تحقیق در مورد ترانسفورماتور
محتویات • ۱ اصول پایه o ۱.۱ قانون القا o ۱.۲ معادله ایدهال توان o ۱.۳
ترانسفورماتور ترانسفورماتور (Transformer) وسیلهای است که انرژی الکتریکی را به وسیله دو یا چند سیمپیچ و از طریق القای الکتریکی از یک مدار به مداری دیگر منتقل میکند. به این صورت که جریان جاری در مدار اول (اولیه ترانسفورماتور) موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی در اطراف سیمپیچ اول میشود، این میدان مغناطیسی به نوبه خود موجب به وجود آمدن یک ولتاژ در مدار دوم میشود که با اضافه کردن یک بار به مدار دوم این ولتاژ میتواند به ایجاد یک جریان در ثانویه بینجامد. ولتاژ القا شده در ثانویه VS و ولتاژ دو سر سیمپیچ اولیه VP دارای یک نسبت با یکدیگرند که به طور آرمانی برابر نسبت تعداد دور سیم پیچ ثانویه به سیمپیچ اولیهاست: به این ترتیب با اختصاص دادن امکان تنظیم تعداد سیمپیچهای ترانسفورماتور، میتوان امکان تغییر ولتاژ در ثانویه ترانس را فراهم کرد. یکی از کاربردهای بسیار مهم ترانسفورماتورهای کاهش جریان پیش از خطوط انتقال انرژی الکتریکی است. دلیل استفاده از ترانسفورماتور در ابتدای خطوط این است که همه هادیهای الکتریکی دارای میزان مشخصی مقاومت الکتریکی هستند، این مقاومت میتواند موجب اتلاف انرژی در طول مسیر انتقال انرژی الکتریکی شود. میزان تلفات در یک هادی با مجذور جریان عبوری از هادی رابطه مستقیم دارد و بنابر این با کاهش جریان میتوان تلفات را به شدت کاهش داد. با افزایش ولتاژ در خطوط انتقال به همان نسبت جریان خطوط کاهش مییابد و به این ترتیب هزینههای انتقال انرژی نیز کاهش مییابد، البته با نزدیک شدن خطوط انتقال به مراکز مصرف برای بالا بردن ایمنی ولتاژ خطوط در چند مرحله و باز به وسیله ترانسفورماتورها کاهش مییابد تا به میزان استاندارد مصرف برسد. به این ترتیب بدون استفاده از ترانسفورماتورها امکان استفاده از منابع دوردست انرژی فراهم نمیآمد. ترانسفورماتورها یکی از پربازدهترین تجهیزات الکتریکی هستند به طوری که در برخی ترانسفورماتورهای بزرگ بازده به ۹۹.۷۵٪ نیز میرسد. امروزه از ترانسفورماتورها در اندازهها و توانهای مختلفی استفاده میشود از یک ترانسفورماتور بند انگشتی که در یک میکروفن قرار دارد تا ترانسفورماتورهای غولپیکر چند گیگا ولت-آمپری. همه این ترانسفورماتورها اصول کار یکسانی دارند اما در طراحی و ساخت متفاوت هستند. شکل-1 یک ترانسفورماتور توزیع بر روی یک تیرمبحث فنی • ۲ ملاحظات عملی o ۲.۱ شار پراکندگی o ۲.۲ تاثیر بسامد • ۳ تلفات انرژی o ۳.۱ مقاومت سیمپیچها o ۳.۲ تلفات پسماند (هیسترزیس) o ۳.۳ جریان گردابی o ۳.۴ تغییر شکل بر اثر مغناطیس o ۳.۵ تلفات مکانیکی • ۴ مدار معادل • ۵ انواع o ۵.۱ اتوترانسفورماتور o ۵.۲ ترانسفورماتور چند فازه • ۶ طبقهبندی • ۷ ساختمان o ۷.۱ هسته § ۷.۱.۱ هسته لایه لایه شده § ۷.۱.۲ هستههای یکپارچه o ۷.۲ هستههای حلقوی • ۸ جستارهای وابسته • ۹ منابع [ویرایش] اصول پایه به طور کلی یک ترانسفورماتور بر دو اصل استوار است: • اول اینکه، جریان الکتریکی متناوب میتواند یک میدان مغناطیسی متغیر پدید آورد (الکترومغناطیس) • و دوم اینکه، یک میدان مغناطیسی متغیر در داخل یک حلقه سیمپیچ میتواند موجب به وجود آمدن یک جریان الکتریکی متناوب در یک سیم سیمپیچ شود. سادهترین طراحی برای یک ترانسفورماتور در شکل 2 آمدهاست. جریان جاری در سیمپیچ اولیه موجب به وجود آمدن یک میدان مغناطیسی میگردد. هر دو سیمپیچ اولیه و ثانویه بر روی یک هسته که دارای خاصیت نفوذپذیری مغناطیسی بالایی است (مانند آهن) پیچیده شدهاند. بالا بودن نفوذپذیری هسته موجب میشود تا بیشتر میدان تولید شده توسط سیمپیچ اولیه از داخل هسته عبور کرده و به سیمپیچ ثانویه برسد. [ویرایش] قانون القا میزان ولتاژ القا شده در سیمپیچ ثانویه را میتوان به وسیله قانون فاراده به دست آورد: در فرمول بالا VS ولتاژ لحظهای, NS تعداد دورهای سیمپیچ در ثانویه و Φ برابر مجموع شار مغناطیسی است که از یک دور از سیمپیچ میگذرد. با توجه به این فرمول تا زمانی که شار در حال تغییر از دو سیم پیچ اولیه و ثانویه عبور کند ولتاژ لحظهای در اولیه یک ترانسفورماتور آرمانی از فرمول زیر بدست میآید: و با توجه به تعداد دور سیمپیچهای اولیه و ثانویه و این معادله ساده میتوان میزان ولتاژ القایی در ثانویه را بدست آورد: شکل-2 یک ترانسفورماتور کاهنده آرمانی و مسیر عبور شار در هسته [ویرایش] معادله ایدهال توان اگر سیمپیچ ثانویه به یک بار متصل شده باشد جریان در سیمپیچ ثانویه جاری خواهد شد و به این ترتیب توان الکتریکی بین دو سیمپیچ منتقل میشود. به طور ایدهآل ترانسفورماتور باید کاملاً بدون تلفات کار کند و تمام توانی که به ورودی وارد میشود به خروجی برسد و به این ترتیب توان ورودی و خروجی باید برابر باشد و در این حالت داریم: Pincoming = IPVP = Poutgoing = ISVS و همچنین در حالت ایدهآل خواهیم داشت: بنابر این اگر ولتاژ ثانویه از اولیه بزرگتر باشد جریان ثانویه باید بههمان نسبت از جریان اولیه کوچکتر باشد. همانطور که در بالا اشاره شد در واقع بیشتر ترانسفورماتورها بازده بسیار بالایی دارند و به این ترتیب نتایج به دست آمده از این معادلات به مقادیر واقعی بسیار نزدیک خواهد بود. [ویرایش] مبحث فنی تعاریف ساده شده بالا از بسیاری از مباحث پیچیده درباره ترانسفورماتورها گذشتهاست. در یک ترانسفورماتور آرمانی، ترانسفورماتور دارای یک هسته بدون مقاومت مغناطیسی و دو سیمپیچ بدون مقاومت الکتریکی است. زمانی که ولتاژ به ورودیهای اولیه ترانسفورماتور اعمال میشود برای به وجود آمدن شار در مدار مغناطیسی هسته، جریانی کوچکی در سیمپیچ اولیه جاری میشود. از آنجایی که در ترانسفورماتور ایدهآل هسته فاقد مقاومت مغناطیسی است این جریان قابل چشم پوشی خواهد بود در حالی که در یک ترانسفورماتور واقعی این جریان بخشی از تلفات ترانسفورماتور را تشکیل خواهد داد. [ویرایش] ملاحظات عملی [ویرایش] شار پراکندگی در یک ترانسفورماتور آرمانی شار مغناطیسی تولید توسط سیمپیچ اول به طور کامل توسط سیمپیچ دوم جذب میشود اما در واقع بخشی از شار مغناطیسی در فضای اطراف پراکنده میشود. به شاری که در حین انتقال از مسیر خود جدا میشود شار پراکندگی (leakage flux) میگویند. این شار پراکندگی موجب به وجود آمده اثر خود القا در سیمپیچها میشود و به این ترتیب موجب میشود که در هر سیکل، انرژی در سیمپیچ ذخیره شده و در نیمه پایانی سیکل آزاد شود. این اثر به طور مستقیم باعث ایجاد افت توان نخواهد شد اما به دلیل ایجاد اختلاف فاز موجب ایجاد مشکلاتی در تنظیم ولتاژ خواهد شد و به این ترتیب باعث خواهد شد تا ولتاژ ثانویه دقیقاً نسبت واقعی خود با ولتاژ اولیه حفظ نکند؛ این اثر به ویژه در بارهای بزرگ خود را نشان خواهد داد. به همین دلیل ترانسفورماتورهای توزیع طوری ساخته میشوند تا کمترین میزان تلفات پراکندگی را داشته باشند. با این حال در برخی کاربردها، وجود تلفات پراکندگی بالا پسندیدهاست. در این ترانسفورماتورها با استفاده از روشهایی مانند ایجاد مسیرهای مغناطیسی طولانی، شکافهای هوایی یا مسیرهای فرعی مغناطیسی اقدام به افزایش شار پراکندگی میکنند. دلیل افزایش عمدی تلفات پراکندگی در این ترانسفورماتورها قابلیت بالای این نوع ترانسفورماتورها در تحمل اتصال کوتاه است. از این گونه ترانسفورماتورها برای تغذیه بارهای دارای مقاومت منفی مانند دستگاههای جوش (یا دیگر تجهیزات استفاده کننده از قوس الکتریکی)، لامپهای بخار جیوه و تابلوهای نئون یا ایجاد ایمنی در بارهایی که احتمال بروز اتصال کوتاه در آنها زیاد است استفاده میشود. [ویرایش] تاثیر بسامد مشتق زمان در قانون فاراده نشان میدهد که شار در یک سیمپیچ، برابر انتگرال ولتاژ ورودی است. در یک ترانسفورماتور ایدهآل افزایش شار در سیمپیچ به طور خطی در نظر گرفته میشود اما در عمل شار مغناطیسی با سرعت نسبتا زیاد افزایش پیدا میکند این افزایش تا جایی ادامه دارد که شار به نقطه اشباع مغناطیسی هسته میرسد. به خاطر افزایش ناگهانی جریان مغناطیس کننده در یک ترانسفورماتور واقعی، همه ترانسفورماتورها باید همیشه با جریان متناوب سینوسی (نه پالسی) تغذیه شوند. معادله عمومی EMF برای ترانسفورماتورها[نیازمند منبع] اگر شار مغناطیسی را سینوسی در نظر بگیریم رابطه بین ولتاژ E، بسامد منبع f، تعداد دور N، سطح مقطع هسته A و ماکزیمم چگالی مغناطیسی B از رابطه عمومی EMF و به صورت زیر به دست میآید: برای یک ترانسفورماتور در چگالی مغناطیسی ثابت، EMF با افزایش بسامد افزایش مییابد که تاثیر آن را میتوان از معادله عمومی EMF محاسبه کرد. بنابراین با استفاده از ترانسفورماتورها در بسامد بالاتر میتوان بهرهوری آنها را نسبت به وزنشان افزایش داد چراکه یک ترانسفورماتور با حجم هسته ثابت در بسامد بالاتر میتواند میزان توان بیشتری را بین سیمپیچها جابجا کند و تعداد دور سیمپیچ کمتری نیز برای ایجاد یک امپدانس ثابت نیاز خواهد بود. با این حال افزایش بسامد میتواند موجب به وجود آمدن تلفات مضایف مانند تلفات هسته و اثر سطحی در سیستم شود. در هواپیماها و برخی تجهیزات نظامی از بسامد 400 هرتز استفاده میشود چرا که با این کار گذشته از افزایش برخی تلفات میتوان حجم تجهیزات را کاهش داد. به طور کلی استفاده از یک ترانسفورماتور در ولتاژ نامی ولی بسامد بیش از نامی موجب کاهش جریان مغناطیس کننده میشود و به این ترتیب در بسامدی کمتر از بسامد نامی جریان مغناطیس کننده میتواند در حد زیادی افزایش یابد. البته استفاده از ترانسفورماتورها در بسامدهای بیشتر یا کمتر از بسامد نامی باید قبل از اقدام، مورد ارزیابی قرار گیرد تا شرایط ایمن برای کار ترانس مثل سنجش ولتاژها، تلفات و استفاده از سیستم خنککننده خاص بررسی شود. برای مثال ترانسفورماتورها باید به وسیله رلههای کنترل محافظتی ولتاژ به ازای بسامد مجهز شوند تا در مقابل اضافه ولتاژهای ناشی از افزایش بسامد محافظت شوند. [ویرایش] تلفات انرژی یک ترانسفورماتور ایدهآل هیچ تلفاتی نخواهد داشت و در واقع بازدهی برابر 100٪ دارد. با این حال ترانسفورماتورهای واقعی نیز جزو بهرهورترین تجهیزات الکتریکی محسوب میشود به طوری که نمونههای آزمایشی ترانسفورماتورهایی که با بهرهگیری از ابر رسانا ساخته شدهاند به بازدهی برابر 99.85٪ دست یافتهاند. به طور کلی ترانسفورماتورهای بزرگتر از بازده بالاتری برخوردارند و ترانسفورماتورهایی که برای مصارف توزیعی مورد استفاده قرار میگیرند از بازدهی در حدود 95٪ برخوردارند در حالی که ترانسفورماتورهای کوچک مانند ترانسفورماتورهای موجود در اداپتورها بازدهی در حدود 85٪ دارند. تلفات به وجود آمده در ترانسفورماتور با توجه به عوامل به وجود آورنده یا محل اتلاف انرژی به این صورت طبقه بندی میشوند: [ویرایش] مقاومت سیمپیچها جریانی که در یک هادی جاری میشود با توجه به میزان مقاومت الکتریکی هادی میتواند موجب به وجود آمدن حرارت در محل عبور جریان شود. در بسامدهای بالاتر اثر سطحی و اثر مجاورت نیز میتوانند تلفات مضایفی را در ترانسفورماتور به وجود آورند. [ویرایش] تلفات پسماند (هیسترزیس) هر بار که جهت جریان الکتریکی بهخاطر وجود بسامد عوض میشود با توجه به جنس هسته، مقدار کمی انرژی در هسته باقی میماند. به این ترتیب برای یک هسته با جنس ثابت این نوع تلفات با میزان بسامد تناسب دارد و با افزایش بسامد تلفات پسماند هسته نیز افزایش مییابد. [ویرایش] جریان گردابی شکل-3 یک ترانسفورماتور ایدهآل به عنوان المانی در مدار مواد فرومغناطیس معمولاً هادیهای الکتریکی خوبی نیز هستند و بنابراین هسته ترانسفورماتور میتواند مانند یک مدار اتصال کوتاه شده عمل کند. بنابراین حتی با القای میزان کمی ولتاژ، جریان در هسته به شدت بالا میرود. این جریان جاری در هسته گذشته از به وجود آوردن تلفات الکتریکی موجب به وجود آمدن حرارت در هسته نیز میشود. جریان گردابی در هسته با مجذور بسامد منبع رابطه مستقیم و با مجذور ضخامت ورق هسته رابطه معکوس دارد. برای کاهش تلفات گردابی در هسته، هستهها را ورقه ورقه کرده و آنها را نسبت به یکدیگر عایق میکنند. [ویرایش] تغییر شکل بر اثر مغناطیس شار مغناطیسی در یک ماده فرومغناطیس موجب حرکت نسبی ورقههای هادی نسبت به یکدیگر میشود. در صورت محکم نبودن این ورقهها این اثر میتواند موجب ایجاد صدایی شبیه وز وز در هنگام کار کردن ترانسفورماتور شود به این اثر تغییر شکل بر اثر میدان مغناطیسی یا Magnetostriction میگویند. این اثر میتواند موجب به وجود آمدن گرما در اثر اصطکاک بین صفحات نیز شود. [ویرایش] تلفات مکانیکی به دلیل وجود تغییر شکل بر اثر مغناطیس در یک ترانسفورماتور بین قطعات ترانسفورماتور نوعی حرکت به وجود میآید این تحرک نیز به نوبه خود موجب به وجود آمدن تلفات مکانیکی در ترانسفورماتور خواهد شد. در صورتی که قطعات موجود در ترانسفورماتور به خوبی در جای خود محکم نشده باشند، تحرکات مکانیکی آنها نیز افزایش یافته و در نتیجه تلفات مکانیکی نیز افزایش خواهد یافت. [ویرایش] مدار معادل شکل-4 مدار معادل یک تراسنفورماتور محدودیتهای فیزیکی یک ترانسفورماتور واقعی به صورت یک مدار نمایش داده میشوند. این مدار معادل از تعدادی از عوامل به وجود آورنده تلفات یا محدودیتها و یک ترانسفورماتور ایدهآل تشکیل شدهاست. تلفات توان در سیمپیچ یک ترانسفورماتور به طور خطی تابعی از جریان هستند و به راحتی میتواند آنها را به صورت مقاومتهایی سری با سیمپیچهای ترانسفورماتور نمایش داده شود؛ این مقاومتها RS و RP هستند. با بررسی خواص شار پراکندگی میتوان آن را به صورت خود القاهای XP و XS نشان داد که به صورت سری با سیمپیچ ایدهآل قرار میگیرند. تلفات آهنی از دو نوع تلفات گردابی (فوکو) و پسماند (هیسترزیس) تشکیل شده. در بسامد ثابت این تلفات با مجذور شار هسته نسبت مستقیم دارند و از آنجایی که شار هسته نیز تقریباً با ولتاژ ورودی نسبت مستقیم دارد این تلفات را میتوان به صورت مقاومتی موازی با مدار ترانسفورماتور نشان داد. این مقاومت همان RC است. هستهایی با نفوذپذیری محدود نیازمند جریان IM خواهد بود تا همچنان شار مغناطیسی را در هسته برقرار کند. بنابراین تغییرات در جریان مغناطیس کننده با تغییرات در شار مغناطیسی هم فاز خواهد بود و به دلیل اشباع پذیر بودن هسته، رابطه بین این دو خطی نخواهد بود. با این حال برای ساده کردن این تاثیرات در بیشتر مدارهای معادل این رابطه خطی در نظر گرفته میشود. در منابع سینوسی شار مغناطیسی 90 درجه از ولتاژ القایی عقبتر خواهد بود، بنابراین این اثر را میتوان با القاگر XM در مدار نشان داد که به طور موازی با تلفات آهنی هسته RC قرار میگیرد. RC و XM را در برخی موارد با هم به صورت یک شاخه در نظر میگیرند و آن را شاخه مغناطیس کننده مینامند. اگر سیمپیچ ثانویه ترانسفورماتور را مدار باز کنیم تمامی جریان عبوری از اولیه ترانسفورماتور جریان I0 خواهد بود که از شاخه مغناطیس کننده عبور خواهد کرد این جریان را جریان بیباری نیز مینامند. مقاومتهای موجود در طرف ثانویه یعنی RS و XS نیز باید به طرف اولیه منتقل شوند. این مقاومتها در واقع معادل تلفات مسی و پراکندگی در طرف ثانویه هستند و به صورت سری با سیم پیچ ثانویه قرار میگیرند. مدار معادل حاصل را مدار معادل دقیق مینامند گرچه در این مدار معادل نیز از برخی ملاحظات پیچیده مانند اثرات غیرخطی چشم پوشی میکند. [ویرایش] انواع ساخت انواع مختلف ترانسفورماتورها به منظور رفع اهداف استفاده از آنها در کاربردهای متفاوت میباشد. در این میان برخی از انواع ترانسفورماتورها بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند که میتوان به نمونهها زیر اشاره کرد: [ویرایش] اتوترانسفورماتور اتوترانسفورماتور به ترانسفورماتوری گفته میشود که تنها از یک سیمپیچ تشکیل شدهاست. این سیمپیچ دارای دو سر ورودی و خروجی و یک سر در میان است. به طوری که میتوان گفت سیمپیچ کوتاهتر (که در ترانس کاهنده سیمپیچ ثانویه محسوب میشود) قسمتی از سیمپیچ بلندتر است. در این گونه ترانسفورماتورها تا زمانی که نسبت ولتاژ-دور در دو سیمپیچ برابر باشد ولتاژ خروجی از نسبت سیمپیچ تعداد دور سیمپیچها به ولتاژ ورودی به دست میآید. با قرار دادن یک تیغه لغزان به جای سر وسط ترانس، میتوان نسبت سیمپیچهای اولیه و ثانویه را تا حدودی تغییر داد و به این ترتیب ولتاژ پایانه خروجی ترانسفورماتور را تغییر داد. مزیت استفاده از اتوترانسفورماتور کم هزینهتر بودن آن است چرا که به جای استفاده از دو سیمپیچ تنها از یک سیمپیچ در آنها استفاده میشود. [ویرایش] ترانسفورماتور چند فازه برای تغذیه بارهای سه فاز میتوان از سه ترانسفورماتور جداگانه استفاده کرد یا آنکه از یک ترانسفورماتور سه فاز استفاده کرد. در یک ترانسفورماتور سه فاز مدارهای مغناطیسی با هم مرتبط هستند و بنابر این هسته دارای شار مغناطیسی در سه فاز متفاوت است. برای چنین هستههایی میتوان از چندین شکل مختلف برای هسته استفاده کرد که این شکلهای مختلف هر یک دارای مزایا و معایبی هستند و در مواردی خاص کاربرد دارند. ترانسفورماتور سه فاز توزیع [ویرایش] طبقهبندی به دلیل وجود کاربردهای متفاوت برای ترانسفورماتورها، آنها را بر حسب پارامترهای متفاوتی طبقهبندی میکنند: • بر حسب رده توان: از کسری از ولت-آمپر تا بیش از هزار مگا ولت-آمپر. • بر حسب محدوده بسامد: بسامد قدرت، بسامد صوتی، بسامد رادئویی • بر حسب رده ولتاژ: از چند ولت تا چند صد کیلوولت • بر حسب نوع خنک کنندگی: خنک کننده هوا، روغنی، خنک کنندگی با فن، خنک کنندگی آب. • بر حسب نوع کاربرد: منبع تغذیه، تطبیق امپدانس، تثبیت کننده ولتاز و جریان خروجی یا ایزوله کردن مدار. • برحسب هدف نهایی کاربرد: توزیع، یکسوسازی، ایجاد قوس الکتریکی، ایجاد تقویت کننده. • بر حسب نسبت سیمپیچها: افزاینده، کاهنده، ایزوله کننده (با نسبت تقریبا یکسان در دوسیمپیچ)، متغیر. برحسب نوع سیم پیچ و جریان [ویرایش] ساختمان [ویرایش] هسته [ویرایش] هسته لایه لایه شده لایه لایه کردن هسته ترانس جریان گردابی را به شدت کاهش میدهد. ترانسفورماتورها مورد استفاده در کاربردهای قدرت یا بسامد بالا (رادیویی) معمولاً از هسته با جنس فولاد سیلیکاتی با قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی بالا استفاده میکنند[نیازمند منبع]. قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی در فولاد بارها بیشتر از نفوذپذیری در خلاء است و به این ترتیب با استفاده از هستههای فولادی جریان مغناطیس کننده مورد نیاز برای هسته به شدت کاهش مییابد و شار در مسیری کاملا نزدیک به سیمپیچها محبوس میشود. سازندگان ترانسفورماتورهای اولیه به سرعت متوجه این موضوع شدند که استفاده از هسته یک پارچه باعث افزایش تلفات گردابی در هسته ترانسفورماتور میشود و در طراحیهای خود از هستههایی استفاده کردند که از دستههای عایق شده آهن تولید شده بود. در طراحیهایی بعدی با استفاده از ورقهای نازک آهن که نسبت به یکدیگر عایق شده بودند، تلفات در ترانسفورماتور باز هم کاهش یافت. از این روش در ساخت هسته امروزه نیز استفاده میشود. همچنین با استفاده از معادله عمومی ترانسفورماتور میتوان نتیجه گرفت که کمترین سطح اشباع در هسته با سطح مقطع کوچکتر ایجاد میشود. گرچه استفاده از هستههای با لایههای نازکتر تلفات را کاهش میدهد، اما از طرفی هزینه ساخت ترانسفورماتور را افزایش میدهد. بنابراین از هستههای با لایههای نازک معمولاً در بسامدهای بالا استفاده میشود. با استفاده از برخی انواع هستههای با لایههای بسیار نازک امکان ساخت ترانسفورماتورهایی برای کاربرد در مصارف تا ۱۰ کیلوهرتز پدید میآید. نوعی متداول از هستههای لایه لایه، از قطعاتی E شکل که با قطعاتی I شکل یک هسته را به وجود میآورند تشکیل شده. این هستهها را هستههای E-I مینامند. این هستهها گرچه تلفات را افزایش میدهند اما به علت آسانی مونتاژ، هزینه ساخت هسته را کاهش میدهند. نوع دیگری از هستهها، هستههای C شکل هستند. این هسته از قرار دادن دو قطعه C شکل در مقابل یکدیگر تشکیل میشود. این هستهها این مزیت را دارند که تمایل شار برای عبور از هر قطعه از هسته برابر است و این مزیت باعث کاهش یافتن مقاومت مغناطیسی میشود. پسماند در یک هسته فولادی به معنای باقی ماندن خاصیت مغناطیسی در هسته پس از قطع شدن توان الکتریکی است. زمانی که جریان دوباره در هسته جاری میشود این پسماند باقی مانده در هسته تا زمانی که کاهش یابد موجب به وجود آمدن یک جریان هجومی در ترانس میشود. تجهیزات حفاظتی مانند فیوزها باید طوری انتخاب شوند که به این جریان هجومی اجازه عبور دهند. ترانسفورماتورهای توزیع میتوانند با استفاده از هستههای با قابلیت نفوذ پذیری مغناطیسی بالا تلفات بی باری را کاهش دهند. هزینه اولیه هسته بعدها با صرفهجویی که در مصرف انرژی و افزایش طول عمر ترانس میشود جبران خواهد شد. [ویرایش] هستههای یکپارچه هستههایی که از آهن پودر شده ساخته شدند در مدارهایی که با بسامد بالاتر از بسامد شبکه تا چند ده کیلوهرتز کار میکنند کاربرد دارند. این هسته دارای قابلیت نفوذ پذیری مغناطیسی بالا و همچنین مقاومت الکتریکی بالا هستند. برای بسامدهایی بالاتر از باند VHF از هستههای غیر رسانای فریت استفاده میشود. برخی از ترانسفورماتورهای بسامد رادیویی از هستههای متحرک استفاده میکنند که این امکان را به وجود میآورد که ضریب اتصال هسته قابل تغییر باشد. [ویرایش] هستههای حلقوی ترانسفورماتور هسته حلقوی کوچک ترانسفورماتورهای حلقوی دور حلقهای ساخته میشوند. جنس این هسته بسته به بسامد مورد استفاده ممکن است از نوارهای بلند فولاد سیلیکاتی، پرمالوی پیچیده شده دور یک چنبره، آهن تقویت شده یا فریت باشد. ساختار نواری باعث چینش بهینه مرز_دانهها میشود که این امر با کاهش رلوکتانس هسته موجب افزایش بهرهوری ترانسفورماتور میگردد. شکل حلقوی بسته باعث از بین رفتن فاصله هوایی در هستههایی با ساختار E-I میشود. سطح مقطع حلقه عموما به صورت مربعی یا مستطیلی میباشند، البته هستههایی با سطح مقطع دایروی با قیمت بالا نیز وجود دارند. سیم پیچیهای اولیه و ثانویه به صورت فشرده پیچیده میشوند و تمام سطح حلقه را میپوشانند. با این کار میتوان طول سیم مورد نیاز را به حداقل رساند. در توانهای برابر ترانسفورماتورهای حلقوی از انواع E-I -که ارزانتر میباشند- بازده بیشتری دارند. دیگر مزایای ترانسفورماتورهای حلقوی به قرار زیرند: اندازه کوچکتر (در حدود نصف)، وزن کمتر (در حدود نصف)، اغتشاش (صدای هوم) پائین (ایدهآل برای استفاده در تقویت کنندههای صوتی)، میدان مغناطیسی کمتر (در حدود یک دهم)، تلفات بی باری پائین (مناسب برای مدارها در حالت آماده بکار-standby-). از معایب آنها به قیمت بیشتر و توان نامی محدود میتوان اشاره کرد. در بسامدهای بالا هستههای حلقوی فریت مورد استفاده قرار میگیرند. فریت قابلیت کار در بسامدهای چند ده کیلوهرتز تا یک مگا هرتز را دارا میباشد. با بکارگیری فریت تلفات، اندازه فیزیکی، و وزن منابع نیروی سوئیچ مد کاهش مییابد. ایراد دیگر ترانسفورماتورهای حلقوی هزینه بالای سیم پیچی در آنهاست. در نتیجه آنها در توانهای نامی بیشتر از چند کیلوولت آمپر کاربرد بسیار کمی دارند.
Research on Transformer
Transformers Transformers (Transformer) is a means by which two or more coils of electrical energy from one circuit to circuit, via electrical induction is passed. Second, the voltage can lead to a current in the secondary. secondary transformer provided. One important application of transformers is to reduce the flow of electrical energy transmission lines. Transformers for use at the start line is that everyone has a certain amount of electrical conductors electrical resistance, this resistance can cause energy loss during the power transmission path. The losses in a conductor is directly proportional to the square of the current through the conductor and thus reduce the losses can be greatly reduced. will use the standard amount. The use of power transformers using distant sources did not provide. Transformers are electrical devices that Prbazdhtryn some large transformers will also return to 99.75%. Transformers are used today in a variety of sizes and powers of a transformer Thumbnail microphone is located in a giant transformers to several giga-volt - ampere. All these transformers have the same principles, but differ in design and construction. Figure 1 A distribution transformer on one stone. Contents • 1 o 1.1 Basic principles of the ideal induction equation can o 1.3 o 1.2 Technical topics • 2 practical considerations o 2.1 o 2.2 Flux distribution of energy losses o 3.1 Frequency • 3 coil resistance o 3.2 Hysteresis losses (hysteresis) o 3.3 o 3.4 Transformation of eddy current magnetic circuit • 4 • 5 types of mechanical losses o 3.5 o 5.1 o 5.2 Atvtransfvrmatvr polyphase transformer • • 7 o 7.1 Nuclear structure of category 6 § 7.1.1 § 7.1.2 kernel layer by monolithic kernels loop • 8 See also • 9 References o 7.2 kernels [edit] Basic principles generally a transformer is based on two principles: • First, the alternating electric current can create a magnetic field range (electromagnetic) • Second, a changing magnetic field within a coil loop can lead to the creation of an alternating electric current in a wire the coil. The simplest design for a transformer is provided in Figure 2. Current flowing in the primary coil, a magnetic field is caused. Both primary and secondary coils on core with high magnetic permeability properties (such as iron) are complex. High permeability core makes up most of the field produced by the primary coil to the secondary coil of the inner core and password. [Edit] Induction law The voltage induced in the secondary coil can be achieved by Faraday's law: high in formula VS instantaneous voltage, NS the number of periods in the secondary coil and Φ is equal to the total magnetic flux of the coil passes away. The two coils are transferred. will: therefore, if the secondary voltage is greater than the current Bhhman secondary flow must be smaller than the original. [Edit] Technical discussion above definitions simplify many complex issues regarding past Transformers. In an ideal transformer, transformer with a magnetic core and coil resistance electrical resistance. When voltage is applied to the transformer primary inputs to the emergence of magnetic flux in the circuit, a current is flowing in the primary coil. [Edit] Practical considerations [Edit] flux distribution in an ideal transformer magnetic flux generated by the primary coil to the secondary coil fully absorbed but actually part of the magnetic flux is scattered in the atmosphere. Shari during transmission path is separated from the flux distribution (leakage flux) is called. To show their big loads. Distribution transformers are constructed so as to have the lowest distribution losses. However, in some applications, the high scattering losses Psndydhast. The transformers using methods such as magnetic lines long air gaps or alternate routes to increase the magnetic flux is spread. Induced losses in transformers due to increased dispersion of the Ability to tolerate this type of transformer short circuit. [Edit] Impact of time-frequency derived from Faraday's Law shows that the flux in a coil, the input voltage is equal to the integral. Due to the sudden increase of the magnetization in a real transformer, the transformer must always sinusoidal alternating current (not pulsed) are fed. General equation for transformers EMF [citation needed] If the magnetic flux sine consider the relationship between voltage E, the source frequency f, number of turns N, core cross sections A and B of maximum density magnetic and EMF public relations is achieved as follows. For a constant magnetic density transformer, EMF increases with increasing frequency EMF that its impact can be calculated from the general equation. . However, it can increase the frequency caused such loss and skin effect losses Mzayf the system. The frequency of 400 Hz is used in aircraft and some military equipment from the past because it can increase some losses, reduced equipment size. For example, the protective voltage transformers for frequency control relays must be equipped device to be protected against over voltages induced increase in frequency. [Edit] Energy losses An ideal transformer would have no losses and the efficiency is 100%. However, the real transformers Bhrhvrtryn electrical equipment is also included so that the transformers using superconducting samples were made up to 99.85% efficiency achieved. In general, higher yields and larger transformers distribution transformers are used for purposes of efficiency of about 95% are small transformers transformers while the adapter returns are around 85%. crossing the stream. At higher frequencies skin effect and proximity effect losses can also create Mzayfy the transformer. [Edit] Casualties hysteresis (hysteresis) every time you change the frequency of the electrical current due to nuclear materials, nuclear energy remains small. [Edit] eddy current figure 3 as an ideal transformer circuit of Germany in ferromagnetic materials are usually good electrical conductors core transformer so it can act like a short circuit. So even with a small amount of induced voltage, current kernel is extremely high. The current flows in the core of the creation of electrical losses caused by the heat kernel. Eddy currents in the core square of supply frequency is inversely correlated with the square of the core thickness. To reduce losses in the vortex cores, lamination core, and they are insulated against each other. [Edit] Changing the shape of the magnet, the magnetic flux in a ferromagnetic material caused by relative motion between the conductor sheets. This effect can heat caused by the friction between the plates. If these parts are not firmly in place, as well as transformers, mechanical movements also increase the mechanical losses will also increase. [Edit] The equivalent circuit of Figure 4 Equivalent circuit of a real transformer as a circuit Trasnfvrmatvr physical limitations are displayed. The equivalent circuit of a number of causes loss or limitations, and consists of an ideal transformer. Power losses in the coils of a transformer as a linear function of the flow, and they can easily be displayed as resistors in series with the transformer Sympychhay, RS and RP are the resistances. By examining the properties of the flux distribution can be automatically Alqahay XP and XS in series with the coils that are ideal. Ferrous Casualties two losses eddy (Foucault) and hysteresis (hysteresis) was formed. The resistance of the RC. Nuclear with limited permeability of the IM will need to establish the magnetic flux in the core. Thus, changes in the magnetic field with magnetic flux changes due to saturation of the core phase will be, will be a linear relationship between the two. However, in most circuits to reduce the impact of this relationship is considered linear. The sources of magnetic flux sine of 90 degrees behind the voltage will be induced, so it can work with XM inductor in the circuit that is parallel with the RC core iron losses. RC and XM in some cases they consider it to be a branch called the magnetic field. If the secondary coil of the transformer is open to all current through the transformer primary current I0 passing through a magnetic field will be that of the current flow, also called Bybary. Resistance RS and XS in the secondary side must also be transferred to the primary side. The resistance of the copper losses and dispersion in the secondary, and the secondary windings are in series with. [Edit] Types of manufacturing transformers to meet the objectives of their use in different applications. The most transformers are used in some types of cases that can be cited as follows: [Edit] Atvtransfvrmatvr Atvtransfvrmatvr transformer is said that only consists of a coil. The coil has two input and output, and a head is in between. We can say that the shorter coil (the secondary coil, the transformer is lower) part of the coil is longer. As long as the transformer voltage ratio - the ratio of output voltages in the two coils is equal to the input voltage to the coil of the coil is achieved. Atvtransfvrmatvr advantage is that it is less expensive because instead of using only one coil, two coils are used. [Edit] Polyphase transformers for three-phase loads are fed from a transformer can be used separately, or they can use a three-phase transformer. In a three-phase transformer, the magnetic circuits are connected together, so the core of the magnetic flux in three different phases. For such kernels can be used in several forms for the core that forms each have advantages and disadvantages and are used in special cases. Three Phase Distribution Transformer [edit] classification because different applications for transformers, they are classified according to different parameters: • be based on class: the fraction of V - to more than a thousand mega volt amps - amps. • In terms of frequency range: power frequency, audio frequency, radio frequency voltage • by category: several volts to several hundred kV • type of cooling: air cooling, oil cooling fan, water cooling. • depending on the application: power supply, impedance matching, output current and voltage stabilizer, or circuit isolation. • In terms of end use: distribution, rectification, creating an arc, causing the amplifier. • based on coil: increasing, decreasing, isolation (with the almost identical Dvsympych) variable. Type of coil current [edit] Construction [edit] Core [edit] The core layer is the core layer greatly reduces eddy current transformer. Power transformers are used in applications or high frequency (RF) usually silicate core steel with high magnetic permeability are used [citation needed]. The dimensional drawings using thin sheets of iron were compared with each other insulation, transformer losses also declined. This method is also used in the manufacture of nuclear today. Also used the public equation can be concluded that the lowest level of saturation in the transformer core is a smaller area. Although the use of thinner layers of nuclei with reduced mortality, but also increases the cost of the transformer. Thus, nuclei with thin layers typically used in high frequencies. With the use of some types of very thin layers of nuclei with the possibility of making transformers for use in cost comes to 10 kHz. Common sense nuclei layer, the E-shaped pieces that form a core to create the pieces I made. This kernel is called EI cores. Although these cores toll increase, but due to ease of assembly, nuclear construction costs are reduced. Another type of nuclei, nuclei are C-shaped. The core is formed by placing two pieces C shape against one another. These cores have the advantage that tends to flow through the core of each piece has the advantage of reducing the magnetic resistance. Residual magnetism in a steel core means remaining in the core after the electric power is cut off. Protective devices such as fuses must be selected so as to permit the attack. Distribution transformers can use cores with high magnetic permeability, reduce no-load losses. Initial cost savings in later nuclear energy and extend the life of the transformer will be compensated. [Edit] Iron powder cores integrated kernels that were made in the circuits up to several tens of kHz frequency higher than the frequency networks are used to working. The core of high magnetic permeability and high electrical resistivity. Bsamdhayy non-conductive ferrite cores than for the VHF band is used. Some radio-frequency transformers animated use of force that gives rise to the possibility that the core binding factor is changed. [Edit] Small transformers cores, ring ring ring core transformers are built around a ring. The nuclear material may be used depending on the frequency of long strips of steel, silica, Prmalvy wrapped around a core of iron or ferrite is strengthened. Band structure of the optimal arrangement of grain boundaries is _, which increases productivity by reducing the core reluctance is Transformers. Form a closed loop causing the loss of air from the kernels of the EI construct. Rings are generally square or rectangular cross section, but with the high price, there are kernels with circular cross section. Pychyhay primary and secondary wires are twisted to form a compact and cover the entire surface of the ring. This can minimize the wire length required. Equal powers of the ring transformer EI - which is cheaper - more efficient. Other benefits annular transformers are as follows: smaller size (about half), lower weight (about half), riots (voice hm) down (ideal for use in audio amplifiers), lower magnetic field (about one tenth), Low no-load losses (suitable for circuits in standby mode-standby-). The disadvantages are higher cost and limited power ratings can be noted. Circular ferrite cores are used at high frequencies. Ferrite Ability to work in a few tens of kilohertz to a megahertz frequencies it contains. Using ferrite losses, physical size, and weight of switch mode power supplies decreases. Another problem with the high cost loop winding transformers in them. Thus the name of several kV power amps are little used