• Hem
  • Kemi
  • Astronomi
  • Energi
  • Natur
  • Biologi
  • Fysik
  • Elektronik
  • Hur sker energipransformation i en transformator?

    Energiomvandling i en transformator

    Transformatorer transformerar inte * energi från en form till en annan. De överför Elektrisk energi från en krets till en annan medan du ändrar spänningen och strömmen . Kärnprincipen bakom denna process är elektromagnetisk induktion . Så här fungerar det:

    1. växelström (AC): En transformator kräver att en växelströmskälla ska fungera. Denna AC -ström skapar ett förändrat magnetfält i primärspolen.

    2. Magnetfältkoppling: Den primära spolens förändrade magnetfält passerar genom transformatorns kärna, som vanligtvis är gjord av ferromagnetiskt material. Detta magnetfält inducerar sedan ett förändrat magnetfält i sekundärspolen.

    3. inducerad EMF: Det förändrade magnetfältet i den sekundära spolen inducerar en elektromotivkraft (EMF) eller spänning i spolen. Storleken på denna inducerade spänning beror på antalet varv i den sekundära spolen relativt den primära spolen.

    4. nuvarande flöde: Denna inducerade spänning driver strömmen genom den sekundära spolen, som sedan kan användas för att driva en last.

    Energibesparing:

    Energiöverföringen i en transformator följer principen om bevarande av energi . Ströminmatningen till den primära spolen är lika med effektutgången från sekundärspolen, minus några små förluster på grund av motstånd och kärnförluster:

    * Power in =Power out + förluster

    spänning och aktuell relation:

    Nyckelförhållandet i en transformator är mellan spänningen och strömmen i primära och sekundära spolar:

    * vp / vs =ns / np

    * Där VP och VS är de primära och sekundära spänningarna, och NP och NS är antalet varv i de primära och sekundära spolarna.

    typer av transformatorer:

    * step-up transformator: Har fler svängar i den sekundära spolen än den primära, vilket resulterar i en ökad spänning (och minskad ström).

    * Step-down Transformer: Har färre svängar i den sekundära spolen än den primära, vilket resulterar i en minskad spänning (och ökad ström).

    Applikationer:

    Transformatorer är viktiga komponenter i många elektriska system, inklusive:

    * Power Grids: Stegning av spänningar för överföring av långväga och avgå ner spänningar för distribution till hem och företag.

    * Elektronik: Används i strömförsörjning för enheter som datorer, smartphones och TV -apparater för att konvertera växelström till DC -ström.

    * Medicinsk utrustning: Finns i röntgenmaskiner, MR-skannrar och andra enheter.

    Sammanfattningsvis transformerar inte transformatorer energi, de överför elektrisk energi från en krets till en annan och ändrar spänning och nuvarande nivåer i processen. Nyckeln till denna överföring är det förändrade magnetfältet som induceras av AC -strömmen i primärspolen.

    © Vetenskap & Upptäckter https://sv.scienceaq.com