Wat is 'n transformator? Al wat jy moet weet
Gereedskap en wenke

Wat is 'n transformator? Al wat jy moet weet

Jy weet wat is 'n transformator? Ons het jou!

'n Transformator is 'n elektroniese toestel vertalings elektrisiteit tussen twee of meer stroombane. Transformators word gebruik vir te verhoog or agteruitgang AC (wisselstroom) seinspanning.

Maar dit is nie al nie. Kom ons kyk van naderby na hierdie wonderlike toestelle!

Wat is 'n transformator? Al wat jy moet weet

Geskiedenis van die transformator

Die transformator is uitgevind deur 'n Amerikaanse ingenieur van Hongaarse oorsprong genaamd Otto Blatti in 1884 jaar.

Daar word geglo dat hy geïnspireer is om die toestel te skep nadat hy 'n mislukte eksperiment gesien het wat behels dat 'n elektriese stroom deur 'n metaalplaat gestuur word.

Wat is 'n transformator? Al wat jy moet weet

Die beginsel van werking van die transformator

Die beginsel van werking van die transformator is gebaseer op die konsep van induksie. Wanneer krag op een spoel toegepas word, skep dit 'n elektromotoriese krag in die ander spoel, wat veroorsaak dat dit magneties gepolariseer word.

Die eindresultaat is dat strome in een stroombaan geïnduseer word wat 'n spanning skep wat dan die polariteit daarvan omkeer.

Wat is die nut van 'n transformator?

Transformators word algemeen gebruik vir afneem spanning in die elektriese stroombaan. Dit maak dit veiliger vir laespanningtoerusting wat in die nabyheid is. sensitiewe elektroniese toestelle, en voorkom ook skade aan huishoudelike elektriese bedrading.

Transformators kan ook gebruik word vir verspreiding krag wat oorlaai is of wat nie stabiliteit het nie deur die las van die toevoerlyn te ontkoppel gedurende periodes van spitsvraag.

Die transformator kan in verskillende stroombane geplaas word, afhangende van hul behoeftes wat verseker dat daar geen oorladings is nie, selfs al het een stroombaan probleme met spanningsvereistes.

Dit laat jou ook toe reguleer hoeveel krag jy op enige gegewe tydstip nodig het sodat die elektriese stelsel nie te hard werk en voortydig verslyt nie, want daar is altyd een of ander las op alle transformators geplaas.

Transformator dele

Die transformator bestaan ​​uit 'n primêre wikkeling, 'n sekondêre wikkeling en 'n magnetiese stroombaan. Wanneer krag op die primêre stroombaan toegepas word, werk die magnetiese vloed van daardie fase op die sekondêre fase in en lei sommige van hierdie strome terug daarin.

Dit skep 'n spanning wat in die tweede spoel geïnduseer word, wat dan sy polariteit omkeer. Dit is te wyte aan die feit dat die magnetiese vloed van een spoel afgesny word en op die ander toegepas word. Die eindresultaat is 'n geïnduseerde stroom in die sekondêre stroombaan sowel as wisselspanningsvlakke.

Die primêre en sekondêre spoele kan óf in serie óf parallel met mekaar verbind word, wat kragoordrag verskillend beïnvloed na gelang van die behoeftes van daardie spesifieke stroombaan.

Hierdie ontwerp stel ons in staat om een ​​stroombaan vir verskeie doeleindes te gebruik. As daar geen behoefte aan energievlakke op 'n sekere tyd is nie, kan dit oorgedra word na 'n ander stroombaan wat dalk 'n groter behoefte daaraan het.

Wat is 'n transformator? Al wat jy moet weet

Hoe werk 'n transformator?

Die beginsel van 'n transformator is dat elektrisiteit deur een spoel draad gaan, wat 'n magnetiese veld skep, wat dan stroom in die ander induseer. Dit beteken dat die primêre wikkeling krag aan die sekondêre spoel verskaf om dit te laat spanning produseer.

Die proses begin wanneer 'n wisselstroom (AC) in die primêre spoel teenwoordig is, wat magnetisme skep met polariteit omkeer heen en weer tussen noord en suid. Die magneetveld beweeg dan uitwaarts na die sekondêre spoel en gaan uiteindelik die eerste draadspoel binne.

Die magneetveld beweeg langs die eerste draad en verander polariteit of rigting, wat dan 'n elektriese stroom induseer. Hierdie proses word soveel keer herhaal as wat daar spoele op die transformator is. Die spanningssterkte word beïnvloed deur die aantal draaie in beide die primêre en sekondêre stroombane.

Die magneetveld gaan voort om deur die sekondêre draadspoel te beweeg totdat dit die einde bereik en keer dan terug na die eerste draadspoel. Dit maak dit so dat die meeste van die elektrisiteit in een rigting gaan eerder as twee verskillende rigtings, wat wisselstroom (AC) skep.

Omdat die energie in die transformator se magnetiese veld gestoor word, is daar nie 'n tweede kragtoevoer nodig nie.

Vir die oordrag van krag vanaf die primêre spoel na die sekondêre om te werk, moet hulle in 'n geslote stroombaan aan mekaar verbind word. Dit beteken dat daar 'n aaneenlopende pad is, sodat elektrisiteit deur albei kan gaan.

Die doeltreffendheid van 'n transformator hang af van die aantal draaie aan elke kant, asook van watter metaal hulle gemaak is.

Die ysterkern verhoog die sterkte van die magneetveld, so dit is makliker vir die magnetiese veld om deur elke draad te gaan in plaas daarvan om daarteen te druk en vas te sit.

Transformators kan ook gemaak word om spanning te verhoog terwyl stroom verminder word. Byvoorbeeld, 'n ammeter word gebruik om die aantal ampère wat deur 'n draad vloei te meet.

'n Voltmeter word gebruik om te meet hoeveel spanning in 'n elektriese stroombaan teenwoordig is. Om hierdie rede moet hulle saam gemaak word om korrek te werk.

Soos enige ander elektroniese toestel, kan transformators soms misluk of kortkort as gevolg van oorlading. Wanneer dit gebeur, kan 'n vonk vorm en die toestel verbrand.

Dit is belangrik om seker te maak dat elektrisiteit nie deur die transformator gaan as jy enige soort instandhouding doen nie. Dit beteken dat die kragtoevoer afgeskakel moet word, byvoorbeeld deur 'n stroombreker, om almal se veiligheid te verseker.

Tipes transformators

  • trap op en trap af transformator
  • Krag transformator
  • Verspreidingstransformator
  • Verspreidingstransformator gebruik
  • Instrument transformator
  • Huidige transformator
  • Potensiële transformator
  • Enkelfase transformator
  • Drie fase transformator

trap op en trap af transformator

'n Verhoogde transformator is ontwerp om 'n uitsetspanning te produseer wat hoër is as die elektriese insetspanning. Hulle word gebruik wanneer jy 'n groot hoeveelheid effektiewe krag vir 'n kort tyd nodig het, maar nie heeltyd nie.

Een voorbeeld hiervan is mense wat op 'n vliegtuig reis of met elektroniese toestelle werk wat baie stroom gebruik. Hierdie transformators word ook gebruik om huise aan te dryf wat windturbines of sonpanele het.

Verlaagde transformators is ontwerp om die spanning by 'n elektriese inset te verminder sodat dit krag teen 'n laer uitsetspanning kan verskaf.

Hierdie tipe transformator word dikwels in huishoudings of rekenaars gebruik waar energie of eenvoudige masjinerie soos lampe of lanterns heeltyd gebruik word.

Krag transformator

'n Kragtransformator dra krag oor, gewoonlik in groot hoeveelhede. Hulle word hoofsaaklik gebruik om elektrisiteit oor lang afstande deur die elektriese netwerk oor te dra. ’n Kragtransformator verbruik laespanning-elektrisiteit en sit dit om in hoëspanning-elektrisiteit sodat dit lang afstande kan reis.

Die transformator skakel dan terug na lae spanning naby die persoon of besigheid wat krag benodig.

Verspreidingstransformator

Die verspreidingstransformator is ontwerp om 'n veilige elektriese stroomverspreidingstelsel te skep. Hulle word hoofsaaklik gebruik vir huise, kantore, fabrieke en ander fasiliteite waar energiebehoeftes op verskillende vlakke is, wat 'n eenvormige kragvloei vereis.

Hulle verminder kragstuwings deur die vloei van elektrisiteit na huise en geboue te reguleer.

'n Verspreidingstransformator is nie regtig 'n transformator in die sin dat dit 'n hoër spanning as die inset lewer nie, maar dit verskaf 'n veiliger en doeltreffender verspreiding van elektrisiteit.

Dit word moontlik gemaak deur die primêre funksie daarvan om energie van die elektriese netwerk na 'n laer spanning om te skakel sodat dit veilig in huise en besighede gebruik kan word.

Instrument transformator

'n Instrumenttransformator word as 'n spesiale tipe transformatortoestel beskou. Dit het dieselfde funksies as 'n verspreidingstransformator, maar is ontwerp vir 'n selfs kleiner vrag.

Hulle is kleiner en goedkoper as ander soorte transformators, wat hulle ideaal maak vir gebruik met klein toestelle soos handgereedskap of mikrogolfoonde.

Huidige transformator

'n Stroomtransformator is 'n toestel wat jou toelaat om hoë spanning te meet. Dit word 'n stroomtransformator genoem omdat dit WS-stroom in die toestel inspuit en die hoeveelheid GS-uitset as gevolg daarvan meet.

Stroomtransformators meet strome wat 10-100 keer laer is as spanningskrag, wat hulle ideale gereedskap maak om sekere elektriese toerusting of toestelle te meet.

Potensiële transformator

'n Spanningstransformator is 'n toestel wat elektriese spanning omskakel na 'n geriefliker vlak vir meting. Die toestel spuit hoëspanning-elektrisiteit in en meet gevolglik die hoeveelheid laerspanning-elektrisiteit.

Soos stroomtransformators, laat spanningstransformators toe dat metings gedoen word by spanningsvlakke wat 10 tot 100 keer laer is as dié wat deur verspreidingstransformators gebruik word.

Enkelfase transformator

'n Enkelfase-transformator is 'n soort verspreidingstransformator wat 120 volt krag versprei. Hulle word gevind in woongebiede, kommersiële geboue en reuse-kragsentrales.

Enkelfase-transformators werk op drie-fase stroombane waar die insetspanning oor twee of meer geleiers 120 grade uitmekaar versprei word om die kliënt se perseel te bereik. Die insetspanning wat in 'n vlieër ingaan, is tipies 120 tot 240 volt in Noord-Amerika.

Drie fase transformator

'n Driefase-transformator is 'n tipe transmissie- of verspreidingstransformator wat 240 volt krag versprei. In Noord-Amerika wissel die insetspanning van 208 tot 230 volt.

Transformators word gebruik om groot gebiede te bedien waar baie verbruikers elektrisiteit benodig. ’n Gebied wat deur ’n driefase-transformator bedien word, sal drie stelle drade hê wat daaruit straal wat 120 grade uitmekaar is, en elke stel verskaf ’n ander spanning.

'n Driefase-transformator het ses sekondêre windings. Hulle word in verskeie kombinasies gebruik om die verlangde spanning vir elke kliënt se spesifieke area te verkry.

Die ses sekondêre windings word in twee tipes verdeel: hoë en lae spanning. 'n Voorbeeld hiervan sou wees as daar drie verbruikers in 'n sone was wat deur 'n driefase-verspreidingstransformator gevoed word.

Gevolgtrekking

Ons glo dat jy nou verstaan wat is 'n transformator en hoekom ons nie sonder hulle kan lewe nie.

Voeg 'n opmerking