Sådan fortolkes transformatorskematiske symboler

Sadan Fortolkes Transformatorskematiske Symboler



En transformer er en passiv enhed, der bruges til at øge og sænke spændingen i henhold til dens konfiguration. Afhængigt af driftsspændingen findes der forskellige typer transformere, og denne vejledning handler om transformatorernes skematiske symboler.

Transformer skematiske symboler

Den grafiske repræsentation af elektriske og elektroniske kredsløb er kendt som skematiske symboler. Ved at visualisere de skematiske symboler bliver det let at forstå den korrekte funktion og struktur af enhver elektrisk enhed. Der findes forskellige former for transformere, såsom:







Air Core Transformer

Nedenfor er den skematiske repræsentation af luftkernetransformatoren, hvori to induktive spoler er viklet tæt ind til hinanden. De bruges i radiofrekvensenheder. Udgangsspændingsområdet for denne transformer er 0-600V:





Iron Core Transformer

Nedenfor er den skematiske repræsentation af jernkernetransformatoren, hvori to induktive spoler er pakket ind på jernkernen. At skabe en kanal mellem de primære og sekundære viklinger er det primære mål for denne transformer. Udgangsspændingsområdet for denne transformer er 0-600V.





Power Transformer

Nedenfor er den skematiske repræsentation af krafttransformatoren, disse er trefasede transformere med stjerne- og deltaforbindelse på primære og sekundære viklinger. De tjener som et middel til kraftoverførsel. Spændingsområdet for krafttransformatoren er 33kV til 400kV:



Ferritkernetransformer

Nedenfor er den skematiske repræsentation af ferritkernetransformatoren, hvor to induktive spoler er viklet rundt om det komprimerede ferritkernemateriale, som bruges til at reducere hvirvelstrømstabet. Gennembrudsspændingen for denne transformer er 0V, og spændingsområdet er 5kV:

Step Down Transformer

Figuren viser kredsløbstopologien af ​​step-down transformeren, den primære og sekundære vikling er adskilt af den magnetiske kerne. Den sekundære spænding trappes ned ved hjælp af denne transformer. Spændingsværdien af ​​denne transformer er forskellig afhængig af dens brug, såsom trefaset og enkeltfaset, for enkeltfaset er dens spændingsmærkning 12V, 24V og andre værdier, for trefaset 220V, 440V og mange andre værdier:

Nedenfor er det skematiske diagram af step-down transformeren:

Step Up Transformer

Figuren viser step-up transformeren, den primære og sekundære vikling er adskilt af den magnetiske kerne. Den sekundære spænding øges ved at bruge denne transformer. Spændingsværdien for denne transformer er forskellig i henhold til dens brug, såsom trefaset og enkeltfaset, for enkeltfaset er dens spændingsmærkning 220V, 240V og andre værdier, for trefasede 11kV, 33kV og mange andre værdier:

Nedenfor er det skematiske diagram af step-up transformeren:

Center Tape Transformer

Nedenstående figur viser kredsløbsdiagrammet for den midterste båndtransformator, i denne type er enten primære eller sekundære viklinger delt i to af en båndskifter, som bruges til at producere forskellige værdier af spænding. Når båndveksleren er på den primære side, vil den give den dobbelte forsyning, og hvis båndveksleren er på den sekundære side, så er det bedst at rette:

Multi-tappet transformer

Nedenstående figur viser det skematiske diagram af en multi-tappet transformer, i denne type er enten primære eller sekundære viklinger opdelt i mere end to af en båndskifter, som bruges til at producere flere spændingsværdier. Denne type transformer bruges i varmeapparater, desuden er spændingsområdet 0-1200V:

Nuværende transformer

Nedenstående figur viser strømtransformatorens kredsløbsdiagram, der er to typer strømtransformatorer baseret på konstruktion, såsom ringformet og stangtype. Den bruges altid til at sænke spændingen og bruges som måleenhed. Deres spændingsområder givet af IET-standarden er 5/100V, 5/500V, 5/2000V og mange andre værdier:

Nedenfor er det skematiske diagram af den nuværende transformer:

Konklusion

Enheden, der bruges til at øge eller sænke spændingen, er kendt som en transformer. Det er også kendt som en passiv enhed, fordi den bare overfører spændingen, men aldrig genererer strømmen. Der er en enorm liste over transformationer inden for elektroteknik, og denne type afviser deres indsnævring.