صفحه اصلی - مقاله - جزئیات

مدار معادل ترانسفورماتور جریان AC DC چیست؟

اما جانسون
اما جانسون
اما متخصص بازاریابی در دیکسن است. وی به مدت 8 سال به ترویج محصولات الکتریکی دیکسن در سطح جهان اختصاص یافته است. استراتژی های عالی بازاریابی وی به محصولات دیکسسن کمک کرده است تا بیش از 70 کشور و مناطق را وارد کنند و دیکسسن را به یک مارک خوب شناخته شده در بازار بین المللی تبدیل کرده است.

سلام! من به عنوان تأمین کننده ترانسفورماتورهای فعلی AC DC ، اغلب در مورد مدار معادل این دستگاه های nifty سؤال می کنم. بنابراین ، بیایید درست شیرجه بزنیم و آن را به شکلی که درک آن آسان باشد ، تجزیه کنیم.

اول از همه ، یک ترانسفورماتور فعلی AC DC دقیقاً چیست؟ خوب ، این دستگاهی است که برای اندازه گیری جریان الکتریکی در یک جریان متناوب جریان (AC) یا جریان مستقیم (DC) استفاده می شود. این کار با تبدیل جریان بالا در مدار اولیه به یک جریان کم متناسب در مدار ثانویه کار می کند ، که می تواند به راحتی توسط ابزارهایی مانند آممترها اندازه گیری شود یا برای اهداف کنترل دیگر استفاده شود.

حال ، بیایید در مورد مدار معادل صحبت کنیم. مدار معادل یک ترانسفورماتور جریان AC DC یک نمایش ساده از نحوه رفتار ترانسفورماتور به صورت الکتریکی است. این به ما کمک می کند تا عملکرد ترانسفورماتور را در شرایط مختلف عملیاتی تجزیه و تحلیل و درک کنیم.

اجزای اصلی مدار معادل آن

مدار معادل یک ترانسفورماتور جریان AC DC به طور معمول از چندین مؤلفه اصلی تشکیل شده است:

1. سیم پیچ اولیه

سیم پیچ اولیه بخشی از ترانسفورماتور است که به مدار جریان بالا وصل می شود. این تعداد مشخصی از چرخش ($ n_1 $) دارد و به دلیل سیم مورد استفاده ، مقاومت (R_1 $ $) دارد. جریان اصلی ($ i_1 $) از طریق این سیم پیچ جریان می یابد.

2. سیم پیچ ثانویه

سیم پیچ ثانویه به مدار اندازه گیری یا کنترل وصل می شود. در مقایسه با سیم پیچ اولیه تعداد متفاوتی از چرخش ($ n_2 $) دارد. جریان ثانویه ($ i_2 $) در این سیم پیچ با توجه به نسبت چرخش ترانسفورماتور ($ n_1/n_2 $) القا می شود. درست مانند سیم پیچ اولیه ، سیم پیچ ثانویه نیز مقاومت دارد ($ R_2 $).

3. شاخه مغناطیس

شاخه مغناطیسی نشان دهنده رفتار مغناطیسی هسته ترانسفورماتور است. این شامل یک القاء ($ l_m $) و مقاومت ($ r_m $) است. القاء $ L_M $ انرژی ذخیره شده در میدان مغناطیسی هسته را به خود اختصاص می دهد ، در حالی که مقاومت $ r_m $ نشان دهنده ضررهای اصلی مانند هیسترزیس و خسارت های فعلی است.

4. القاء نشت

همچنین القاء نشت ($ l_ {l1} $ و $ l_ {l2} $) به ترتیب با سیم پیچ های اولیه و ثانویه همراه است. این القاء نشت نشان دهنده شار مغناطیسی است که هم سیم پیچ های اولیه و هم ثانویه را پیوند نمی دهد. به عبارت دیگر ، آنها شار مغناطیسی را که از هسته خارج می شوند ، به حساب می آورند و به تحول جریان کمک نمی کنند.

نمودار مدار معادل

ما می توانیم مدار معادل یک ترانسفورماتور فعلی AC DC را به شرح زیر نشان دهیم:

طرف اصلی دارای مقاومت اولیه $ r_1 $ در سری با القاء نشت اولیه $ L_ {L1} $ است. جریان اصلی $ i_1 $ از طریق این ترکیب جریان می یابد. شاخه مغناطیس ($ r_m $ و $ l_m $) به موازات ورودی مدار معادل متصل می شود.

از طرف ثانویه ، مقاومت ثانویه $ R_2 $ در سری با القاء نشت ثانویه $ L_ {L2} $ است. جریان ثانویه $ i_2 $ در این قسمت از مدار جریان می یابد. رابطه بین جریانهای اولیه و ثانویه با نسبت چرخش ترانسفورماتور ارائه می شود ، اما در برنامه های واقعی جهان ، برخی از خطاها به دلیل وجود سایر اجزای موجود در مدار معادل وجود دارد.

تجزیه و تحلیل مدار معادل

برای تجزیه و تحلیل مدار معادل ، ما از قوانین اساسی الکتریکی مانند قوانین کرچوف استفاده می کنیم. به عنوان مثال ، با استفاده از قانون ولتاژ Kirchhoff (KVL) در قسمت اصلی مدار معادل ، ما دریافت می کنیم:

$ v_1 = i_1 (r_1 + j \ omega l_ {l1}) + v_m $

جایی که $ v_1 $ ولتاژ اصلی است ، $ \ omega $ فرکانس زاویه ای سیگنال AC است (اگر یک مدار AC باشد) و $ v_m $ ولتاژ در شاخه مغناطیسی است.

DX-20DS-60

از طرف ثانویه ، ما:

$ v_2 = i_2 (r_2 + j \ omega l_ {l2}) $

نسبت چرخش ترانسفورماتور به عنوان $ n = \ frac {n_1} {n_2} $ تعریف شده است. در یک ترانسفورماتور ایده آل ، $ i_1 = \ frac {n_2} {n_1} i_2 $. اما در یک ترانسفورماتور واقعی ، وجود جریان مغناطیس و القاء نشت باعث انحراف از این رابطه ایده آل می شود.

اهمیت درک مدار معادل

درک مدار معادل یک ترانسفورماتور جریان AC DC به دلایل مختلف بسیار مهم است. اولا ، در طراحی ترانسفورماتورها با عملکرد بهتر کمک می کند. با انتخاب دقیق مقادیر مؤلفه ها در مدار معادل ، می توانیم خطاها را در اندازه گیری فعلی به حداقل برسانیم و کارایی ترانسفورماتور را بهبود بخشیم.

ثانیا ، به ما این امکان را می دهد تا رفتار ترانسفورماتور را در شرایط عملیاتی مختلف پیش بینی کنیم. به عنوان مثال ، اگر فرکانس سیگنال AC تغییر کند ، می توانیم از مدار معادل استفاده کنیم تا چگونه جریان ها و ولتاژهای موجود در ترانسفورماتور را تحت تأثیر قرار دهیم.

دامنه ترانسفورماتورهای فعلی AC DC ما

به عنوان یک تأمین کننده ، ما طیف گسترده ای از ترانسفورماتورهای فعلی AC DC را برای تأمین نیازهای مختلف مشتری ارائه می دهیم. ما را بررسی کنیدترانسفورماتور ابزار فعلی، که برای اندازه گیری دقیق جریان در برنامه های مختلف طراحی شده است.

ما همچنین داریمترانسفورماتور ولتاژ کم 0.72kV، مناسب برای مدارهای ولتاژ کم. و برای کسانی که به یک ترانسفورماتور با فرکانس و دقت خاص نیاز دارند ، ماترانسفورماتور کلاس 1 50Hzیک انتخاب عالی است

برای تهیه با ما تماس بگیرید

اگر در بازار ترانسفورماتورهای فعلی با کیفیت AC DC هستید ، دوست داریم از شما بشنویم. این که آیا شما در مورد مدار معادل سؤال دارید ، در انتخاب ترانسفورماتور مناسب برای برنامه خود به کمک نیاز دارید یا آماده سفارش سفارش هستید ، ما برای کمک به شما اینجا هستیم. برای بحث دقیق در مورد نیازهای خود به ما دسترسی پیدا کنید و بیایید یک مشارکت تجاری موفق را آغاز کنیم.

منابع

  • اصول ماشین آلات برقی ، استفان جی چاپمن
  • تجزیه و تحلیل سیستم قدرت ، جان جی گرینگر و ویلیام دی استیونسون جونیور.

ارسال درخواست

پست‌های محبوب وبلاگ