Weet over verschillende soorten transformatoren en het gebruik ervan

Probeer Ons Instrument Voor Het Oplossen Van Problemen





'TRANSFORMATOR' - een van de oudste innovaties in elektrotechniek. Een transformator is een elektrisch apparaat dat kan worden gebruikt om het vermogen van het ene circuit en het andere circuit over te dragen zonder fysiek contact en zonder de kenmerken ervan zoals frequentie en fase te veranderen. Het is een essentieel apparaat in elk elektrisch netwerkcircuit. Het bestaat uit overwegend twee circuits, namelijk primaire circuits en een of meer secundaire circuits. Raadpleeg de link Alles wat u moet weten over transformatoren en het werken met transformatoren ​In deze discussie behandelen we verschillende soorten transformatoren.

Transformator

Transformator



Werkingsprincipe van Transformer

De werking van de transformator is afhankelijk van de elektromagnetische inductiewet van Faraday. Het fenomeen van wederzijdse inductie tussen twee of meer wikkelingen is verantwoordelijk voor stroomtransformatie.


Volgens de wetten van Faraday is 'de snelheid waarmee de fluxkoppeling verandert ten opzichte van de tijd recht evenredig met de EMF die wordt geïnduceerd in een geleider of spoel'.



E = N dϕ / dt

Waar,

E = geïnduceerde EMF


N = het aantal beurten

dϕ = verandering in flux

dt = Verandering in tijd

Soorten transformatoren

Er zijn verschillende typen transformatoren die in het elektrische voedingssysteem worden gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals bij het opwekken, distribueren en verzenden van energie en het gebruik van elektrisch vermogen. De transformatoren zijn geclassificeerd op basis van spanningsniveaus, gebruikt kernmedium, wikkelingsarrangementen, gebruik en installatieplaats, enz. Hier bespreken we verschillende soorten transformatoren, de step-up en step-down Transformer, Distribution Transformer, Potential Transformer, Power Transformer, 1- ϕ, en 3-ϕ transformator, autotransformator, etc.

Transformatoren op basis van spanningsniveaus

Dit zijn de meest gebruikte transformatortypen voor alle toepassingen. Afhankelijk van de spanningsverhoudingen van primaire naar secundaire wikkelingen, worden de transformatoren geclassificeerd als step-up en step-down transformatoren.

Step-Up Transformer

Zoals de naam al aangeeft, wordt de secundaire spanning opgevoerd met een verhouding ten opzichte van de primaire spanning. Dit kan worden bereikt door het aantal wikkelingen in de secundaire wikkelingen te vergroten dan in de primaire wikkelingen, zoals weergegeven in de afbeelding. In een energiecentrale wordt deze transformator gebruikt als een verbindingstransformator van de generator naar het net.

Voer een transformator op

Voer een transformator op

Step-Down Transformer

Vroeger werd het spanningsniveau verlaagd van een lager naar een hoger niveau aan de secundaire zijde, zoals hieronder weergegeven, zodat het een step-down transformator ​De wikkeling draait meer aan de primaire kant dan aan de secundaire kant.

Step-Down Transformer

Step-Down Transformer

In distributienetwerken wordt de step-down transformator vaak gebruikt om de hoge netspanning om te zetten naar een lage spanning die kan worden gebruikt voor huishoudelijke apparaten.

Transformator gebaseerd op het gebruikte kernmedium

Op basis van het medium dat tussen de primaire en secundaire wikkeling is geplaatst, worden de transformatoren geclassificeerd als luchtkern en ijzeren kern

Luchtkerntransformator

Zowel de primaire als secundaire wikkelingen zijn gewikkeld op een niet-magnetische strip waarbij de fluxverbinding tussen primaire en secundaire wikkelingen door de lucht loopt.

In vergelijking met ijzeren kern is de wederzijdse inductie minder in luchtkern, d.w.z. de terughoudendheid die geboden wordt aan de gegenereerde flux is hoog in het luchtmedium. Maar de hysterese en wervelstroomverliezen worden volledig geëlimineerd in een transformator van het luchtkerntype.

Luchtkerntransformator

Transformator met luchtkern

IJzeren kerntransformator

Zowel de primaire als de secundaire wikkelingen zijn gewikkeld op een bundel van meerdere ijzeren platen die een perfect verbindingspad naar de gegenereerde flux bieden. Het biedt minder weerstand tegen de koppelingsflux vanwege de geleidende en magnetische eigenschappen van het ijzer. Dit zijn veel gebruikte transformatoren waarbij het rendement hoog is in vergelijking met de luchtkerntransformator.

IJzeren kerntransformator

IJzeren kerntransformator

Transformatoren op basis van wikkelarrangement

AutoTransformer

Standaardtransformatoren hebben primaire en secundaire wikkelingen die in twee verschillende richtingen zijn geplaatst, maar in autotransformator wikkelingen, de primaire en secundaire wikkelingen zijn zowel fysiek als magnetisch in serie met elkaar verbonden, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding.

Automatische transformatie

Automatische transformatie

Op een enkele gemeenschappelijke spoel die zowel de primaire als de secundaire wikkeling vormt, waarin de spanning wordt gevarieerd volgens de positie van het secundaire tikken op het lichaam van de spoelwikkelingen.

Transformatoren op basis van gebruik

Afhankelijk van de noodzaak worden deze geclassificeerd als de vermogenstransformator, de meettransformator voor de distributietransformator en de beveiligingstransformator.

Voedingstransformator

De vermogenstransformatoren zijn groot van formaat. Ze zijn geschikt voor stroomoverdrachtstoepassingen met een hoog voltage (meer dan 33KV). Het werd gebruikt in krachtcentrales en transmissiestations. Het heeft een hoog isolatieniveau.

Voedingstransformator

Voedingstransformator

Distributietransformator

Om de stroom die wordt opgewekt door de energiecentrale naar afgelegen locaties te verdelen, worden deze transformatoren gebruikt. Kortom, het wordt gebruikt voor de distributie van elektrische energie bij lage spanning van minder dan 33KV voor industriële doeleinden en 440v-220v voor huishoudelijke doeleinden.

  • Het werkt met een laag rendement van 50-70%
  • Kleine maat
  • Makkelijke installatie
  • Lage magnetische verliezen
  • Het is niet altijd volledig geladen
Distributietransformator

Distributietransformator

Meettransformator

Gebruikt om de elektrische grootheid te meten, zoals de spanning, stroom, vermogen, enz. Deze worden geclassificeerd als potentiële transformatoren, stroomtransformatoren, enz.

Huidige transformator

Huidige transformator

Beschermingstransformatoren

Dit type transformatoren wordt gebruikt voor de bescherming van componenten. Het grote verschil tussen meettransformatoren en beveiligingstransformatoren is nauwkeurigheid, wat betekent dat de beveiligingstransformatoren nauwkeurig moeten zijn in vergelijking met meettransformatoren.

Transformatoren op basis van de plaats van gebruik

Deze zijn geclassificeerd als binnen- en buitentransformatoren. Binnentransformatoren zijn bedekt met een goed dak zoals in de procesindustrie. De buitentransformatoren zijn niets anders dan distributietransformatoren.

Transformatoren voor binnen en buiten

Transformatoren voor binnen en buiten

Dit gaat allemaal over de verschillende soorten transformatoren ​We hopen dat u na het grondig lezen van dit artikel enkele waardevolle inzichten en concepten heeft opgedaan. Verder moedigen we u aan om uw kennis over dit specifieke onderwerp of elektrische en elektronische projecten onderwerpen want dat zou voor ons een waardevoorstel worden. Voor meer details, suggesties en opmerkingen kunt u echter reageren in het commentaargedeelte hieronder. Hier is een vraag voor jou wat zijn soorten transformatoren op basis van gebruik?