Dom - Članak - Detalji

Koji je ekvivalentni krug transformatora AC DC struje?

Emma Johnson
Emma Johnson
Emma adalah spesialis pemasaran di Dixsen. Dia telah didedikasikan untuk mempromosikan produk listrik Dixsen secara global selama 8 tahun. Strategi pemasarannya yang sangat baik telah membantu produk Dixsen memasuki lebih dari 70 negara dan wilayah, menjadikan Dixsen merek yang dikenal dengan baik di pasar internasional.

Hej tamo! Kao dobavljač AC DC struje transformatora, često me pitaju o ekvivalentnom krugu ovih sjajnih uređaja. Dakle, zaronimo pravo i razdvojimo ga na način koji je lako razumljiv.

Prvo, što je točno AC DC struja transformatora? Pa, to je uređaj koji se koristi za mjerenje električne struje u krugu izmjenične struje (AC) ili izravne struje (DC). Djeluje transformirajući visoku struju u primarnom krugu u proporcionalnu nisku struju u sekundarnom krugu, koja se tada može lako mjeriti instrumentima poput ammetra ili se koristi u druge kontrolne svrhe.

Sada, razgovarajmo o ekvivalentnom krugu. Ekvivalentni krug transformatora struje AC DC je pojednostavljeni prikaz načina na koji se transformator ponaša električno. Pomaže nam u analizi i razumijevanju performansi transformatora u različitim radnim uvjetima.

Osnovne komponente ekvivalentnog kruga

Ekvivalentni krug transformatora struje AC DC obično se sastoji od nekoliko ključnih komponenti:

1. Primarno namotavanje

Primarno namotavanje je dio transformatora koji je spojen na krug visoke struje. Ima određeni broj okretaja ($ n_1 $) i ima neki otpor ($ r_1 $) zbog korištene žice. Primarna struja ($ i_1 $) teče kroz ovo namotavanje.

2. Sekundarno namotavanje

Sekundarno namotavanje spojeno je na mjerni ili upravljački krug. Ima drugačiji broj okretaja ($ n_2 $) u usporedbi s primarnim namotom. Sekundarna struja ($ i_2 $) inducirana je u ovom namotu prema omjeru preokreta transformatora ($ n_1/n_2 $). Baš kao i primarno namotavanje, i sekundarni namotavanje također ima otpor ($ r_2 $).

3. Magnetiziranje grane

Magnetizirajuća grana predstavlja magnetsko ponašanje jezgre transformatora. Sastoji se od induktivnosti ($ l_m $) i otpora ($ r_m $). Induktivnost $ l_m $ računa za energiju pohranjenu u magnetskom polju jezgre, dok otpor $ r_m $ predstavlja temeljne gubitke, poput histereze i eddy -aktualnih gubitaka.

4. induktivnosti curenja

Postoje i induktivne induktivnosti ($ l_ {l1} $ i $ l_ {l2} $) povezane s primarnim i sekundarnim namotima. Ove induktivnosti curenja predstavljaju magnetski tok koji ne povezuje i primarne i sekundarne namote. Drugim riječima, oni čine magnetski tok koji "curi" iz jezgre i ne doprinosi transformaciji struje.

Dijagram ekvivalentnog kruga

Možemo predstaviti ekvivalentni krug transformatora struje AC DC na sljedeći način:

Primarna strana ima primarni otpor $ r_1 $ u nizu s primarnom indukcijom curenja $ l_ {l1} $. Primarna struja $ i_1 $ prolazi kroz ovu kombinaciju. Podružnica magnetiziranja ($ r_m $ i $ l_m $) spojena je paralelno s unosom ekvivalentnog kruga.

Na sekundarnoj strani, sekundarni otpor $ r_2 $ je u seriji sa sekundarnom induktivnošću istjecanja $ l_ {l2} $. Sekundarna struja $ i_2 $ teče kroz ovaj dio kruga. Odnos između primarne i sekundarne struje dat je omjerom preokreta transformatora, ali u stvarnim svjetskim aplikacijama postoje neke pogreške zbog prisutnosti ostalih komponenti u ekvivalentnom krugu.

Analizirajući ekvivalentni krug

Za analizu ekvivalentnog kruga koristimo osnovne električne zakone kao što su Kirchhoffovi zakoni. Na primjer, primjenjujući Kirchhoffov zakon o naponu (KVL) na primarnu stranu ekvivalentnog kruga, dobivamo:

$ V_1 = i_1 (r_1 + j \ omega l_ {l1}) + v_m $ $

gdje je $ v_1 $ primarni napon, $ \ omega $ je kutna frekvencija izmjeničnog signala (ako se radi o izmjeničnom krugu), a $ v_m $ napon preko magnetizirajuće grane.

DX-20DS-60

Na sekundarnoj strani imamo:

$ V_2 = i_2 (r_2 + j \ omega l_ {l2}) $

Omjer preokreta transformatora definiran je kao $ n = \ frac {n_1} {n_2} $. U idealnom transformatoru, $ i_1 = \ frac {n_2} {n_1} i_2 $. Ali u stvarnom transformatoru, prisutnost magnetizirajuće struje i induktivnosti curenja uzrokuje odstupanje od ovog idealnog odnosa.

Važnost razumijevanja ekvivalentnog kruga

Razumijevanje ekvivalentnog kruga transformatora struje AC DC je ključno iz nekoliko razloga. Prvo, pomaže u dizajniranju transformatora s boljim performansama. Pažljivim odabirom vrijednosti komponenti u ekvivalentnom krugu možemo umanjiti pogreške u trenutnom mjerenju i poboljšati učinkovitost transformatora.

Drugo, omogućava nam predviđanje ponašanja transformatora u različitim radnim uvjetima. Na primjer, ako se frekvencija izmjeničnog signala promijeni, možemo upotrijebiti ekvivalentni krug za analizu kako će utjecati na struje i naponi u transformatoru.

Naš raspon AC DC struje transformatora

Kao dobavljač, nudimo širok raspon AC DC strujnih transformatora kako bismo zadovoljili različite potrebe kupaca. Provjerite našeTrenutni instrument transformator, koji je dizajniran za točno mjerenje struje u različitim aplikacijama.

Imamo i0,72kV transformator niskog napona, pogodno za krugove niskog napona. A za one kojima je potreban transformator s određenom razredom frekvencije i točnosti, našaTransformator klase 1 50Hzodličan je izbor.

Kontaktirajte nas za nabavu

Ako ste na tržištu za visokokvalitetne AC DC Current Transformers, voljeli bismo vas čuti. Bez obzira imate li pitanja o ekvivalentnom krugu, trebate pomoć u odabiru pravog transformatora za vašu prijavu ili smo spremni naručiti, tu smo da vam pomognemo. Posegnite na nas za detaljnu raspravu o vašim zahtjevima i započnimo uspješno poslovno partnerstvo.

Reference

  • Osnove električnih strojeva, Stephen J. Chapman
  • Analiza elektroenergetskog sustava, John J. Grainger i William D. Stevenson Jr.

Pošaljite upit

Popularne objave na blogu