Kako izračunati omjer okretaja transformatora

Oct 21, 2019

Остави поруку


image

Naizmenična struja (AC) u većini uređaja u vašem domu može doći samo iz električnih vodova koji šalju direktnu struju (DC) upotrebom transformatora. Pomoću svih različitih vrsta struje koja može proticati u nekom krugu pomaže se imati moć upravljanja tim električnim pojavama. Za sve svoje primjene u promjeni napona strujnih krugova, transformatori se u velikoj mjeri oslanjaju na svoj omjer okretaja.

Izračunavanje broja okretaja transformatora

Omjer okretaja transformatora je podjela broja zavoja u primarnom namotu na broj okreta u sekundarnom namotu jednadžbom TR = Np / Ns. Ovaj omjer također bi trebao biti jednak naponu primarnog namota podijeljenom s naponom sekundarnog namota, danim Vp / Vs. Primarno navijanje odnosi se na naponski induktor, element kruga koji indukuje magnetsko polje kao odgovor na protok naboja, transformatora, a sekundarni je induktor bez napajanja.

Ovi omjeri vrijede pod pretpostavkom da je fazni ugao primarnog namota jednak faznim uglovima sekundarne jednačine ΦP = ΦS. Ovaj kut primarne i sekundarne faze opisuje kako se struja, koja se izmjenjuje između smjera naprijed i obrnuto u primarnom i sekundarnom namotu transformatora, međusobno sinkroniziraju.

Za izvore izmjeničnog napona, kao što se koristi kod transformatora, dolazni valni oblik je sinusoidan, oblik sinusnog vala. Omjer okretaja transformatora govori o tome koliko se napon mijenja kroz transformator, kako struja prolazi iz primarnih i sekundarnih namotaja.

Također, imajte na umu da riječ "omjer" u ovoj formuli odnosi se na djelić, a ne na stvarni omjer. Udio 1/4 je različit od omjera 1: 4. Dok je 1/4 jedan dio iz cjeline koji je podijeljen na četiri jednaka dijela, omjer 1: 4 predstavlja da, za jedno od nečega, postoje četiri nečega. "Omjer" u omjeru okretaja transformatora je frakcija, a ne omjer, u formuli odnosa transformatora.

Omjer okretaja transformatora otkriva da je frakcijska razlika koju napon uzima na osnovu broja namotaja namotanih oko primarnog i sekundarnog dijela transformatora. Transformator s pet primarnih zavojnih namotaja i 10 sekundarnih namotaja rana će prerezati izvor napona na pola kao što je dato sa 5/10 ili 1/2.

Da li se napon povećava ili smanjuje kao rezultat ovih zavojnica, određuje da li je transformator za povećanje ili silazni transformator formulom transformatorskog odnosa. Transformator koji niti povećava niti smanjuje napon je "transformator impedancije" koji može mjeriti impedanciju, suprotnost sklopa struji ili jednostavno naznačiti prekide između različitih električnih krugova.

Izgradnja transformatora

Osnovne komponente transformatora su dvije zavojnice, primarna i sekundarna, koje se omotavaju oko željezne jezgre. Feromagnetska jezgra ili jezgra načinjena od trajnog magneta transformatora također koristi tanke električno izolirane kriške tako da te površine mogu umanjiti otpor struje koja iz primarnih zavojnica prelazi u sekundarne zavojnice transformatora.

Konstrukcija transformatora će uglavnom biti dizajnirana tako da izgubi što manje energije. Budući da ne prolazi sav magnetski tok iz primarnih zavojnica do sekundarnog, u praksi će doći do određenog gubitka. Transformatori će također izgubiti energiju zbog vrtložne struje, lokalizirane električne struje uzrokovane promjenama magnetskog polja u električnim krugovima.

Transformatori dobivaju svoje ime jer koriste ovo postavljanje magnetizirajuće jezgre sa namotima na dva njena odvojena dijela za pretvaranje električne energije u magnetsku energiju magnetiziranjem jezgre iz struje kroz primarne namote.

Zatim, magnetno jezgro indukuje struju u sekundarnim namotima, koja magnetnu energiju pretvara u električnu. To znači da transformatori uvijek rade na dolaznom izvoru izmjeničnog napona, onom koji se redovito prebacuje između smjera struje prema naprijed i obrnuto.

Za više informacija kontaktirajte nas na sales@xfullstar.com

Pošalji upit