Za začetnike, ki so pravkar prišli v stik z znanjem o transformatorju, se v velikem številu osnovnih konceptov vedno pojavljajo nekatere nejasne točke znanja. Delovanje transformatorja brez obremenitve pri obremenitvi transformatorja je ena izmed njih. Čeprav obstaja veliko gradiv za razlago obeh konceptov ločeno, bo le malo gradiv pojasnilo razliko med obema.
Ta prispevek bo predstavil delovanje transformatorja brez obremenitve in obremenitve transformatorja ter pojasnil razliko med njima. Naj's pogledajo z majhno serijo.
Delovanje transformatorja brez obremenitve
To se nanaša na delovno stanje, v katerem je primarno navitje transformatorja priključeno na napajanje, sekundarno navitje pa je odprto. V tem času se tok v primarnem navitju imenuje tok brez obremenitve transformatorja. Tok brez obremenitve proizvaja magnetno polje brez obremenitve. Pod delovanjem glavnega magnetnega polja (tj. magnetnega polja, ki hkrati povezuje primarno in sekundarno navitje) se v primarnem in sekundarnem navitju inducira elektromotorna sila.
Med delovanjem brez obremenitve, čeprav na sekundarni strani ni izhodne moči, primarna stran še vedno absorbira del aktivne moči iz električnega omrežja, da kompenzira izgubo histereze in izgubo vrtinčnega toka v železnem jedru, ki jo povzroči nasičenost pretoka, ki se na kratko imenuje izguba železa. Velikost histerezne izgube je odvisna od frekvence napajanja in površine histerezne zanke materiala železnega jedra; Izguba vrtinčnega toka je sorazmerna s kvadratom gostote in frekvence magnetnega pretoka. Poleg tega pride do izgube bakra zaradi toka brez obremenitve. Pri transformatorjih z različnimi zmogljivostmi sta tok brez obremenitve in izguba brez obremenitve različni.
Delovanje obremenitve transformatorja
Nanaša se na delovno stanje, ko je primarno navitje priključeno na napajalno napetost, sekundarno navitje pa na obremenitev. V tem času ima sekundarna stran transformatorja tudi tokovni tok, dostopno vezje originalnega transformatorja se ustrezno poveča v primerjavi z prostim tekom, napetost sponke sekundarne strani pa se bo spremenila pod vplivom obremenitve.
Delovanje pri normalni periodični obremenitvi:
1. Pod nazivnimi pogoji delovanja lahko deluje z nazivnim tokom skozi vse leto. 2. Dovoljeno je občasno preseči nazivni tok, ko je povprečna relativna hitrost staranja manjša ali enaka 1.
3. Če ima resne okvare (kot so nenormalen hladilni sistem, resno puščanje olja, lokalno pregrevanje, nenormalni rezultati analize raztopljenega plina v olju itd.) ali šibko izolacijo, ni primeren za delovanje nad nazivnim tokom.
4. V normalnem načinu delovanja s periodično obremenitvijo in pri delovanju s prekomernim nazivnim tokom se lahko dovoljeni faktor obremenitve K2 in čas določita v skladu z eno od metod v smernicah za obremenitev.
Razlika med obema
Glavna razlika med delovanjem brez obremenitve in obremenitvijo transformatorja se odraža predvsem v sekundarni tuljavi. Ko je transformator pod obremenitvijo, je sekundarna tuljava povezana z obremenitvijo in ustvarja veliko moč. Ko transformator deluje brez obremenitve, je sekundarna tuljava odprta in proizvaja mikro moč.
Gre za napravo, ki uporablja princip elektromagnetne indukcije za spreminjanje izmenične napetosti. Glavne komponente so primarna tuljava, sekundarna tuljava in železno jedro (magnetno jedro). V električni opremi in brezžičnih vezjih se pogosto uporablja za dvig in padec napetosti, usklajevanje impedance, varnostno izolacijo ipd. Med delovanjem transformatorja brez obremenitve se porablja le izguba v prostem teku, torej izguba in potepanje železa, kar je 6 % celotne zmogljivosti. Med delovanjem obremenitve je izguba brez obremenitve + izguba obremenitve, torej izguba bakra, kar je skupna poraba transformatorja.
Ta članek uvaja delovanje transformatorja brez obremenitve in obremenitve ter podrobno razlaga razlike med njima po zaključku osnovnega znanja. Članek je zelo primeren za branje začetnikov. Upam, da bodo vsi prijatelji, ki imajo vprašanja o prostem teku in obremenitvi, lahko rešili svojo zmedo po branju tega članka.
