Uw locatie:Home  Nieuws  Toepassingen
Werkingsprincipe van de vermogenstransformator
26 november 2019|Weergave: 1380

Hoe werkt de vermogenstransformator? Veel fabrikanten van elektronische componenten zijn in de war!


Vandaag introduceert Nanfang Electrical Components Factory het werkingsprincipe van de vermogenstransformator!


Wat is een vermogenstransformator?


Wat betreft de vermogenstransformator, dit is een speciale transformator met een gemeenschappelijke set spoelen voor de uitgang en ingang. Step-up en step-down worden geïmplementeerd met verschillende aftakkingen. Het deel van de aftakkingsspanning dat kleiner is dan die van de gemeenschappelijke inductor, wordt verlaagd. De aftakkingsspanning is hoger dan die van de gemeenschappelijke spoel. Het werkingsprincipe van de vermogenstransformator is gebaseerd op elektromagnetische inductie. De wisselstroom die we gebruiken genereert een magnetisch veld door spoel N, en er bevindt zich een spoel M naast spoel N. Omdat het magnetische veld dat door spoel N wordt gegenereerd niet constant is, verandert het overeenkomstig met de verandering in stroom. De verandering van het magnetische veld veroorzaakt een overeenkomstige stroom die wordt gegenereerd in spoel M, en de frequentie van spoel M verandert de frequentie van spoel M afhankelijk van de verschillende wikkelverhoudingen van spoel N en spoel M. Natuurlijk worden veel vermogenstransformatoren tegenwoordig enkelvoudige spoelen (ook wel autotransformatoren genoemd), en de principes zijn in principe hetzelfde.


Werkingsprincipe, functie en verlies van de vermogenstransformator:


Een autotransformator is een transformator met slechts één wikkeling. Bij gebruik als verlagingstransformator wordt een deel van de windingen van de wikkelingen als secundaire wikkelingen onttrokken. Bij gebruik als verhogingstransformator wordt de aangelegde spanning alleen op het deel van de wikkelingen aangelegd dat aangaat. Over het algemeen wordt het deel van de wikkeling dat zowel tot de primaire als de secundaire wikkeling behoort, de gemeenschappelijke wikkeling genoemd, en de rest van de autotransformator de seriewikkeling. Vergeleken met gewone transformatoren is de autotransformator met dezelfde capaciteit niet alleen klein van formaat, maar ook zeer efficiënt. Hoe groter de capaciteit, hoe hoger de spanning. Dit voordeel is des te groter. Daarom wordt de zelfvoorzienende transformator, met de ontwikkeling van het elektriciteitsnet, de verbetering van het spanningsniveau en de toename van de transmissiecapaciteit, op grote schaal gebruikt vanwege zijn grote capaciteit, geringe verliezen en lage kosten.



EE-EI-ER-EFD-ETD-RM-series.jpg


Ten derde, de functie van de vermogenstransformator:


Naast de kleine afmetingen van vermogenstransformatoren is er geen duidelijke scheidslijn tussen vermogenstransformatoren en elektronische transformatoren. Over het algemeen is de voeding van een 60Hz-netwerk erg groot. Het kan een capaciteit bestrijken die zo groot is als een half continent. De vermogensbeperking van elektronische apparaten wordt meestal beperkt door de mogelijkheid om gelijk te richten, te versterken en andere componenten van het systeem. Sommige daarvan zijn degenen die het vermogen versterken. Vergeleken met de vermogensopwekkingscapaciteit van elektriciteitssystemen, behoort het echter nog steeds tot het bereik van kleine vermogens. Transformatoren worden vaak gebruikt in diverse elektronische apparatuur om de volgende redenen: om verschillende spanningsniveaus te leveren om de normale werking van het systeem te garanderen; om elektrische isolatie te bieden voor onderdelen die op verschillende potentialen in het systeem werken; om een ​​hoge impedantie te bieden voor wisselstromen, maar een lage impedantie voor gelijkstromen; om de golfvorm en frequentierespons bij verschillende potentialen te behouden of aan te passen.


Het basisprincipe is het principe van elektromagnetische inductie. Neem een ​​eenfasetransformator met dubbele wikkeling als voorbeeld om het basisprincipe uit te leggen: wanneer een spanning ú1 aan de primaire wikkeling wordt toegevoegd, vloeit er een stroom í1 en wordt er een wisselende magnetische flux in de kern gegenereerd. Deze magnetische fluxen worden hoofdmagnetische fluxen genoemd.


De wikkelingen induceren respectievelijk de potentialen é1 en é2. De formule voor de geïnduceerde potentiaal is: E = 4,44 fN? M waarbij: E - effectieve waarde van de geïnduceerde potentiaal f - frequentie N - aantal windingen? M - piek van de hoofdmagnetische flux door de secundaire wikkeling. In tegenstelling tot het aantal windingen van de primaire wikkeling, zijn de groottes van de geïnduceerde potentialen E1 en E2 ook verschillend.


Wanneer de interne impedantiespanningsval wordt weggelaten, zijn de spanningen μ1 en μ2 verschillend in grootte. Wanneer de secundaire zijde van de transformator onbelast is, vloeit alleen de hoofdfluxstroom (μ0) aan de primaire zijde. Deze stroom wordt de excitatiestroom genoemd. Wanneer de belastingstroom μ2 door de secundaire belasting vloeit, treedt deze ook op in de ijzerkern.


Magnetische flux, die probeert de magnetische hoofdflux te veranderen, maar wanneer de spanning constant is, is de magnetische hoofdflux ook constant. Er zullen twee delen stroom lopen aan de primaire kant, één is de excitatiestroom ∆O en de andere wordt gebruikt om ∆2 in evenwicht te brengen, dus dit deel. De stroom verandert naarmate ∆2 verandert. Wanneer de stroom wordt vermenigvuldigd met het aantal windingen, is dit het magnetische potentiaal.


Ten vierde, de warmtebron van de vermogenstransformator:

De belangrijkste warmtebronnen van vermogenstransformatoren zijn "koperverlies" en "ijzerverlies". Deze twee verschijnselen zorgen er ook voor dat de vermogenstransformator meer vermogen verliest. De temperatuurstijging van de transformator wordt dus voornamelijk veroorzaakt door ijzerverlies en koperverlies. Omdat de vermogenstransformator ijzerverlies en koperverlies heeft, is het uitgangsvermogen altijd lager dan het ingangsvermogen. Daarom introduceren we een efficiëntieparameter om dit te beschrijven: η = uitgangsvermogen / ingangsvermogen.


Hierboven staan ​​enkele antwoorden van ingenieurs van Changzhou Nanfang Electrical Component Factory over het werkingsprincipe van vermogenstransformatoren! Het is belangrijk om elk detail te begrijpen! Hopelijk kunnen we fabrikanten van inductoren helpen.


Gerelateerde producten

Stuur een bericht

Als u geïnteresseerd bent in onze producten en meer details wilt weten, laat dan hier een bericht achter. Wij zullen u dan zo snel mogelijk antwoorden.

naam*
e-mail*
telefoon
troep*

Neem contact met ons op

  • TelefoonTelefoon:0086-519-83976620

  • MailE-mailadres:liujindong@nfdq.cn

  • kaartNr. 6, Xinxin Intelligent Industrial Park, Changzhou, Jiangsu

Over ons

Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. is gevestigd in Changzhou, een stad met een lange geschiedenis in de provincie Jiangsu. Het ligt in het meest economische centrum van de Yangtze-rivierdelta. Het openbaar vervoer is zeer gunstig. Er lopen snelwegen en sneltreinen doorheen. Shanghai en Nanjing zijn in slechts anderhalf uur te bereiken. Vanuit hier kunt u met het vliegtuig naar grote steden in China.
Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. werd opgericht in 1989. Na jaren van ontwikkeling en inspanning heeft het bedrijf geïnvesteerd in en drie dochterondernemingen geopend, respectievelijk in de stad Yancheng, de stad Huai'an in de provincie Jiangsu en de stad Lang'xi in de provincie Anhui.

Copyright © 2024-2025 Changzhou Southern Electronic Element Factory Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden.Sitemap  Alle tags  Ontworpen door Zhonghuan Internet