通りを歩いて、電柱から吊り下げられた電力網を見るのはよくあることです。 ご存知のように、発電所は消費者センターから遠く離れています。 したがって、私たちの家に電気が届くためには、発電所から変電所に電流を運ぶ巨大な配電回路を構築する必要があります。
この電気エネルギーの分配の真っ只中に、と呼ばれる現象による多くのエネルギー損失があります ジュール効果. これらの損失は、ワイヤが電流によって通過するときにワイヤを加熱した結果です。 そのような損失を減らすためにインストールされます トランスフォーマー、これは、閉じた鉄心を含む2つの独立した電気回路で構成されたデバイスです。
O 発生器 これは、プラントで生成される電圧を上げ、電流の強度を下げるために使用されます。 ジュール効果は電流の強さに正確に依存することがわかっているので、電流が小さければ小さいほど、加熱によって失われるエネルギーは少なくなります。
したがって、電流を減らす必要がある場合は、二次回路の鉄心の周りのワイヤの巻き数を増やすだけで十分です。 この場合、変圧器は二次回路の電圧を上げ、電流の強さを減らします。これが、それが呼ばれる理由です。 電圧ライザートランス.
電圧値のこの増加は、発電所の近くで行われ、10,000から300,000ボルトの値に達します。
変圧器の動作原理は電磁誘導の現象に基づいていることを覚えておく価値があります。 デバイスは、電気エネルギー源に接続された一次回路で電流が可変である場合、二次回路で電流を誘導することができます。
回路内のワイヤのループ数に関連して、二次回路内のワイヤのループ数を変更する 鉄心の周りで、回路に誘導された電圧の値の変化が得られます。 二次。 その結果、電流も一次回路の値に比べて強度が変化します。
電圧の上昇は、二次回路が配置されている領域に電界が誘導されるために発生します。 この誘導電界の値とワイヤの長さに応じて、誘導電界の値にワイヤの長さを掛けた結果として生じる誘導電圧は異なります。
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U = E.l
変圧器の二次回路を形成するワイヤの長さが長いほど、それに誘導される電圧が大きくなり、逆もまた同様です。
都市の近くでは、配電回路の電圧は、さまざまなタイプの消費者(産業、ショッピングセンター、公共照明、住宅など)に合わせて低減されます。 別のタイプの変圧器は、この電圧値の低下を実行します。 したがって、二次回路の巻線数は一次回路のそれよりも少なくなります。
二次回路の鉄心の周りのワイヤの巻き数が半分の場合 一次側のターン、二次側の電圧は一次回路の電圧の半分の値になり、 逆に。
ドミティアーノ・マルケス
物理学を卒業
学校や学業でこのテキストを参照しますか? 見てください:
SILVA、Domitiano Correa Marquesda。 "配電回路"; ブラジルの学校. で利用可能: https://brasilescola.uol.com.br/fisica/circuito-eletrico-distribuicao.htm. 2021年6月27日にアクセス。