A transzformátor és a készülék elve

A transzformátor elve a kölcsönös indukció híres törvényén alapul. Ha ennek az elektromos gépnek az elsődleges tekercselése az AC hálózatba kerül, akkor egy alternáló áram folyik ezen a tekercsen. Ez az áram egy váltakozó mágneses fluxust hoz létre a magban. Ez a mágneses fluxus megkezdi a transzformátor szekunder tekercselésének elforgatását. Ezzel a tekercseléssel változó EMF (elektromotoros erő) keletkezik. Ha csatlakoztatva (zárt) szekunder tekercs, amely egy vevő villamos energiával (például, egy hagyományos izzólámpa), majd hatása alatt az indukált elektromotoros erő a szekunder tekercs a vevő fog szivárogni elektromos váltakozó áram.

A transzformátor és a készülék elve

Ezzel együtt az elsődleges tekercs áramolhatja a terhelési áramot. Ez azt jelenti, hogy a villamos energia átalakul és a szekunder tekercsről az elsődlegesre kerül a feszültségig, amelyhez a terhelést tervezték (vagyis a másodlagos hálózathoz csatlakozó tápvevőt). A transzformátor elve ezen egyszerű kölcsönhatáson alapul.

A mágneses fluxus továbbadásának javítása és a mágneses kapcsolás fokozása érdekében a primer és a másodlagos transzformátor tekercselését speciális acél mágneses áramkörre helyezzük. A tekercseket a mágneskörből és egymástól elválasztják.

A transzformátor és a készülék elve

A transzformátor elve eltér a tekercsek feszültségétől. Ha a szekunder és primer tekercsek feszültsége megegyezik, akkor a transzformációs arány egység lesz, majd maga a transzformátor önmegsemmisítése elvész, mint a hálózat feszültségátalakítója. Különítse el a leereszkedést és a lépcsős transzformátorokat. Ha az elsődleges feszültség kisebb, mint a másodlagos feszültség, akkor egy ilyen elektromos eszközt fokozó átalakítónak neveznek. Ha a másodlagos kisebb, akkor csökken. Azonban egy és ugyanazt a transzformátort használhatunk mind lépcsőfokként, mind leereszkedő transzformátorként. A transzformátor fokozása az energiát különböző távolságokra, tranzitra és más dolgokra továbbítja. A redukáló eszközöket elsősorban a fogyasztók közötti villamosenergia újraelosztására használják. A teljesítmény-transzformátor kiszámítása általában úgy történik, hogy figyelembe veszi a későbbi alkalmazást, mint feszültségcsökkentést vagy erősítést.

Amint már említettük, a transzformátor elve meglehetősen egyszerű. Azonban vannak néhány furcsa részlet a design.

A transzformátor és a készülék elve

Három tekercselésű transzformátorokban három elszigetelt tekercset helyeznek a mágneses áramkörre. Egy ilyen transzformátor két különböző feszültséget kaphat és közvetlenül energiát továbbít két villamosenergia-vevőegységcsoportba. Ebben az esetben azt mondják, hogy az alacsonyabb és magasabb feszültségű tekercsek mellett a három tekercselt transzformátor közepes feszültségű tekercseléssel is rendelkezik.

A transzformátor tekercsek henger alakúak, és teljesen el vannak választva egymástól. Egy ilyen tekercseléssel a rúd keresztmetszete kör alakú lesz a nem mágnesezett rések csökkentésére. A kisebb ilyen rések, annál kisebb a réz tömege, és ennek következtében a transzformátor tömege és költsége.

A transzformátor és a készülék elve

10 érdekes tény az intimitásról, amit valószínűleg nem tudott. Lásd a legérdekesebb és legérdekesebb tényeket a szexuális tevékenységről, amely meglepődni fog.

A transzformátor és a készülék elve

Kapcsolódó cikkek