ТРАНСФОРМАТОРЫ
Трансформатор предназначен для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения. Увеличение напряжения осуществляется с помощью повышающих трансформаторов, уменьшение — понижающих.
Трансформатор — простой, надежный и экономичный электрический аппарат. Он не имеет движущихся частей и скользящих контактных соединений, его КПД достигает 99%.
Трансформаторы применяются в линиях электропередачи, в технике связи, в автоматике, измерительной технике и других областях.
В соответствии с назначением различают: силовые трансформаторы для питания электрических двигателей и осветительных сетей; специальные трансформаторы для питания сварочных аннаратов, электропечей и других потребителей особого назначения; измерительные трансформаторы для подключения измерительных приборов.
По числу фаз трансформаторы делятся на однофазные и трехфазные. Трансформаторы, используемые в технике связи, делятся на низкочастотные и высокочастотные.
Расчетные мощности трансформаторов весьма различны — от долей вольт-ампера до десятков тысяч киловольт- ампер; рабочие частоты — от единиц герц до сотен килогерц.
Карточка № 10.1 (269)
Назначение трансформаторов и их применение
Укажите одно из важнейших достоинств цепей переменного тока по сравнению с цепями постоянного тока.
Возможность передачи электроэнергии на дальние расстояния
Возможность преобразования электроэнергии в тепловую и механическую
Возможность изменения величины напряжения и тока в цепи с помощью трансформатора
При каком напряжении целесообразно
- а) передавать элсктроэнср- гию;
- б) потреблять электроэнер- ГИЮ
- а) Высоком;
- б) низком
Это зависит от характера тока
Какой трансформатор изображен на схеме?
Понижающий, так как ток во вторичной цени меньше тока в первичной цепи
Повышающий, так как напряжение во вторичной цепи больше напряжения в первичной цепи
Где применяются трансформаторы?
В линиях электропередачи
В технике связи
В автоматике и измерительной технике
Во всех перечисленных и многих других областях техники
Какие трансформаторы используются для питания электроэнергией жилых помещений?
О трансформаторах
Трансформатор — это электрическое устройство , которое по принципу электромагнитной индукции передает электрическую энергию от одной электрической цепи к другой без изменения частоты. Передача энергии обычно происходит при изменении напряжения и тока. Трансформаторы либо увеличивают, либо уменьшают переменное напряжение.
Трансформаторы используются для удовлетворения самых разнообразных потребностей. Некоторые трансформаторы могут быть высотой в несколько этажей, например, такие, которые можно найти на электростанции, или достаточно маленькие, чтобы их можно было держать в руке, которые можно использовать с подставкой для зарядки видеокамеры. Независимо от формы или размера, цель трансформатора остается неизменной: преобразование электроэнергии из одного типа в другой.
В настоящее время используется множество различных типов трансформаторов. В этом ресурсе более подробно рассматриваются силовые трансформаторы, автотрансформаторы, распределительные трансформаторы, измерительные трансформаторы, изолирующие трансформаторы, трансформаторы напряжения и трансформаторы тока.

Конфигурации трансформатора
Существуют различные конфигурации как для однофазных, так и для трехфазных систем.
- Однофазное питание . Однофазные трансформаторы https://enstab.ru/transformatory-naprjazhenija/ часто используются для подачи электроэнергии для освещения жилых помещений, розеток, кондиционирования воздуха и отопления. Однофазные трансформаторы можно сделать еще более универсальными, если первичная и вторичная обмотки состоят из двух равных частей. Затем две части любой обмотки могут быть повторно соединены последовательно или параллельно.
- Трехфазное питание — питание может подаваться через трехфазную цепь, содержащую трансформаторы, в которой используется комплект из трех однофазных трансформаторов, или используется трехфазный трансформатор. Когда в преобразовании трехфазной мощности участвует значительная мощность, экономичнее использовать трехфазный трансформатор. Уникальное расположение обмоток и сердечника значительно экономит железо.
- Определение треугольником и звездой . Существуют две конфигурации подключения для трехфазного питания: треугольник и звезда. «Дельта» и «звезда» — греческие буквы, обозначающие конфигурацию проводников на трансформаторах. При соединении треугольником три проводника соединяются встык в форме треугольника или треугольника. Для звездочки все проводники исходят из центра, то есть они соединены в одной общей точке.
- Трехфазные трансформаторы — Трехфазные трансформаторы имеют шесть обмоток; три первичных и три вторичных. Шесть обмоток соединены производителем либо треугольником, либо звездой. Как указывалось ранее, первичная и вторичная обмотки могут быть соединены по схеме треугольник или звезда. Они не должны быть подключены в одной конфигурации в одном и том же трансформаторе. Фактические используемые конфигурации подключения зависят от приложения.
- 18 просмотров
Тест по теме «Трансформаторы»
Данный тест можно использовать для зачета по теме «Трансформаторы», а также для обобщения и систематизации знаний учащихся по данной теме.
Просмотр содержимого документа
«Тест по теме «Трансформаторы»»
Тест на тему «Трансформаторы»
Указать правильный вариант ответа
1. Какие трансформаторы используют для питания электроэнергией жилых помещений?
- Силовые
- Измерительные
- Специальные
2. Чему равен КПД трансформатора?
3. Каково амплитудное значение магнитного потока, если
?
- 0,01 Вб.
- 0,01/
Вб. - 0,01
Вб.
4. Какое уравнение выражает зависимость действующего значения ЭДС в обмотке от магнитного потока в магнитопроводе?
.
.
.
5. Какой закон лежит в основе принципа действия трансформатора?
- Закон Ампера.
- Закон электромагнитной индукции.
- Принцип Ленца.
6. Чему равно напряжение на вторичной обмотке трансформатора при холостом ходе?
7. Как проводится опыт холостого хода трансформатора?
- При разомкнутой вторичной обмотке и напряжении
. - При разомкнутой вторичной обмотке и напряжении
. - При замкнутой на номинальную нагрузку вторичной обмотке и напряжении
.
8. Как изменятся потери в стали (магнитные потери) при понижении напряжения, подводимого к первичной обмотке трансформатора?
- Не изменится.
- Увеличатся.
- Уменьшатся.
9. Чему равна активная мощность, потребляемая трансформатором при холостом ходе?
- Номинальной мощности трансформатора.
- Нулю.
- Мощности потерь в стали сердечника.
10. Как проводится опыт короткого замыкания трансформатора?
- При закороченной вторичной обмотке и первичном напряжении
. - При закороченной вторичной обмотке и пониженном первичном напряжении
. - При вторичной обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку, и напряжении
.
1. От каких электрических параметров зависят потери мощности в стали трансформатора?
- От тока первичной обмотки.
- От тока вторичной обмотки.
- От первичного напряжения, подводимого к трансформатору.
2. Для чего проводится опыт холостого худо трансформатора?
- Для определения опытным путем коэффициента полезного действия трансформатора и потерь мощности в меди.
- Для определения коэффициента трансформации трансформатора и потерь мощности в стали.
- Для определения потерь мощности в стали и меди трансформатора.
3. Какой ток вторичной обмотки трансформатора выставляют в опыте короткого замыкания?
.
.
.
4. Чему равна активная мощность, потребляемая трансформатором при коротком замыкании?
- Номинальной мощности трансформатора.
- Нулю.
- Потерям мощности в меди.
5. Когда КПД трансформатора имеет максимальное значение?
- При номинальной загрузке трансформатора.
- При работе трансформатора вхолостую.
- Когда переменные потери мощности в меди равны постоянным потерям мощности в стали.
6. Как изменится потери мощности в меди трансформатора при увеличении нагрузки?
- Не изменится.
- Увеличится, так как они пропорциональны току.
- Увеличатся значительно, так как они пропорциональны квадрату тока.
7. Чему равен коэффициент загрузки трансформатора
?
8. Как изменится ток в первичной обмотке трансформатора при увеличении тока вторичной обмотки?
- Увеличится.
- Уменьшится.
- Останется без изменения.
9. Посредством каких полей осуществляется передача электрической энергии в трансформаторе из первичной обмотки во вторичную?
- Электрического и магнитного.
- Электрического.
- Магнитного.
10. Как изменятся потери мощности в стали при увеличении нагрузки трансформатора?
- Останутся без изменения.
- Увеличатся.
- Уменьшатся.
Какие трансформаторы используют для питания электроэнергией жилых помещений
Какие трансформаторы используют для питания электроэнергией жилых помещений ?
Похожие вопросы
Ваш браузер устарел
Мы постоянно добавляем новый функционал в основной интерфейс проекта. К сожалению, старые браузеры не в состоянии качественно работать с современными программными продуктами. Для корректной работы используйте последние версии браузеров Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge или установите браузер Atom.








