1. Kamerák
  2. Autóhifi és elektronika
  3. Otthoni audió
  4. Személyes audió
  5. Televíziók
  6. Okos otthon
  >> Elektronikus Technológia >  >> Televíziók >> TV-konverterek

Mi a célja a szakadási tesztnek és a transzformátor rövidre zárásának?

Két fontos, transzformátorokon végzett tesztről kérdez:a nyílt áramköri tesztről és a zárlati teszt . Íme a céljaik lebontása:

Nyitott áramkör teszt

* Cél: A nyitott áramköri teszt elsősorban a magveszteségeket határozza meg egy transzformátorból. Ezeket a veszteségeket a transzformátor magjában kialakuló hiszterézis és örvényáramok okozzák, amelyek lényegében a változó mágneses tér okozta energiaveszteségek.

* Eljárás: A transzformátor szekunder tekercse nyitva marad (terhelés nélkül). A primer tekercsre csökkentett feszültséget (általában a névleges feszültség 10%-a) kapcsolunk, és megmérjük a primer tekercs által felvett áramot, valamint a primer tekercset.

* Megszerzett információ:

* Magvesztés (Po ): A teszt során mért teljesítmény felhasználásával számítva (Po =V1 * I1 * cos(θ)).

* Mágnesező áram (Im ): Ez az áram felelős a mágneses fluxus létrehozásáért a magban.

* Terheletlenségi teljesítménytényező (cos(θ)): A mag hatékonyságát jelzi az elektromos energia mágneses energiává alakításában.

Zárlati teszt

* Cél: A rövidzárlati teszt elsősorban a rézveszteségeket határozza meg egy transzformátorból. Ezek a veszteségek a tekercsek ellenállása miatt következnek be.

* Eljárás: A transzformátor szekunder tekercse zárlatos. A primer tekercsre csökkentett feszültséget (általában a névleges feszültség 5-10%-át) kapcsolunk, és megmérjük a primer tekercs által felvett áramot, valamint a primer tekercset.

* Megszerzett információ:

* Rézveszteség (Psc ): A teszt során mért teljesítmény alapján számítva (Psc =Isc 2 * Req ), ahol Req a tekercsek egyenértékű ellenállása.

* Zárlati impedancia (Zsc ): A transzformátor tekercseinek ellenállását és reaktanciáját jelzi.

* Zárlati áram (Isc ): Ez az a maximális áram, amelyet a transzformátor rövidzárlati körülmények között képes ellenállni.

Miért fontosak ezek a tesztek?

* Transformátor hatékonysága: A szakadási és rövidzárlati tesztek megadják a transzformátor hatásfokának kiszámításához szükséges adatokat.

* Feszültségszabályozás: A rövidzárlati teszt segít meghatározni a transzformátor feszültségesését, ami befolyásolja annak feszültségszabályozását (mennyire tartja jól a kimeneti feszültséget terhelés alatt).

* Transformer értékelés: A vizsgálati eredmények döntőek a transzformátor kapacitásának és teherbíró képességének meghatározásához.

* Biztonság és védelem: A veszteségek és a rövidzárlati képesség megértése segít a megfelelő védőberendezések tervezésében és a transzformátor biztonságos működésének biztosításában.

Ha további kérdése van, jelezze!

  1. Használhatok 110 v9v kimeneti DC adaptert 220 V-os tápegységhez?
  2. Mi a különbség a lefelé mutató transzformátor és a fokozatos transzformátor között?
  3. Milyen típusú tranzisztorra van szükségem az NPN D227 G-615 cseréjéhez. 9 V-os elem bemenetet vesz igénybe az emitter kimeneti alapján, a kollektor pedig 8 ohmos 0,2 W-os hangszórót hajt.
  4. Milyen típusú transzfomer növeli a forrás által termelt feszültséget?
  5. Miért vannak a kereskedelmi lámpák 277 volt?