Osnove transformatora i princip rada
Dec 12, 2019
Ostavi poruku
Definicija transformatora
Transformator je statički uređaj koji prenosi električnu energiju iz jednog kruga u drugi kroz proces elektromagnetske indukcije. Najčešće se koristi za povećanje ('korak gore') ili smanjenje ('korak prema dolje') napona između krugova.
Načelo rada transformatora
Princip rada transformatora vrlo je jednostavan. Međusobna indukcija između dva ili više namotaja (poznatih i kao zavojnice) omogućava prijenos električne energije između krugova. Ovaj princip je detaljnije objašnjen u nastavku
Teorija transformatora
Recimo da imate jedno namatanje (poznato i kao zavojnica) koje napaja alternativni električni izvor. Naizmenična struja kroz namatanje stvara neprestano promenljivi i naizmenični tok koji okružuje navijanje. Ako se ovaj namotaj približi drugom namotaju, neki dio tog naizmjeničnog fluksa povezat će se s drugim namotom. Kako se ovaj fluks kontinuirano mijenja u svojoj amplitudi i smjeru, u drugom namotu ili zavojnici mora postojati promjenjiva veza fluksa.
Prema Faradayevom zakonu elektromagnetske indukcije, u drugom namotu će se pojaviti EMF. Ako je krug ovog sekundarnog namotaja zatvoren, tada će kroz njega teći struja. To je osnovni princip rada transformatora. Koristimo električne simbole da bismo to vizualizirali. Namot koji prima električnu energiju od izvora poznat je kao "primarno navijanje". U dijagramu ispod ovo je 'Prva zavojnica'.

Namot koji daje željeni izlazni napon zbog međusobne indukcije obično je poznat kao "sekundarno navijanje". Ovo je „druga zavojnica“ na gornjem dijagramu.
Transformator koji povećava napon između primarnog do sekundarnog namotaja definira se kao pojačani transformator. Suprotno tome, transformator koji smanjuje napon između primarnog do sekundarnog namotaja definira se kao padajući transformator.
Dok je gornji dijagram transformatora teoretski moguć u idealnom transformatoru - nije baš praktično. To je zato što se na otvorenom prostoru samo vrlo mali dio fluksa proizvedenog iz prvog zavojnice povezuje s drugim zavojnicom. Dakle, struja koja struji kroz zatvoreni krug spojen na sekundarni namot će biti izuzetno mala (i teško se mjerljiva).
Brzina promjene povezivanja fluksa ovisi o količini povezanog fluksa s drugim namotom. U idealnom slučaju, gotovo sav tok primarnog namotaja trebao bi biti povezan sa sekundarnim namotom. To se efikasno i efikasno postiže korištenjem transformatora tipa jezgre. To osigurava malu nevoljnu putanju zajedničku za oba namotaja.

Svrha jezgre transformatora je osigurati put malog odbojnosti, kroz koji se provlači maksimalna količina fluksa proizvedenog primarnim namotom i povezuje se s sekundarnim namotom.
Struja koja u osnovi prolazi kroz transformator kad je uključen poznata je kao prolazna struja transformatora.
Ako biste više željeli animirano objašnjenje, u nastavku je video koji objašnjava kako tačno transformator radi:

Dijelovi i konstrukcija transformatora
Tri glavna dijela transformatora:
· Primarno namotavanje transformatora
· Magnetno jezgro transformatora
· Sekundarno navijanje transformatora
Primarno namatanje transformatora
Koji proizvodi magnetski tok kad je povezan na električni izvor.
Magnetno jezgro transformatora
Magnetni tok proizveden primarnim namotom, koji će proći kroz taj put niske nevoljnosti povezan sa sekundarnim namotom i stvoriti zatvoreni magnetni krug.
Sekundarno navijanje transformatora
Tok, proizveden primarnim navijanjem, prolazi kroz jezgro, povezat će se s sekundarnim namotom. Ovo navijanje također namotava na istu jezgru i daje željeni izlaz transformatora.
Za više informacija kontaktirajte nas na sales@xfullstar.com .
