Ավանդական տրանսֆորմատորը չի կարող ուղղակիորեն աշխատել մշտական մշտական լարման վրա: Տրանսֆորմատորները կախված են փոփոխվող մագնիսական դաշտից էներգիան մի ոլորունից մյուսը փոխանցելու համար: Փոփոխական հոսանքը բնականաբար ստեղծում է այդ փոփոխվող մագնիսական դաշտը: Ուղղակի հոսանքը, երբ մշտական է, չի լինում:
Սա է պատճառը, որ ստանդարտ հոսանքի տրանսֆորմատորը, որը միացված է DC-ին, չի բարձրացնի լարումը կամ իջեցնի նորմալ եղանակով: Փոխարենը, ոլորուն կարող է իրեն պահել գրեթե կարճ միացման պես կարճ միացման պահից հետո: Արդյունքը կարող է լինել գերտաքացում, մեկուսացման սթրես, պայթեցված ապահովիչներ, վնասված ոլորուններ կամ սարքավորումների խափանում:
Այնուամենայնիվ, շատ գնորդներ փնտրում են ա մշտական լարման տրանսֆորմատոր քանի որ նրանք պետք է փոխարկեն մեկ DC լարումը մյուսին: Շատ դեպքերում ճիշտ սարքը միայն ավանդական տրանսֆորմատոր չէ: Դա DC-DC փոխարկիչ է, անջատիչ սնուցման աղբյուր, ինվերտերի վրա հիմնված համակարգ կամ էլեկտրոնային փոխարկիչ, որն օգտագործում է բարձր հաճախականության միացում՝ լարման փոխարկումը հնարավոր դարձնելու համար:
Տրանսֆորմատորն ունի առաջնային ոլորուն, երկրորդական ոլորուն և մագնիսական միջուկը: Երբ AC հոսում է առաջնային ոլորուն միջով, հոսանքը անընդհատ բարձրանում և նվազում է: Սա միջուկում ստեղծում է փոփոխվող մագնիսական հոսք: Այդ փոփոխվող հոսքը առաջացնում է լարման երկրորդական ոլորուն:
Առանց փոփոխության, շարունակական ինդուկցիա չկա:
Դա է առանցքային կետը։ Տրանսֆորմատորը չի փոխանցում հզորությունը պարզապես լարման առկայության պատճառով: Այն փոխանցում է ուժը, քանի որ մագնիսական դաշտը փոխվում է: Ստանդարտ AC մատակարարումը ավտոմատ կերպով ստեղծում է այս պայմանը:
DC-ն չի անում: Մարտկոցը, օրինակ, ապահովում է կայուն լարում մեկ ուղղությամբ: Միանալուց հետո հոսանքը կարող է կարճ ժամանակով փոխվել միացման պահին, բայց դրանից հետո մագնիսական դաշտը դառնում է կայուն:

Եթե կայուն DC կիրառվում է նորմալ տրանսֆորմատորի ոլորուն վրա, կարող են մի քանի խնդիրներ առաջանալ:
Նախ, տրանսֆորմատորի միջուկը կարող է հագեցնել: Միջուկի հագեցվածությունը նշանակում է, որ մագնիսական նյութն այլևս չի կարող նորմալ արձագանքել լրացուցիչ մագնիսացնող ուժին:
Երկրորդ, ոլորուն հոսանքը կարող է դառնալ շատ բարձր, քանի որ ոլորուն դիմադրությունը սովորաբար ցածր է: AC շահագործման ժամանակ ինդուկտիվ ռեակտիվությունը սահմանափակում է հոսանքը: DC-ի դեպքում այդ ռեակտիվությունը նույն կերպ չի վարվում սկզբնական անցողիկից հետո:
Երրորդ, ջերմությունը արագ է կուտակվում: Ավելորդ հոսանքը կարող է վնասել ոլորուն մեկուսացմանը, դեֆորմացնել ներքին մասերը կամ այրել տրանսֆորմատորը:
Ահա թե ինչու սովորական AC տրանսֆորմատորը ուղղակիորեն DC-ին միացնելը անվտանգ չէ և չպետք է դա անել:
Արտահայտությունը մշտական լարման տրանսֆորմատոր տարածված է արտադրանքի որոնումների մեջ, բայց սովորաբար սղագրություն է: Իրական ինժեներական լեզվով արտադրանքը կարող է լինել հետևյալներից մեկը.
Այս սարքերը կարող են փոխակերպել DC լարումը, բայց դա անում են էլեկտրոնային եղանակով: Նրանք սկզբում արագ միացնում և անջատում են DC-ը՝ ստեղծելով փոփոխվող ալիքի ձև: Այդ փոփոխվող ալիքի ձևն այնուհետև կարող է անցնել բարձր հաճախականության տրանսֆորմատորի կամ ինդուկտորի միջով, նախքան ուղղվելը և կարգավորվելը դեպի DC:
Այսպիսով, տրանսֆորմատորը կարող է դեռևս սարքի ներսում լինել, բայց այն ուղղակիորեն չի աշխատում կայուն DC-ից:
DC-DC փոխարկիչը փոխում է մեկ հաստատուն լարման մակարդակը մյուսի: Օրինակ, այն կարող է փոխակերպել 48V DC-ը 12V DC-ի, 24V DC-ը 5V DC-ի կամ 12V DC-ից 48V DC-ի:
Գործընթացը սովորաբար ներառում է.
Ահա թե ինչպես ժամանակակից ուժային էլեկտրոնիկան գործնական է դարձնում DC լարման փոխարկումը:
Ոչ բոլոր DC փոխարկիչները նույնն են:
Ոչ մեկուսացված փոխարկիչը փոխում է լարումը առանց մուտքի և ելքի միջև էլեկտրական տարանջատման: Բաք և խթանող փոխարկիչները սովորական օրինակներ են:
Մեկուսացված փոխարկիչը շղթայի ներսում օգտագործում է բարձր հաճախականության տրանսֆորմատոր: Սա ապահովում է էլեկտրական տարանջատում մուտքի և ելքի միջև, ինչը կարող է բարելավել անվտանգությունը, նվազեցնել աղմուկի ուղիները կամ բավարարել համակարգի նախագծման պահանջները:
Երբ գնորդները խնդրում են ա մշտական լարման տրանսֆորմատոր, նրանց հաճախ անհրաժեշտ է մեկուսացված DC-DC փոխարկիչ, այլ ոչ թե պարզ ոչ մեկուսացված մոդուլ:
DC լարման փոխակերպումը օգտագործվում է բազմաթիվ ոլորտներում:
Տիպիկ հավելվածները ներառում են.
Յուրաքանչյուր դեպքում ճիշտ սարքը կախված է լարման միջակայքից, հզորության վարկանիշից, մեկուսացման պահանջներից, արդյունավետությունից, հովացման, պաշտպանությունից և տեղադրման միջավայրից:
AC տրանսֆորմատորը պարզ է, ամուր և արդյունավետ AC լարման փոխակերպման համար: Այն օգտագործվում է բաշխման համակարգերում, կառավարման սխեմաներում, արդյունաբերական մեքենաներում և էլեկտրամատակարարումներում։
DC-DC փոխարկիչը DC լարման փոխակերպման էլեկտրոնային սարք է: Այն կարող է ներքին տրանսֆորմատոր պարունակել, բայց այն ներառում է նաև անջատիչ բաղադրիչներ, կառավարման սխեմաներ, ուղղիչներ և զտիչներ:
Տարբերությունը կարևոր է գնումների ժամանակ: Եթե մուտքը AC է, ապա տրանսֆորմատորը կարող է ճիշտ լինել: Եթե մուտքը հաստատուն է, ապա սովորաբար պահանջվում է DC-DC փոխարկիչ կամ անջատիչ էներգիայի համակարգ:
Սարքավորում ընտրելուց առաջ հաստատեք հետևյալ տվյալները.
Այս հարցերն օգնում են խուսափել տրանսֆորմատոր գնելուց, երբ համակարգն իրականում փոխարկիչի կարիք ունի:
Տարածված սխալներից մեկը ենթադրում է, որ ցանկացած լարման սարք կարող է աշխատել AC կամ DC-ի հետ: Չի կարող։ Մուտքի տեսակը պետք է համապատասխանի արտադրանքի վարկանիշին:
Մեկ այլ սխալ՝ յուրաքանչյուր էլեկտրամատակարարման համար տրանսֆորմատոր տերմինի օգտագործումը: Սա կարող է հանգեցնել ապրանքի սխալ ընտրության:
Երրորդ սխալը մեկուսացումն անտեսելն է: Որոշ DC համակարգեր պահանջում են մեկուսացված ելք անվտանգության կամ աղմուկի վերահսկման համար, մինչդեռ մյուսները կարող են օգտագործել ոչ մեկուսացված փոխակերպում:
Ի վերջո, գնորդները պետք է խուսափեն DC-ն ուղղակիորեն միացնել AC տրանսֆորմատորին փորձարկման համար: Սա կարող է արագ վնասել տրանսֆորմատորը:
Ավանդական տրանսֆորմատորները չեն կարող ուղղակիորեն աշխատել մշտական մշտական լարման վրա, քանի որ դրանք պահանջում են փոփոխվող մագնիսական դաշտ: AC բնականաբար ապահովում է այդ փոփոխվող դաշտը, մինչդեռ մշտական DC-ն՝ ոչ: Ստանդարտ տրանսֆորմատորի վրա DC կիրառելը կարող է առաջացնել միջուկի հագեցվածություն, չափազանց մեծ հոսանք, գերտաքացում և վնաս:
Երբ մարդիկ փնտրում են ա մշտական լարման տրանսֆորմատոր, նրանց սովորաբար անհրաժեշտ է DC-DC փոխարկիչ, անջատիչ սնուցման աղբյուր կամ մեկուսացված էներգիայի մոդուլ: Ճիշտ ընտրությունը կախված է մուտքային լարումից, ելքային լարումից, հզորության վարկանիշից, մեկուսացումից, արդյունավետությունից և աշխատանքային միջավայրից:
Տրանսֆորմատորի և լարման փոխակերպման արտադրանքի մասին տեղեկությունների համար այցելեք JS Ningyi.
Նախորդող Նորություններ
Որո՞նք են միաֆազ օգտագործման բացասական կողմերը...Հաջորդ Նորությունները
Ի՞նչ է բարձր լարման հոսանքի տրանսֆորմատորը:
Ապրանքի ակնարկ Էներգիայի պահպանման փոխակերպումը...
Իդեալական օժանդակ սարքավորում նոր էներգիայի համար...