Hogyan értelmezzük a transzformátor sematikus szimbólumait

Hogyan Ertelmezzuk A Transzformator Sematikus Szimbolumait



A transzformátor egy passzív eszköz, amely a feszültség növelésére és csökkentésére szolgál a konfigurációjának megfelelően. Az üzemi feszültségtől függően többféle transzformátor létezik, és ez az útmutató a transzformátorok sematikus szimbólumairól szól.

Transzformátor sematikus szimbólumok

Az elektromos és elektronikus áramkörök grafikus ábrázolását sematikus szimbólumoknak nevezzük. A sematikus szimbólumok megjelenítésével könnyen megérthető bármely elektromos eszköz megfelelő működése és szerkezete. többféle transzformátor létezik, mint pl.







Légmagos transzformátor

Az alábbiakban a légmagos transzformátor vázlatos ábrázolása látható, amelyben két induktív tekercs szorosan egymáshoz van csavarva. Rádiófrekvenciás eszközökben használják. Ennek a transzformátornak a kimeneti feszültségtartománya 0-600 V:





Vasmagos transzformátor

Az alábbiakban a vasmagos transzformátor vázlatos ábrázolása látható, amelyben két induktív tekercs van feltekerve a vasmagra. Ennek a transzformátornak az elsődleges célja egy csatorna létrehozása az elsődleges és a szekunder tekercs között. Ennek a transzformátornak a kimeneti feszültsége 0-600 V.





Erőátviteli transzformátor

Az alábbiakban a teljesítménytranszformátor vázlatos ábrázolása látható, ezek háromfázisú transzformátorok csillag és delta csatlakozással a primer és szekunder tekercseken. Erőátviteli eszközként szolgálnak. A transzformátor feszültségtartománya 33kV és 400kV között van:



Ferritmagos transzformátor

Az alábbiakban a ferritmagos transzformátor vázlatos ábrázolása látható, amelyben két induktív tekercs van körbetekerve a sűrített ferritmag anyaga köré, amelyet az örvényáram-veszteség csökkentésére használnak. Ennek a transzformátornak a letörési feszültsége 0 V, a feszültségtartománya pedig 5 kV:

Step Down Transformer

Az ábra a lecsökkentő transzformátor áramköri topológiáját mutatja, a primer és a szekunder tekercset a mágneses mag választja el. A szekunder feszültséget ezzel a transzformátorral csökkentjük. Ennek a transzformátornak a névleges feszültsége a felhasználástól függően eltérő, például háromfázisú és egyfázisú, egyfázisú esetében a névleges feszültsége 12 V, 24 V és egyéb értékek, háromfázisú 220 V, 440 V és sok más érték:

Az alábbiakban a lecsökkentő transzformátor vázlatos diagramja látható:

Step Up Transformer

Az ábrán a fokozó transzformátor látható, a primer és a szekunder tekercset a mágneses mag választja el. A szekunder feszültséget ezzel a transzformátorral növeljük. Ennek a transzformátornak a névleges feszültsége a felhasználástól függően eltérő, például háromfázisú és egyfázisú, egyfázisú névleges feszültsége 220 V, 240 V és egyéb értékek, háromfázisú 11 kV, 33 kV és sok más érték:

Az alábbiakban a fokozó transzformátor vázlatos diagramja látható:

Középső szalagtranszformátor

Az alábbi ábra a középső szalagtranszformátor kapcsolási rajzát mutatja, ennél a típusnál a primer vagy a szekunder tekercseket egy szalagváltó osztja ketté, amely különböző értékű feszültség előállítására szolgál. Ha a szalagváltó az elsődleges oldalon van, akkor kettős táplálást ad, és ha a szalagváltó a másodlagos oldalon van, akkor ez a legjobb az egyenirányításhoz:

Többcsapos transzformátor

Az alábbi ábra egy többfokozatú transzformátor vázlatos diagramját mutatja, ennél a típusnál a primer vagy a szekunder tekercseket kettőnél többre osztja egy szalagváltó, amely többféle feszültség előállítására szolgál. Ezt a típusú transzformátort fűtőberendezésekben használják, továbbá a feszültségtartomány 0-1200 V:

Áramtranszformátor

Az alábbi ábra az áramváltó kapcsolási rajzát mutatja, kétféle áramváltó létezik a felépítés alapján, mint például a toroid és a rúd típusú. Mindig a feszültség csökkentésére és mérőeszközként használják. Az IET szabvány által megadott feszültségtartományuk 5/100V, 5/500V, 5/2000V és sok más érték:

Az alábbiakban az áramváltó kapcsolási rajza látható:

Következtetés

A feszültség növelésére vagy csökkentésére használt eszközt transzformátornak nevezik. Passzív eszközként is ismert, mivel csak a feszültséget továbbítja, de soha nem állítja elő az áramot. Az elektrotechnika területén hatalmas az átalakítások listája, és ez a típus nem veszi figyelembe a szűkületüket.