Անջատիչ տրանսֆորմատորներ են անհրաժեշտ էլեկտրամատակարարման միացման ժամանակ:Այսպիսով, ինչ են փոխարկիչ տրանսֆորմատորները:Որո՞նք են անջատիչ տրանսֆորմատորների աշխատանքի սկզբունքները և գործառույթները:Եկեք հասկանանք նրանց։
·Ներածություն
Անջատիչ տրանսֆորմատորը վերաբերում է միացման էլեկտրամատակարարման մեջ օգտագործվող տրանսֆորմատորին:Այն աշխատում է տասը-տասնյակ կիլոհերց կամ նույնիսկ հարյուրավոր կիլոհերց հաճախականությամբ զարկերակային վիճակում:Երկաթե միջուկը հիմնականում պատրաստված է ֆերիտ նյութից։
·Անջատիչ տրանսֆորմատորի աշխատանքի սկզբունքը
Տրանսֆորմատորը էլեկտրաստատիկ սարք է, որը պատրաստված է էլեկտրամագնիսական ինդուկցիայի սկզբունքով:Երբ տրանսֆորմատորի առաջնային կծիկը միացված է փոփոխական հոսանքի աղբյուրին, երկաթի միջուկն արտադրում է փոփոխական մագնիսական հոսք:Անջատիչ էներգիայի մատակարարումը վերահսկվում է միացումով, իսկ անջատիչ խողովակը միանում է բարձր արագությամբ:
Ուղղակի հոսանքը բարձր հաճախականության փոփոխական հոսանքի վերածելը փոխակերպման համար մատակարարվում է տրանսֆորմատորին՝ դրանով իսկ առաջացնելով մեկ կամ մի քանի լարման հավաքածու:Քանի որ տրանսֆորմատորային միացումում բարձր հաճախականության AC-ի արդյունավետությունը շատ ավելի բարձր է, քան 50 Հց, բոլոր փոխարկիչ տրանսֆորմատորները կարող են շատ փոքր լինել՝ դրանով իսկ նվազեցնելով ծախսերը:
·TԱնջատիչ տրանսֆորմատորների դերը
Անջատիչ տրանսֆորմատորների հիմնական գործառույթներն են էներգիայի փոխանցումը, լարման փոխակերպումը և մեկուսացումը:
Նրա հիմնական առավելություններն են փոքր չափերը, բարձր արդյունավետությունը և էժան ձգումը:Որպես հիմնական փափուկ մագնիսական էլեկտրամագնիսական բաղադրիչ, անջատիչ տրանսֆորմատորները լայնորեն օգտագործվում են էլեկտրամատակարարման տեխնոլոգիայի և էլեկտրաէներգիայի էլեկտրոնիկայի տեխնոլոգիայի մեջ, ինչպես նաև օգտագործվում են բարձր հաճախականության սխեմաներում, ինչպիսիք են անջատիչ սնուցման աղբյուրները:
Ըստ անջատիչ տրանսֆորմատորի փոխանցման հզորության՝ ուժային տրանսֆորմատորները կարելի է բաժանել մի քանի դասերի՝ 10 կՎԱ-ն բարձր հզորություն է, 10 կՎԱ~ 0,5 կՎԱ՝ միջին հզորություն, 0,5 կՎԱ ~ 25 ՎԱ՝ ցածր հզորություն և 25 ՎԱ-ից ցածր՝ միկրո հզորություն:Տարբեր փոխանցման հզորություն, էլեկտրական տրանսֆորմատորի դիզայնը նույնպես տարբեր է:Էլեկտրաէներգիայի տրանսֆորմատորի ֆերիտի միջուկը և մագնիսական հագեցվածության գործակիցը այնքան էլ լավը չեն, որքան սիլիկոնային պողպատե թերթիկի միջուկը, ինչը հանգեցնում է շատ քիչ էներգիա մեկ Հերց AC հոսանքի փոխանցման համար:Բայց նա աշխատում է բարձր հաճախականության շղթայում, և էներգիայի փոխանակման հաճախականությունը միավորի ժամանակային միջակայքում շատ բարձր է (1000 անգամ ցածր հաճախականության տրանսֆորմատորից):Միասին, դրա արդյունավետությունը կարող է հասնել տասնյակ անգամ ցածր հաճախականության տրանսֆորմատորների արդյունավետությունը:
·Անջատիչ տրանսֆորմատորի մեկ այլ գործառույթն այն է, որ այն ունի հետադարձ կապ
Հետադարձ կապի ոլորուն դրական արձագանքման ազդանշան է տալիս PWM IC-ին, ինչը հանգեցնում է նրան, որ այն առաջացնում է բարձր հաճախականության տատանումներ երկրորդական ոլորման հետ միասին, այնպես որ տրանսֆորմատորի առաջնային ոլորուն մտնող DC-ն ունի մեծ AC բաղադրիչ, իսկ բարձր հաճախականության AC-ը: բաղադրիչը մեկուսացված է տրանսֆորմատորային միջուկով, ձևավորելով երկրորդական մաքուր բարձր հաճախականության AC, որը ուղղվում և զտվում է էլեկտրական սարքավորումներ մատակարարելու համար:Հետադարձ կապի ոլորուն կարող է հարմարեցնել ելքային լարումը կայուն արժեքի:Ամփոփելով, միացման տրանսֆորմատորը խաղում է էներգիայի փոխանցման, լարման փոխակերպման և մեկուսացման դերը:
Հրապարակման ժամանակը՝ հոկտ-07-2022