O fabricante profesional líder mundial de compoñentes magnéticos

Whats app / We-Chat: 18688730868 Correo electrónico:sales@xuangedz.com

Como líder de Xuange Electronics, un coñecido fabricante de transformadores con 14 anos de experiencia na produción de transformadores e indutores de alta frecuencia, busco constantemente presentar os aspectos técnicos dos nosos produtos aos nosos clientes e profesionais da industria. Neste artigo gustaríame discutir o circuíto equivalente dun transformador real para comprender mellor os transformadores eléctricos e as súas funcións.

Os transformadores prácticos son unha parte importante de moitos sistemas eléctricos, incluíndo fontes de alimentación de consumo, fontes de alimentación industriais, novas fontes de enerxía, fontes de alimentación LED, etc. En Xuange Electronics, sempre estamos comprometidos en producir produtos respectuosos co medio ambiente e cualificados. Os nosos transformadores e indutores de alta frecuencia teñen a certificación UL e ISO9001, ISO14001, ATF16949. Estes certificados garanten a calidade e fiabilidade dos nosos produtos e estamos moi orgullosos de cumprir e superar os estándares da industria.15

 

Cando se discute o circuíto equivalente dun transformador real, é necesario comprender os principios básicos do funcionamento do transformador. Un transformador é un dispositivo estático que transmite enerxía eléctrica dun circuíto a outro a través de condutores acoplados indutivamente (bobinas primarias e secundarias) sen ningunha conexión eléctrica directa entre eles. A bobina primaria está conectada a unha fonte de corrente alterna (CA), que crea un campo magnético que induce unha tensión na bobina secundaria, transferindo así a potencia do circuíto primario ao circuíto secundario.

Agora, imos afondar no circuíto equivalente dun transformador real, que é unha representación simplificada do comportamento dun transformador en varias condicións de funcionamento. O circuíto equivalente consta de varios compoñentes, incluíndo a resistencia do enrolamento primario e secundario (R1 e R2, respectivamente), a reactancia do enrolamento primario e secundario (X1 e X2, respectivamente) e a inductancia mutua (M) entre as bobinas primaria e secundaria. Ademais, a resistencia de perda do núcleo (RC) e a reactancia de magnetización (XM) representan a perda do núcleo e a corrente de magnetización respectivamente.

Nun transformador real, as resistencias do enrolamento primario e secundario (R1 e R2) provocan perdas óhmicas nos condutores, facendo que a enerxía se disipe en forma de calor. As reactancias do enrolamento primario e secundario (X1 e X2) representan a reactancia indutiva do devanado, que afecta á caída de corrente e tensión a través da bobina. A inductancia mutua (M) caracteriza a relación entre a bobina primaria e a bobina secundaria e determina a eficiencia da transmisión de potencia e a relación de transformación.

A resistencia de perda do núcleo (RC) e a reactancia de magnetización (XM) determinan a corrente de magnetización e as perdas de núcleo no núcleo do transformador. As perdas no núcleo, tamén coñecidas como perdas de ferro, son causadas pola histérese e as correntes de Foucault no material do núcleo, o que fai que a enerxía se disipe en forma de calor. A reactancia de magnetización representa a reactancia indutiva asociada á corrente de magnetización que establece o fluxo magnético no núcleo.

Comprender o circuíto equivalente dun transformador real é fundamental para o modelado, análise e deseño precisos de sistemas baseados en transformadores. Ao considerar a resistencia, a inductancia e os elementos mutuos do circuíto equivalente, os enxeñeiros poden optimizar o rendemento, a eficiencia e a fiabilidade do transformador nunha variedade de aplicacións, desde novas enerxías e fotovoltaica ata UPS, robótica, casas intelixentes, sistemas de seguridade, saúde e comunicacións.

16

En Xuange Electronics, o noso forte equipo de I+D comprométese a ofrecer solucións innovadoras para reducir a temperatura, eliminar o ruído e mellorar a condutividade da radiación acoplada dos transformadores e indutores de alta frecuencia. Esforzámonos continuamente por mellorar o rendemento e a calidade dos nosos produtos para satisfacer as necesidades en constante cambio dos nosos clientes e da industria.

En resumo, o circuíto equivalente dun transformador real é un modelo fundamental para comprender o comportamento eléctrico e as características dun transformador. Como fabricante de transformadores, comprometémonos a compartir a nosa experiencia técnica e coñecementos cos nosos clientes e socios para facilitar a toma de decisións informadas e a utilización óptima dos nosos produtos. Cremos que ao afondar a nosa comprensión da tecnoloxía dos transformadores, podemos contribuír ao avance da enxeñaría eléctrica e á innovación continua nos sistemas de subministración de enerxía.