Mi az a Transformer

 

 

A transzformátor olyan elektromos eszköz, amely elektromos energiát továbbít egyik áramkörből a másikba vezetők vagy transzformátortekercsek segítségével. Az energia átvitele és elosztása a termelési ponttól az elosztásig létfontosságú. Általában a két legszélesebb körben használt transzformátor a Step-up és a Step-down.

 

A Transformer előnyei

 

 

Változtassa meg a feszültséget
A transzformátorok fő előnye, hogy képesek változtatni a feszültséget. Mivel a különböző terhelések eltérő feszültséget igényelnek, a transzformátorok megléte rugalmasabbá teszi az erőátvitelt és a felhasználást.

 

Az erőátvitel hatékonyságának javítása
A transzformátorokon keresztüli feszültség növelésével az erőátvitel hatékonysága javítható. Ennek az az oka, hogy a feszültség növekedésével az áramerősség csökken, ezáltal csökken a vezeték átmérője és a tápvezetékhez szükséges vezetékveszteség.

 

Mentse el a vonal anyagokat
Mivel a transzformátorok növelhetik a feszültséget, csökkenthető a tápvezetékhez szükséges vezeték átmérője, így megtakarítható a vezeték anyaga. Ez az energiamérnöki költségeket is csökkenti.

 

Csökkentse az áramveszteséget
Mivel a transzformátorok megléte hatékonyabbá teszi az energiaátvitelt, csökkentheti a teljesítményveszteséget. A távolsági erőátvitelnél a transzformátorok használatával jelentősen csökkenthető az energiahálózatban az energiaveszteség.

 
Miért válasszon minket
 
01/

Versenyképes árak
Termékeinket versenyképes áron kínáljuk, így vásárlóink ​​számára megfizethetőek. Hiszünk abban, hogy a kiváló minőségű termékeket nem szabad felárazni, és arra törekszünk, hogy termékeinket mindenki számára elérhetővé tegyük.

02/

Gazdag tapasztalat
Régóta ismert az iparágban, amivel kiemelkedik versenytársai közül. Több éves tapasztalattal kifejlesztették azokat a készségeket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megfeleljenek ügyfeleik igényeinek.

03/

Minőségbiztosítás
A minőségbiztosítás terén a cég szigorúan követi az ipari minőségbiztosítási rendszer szabványait és normáit. A termékminőség és a jó hírnév biztosítása érdekében alkalmazzon iparágvezető vizsgálóberendezéseket.

04/

Kiváló minőségű termékek
Mindig az ügyfelek igényeit és elvárásait helyezzük előtérbe, finomítjuk, folyamatosan fejlesszük, hogy minden lehetőséget megkeressünk a jobb teljesítményre, hogy ügyfeleink minőségi termékekkel szembeni elvárásaikat kielégítsük, ügyfeleinknek bármikor a legkielégítőbb szolgáltatást nyújtsuk.

05/

Fejlett felszerelés
Határozott intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy az iparág legjobb minőségű berendezéseit használjuk, és berendezéseinket rendszeresen és aprólékosan karbantartsuk.

06/

Profi csapat
Szakképzett és tapasztalt szakemberekből álló csapatunk van, akik jól ismerik a legújabb technológiát és iparági szabványokat. Csapatunk azon dolgozik, hogy ügyfeleink a lehető legjobb szolgáltatást és támogatást kapják.

 

A transzformátorok típusai
 

Autotranszformátorok
A szabványos transzformátorok primer és szekunder tekercse ellentétes irányú, de az autotranszformátor tekercseknél a primer és a szekunder tekercs fizikailag és mágnesesen sorba van kötve.

 

Légmagos transzformátor
Mind a fő, mind a szekunder tekercs nem mágneses szalagra van feltekercselve, a fluxus összeköttetés közöttük a levegőn keresztül történik. A légmagos transzformátor kölcsönös induktivitása kisebb, mint a vasmagos transzformátoroké, ami azt jelenti, hogy a légközegben nagyobb a reluktancia a termelt fluxushoz. A légmagos transzformátorban azonban a hiszterézis és az örvényáram-veszteség teljesen kiküszöbölhető.

 

Vasmagos transzformátor
Mind a fő, mind a szekunder tekercs több vaslemez kötegre van feltekercselve, így remek összeköttetést biztosít a generált fluxushoz. A vas vezető és mágneses tulajdonságai miatt kisebb ellenállást biztosít a kapcsolódási fluxussal szemben. Ezek általános transzformátorok, amelyek jó hatásfokkal rendelkeznek a légmagos transzformátorokhoz képest.

 

Elosztó transzformátor
Az elosztó transzformátor fő célja a feszültség csökkentése a kereskedelmi és lakossági fogyasztók elosztásához.

 

Fokozatos transzformátor
A szekunder oldali feszültségszintet a fellépő transzformátor növeli. A szekunder tekercs menetszámának növelésével az alacsony primer feszültség nő. A primer tekercs és a szekunder tekercs aránya kisebb, mint 1. Az alábbiakban látható a fokozó transzformátor sematikus diagramja.

 

A transzformátor anyagai
productcate-400-400
productcate-400-400
productcate-400-400
productcate-400-400

Maganyag
A transzformátorokban használt maganyagok főként vaslemezt, alacsony szilíciumtartalmú lemezt és magas szilíciumtartalmú lemezt tartalmaznak. Szilícium hozzáadása az acéllemezhez csökkentheti az acéllemez vezetőképességét és növelheti az ellenállást. Csökkentheti az örvényáramot és csökkentheti a veszteséget. A szilíciummal kiegészített acéllemezt általában szilícium acéllemeznek nevezzük. A transzformátorban használt szilikon acéllemez minősége nagyon jó
A szilícium acéllemez minőségét általában B mágneses fluxussűrűséggel fejezik ki. Általában a fekete vaslemez b értéke 6000-8000, az alacsony szilíciumtartalmú lemezeké 9000-11000, a magas szilíciumtartalmú lemezeké pedig: 12000-16000.

 

A transzformátorok tekercseléséhez általánosan használt anyagok
Zománcozott huzal, homokhuzal, selyemhuzal, a leggyakrabban használt zománcozott huzal. A vezetővel szemben támasztott követelmények a jó vezetőképesség, a szigetelőfesték megfelelő hőállósága és bizonyos korrózióállóság. Általában a legjobb Q2 típusú nagy szilárdságú poliészter zománcozott huzal használata.

 

Szigetelő anyag
A tekercselő transzformátorban szigetelő anyagokat kell használni a tekercskeret rétegei és a tekercsellenállás közötti szigeteléshez. Az általános transzformátorváz anyagok készülhetnek fenol kartonból, poliészter fólia vagy telefonpapír használható a rétegek közötti szigetelésre, és sárga szövet használható a tekercsellenállás közötti szigetelésre.

 

Impregnáló anyag
A transzformátor tekercselése után az utolsó folyamat a szigetelőfesték impregnálása, amely növelheti a transzformátor mechanikai szilárdságát, javíthatja a szigetelési teljesítményt és meghosszabbíthatja az élettartamot. Általában krezollakk használható impregnáló anyagként.

 

Mi a transzformátor alkalmazása

 

Áramelosztás
A transzformátorokat széles körben használják az elektromos áramelosztó rendszerekben a nagy távolságú átvitel feszültségének növelésére és a feszültség csökkentésére az otthonok és vállalkozások számára történő elosztásnál.

 

Feszültségszabályozás
Feszültségszintek szabályozására szolgálnak, biztosítva, hogy az elektromos készülékek feszültsége az elfogadható határokon belül maradjon.

 

Elektromos leválasztás
A transzformátorok elektromos leválasztást biztosítanak a bemeneti és kimeneti áramkörök között, megakadályozva az egyenáram áramlását, és megvédik az eszközöket az elektromos zajtól és hibáktól.

 

Elektronikus eszközök
Elektronikus eszközökben, például töltőkben, adapterekben és inverterekben használják a különböző alkatrészek feszültségszintjének átalakítására.

 

Ipari alkalmazások
A transzformátorokat különféle ipari alkalmazásokban használják, például hegesztőberendezésekben, motorhajtásokban és tápegységekben.

 

Megújuló energia
A transzformátorok döntő szerepet játszanak a megújuló energiaforrások, például a napelemek és a szélturbinák hálózathoz való csatlakoztatásában azáltal, hogy a megtermelt villamos energiát a megfelelő feszültségszintre alakítják át.

 

Audio berendezések
Az audiorendszerekben transzformátorokat használnak az impedancia illesztésére, a zajcsökkentésre és a földhurok leválasztására.

 

Hangszerelés
A transzformátorokat műszeres alkalmazásokban használják az áram- és feszültségjelek mérésre és vezérlésre alkalmas szintre történő átalakítására.

 

Vasúti rendszerek
Vasúti rendszerekben vontatási célokra, vonatok teljesítményének növelésére, valamint jelző- és világítási teljesítmény csökkentésére használják.

 

HVAC rendszerek
A transzformátorokat fűtési, szellőztetési és légkondicionáló (HVAC) rendszerekben használják a különböző alkatrészek feszültségének szabályozására.

 

Hogyan lehet csökkenteni a transzformátorok részleges kisülését

 

 

Por szabályozás
A részleges kisülést okozó tényezők között nagyon fontosak az idegen anyagok és a por. A vizsgálati eredmények azt mutatják, hogy a ф1,5 μm átmérőjű fémrészecskék 500 pC-nál jóval nagyobb kisülést képesek előállítani elektromos tér hatására. Legyen szó fémről vagy nem fémporról, koncentrált elektromos mező keletkezik, amely csökkenti a szigetelő kezdeti kisülési feszültségét és a letörési feszültséget. Emiatt fontos a környezet és a test tisztán tartása a transzformátor gyártási folyamata során, és a port szigorúan ellenőrizni kell. Szigorúan ellenőrizni kell, hogy a terméket milyen mértékben érinti a por a gyártási folyamat során, és hozzon létre egy zárt pormentes műhelyt.

 

Szigetelő alkatrészek központi feldolgozása
Nagyon fontos, hogy fémport tartalmazzon, mert miután a szigetelőlemezt a fémporhoz rögzítik, nehéz teljesen eltávolítani. Ezért szükséges a kezelést az elkülönítő műhelyben központosítani, és egy olyan területet kialakítani, amelyet el kell szigetelni a többi porképző területtől.

 

Szigorúan ellenőrizze a szilícium acéllemez feldolgozási sorját
A transzformátor magrészei hosszirányú és keresztmetszéssel készülnek. Ezek a vágott vágások különböző fokú sorjakkal rendelkeznek. A sorja nem csak rövidzárlatot okoz a chipek között, hanem növeli a veszteségeket és növeli a mag vastagságát. Sőt: ha a vasmagot behelyezik a járomba, vagy működés közben rezgésnek van kitéve, sorja eshet a törzsre, és kisülés léphet fel. Még ha a sorja a doboz aljára esik is, az elektromos tér hatására rendezetten elrendezhetők, ami potenciális kisülést okoz a talajban. Ezért a magsorja a lehető legkisebb legyen. A 110KV termék magrészének sorja nem lehet nagyobb 0,03 mm-nél.

 

Vezetékek, hidegen sajtolt kivezetések
Az ólompréselt kapcsok használata hatékony intézkedés a részleges kisülés mértékének csökkentésére. A foszforréz hegesztés során nagy mennyiségű fröccsenő salak képződik, amely könnyen diffundálható a testre és a szigetelőre. Ezen túlmenően a forrás határterületét víz alá merített azbesztvezetékekkel kell elválasztani, hogy a víz bejusson a szigetelésbe. Ha a nedvességet nem távolítja el teljesen a tekercs szigetelése után, a transzformátor részleges kisülése megnő.

 

Lekerekített alkatrészél
Az alkatrészek éleinek lekerekítésének célja:
Javítsa a térerő eloszlását és növelje a kisülési indítófeszültséget. Ezért az olyan fém szerkezeti részeket, mint a bilincsek, húzólapok, alátétek és konzolélek, nyomólapok és kimeneti élek, a doboz felszálló falai és a doboz falának belső oldalán a mágneses árnyékoló burkolat a vasmagban le kell kerekíteni.
Megakadályozza, hogy a súrlódás vasreszeléket képezzen. Például a kapocs akasztófuratának érintkező részének a zsinórral vagy horoggal kör alakúnak kell lennie.

 

Termékkörnyezet és testbevonat a végső összeszerelés folyamatában
A hajótest vákuumszárítása után csomagolás előtt a hajótestet szét kell válogatni. Minél nagyobb a termék, annál összetettebb a szerkezet, és annál hosszabb az elkészülési idő. Ha a szárat összenyomják és szorosan rögzítik, akkor a szár levegőnek van kitéve, amely során nedvességfelvétel és poreloszlás következik be. Ezért az autó karosszériáját pormentes helyeken kell megtisztítani, például amikor elkészült (vagy levegőnek van kitéve). idő) több mint 8 óra, újra meg kell szárítani. A hajótest elkészülte után kezdődik a porszívózás és a tartályfeltöltés szakasza. Mivel a szár szigetelése a szár nyírási fázisában felszívja a nedvességet, szükséges a szár páramentesítése. Ez fontos intézkedés a nagyfeszültségű termékek dielektromos szilárdságának biztosítására. Az alkalmazott módszer a termék vákuumozása. Határozza meg a vákuum idejét a test szerint.

 

Vákuumos kenés
A vákuumolaj befecskendezésének célja a transzformátorolaj vákuumban történő befecskendezése, a termék szigetelőszerkezetében lévő holtpontok eltávolítása a transzformátor vákuumozásával, a levegő teljes elszívása, majd a transzformátortest teljes elnyelése. Az olajbefecskendezés után várjon legalább 72 órát a transzformátor tesztelése előtt, mert a szigetelőanyag behatolási foka összefügg a szigetelőanyag vastagságával, a szigetelőolaj hőmérsékletével és a merítési idővel. Minél nagyobb a behatolás mértéke, annál kisebb az ejakuláció valószínűsége, ezért győződjön meg arról, hogy elegendő felszívódási idő telt el.

 

Üzemanyagtartály és alkatrészek tömítése
A tömítőszerkezet minősége közvetlenül összefügg a transzformátor szivárgásával. Szivárgási pont esetén a nedvesség elkerülhetetlenül bejut a transzformátor belsejébe, aminek következtében a transzformátor olaja és más szigetelő részei felszívják a nedvességet, ami az egyik részleges kisülési tényező. Ezért meg kell felelnie az ésszerű tömítési értékeknek.

 

A transzformátor részei
 
 

Mag
A transzformátor magja a tekercsek megtámasztására szolgál. Lágyvasból készült, hogy csökkentse az örvényáram-veszteséget és a hiszterézisveszteséget, és alacsony reluktanciájú utat biztosít a mágneses fluxus áramlásához. A transzformátor magjának átmérője egyenesen arányos a rézveszteséggel és fordítottan arányos a vasveszteséggel.

 
 

Tekercselések
A tekercsek több, egymáshoz kötődő réztekercs menetből állnak, amelyek mindegyike egy komplett tekercset alkot. A tekercselés a bemeneti-kimeneti tápláláson vagy a feszültségtartományon alapulhat. A tápláláson alapuló tekercseket primer és szekunder tekercsekre osztják, vagyis azokat a tekercseket, amelyekre a bemeneti és a kimeneti feszültség vonatkozik. Másrészt a feszültségtartomány alapján a tekercsek nagyfeszültségű és kisfeszültségű tekercsekre oszthatók.

 
 

Szigetelő anyagok
A primer és szekunder tekercsek egymástól, valamint a transzformátor magjától való elkülönítésére szigetelő anyagokat, például papírokat és kartonlapokat használnak. Ezek a tekercsek rézből készülnek a nagy vezetőképesség és rugalmasság miatt. A nagy vezetőképesség minimalizálja a szükséges réz mennyiségét és minimalizálja a veszteségeket. Ezen túlmenően a nagy rugalmasság azt eredményezi, hogy a vezetők könnyen meghajlíthatók a mag körüli szoros tekercselésbe, ami minimalizálja a réz mennyiségét és a tekercs térfogatát.

 
 

Transzformátor olaj
A transzformátorolaj szigeteli, valamint hűti a mag és a tekercs egységet. A transzformátor magját és tekercseit teljesen be kell meríteni az általában szénhidrogén ásványolajokat tartalmazó olajba.

 
 

Fenntartó
A konzervátor egy légmentesen záródó fém hengeres dob, amely a transzformátor fölé van szerelve, és konzerválja a transzformátorolajat. Felül szellőztetett, és csak félig van megtöltve olajjal, hogy lehetővé tegye a tágulást és összehúzódást a hőmérséklet-ingadozások során. Azonban a transzformátor fő tartálya, amelyhez a konzervátor csatlakoztatva van, egy csővezetéken keresztül teljesen meg van töltve olajjal.

 
 

Szusszanás
A légtelenítő egy szilikagéllel töltött hengeres tartály, amely a tartályba belépő levegő nedvességmentesen tartására szolgál. Ennek oka, hogy a szigetelőolaj nedvességgel reagálva befolyásolhatja a szigetelést és belső hibákat okozhat, ezért elengedhetetlen a levegő nedvességtől mentes tartása. A levegőztetőben, amikor a levegő áthalad a szilikagélen, a nedvességtartalmat a szilikakristályok elnyelik.

 
 

Tap váltó
A transzformátoron belüli feszültségingadozások kiegyenlítésére fokozatkapcsolókat használnak. Kétféle fokozatkapcsoló létezik – terhelés alatt és terhelés nélkül. A terheléses fokozatkapcsolóknál a leágazás a transzformátor tápfeszültségről való leválasztása nélkül is cserélhető, míg terhelés nélkül a transzformátort le kell választani a tápfeszültségről.

 
 

Hűtőcsövek
Ahogy a neve is sugallja, hűtőcsöveket használnak a transzformátorolaj hűtésére. Az olaj keringése a transzformátoron belül lehet természetes vagy kényszerített. Természetes keringtetés esetén az olajhőmérséklet emelkedésekor a forró olaj természetesen felfelé, a hideg pedig lefelé mozog, míg kényszerkeringtetésnél örök szivattyút alkalmaznak.

 
 

Buchholz relé
A fő tartálytól a konzerváló tartályig tartó összekötő cső fölé helyezve a Buchholz relé érzékeli a transzformátoron belül fellépő hibákat. A belső hibák során a transzformátorolaj bomlásából eredő gázok által működik. Így ez az eszköz a transzformátor érzékelésére és a belső hibák elleni védelmére szolgál.

 
 

Robbanó szellőző
A transzformátor forrásban lévő forró olaja belső hibák esetén a robbanó szellőzőnyíláson keresztül távozik, hogy elkerülje a transzformátor felrobbanását. Ezt általában a télikert tartály szintje fölé helyezik.

 

 

Transzformátor karbantartási módszerek
 
1. Tisztítsa meg a transzformátor házát és a radiátort

Rendszeresen tisztítsa meg a transzformátor házát és a radiátort, hogy a por és szennyeződések felhalmozódása ne befolyásolja a hőcserélő hatást, ugyanakkor csökkentse a hőmérsékletet a transzformátor normál működésének biztosítása érdekében. Tisztításkor ügyeljen a biztonságra, hogy elkerülje az áramütéses baleseteket.

2. Ellenőrizze a transzformátor szigetelési rendszerét

Rendszeresen ellenőrizze a transzformátor szigetelési rendszerét, beleértve a szigetelőolajat, a szakaszolót, a szigetelőt és a földelő kapcsolót, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az sértetlen, és megakadályozza a szivárgást és a rövidzárlati hibákat. Ha probléma van, azt időben kezelni kell.

3. Rendszeresen ellenőrizze a transzformátor olajszintjét és az olaj minőségét

Rendszeresen ellenőrizze a transzformátor olajszintjét és az olaj minőségét, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az olajszint megfelelő és az olaj minősége jó. Ha az olaj minősége rossz vagy szennyezett, időben cserélje ki az olajat. Ugyanakkor rendszeresen ellenőrizze az olajtartály tömítését, hogy elkerülje az olajszivárgást.

4. Ellenőrizze a transzformátor hűtőrendszerét

Ellenőrizze a transzformátor hűtőrendszerét, beleértve az olajszivattyút, a vízszivattyút, a ventilátort és a radiátort, hogy biztosítsa a normál működését. Ha hiba lép fel, azt időben kell kezelni, hogy elkerülje a transzformátor túlmelegedését és a működés befolyásolását.

5. Ellenőrizze az elektromos csatlakozásokat és kivezetéseket

Rendszeresen ellenőrizze a transzformátor elektromos csatlakozásait és kivezetéseit, hogy biztosítsa a normál érintkezést és rögzítést. Ha bármilyen probléma adódik, azokat időben kezelni kell az elektromos meghibásodások és a biztonsági balesetek elkerülése érdekében.

 

 

A mi gyárunk

A Jiaxiao cég 1992 óta fejleszt és gyárt ponthegesztő vezérlőt és ponthegesztő gépet, mi vagyunk az egyik legnagyobb beszállító Kínában. Itt kínálnak ponthegesztőket, MFDC hegesztőket, változó frekvenciájú AC hegesztőket, tompahegesztőket, varrathegesztőket, pisztolyhegesztőket, 3 fázisú hegesztőket, mikrohegesztőket, speciális alkalmazású gépeket. Termékeinket széles körben használják az elektromos gyártásban, az autóalkatrészek gyártásában, az akkumulátorgyártásban, a fémillesztésben és más területeken. Fejlett technológiával, kiváló irányítási filozófiával, kiváló minőségű termékekkel, valamint folyamatosan fejlesztve és növekedve, széles körben dicsérik az ipar és a felhasználók. Professzionális mérnökcsapatunk, gazdag tapasztalatunk és a legújabb technikai tudásunk alapján arra specializálódtunk, hogy az Ön hegesztési követelményeit a megfelelő hegesztőberendezéshez illessze.

productcate-1200-1200

 

Tanúsítványok
 
productcate-500-500
productcate-500-500
productcate-500-688
productcate-500-688
productcate-500-688

 

GYIK
 

K: Mi a transzformátor definíciója?

V: A transzformátor olyan eszköz, amely elektromos energiát továbbít egy váltakozó áramú áramkörből egy vagy több másik áramkörbe, növelve (növelve) vagy csökkentve (lefelé) a feszültséget.

K: Mi a transzformátor és típusa?

V: A transzformátoroknak általában kétféle magjuk van: Core Type és Shell Type. Ezt a két típust az különbözteti meg egymástól, ahogyan az elsődleges és a szekunder tekercs az acélmag körül van elhelyezve. Továbbá megkülönböztetik őket emelő és lecsökkentő transzformátorként.

K: Mi a transzformátor elve?

V: A transzformátor működésének alapelve a közös mágneses fluxussal összekapcsolt két tekercs közötti kölcsönös indukció jelensége. A jobb oldali ábra a transzformátor legegyszerűbb formáját mutatja. A transzformátor alapvetően két induktív tekercsből áll; primer tekercs és szekunder tekercs.

K: Mi a transzformátor és mi a funkciója?

V: A transzformátor olyan eszköz, amely elektromos energiát továbbít egyik áramkörből a másikba. A kölcsönös indukció két áramkört köt össze. Elektromágneses indukción keresztül történő elektromos energiaátvitelre is használják. Az elektromos energia átvitele minden frekvenciamódosítás nélkül történik.

K: Miért használnak transzformátort?

V: A transzformátorokat váltakozó feszültségszintek megváltoztatására használják, az ilyen transzformátorokat felfelé vagy lefelé tartó típusnak nevezik a feszültségszint növelésére vagy csökkentésére. A transzformátorok az áramkörök galvanikus leválasztására, valamint a jelfeldolgozó áramkörök fokozatainak összekapcsolására is használhatók.

K: A transzformátorok átalakítják az AC-t DC-vé?

V: A transzformátor nem tudja átalakítani a váltakozó áramot egyenárammá vagy az egyenfeszültséget váltóárammá. A transzformátor képes növelni vagy csökkenteni az áramot. A fokozatos transzformátor olyan transzformátor, amely a feszültséget az elsődlegesről a szekunderre emeli.

K: Mi a transzformátor képlete?

V: Transzformátor hatékonysága=Kimeneti feszültség / bemeneti feszültség * Az elfordulási arány (Ns/Np) a transzformátor képlete. A nagy fordulatszámú transzformátorok energiahatékonyabbak, mint az alacsony fordulatszámú transzformátorok, mivel több tekercs vagy vezeték van egymás körül, belül kisebb ellenállással.

K: Mi az a transzformátor szimbólum?

V: Míg egy transzformátor vázlatos szimbóluma úgy nézhet ki, mint két egymás mellett elhelyezett tekercs (úgynevezett tekercs), a két tekercs közötti mágneses csatolás és tájolás a sematikus szimbólumban is megjelenik.

K: Hogyan működik a transzformátor?

V: Amikor egy transzformátor működik: a primer potenciálkülönbség váltakozó áramot vezet át a primer tekercsen. a primer tekercs árama mágneses mezőt hoz létre, amely az áram változásával változik. a vasmag növeli a mágneses tér erősségét.

K: Milyen olajat használnak a transzformátorokban?

V: Látnunk kell, hogy a felhasznált transzformátorolaj három alapvető fajtája az ásványolaj, a szilikon és a bioalapú. Az ásványolaj alapú transzformátorolajok szabályozzák a felhasználást, mivel kiváló elektromos és hűtési tulajdonságokkal rendelkeznek, és praktikus elrendezést adnak.

K: Mi a transzformátor célja?

V: A teljesítménytranszformátor elsődleges funkciója a váltakozó áramú villamos energia egyenárammá alakítása. Ily módon néha AC-DC átalakítónak vagy DC-AC átalakítónak nevezik, mivel a váltakozó áramot egyenárammá alakítja és fordítva.

K: Milyen színű a transzformátor?

V: A transzformátorok színe a gyártótól és az ügyfél preferenciáitól függ, és a fehértől a szürke festékig vagy akár a rozsdamentes acél színéig változhat.

K: Mi a transzformátor alapvető használata?

V: A transzformátorokat arra használják, hogy áramot továbbítsanak egyik áramkörből a másikba anélkül, hogy fizikai érintkezésbe lépnének egymással, és a frekvencia vagy a fázis megváltoztatása nélkül.

K: Mi a transzformátor képlete?

V: Transzformátor hatékonysága=Kimeneti feszültség / bemeneti feszültség * Az elfordulási arány (Ns/Np) a transzformátor képlete. A nagy fordulatszámú transzformátorok energiahatékonyabbak, mint az alacsony fordulatszámú transzformátorok, mivel több tekercs vagy vezeték van egymás körül, belül kisebb ellenállással.

K: Milyen olajat használnak a transzformátorokban?

V: Látnunk kell, hogy a felhasznált transzformátorolaj három alapvető fajtája az ásványolaj, a szilikon és a bioalapú. Az ásványolaj alapú transzformátorolajok szabályozzák a felhasználást, mivel kiváló elektromos és hűtési tulajdonságokkal rendelkeznek, és praktikus elrendezést adnak.

K: Mik azok a transzformátor alkatrészek?

V: A transzformátornak három alapvető része van: egy vasmag, amely mágneses vezetőként szolgál, egy primer tekercs vagy huzaltekercs és. szekunder tekercs vagy huzaltekercs.

K: Mi a transzformátor szimbóluma?

V: Míg egy transzformátor vázlatos szimbóluma úgy nézhet ki, mint két egymás mellett elhelyezett tekercs (úgynevezett tekercs), a két tekercs közötti mágneses csatolás és tájolás a sematikus szimbólumban is megjelenik.

K: Mik a transzformátorok alkalmazásai?

V: A transzformátoroknak számos alkalmazásuk van, beleértve az energiatermelést, az átvitelt, a világítást, az audiorendszereket és az elektronikát. A különféle igényeknek megfelelően növelik vagy csökkentik a feszültséget.

K: Hogyan befolyásolja a transzformátor maganyaga a teljesítményét?

V: A transzformátormag alacsony veszteségű, jó minőségű anyagot igényel a jó teljesítmény érdekében. A mag teljesítményét befolyásoló elemek a következők: magveszteség, permeabilitás, magnetostrikció, szigetelőbevonat, szalag síksága, vastagság- és szélességváltozások, dőlésszög, tértényező és fizikai jellemzők.

K: Milyen tényezők határozzák meg a transzformátor méretét és súlyát?

V: A háromfázisú transzformátor pontos mérete számos tényezőtől függ, például feszültségszinttől, áramszinttől, frekvenciától és hatékonysági követelményektől. A kisebb transzformátorok általában több áramot igényelnek, míg a nagyobbak kevesebb energiát igényelnek a működéshez, mivel nagyobb a szigetelésük és nagyobb a tekercselésük.

Professzionális transzformátorgyártók és beszállítók vagyunk Kínában, kiváló minőségű, testreszabott termékek biztosítására szakosodva. Szeretettel üdvözöljük, hogy gyárunkból vásároljon kiváló minőségű, Kínában gyártott transzformátort.

Bevásárlótáskák