Transformátory: co to je, vzorec, cvičení

protection click fraud

Transformátory jsou elektronická zařízení, která přenášejí elektrickou energii z a elektrický obvod do jiného nebo dokonce přes více okruhů. průchod a elektrický proud střídání na jedné ze dvou cívek transformátoru generuje a tokmagnetickýproměnná v jeho kovovém jádru, což způsobilo vznik a indukovaná elektromotorická síla na druhé cívce. Je to skrz Faradayův zákon indukce, objevený v roce 1831, který popisuje účinek elektrického napětí indukovaného v cívkách transformátoru v důsledku změn toku magnetického pole.

Dále porozumět provozu transformátorů, což jsou technologické aplikace přímo odvozené ze studia Faradayova indukce, má velký význam pro pochopení důležitých konceptů elektromagnetismus.

Podívejte se také: elektromagnetická ndukce - pracovní princip transformátorů

Co je to transformátor a k čemu je?

Transformátor je a zařízení schopné snižovat nebo snižovat napětí a elektrický proud dodáván do jakéhokoli elektrického obvodu. Provozovat výhradně s střídavé proudy a jeho schopnost zvyšovat nebo snižovat a

instagram story viewer
Elektrické napětí přímo souvisí s počtem závitů, ve kterých je vodivý drát navinut kolem dvou konců železného jádra, nazývaného a vinutíhlavní a sekundární.

Toto železné jádro je obvykle postaveno v obdélníkovém tvaru nebo dokonce v U tvar.Kromě toho je také běžné, že je tvořena kombinací několika čepele železa, které jsou v těsném kontaktu, aby se zabránilo většímu energetické ztráty.

Transformátory se používají ke snížení nebo zvýšení elektrického napětí nebo proudu.
Transformátory se používají ke snížení nebo zvýšení elektrického napětí nebo proudu.

Jak funguje transformátor?

Provoz transformátorů je založen na fyzikálním jevu známém jako elektromagnetická indukce, který objevil Michael Faraday a popsáno prostřednictvím Zákon Faraday-Neumann-Lenz.

Průchod elektrického proudu hlavním vinutím transformátoru vede k a magnetické pole oscilační. Toto variabilní magnetické pole se šíří snadněji uvnitř železného jádra, takže je vedeno směrem k sekundárnímu vinutí, čímž indukuje tvorbu střídavý elektrický proud v tomto vinutí.

Nepřestávejte... Po reklamě je toho víc;)

Vztah mezi počet otáček každého vinutí označuje, zda dochází ke zvýšení nebo snížení intenzity proudu a napětí. Pokud je počet závitů v každém vinutí stejný, proud i elektrické napětí mají v obvodech stejnou intenzitu. primární a sekundární, avšak pokud je počet závitů v primárním vinutí větší než v sekundárním vinutí, napětí elektrický proud v tomto druhém vinutí bude menší a elektrický proud se následně zvýší ve stejné míře jako napětí je snížena.

část elektrická energie který se nepřenáší mezi vinutími transformátoru, se obvykle změní na teplo rozptýleny kvůli avyrobený joule. Z tohoto důvodu jsou transformátory často nasáklé vysokými tekutinami. tepelná kapacita, které se téměř nezahřívají, a proto regulují provozní teplotu těchto zařízení. Za zmínku stojí, že transformátory vynikají jako velká elektrická zařízení. účinnostenergie, jednou Výtěžek průměr těchto zařízení snadno dosáhne 96% až 99%.

Malé procento energie, která se rozptýlí v transformátorech, je způsobeno hlavně hystereze magnetické jádro železa a vznik řetězyparaziti (nebo vířivé proudy).

Podívejte se také:Jaký je rozdíl mezi vodiči a izolátory?

Transformátorové vzorce

Hlavní vzorec používané pro transformátory je ten, který se týká Napětíelektrický to je číslovvinutí v primárním a sekundárním okruhu. Dívej se:

UPs - elektrické napětí v primárním a sekundárním vinutí

NP a žádnás - počet závitů v primárním a sekundárním vinutí

Kromě výše uvedeného vzorce existuje vzorec, který se týká řetězelektrický ve vinutí s počtem otáček:

iP Ahojs- elektrické proudy v primárním a sekundárním vinutí

Vyřešená cvičení na transformátorech

Otázka 1 - (Káva)Tasery jsou elektrošokové zbraně, které pomocí elektrického proudu znehybňují lidi, kteří pro někoho nebo pro veřejný pořádek představují hrozbu. Vnitřní systém zbraně vytváří a zpracovává elektrický proud, který bude vybíjen měděnými dráty. Kondenzátory, transformátory a baterie jsou základními součástmi tohoto procesu.

Zdroj: Dostupné na: < https://www.tecmundo.com.br/infografico/12216-a-tecnologia-das-armas-taser-infografico-.htm>. Upraveno. Přístup: 3. září. 2017.

V tomto smyslu zkontrolujte alternativu opravit který doplňuje mezery v následujících větách:

Transformátor je elektrické zařízení, které má svůj provozní princip založený na __________. Baterie je zdroj energie, který transformuje __________ energii na elektrickou energii. Kondenzátor je zařízení, které ukládá __________.

a) Coulombův zákon - termální - magnetické pole

b) Lenzův zákon - světelný - elektrický proud

c) Faradayův zákon - chemie - elektrické náboje

d) Newtonův zákon - magnetický - elektrický odpor

Šablona: písmeno C.

Transformátory jsou zařízení založená na Zákony Faraday a Lenz. Baterie jsou zařízení, která transformují energii chemie v elektrické energii prostřednictvím spontánních redoxních reakcí. Kondenzátor je elektronické zařízení, jehož základní funkcí je ukládání elektrické náboje, v důsledku toho se jedná o akumulátor elektrické potenciální energie.

otázka 2 -(Uerj) Fyzikální princip činnosti alternátorů a transformátorů, prokazatelně experimentálně, odkazuje na výrobu elektrického proudu prostřednictvím variacemagnetického pole aplikován na elektrický obvod.

Tento princip je založen na takzvaném zákoně:

a) Newton

b) Ampér

c) Faraday

d) Coulomb

Šablona: písmeno C. Faradayův zákon indukce uvádí, že měnící se magnetický tok vodičem, například cívkou, vede k produkci indukované elektromotorické síly..


Autor: Rafael Hellerbrock
Učitel fyziky 

Chcete odkazovat na tento text ve školní nebo akademické práci? Dívej se:

HELERBROCK, Rafaeli. "Transformátory"; Brazilská škola. K dispozici v: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/transformadores.htm. Zpřístupněno 27. června 2021.

Teachs.ru
Skutečná nebo zdánlivá dilatace? tekutá dilatace

Skutečná nebo zdánlivá dilatace? tekutá dilatace

Tepelná roztažnost není nic jiného než zvětšení rozměrů těla způsobené zvýšením teploty. Expanze...

read more

Síly soudržnosti a přilnavosti. Molekulární síly

Ze zkušeností je patrné, že když se na povrch sklenice umístí malé množství vody, rozteče se a př...

read more

Tavný tlak a teplota

Při montáži zařízení, jako je to na obrázku výše, jsme si všimli, že led po úplném překročení drá...

read more
instagram viewer