Kako razlagati shematske simbole transformatorja

Kako Razlagati Shematske Simbole Transformatorja



Transformator je pasivna naprava, ki se uporablja za povečanje in znižanje napetosti glede na njegovo konfiguracijo. Glede na delovno napetost obstajajo različne vrste transformatorjev in ta vodnik govori o shematskih simbolih transformatorjev.

Shematski simboli transformatorja

Grafična predstavitev električnih in elektronskih vezij je znana kot shematski simboli. Z vizualizacijo shematskih simbolov je lažje razumeti pravilno delovanje in strukturo katere koli električne naprave. obstajajo različne vrste transformatorjev, kot so:







Transformator zračnega jedra

Spodaj je shematski prikaz transformatorja z zračnim jedrom, v katerem sta dve induktivni tuljavi oviti tesno druga ob drugi. Uporabljajo se v radiofrekvenčnih napravah. Razpon izhodne napetosti tega transformatorja je 0-600V:





Transformator z železnim jedrom

Spodaj je shematski prikaz transformatorja z železnim jedrom, v katerem sta dve induktivni tuljavi oviti na železno jedro. Ustvarjanje kanala med primarnim in sekundarnim navitjem je glavni cilj tega transformatorja. Razpon izhodne napetosti tega transformatorja je 0-600V.





Močnostni transformator

Spodaj je shematski prikaz močnostnega transformatorja, to so trifazni transformatorji z vezavo zvezda in trikot na primarnem in sekundarnem navitju. Služijo kot sredstvo za prenos moči. Območje napetosti močnostnega transformatorja je od 33kV do 400kV:



Transformator s feritnim jedrom

Spodaj je shematski prikaz transformatorja s feritnim jedrom, v katerem sta dve induktivni tuljavi oviti okoli stisnjenega materiala feritnega jedra, ki se uporablja za zmanjšanje izgube zaradi vrtinčnih tokov. Prebojna napetost tega transformatorja je 0 V, razpon napetosti pa 5 kV:

Step Down Transformer

Slika prikazuje topologijo vezja padajočega transformatorja, primarno in sekundarno navitje je ločeno z magnetnim jedrom. S tem transformatorjem se sekundarna napetost zniža. Nazivna napetost tega transformatorja se razlikuje glede na njegovo uporabo, kot je trifazni in enofazni. Za enofazni je njegova nazivna napetost 12 V, 24 V in druge vrednosti, za trifazni 220 V, 440 V in številne druge vrednosti:

Spodaj je shematski diagram padajočega transformatorja:

Step Up Transformer

Na sliki je prikazan povečevalni transformator, primarno in sekundarno navitje je ločeno z magnetnim jedrom. Sekundarna napetost se poveča z uporabo tega transformatorja. Nazivna napetost tega transformatorja se razlikuje glede na njegovo uporabo, kot je trifazni in enofazni, za enofazno je njegova nazivna napetost 220 V, 240 V in druge vrednosti, za trifazne 11 kV, 33 kV in številne druge vrednosti:

Spodaj je shematski diagram povečevalnega transformatorja:

Centralni tračni transformator

Spodnja slika prikazuje diagram vezja osrednjega tračnega transformatorja, pri tem tipu sta primarna ali sekundarna navitja razdeljena na dva z menjalnikom traku, ki se uporablja za ustvarjanje različnih vrednosti napetosti. Ko je menjalnik traku na primarni strani, bo dal dvojno napajanje in če je menjalnik traku na sekundarni strani, je najboljši za popravljanje:

Transformator z več odcepi

Spodnja slika prikazuje shematski diagram transformatorja z več odcepi, pri tem tipu sta primarna ali sekundarna navitja razdeljena na več kot dva z menjalnikom traku, ki se uporablja za ustvarjanje več vrednosti napetosti. Ta tip transformatorja se uporablja v grelnih napravah, poleg tega je napetostno območje 0-1200V:

Tokovni transformator

Spodnja slika prikazuje diagram vezja tokovnega transformatorja, obstajata dve vrsti tokovnih transformatorjev, ki temeljita na konstrukciji, kot sta toroidni in palični tip. Vedno se uporablja za znižanje napetosti in se uporablja kot merilna naprava. Njihova napetostna območja, ki jih določa standard IET, so 5/100 V, 5/500 V, 5/2000 V in številne druge vrednosti:

Spodaj je shematski diagram tokovnega transformatorja:

Zaključek

Naprava, ki se uporablja za povečanje ali znižanje napetosti, je znana kot transformator. Znana je tudi kot pasivna naprava, ker le prenaša napetost, nikoli pa ne ustvarja moči. Na področju elektrotehnike obstaja ogromen seznam transformacij in ta tip je nezaželen zaradi njihove zožitve.