Wat is Transformator

 

 

Transformator is een elektrisch apparaat dat elektrische energie van het ene circuit naar het andere overbrengt met behulp van geleiders of transformatorspoelen. Transmissie en distributie van energie van opwekkingspunt tot distributie is van cruciaal belang. Over het algemeen zijn de twee meest gebruikte transformatoren Step-up en Step-down.

 

Voordelen van Transformer

 

 

Verander de spanning
Het grote voordeel van transformatoren is dat ze de spanning kunnen veranderen. Omdat verschillende belastingen verschillende spanningen vereisen, maakt het bestaan ​​van transformatoren de krachtoverdracht en het gebruik flexibeler.

 

Verbeter de efficiëntie van de krachtoverbrenging
Door de spanning via transformatoren te verhogen, kan de efficiëntie van de krachtoverbrenging worden verbeterd. Dit komt omdat naarmate de spanning toeneemt, de stroom afneemt, waardoor de draaddiameter en het lijnverlies dat nodig is voor de stroomlijn worden verminderd.

 

Lijnmateriaal opslaan
Omdat transformatoren de spanning kunnen verhogen, kan de draaddiameter die nodig is voor de stroomleiding worden verkleind, waardoor leidingmateriaal kan worden bespaard. Dit maakt ook de kosten van energietechniek lager.

 

Verminder stroomverlies
Omdat het bestaan ​​van transformatoren de krachtoverdracht efficiënter maakt, kan het vermogensverlies worden verminderd. Bij stroomtransmissie over lange afstanden kan het gebruik van transformatoren de energieverliezen in het elektriciteitsnet aanzienlijk verminderen.

 
Waarom voor ons kiezen
 
01/

Concurrerende prijzen
Wij bieden onze producten aan tegen concurrerende prijzen, waardoor ze betaalbaar zijn voor onze klanten. Wij zijn van mening dat producten van hoge kwaliteit niet duur mogen zijn, en we streven ernaar onze producten voor iedereen toegankelijk te maken.

02/

Rijke ervaring
Heeft een langdurige reputatie in de branche, waardoor het zich onderscheidt van zijn concurrenten. Met jarenlange ervaring hebben zij de vaardigheden ontwikkeld die nodig zijn om aan de behoeften van hun klanten te voldoen.

03/

Kwaliteitsborging
Op het gebied van kwaliteitsborging volgt het bedrijf strikt de normen en normen van het industriële kwaliteitssysteem. Gebruik toonaangevende testapparatuur om de productkwaliteit en een goede reputatie te garanderen.

04/

Producten van hoge kwaliteit
We stellen de behoeften en verwachtingen van de klant altijd op de eerste plaats, verfijnen, continue verbetering, zoeken elke mogelijkheid om het beter te doen, bieden klanten hun verwachtingen van kwaliteitsproducten en bieden klanten op elk moment de meest bevredigende service.

05/

Geavanceerde apparatuur
We nemen krachtige maatregelen om ervoor te zorgen dat we apparatuur van de hoogste kwaliteit in de branche gebruiken en dat onze apparatuur regelmatig en zorgvuldig wordt onderhouden.

06/

Professioneel team
We hebben een team van bekwame en ervaren professionals die goed op de hoogte zijn van de nieuwste technologie en industriestandaarden. Ons team doet er alles aan om ervoor te zorgen dat onze klanten de best mogelijke service en ondersteuning krijgen.

 

Soorten transformatoren
 

Autotransformatoren
De primaire en secundaire wikkelingen van standaardtransformatoren zijn in tegengestelde richtingen georiënteerd, maar bij autotransformatorwikkelingen zijn de primaire en secundaire wikkelingen fysiek en magnetisch in serie verbonden.

 

Luchtkerntransformator
De hoofd- en secundaire wikkelingen zijn beide opgerold op een niet-magnetische strip, waarbij de fluxverbinding daartussen door de lucht gaat. De wederzijdse inductie van een luchtkerntransformator is lager dan die van een ijzerkerntransformator, wat impliceert dat de weerstand die aan de geproduceerde flux wordt geleverd hoger is in het luchtmedium. Bij een transformator van het luchtkerntype worden hysteresis- en wervelstroomverliezen echter volledig geëlimineerd.

 

Transformator met ijzeren kern
De hoofd- en secundaire wikkelingen zijn beide op verschillende bundels ijzerplaten gewikkeld, waardoor een uitstekend verbindingspad met de gegenereerde flux ontstaat. Vanwege de geleidende en magnetische eigenschappen van ijzer biedt het minder weerstand tegen de koppelingsflux. Dit zijn gewone transformatoren met een goed rendement in vergelijking met luchtkerntransformatoren.

 

Distributietransformator
Het belangrijkste doel van een distributietransformator is het verlagen van de spanning voor distributie naar commerciële en residentiële consumenten.

 

Opvoertransformator
Het spanningsniveau aan de secundaire zijde wordt verhoogd door de opvoertransformator. Door het aantal windingen in de secundaire wikkeling te vergroten, wordt de lage primaire spanning verhoogd. De verhouding van de primaire wikkeling tot de secundaire wikkeling is minder dan 1. Het schematische diagram van de step-up transformator wordt hieronder gegeven.

 

De materialen van Transformer
productcate-400-400
productcate-400-400
productcate-400-400
productcate-400-400

Kernmateriaal
De kernmaterialen die in de transformator worden gebruikt, omvatten voornamelijk ijzeren platen, platen met een laag siliciumgehalte en platen met een hoog siliciumgehalte. Het toevoegen van silicium aan de staalplaat kan de geleidbaarheid van de staalplaat verminderen en de soortelijke weerstand verhogen. Het kan de wervelstroom verminderen en het verlies verminderen. Meestal noemen we de staalplaat waaraan silicium is toegevoegd, siliciumstaalplaat. De kwaliteit van de siliciumstaalplaat die in de transformator wordt gebruikt, is zeer hoog
De kwaliteit van siliciumstaalplaten wordt gewoonlijk uitgedrukt door magnetische fluxdichtheid B. Over het algemeen is de b-waarde van zwarte ijzeren platen 6000-8000, die van platen met een laag siliciumgehalte is 9000-11000 en die van platen met een hoog siliciumgehalte is 12000-16000.

 

De materialen die gewoonlijk worden gebruikt voor het opwinden van transformatoren
Geëmailleerde draad, zanddraad, zijdedraad, de meest gebruikte geëmailleerde draad. De vereisten voor de geleider zijn een goede geleidbaarheid, voldoende hittebestendigheid van isolerende verf en bepaalde corrosieweerstand. Over het algemeen is het het beste om geëmailleerde polyesterdraad van het type Q2 te gebruiken.

 

Isolatiemateriaal
Bij wikkeltransformatoren moeten isolatiematerialen worden gebruikt voor isolatie tussen spoelframelagen en wikkelingsweerstand. Algemene transformatorframematerialen kunnen worden gemaakt van fenolkarton, polyesterfilm of telefoonpapier kunnen worden gebruikt voor isolatie tussen lagen, en gele stof kan worden gebruikt voor isolatie tussen wikkelweerstanden.

 

Impregneermateriaal
Na het opwinden van de transformator is het laatste proces het impregneren van isolerende verf, wat de mechanische sterkte van de transformator kan verbeteren, de isolatieprestaties kan verbeteren en de levensduur kan verlengen. Als impregneermateriaal kan doorgaans cresolvernis worden gebruikt.

 

Wat is de toepassing van een transformator

 

Stroomdistributie
Transformatoren worden op grote schaal gebruikt in elektriciteitsdistributiesystemen om de spanning te verhogen voor transmissie over lange afstanden en de spanning te verlagen voor distributie naar woningen en bedrijven.

 

Spanningsregeling
Ze worden gebruikt om de spanningsniveaus te regelen en ervoor te zorgen dat de spanning die aan elektrische apparaten wordt geleverd binnen aanvaardbare grenzen blijft.

 

Elektrische isolatie
Transformatoren zorgen voor elektrische isolatie tussen de ingangs- en uitgangscircuits, waardoor gelijkstroom wordt voorkomen en apparaten worden beschermd tegen elektrische ruis en fouten.

 

Elektronische apparaten
Ze worden gebruikt in elektronische apparaten zoals opladers, adapters en omvormers om spanningsniveaus voor verschillende componenten om te zetten.

 

Industriële toepassingen
Transformatoren worden gebruikt in diverse industriële toepassingen, zoals lasapparatuur, motoraandrijvingen en voedingen.

 

Hernieuwbare energie
Transformatoren spelen een cruciale rol bij het aansluiten van hernieuwbare energiebronnen zoals zonnepanelen en windturbines op het elektriciteitsnet door de opgewekte elektriciteit om te zetten naar de juiste spanningsniveaus.

 

Audioapparatuur
In audiosystemen worden transformatoren gebruikt voor impedantie-aanpassing, ruisonderdrukking en aardlusisolatie.

 

Instrumentatie
Transformatoren worden gebruikt in instrumentatietoepassingen om stroom- en spanningssignalen om te zetten naar niveaus die geschikt zijn voor meting en regeling.

 

Spoorwegsystemen
Ze worden in spoorwegsystemen gebruikt voor tractiedoeleinden, om het vermogen van treinen te vergroten en het vermogen voor signalering en verlichting af te bouwen.

 

HVAC-systemen
Transformatoren worden gebruikt in verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen (HVAC) om de spanning te regelen die aan verschillende componenten wordt geleverd.

 

Hoe de gedeeltelijke ontlading van transformatoren te verminderen

 

 

Stofbeheersing
Onder de factoren die gedeeltelijke ontlading veroorzaken, zijn vreemde stoffen en stof zeer belangrijke factoren. De testresultaten tonen aan dat metaaldeeltjes met een diameter van ф1,5μm onder invloed van een elektrisch veld een ontlading kunnen produceren die veel groter is dan 500pC. Of het nu gaat om metaal- of niet-metaalpoeder, er wordt een geconcentreerd elektrisch veld gegenereerd, dat de initiële ontladingsspanning van de isolator en de doorslagspanning verlaagt. Om deze reden is het belangrijk om de omgeving en het lichaam schoon te houden tijdens het productieproces van de transformator, en moet stof strikt worden gecontroleerd. Controleer strikt de mate waarin het product tijdens het productieproces door stof wordt aangetast en richt een afgesloten stofdichte werkplaats op.

 

Gecentraliseerde verwerking van isolatiedelen
Het is erg belangrijk dat er metaalstof in zit, want als de isolatieplaat eenmaal aan het metaalstof is bevestigd, is het moeilijk om deze volledig te verwijderen. Daarom is het noodzakelijk om de behandeling in de isolatiewerkplaats te centraliseren en een gebied in te richten dat geïsoleerd moet zijn van andere stofproducerende gebieden.

 

Controleer strikt de verwerkingsbraam van siliciumstaalplaat
Transformatorkernonderdelen worden gevormd door longitudinale en cross-cutting. Deze sneden hebben een verschillende mate van bramen. Bramen veroorzaken niet alleen kortsluiting tussen chips, maar vergroten ook de verliezen en vergroten de dikte van de kern. Sterker nog: wanneer de ijzeren kern in het juk wordt gestoken of tijdens bedrijf wordt blootgesteld aan trillingen, kunnen er bramen op de romp vallen en kan er ontlading optreden. Zelfs als de bramen op de bodem van de doos vallen, kunnen ze onder invloed van het elektrische veld ordelijk worden gerangschikt, waardoor een potentiële ontlading naar de grond ontstaat. Daarom moet de kernbraam zo klein mogelijk zijn. De braam van het kerngedeelte van het 110KV-product mag niet groter zijn dan 0,03 mm.

 

Leidingen, koudgeperste terminals
Het gebruik van loden geperste terminals is een effectieve maatregel om de hoeveelheid gedeeltelijke ontlading te verminderen. Bij het gebruik van fosforkoperlassen wordt een grote hoeveelheid spatslak gevormd, die gemakkelijk naar het lichaam en de isolator kan diffunderen. Bovendien moet het brongrensgebied worden gescheiden door ondergedompelde asbestdraden, zodat water de isolatie kan binnendringen. Als het vocht na het isoleren van de wikkeling niet volledig wordt verwijderd, zal de gedeeltelijke ontlading van de transformator toenemen.

 

Afgeronde componentrand
Het doel van het afronden van de randen van de onderdelen:
Verbeter de veldstroomverdeling en verhoog de ontladingsstartspanning. Daarom moeten metalen constructiedelen zoals klemmen, trekplaten, kussentjes en beugelranden, drukplaten en uitlaatranden, de wanden van de kastverhoger en de magnetische afschermkap aan de binnenkant van de kastwand in de ijzeren kern afgerond zijn.
Voorkomt dat wrijving ijzervijlsel genereert. Het contactgedeelte van het ophanggat van de clip met het koord of de haak moet bijvoorbeeld rond zijn.

 

Productomgeving en bodycoating tijdens het eindassemblageproces
Nadat de romp vacuümgedroogd is, moet de romp gesorteerd worden voordat deze wordt verpakt. Hoe groter het product, hoe complexer de structuur en hoe langer de doorlooptijd. Wanneer de steel wordt samengedrukt en stevig vastgemaakt, wordt de steel blootgesteld aan lucht, waarbij vochtopname en stofverspreiding plaatsvinden. Daarom moet de carrosserie van de auto worden gereinigd op stofvrije plaatsen, bijvoorbeeld wanneer deze klaar is (of wordt blootgesteld aan de lucht). tijd) meer dan 8 uur, moet opnieuw worden gedroogd. Na voltooiing van de romp begint de fase van het stofzuigen en het vullen van de tank. Omdat de stengelisolatie vocht absorbeert tijdens het snoeien van de stengel, is het noodzakelijk om de stengel te ontvochtigen. Dit is een belangrijke maatregel om de diëlektrische sterkte van hoogspanningsproducten te garanderen. De gebruikte methode is het vacumeren van het product. Bepaal de vacuümtijd volgens het lichaam.

 

Vacuüm smering
Het doel van vacuümolie-injectie is om transformatorolie in een vacuüm te injecteren, dode plekken in de isolatiestructuur van het product te elimineren door de transformator te stofzuigen, de lucht volledig te evacueren en vervolgens het transformatorlichaam volledig te absorberen. Wacht na olie-injectie minimaal 72 uur voordat u de transformator test, omdat de mate van penetratie van het isolatiemateriaal afhankelijk is van de dikte van het isolatiemateriaal, de temperatuur van de isolatieolie en de onderdompelingstijd. Hoe hoger de mate van penetratie, hoe kleiner de kans op ejaculatie. Zorg er dus voor dat u voldoende absorptietijd heeft doorgebracht.

 

Afdichting van brandstoftank en onderdelen
De kwaliteit van de afdichtingsstructuur houdt rechtstreeks verband met de lekkage van de transformator. Als er een lekpunt is, zal er onvermijdelijk vocht in de binnenkant van de transformator terechtkomen, waardoor de transformatorolie en andere isolerende delen vocht zullen absorberen, wat een van de gedeeltelijke ontladingsfactoren is. Daarom moet het aan redelijke afdichtingswaarden voldoen.

 

Onderdelen van een transformator
 
 

Kern
De kern van de transformator wordt gebruikt om de wikkelingen te ondersteunen. Het is gemaakt van zacht ijzer om wervelstroomverlies en hysteresisverlies te verminderen, en biedt een pad met lage weerstand voor de stroom van magnetische flux. De diameter van de kern van een transformator is recht evenredig met het koperverlies en omgekeerd evenredig met het ijzerverlies.

 
 

Wikkelingen
Wikkelingen bestaan ​​uit meerdere samengebundelde koperen spoelwindingen, waarbij elke bundel is verbonden om een ​​volledige wikkeling te vormen. Wikkelingen kunnen gebaseerd zijn op de ingangs-uitgangsvoeding of op het spanningsbereik. Wikkelingen die op voeding zijn gebaseerd, worden geclassificeerd in primaire en secundaire wikkelingen, dat wil zeggen de wikkelingen waarop respectievelijk de ingangs- en uitgangsspanning wordt toegepast. Aan de andere kant kunnen wikkelingen op basis van het spanningsbereik worden geclassificeerd in hoogspannings- en laagspanningswikkelingen.

 
 

Isolerende materialen
Isolatiematerialen zoals papier en karton worden gebruikt om de primaire en secundaire wikkelingen van elkaar en van de transformatorkern te isoleren. Deze wikkelingen zijn gemaakt van koper vanwege de hoge geleidbaarheid en ductiliteit. Hoge geleidbaarheid minimaliseert de benodigde hoeveelheid koper en minimaliseert verliezen. Bovendien resulteert de hoge ductiliteit in het gemakkelijk buigen van geleiders in een strakke wikkeling rond de kern, waardoor ook de hoeveelheid koper en het wikkelvolume tot een minimum worden beperkt.

 
 

Transformator olie
De transformatorolie isoleert en koelt de kern en de spoelconstructie. De kern en wikkelingen van de transformator moeten volledig worden ondergedompeld in de olie die normaal gesproken minerale koolwaterstofoliën bevat.

 
 

Conservator
De conservator is een luchtdichte metalen cilindrische trommel die boven de transformator is gemonteerd en waarin de transformatorolie wordt bewaard. Het is aan de bovenkant geventileerd en slechts voor de helft gevuld met olie om uitzetting en samentrekking tijdens temperatuurschommelingen mogelijk te maken. De hoofdtank van de transformator waarmee de restaurator is verbonden, wordt echter via een pijpleiding volledig gevuld met de olie.

 
 

Adempauze
De ontluchter is een cilindrische container gevuld met silicagel, die wordt gebruikt om de lucht die de tank binnenkomt vochtvrij te houden. Dit komt omdat de isolatieolie bij reactie met vocht de isolatie kan aantasten en interne fouten kan veroorzaken. Daarom is het een must om de lucht vochtvrij te houden. Wanneer de lucht in de ontluchter door de silicagel gaat, wordt het vochtgehalte geabsorbeerd door de silicakristallen.

 
 

Tik-wisselaar
Om spanningsvariaties binnen de transformator in evenwicht te brengen, worden kraanwisselaars gebruikt. Er zijn twee soorten kraanwisselaars: belast en onbelast. Bij onload-tapwisselaars kan de aftakking worden gewijzigd zonder de transformator van de voeding te isoleren, terwijl bij onbelaste belasting de transformator moet worden losgekoppeld van de voeding.

 
 

Koelbuizen
Zoals de naam al doet vermoeden, worden koelbuizen gebruikt om de transformatorolie te koelen. De oliecirculatie binnen de transformator kan natuurlijk of geforceerd zijn. Bij natuurlijke circulatie, wanneer de olietemperatuur stijgt, beweegt de hete olie op natuurlijke wijze naar boven en beweegt de koude olie naar beneden, terwijl bij geforceerde circulatie een eeuwige pomp wordt gebruikt.

 
 

Buchholz-estafette
Geplaatst over de verbindingsleiding die van de hoofdtank naar de conservatortank loopt, detecteert het Buchholz-relais de fouten die optreden in de transformator. Het werkt door de gassen die vrijkomen als gevolg van de ontleding van transformatorolie tijdens interne fouten. Dit apparaat wordt dus gebruikt om de transformator te detecteren en op zijn beurt te beschermen tegen interne fouten.

 
 

Explosie-opening
De kokendhete olie uit de transformator wordt bij interne fouten via de explosieopening naar buiten afgevoerd om een ​​explosie van de transformator te voorkomen. Deze wordt doorgaans boven het niveau van de serretank geplaatst.

 

 

Onderhoudsmethoden voor transformatoren
 
1. Reinig het transformatorhuis en de radiator

Reinig de transformatorbehuizing en de radiator regelmatig om te voorkomen dat stof en onzuiverheden het warmtewisselingseffect beïnvloeden, terwijl ook de temperatuur wordt verlaagd om de normale werking van de transformator te garanderen. Let bij het schoonmaken op de veiligheid om ongelukken met elektrische schokken te voorkomen.

2. Controleer het isolatiesysteem van de transformator

Controleer regelmatig het isolatiesysteem van de transformator, inclusief isolatieolie, scheider, isolator en aardingsschakelaar, om er zeker van te zijn dat het intact is en lekkage- en kortsluitfouten kan voorkomen. Als er een probleem is, moet dit op tijd worden opgelost.

3. Controleer regelmatig het oliepeil en de oliekwaliteit van de transformator

Controleer regelmatig het oliepeil en de oliekwaliteit van de transformator om er zeker van te zijn dat het oliepeil correct is en de oliekwaliteit goed is. Als de oliekwaliteit slecht of vervuild is, vervang dan tijdig de olie. Controleer tegelijkertijd regelmatig de afdichting van de olietank om olielekkage te voorkomen.

4. Controleer het koelsysteem van de transformator

Controleer het koelsysteem van de transformator, inclusief de oliepomp, waterpomp, ventilator en radiateur, om er zeker van te zijn dat deze normaal werkt. Als er een storing is, moet deze tijdig worden verholpen om oververhitting van de transformator en de werking ervan te voorkomen.

5. Controleer de elektrische aansluitingen en klemmen

Controleer regelmatig de elektrische aansluitingen en aansluitingen van de transformator om normaal contact en bevestiging te garanderen. Als er problemen zijn, moeten deze tijdig worden verholpen om elektrische storingen en veiligheidsongevallen te voorkomen.

 

 

Onze fabriek

Jiaxiao bedrijf ontwikkelt en produceert puntlascontroller en puntlasmachine sinds 1992, wij zijn een van de grootste leveranciers in China. Puntlassers, MFDC-lassers, AC-lassers met variabele frequentie, stomplassers, naadlassers, pistoollassers, 3-fase lassers, microlassers en machines voor speciale toepassingen worden hier aangeboden. Onze producten worden veel gebruikt in de elektrische productie, de productie van auto-onderdelen, de productie van batterijen, het verbinden van metalen en andere gebieden. Met geavanceerde technologie, uitstekende managementfilosofie, producten van hoge kwaliteit, en voortdurend ontwikkelen en groeien, alom geprezen door de industrie en gebruikers. Gebaseerd op ons professionele ingenieursteam, rijke ervaring en de nieuwste technische snufjes, zijn wij gespecialiseerd in het afstemmen van uw lasvereisten op de juiste lasapparatuur.

productcate-1200-1200

 

Certificeringen
 
productcate-500-500
productcate-500-500
productcate-500-688
productcate-500-688
productcate-500-688

 

Veelgestelde vragen
 

Vraag: Wat is de definitie van een transformator?

A: Een transformator is een apparaat dat elektrische energie overbrengt van een wisselstroomcircuit naar een of meer andere circuits, waarbij de spanning wordt verhoogd (verhogen) of verlaagd (aftreden).

Vraag: Wat is een transformator en het type ervan?

A: Transformers hebben over het algemeen een van de twee soorten kernen: Core Type en Shell Type. Deze twee typen onderscheiden zich van elkaar door de wijze waarop de primaire en secundaire spoelen om de stalen kern zijn geplaatst. Verder worden ze onderscheiden als step-up- en step-down-transformatoren.

Vraag: Wat is het principe van een transformator?

A: Het basisprincipe achter de werking van een transformator is het fenomeen van wederzijdse inductie tussen twee wikkelingen die met elkaar verbonden zijn door een gemeenschappelijke magnetische flux. De figuur rechts toont de eenvoudigste vorm van een transformator. In principe bestaat een transformator uit twee inductieve spoelen; primaire wikkeling en secundaire wikkeling.

Vraag: Wat is een transformator en zijn functie?

A: Een transformator is een apparaat dat elektrische energie van het ene circuit naar het andere overbrengt. Wederzijdse inductie verbindt twee circuits. Het wordt ook gebruikt voor de overdracht van elektrisch vermogen via elektromagnetische inductie. Elektrisch vermogen wordt overgedragen zonder zelfs maar enige frequentiewijziging.

Vraag: Waarom wordt een transformator gebruikt?

A: Transformatoren worden gebruikt om wisselspanningsniveaus te veranderen. Dergelijke transformatoren worden step-up- of step-down-type genoemd om respectievelijk het spanningsniveau te verhogen of te verlagen. Transformatoren kunnen ook worden gebruikt om galvanische isolatie tussen circuits te bieden en om fasen van signaalverwerkingscircuits te koppelen.

Vraag: Kunnen transformatoren AC naar DC omzetten?

A: Een transformator kan AC niet omzetten naar DC of DC naar AC. De transformator heeft de mogelijkheid om de stroom te verhogen of te verlagen. Een step-uptransformator is een transformator die de spanning van de primaire naar de secundaire verhoogt.

Vraag: Wat is de formule van transformator?

A: Transformatorefficiëntie=Uitgangsspanning / Ingangsspanning * Draaiverhouding (Ns/Np) is de formule voor een transformator. Transformatoren met een hoge draaiverhouding zijn energiezuiniger dan transformatoren met een lage draaiverhouding, omdat ze intern meer spoelen of draden hebben die met minder weerstand om elkaar zijn gewikkeld.

Vraag: Wat is een transformatorsymbool?

A: Hoewel het schematische symbool van een transformator eruit kan zien als twee spoelen (wikkelingen genoemd) die naast elkaar zijn geplaatst, wordt de magnetische koppeling en oriëntatie tussen deze twee spoelen ook aangegeven in het schematische symbool.

Vraag: Hoe werkt de transformator?

A: Wanneer een transformator werkt: een primair potentiaalverschil drijft een wisselstroom door de primaire spoel. de primaire spoelstroom produceert een magnetisch veld, dat verandert naarmate de stroom verandert. de ijzeren kern verhoogt de sterkte van het magnetische veld.

Vraag: Welke olie wordt gebruikt in transformatoren?

A: We moeten inzien dat er drie essentiële soorten transformatorolie worden gebruikt: minerale olie, siliconen en biogebaseerde oliën. Op minerale olie gebaseerde transformatoroliën beheersen het gebruik omdat het uitstekende elektrische en koelende eigenschappen heeft en een praktische inrichting biedt.

Vraag: Wat is het doel van de transformator?

A: De primaire functie van de transformator is het omzetten van wisselstroom in gelijkstroom. En op deze manier wordt het ook wel een AC-DC-omzetter of een DC-AC-omzetter genoemd, aangezien hij wisselstroom omzet in gelijkstroom en omgekeerd.

Vraag: Welke kleur heeft een transformator?

A: De kleur van de transformatoren is afhankelijk van de voorkeuren van de fabrikant en de klant en kan variëren van witte verf tot grijze verf of zelfs de kleur van roestvrij staal.

Vraag: Wat is het basisgebruik van een transformator?

A: Transformatoren worden gebruikt om stroom van het ene circuit naar het andere over te dragen zonder enig fysiek contact daartussen en zonder de frequentie of fase te veranderen.

Vraag: Wat is de formule van transformator?

A: Transformatorefficiëntie=Uitgangsspanning / Ingangsspanning * Draaiverhouding (Ns/Np) is de formule voor een transformator. Transformatoren met een hoge draaiverhouding zijn energiezuiniger dan transformatoren met een lage draaiverhouding, omdat ze intern meer spoelen of draden hebben die met minder weerstand om elkaar zijn gewikkeld.

Vraag: Welke olie wordt gebruikt in transformatoren?

A: We moeten inzien dat er drie essentiële soorten transformatorolie worden gebruikt: minerale olie, siliconen en biogebaseerde oliën. Op minerale olie gebaseerde transformatoroliën beheersen het gebruik omdat het uitstekende elektrische en koelende eigenschappen heeft en een praktische inrichting biedt.

Vraag: Wat zijn transformatoronderdelen?

A: Er zijn drie basisonderdelen van een transformator: een ijzeren kern die dient als magnetische geleider, een primaire wikkeling of draadspiraal en. een secundaire wikkeling of draadspiraal.

Vraag: Wat is het symbool van transformator?

A: Hoewel het schematische symbool van een transformator eruit kan zien als twee spoelen (wikkelingen genoemd) die naast elkaar zijn geplaatst, wordt de magnetische koppeling en oriëntatie tussen deze twee spoelen ook aangegeven in het schematische symbool.

Vraag: Wat zijn de toepassingen van transformator?

A: Transformatoren hebben veel toepassingen, waaronder energieopwekking, transmissie, verlichting, audiosystemen en elektronica. Ze verhogen of verlagen de spanning om aan verschillende behoeften te voldoen.

Vraag: Hoe beïnvloedt het kernmateriaal van een transformator de prestaties?

A: Een transformatorkern vereist materiaal met laag verlies en hoge kwaliteit voor goede prestaties. Items die de kernprestaties beïnvloeden, zijn onder meer: ​​kernverlies, permeabiliteit, magnetostrictie, isolatiecoating, vlakheid van de strip, variaties in dikte en breedte, welving, ruimtefactor en fysieke kenmerken.

Vraag: Welke factoren bepalen de grootte en het gewicht van een transformator?

A: De exacte grootte van een driefasige transformator hangt af van verschillende factoren, zoals spanningsniveaus, stroomniveaus, frequentie en efficiëntie-eisen. Kleinere transformatoren vereisen doorgaans meer stroom, terwijl grotere minder stroom nodig hebben om te werken omdat ze meer isolatie en grotere wikkelingen hebben.

Wij zijn professionele transformatorfabrikanten en leveranciers in China, gespecialiseerd in het leveren van op maat gemaakte producten van hoge kwaliteit. Wij heten u van harte welkom om hier in onze fabriek een hoogwaardige transformator, gemaakt in China, te kopen.

Boodschappentassen