ПН-ПТ С 9:00 ДО 17:00
Товаров: 0 В корзину

Трансформатор — устройство для преобразования каких-либо существенных свойств энергии или объектов (устройств). Наиболее распространены трансформаторы электрические и гидротрансформаторы (см. Гидродинамическая передача), представляющие собой устройства для изменения (заданным образом) физических величин, характеризующих соответственно электрическую и механическую энергию (например, для изменения напряжения, тока, крутящего момента).

Трансформатор — это физический прибор для преобразования электрического тока одного напряжения в ток другого напряжения или для превращения тока переменного в ток постоянный и обратно.

В производстве трансформаторов используются материалы:

  • сталь специальная электротехническая,
  • эпоксидные и циклоалифатические смолы,
  • полиуретаны и его составные,
  • отвердители,
  • обмоточные провода,
  • медный прокат,
  • латунный прокат,
  • электроизоляционные материалы
Некоторые особенности производства трансформаторов:

При производстве используются в качестве изоляции пластические массы эпоксидные и полиуретановые комплексы. Преимущество использования этого вида изоляции в том, что, обладая высокими электроизоляционными и физико-механическими свойствами, она обеспечивает высокую электрическую прочность изделия, являясь одновременно его несущей конструкцией. Литая изоляция полностью герметизирует трансформатор, что повышает надежность изделия и сводит до минимума сопроводительные, гарантийные и ремонтные работы при его эксплуатации.

Трансформатор — статическое (не имеющее подвижных частей) устройство по преобразованию переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения при неизменной частоте без существенных потерь мощности, основанного на принципе электромагнитной индукции.

Трансформатор состоит из одной (автотрансформатор) или нескольких изолированных проволочных обмоток, охватываемых общим магнитным потоком, намотанных, как правило, на магнитопровод (сердечник) из ферромагнитного магнито-мягкого материала.

Применение трансформаторов

Наиболее часто трансформаторы применяются в электросетях и в источниках питания различных приборов.

Применение в электросетях

Поскольку потери на нагревание провода пропорциональны квадрату тока через провод, при передаче электроэнергии на большое расстояние выгодно использовать очень большие напряжения и небольшие токи. Из соображений безопасности и для уменьшения массы изоляции в быту желательно использовать не столь большие напряжения. Поэтому для наиболее выгодной транспортировки электроэнергии в электросети многократно применяют трансформаторы: сперва для повышения напряжения генераторов на электростанциях перед транспортировкой электроэнергии, а затем для понижения напряжения линии электропередач до приемлемого для потребителей уровня.

Поскольку в электрической сети три фазы, для преобразования напряжения применяют трёхфазные трансформаторы, или группу из трех однофазных трансформаторов соединенные в схему звезды или треугольника. У трёхфазного трансформатора сердечник для всех трех фаз общий.

Несмотря на высокий КПД трансформатора (свыше 99 %), в очень мощных трансформаторах электросетей выделяется большая мощность в виде тепла(например, для типичной мощности блока электростанции 1 ГВт на трансформаторе может выделяться мощность до нескольких мегаватт). Поэтому трансформаторы электросетей используют специальную систему охлаждения: трансформатор помещается в баке, заполненном трансформаторным маслом или специальной негорючей жидкостью. Масло циркулирует под действием конвекции или принудительно между баком и мощным радиатором. Иногда масло охлаждают водой. «Сухие» трансформаторы используют при относительно малой мощности (до 4000 кВА).

Применение в источниках питания

Для питания разных узлов электроприборов требуются самые разнообразные напряжения. Например, в телевизоре используются напряжения от 20 киловольт, для питания анода кинескопа, до 5 вольт, для питания микросхем и транзисторов. Все эти напряжения получаются с помощью трансформаторов (напряжение 5 вольт с помощью сетевого трансформатора, напряжение 20 кВ с помощью строчного трансформатора). В компьютере также необходимы напряжения 5 и 12 вольт для питания разных блоков. Все эти напряжения преобразуются из напряжения электрической сети с помощью трансформатора со многими вторичными обмотками.

Здесь стоит отметить, что сетевой трансформатор был одной из самых тяжёлых деталей многих приборов. Дело в том, что размеры трансформатора определяются передаваемой им мощностью, причём оказывается, что размер трансформатора примерно пропорционален мощности в степени 1/4 (см обсуждение в следующих разделах). Однако, также оказывается, что размер трансформатора можно уменьшить, если увеличить частоту переменного напряжения (желательно также придание ему импульсной формы). Поэтому в современных блоках питания переменное напряжение сети сперва выпрямляют, а затем преобразуют в высокочастотные импульсы, которые подаются на импульсный трансформатор, который преобразует их во все нужные напряжения. Такая конструкция заметно уменьшает массу блока питания.

Другие применения трансформатора
  • Разделительные трансформаторы. Нулевой провод электросети имеет контакт с «землёй», поэтому при одновременном касании человеком фазового провода (а также корпуса прибора с плохой изоляцией) и заземлённого предмета тело человека замыкает электрическую цепь, что создает угрозу поражения электрическим током. Если же прибор включён в сеть через трансформатор, касание прибора одной рукой вполне безопасно, поскольку вторичная цепь трансформатора никакого контакта с землёй не имеет.
  • Измерительные трансформаторы. Применяют для измерения очень больших или очень маленьких переменных напряжений и токов в цепях РЗиА.
  • Согласующие трансформаторы. Из законов преобразования напряжения и тока для первичной и вторичной обмотки (I1=I2w2/w1,U1=U2w1/w2) видно, что со стороны цепи первичной обмотки всякое сопротивление во вторичной обмотке выглядит в (w1/w2)² раз больше. Поэтому согласующие трансформаторы применяются для подключения низкоомной нагрузки к каскадам электронных устройств, имеющим высокое входное или выходное сопротивление. Например, высоким выходным сопротивлением может обладать выходной каскад усилителя звуковой частоты, особенно, если он собран на лампах, в то время как динамики имеют очень низкое сопротивление. Согласующие трансформаторы также исключительно полезны в высокочастотных линиях, где различие сопротивления линии и нагрузки привело бы к отражению сигнала от концов линии, и, следовательно, к большим потерям.
    Трансформаторы
    Фазоинвертирующие и согласующие трансформаторы в выходном каскаде усилителя звуковой частоты с транзисторами одного типа проводимости. Транзистор в такой схеме усиливает только половину периода выходного сигнала. Чтобы усилить оба полупериода, нужно подать сигнал на два транзистора в противофазе. Это и обеспечивает трансформатор T1. Трансформатор T2 суммирует выходные импульсы VT1 и VT2 в противофазе и согласует выходной каскад с низкоомным динамиком.

  • Фазоинвертирующие трансформаторы. Трансформатор передаёт только переменную компоненту сигнала, поэтому даже если все постоянные напряжения в цепи имеют один знак относительно общего провода, сигнал на выходе вторичной обмотки трансформатора будет содержать как положительную, так и отрицательную полуволны, причём, если центр вторичной обмотки трансформатора подключить к общему проводу, то напряжение на двух крайних выводах этой обмотки будет иметь противоположную фазу. До появления широко доступных транзисторов с npn типом проводимости фазоинвертирующие трансформаторы применялись в двухтактных выходных каскадах усилителей, для подачи противоположных по полярности сигналов на базы двух транзисторов каскада. К тому же, из-за отсутствия «ламп с противоположным зарядом электрона», фазоинвертирующий трансформатор необходим в ламповых усилителях с двухтактным выходным каскадом.
Вид изделия
Не выбрано
  • Силовые масляные трансформаторы
    • ТМГ
    • ТМГ11
    • ТМГСУ
    • ТМБО
    • ОМ
    • ОМП
  • Силовые сухие трансформаторы
    • ТС
    • ТСЗ
    • ТСЗГЛ
    • ТСЗМ
    • ТСЗ (медь, Минск)
    • НТС
    • ТЛС
    • ТЛСЗ
  • Сухие трехфазные трансформаторы малой мощности
    • ТСЗИ
    • ТСМ
    • ТСМ1
    • ТСВМ
    • ТСЗИ (модерниз.)
  • Сухие однофазные трансформаторы малой мощности
    • ОС
    • ОСВР, ОСВР-1
    • ОСЗ
    • ОСМ
    • ОСМ1
    • ОСМС
    • ОСР
    • ОСС
    • ОСВМ
    • ОСЗМ
    • ОЛ, ОЛС, ОЛСП, ОЛЗ
  • Лифтовые трансформаторы
    • ОСЛ
    • ТСМЛ
    • ТСЛ
    • ТСМ (лифтовые)
    • ОСОВ
    • ОСО
  • Автотрансформаторы (Латры)
    • АОСН
    • АОМН
    • TDGC2
    • TSGC2
  • Измерительные трансформаторы напряжения
    • ЗНОЛ
    • ЗНОЛП, ЗНОЛПМ, ЗНОЛПМи
    • НОЛ
    • НОЛП
    • ЗНОЛЭ
    • 3*ЗНОЛ
    • 3*ЗНОЛП
    • 3*ЗНОЛПМ
    • 3*ЗНОЛПМи
    • НАМИ
    • НАМИТ
    • ЗНОГ110
    • НОМ
    • НЛЛ
    • НКФ
  • Измерительные трансформаторы тока
    • ТЛ
    • ТЛК
    • ТЛШ
    • ТЛЛ
    • ТНШ
    • ТНШЛ
    • ТОЛ
    • ТОЛК
    • ТОП
    • ТПЛ
    • ТПЛК
    • ТПОЛ
    • ТШЛ
    • ТШП
    • ТШЛП
    • ТЗЛ
    • ТЗЛК
    • ТЗЛМ
    • ТЗЛЭ
    • ТЗРЛ
    • Т
    • ТШ
    • ТШН
    • ТВЛМ
    • ТКЛМ
    • ТКС
    • ТЛМ
    • ТПК
    • ТФМ
  • Сварочные трансформаторы
    • ТВК
    • ТДМ
    • ТКС-3500
    • ВД
  • Комплектные трансформаторные подстанции
  • Трансформаторы тока
  • Силовые трансформаторы
  • Сухие трансформаторы
  • Трехфазные силовые трансформаторы
  • Однофазные трансформаторы
  • Измерительные трансформаторы
Материал
Не выбрано
Марка
Не выбрано
Поверхность
Не выбрано
Размер
Не выбрано