aguetoy.pages.dev









24 volts trafo hög ström

Transformator

En transformator existerar enstaka elektroteknisk komponent såsom genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- samt spänningsnivåer.

Transformatorn uppfanns 1879 från William Stanley. Den existerar enstaka från huvudkomponenterna inom en elkraftsystem då den innebär ett relativt massiv finansiell placering dock även på grund av för att en transformatorhaveri kunna ett fåtal avgörande ekonomiska konsekvenser.

Etymologi

[redigera | redigera wikitext]

Trans- likt språkets minsta betydelsebärande enhet betyder över, bortom, för att vandra bortom, ifrån latinets trans-, likt preposition över, vandra ovan, bortom, detta troliga ursprunget existerar ifrån trare-, liksom betyder att korsa (se igenom).[1]

Uppbyggnad samt funktionssätt

[redigera | redigera wikitext]

Den vanligaste typen från transformator förmå anses bestå från tre delar: primärlindning, sekundärlindning samt kärna.

ett växelström genom primärlindningen ger upphov mot en tidsvarierande magnetiskt fält inom kärnan. Kärnan överför detta magnetiska fältet mot sekundärlindningen inom vilken detta orsakas enstaka spänning. Den enklaste transformatortypen består från ett järnkärna samt numeriskt värde metalltrådar såsom existerar lindade runt kärnan. Vissa konstruktioner äger en flertal lindningar vid sekundärsidan.

En lindning inom ett transformator existerar ett chef likt existerar lindad runt kärnan. Antalet lindningsvarv (N) vid sekundär- respektive primärlindningen bestämmer förhållandet mellan transformatorns sekundär- samt primärspänning(i detta ideala fallet):

För strömmarna inom respektive lindningar gäller detta omvända förhållandet:

Transformatorn innehåller även isolationsmaterial inom form eller gestalt från mot modell blad samt lack.

Isolationsmaterialet omger lindningarna samt skyddar mot elektriska överslag. till ytterligare skydd från lindningarna appliceras ofta en tunt lager lack utanpå. inom vissa transformatorer existerar lindningarna samt kärnan nedsänkta inom olja till för att skydda ytterligare. inom dem fallen existerar bota transformatorn skyddad från enstaka tank.

LED Trafo SLT 15W 24V DC (3) 250 kr

En speciell typ existerar sugtransformatorn vilket besitter förhållandet 1:1 mellan primär- samt sekundärlindningarna.

För högfrekvenstillämpningar kunna kärnfria transformatorer inträffa.

Exempel

[redigera | redigera wikitext]

En nättransformator tillsammans 1 000 varv inom primärlindningen samt 100 varv vid sekundärlindningen var primärlindningen ansluts mot en vägguttag tillsammans med 230 V (volt) växelspänning ger 23 V vid sekundärlindningen.

angående ett ström vid 100 mA (milliampere) tas ut vid sekundärsidan belastas primärsidan tillsammans med 10 mA (exemplet existerar förenklat samt bortser bland annat ifrån förluster.)

Kärnstrukturer

[redigera | redigera wikitext]

C-kärna

E-kärna

Toroidkärna

Det finns tre elementär kärnstrukturer till transformatorer.

Dessa existerar EI-kärnan, C-kärnan samt Toroidkärnan var EI-kärnan existerar den vanligaste kärnan. Lindningarna ligger vanligtvis vid ett bobin kring "mittbenet" samt den E-formade delen kortsluts magnetiskt tillsammans I-delen.

Toroidkärnan besitter kommit för att användas allt mera (med undantag på grund av switchtekniken).

Våra produkter kan användas bland annat till mätning och instrument samt för skyddsutrustning, tex reläskydd

Den består från cirkulära grupp från tunna transformatorplåtar vilket staplas vid varandra. Denna typ från transformatorkärna existerar ofta använd då den besitter en många litet läckage samt därmed upphöjd verkningsgrad.

C-kärnan existerar vanligt förekommande hos mot modell utgångstransformatorer på grund av rörförstärkare då den äger minimalt läckage från samtliga kärntyper samt är kapabel ges en cirkulärt tvärsnitt.

detta existerar även enkel för att införa en luftgap på grund av för att motarbeta eventuell DC-magnetisering inom samband tillsammans mot modell klass AB-förstärkare alternativt filterdrosslar. Bobiner används även till denna typ från kärnstruktur.

Laminering

[redigera | redigera wikitext]

Det varierande magnetiska flödet genom kärnan inducerar strömmar inom kärnan såsom existerar riktade vinkelrätt mot detta magnetiska flödets riktning.

på grund av för att begränsa dessa strömmar, såsom ger resistiva förluster, är kapabel kärnan lamineras, byggas upp från tunna plåtar tillsammans en tunt isolerande skikt mellan plåtarna.

En ytterligare chans existerar för att bygga kärnan från magnetiska partiklar inbakade inom en isolerande ämne.

Enkellindade transformatorer

[redigera | redigera wikitext]

Det finns inom huvudsak numeriskt värde kategorier från transformatorer, enkellindade transformatorer (spartransformatorer alternativt sparkopplade transformatorer) samt transformatorer tillsammans med flera lindningar (fulltransformatorer alternativt fullkopplade transformatorer).

Enkellindade transformatorer äger endast enstaka lindning, dock denna besitter flera uttagspunkter. en modell existerar spartransformatorer (eller autotransformatorer) såsom tidigare användes på grund av för att omvandla den då vanliga 220 V-spänningen inom vägguttagen mot 110 V på grund av för att passa äldre apparater liksom konstruerats till denna spänning.

ett sådan transformator äger mot modell 1000 varv ledningstråd lindad runt ett järnkärna, dock efter 500 varv finns ett anslutning mot lindningen. Vägguttagets 220 V kopplas mot lindningens ändpunkter samt apparaten liksom kräver 110 V kopplas mot den en ändpunkten samt lindningens mittpunkt. Följaktligen får den halva nätspänningen samt elnätet belastas bara tillsammans med halva den ström apparaten drar.

Den totala inverkan liksom åtgår på grund av för att driva apparaten existerar densamma liksom angående apparaten anslutits mot ett 110 V-källa. Spartransformatorer existerar inom land förbjudna vilket konsumentprodukt vid bas från den fara på grund av elchock likt föreligger nära deras bruk angående detta skulle uppstå en isolationsfel inom apparaten eftersom lindningens "gemensamma" ände från misstag är kapabel anslutas mot fasledaren inom stället till neutralledaren.

För matning från elektrifierade järnvägar används spartransformatorer, titta rälsåterledning.

En fördel tillsammans spartransformatorer existerar för att kärnan är kapabel göras mindre än nära ett fulltransformator (som äger galvaniskt skilda primär- samt sekundärlindningar). nära omsättningen 2:1 (till modell på grund av omvandlingen 220 mot 110 V) behöver den dimensioneras på grund av bara halva den inverkan (typeffekt) liksom den anslutna apparaten behöver.

En transformator är en elektroteknisk komponent som genom elektromagnetisk induktion omvandlar elektrisk energi mellan olika ström- och spänningsnivåer

enstaka fulltransformator kräver dessutom många mera ledningsmaterial på grund av lindningarna än ett spartransformator. Detta äger innebörd på grund av transformatorns vikt, volym samt kostnad samt detta existerar därför konstruktionen benämns spartransformator.

Transformatorer tillsammans med flera lindningar

[redigera | redigera wikitext]

Transformatorer tillsammans med flera lindningar besitter ofta ett primärlindning samt enstaka alternativt flera sekundärlindningar.

enstaka vanlig tillämpning existerar elektriska apparater liksom konstrueras på grund av för att drivas tillsammans ett nedsänkt spänning var transformatorn omvandlar 230 V, likt existerar den nominella spänningen inom detta svenska elnätet, mot exempelvis 6 V. en modell existerar bandspelare vilket antingen är kapabel drivas tillsammans med batterier alternativt tillsammans ett batterieliminator.

Batterieliminatorn innehåller enstaka transformator samt enstaka likriktare vilka tillsammans ger identisk spänning likt batterierna samt eliminerar därmed nödvändigheten från batterier då detta finns tillfälle mot nätanslutning.

En transformator tillsammans med flera sekundärlindningar är kapabel ge flera utspänningar. detta existerar vanligt inom apparater liksom kräver mer än ett spänning, mot modell äldre TV-apparater.

var finns ofta ett spänning vid 5 V till digital elektronik, 12 V till motsvarande elektronik (till modell ljudförstärkare) samt glödspänning, vanligen 6,3 V, på grund av bildröret.

Analog elektronik likt operationsförstärkare kräver ofta enstaka därför kallad dubbelspänning (till modell +15V samt -15V relativt ett gemensam jordpunkt, efter likriktning), samt den är kapabel åstadkommas tillsammans med ett sekundärlindning likt förses tillsammans mittuttag.

Mittutaget bildar nollpunkt till matningsspänningarna liksom tas ut mellan varenda ände vid lindningen samt mittuttaget, samt efter likriktning blir dem positiv respektive negativ spänning relativt nollpunkten.

Transformatorer till höga frekvenser

[redigera | redigera wikitext]

Flera typer från transformatorer används på grund av radiofrekvens (RF). på grund av transformatorernas kärnor existerar lameller från stål ej lämpliga.

Transformatorer tillsammans luftkärna

[redigera | redigera wikitext]

Dessa används på grund av höga frekvenser. Avsaknaden från enstaka kärna innebär många nedsänkt induktans. sådana transformatorer förmå existera några varv från tråd fastlött vid en kretskort.

Transformatorer tillsammans ferritkärna

[redigera | redigera wikitext]

Ofta nyttja på grund av mellanhöga frekvenser (IF), mot modell på grund av steg inom radiomottagare, mestadels likt avstämda transformatorer, tillsammans med enstaka gängad ferritkärna såsom skruvas in alternativt ut till för att justera IF-avstämningen.

Transformatorerna existerar vanligtvis inkapslade på grund av mekanisk stabilitet samt på grund av för att minska elektromagnetiska störningar.

Ledningar till upphöjd frekvens

[redigera | redigera wikitext]

För radiofrekvensanvändning görs transformatorer ibland från ett bifilärt (dubbeltrådigt) lindad ledning alternativt från ett koaxialkabel, lindad runt ett ferritkärna alternativt någon ytterligare typ från kärna.


  • 24 volts trafo  upphöjd ström

  • Denna typ från transformator ger enstaka extremt massiv bandbredd dock endast en begränsat antal omsättningstal (såsom 1:9, 1:4 alternativt 1:2) förmå uppnås tillsammans med denna teknik.

    Kärnmaterialet ger ett massiv ökning från induktansen samt ger därmed en viktigt ökat Q-värde. Kärnorna hos sådana transformatorer förbättrar inom synnerhet prestandan på grund av dem lägre frekvenserna från bandet.

    Transformatorer på grund av ljudsignaler

    [redigera | redigera wikitext]

    Transformatorer (avsedda till 20–20000 Hz) inom enstaka överföringskedja på grund av ljudsignaler existerar oftast den faktor likt begränsar ljudkvaliteten då dem används; elektroniska kretsar tillsammans med stort frekvensomfång samt nedsänkt distorsion existerar relativt enkla för att utforma.

    En betydelsefull komponent existerar utgångstransformatorn mot enstaka effektförstärkare. Rörbaserade kretsar på grund av återgivning tillsammans upphöjd standard äger länge tillverkats utan transformatorer, dock ett utgångstransformator behövs på grund av för att koppla utgångsrörens relativt höga inre impedans (upp mot några hundra ohm beroende vid konfiguration) mot den låga impedansen (4-16 ohm) hos enstaka normal högtalare.

    dem flesta halvledarbaserade effektförstärkare behöver ej någon utgångstransformator alls.

    Ett idag vanligare användningsområde på grund av transformatorer inom ljudkretsar existerar liksom linjetransformator, var dess förmåga mot galvanisk isolering samt god symmetrisk stördämpning utför den mot ett attraktiv komponent inom mot modell mikrofonförförstärkare alternativt DI-boxar.

    För god lågfrekvensåtergivning behövs ett relativt massiv järnkärna samt krav vid upphöjd effekttålighet ökar även den erforderliga kärnans storlek. Goda högfrekvensegenskaper kräver exakt skapade samt genomförda lindningar till för att undvika alltför många läckinduktans alternativt läckkapacitans. Allt detta leder mot enstaka relativt dyr komponent.

    Snabb leverans och fri frakt från 499 kr, eller boka och hämta i din Kjell & Company-butik samma dag

    Samtidigt kunna den färgning liksom transformatorn ger existera enstaka eftersökt egenskap, samt detta finns enstaka grundlig andrahandsmarknad tillsammans med äldre elektronik var bland annat olika transformatorers klang uppges spela massiv roll på grund av värdet vid apparaten.

    Ett idag ovanligare användningsområde på grund av ett audiotransformator existerar inom telefonmodem, var dess förmåga mot galvanisk isolation existerar betydande till för att behålla telefonlinjens isolation mot rum jordpotential.

    liknande transformatorer utformas oftast på grund av 600Ω impedans, tillsammans begränsat frekvensområde (till modell 200 - 6000 Hz) dock tillsammans med upphöjd tålighet mot överslag mellan lindningarna.

    Transformatorer till trefassystem

    [redigera | redigera wikitext]

    Transformering från trefasspänningar kunna åstadkommas vid numeriskt värde sätt.

    Endera tillsammans med ett transformator speciellt konstruerad på grund av syftet eller målet alternativt tillsammans tre hopkopplade separata transformatorer avsedda till enfas.

    Exempel vid en sätt för att koppla tre enfastransformatorer till transformering från trefas.

    L1, L2 samt L3 existerar trefaskällans faser.

    Transformator på grund av trefas. varenda fas besitter ett först samt ett sekundär lindning

    Transformatorer inom elnät

    [redigera | redigera wikitext]

    Elektrisk energiproduktion inom kraftverk sker nära relativt nedsänkt spänning, 0,4 mot 17,5 kV.

    Normalt transformeras den sedan upp mot ett högre spänning till fjärrdistributionen, vars nivå existerar beroende från hur många energi såsom produceras samt vilka spänningsnivåer vilket finns tillgängliga inom närheten. inom mottagningsänden transformeras den sedan ned inom flera steg mot den spänning såsom existerar standard inom konsumenternas trefasanslutningar.

    inom flera länder existerar denna systemspänning 400 V, likt resulterar inom 230 V enfas inom vägguttagen hos konsumenterna. Tidigare fanns systemspänningen inom Europa 380 eller 415 V, vilket gav 220 V respektive 240 V inom vägguttagen. Före andra världskriget samt fram mot samt tillsammans 1950-talet plats struktur tillsammans med 190/110 samt 220/127 vanliga inom land.

    inom Japan används spänningarna 100 V samt 200 V; inom USA användes inom hushållen 2x120V (240 volt tillsammans med mittnolla) alternativt trafas 120/208 V.

    I Europa existerar nätfrekvensen 50 Hz medan USA samt omkringliggande länder besitter nätfrekvensen 60 Hz.

    5

    på grund av längesedan förekom inom land 25 Hz, vilket ägde nackdelen för att många järn krävdes inom anslutna apparater samt för att vanliga glödlampor lyste tillsammans med en visst flimmer; enstaka fördel plats för att generatorerna kunde köras vid en lägre varvtal. Hänsyn måste tas mot elnätets frekvens nära dimensionering samt anslutning från växelströmsapparater.

    För elektriska järnvägar liksom använder växelströmsdrift förekommer således nedsänkt frekvens vilket 16 2/3 Hz (en tredjedel från 50), vilket ger fördelar då en stillastående järnvägsfordon snabbt bör köras igång mot full hastighet. Spårvagnar samt tunnelbanor använder oftast 750 V likspänning.

    Systemspänningar vid 70 kV alternativt 130 kV existerar vanliga inom regionnät.

    Dessa ledningar löper mellan mottagningsstationer vilket transformerar ned spänningen mot mellan 10  samt  20 kV.

    Online

    ifrån mottagningsstationen går antingen luftledningar alternativt markförlagd ledning mot transformatorstationer inom närheten från förbrukarna. Den vanligaste spänningen inom dessa ledningar existerar 10 kV. 10 kV-ledningen går sedan mot nätstationer inom mot modell villakvarter; vid ruralt område mot stolptransformatorer något centralt placerade, inom vissa fall intill större gårdar.

    Därifrån går servisledningar tillsammans med 230 V fasspänning (400 V mellan faserna) mot abonnenterna.

    Stolptransformator. inom gafflarna mellan luftledningen samt transformatorn sitter högspänningssäkringar

    Transformatorstation nära Maglarp tillsammans med skånsk trappgavel

    Transformatorstation inom eldistributionsnätet innehållande enstaka högspänningstransformator (oftast 10 kV in samt 400 V ut)

    Användning inom elektronik

    [redigera | redigera wikitext]

    Inom elektroniken används transformatorer på grund av för att justera impedanser, mot modell mot mikrofoner samt högtalare samt till för att galvaniskt isolera mätutrustning samt mätobjekt.

    en annat vanligt sätt för att nyttja transformatorer existerar liksom galvanisk isolator till linjesignaler, ofta via balanserad ledning.

    Ekvivalent krets

    [redigera | redigera wikitext]

    Transformatorns universella emk-ekvation

    Om kärnans flöde existerar sinusoidalt sålunda gäller på grund av enstaka lindnings effektivvärdeErms på grund av spänningen, drivkällans frekvens f inom mätning, antalet lindningsvarv N, kärnans area av en tvärsnittsfigur a inom kvadratmeter samt toppvärdet till den magnetiska flödestätheten B inom Tesla:

    Antaganden:

    • Inga järnförluster
    • Oändlig permeabilitet
    • Inga läckflöden
    • Lindningarna förlustfria (resistansfria).

    Transformatorns attribut är kapabel representeras från ett likvärdig kretsmodell vilket motsvarar enstaka ideal transformator.

    Resistiva lindningsförluster samt reaktiva läckage representeras från nästa återkopplingsparametrar hos modellen:

    • Primärlindningen: RP, XP
    • Sekundärlindningen: RS, XS

    RS samt XS förmå inom praktiken omvandlas mot primärsidans parametrar genom multiplikation tillsammans med impedansens skalfaktor

    Kärnförluster samt förluster genom läckreaktans representeras från parametrarna på grund av modellens shuntgren:

    • Kärn- alternativt järnförluster: RC
    • Magnetiseringsreaktansen: XM

    RC samt XM kallas ibland modellens magnetiseringsgren.

    AC-installationstransformator med fast utspänning

    Kärnförluster orsakas inom inledande grabb från hysteres- samt virvelströmseffekter inom kärnan samt existerar proportionella mot kvadraten från kärnans flöde på grund av drift nära ett given frekvens. enstaka kärna tillsammans med ändlig permeabilitet kräver ett magnetiseringsström från IM till för att bibehålla detta ömsesidigt flödet inom kärnan.

    Magnetiseringsströmmen existerar inom fas tillsammans detta magnetiska flödet. Mättnadseffekter fullfölja för att förhållandet mellan dem numeriskt värde existerar icke-linjärt, dock till enkelhets skull brukar denna resultat ignoreras.

    Med sinusformad försörjning ligger kärnflödet 90° efter den inducerade emk:n. ifall sekundärlindningen saknar ansluten gods existerar magnetiseringsgrenens ström I0 lika tillsammans transformatorns tomgångsström.

    På produktbladen visar vi standardsortimentet och vi tillverkar även helt enligt kundens önskemål och krav

    Modellen existerar baserad vid antaganden ifall linjäritet samt ett sektion andra approximationer. Analysen är kapabel förenklas genom för att anta för att magnetiseringsgrenens impedans existerar relativt upphöjd samt för att flytta grenen mot vänster från dem huvudsakliga impedansens parametrar, sålunda för att kombinationen från huvudsakliga samt motsvarande sekundära motstånd samt reaktanser är kapabel kombineras genom lätt summering från dem numeriskt värde uppsättningarna från parametrar:

    Se även

    [redigera | redigera wikitext]

    Referenser

    [redigera | redigera wikitext]

    • Gill, Paul, 2009, Electrical power redskap maintenance and testing; second edition.

      CRC Press, Taylor & Francis Group.

    Noter

    [redigera | redigera wikitext]

    Externa länkar

    [redigera | redigera wikitext]