенностями. Производители делают выбор в пользу одной из двух концепций – броневая или стержневая. Принципиальное отличие технических решений сводится к тому, что в первом случае обмотки заключены в сердечнике броневого типа, а во втором – сердечник заключен в обмотках стержневого типа. При этом в устройствах первого типа ось обмоток может располагаться вертикально или горизонтально, в то время когда во втором случае – ось размещается вертикально.

Однако способ производства не влияет на эксплуатационные характеристики и надежность устройства. Предприятие выбирает тот вариант, который считает наилучшим с точки зрения организации технологического процесса.

Принцип действия понижающего трансформатора основан на использовании явления взаимной индукции, которая действует через магнитное поле, и обеспечивает передачу электроэнергии из одного контура устройства в другой.

На сегодняшний день в продаже представлен трансформатор понижающий различных типов и видов: одно- или трехфазный, с открытым корпусом или с защитным кожухом.

Одна из важнейших характеристик прибора – это коэффициент трансформации, который не должен превышать 1.

В зависимости от модификации устройство преобразовывает электрический ток разного начального напряжения, которое может достигать 660В. Трансформатор, понижающий до 220В, получил наибольшее распространение. Существует также понижающий до 380 Вольт трансформатор.

В соответствии с предъявляемыми требованиями для каждого случая выходное напряжение может быть разным: например, трансформатор понижающий до 36 Вольт, а также 12, 24, 42В и т. д.

Понижающий трансформатор (220B 110В) обеспечивает нормальную работу оборудования и электроприборов, которые изготовлены в странах, где нормы сетей электропитания отличаются от российского стандарта.

Понижающие трансформаторы напряжения имеют широкую область применения, однако чаще всего они используются в источниках питания различных приборов и в электросетях. Выбор конкретного устройства необходимо осуществлять с учетом определенных запросов для каждого отдельного случая.

Определение трансформатора от Merriam-Webster

транс · форма · эр | \ tran (t) s-ˈfȯr-mər \ : преобразующий конкретно : Устройство, использующее принцип взаимной индукции для преобразования изменений тока в первичной цепи в изменения напряжения и тока во вторичной цепи.

Что такое трансформатор? — определение и значение

A Трансформатор — это статическая электрическая машина, которая передает электрическую мощность переменного тока из одной цепи в другую с постоянной частотой, но уровень напряжения может быть изменен, что означает, что напряжение может быть увеличено или уменьшено в соответствии с требованиями.

Он работает по принципу Закона электромагнитной индукции Фарадея , который гласит, что «величина напряжения прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока».

Состав:

Необходимость трансформатора

Обычно электроэнергия вырабатывается на 11 кВ. По экономическим причинам мощность переменного тока передается при очень высоких напряжениях, например 220 кВ или 440 кВ, на большие расстояния. Поэтому на электростанциях применяется повышающий трансформатор.

Теперь по соображениям безопасности напряжение понижается до разных уровней понижающим трансформатором на разных подстанциях для подачи энергии в разные места, и, таким образом, мощность используется при 400/230 В.

Если (В 2 > В 1 ) напряжение повышается на выходной стороне и называется повышающим трансформатором

Если (V 2 1 ) уровень напряжения на выходе понижается и известен как понижающий трансформатор.

Строительство трансформатора

В основном состоит из

  1. Магнитная цепь (состоящая из сердечника, ветвей, ярма и демпфирующей конструкции).
  2. Электрическая цепь (состоящая из первичной и вторичной обмоток)
  3. Диэлектрическая цепь (состоящая из изоляции разной формы и используемой в разных местах)
  4. Баки и аксессуары (расширитель, сапун, втулки, охлаждающие трубы и т. Д.)

Типы трансформаторов

Различные типы описаны ниже

  1. Расположение обмоток относительно сердечника
  1. По коэффициенту трансформации или количеству витков в обмотках

3. Виды услуг

  • Трансформатор силовой
  • Распределительный трансформатор
  • Измерительный трансформатор
    • Трансформатор тока
    • Трансформатор потенциала
    • Автотрансформатор

4. На основании поставки

5. На базе охлаждения

  • Air Natural (AN) или с воздушным охлаждением, или сухого типа
  • Air ForceD (AF) или тип Air Blast
  • Масло Natural Air Natural (ОНАН)
  • Масло естественное воздушное принудительное (ONAF)
  • Масло с принудительной циркуляцией воздуха (OFAF)
  • Масло натуральное водное принудительное (ONWF)
  • Нефтяное принудительное водяное нагнетание (OFWF)

Уравнение ЭДС трансформатора

Уравнение ЭДС приведено ниже

Где E 1 и E 2 — напряжения, а N 1 , N 2 — количество витков в первичной и вторичной обмотках соответственно.

Потери в трансформаторе

  1. Потери в сердечнике или в железе
  • Потеря гистерезиса
  • Потери на вихревые токи
  1. Потери в меди
  2. Случайные потери

КПД трансформатора

КПД трансформатора определяется как отношение выходной мощности к входной и выражается в уравнении ниже


Это все о трансформаторе. Продолжай читать.

Что такое трансформатор? | Определение, принцип работы и типы

Определение трансформатора

Итак, что же такое трансформатор в конце концов? Простое определение трансформатора состоит в том, что это статическое электрическое устройство, которое преобразует электрическую энергию из одной электрической цепи в другую без какого-либо изменения частоты посредством процесса электромагнитной индукции.Интересно отметить, что передача энергии от одной цепи к другой происходит с помощью взаимной индукции, то есть поток, индуцированный в первичной обмотке, связывается со вторичной обмоткой, что мы объясним позже. Отказ трансформатора также может произойти, если для его работы не будут приняты соответствующие меры.

Основная роль трансформатора заключается в повышении или понижении напряжения в зависимости от ситуации, в которой он установлен.

Работа трансформатора

Работа трансформатора основана на простом принципе взаимной индукции между первичной и вторичной обмотками, которые иначе называются катушками, которые помогают преобразовывать энергию из одной цепи в другую. Теперь давайте попробуем понять общую картину:

Итак, в основном первичная обмотка трансформатора получает напряжение переменного по своей природе. Переменный ток, следующий за катушкой, создает непрерывно изменяющийся переменный поток, который создается вокруг первичной обмотки. Затем у нас есть другая катушка или вторичная катушка, которая находится рядом с первичной катушкой, которая связана с первичной, потому что связан некоторый переменный поток. Поскольку поток непрерывно изменяется, он индуцирует ЭДС, индуцированную во вторичной катушке в соответствии с законом электромагнитной индукции Фарадея.Если цепь вторичной стороны замкнута, будет течь ток, и это самая основная работа трансформатора.

Конструкция трехфазного трансформатора

Три основных части любого трансформатора — это первичная обмотка, вторичная обмотка и магнитопровод. Теперь мы подробно рассмотрим каждый из этих компонентов.

Первичная обмотка

Это основная обмотка, через которую ожидается поступающий переменный ток. В зависимости от того, является ли трансформатор повышающим или понижающим трансформатором, конструкция обмотки изменяется соответствующим образом.

Вторичная обмотка

Это обмотка, в которой объединяется поток, создаваемый первичной обмоткой. В этом случае также в зависимости от того, является ли трансформатор повышающим или понижающим трансформатором, конструкция обмотки изменяется соответствующим образом.

Магнитный сердечник

Это требуется для обеспечения пути с низким сопротивлением для магнитного потока, протекающего от первичной обмотки ко вторичной обмотке, чтобы сформировать замкнутую магнитную цепь.Обычно он состоит из CRGOS (холоднокатаная кремниевая сталь с ориентированной зернистостью).

Уравнение трансформатора

Итак, теперь давайте посмотрим на теоретический аспект трансформатора, для этого нам важно понять уравнение трансформатора и то, как оно получено, а также различные отношения, которые мы имеем в отношении напряжения, оборотов и поток.

ЭДС, индуцированная в каждой обмотке трансформатора, может быть рассчитана по его уравнению для ЭДС.

Связь потока представлена ​​законом электромагнитной индукции Фарадея.Оно выражается как

Вышеупомянутое уравнение можно записать как

, где E m = 4,44ωΦ m = максимальное значение e. Для синусоидальной волны среднеквадратичное значение ЭДС определяется как

ЭДС, индуцированная в их первичной и вторичной обмотках, выражается как:

Среднеквадратичное напряжение вторичной обмотки составляет

, где φ м — максимальное значение магнитного потока по Веберу. (Wb), f — частота в герцах (Гц), а E 1 и E 2 в вольтах.

If, B м = максимальная плотность магнитного потока в Тесла (Тл)

A = площадь поперечного сечения сердечника в квадратных метрах (м 2 )

Обмотка, имеющая более высокую Количество напряжения имеет высокое напряжение, а первичная обмотка имеет низкое напряжение.

Соотношение напряжений и оборотов

Отношение E / T называется вольт на оборот. Первичное и вторичное напряжение на виток определяется формулой

Уравнение (1) и (2) показывает, что напряжение на виток в обеих обмотках одинаковое, то есть

Отношение T 1 / T 2 называется коэффициентом поворота. Соотношение витков выражается как

Отношение витков первичной обмотки к вторичному, которое равно наведенному напряжению от первичной к вторичной обмотке, указывает, насколько первичное напряжение понижено или повышено.Коэффициент трансформации или коэффициент наведенного напряжения называется коэффициентом трансформации и обозначается символом a. Таким образом,

Любое желаемое соотношение напряжений может быть получено путем изменения числа витков.

Типы трансформаторов

Поскольку трансформаторы используются, вероятно, в каждой области, они представляют собой различные типы трансформаторов в зависимости от нескольких факторов, таких как конструкция трансформатора, применение, область, в которой он используется, конечное назначение трансформатора и т. Д.и т. д.

Теперь мы рассмотрим каждый из них более подробно:

Классификация трансформаторов по уровням напряжения

Это, вероятно, самая основная форма классификации, когда дело доходит до трансформаторов, независимо от того, является ли это ступенькой выше. или понижающий трансформатор.

Повышающий трансформатор

Как следует из названия, повышающие трансформаторы используются для увеличения напряжения на вторичной стороне трансформатора. Это достигается за счет большего количества витков на вторичной стороне трансформатора по сравнению с первичной стороной трансформатора.Такой тип трансформатора обычно используется на генерирующих станциях, где напряжение генератора, как правило, составляет 23,5 кВ, повышается до 132 кВ или более.

Понижающий трансформатор

Как следует из названия, понижающие трансформаторы используются для понижения напряжения на вторичной стороне трансформатора. Это достигается за счет меньшего количества витков на вторичной стороне трансформатора по сравнению с первичной стороной трансформатора. Трансформаторы такого типа обычно используются в распределительных сетях, где сетевое напряжение с 11 кВ понижается до 415 В для бытового или коммерческого использования.

Классификация трансформаторов на основе Core Medium

Теперь в зависимости от сердечника между первичной и вторичной обмоткой обмотки трансформатора трансформаторы классифицируются как с воздушным сердечником или железным сердечником.

Трансформаторы с воздушным сердечником

Первичная и вторичная обмотки трансформатора намотаны на магнитную ленту, а магнитная связь между ними осуществляется по воздуху. Этот тип трансформаторов обычно не является предпочтительным, поскольку взаимная индуктивность значительно меньше по сравнению с сердечником, поскольку сопротивление, обеспечиваемое воздушным сердечником, очень велико.Но интересно отметить, что гистерезис и потери на вихревые токи полностью устранены.

Железный сердечник

Первичная обмотка и вторичная обмотка размещены на железном сердечнике, который обеспечивает идеальную связь потока между ними. Этот тип трансформатора обычно является предпочтительным, поскольку он обеспечивает очень меньшее сопротивление потоку связи из-за его превосходных магнитных свойств, что делает общий КПД трансформатора намного выше по сравнению с трансформатором с воздушным сердечником.

Классификация трансформаторов на основе использования

Трансформаторы далее классифицируются в зависимости от области применения; мы подробно рассмотрим каждый из них:

Силовой трансформатор

Это те трансформаторы, которые используются в передающих сетях, работающих при очень высоких уровнях напряжения и используются либо для повышающих, либо для понижающих приложений. Класс напряжения включает 400 кВ, 200 кВ, 110 кВ, 66 кВ, 33 кВ и обычно имеет номинальное значение выше 200 МВА.

Поскольку они используются для передачи при большой нагрузке и напряжении более 33 кВ, они имеют большие размеры, поскольку требуется высокая изоляция. Они также предназначены для работы со 100% -ным КПД, чтобы избежать потерь при передаче.

Чтобы избежать потерь передачи или потерь I2r, они спроектированы таким образом, чтобы сердечник использовался по максимуму, а потери в стали равны потерям в меди при нагрузке утечки для достижения максимальной эффективности.

Распределительный трансформатор

Как следует из названия, такой тип трансформаторов используется в распределительных сетях низкого напряжения в качестве средства обеспечения энергией конечного пользователя. Класс напряжения для распределительного трансформатора составляет 11 кВ, 6,6 кВ, 3,3 кВ, 440 В и 230 В и обычно составляет менее 200 МВА.

Этот тип трансформатора используется для питания промышленных предприятий при напряжении 33 кВ или для бытовых целей при напряжении 415 В. Они работают с более низким КПД, составляющим 50-70%, и имеют небольшие размеры, поскольку требуемая изоляция меньше по сравнению с силовым трансформатором.

Распределительный трансформатор можно дополнительно классифицировать по типу изоляции: жидкостный трансформатор или трансформатор сухого типа.

Жидкостный трансформатор

Этот тип распределительного трансформатора использует масло в качестве охлаждающей жидкости внутри корпуса трансформатора. Обмотки погружены в трансформатор, а изоляционное масло помогает поддерживать температуру внутри. Следует отметить, что изоляционное масло со временем ухудшается, и его необходимо обрабатывать через какое-то время, потому что значение BDV (напряжение пробоя) падает из-за образования осадка в масле.

Более того, они должны находиться в строгом режиме технического обслуживания и проверяться на предмет утечек в течение многих лет эксплуатации. Далее они подразделяются на основе схем охлаждения:

  • Масло Натуральное воздушное Натуральное (ONAN)
  • Масло Натуральное воздушное принудительное (ONAF)
  • Масло принудительно воздушное принудительное (OFAF)
  • Масло принудительное водное принудительное (OFWF)
  • Сухой трансформатор

    Как следует из названия, в трансформаторах этого типа в качестве изоляционной среды используется масло, а не трансформаторы с воздушным охлаждением, а обмотки изготовлены из изоляции классов F и H. Обычно они предпочитают выбирать трансформатор, когда приложение находится внутри здания или в месте, где безопасность является главным приоритетом. Они также очень компактны по сравнению с масляным трансформатором, поскольку к ним не прикреплены радиаторы для охлаждения. В зависимости от того, как они охлаждаются, они подразделяются на два типа:

  • Air Natural (AN)
  • Air Blast
  • Измерительный трансформатор

    Этот тип трансформатора используется для регистрации напряжения и тока в местах прямого измерения невозможны из-за очень высокой стоимости.Поэтому приборный трансформатор используется для понижения этих токов / напряжений с целью измерения. Есть два типа:

    Трансформаторы тока

    Эти типы трансформаторов используются для того, чтобы амперметры катушек других инструментов не были напрямую подключены к линиям высокого тока или, другими словами, трансформатор тока понижал значения на известное соотношение, чтобы его можно было безопасно зарегистрировать с помощью измерительного устройства.

    Трансформаторы потенциала

    Они работают более или менее по тому же принципу, что и силовой или распределительный трансформатор.Единственная разница в том, что их мощность невелика и колеблется от 100 до 500 ВА, а сторона низкого напряжения обычно намотана на 115–120 В

    Часто задаваемые вопросы по трансформаторам

    Почему мы слышим гудящий звук возле трансформатора?

    Отв. Это происходит из-за явления, которое с научной точки зрения называется магнитострикцией, когда магнитная сталь, используемая в сердечнике, расширяется при намагничивании и сжимается при размагничивании в течение полного цикла намагничивания.Несмотря на то, что они крошечные пропорционально и поэтому обычно не видны невооруженным глазом, их достаточно, чтобы вызвать вибрацию и, следовательно, шум.

    Могут ли трансформаторы работать при напряжениях, отличных от номинальных?

    Отв. Они могут работать при напряжении ниже номинального, но ни в коем случае не выше номинального напряжения до тех пор, пока они не будут снабжены переключателем ответвлений. Следует отметить, что если трансформатор работает ниже номинального напряжения, мощность LVA также будет соответственно уменьшена.

    Может ли трансформатор, рассчитанный на 60 Гц, работать на частоте 50 Гц?

    Отв. Трансформатор, рассчитанный на 60 Гц, не может работать на частоте 50 Гц, так как будут возникать большие потери, что также приведет к более высокому повышению температуры и сокращению срока службы. Но, с другой стороны, трансформатор с номинальной частотой 50 Гц может работать на частоте 60 Гц.

    Почему трансформаторы рассчитаны в кВА, а не в кВт?

    Отв. Когда мы говорим о трансформаторе, у нас есть два типа потерь: потери в стали и потери в меди.Теперь, поскольку потери в стали зависят от напряжения, а потери в меди от тока, общие потери зависят от напряжения и тока, и коэффициент мощности не учитывается. Трансформаторы указаны в кВА, так как кВт будет включать коэффициент мощности.

    Могут ли 3-фазные трансформаторы работать параллельно?

    Отв. Да, они могут работать параллельно при условии, что они имеют одинаковое полное сопротивление, номинальное напряжение и одинаковую полярность.

    Прочтите наши другие интересные статьи по электротехнике здесь

    определение трансформатора в The Free Dictionary

    «Тем не менее, ревность — странный преобразователь характеров.Old SmallWays ушел в его могилу под запутанной сетью проводов и кабелей, поскольку Бан-Хилл стал не только своего рода второстепенным центром распределения энергии — Электрораспределительная компания Домашних графств установила трансформаторы и электростанцию ​​рядом со старым газовым заводом. работает, но также является узлом пригородной монорельсовой системы. Отчет об исследовании рынка системы мониторинга трансформатора по типам (аппаратные и программные решения), по услугам (мониторинг нефти / газа, мониторинг вводов и другие), по приложениям ( Распределительные трансформаторы, силовые трансформаторы и другие) и по регионам (Северная Америка, Европа, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Южная Америка) — Прогноз до 2025 г. [USPRwire, понедельник, 26 августа 2019 г.] Мировой рынок силовых трансформаторов — — Обзор Силовой трансформатор действует как электрическое устройство, которое передает энергию между двумя или более цепями посредством электромагнитной индукции.[ClickPress, пн, 26 августа 2019 г.] Мировой рынок силовых трансформаторов — Обзор Силовой трансформатор действует как электрическое устройство, которое передает энергию между двумя или более цепями посредством электромагнитной индукции. Трансформаторная подстанция в Пихаселке будет заменена в течение следующего года. его отдел будет поддерживать связь с избранными членами, чтобы гарантировать, что каждый приход получит трансформатор. МУЛТАН — Электроэнергетическая компания Мултана (MEPCO) модернизировала 830 трансформаторов на 179,5 млн рупий в течение 2018/19 финансового года.Она пояснила, что третий контракт включает в себя поставку и шеф-монтаж трех трансформаторов 175 МВА мощностью 220/22/11 кВ и трех трансформаторов мощностью 40 МВА и 66/11 кВ для трансформаторной подстанции Hawamdia с альянсом. XD-Egemac, Xiam, Changzhou XD, стоимостью 79,6 млн египетских фунтов и сроком реализации 12 месяцев. «Заявитель запрашивает разрешение на экстренную замену одного трехфазного силового трансформатора 33 МВА, 110 кВ-13,8 кВ с устройством переключения ответвлений под нагрузкой. на ПС Тагайтай по замене вышедшего из строя блока силовых трансформаторов №2.Салем Аль Марри Аль Шахи, потерпевший, был убит электрическим током после того, как коснулся трансформатора во время игры с электрическими кабелями. КОХАТ — Колебания в электроснабжении в сочетании с частыми отказами силовых трансформаторов малой мощности увеличили трудности жители различных районов Кохата в жаркую погоду.

    Определение трансформатора | PCMag

    Устройство, которое в основном используется для изменения напряжения переменного тока (AC). Однако трансформатор также может использоваться для поддержания того же напряжения, но действует как электрический изолятор.Самый распространенный тип — трансформатор с ламинированным сердечником, используемый в источниках питания. Сделанный из стальных пластин, обернутых двумя катушками проволоки, соотношение витков между «первичной» входной катушкой и «вторичной» выходной катушкой определяет изменение напряжения. Например, если первичная обмотка имеет 1000 обмоток, а вторичная — 100, входное напряжение 120 В будет изменено на 12 В.

    Через электромагнитную индукцию
    Существует множество архитектур трансформаторов, и они охватывают весь диапазон размеров. Маленькие используются в бесчисленных черных ящиках, которые подключаются к стене и создают низкое напряжение постоянного тока для каждого электронного устройства, в то время как трансформаторы весом в тонны используются для передачи 50 000 вольт переменного тока по национальной электросети.Однако все они работают за счет электромагнитной индукции. Изменяющийся ток в первичной катушке индуцирует напряжение на вторичной катушке.

    Импульсные источники питания
    Чем больше ток, необходимый для питания устройства, тем толще провода в катушках и тем больше трансформатор. Однако, если используется высокая частота, количество обмоток может быть уменьшено, чтобы трансформатор был небольшим. Для этого поступающее напряжение преобразуется в постоянное (выпрямленное), и высокочастотный генератор подает импульсы на транзистор, который передает выпрямленное напряжение в виде прямоугольных волн в «импульсный трансформатор».«Импульсы включения / выключения постоянного тока вызывают изменение тока в первичной катушке точно так же, как и переменный ток. Эта прямоугольная волна превращает источник питания в« импульсный источник питания ». См. Адаптер питания, источник питания и стенная бородавка.

    Импульсный источник питания

    Чтобы уменьшить количество обмоток в катушках трансформатора, используется высокочастотный импульсный трансформатор. Это гипотетический пример; напряжения и частоты меняются. Например, генератор может генерировать частоты от От 1 кГц до 200 кГц.Ниже представлена ​​упрощенная принципиальная схема этого источника питания.

    Что означает трансформатор?

  • Деодатта В. Шенай-Хатхате:

    Une belle et parfaite est выбрал ни красавицу, ни парфе в сыне. La beauté et la perfection sont enormes усилия и l’endurance extraordinaire au fil du temps. Qu’après résister à la pression et la chaleur torride tremondous depuis d’inombrables années, un charbon peut se transformer en un beau diamant éblouissant.Efforcer d’être que le diamant, et de ne jamais se contenter de moins dans la vie.

  • Кевин Дейли:

    Я был в миле от Индиан-Пойнта, когда произошел взрыв трансформатора . Ура …

  • Резидент Карла Джексон:

    Сначала был сильный ветер, потом громкий гул, а потом, как вы знаете, начали мигать огни. Мы услышали удар трансформатора , затем удар другого трансформатора , а затем он просто потемнел.

  • Кевин Дейли:

    Я был в миле от Индиан-Пойнта, когда произошел взрыв трансформатора . Ура ….

  • Deodatta V. Shenai-Khatkhate:

    Beaucoup d’entre nous sont come la fleur de lotus qui pousse dans la boue, et pourtant se élève au-dessus des eaux boueuses plus Trouble que d une étonnamment belle fleur, ouvrant ses pétales un par un. La boue des adversités, les défis et les препятствия, которые не имеют никакого отношения к круассансу, mais offrent вероятно la nourriture и la force à se élever au-dessus de cette boue.Je pense souvent que ce est le fort désir, la ténacité et la persévérance de fleur de lotus qui doit faire son si unique dans l’accomplissement de bien au-dessus et au-delà des normes; Parce que pas tout ce qui pousse dans la boue se transforme en une élégante fleur de lotus. Nous devons nous efforcer de construire le même mentale force, la persévérance et la passion au sein — de manière à croître de plus de la boue des circonstances impérieuses, les трудные, les rejets sociaux, et les дискриминации que nous avons souvent l’expérience dans le monde réel.Alors seulement nous serons en mesure de transformer dans les fleurs de lotus éloquents, ouvrant doucement nos splendides pétales mous un par un pour faire de notre monde plus beau.

  • ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРА

    С развитием электроэнергетики и некоторых других секторов трансформатор стал жизненно важным оборудованием. Они широко используют его для решения вопросов, связанных с электричеством. Чтобы узнать больше об этом продукте, позвольте нам показать вам его значение, структуру и типы.

    СОДЕРЖАНИЕ

    1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

    2. ОБЩЕЕ КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

    3. КАК ОТЛИЧИТЬ НЕКОТОРЫЙ ТИПИЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР?

    Некоторые типы трансформаторов

    Трансформатор масляный

    Сухой трансформатор

    4. C ТРАНСФОРМАТОР ПРОИЗВОДСТВА OMPANY ВО ВЬЕТНАМЕ

    1.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА

    Цель использования трансформатора: Трансформатор преобразует переменное напряжение. Он может повышать или понижать начальное напряжение в зависимости от его оборотов. Сегодня устройство трансформатора электричества имеет более короткое название — трансформатор. Трансформатор — это электромагнитное устройство. Согласно принципу электромагнитной индукции, он работает для преобразования переменного тока в этом напряжении в другое напряжение с постоянной частотой.

    Определение трансформатора: Трансформатор — это электрическое устройство, использующее электромагнитную индукцию для передачи, передачи энергии или сигналов переменного тока между электронными цепями по определенному принципу.Некоторые ошибочно думают о функции трансформатора. На практике трансформатор должен передавать или распределять энергию, а не изменять ее.

    Вы можете думать так: «Трансформатор — это электрическое устройство, использующее электромагнитную индукцию для передачи энергии или сигнала переменного тока между электрическими цепями в зависимости от определенного принципа».

    2. ОБЩЕЕ КОНСТРУКЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРА

    Чтобы узнать больше о определение трансформатора , вы должны знать о его компонентах. Трансформатор состоит из четырех частей: входного соединения, выходного соединения, обмоток или катушек и сердечника.

    а. Входные соединения

    Это также называется первичной стороной, поскольку электричество поступает в трансформатор, она должна быть подключена к этому месту.

    г. Выходные соединения

    Сторона выхода имеет другое название — вторичная сторона трансформатора. С этой стороны электроэнергия отправляется на электрическое устройство в вашем доме или на фабрике.В зависимости от требований к некоторому оборудованию, входящая электрическая мощность (которая передается в первичный контур) увеличивает или уменьшает их мощность.

    г. Обмотка

    Все трансформаторы имеют две обмотки, разделенные на первичную и вторичную обмотки. Первичная обмотка имеет функцию получения энергии от источника. Вторичная обмотка — это катушка трансформатора, передающая энергию преобразованного или измененного напряжения на нагрузку оборудования. Обычно эти две катушки подразделяются на несколько катушек, чтобы уменьшить форму магнитного потока.

    г. Ядро

    Сердечник трансформатора обеспечивает путь, который управляет магнитным потоком, создаваемым в трансформаторе. Обычно сердечник не представляет собой сплошной стальной стержень. Это конструкция из множества ламинированных стальных листов или аккуратно сложенных слоев. Эта конструкция применяется для устранения или уменьшения нагрева.

    Сердечники трансформатора бывают двух типов, используемых в соответствии с вашими требованиями: Тип сердечника и Тип оболочки. Способ различать типы заключается в том, как первичная и вторичная катушки складываются вокруг стального сердечника.

    • Тип сердечника — В этом типе обмотки намотаны на многослойный сердечник.
    • Тип оболочки — В этом типе многослойный сердечник наматывает обмотки

    Когда входное напряжение попадает в первичную обмотку, в ней начинает течь переменный ток. По мере прохождения через него тока в сердечнике трансформатора создается непрерывно изменяющийся переменный магнитный поток. Когда это магнитное поле проходит через вторичную обмотку, во вторичной обмотке образуется переменное напряжение.

    Ключом к определению типа трансформатора и выходного напряжения является соотношение фактических витков провода в каждой катушке. Скажем, количество витков первичной и вторичной обмоток равно N1 и N2, напряжение в двух обмотках назовем U1 и U2; имеем формулу: N1 / N2 = U1 / U2

    Согласно этой формуле, если напряжение выходной обмотки выше, чем напряжение входной катушки, то вторичная обмотка имеет больше витков провода, чем первичная.Таким образом, выходное напряжение увеличивалось выше, что также называется «повышающим трансформатором». А если выходное напряжение меньше входного, это называется «понижающим трансформатором».

    3. КАК ОТЛИЧИТЬ НЕКОТОРЫЙ ТИПИЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР?

    Типы трансформаторов

    Чтобы понять, что такое трансформатор, мы должны знать некоторые типичные их типы. Как и любое другое электрооборудование, у нас есть много способов отличить трансформатор.В любом случае, отличия этих трансформаторов не меняют определения трансформатора.

    • По проекту у нас однофазный трансформатор и трехфазный трансформатор.
    • По назначению у нас есть понижающий трансформатор и повышающий трансформатор.
    • По типу изоляции у нас есть масляные трансформаторы и сухие трансформаторы.
    • По соотношению обмоток у нас есть автотрансформатор и индукционный трансформатор.
    • По их задачам: силовые трансформаторы, гражданские трансформаторы, сварочные трансформаторы, импульсные трансформаторы.

    В ограничении этой статьи мы покажем вам особенности двух типов трансформаторов: масляного трансформатора и сухого трансформатора, чтобы помочь вам узнать больше об определении трансформатора.

    а. Трансформатор масляный

    Определение масляного трансформатора: у нас есть другое название — масляный трансформатор.Это своего рода устройство преобразования напряжения, использующее метод масляного охлаждения для снижения температуры трансформатора.

    Масляный трансформатор был одним из первых трансформаторов, которые были использованы. Использование этого трансформатора охладит внутренний сердечник провода, увеличивая его долговечность и электрическую проводимость. Если вам нужна стабильная сетка, это один из первых продуктов, которые люди используют.

    Масляный трансформатор является одним из важнейших компонентов электрических систем и очень экономичен.На каждый киловатт мощности источника энергии в мировой электросистеме должно приходиться около 5-6кВА трансформаторной мощности. Этот принцип предполагает, что потери мощности трансформаторов составляют почти 30% всех электрических потерь в сетях.

    Трансформатор — одно из наиболее важных используемых электрических устройств. Помимо этих значительных преимуществ масляные трансформаторы также имеют ограничения.

    Типы масляных трансформаторов:

    Масляный трансформатор бывает двух типов: герметичный и открытый.

    Трансформаторы закрытого типа не имеют дополнительного масляного бака, когда трансформатор открытого типа наоборот.

    • Преимущества масляного трансформатора

    Масляный трансформатор имеет достаточно большую мощность, что позволяет экономить электроэнергию и сокращать расходы для пользователя.

    Трансформатор использует масло для охлаждения системы; Линии электропередач имеют более высокую нагрузочную способность и продлевают жизненный цикл другого электрооборудования.

    • Недостатки масляных трансформаторов

    В трансформаторе для работы используется масло, поэтому от его качества зависит надежность и срок службы трансформатора.При выборе поставщиков масляных трансформаторов важно тщательно выяснить, гарантируются ли местные и международные стандарты.

    Кроме того, во время периода использования, если состояние масла не отслеживается до необычных изменений, которые могут вызвать неизбежные опасности.

    При использовании масляных трансформаторов с высоким риском возгорания и взрыва вы должны быть очень осторожны, чтобы обеспечить безопасность вашего завода или дома.

    Требуется профессиональный технический персонал и современное оборудование.

    Если вы хотите обслуживать машину, вы должны отключить электричество, что повлияет на другие действия пользователя.

    Нефтяные отходы необходимо утилизировать надлежащим образом. В противном случае это загрязнит окружающую среду и повлияет на качество жизни окружающих людей.

    Когда масляный трансформатор вводится в эксплуатацию, его можно размещать только в помещении, но не на улице. Если площадь большая, то размер трансформатора может не быть проблемой, но это проблема, если завод небольшой.Трансформатор займет часть площади.

    MBT с уверенностью поставляет высококачественные масляные трансформаторы, которые помогут вам предотвратить все опасности, а также предоставят вам долгосрочную гарантию.

    Обладая преимуществами и недостатками, упомянутыми выше, MBT надеется помочь вам выбрать правильный трансформатор, соответствующий вашим потребностям, и минимизировать недостатки машины.

    г. Сухой трансформатор

    Определение сухого трансформатора : Это полностью стационарное электрическое устройство, которое во время работы требует меньшего обслуживания для предотвращения опасностей.В отличие от масляных трансформаторов, в сухом трансформаторе просто используются высокотемпературные системы изоляции, которые невероятно безопасны. Устройство не нуждается в огнестойких хранилищах и не выделяет токсичные газы, оно обеспечивает надежную и стабильную подачу электроэнергии для выделения вредных газов, иначе улавливающих бассейны. Из-за этих факторов безопасности трансформатор сухого типа устанавливается во многих местах, таких как больницы, школы, здания и химические заводы.

    В этом трансформаторе не используются жидкости, такие как силикон или масло, для охлаждения сердечника или обмотки.Он имеет вентиляционные крышки и позволяет наружному воздуху охлаждать обмотку.

    Типы сухих трансформаторов

    Существует два типа сухих трансформаторов: трансформатор сухого типа с литой изоляцией (CRT) и трансформатор, пропитанный вакуумным давлением (VPI).

    • Трансформатор сухого типа с литой изоляцией (CRT )

    Трансформатор сухого типа с литой изоляцией: Используемый в основном в зонах с высокой влажностью, ЭЛТ имеет первичную и вторичную обмотки, покрытые эпоксидной смолой.CRT помогает предотвратить попадание влаги, влияющее на качество и долговечность обмоток. ЭЛТ продолжает работать, не прерываясь погодными условиями. Благодаря этому свойству трансформатор не гигроскопичен. CRT имеет диапазон мощности от 25 кВА до 12 500 кВА, с классом изоляции F (нарастание температуры 90 ° C).

    Некоторые выдающиеся преимущества трансформатора сухого типа с литой изоляцией:

    • Хорошая перегрузочная способность.

    • Частичный разряд с низкими потерями.Следовательно, производительность отличная.

    • Внутренний змеевик не воспламеняется из-за изоляционного материала снаружи, поэтому, если вы устанавливаете его в помещении или на заводе, он вполне подходит.

    • Может размещаться на открытом воздухе в корпусе со степенью защиты IP 45.

    • Отсутствие увлажнения.

    • Трансформатор, пропитанный вакуумным давлением (VPI)

    Определение трансформатора с вакуумной пропиткой под давлением : В трансформаторах этого типа также используется негорючий материал (обычно полиэстер класса H) в качестве изоляции катушки и во избежание загрязнения.Металлическая фольга уложена непрерывными слоями, образуя сердечник намотки. Для высоковольтных машин обмотка выполняется в виде диска и включается последовательно или параллельно в зависимости от уровня мощности, соответствующего уровню напряжения. Первичная, вторичная обмотки и сердечник надежно закреплены в вакуумной экранирующей коробке. Эта коробка предохраняет трансформаторы от воздействия влаги. Этот трансформатор имеет мощность от 5 кВА до 30 МВА с классами изоляции F (155 ° C) и H (180 ° C). Со степенью защиты до IP56.

    Некоторые выдающиеся преимущества VPI:

    • Высокая механическая прочность, долгая эксплуатация.

    • Отсутствие дефектов изоляции.

    • Отсутствие скачков температуры.

    • Простота обслуживания.

    • Меньший риск возгорания.

    Если вы выберете трансформатор сухого типа, вы можете учесть следующие преимущества и недостатки этого трансформатора.

    Преимущества

    • Безопасность людей и оборудования.

    • Длительное обслуживание и отсутствие загрязнения.

    • Простота установки.

    • Меньше занимаемого места.

    • Экологичность.

    • Идеальная мощность для помощи в случае перегрузки.

    • Снижение инвестиционных затрат на системы противопожарной защиты в жилых помещениях, а также на заводах.

    • Меньший риск возгорания.

    • Хорошая устойчивость к токам короткого замыкания.

    • Более длительный срок службы.

    • При установке в загрязненной и влажной зоне подойдет сухой трансформатор.

    Недостатки

    • Сухие трансформаторы имеют длительный срок службы и меньшее количество отказов обмоток. Но как только он будет поврежден, вся конструкция будет изменена. Другими словами, он полностью меняет стороны напряжений и магнитные обмотки.

    • При той же мощности трансформатор сухого типа дороже масляных трансформаторов.

    4. КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДСТВО ТРАНСФОРМАТОРА ВО ВЬЕТНАМЕ

    «КАЧЕСТВЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ ВОСПИТАНИЯ»

    MBT — ведущее предприятие Вьетнама в области производства электрооборудования.Под бизнес-девизом «Качество для повышения доверия» MBT делает акцент на инвестировании в систему современных передовых технологических линий для четырех заводов площадью почти 20 000 квадратных метров. Большинство исходных материалов импортируется из стран Большой семерки (G7).

    Благодаря суровому рабочему духу, профессиональным методам, постоянному и непрерывному творчеству команды высококвалифицированных экспертов и инженеров, а также многолетнему опыту работы с крупными производителями электрического оборудования во Вьетнаме и за рубежом и системе менеджмента качества ISO 9001-2015; ISO 14001…, бережливая и научная модель управления, строгий процесс контроля качества, продукция MBT всегда отвечает требованиям качества, техники, искусства и в соответствии с графиком клиентов по всему миру.

    Свяжитесь с нами:

    Горячая линия: +84 913006538

    Сайт: http://vietnamtransformer.com/

    Электронная почта: [электронная почта защищена]

    Адрес: Промышленная зона Сонг Кунг, Коммуна Донг Тхап, Район Дан Фыонг, Ханой, Вьетнам.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.