на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Тест по физике Трансформатор для 11 класса

Тест по физике Трансформатор. Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние для 11 класса с ответами. Тест включает в себя 2 варианта. В каждом варианте по 5 заданий.

1 вариант

1. На каком физическом явлении основана работа трансформатора?

А. Магнитное действие тока.
Б. Электромагнитная индукция.
В. Тепловое действие тока.

2. Число витков в первичной обмотке трансформатора в 2 раза меньше числа витков во вторичной обмотке. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформатора?

3. В однородном магнитном поле вокруг оси АВ с одинаковой часто­той вращаются две одинаковые рамки (рис. 39).

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Каково отношение максимальных значений ЭДС ин­дукции, генерируемых в рамках I и II?

А. 1 : 1.
Б. 1 : 2.
В. 2 : 1.

4. Проволочная рамка вращается с постоянной угловой скоростью в однородном магнитном поле (рис. 40, а). Какой из графиков (рис. 40, б) соответствует зависи­мости силы тока в рамке от време­ни?

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

5. Во сколько раз изменяются потери энергии в линии электропередачи, если на понижающую подстанцию бу­дет подаваться напряжение 100 кВ вместо 10 кВ при ус­ловии передачи одинаковой мощности?

А. Увеличится в 100 раз.
Б. Уменьшится в 100 раз.
В. Увеличится в 10 раз.

2 вариант

1. Какой ток можно подавать на обмотку трансформа­тора?

А. Только переменный.
Б. Только постоянный.
В. Переменный и постоянный.

2. Число витков в первичной обмотке трансформато­ра в 2 раза больше числа витков во вторичной обмот­ке. На первичную обмотку подали напряжение U. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформа­тора?

3. В однородном магнитном поле во­круг оси АВ с одинаковой частотой вращаются две одинаковые рамки (рис. 41).

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Каково отношение макси­мальных значений ЭДС индукции, ге­нерируемых в рамках I и II?

А. 1 : 2.
Б. 1 : 1.
В. 4: 1.

4. Проволочная рамка вращается с постоянной угловой скоростью в од­нородном магнитном поле (рис. 42, а). Какой из графиков (рис. 42, б) соот­ветствует зависимости ЭДС индукции в рамке от времени?

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

5. Во сколько раз изменяются потери энергии в линии электропередачи, если на понижающую подстанцию бу­дет подаваться напряжение 10 кВ вместо 100 кВ при ус­ловии передачи одинаковой мощности?

А. Увеличится в 10 раз.
Б. Уменьшится в 100 раз.
В. Увеличится в 100 раз.

Ответы на тест по физике Трансформатор. Генерирование переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние для 11 класса
1 вариант
1-Б
2-В
3-А
4-В
5-Б
2 вариант
1-А
2-Б
3-Б
4-Б
5-В

Источник

Устройство и принцип работы трансформатора

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомство с электронными компонентами и в этой статье рассмотрим устройство и принцип работы трансформатора.

Трансформаторы нашли широкое применение в радио и электротехнике и применяются для передачи и распределения электрической энергии в сетях энергосистем, для питания схем радиоаппаратуры, в преобразовательных устройствах, качестве сварочных трансформаторов и т.п.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Трансформатор предназначен для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины.

В большинстве случаев трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода (сердечника) с расположенными на нем двумя катушками (обмотками) электрически не связанных между собой. Магнитопровод изготавливают из ферромагнитного материала, а обмотки мотают медным изолированным проводом и размещают на магнитопроводе.

Одна обмотка подключается к источнику переменного тока и называется первичной (I), с другой обмотки снимается напряжение для питания нагрузки и обмотка называется вторичной (II). Схематичное устройство простого трансформатора с двумя обмотками показано на рисунке ниже.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

1. Принцип работы трансформатора.

Принцип работы трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции.

Если на первичную обмотку подать переменное напряжение U1, то по виткам обмотки потечет переменный ток Io, который вокруг обмотки и в магнитопроводе создаст переменное магнитное поле. Магнитное поле образует магнитный поток Фo, который проходя по магнитопроводу пересекает витки первичной и вторичной обмоток и индуцирует (наводит) в них переменные ЭДС – е1 и е2. И если к выводам вторичной обмотки подключить вольтметр, то он покажет наличие выходного напряжения U2, которое будет приблизительно равно наведенной ЭДС е2.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

При подключении к вторичной обмотке нагрузки, например, лампы накаливания, в первичной обмотке возникает ток I1, образующий в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф1 изменяющийся с той же частотой, что и ток I1. Под воздействием переменного магнитного потока в цепи вторичной обмотки возникает ток I2, создающий в свою очередь противодействующий согласно закону Ленца магнитный поток Ф2, стремящийся размагнитить порождающий его магнитный поток.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

В результате размагничивающего действия потока Ф2 в магнитопроводе устанавливается магнитный поток Фo равный разности потоков Ф1 и Ф2 и являющийся частью потока Ф1, т.е.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Результирующий магнитный поток Фo обеспечивает передачу магнитной энергии из первичной обмотки во вторичную и наводит во вторичной обмотке электродвижущую силу е2, под воздействием которой во вторичной цепи течет ток I2. Именно благодаря наличию магнитного потока Фo и существует ток I2, который будет тем больше, чем больше Фo. Но и в то же время чем больше ток I2, тем больше противодействующий поток Ф2 и, следовательно, меньше Фo.

Из сказанного следует, что при определенных значениях магнитного потока Ф1 и сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки устанавливаются соответствующие значения ЭДС е2, тока I2 и потока Ф2, обеспечивающие равновесие магнитных потоков в магнитопроводе, выражаемое формулой приведенной выше.

Таким образом, разность потоков Ф1 и Ф2 не может быть равна нулю, так как в этом случае отсутствовал бы основной поток Фo, а без него не мог бы существовать поток Ф2 и ток I2. Следовательно, магнитный поток Ф1, создаваемый первичным током I1, всегда больше магнитного потока Ф2, создаваемого вторичным током I2.

Величина магнитного потока зависит от создающего его тока и от числа витков обмотки, по которой он проходит.

Напряжение вторичной обмотки зависит от соотношения чисел витков в обмотках. При одинаковом числе витков напряжение на вторичной обмотке будет приблизительно равно напряжению, подаваемому на первичную обмотку, и такой трансформатор называют разделительным.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Если вторичная обмотка содержит больше витков, чем первичная, то развиваемое в ней напряжение будет больше напряжения, подаваемого на первичную обмотку, и такой трансформатор называют повышающим.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Если же вторичная обмотка содержит меньшее число витков, чем первичная, то и напряжение ее будет меньше, чем напряжение подаваемое на первичную обмотку, и такой трансформатор называют понижающим.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Следовательно. Путем подбора числа витков обмоток, при заданном входном напряжении U1 получают желаемое выходное напряжение U2. Для этого пользуются специальными методиками по расчету параметров трансформаторов, с помощью которых производится расчет обмоток, выбирается сечение проводов, определяются числа витков, а также толщина и тип магнитопровода.

Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если его первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то в магнитопроводе образуется магнитный поток постоянный во времени, по величине и направлению. В этом случае в первичной и вторичной обмотках не будет индуцироваться переменное напряжение, а следовательно, не будет передаваться электрическая энергия из первичной цепи во вторичную. Однако если в первичной обмотке трансформатора будет течь пульсирующий ток, то во вторичной обмотке будет индуцироваться переменное напряжение частота которого будет равна частоте пульсации тока в первичной обмотке.

2. Устройство трансформатора.

2.1. Магнитопровод. Магнитные материалы.

Назначение магнитопровода заключается в создании для магнитного потока замкнутого пути, обладающего минимальным магнитным сопротивлением. Поэтому магнитопроводы для трансформаторов изготавливают из материалов, обладающих высокой магнитной проницаемостью в сильных переменных магнитных полях. Материалы должны иметь малые потери на вихревые токи, чтобы не перегревать магнитопровод при достаточно больших значениях магнитной индукции, быть достаточно дешевыми и не требовать сложной механической и термической обработки.

Магнитные материалы, используемые для изготовления магнитопроводов, выпускаются в виде отдельных листов, либо в виде длинных лент определенной толщины и ширины и называются электротехническими сталями.
Листовые стали (ГОСТ 802-58) изготавливаются методом горячей и холодной прокатки, ленточные текстурованные стали (ГОСТ 9925-61) только методом холодной прокатки.

Также применяют железноникелевые сплавы с высокой магнитной проницаемостью, например, пермаллой, перминдюр и др. (ГОСТ 10160-62), и низкочастотные магнитомягкие ферриты.

Для изготовления разнообразных относительно недорогих трансформаторов широко применяются электротехнические стали, имеющие небольшую стоимость и позволяющие трансформатору работать как при постоянном подмагничивании магнитопровода, так и без него. Наибольшее применение нашли холоднокатаные стали, имеющие лучшие характеристики по сравнению со сталями горячей прокатки.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Сплавы с высокой магнитной проницаемостью применяют для изготовления импульсных трансформаторов и трансформаторов, предназначенных для работы при повышенных и высоких частотах 50 – 100 кГц.

Недостатком таких сплавов является их высокая стоимость. Так, например, стоимость пермаллоя в 10 – 20 раз выше стоимости электротехнической стали, а пермендюра – в 150 раз. Однако в ряде случаев их применение позволяет существенно снизить массу, объем и даже общую стоимость трансформатора.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Из магнитомягких низкочастотных ферритов с высокой начальной проницаемостью изготавливают прессованные магнитопроводы, которые применяют для изготовления импульсных трансформаторов и трансформаторов, работающих на высоких частотах от 50 – 100 кГц. Достоинством ферритов является невысокая стоимость, а недостатком является низкая индукция насыщения (0,4 – 0,5 Т) и сильная температурная и амплитудная нестабильность магнитной проницаемости. Поэтому их применяют лишь при слабых полях.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Выбор магнитных материалов производится исходя из электромагнитных характеристик с учетом условий работы и назначения трансформатора.

2.2. Типы магнитопроводов.

Магнитопроводы трансформаторов разделяются на шихтованные (штампованные) и ленточные (витые), изготавливаемые из листовых материалов и прессованные из ферритов.

Шихтованные магнитопроводы набираются из плоских штампованных пластин соответствующей формы. Причем пластины могут быть изготовлены практически из любых, даже очень хрупких материалов, что является достоинством этих магнитопроводов.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Ленточные магнитопроводы изготавливаются из тонкой ленты, намотанной в виде спирали, витки которой прочно соединены между собой. Достоинством ленточных магнитопроводов является полное использование свойств магнитных материалов, что позволяет уменьшить массу, размеры и стоимость трансформатора.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

В зависимости от типа магнитопровода трансформаторы подразделяются на стрежневые, броневые и тороидальные. При этом каждый из этих типов может быть и стрежневым и ленточным.

В магнитопроводах стержневого типа обмотки располагается на двух стержнях (стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают обмотки). Это усложняет конструкцию трансформатора, но уменьшает толщину намотки, что способствует снижению индуктивности рассеяния, расхода проволоки и увеличивает поверхность охлаждения.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Стержневые магнитопроводы используют в выходных трансформаторах с малым уровнем помех, так как они малочувствительны к воздействию внешних магнитных полей низкой частоты. Это объясняется тем, что под влиянием внешнего магнитного поля в обеих катушках индуцируются напряжения, противоположные по фазе, которые при равенстве витков обмоток компенсируют друг друга. Как правило, стержневыми выполняются трансформаторы большой и средней мощности.

В магнитопроводе броневого типа обмотка располагается на центральном стержне. Это упрощает конструкцию трансформатора, позволяет получить более полное использование окна обмоткой, а также создает некоторую механическую защиту обмотки. Поэтому такие магнитопроводы получили наибольшее применение.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Некоторым недостатком броневых магнитопроводов является их повышенная чувствительность к воздействию магнитных полей низкой частоты, что делает их малопригодными к использованию в качестве выходных трансформаторов с малым уровнем помех. Чаще всего броневыми выполняются трансформаторы средней мощности и микротрансформаторы.

Тороидальные или кольцевые трансформаторы позволяют полнее использовать магнитные свойства материала, имеют малые потоки рассеивания и создают очень слабое внешнее магнитное поле, что особенно важно в высокочастотных и импульсных трансформаторах. Но из-за сложности изготовления обмоток не получили широкого применения. Чаще всего их делают из феррита.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Для уменьшения потерь на вихревые токи шихтованные магнитопроводы набираются из штампованных пластин толщиной 0,35 – 0,5 мм, которые с одной стороны покрывают слоем лака толщиной 0,01 мм или оксидной пленкой.

Лента для ленточных магнитопроводов имеет толщину от нескольких сотых до 0,35 мм и также покрывается электроизолирующей и одновременно склеивающейся суспензией или оксидной пленкой. И чем тоньше слой изоляции, тем плотнее происходит заполнение сечения магнитопровода магнитным материалом, тем меньше габаритные размеры трансформатора.

За последнее время наряду с рассмотренными «традиционными» типами магнитопроводов находят применение новые формы, к числу которых следует отнести магнитопроводы «кабельного» типа, «обращенный тор», катушечный и др.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

На этом пока закончим. Продолжим во второй части.
Удачи!

1. В. А. Волгов – «Детали и узлы радио-электронной аппаратуры», Энергия, Москва 1977 г.
2. В. Н. Ванин – «Трансформаторы тока», Издательство «Энергия» Москва 1966 Ленинград.
3. И. И. Белопольский – «Расчет трансформаторов и дросселей малой моности», М-Л, Госэнергоиздат, 1963 г.
4. Г. Н. Петров – «Трансформаторы. Том 1. Основы теории», Государственное Энергетическое Издательство, Москва 1934 Ленинград.
5. В. Г. Борисов, – «Юный радиолюбитель», Москва, «Радио и связь» 1992 г.

Источник

Что такое трансформатор: устройство, принцип работы, схема и назначение

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Может быть, кто-то думает, что трансформатор – это что-то среднее между трансформером и терминатором. Данная статья призвана разрушить подобные представления.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного электрического тока одного напряжения и определенной частоты в электрический ток другого напряжения и той же частоты.

Работа любого трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции, открытой Фарадеем.

Назначение трансформаторов

Разные виды трансформаторов используются практически во всех схемах питания электрических приборов и при передаче электроэнергии на большие расстояния.

Электростанции вырабатывают ток относительно небольшого напряжения – 220, 380, 660В. Трансформаторы, повышая напряжение до значений порядка тысяч киловольт, позволяют существенно снизить потери при передаче электроэнергии на большие расстояния, а заодно и уменьшить площадь сечения проводов ЛЭП.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Непосредственно перед тем как попасть к потребителю (например, в обычную домашнюю розетку), ток проходит через понижающий трансформатор. Именно так мы получаем привычные нам 220 Вольт.

Самый распространенный вид трансформаторов – силовые трансформаторы. Они предназначены для преобразования напряжения в электрических цепях. Помимо силовых трансформаторов в различных электронных приборах применяются:

Принцип работы трансформатора

Трансформаторы бывают однофазные и многофазные, с одной, двумя или большим количеством обмоток. Рассмотрим схему и принцип работы трансформатора на примере простейшего однофазного трансформатора.

Кстати, в других статьях можно почитать, что такое фаза и ноль в электричестве.

Из чего состоит трансформатор? Во простейшем случае из одного металлического сердечника и двух обмоток. Обмотки электрически не связаны одна с другой и представляют собой изолированные провода.

Одна обмотка (ее называют первичной) подключается к источнику переменного тока. Вторая обмотка, называемая вторичной, подключается к конечному потребителю тока.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Когда трансформатор подключен к источнику переменного тока, в витках его первичной обмотки течет переменный ток величиной I1. При этом образуется магнитный поток Ф, который пронизывает обе обмотки и индуцирует в них ЭДС.

Бывает, что вторичная обмотка не находится под нагрузкой. Такой режимы работы трансформатора называется режимом холостого хода. Соответственно, если вторичная обмотка подключена к какому-либо потребителю, по ней течет ток I2, возникающий под действием ЭДС.

Величина ЭДС, возникающей в обмотках, напрямую зависит от числа витков каждой обмотки. Отношение ЭДС, индуцированных в первичной и вторичной обмотках, называется коэффициентом трансформации и равно отношению количества витков соответствующих обмоток.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Путем подбора числа витков на обмотках можно увеличивать или уменьшать напряжение на потребителе тока с вторичной обмотки.

Идеальный трансформатор

Идеальный трансформатор – трансформатор, в котором отсутствуют потери энергии. В таком трансформаторе энергия тока в первичной обмотке полностью преобразуется сначала в энергию магнитного поля, а далее – в энергию вторичной обмотки.

Конечно, такого трансформатора не существует в природе. Тем не менее, в случае, когда теплопотерями можно пренебречь, в расчетах удобно пользоваться формулой для идеального трансформатора, согласно которой мощности тока в первичной и вторичной обмотках равны.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Потери энергии в трансформаторе

Коэффициент полезного действия трансформаторов достаточно высок. Тем не менее, в обмотке и сердечнике происходят потери энергии, приводящие к тому, что температура при работе трансформатора повышается. Для трансформаторов небольшой мощности это не представляет проблемы, и все тепло уходит в окружающую среду – используется естественное воздушное охлаждение. Такие трансформаторы называют сухими.

В более мощных трансформаторах воздушного охлаждения оказывается недостаточно, и применяется охлаждение маслом. В этом случае трансформатор помещается в бак с минеральным маслом, через которое тепло передается стенкам бака и рассеивается в окружающую среду. В трансформаторах высоких мощностей дополнительно применяются выхлопные трубы – если масло закипает, образовавшимся газам нужен выход.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Источник

Трансформатор: принцип работы, виды и конструкция устройства

Что такое трансформатор?

Если коротко, то это стационарное устройство, используемое для преобразования переменного напряжения с сохранением частоты тока. Действие трансформатора основано на свойствах электромагнитной индукции.

Немного исторических фактов

В основу действия трансформатора легло явление магнитной индукции, открытое М. Фарадеем в 1831 г. Физик, работая с постоянным электрическим током, заметил отклонение стрелки гальванометра, подключенного к одной из двух катушек, намотанных на сердечник. Причем гальванометр реагировал только в моменты коммутации первой катушки.

Поскольку опыты проводились от источника постоянного тока, Фарадей не смог объяснить открытое явление.

Прообраз трансформатора появился лишь в 1848 году. Его изобрел немецкий механик Г. Румкорф, называя устройство индукционной катушкой особой конструкции. Однако Румкорф не заметил трансформации выходных напряжений.Датой рождения первого трансформатора считается день выдачи патента П. Н. Яблочкову на изобретение устройства с разомкнутым сердечником. Это случилось 30.11.1876 года.

Типы аппаратов с замкнутыми сердечниками появились в 1884 году. Их создали англичане Джон и Эдуард Гопкнинсоны.

По большому счету, технический интерес у электромехаников к переменному току возник только благодаря изобретению трансформатора. Идеи российского электротехника М. О. Доливо-Добровольского и всемирно известного Николы Тесла победили в спорах о преимуществах переменных напряжений именно благодаря возможности трансформации тока.

С победой идей этих великих электротехников потребности в трансформаторах резко выросла, что привело к их усовершенствованию и созданию новых типов приборов.

Общее устройство и принцип работы

Рассмотрим конструкцию простого трансформатора, с двумя катушками насаженных на замкнутый магнитопровод (см. Рис. 2). Катушку, на которую поступает ток, будем называть первичной, а выходную катушку – вторичной.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Рисунок 2. Устройство трансформатора

Фактически все типы трансформаторов используют электромагнитную индукцию для преобразования напряжения поступающего в цепь первичной обмотки. При этом выходное напряжение снимается из вторичных обмоток. Они различаются только по форме, материалам магнитопроводов и способам наматывания катушек.

Ферромагнитные сердечники применяются в низкочастотных моделях. Для таких сердечников используются материалы:

В некоторых высокочастотных моделях магнитопроводы могут отсутствовать, а в некоторых изделиях применяют материалы из высокочастотного феррита или альсифера.

В связи с тем, что для характеристик ферромагнетиков характерна нелинейность намагничивания, сердечники набирают из листовых материалов, на которые надевают обмотки. Нелинейная индуктивность приводит к гистерезису, для уменьшения которого применяют метод шихтования магнитопроводов.

Форма сердечника может быть Ш-образной или торроидальной.

Базовые принципы действия

Когда на выводы первичных обмоток поступает синусоидальный ток, то он во второй катушке создает переменное магнитное поле, пронизывающее магнитопровод. В свою очередь, изменение магнитного потока провоцирует наведение ЭДС в катушках. При этом величина напряжения ЭДС в обмотках находится в пропорциональной зависимости от количества витков и частоты тока. Отношение количества витков в цепи первичной обмотки к числу витков вторичной катушки называется коэффициентом трансформации: k = W1 / W2, где символами W1 и W2обозначено количество витков в катушках.

Информация о поведении трансформатора в различных режимах получаются опытным путём с использованием схем замещения.

Холостой ход (ХХ)

Такой порядок работы реализуется от размыкания вторичной сети, после чего в ней прекращается течение электротока. В первичной обмотке течет ток холостого хода, составной его элемент — ток намагничивающий.

Когда вторичный ток равен нулю, электродвижущая сила индукции в первичной обмотке целиком возмещает напряжение питающего источника, а потому при пропаже нагрузочных токов, идущий сквозь первичную обмотку ток по своему значению соответствует току намагничивающему.

Функциональное назначение работы трансформаторов вхолостую — определение их важнейших параметров:

Режим нагрузки

Режим характеризуется функционированием устройства при подаче напряжения на вводы первичной цепи и подключении нагрузки во вторичной. Нагружающий ток идет по «вторичке», а в первичной — суммарный ток нагрузки и ток холостой работы. Этот режим функционирования считается для прибора преобладающим.

На вопрос, как работает трансформатор в основном режиме, отвечает основной закон ЭДС индукции. Принцип таков: подача нагрузки к вторичной обмотке вызывает образование во вторичной цепи магнитного потока, образующего в сердечнике нагружающий электроток. Направлен он в сторону, противоположную его течению, создающегося первичной обмоткой. В первичной цепи паритет электродвижущих сил поставщика электроэнергии и индукции не соблюдается, в первичной обмотке осуществляется повышение электротока до того времени, пока магнитный поток не вернется к своему исходному значению.

Короткое замыкание (КЗ)

Переход прибора в этот режим осуществляется при кратковременном замыкании вторичной цепи. Короткое замыкание — особый тип нагрузки, прилагаемая нагрузка — сопротивление вторичной обмотки — единственная.

Принцип работы трансформатора в режиме КЗ таков: к первичной обмотке приходит незначительное переменное напряжение, выводы вторичной соединяются накоротко. Напряжение на входе устанавливается с таким расчетом, чтобы величина замыкающего тока соответствовала величине номинального электротока устройства. Величина напряжения определяет энергопотери, приходящиеся на разогрев обмоток, а также на активное сопротивление.

Такой режим характерен для приборов измерительного типа.

Исходя из многообразия устройств и видов назначения трансформаторов, можно с уверенностью сказать, что на сегодня они — незаменимые, использующиеся практически повсеместно устройства, благодаря которым обеспечивается стабильность и достижение необходимых потребителю значений напряжения, как гражданских сетей, так и сетей предприятий промышленности.

Принцип работы

Принцип работы трансформатора базируется на эффекте взаимоиндукции. Поступление тока переменной частоты от стороннего поставщика электроэнергии на вводы первичной обмотки формирует в сердечнике магнитное поле с переменным потоком, проходящего через вторичную обмотку и индуцирующее образование электродвижущей силы в ней. Закорачивание на приемнике электроэнергии вторичной обмотки обуславливает прохождение сквозь приемник электротока из-за влияния электродвижущей силы, вместе с тем в первичной обмотке образуется ток нагрузки.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Назначение трансформатора — перемещение преобразованной электрической энергии (без перемены ее частоты) к вторичной обмотке из первичной с подходящим для функционирования потребителей напряжением.

Конструкция

Устройство трансформатора предполагает наличие одной либо большего числа отдельных катушек (ленточных или проволочных), находящихся под единым магнитным потоком, накрученных на сердечник, изготовленный из ферромагнетика.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Важнейшие конструктивные части следующие:

В приборах чаще всего можно увидеть обмотку двух типов: первичную, получающую электроток от стороннего питающего источника, и вторичную, с которой напряжение снимается.

Сердечник обеспечивает улучшенный обратный контакт обмоток, обладает пониженным сопротивлением магнитному потоку.

Некоторые виды приборов, работающие на сверхвысокой и высокой частоте, производятся без сердечника.

Производство приборов налажено в трех базовых концепциях обмоток:

Устройство трансформаторов стержневых подразумевает накручивание обмотки на сердечник строго горизонтальное. В приборах броневого типа она заключена в магнитопроводе, размещается горизонтально либо вертикально.

Надежность, эксплуатационные особенности, устройство и принцип действия трансформатора принимаются без какого-либо влияния принципа его изготовления.

Конструктивные особенности трансформаторов

В основе конструкции прибора находятся вторичные и первичные обмотки, сердечник из ферромагнитного сплава (обычно замкнутого типа). Обмотки располагают на магнитном проводе, они связаны между собой индуктивным способом. Благодаря наличию магнитопривода аккумулируется значительная часть магнитного поля, и КПД устройства возрастает. Сам магнитопровод представляет собой комплекс металлических пластин, покрытых изоляцией. Изоляция нужна для предотвращения появления паразитных токов в сердечнике.

Виды трансформаторов

С целью решения вопросов трансформации напряжения в различных цепях изобретены трансформаторы самых разных конструкций. Производители выбирают свои концепции магнитопроводов (см. рис. 4), которые не влияют на работу и параметры приборов:

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Виды магнитопроводов

Более широкий спектр охватывает классификация по назначению.

Силовые

Силовой трансформатор переменного электротока — это прибор, использующийся в целях трансформирования электроэнергии в подводящих сетях и электроустановках значительной мощности.

Необходимость в силовых установках объясняется серьезным различием рабочих напряжений магистральных линий электропередач и городских сетей, приходящих к конечным потребителям, требующимся для функционирования работающих от электроэнергии машин и механизмов.

Автотрансформаторы

Устройство и принцип работы трансформатора в таком исполнении подразумевает прямое сопряжение первичной и вторичной обмоток, благодаря этому одновременно обеспечивается их электромагнитный и электрический контакт. Обмотки устройств имеют не менее трех выводов, отличающихся своим напряжением.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Основным достоинством этих приборов следует назвать хороший КПД, потому как преобразуется далеко не вся мощность — это значимо для малых расхождениях напряжений ввода и вывода. Минус — неизолированность цепей трансформатора (отсутсвтие разделения) между собой.

Можно первичную обмотку подключить последовательно в электрическую цепь с другими устройствами и получить гальваническую развязку. Такие приборы получили названия трансформаторов тока. Первичную цепь таких устройств контролируют путём изменения однофазной нагрузки, а вторичную катушку используют в цепях измерительных приборов или сигнализации. Второе название приборов – измерительные трансформаторы.

Особенностью работы измерительных трансформаторов является особый режим выходной обмотки. Она функционирует в критическом режиме короткого замыкания. При разрыве вторичной цепи возникает резкое повышение напряжения в ней, что может вызвать пробои или повреждение изоляции.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Трансформатор тока

Напряжения

Типичное применение – изоляция логических цепей защиты измерительных приборов от высокого напряжения. Трансформатор напряжения – это понижающий прибор, преобразующий высокое напряжение в более низкое.

Импульсные

Данные виды трансформаторов необходимы для изменения коротких по времени видеоимпульсов, как правило, имеющих повторение в определенном периоде со значительной скважностью, с приведенным к минимуму изменением их формы. Цель использования — перенос ортогонального электроимпульса с наиболее крутым срезом и фронтом, неизменным показателем амплитуды.

Главным требованием, предъявляющимся к приборам данного типа, является отсутствие искажений при переносе формы преобразованных импульсов напряжения. Действие на вход напряжения какой-либо формы обуславливает получение на выходе импульса напряжения идентичной формы, но, вероятно, с другим диапазоном либо измененной полярностью.

Разделительный

Для разделительных трансформаторов взаимодействие между обмотками исключено. Устройства повышают безопасность электрооборудования при повреждённой изоляции.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Разделительный трансформатор

Сварочный

Помимо вышеперечисленных, существует понятие сварочные трансформаторы. Специализированные приборы для сварочных работ понижают напряжение бытовой сети при одновременном повышении тока, измеряемого тысячами ампер. Регулировка последнего осуществляется разделением обмоток на сектора, что отражается на индуктивном сопротивлении.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Сварочный трансформатор

Согласующий

Согласующие трансформаторы применяются для выравнивания сопротивлений между каскадами схем электроники. Сохраняя форму сигнала, они играют роль гальванической развязки.

Пик-трансформатор

С помощью пик-трансформатора синусоидальное напряжение преобразуется в импульсное. При этом импульсы меняют полярность с каждым полупериодом.

Сдвоенный дроссель

Особенностью сдвоенного дросселя является идентичность обмоток. Взаимная индукция катушек делает его более эффективным, по отношению стандартным дросселям. Устройства используются как входные фильтры в блоках питания, в звуко- и цифровой технике.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Сдвоенный дроссель

Воздушные и масляные

Силовые трансформаторы бывают сухими (с воздушным охлаждением) (см. рис. 7) и масляными (см. рис. 8).

Модели сухих силовых трансформаторов чаще всего используют для преобразований сетевых напряжений, в том числе и в схемах трехфазных сетей.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Рисунок 7. Сухой трехфазный трансформатор

При подключении нагрузки происходит нагревание обмоток, что грозит разрушением электрической изоляции. Поэтому в сетях с напряжениями свыше 6 кВ работают приборы с масляным охлаждением. Специальное трансформаторное масло повышает надежность изоляции, что очень важно при больших выходных мощностях.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Рис. 8. Строение промышленного трансформатора с масляным охлаждением

Вращающиеся

Применяются для обмена сигналами с вращающимися барабанами. Конструктивно состоят из двух половинок магнитопровода с катушками. Эти части вращаются относительно друг друга. Обмен сигналами происходит при больших скоростях вращения.

Немного истории

Благодаря английскому физику Майклу Фарадею в 1831 году человечество познакомилось с электромагнитной индукцией. Великому учёному не суждено было стать изобретателем трансформатора, поскольку в его опытах фигурировал постоянный ток. Прообразом устройства можно считать необычную индукционную катушку француза Г. Румкорфа, которая была представлена учёному миру в 1848-м.

В 1876 году русский электротехник П. Н. Яблочков запатентовал трансформатор переменного тока с разомкнутым сердечником. Современному виду устройство обязано англичанам братьям Гопкинсон, а также румынами К. Циперановскому и О. Блати. С их помощью конструкция приобрела замкнутый магнитопровод и сохранила схему до наших дней.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Виды магнитопроводов

Области применения

Кроме преобразования напряжений в электрических сетях, трансформаторы часто применяются в блоках питания радиоэлектронных устройств. Преимущественно это автотрансформаторы, которые одновременно выдают несколько напряжений для различных узлов.

Сегодня все чаще используют бестрансформаторные блоки питания. Однако там где требуется питание мощным переменным током, без электромагнитных устройств не обойтись.

Расшифровка основных параметров

Разнообразие в конструкции и широкий диапазон параметров трансформаторов привели к необходимости их маркировки по специальному стандарту. Не имея под рукой технического описания, характеристики устройства можно выяснить по нанесённой на его поверхности информации, выраженной буквенно-цифровым кодом.

Маркировка силовых трансформаторов содержит 4 блока.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Расшифруем первые три блока:

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Расшифровка маркировки: 1,2,3 блока

Техника безопасности

В процессе эксплуатации требуется соблюдение определенных правил:

При проведении ремонта автотрансформатора или прибора, в состав которого он входит, обязательно отключение от электросети.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора

Виды трансформаторов

В зависимости от своего применения и характеристик трансформаторы бывают нескольких видов. К примеру, в электрических сетях населенных пунктов, промышленных предприятий применяют трансформаторы силовые, основной задачей которых является понижение напряжения в сети до общепринятого – 220 В. Если трансформатор предназначен для регулировки тока, он называется трансформатор тока, а если устройство регулирует напряжение – то это трансформатор напряжения. В обычных сетях применяются однофазные трансформаторы, в сетях на три провода (фаза, ноль, заземление) нужен трехфазный трансформатор. Бытовой трансформатор, 220В предназначается для защиты бытовой техники от перепадов напряжения.

на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Смотреть картинку на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Картинка про на каком физическом явлении основано действие трансформатора. Фото на каком физическом явлении основано действие трансформатора
Виды трансформаторов

Сварочный трансформатор предназначен для разделения сварочной и силовой сети, для понижения напряжения в сети до нужной для сварки величины. Масляный трансформатор предназначается для использования в сетях с напряжением выше 6 000 Вольт. Конструкция трансформатора включает в себя: магнитопровод, обмотки, бак, а также крышки с вводами. Магнитопровод состоит из 2 листов электротехнической стали, которые изолированы друг от друга, обмотки, как правило, делают из алюминиевого или медного провода. Регулировка напряжения производится с помощью ответвления, которое соединяется с переключателем. Существует два вида переключения ответвлений: переключение под нагрузкой — РПН (регулирование под нагрузкой), а также без нагрузки, после того, как трансформатор отключен от внешней сети (ПБВ, или переключение без возбуждения). Большее распространение получил второй способ регулировки напряжения.

Говоря о видах трансформаторов, нельзя не рассказать об электронном трансформаторе. Электронный трансформатор представляет собой специализированный источник питания, который служит для преобразования напряжения 220В в 12 (24)В, при большой мощности. Электронный трансформатор намного меньше обычного, при тех же самых параметрах нагрузки.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *