Výkonové transformátory: definice, klasifikace a princip činnosti
Možná si někdo myslí, že transformátor je něco mezi transformátorem a terminátorem. Účelem tohoto článku je zničit takové myšlenky.
Denní zpravodaj s užitečnými informacemi pro studenty všech směrů – na našem telegramovém kanálu.
Transformátor je statické elektromagnetické zařízení určené k přeměně střídavého elektrického proudu jednoho napětí a určité frekvence na elektrický proud jiného napětí a stejné frekvence.
Provoz jakéhokoli transformátoru je založen na fenoménu elektromagnetické indukce, který objevil Faraday.
Účel transformátorů
Různé typy transformátorů se používají téměř ve všech napájecích obvodech pro elektrická zařízení a při přenosu elektřiny na velké vzdálenosti.
Elektrárny produkují proud relativně nízkého napětí – 220, 380, 660B. Transformátory, zvyšující napětí na hodnoty objednávky tisíc kilovoltů, umožňují výrazně snížit ztráty při přenosu elektřiny na velké vzdálenosti a zároveň zmenšit průřez vodičů elektrického vedení.

Bezprostředně předtím, než se dostane ke spotřebiteli (například běžná domácí zásuvka), proud prochází redukčním transformátorem. Takto získáme to, na co jsme zvyklí 220 Volt.
Nejběžnějším typem transformátorů je výkonové transformátory. Jsou určeny k převodu napětí v elektrických obvodech. Kromě výkonových transformátorů používají různá elektronická zařízení:
- pulzní transformátory;
- výkonové transformátory;
- proudové transformátory.
Princip činnosti transformátoru
Transformátory jsou jednofázové a vícefázové, s jedním, dvěma nebo více vinutími. Uvažujme obvod a princip činnosti transformátoru na příkladu jednoduchého jednofázového transformátoru.
Mimochodem, v dalších článcích si můžete přečíst, jaká je fáze a nula v elektřině.
Z čeho se skládá transformátor? V nejjednodušším případě z jednoho kovu jádro a dva vinutí. Vinutí nejsou vzájemně elektricky spojena a jsou to izolované vodiče.
Jedno vinutí (tzv primární) je připojen ke zdroji střídavého proudu. Druhé vinutí, tzv sekundární, se připojuje ke koncovému proudovému spotřebiči.

Když je transformátor připojen ke zdroji střídavého proudu, proudí v závitech jeho primárního vinutí střídavý proud o velikosti. I1. To vytváří magnetický tok Ф, který proniká oběma vinutími a indukuje v nich EMF.
Stává se, že sekundární vinutí není zatíženo. Tento režim provozu transformátoru se nazývá režim naprázdno. Pokud je tedy sekundární vinutí připojeno k libovolnému spotřebiči, protéká jím proud I2, vznikající pod vlivem EMF.
Velikost EMF vznikající ve vinutích přímo závisí na počtu závitů každého vinutí. Poměr EMF indukovaného v primárním a sekundárním vinutí se nazývá transformační poměr a je roven poměru počtu závitů odpovídajících vinutí.

Výběrem počtu závitů na vinutí můžete zvýšit nebo snížit napětí u aktuálního spotřebiče ze sekundárního vinutí.
Ideální transformátor
Ideální transformátor je takový transformátor, ve kterém nedochází k energetickým ztrátám. V takovém transformátoru se proudová energie v primárním vinutí zcela přemění nejprve na energii magnetického pole a poté na energii sekundárního vinutí.
Takový transformátor samozřejmě v přírodě neexistuje. V případě, kdy lze tepelné ztráty zanedbat, je vhodné při výpočtech použít vzorec pro ideální transformátor, podle kterého jsou proudové výkony v primárním a sekundárním vinutí stejné.

Mimochodem! Pro naše čtenáře je nyní sleva 10 %. jakýkoli druh práce
Energetické ztráty v transformátoru
Účinnost transformátorů je poměrně vysoká. Ve vinutí a jádře však dochází ke ztrátám energie, což způsobuje nárůst teploty během provozu transformátoru. U malých výkonových transformátorů to nepředstavuje problém a veškeré teplo jde do okolí – využívá se přirozené chlazení vzduchem. Takové transformátory se nazývají suché.
U výkonnějších transformátorů nestačí chlazení vzduchem a používá se chlazení olejem. V tomto případě je transformátor umístěn v nádrži s minerálním olejem, přes který je teplo předáváno stěnám nádrže a odváděno do okolí. U vysokovýkonných transformátorů se navíc používají výfukové potrubí – pokud se olej vaří, výsledné plyny potřebují výstup.

Transformátory samozřejmě nejsou tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát – koneckonců jsme stručně zkoumali princip fungování transformátoru. Elektrotechnický test s problémy při výpočtu transformátoru se rázem může stát skutečným problémem. Speciální studentská služba je vždy připravena pomoci při řešení jakýchkoli problémů s vaším studiem! Kontaktujte Zaochnika a učte se snadno!
Pomůžeme vám projít se skvělými výsledky a bez opakování.
- Kontrolní práce od 1 dne / od 120 rublů. Zjistěte cenu
- Práce od 7 dnů / od 9540 rublů Zjistěte cenu
- Kurz od 5 dnů / od 2160 rublů. Zjistěte cenu
- Abstrakt od 1 dne / od 840 rublů Zjistěte cenu
Ivan Kolobkov, také známý jako Joni. Marketér, analytik a copywriter ve společnosti Zaochnik. Mladý nadějný spisovatel. Má lásku k fyzice, vzácným věcem a dílu C. Bukowského.
Nejběžnějšími elektrickými zařízeními v průmyslu a každodenním životě jsou transformátory. Jejich účelem je přenášet energii v nesrovnatelném elektrickém obvodu mezi jeho různými obvody. Používají se v případech, kdy je nutné snížit nebo zvýšit napětí mezi zdrojem energie a spotřebičem. Transformátory jsou také součástí napájecích obvodů, které převádějí střídavý proud na stejnosměrný proud. Činnost transformátorů je založena na jejich schopnosti přenášet elektřinu mezi obvody prostřednictvím magnetické indukce.
Výkonové transformátory jsou elektromagnetická zařízení určená k přeměně napětí střídavého proudu při zachování jeho frekvence a také k přeměně samotného napájecího systému.
Návrh a uspořádání výkonových transformátorů
Hlavní částí každého výkonového transformátoru je jeho jádro s několika vinutími, vyrobené z feromagnetického materiálu. Zpravidla se jedná o tenké plechy speciálního transformátorového železa s měkkými magnetickými vlastnostmi. Plechy jsou položeny tak, že tvar průřezu tyčí pod vinutím je blízký kruhu. Pro zvýšení účinnosti zařízení a snížení ztrát překrývají spoje mezi jednotlivými deskami celé plechy.
Vinutí transformátoru je obvykle vyrobeno z měděného drátu s obdélníkovým nebo kulatým průřezem. Každý závit je izolován od samotného magnetického jádra, stejně jako od sousedních závitů. Pro cirkulaci chladicí kapaliny jsou mezi vinutím a jeho jednotlivými vrstvami vytvořeny technické dutiny.
Každý transformátor má minimálně dvě vinutí: primární (do něj je přiváděn elektrický proud) a sekundární (proud se odebírá po přeměně jeho napětí).
Princip činnosti
Principem činnosti jakéhokoli výkonového transformátoru je fenomén elektromagnetické indukce. Do primárního vinutí je přiváděn střídavý proud, který tvoří střídavý magnetický tok v magnetickém obvodu. K tomu dochází v důsledku jeho zkratu na magnetickém obvodu a vytvoření adheze mezi vinutími, což vyvolává EMF. Zátěž připojená k sekundárnímu vinutí v něm vytváří napětí a proud.
Konstrukčně se pro získání jakéhokoli napětí na sekundárním vinutí používá požadovaný poměr závitů mezi vinutími. Výkonový transformátor má vlastnost reverzibility. Jinými slovy, lze jej použít ke zvýšení i snížení napětí. Ve většině případů se k řešení určitých problémů používá výkonový transformátor. Například konkrétně zvýšit nebo snížit napětí. U stupňovitého transformátoru je napětí na primárním vinutí nižší než na sekundárním.
Klasifikace výkonových transformátorů
V závislosti na napěťové třídě a celkové spotřebě energie jsou výkonové transformátory konvenčně rozděleny do následujících kategorií:
- Do 100 kVA, do 35 kV;
- 100 – 1000 kVA, do 35 kV;
- 1000 – 6300 kVA, do 35 kV;
- Více než 6300 kVA, až 35 kV;
- Do 32 000 kVA, 35 – 110 kV;
- 32 000 – 80 000 kVA, do 330 kV;
- 80 000 – 200 000 kVA, do 330 kV;
- Více než 200 000 kVA, více než 330 kV.
Typy výkonových transformátorů
Výkonové transformátory lze rozdělit do několika typů na základě následujících charakteristik a indikátorů:
- Typ chlazení. Existují suché a olejové transformátory. První varianta je vzduchem chlazená a používá se tam, kde jsou zvýšené požadavky na ochranu životního prostředí a požární bezpečnost. Druhou možností je pouzdro naplněné olejem s dielektrickými vlastnostmi, do kterého je ponořeno jádro s vinutími;
- Klimatický design: vnější a vnitřní možnosti;
- Počet fází. Existují třífázové (nejběžnější) a jednofázové;
- Počet závitů. Existují možnosti se dvěma vinutími a více vinutími;
- Účel: zvýšení a snížení.
Dalším kritériem je přítomnost nebo nepřítomnost regulátoru výstupního napětí.
Prvky výkonového transformátoru
Konstrukce výkonového transformátoru předpokládá přítomnost následujících prvků:
- Napájecí vstupy jsou zařízení, přes která je napájena zátěž. Může být umístěn uvnitř nebo venku. Průchodky jsou izolovány různými speciálními materiály a liší se typem izolace a provedením;
- Chladiče. Pro výkonné výkonové transformátory je k dispozici olejový chladicí systém. Chlazení samotného oleje se provádí pomocí radiátorů, vlnité nádrže, nucené ventilace, chladičů oleje a vody nebo oběhových čerpadel;
- Regulátory výstupního napětí jsou zařízení určená ke změně transformačního poměru. Mohou pracovat jak pod vlivem určité zátěže, tak bez ní (v závislosti na konstrukci). Regulátory v podstatě přidávají nebo snižují počet závitů ve vinutí.
Výkonové transformátory mohou být vybaveny dalšími nástavci:
- Plynové relé je zařízení s ochrannou funkcí. Pokud je transformátor nestabilní, olej se rozkládá na jeho složky, přičemž se uvolňuje plyn. Plynové relé buď vypne transformátor, nebo upozorní varovnými signály;
- Indikátory teploty – snímače, které měří teplotu oleje;
- Absorbéry vysoušedla jsou zařízení, která pohlcují kondenzát vytvořený pod ochranným krytem, čímž zabraňují jeho vniknutí do oleje;
- systém regenerace oleje;
- Automatický ochranný systém proti zvýšení tlaku chladicí kapaliny;
- Ukazatel hladiny oleje.
Parametry výkonového transformátoru
- Jmenovitý výkon. U transformátoru se dvěma vinutími je parametr roven výkonu každého z nich. U verze se třemi vinutími s různými výkonovými vinutími se parametr rovná většímu z indikátorů;
- Jmenovité napětí vinutí je charakteristickým parametrem pro provoz naprázdno;
- Jmenovitý proud je indikátor, při kterém je povolen dlouhodobý provoz zařízení;
- Zkratové napětí je charakteristikou impedance vinutí.
- Ztráty zkratem;
- Proud naprázdno – ztráty materiálu magnetického jádra (reaktivní a aktivní);
- Ztráty proudu naprázdno;
- Transformační koeficient.
Jak vybrat napájecí transformátor
Výběr výkonového transformátoru pro provoz v podnicích je založen na výběru výkonu a také v souladu s požadavky na spolehlivost napájení. Pro zajištění nepřetržitého napájení je v některých případech nutné instalovat několik transformátorů. Výkon každého zařízení je volen tak, že v případě jeho výpadku jsou ostatní zařízení schopna převzít funkce tohoto chybějícího článku s přihlédnutím k možnému přetížení.
Dalším důležitým kritériem je dostupnost ochrany:
- Od vnitřního poškození. Vybaveno zařízeními, která monitorují přítomnost plynů, teplotu, tlak a hladinu olejového chladiče;
- Z přetížení. Při instalaci proudových transformátorů na každou fázi se používá tzv. diferenciální ochrana.
Oprava a údržba
Spolehlivost výkonových transformátorů přímo závisí na kvalitě a včasnosti jejich údržby. Zařízení instalovaná v prostorách, kde pracuje personál závodu, podléhají každodenní kontrole se sledováním ukazatelů hladiny oleje, stavu absorbéru a regeneračních zařízení. Kromě toho se kontroluje integrita těla a hlavních prvků. Transformátory v místnostech bez personálu jsou kontrolovány jednou měsíčně a transformátorové body – dvakrát ročně.
Neplánovaná kontrola výkonového transformátoru a jeho ochranných systémů se provádí v případě prudké změny okolní teploty a také v havarijních podmínkách. Zařízení pro regulaci napětí také podléhají pravidelné údržbě. Důvodem je oxidace kontaktních skupin, která vede ke zvýšení jejich přechodového odporu. Před sezónními změnami zátěže (obvykle dvakrát ročně) je zařízení odpojeno od spotřebičů a napájení, načež se regulátor napětí přesune postupně do všech možných poloh. Postup pomáhá zničit oxidový film.
Laboratorní rozbor oleje se provádí každý rok při větších opravách. Pokud olej při vizuální kontrole (barva) nebo podle kontrolních údajů nevyhovuje požadavkům, je vyměněn nebo dolit.