Трансформатор кандай иштейт

Мазмуну:

Трансформатор кандай иштейт
Трансформатор кандай иштейт

Video: Трансформатор кандай иштейт

Video: Трансформатор кандай иштейт
Video: Принцип работы трансформатора 2024, Ноябрь
Anonim

Трансформатор учурдагы күчүнүн жоготулушунан улам чыңалууну көбөйтүүгө мүмкүндүк берет, же тескерисинче. Бардык учурларда энергияны сактоо мыйзамы колдонулат, бирок анын бир бөлүгү сөзсүз түрдө жылуулукка айланат. Демек, трансформатордун эффективдүүлүгү, адатта, биримдикке жакын болсо дагы, андан төмөн.

Трансформатор кандай иштейт
Трансформатор кандай иштейт

Нускамалар

1 кадам

Трансформатор электромагниттик индукция деп аталган кубулушка негизделген. Өткөргүчкө өзгөрүлүп турган магнит талаасы дуушар болгондо, ушул өткөргүчтүн учтарында чыңалуу пайда болот, ал ушул талаанын өзгөрүшүнүн биринчи туундусуна туура келет. Ошентип, талаа туруктуу болгондо, өткөргүчтүн учтарында эч кандай чыңалуу пайда болбойт. Бул чыңалуу өтө аз, бирок аны көбөйтүүгө болот. Ал үчүн түз өткөргүчтүн ордуна, каалаган сандагы бурулуштан турган катушканы колдонуу жетиштүү. Бурулуштар ырааттуу туташтырылгандыктан, алардын чыңалуусу жалпыланат. Демек, башка нерселер бирдей болсо, чыңалуу бурулуштардын санына туура келген учурларда бир айлануудан же түз өткөргүчтөн чоңураак болот.

2-кадам

Сиз ар кандай жолдор менен өзгөрмө магнит талаасын түзө аласыз. Мисалы, магнитти катушканын жанына айландырганда генератор пайда болот. Трансформатордо бул үчүн баштапкы ором деп аталган дагы бир ором колдонулат жана ага тигил же бул формадагы чыңалуу берилет. Экинчи оромдо чыңалуу пайда болот, анын формасы баштапкы оромдогу чыңалуу толкун формасынын биринчи туундусуна туура келет. Эгерде биринчи оромдогу чыңалуу синусоидалык жол менен өзгөрүлсө, экинчисинде ал косинус түрүндө өзгөрүлөт. Трансформация коэффициенти (эффективдүүлүк менен чаташтырбоо керек) оромолордун бурулуштарынын санынын катышына туура келет. Бул бир аз же бир нече болушу мүмкүн. Биринчи учурда, трансформатор иштебей калат, экинчисинде - күчөтүлөт. Вольттогу бурулуштардын саны ("вольттогу бурулуштардын саны" деп аталган) бардык трансформатордук оромдордо бирдей. Кубаттуу жыштык трансформаторлору үчүн ал кеминде 10, антпесе эффективдүүлүк төмөндөп, ысытуу жогорулайт.

3-кадам

Абанын магнит өткөрүмдүүлүгү өтө төмөн, ошондуктан корелсиз трансформаторлор өтө жогорку жыштыкта иштегенде гана колдонулат. Өнөр жай жыштык трансформаторлорунда диэлектрикалык катмар менен капталган болоттон жасалган плиталардан жасалган өзөктөр колдонулган. Ушундан улам, плиталар бири-биринен электрдик жол менен бөлүнүп, куюлган агымдар пайда болбойт, натыйжада натыйжалуулукту төмөндөтүп, ысытууну көбөйтөт. Жогорулатылган жыштыкта иштеген коммутациялоочу электр кубаттуулуктарынын трансформаторлорунда мындай өзөктөр колдонулбайт, анткени ар бир жеке плитада куюлган агымдар пайда болушу мүмкүн жана магнит өткөрүмдүүлүгү ашыкча. Бул жерде феррит өзөктөрү колдонулат - магниттик касиетке ээ диэлектриктер.

4-кадам

Анын натыйжалуулугун төмөндөтүүчү трансформатордогу жоготуулар, аны алмаштыруучу электромагниттик талаанын чыгышынан, аларды басуу боюнча көрүлүп жаткан чараларга карабастан, өзөктө пайда болгон чакан куюн токторунан, ошондой эле активдүү каршылыктын болушунан келип чыгат. оромдор. Биринчи факторлордон башкасынын бардыгы трансформатордун ысышына алып келет. Электр тогунун же жүктүн ички каршылыгына салыштырмалуу оромдун активдүү каршылыгы анча болбошу керек. Демек, оромдогу ток канчалык чоң болсо жана андагы чыңалуу аз болсо, ал үчүн зым ошончолук жоонураак колдонулат.

Сунушталууда: