
- •1 Классификация трансформаторов
- •1.1 Классификация по схемно-электрическим параметрам
- •1.1.1 Схемное назначение
- •1.1.2 Схема трансформатора
- •1.1.3 Рабочая частота
- •1.1.4 Система тока (число фаз)
- •1.1.5 Электрическое напряжение
- •1.1.6 Величина мощности
- •1.1.7 Режим работы
- •1.2 Классификация по конструктивным признакам
- •1.2.1 Тип конструкции.
- •1.2.3 Способы охлаждения, изоляции и защиты
- •1.2.4 Прочие конструктивные признаки
Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Тамбовский государственный технический университет»
Институт: Институт энергетики, приборостроения и радиоэлектроники
Кафедра: Конструирование радиоэлектронных и микропроцессорных систем
Дисциплина: Введение в специальность
РЕФЕРАТ
Трансформаторы малой мощности и их применение
Выполнил:
/ 22.11.13 / М.А. Селезнев группа БИТ- 11в
подпись дата инициалы, фамилия
Проверил:
/ 22.11.13 / С.В. Артемова
подпись дата инициалы, фамилия
Тамбов 2013 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………….…..2
1 Классификация трансформаторов……………………………………………….......3
1.1.Классификация по схемно-электрическим параметрам…………………….…...3
1.1.1 Схемное назначение……………………………………………………………...3
1.1.2 Схема трансформатора…………………………………………………………...4
1.1.3 Рабочая частота…………………………………………………………………...4
1.1.4 Система тока (число фаз)…………………………………………………….…..5
1.1.5 Электрическое напряжение………………………………………………….…..6
1.1.6 Величина мощности……………………………………………………………...7
1.1.7 Режим работы…………………………………………………………………….8
1.2 Классификация по конструктивным признакам…………………………………9
1.2.1 Тип конструкции…………………………………………………………………9
1.2.2 Виды сердечника………………………………………………………………..10
1.2.3 Способы охлаждения, изоляции и защиты. …………………………………..12
1.2.4 Прочие конструктивные признаки……………………………………………..13
2 Области применения трансформаторов малой мощности……………………….13
Список используемой литературы………………………………………….………..16
ВВЕДЕНИЕ
Трансформатор — статическое электромагнитное устройство, имеющее две или более индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного тока в одну или несколько других систем переменного тока. Первые идеи создания трансформатора принадлежали талантливому русскому изобретателю Н.П. Яблочкову (1787г.) [3].
Трансформаторы для радиоэлектроники принадлежат, как правило, к категории маломощных трансформаторов. В практическом плане маломощными трансформаторами, или трансформаторами малой мощности, называют трансформаторы относительно небольших размеров, габаритная мощность которых не превышает нескольких киловольт- ампер. В теоретическом плане эти трансформаторы отличаются от обычных мощных трансформаторов специфическими соотношениями основных электромагнитных параметров. Проектирование трансформаторов малой мощности также имеет ряд особенностей, обусловленных существенным отличием конструкций и многообразием режимов работы, предъявляемых требований и условий эксплуатации [1].
1 Классификация трансформаторов
1.1 Классификация по схемно-электрическим параметрам
1.1.1 Схемное назначение
Этот признак классификации характеризует функции, выполняемые трансформатором в электрической схеме. Можно назвать следующие три основные группы трансформаторов малой мощности: силовые, согласующие, импульсные [1].
Силовые трансформаторы малой мощности служат для питания различных звеньев аппаратуры переменным током той или иной частоты. Среди таких трансформаторов выделяют специфические трансформаторы с плавным электрическим регулированием или стабилизацией выходного напряжения. К ним относятся трансформаторы с подмагничиваемым шунтом (ТРПШ) и с перераспределением напряжения (ТРПН). Их применяют в особых случаях, когда такие устройства оказываются выгоднее, чем сочетание обычного трансформатора и регулирующего (стабилизирующего) элемента [1].
Согласующие трансформаторы малой мощности (ТС) служат в общем случае для согласования сопротивлений в разных схемных звеньях. Их называют также трансформаторами низкой частоты. ТС используют в радиоприемной, радиопередающей и иной аппаратуре, выполненной как на электронных и ионных приборах, так и на полупроводниках. Эти трансформаторы можно подразделить на входные, промежуточные и выходные по их месту в схеме, они работают на фиксированной частоте или в полосе частот [1].
Импульсные трансформаторы (ТИ) предназначены для передачи между участками электрической цепи импульсов напряжения или тока той или иной формы и длительности. Длительности импульсов обычно весьма малы и лежат в диапазоне от долей наносекунды до десятков микросекунд. Снижение нижней границы длительностей до указанного предела произошло в самое последнее время в связи с развитием наносекундной радиотехники. В отдельных случаях длительности импульса возрастают до миллисекунд и более. Форма входных импульсов преимущественно прямоугольная, однако возможна и любая сложная форма. В частности, для запуска (поджига) различных радиоэлементов и устройств используют импульсы в виде острых пиков, передающие их ТИ называют пиковыми трансформаторами [1].
1.1.2 Схема трансформатора
По этому признаку разделим все трансформаторы малой мощности на одно-, двух- и многообмоточные [1].
Однообмоточный трансформатор есть автотрансформатор, в котором между первичной (входной) и вторичной (выходной) стороной существует не только магнитная, но и прямая электрическая связь. Первичную или вторичную сторону автотрансформатора определяют отводы от имеющейся единой обмотки[1].
Первичной обмоткой трансформатора называют обмотку, к которой подводят электрическую энергию, а вторичной – обмотку, к которой подключают приемник электрической энергии [3].
Двухобмоточный трансформатор имеет одну первичную и одну вторичную электрически не связанные обмотки. В двухобмоточных трансформаторах ток и электродвижущая сила (ЭДС) первичной обмотки связаны однозначными соотношениями с током и напряжением вторичной обмотки [1].
Многообмоточный трансформатор имеет не одну, а несколько электрически не связанных вторичных обмоток. Здесь уже ток первичной обмотки определяется через токи вторичных обмоток целой совокупностью соотношений [1].