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Paramètres du transformateur

Nombre Parcourir:0     auteur:Éditeur du site     publier Temps: 2022-05-06      origine:Propulsé

Paramètre technique du transformateur LF

Il existe des exigences techniques correspondantes pour différents types detransformateurs, qui peut être exprimé par des paramètres techniques correspondants. Par exemple, les principaux paramètres techniques du transformateur de puissance comprennent: la puissance nominale, la tension nominale et le rapport de tension, la fréquence nominale, le grade de température de travail, l'élévation de la température, le taux de régulation de la tension, les performances d'isolation et les performances anti-humidité. Pour les transformateurs généraux à basse fréquence, les principaux paramètres techniques sont: le rapport de transformation, les caractéristiques de fréquence, la distorsion non linéaire, le blindage magnétique et le blindage électrostatique, l'efficacité, etc. Rapport de tension:

Le nombre de bobines des deux groupes de transformateur est respectivement N1 et N2, N1 est le primaire et N2 est le secondaire. Lorsqu'une tension CA est appliquée à la bobine primaire, la force électromotive induite sera générée aux deux extrémités de la bobine secondaire. Lorsque N2> N1, la force électromotive induite est supérieure à la tension appliquée par le primaire. Ce type de transformateur est appelé transformateur Step-Up; Lorsque n2

n = n1 / n2

Où n est appelé rapport de tension (rapport de virage). Lorsque n> 1, n1> n2, u1> u2, et le transformateur est un transformateur bas. Sinon, c'est le transformateur Step-Up.Fournisseurs de transformateurs - Chnzbtech

Efficacité du transformateur

À la puissance nominale, le rapport de la puissance de sortie et de la puissance d'entrée du transformateur est appelé l'efficacité du transformateur, c'est-à-dire

Où η est l'efficacité du transformateur; P1 est la puissance d'entrée et P2 est la puissance de sortie.

Lorsque la puissance de sortie P2 du transformateur est égale à la puissance d'entrée P1, l'efficacité est améliorée η égale à 100%, le transformateur ne produira aucune perte. Mais en fait, il n'y a pas un tel transformateur. Le transformateur produit toujours une perte lors de la transmission d'énergie électrique, qui comprend principalement la perte de cuivre et la perte de fer. La perte de cuivre fait référence à la perte causée par la résistance à la bobine du transformateur. Lorsque le courant est chauffé à travers la résistance à la bobine, une partie de l'énergie électrique est convertie en énergie thermique et perdue. Parce que la bobine est généralement enroulée par le fil de cuivre isolé, il est appelé la perte de cuivre.

La perte de fer de transformateur comprend deux aspects. L'un est la perte d'hystérésis. Lorsque le courant alternatif traverse le transformateur, la direction et la taille de la ligne de force magnétique de la feuille d'acier en silicium passant par le transformateur changent en conséquence, de sorte que les molécules à l'intérieur de la feuille d'acier en silicium se frottent les unes contre les autres et libèrent de l'énergie thermique, perdant ainsi une partie de l'énergie électrique. C'est la perte d'hystérésis. L'autre est une perte de courant de Foucault, lorsque le transformateur fonctionne. Il y a une ligne de force magnétique traversant le noyau de fer, et le courant induit sera généré sur le plan perpendiculaire à la ligne de force magnétique. Étant donné que ce courant forme une boucle fermée, forme un courant circulant et forme un vortex, il est appelé courant de Foucault. L'existence d'un courant de Foucault fait la chaleur du noyau de fer et consomme de l'énergie. Cette perte est appelée perte de courant Eddy.

L'efficacité du transformateur est étroitement liée au niveau de puissance du transformateur. Généralement, plus la puissance est importante, plus le rapport de puissance de perte / puissance est faible et plus l'efficacité est élevée. Inversement, plus la puissance est petite, plus l'efficacité est faible.

Paramètre caractéristique du transformateur LF

Fréquence de réponse

Il se réfère à la caractéristique que la tension de sortie secondaire du transformateur change avec la fréquence de travail.

Bande passante Si la tension de sortie du transformateur à la fréquence intermédiaire est U0, la plage de fréquences lorsque la tension de sortie (tension d'entrée reste inchangée) tombe à 0,707u0 est appelée bande passante B du transformateur satons.

Ratio d'impédance primaire et secondaire

L'impédance primaire et secondaire du transformateur est liée à une impédance RI et RO appropriées pour correspondre à l'impédance primaire et secondaire du transformateur, alors le rapport de Ri et RO est appelé rapport d'impédance primaire et secondaire. Dans l'état de l'appariement d'impédance, le transformateur fonctionne dans le meilleur état et l'efficacité de transmission est la plus élevée.

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