Transformadore tradizional batek ezin du zuzenean funtzionatu DC tentsio finkoarekin. Transformadoreak eremu magnetiko aldakor baten mende daude haize batetik bestera energia transferitzeko. Korronte alternoak modu naturalean sortzen du eremu magnetiko aldakor hori. Korronte zuzena, konstantea denean, ez.
Horregatik, DCra konektatutako potentzia-transformadore estandarrak ez du tentsioa gora edo behera egingo modu normalean. Horren ordez, harilkatzeak ia zirkuitu labur baten antzera joka dezake etenaldi labur baten ondoren. Emaitza gainberotzea, isolamenduaren estresa, fusibleak pizteak, hondatutako harilkiak edo ekipoen matxura izan daitezke.
Hala ere, erosle askok a bilatzen dute dc tentsio-transformadorea DC tentsio bat beste bat bihurtu behar dutelako. Kasu gehienetan, gailu zuzena ez da transformadore tradizionala bakarrik. DC-DC bihurgailu bat da, elikatze-iturri kommutikoaren, inbertsorean oinarritutako sistema edo bihurgailu elektronikoa, maiztasun handiko kommutazioa erabiltzen duena tentsio-bihurketa posible egiteko.
Transformadore batek harilkatu primarioa, bigarren mailako harilkatua eta nukleo magnetikoa ditu. AC harilkatu primariotik igarotzen denean, korrontea etengabe igo eta jaisten da. Honek fluxu magnetiko aldakorra sortzen du nukleoan. Fluxu aldakor horrek tentsioa eragiten du sekundarioko harilkian.
Aldaketarik gabe, ez dago etengabeko indukziorik.
Hori da gakoa. Transformadore batek ez du potentzia transferitzen tentsioa dagoelako. Potentzia transferitzen du eremu magnetikoa aldatzen ari delako. AC hornidura estandarrak baldintza hau automatikoki sortzen du.
DC ez du. Bateriak, adibidez, tentsio egonkorra ematen du norabide batean. Konektatu ondoren, korrontea alda daiteke laburki aldatzeko unean, baina horren ondoren eremu magnetikoa egonkor bihurtzen da.

Transformadorearen harilkatu normal bati DC egonkorra aplikatzen bazaio, hainbat arazo sor daitezke.
Lehenik eta behin, transformadorearen nukleoa saturatu daiteke. Nukleoaren saturazioak esan nahi du material magnetikoak ezin duela normalean erantzun magnetizazio-indar osagarriari.
Bigarrenik, harilaren korrontea oso altua izan daiteke, harilaren erresistentzia baxua izan ohi delako. AC funtzionamenduan, erreaktantzia induktiboak korrontea mugatzen du. DC-rekin, erreaktantzia horrek ez du berdin jokatzen hasierako iragankorraren ondoren.
Hirugarrenik, beroa azkar sortzen da. Gehiegizko korronteak harilaren isolamendua kaltetu, barneko piezak deformatu edo transformadorea erre dezake.
Horregatik, AC transformadore normal bat DCra zuzenean konektatzea ez da segurua eta ez litzateke egin behar.
Esaldia dc tentsio-transformadorea produktuen bilaketetan ohikoa da, baina laburra izan ohi da. Benetako ingeniaritza hizkuntzan, produktua hauetako bat izan daiteke:
Gailu hauek DC tentsioa bihur dezakete, baina elektronikoki egiten dute. Lehenik eta behin DC-a azkar pizten eta itzaltzen dute, uhin-forma aldakorra sortuz. Aldatzen den uhin-forma hori maiztasun handiko transformadore edo induktore batetik igaro daiteke, DC-ra zuzendu eta erregulatu aurretik.
Beraz, baliteke transformatzailea oraindik gailuaren barruan egotea, baina ez dabil zuzenean DC egonkorrean.
DC-DC bihurgailu batek DC tentsio maila bat beste batean aldatzen du. Adibidez, 48V DC 12V DC, 24V DC 5V DC edo 12V DC 48V DC bihur ditzake.
Prozesua normalean honakoa da:
Horrela, potentzia-elektronika modernoak DC tentsio bihurketa praktikoa egiten du.
DC bihurgailu guztiak ez dira berdinak.
Isolatu gabeko bihurgailu batek tentsioa aldatzen du sarreraren eta irteeraren arteko bereizketa elektrikorik gabe. Buck eta boost bihurgailuak adibide arruntak dira.
Bihurgailu isolatu batek maiztasun handiko transformadore bat erabiltzen du zirkuituaren barruan. Horrek sarrera eta irteeraren arteko bereizketa elektrikoa eskaintzen du, eta horrek segurtasuna hobetu dezake, zarata-bideak murrizten ditu edo sistemaren diseinu-eskakizunak bete ditzake.
Erosleek a eskatzen dutenean dc tentsio-transformadorea, askotan DC-DC bihurgailu isolatu bat behar dute isolatu gabeko modulu soil bat baino.
DC tentsio bihurketa industria askotan erabiltzen da.
Aplikazio tipikoak honako hauek dira:
Kasu bakoitzean, gailu egokia tentsio-barrutiaren, potentzia-mailaren, isolamendu-eskakizunaren, eraginkortasunaren, hoztearen, babesaren eta instalazio-ingurunearen araberakoa da.
AC transformadore bat sinplea, malkartsua eta eraginkorra da AC tentsio bihurtzeko. Banaketa-sistemetan, kontrol-zirkuituetan, industria-makinetan eta elikatze-iturrietan erabiltzen da.
DC-DC bihurgailua DC tentsio bihurtzeko gailu elektroniko bat da. Transformadore bat eduki dezake barnean, baina konmutazio-osagaiak, kontrol-zirkuituak, zuzengailuak eta iragazkiak ere baditu.
Aldeak erostean garrantzitsua da. Sarrera AC bada, transformadore bat zuzena izan daiteke. Sarrera DC bada, DC-DC bihurgailu bat edo kommutazio-sistema behar da normalean.
Ekipamendua hautatu aurretik, berretsi xehetasun hauek:
Galdera hauek transformadore bat erostea saihesten dute sistemak bihurgailu bat behar duenean.
Ohiko akats bat edozein tentsio-gailu AC edo DC-rekin funtziona dezakeela suposatzea da. Ezin da. Sarrera motak produktuaren balorazioarekin bat etorri behar du.
Beste akats bat elektrizitate-iturri guztietarako transformadore terminoa erabiltzea da. Horrek produktuaren hautaketa okerra ekar dezake.
Hirugarren akats bat isolamendua baztertzea da. DC sistema batzuek irteera isolatua behar dute segurtasuna edo zarata kontrolatzeko, eta beste batzuek, berriz, isolatu gabeko bihurketa erabil dezakete.
Azkenik, erosleek saihestu beharko lukete DC zuzenean AC transformadore batera konektatzea probak egiteko. Horrek transformagailua azkar kaltetu dezake.
Transformadore tradizionalek ezin dute zuzenean funtzionatu DC tentsio egonkorrean, eremu magnetiko aldakorra behar dutelako. AC-k berez ematen du eremu aldakor hori, DC konstanteak ez duen bitartean. Transformadore estandar bati DC aplikatzeak nukleoaren saturazioa, gehiegizko korrontea, gainberotzea eta kalteak eragin ditzake.
Jendeak a bilatzen duenean dc tentsio-transformadorea, normalean DC-DC bihurgailu bat, kommutazio-iturri bat edo potentzia modulu isolatua behar dute. Aukera egokia sarrerako tentsioaren, irteerako tentsioaren, potentzia-kalifikazioaren, isolamenduaren, eraginkortasunaren eta funtzionamendu-ingurunearen araberakoa da.
Transformadorearen eta tentsioaren bihurketa produktuaren informaziorako, bisitatu JS Ningyi.
Aurreko Berriak
Zeintzuk dira fase bakarreko erabileraren alde txarrak...Hurrengo Berria
Zer da tentsio handiko potentzia transformadore bat?
Produktuaren ikuspegi orokorra Energia biltegiratzeko bihurgailua...
Energia berrirako euskarri aproposa...