Как интерпретировать обозначения на схеме трансформатора

Kak Interpretirovat Oboznacenia Na Sheme Transformatora



Трансформатор — это пассивное устройство, используемое для повышения и понижения напряжения в соответствии с его конфигурацией. В зависимости от рабочего напряжения существуют различные типы трансформаторов, и все это руководство посвящено схематическим обозначениям трансформаторов.

Символы схемы трансформатора

Графическое представление электрических и электронных схем известно как символы схемы. Визуализируя схематические символы, становится легко понять правильное функционирование и структуру любого электрического устройства. Существуют различные виды трансформаторов, такие как:







Трансформатор с воздушным сердечником

Ниже приведено схематическое изображение трансформатора с воздушным сердечником, в котором две индуктивные катушки намотаны близко друг к другу. Они используются в радиочастотных устройствах. Диапазон выходного напряжения этого трансформатора составляет 0-600 В:





Трансформатор с железным сердечником

Ниже приведено схематическое изображение трансформатора с железным сердечником, в котором две индуктивные катушки намотаны на железный сердечник. Создание канала между первичной и вторичной обмотками является основной целью этого трансформатора. Диапазон выходного напряжения этого трансформатора составляет 0-600 В.





Силовой трансформатор

Ниже приведено схематическое изображение силового трансформатора, это трехфазные трансформаторы с соединением звездой и треугольником на первичной и вторичной обмотках. Они служат средством передачи энергии. Диапазон напряжения силового трансформатора составляет от 33 кВ до 400 кВ:



Трансформатор с ферритовым сердечником

Ниже приведено схематическое изображение трансформатора с ферритовым сердечником, в котором две индуктивные катушки намотаны вокруг сжатого материала ферритового сердечника, который используется для уменьшения потерь на вихревые токи. Напряжение пробоя этого трансформатора составляет 0В, а диапазон напряжения 5кВ:

Понижающий трансформатор

На рисунке показана топология схемы понижающего трансформатора, первичная и вторичная обмотка разделены магнитопроводом. Вторичное напряжение понижается с помощью этого трансформатора. Номинальное напряжение этого трансформатора различается в зависимости от его использования, например, трехфазное и однофазное. Для однофазного его номинальное напряжение составляет 12 В, 24 В и другие значения, для трехфазного 220 В, 440 В и многие другие значения:

Ниже представлена ​​принципиальная схема понижающего трансформатора:

Повышающий трансформатор

На рисунке показан повышающий трансформатор, первичная и вторичная обмотка разделены магнитопроводом. Вторичное напряжение увеличивается с помощью этого трансформатора. Номинальное напряжение этого трансформатора различается в зависимости от его использования, например, трехфазное и однофазное, для однофазного его номинальное напряжение составляет 220 В, 240 В и другие значения, для трехфазного - 11 кВ, 33 кВ и многие другие значения:

Ниже представлена ​​принципиальная схема повышающего трансформатора:

Центральный ленточный трансформатор

На рисунке ниже показана принципиальная схема центрального ленточного трансформатора. В этом типе первичная или вторичная обмотка разделена на две с помощью ленточного переключателя, который используется для создания различных значений напряжения. Когда устройство смены ленты находится на первичной стороне, оно обеспечивает двойное питание, а если устройство смены ленты находится на вторичной стороне, то это лучше всего подходит для исправления:

Многоотводный трансформатор

На рисунке ниже показана принципиальная схема многоотводного трансформатора. В этом типе первичная или вторичная обмотка разделена более чем на две с помощью ленточного переключателя, который используется для создания нескольких значений напряжения. Этот тип трансформатора применяется в отопительных приборах, при этом диапазон напряжения 0-1200В:

Трансформатор тока

На рисунке ниже показана принципиальная схема трансформатора тока. Существует два типа трансформатора тока по конструкции, например тороидальный и стержневой. Он всегда используется для понижения напряжения и используется в качестве измерительного устройства. Их диапазоны напряжения, указанные стандартом IET, составляют 5/100 В, 5/500 В, 5/2000 В и многие другие значения:

Ниже представлена ​​принципиальная схема трансформатора тока:

Заключение

Устройство, которое используется для повышения или понижения напряжения, называется трансформатором. Его также называют пассивным устройством, поскольку оно просто передает напряжение, но никогда не генерирует мощность. В области электротехники существует огромный список преобразований, и этот тип разочаровывается при их сокращении.