Hva Er Autotransformer: Arbeidsprinsipp, Konstruksjon Og Applikasjoner

Autotransformer Er en enkelt viklingstransformator som fungerer på Prinsippet Om Faradays Lov om elektromagnetisk induksjon. Mest brukt i lavspenningsområde, for industrielle, kommersielle og laboratorieformål. Også kjent som variac, dimmer stat, etc. autotransformator kan være enkelt og trefaset. På grunn av enkeltvikling har autotransformatorer færre tap, mer effektive og robuste. Ved å ta tapping på sekundærsiden, kan man få et bredt spekter av spenning. I noen applikasjoner er de også koblet til omformere for å korrigere UTGANGSSPENNINGEN.

Hva Er Autotransformer?

prinsippet for autotransformatoren er det samme som to viklingstransformatorer. Det fungerer på prinsippet Om Faradays Lov om elektromagnetisk Induksjon, ifølge hvilken når det er en relativ forandring i magnetfelt og ledere, induseres en emf i lederne. Tenk på en to svingete transformator vist nedenfor

Transformer

Transformator

når en vekselstrøm påføres primærviklingen, induserer den en emf i primærviklingen på grunn av den vekslende naturen til magnetfeltet som er opprettet på GRUNN AV VEKSELSTRØMFORSYNING og statiske ledere. Ifølge Faradays Lov om elektromagnetisk induksjon må det være relativ forskyvning mellom felt og ledere, og i dette tilfellet er feltet vekslende og ledere er konstante. På grunn av hvilken en emf er indusert i transformatorens primære vikling.

Indusert emf i primærviklingen skaper en vekslende fluks i primærviklingen. Flux forbinder transformatorens sekundære vikling ved å passere gjennom transformatorens kjerne. Dette kalles gjensidig induksjon. En emf er indusert i sekundærviklingen. Og basert på antall svinger på sekundærvikling beregnes størrelsen sekundær indusert emf.

Autotransformer Arbeidsprinsipp

nå vurdere autotransformer kretsdiagram vist nedenfor. I forhold til to svingete transformatorer som vist I Figur 1, Autotransformer har enkelt svingete. Når en vekslende tilførsel er gitt til primærkretsen, på Grunn Av Faradays Lov om elektromagnetisk Induksjon, induseres en emf i primærdelen. Siden magnetfeltet er vekslende i naturen, og ledere er stasjonære.

Autotransformer

Autotransformer

den induserte emf i primær produserer en fluks, som kalles som primærviklingsfluks. Denne fluksen forbinder sekundærviklingen og induserer en emf på sekundærvikling på grunn av gjensidig induksjon. Derfor overføres emf i sekundærviklingen. Basert på en rekke svinger på sekundærsiden bestemmes størrelsen på indusert emf.

Autotransformer Som Arbeider

emf-ligningen for indusert emf er gitt som

E=4.44∅Nf

dette kan generaliseres for både primærvikling emf og sekundærvikling emf. Hvis vi tar forholdet får vi som

E1 / E2 =N1 / N2 =k

det kan sees at størrelsen på indusert emf er direkte proporsjonal med et antall svinger. Hvis flere svinger er større på sekundærsiden, kalles det en oppstart autotransformer. Hvis flere svinger er mindre, kalles det en trinnvis autotransformer. Det er også observert at i to viklingstransformatorer forbinder flux sekundærviklingen gjennom transformatorens kjerne. Det er ingen elektrisk forbindelse mellom primær og sekundær. Av den grunn kalles transformatoren som elektrisk isolert, men magnetisk koblet enhet. Men for en autotransformer er det elektrisk isolasjon. Det er bare en svingete. Av denne grunn kalles autotransformer som elektrisk og magnetisk koblet enhet.

naturen emf indusert som vist ovenfor er statisk indusert emf. Hvis kilden er vekslende og ledere er konstant, i så fall er naturinducert emf statisk indusert emf. Hvis ledere roterer og magnetfeltet er konstant i så fall er emf indusert dynamisk indusert emf. I transformatoren og autotransformatoren er indusert emf statisk indusert emf. I TILFELLE AV DC-generatorer er indusert emf dynamisk indusert emf. For statisk indusert emf er retningen av strømmer gitt Av Lenzs Lov. I tilfelle av dynamisk emf, er det gitt Av Flemings Høyre Håndregel. Derfor i autotransformer er retningen av indusert emf gitt Av Lenzs Lov.

også i to viklingstransformatorer induseres energi fra primær til sekundær gjennom induksjon, men mens i autotransformer overføres energi gjennom både induksjon og ledning. Det skal bemerkes at for induksjon av emf på primærsiden, i Henhold Til Faradays Lov Om Elektromagnetisk induksjon, må det være relativ forandring mellom magnetfeltet og settet av ledere. Av denne grunn får VI VEKSELSTRØM på primærsiden, som er vekslende i naturen. HVIS VI gir, DC, vil autotransformer eller to viklingstransformatorer ikke fungere på grunn av forsyningens konstante natur. Derfor sier vi at transformatoren ikke opererer I DC. Faktisk på grunn av lav motstand av primærvikling, NÅR DC-tilførsel er gitt, på grunn av store strømmer, vil viklingen brenne.

Egenskaper For Autotransformer

egenskapene er

  • Automatisk Transformator er elektrisk og magnetisk koblet enhet
  • I Autotransformer er strømmen konstant
  • i autotransformer er total flux konstant
  • i autotransformer, frekvensen er konstant
  • Spenning Og Strøm Varierer Basert På En Rekke Svinger.
  • Autotransformer kalles også en faseskiftende enhet
  • tapene er mindre i autotransformer sammenlignet med to svingete transformator på grunn av enkelt svingete
  • effektiviteten av autotransformatoren er mer sammenlignet med to svingete transformatorer
  • både jern og kobber tap er mindre en autotransformer.

Auto Transformer Construction

en transformator består i utgangspunktet av to deler

  • Ledere
  • Kjerne

lederne i autotransformatoren består av kobber. De har lav motstand. Kobberledere er isolert med hverandre. Materialet som brukes til isolasjon er impregnert papir, glimmer, etc. Isolasjonen bidrar også til å redusere virvelstrømstap. Viklingen er viklet rundt kjernen. For en enkelt viklingstransformator er kravet til kobber mindre sammenlignet med to viklingstransformatorer.

 Auto-Transformer-Construction

auto-transformer-construction

kjernen brukes til å overføre fluks fra primær til sekundær. Kjernen består av magnetisk materiale som silisium stål, CRGO stål, etc. CRGO stål er det mest effektive materialet for kjernen, da det har minst hysterese tap. Rollekjernen er å overføre flux fra en del av viklingen til andre deler.
Andre viktige deler som vist i figur 3 er lagre, børster, terminalbrett, etc. De viste delene brukes til dimmer stat i utgangspunktet brukt til laboratorieformal.

Fordeler Og Ulemper Ved Autotransformer

fordelene er

  • Tap I Autotransformer er mindre
  • effektiviteten til autotransformatoren er mer
  • Kobberkrav er mindre
  • kjernekrav er mindre
  • Ulempene Er

    • Autotransformatorer kan ikke brukes til høye spenninger. Siden noen diskontinuitet i primærviklingen vil resultere i fullstendig primærspenning på sekundærsiden, kan den derfor ikke brukes til høye spenninger
    • isolasjonskravet er mer. Siden autotransformer er både elektrisk og magnetisk koblet, er kravet til isolasjon mer.
    • på grunn av vanlig vikling er en nøytral forbindelse vanskelig.

    Anvendelser Av Autotransformatorer

    følgende er anvendelser av autotransformatorer.

    • Autotransformatorer brukes til å starte induksjonsmotorer
    • Auto Transformatorer brukes til spenningsregulering
    • Autotransformatorer brukes til laboratorieformål.
    • Autotransformatorer brukes i mange industrielle applikasjoner som papirfabrikker, fabrikker, etc.

    Vanlige spørsmål

    1). Fungerer Automatisk Transformator i DC

    Nei, autotransformatoren kan ikke fungere I DC

    2). Har autotransformer to viklinger?

    Nei, autotransformer har en eneste enkelt vikling

    3). Er autotransformer en elektrisk isolert enhet?

    Nei, autotransformer er elektrisk og magnetisk koblet enhet.

    4). Er effektiviteten til autotransformer mer enn to svingete transformatorer?

    autotransformatorens effektivitet er mer enn to svingete transformatorer

    5). Bruker vi autotransformatorer for høyspenningsapplikasjoner?

    Nei, autotransformatorer brukes til lavspenningsapplikasjoner (420 V). Utover det blir det tatt spesielle tiltak under utformingen.

    Derfor handler dette om en oversikt over autotransformatorer som arbeid, konstruksjon, fordeler og ulemper. Mest brukt til start av induksjonsmotorer og laboratorieformål, har autotransformatorer effektivitet opp til 98%. De er robuste for bruk, mindre vedlikehold og mer levetid. Her er et spørsmål til deg, hvorfor er autotransformatorer ikke egnet for høyspenningsapplikasjoner?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.