La Red de Conocimientos Pedagógicos - Aprendizaje de japonés - ¿Cuál es el principio del transformador?

¿Cuál es el principio del transformador?

El principio de funcionamiento del transformador es la inducción electromagnética. En términos generales, hay dos conjuntos de bobinas. Al lado primario se le aplica corriente alterna para generar un campo magnético. Bajo la acción de este campo magnético, el devanado secundario genera una fuerza electromotriz inducida y, cuando se conecta a una carga, una corriente. se genera. El devanado primario y el devanado secundario tienen diferente número de vueltas, por lo que se puede cambiar el voltaje. Hay muchos tipos de transformadores y sus tamaños varían mucho, pero sus estructuras básicas son similares. Todos tienen dos juegos de bobinas enrolladas en el mismo núcleo. Estos dos juegos de bobinas se denominan bobinas primarias y bobinas secundarias. La corriente entra por la bobina primaria y sale por la bobina secundaria. Si la bobina primaria tiene más vueltas que la bobina secundaria, el voltaje en la bobina secundaria disminuirá, lo cual es un transformador reductor; por el contrario, si la bobina primaria tiene menos vueltas que la bobina secundaria, el voltaje en la bobina secundaria disminuirá; disminuir. Boost, este es el transformador elevador.

De hecho, el principio de funcionamiento de un transformador no es complicado. Según el principio de inducción electromagnética, cuando un objeto conductor se encuentra en un campo magnético cambiante, se puede inducir corriente en el conductor. Cuando el transformador está conectado a la red eléctrica de CA, la corriente ingresa a la bobina primaria del transformador. En este momento, se genera un campo magnético alrededor de la corriente. A medida que la dirección de la corriente CA de entrada continúa cambiando, se generará un campo magnético que cambia sincrónicamente con la corriente. El campo magnético generado forma un circuito cerrado a lo largo del núcleo del transformador. A medida que la magnitud y dirección del campo magnético continúan cambiando, se induce una corriente en la bobina secundaria. Debido a que el voltaje en cada vuelta de la bobina es igual, cuantas más vueltas tenga la bobina secundaria, mayor será el voltaje de salida de la bobina secundaria.

¿Qué pasa si se introduce corriente continua al transformador? Dado que la corriente continua siempre fluye en una dirección, la dirección del campo magnético generado no cambiará, por lo que no se inducirá voltaje en la bobina secundaria. Por tanto, un transformador sólo puede cambiar el voltaje de la corriente alterna.

Los transformadores están en casi todos los lugares donde se utiliza electricidad. En una central eléctrica, la electricidad generada por el generador debe pasar primero a través de un enorme transformador para aumentar el voltaje de CA a un alto voltaje de decenas de miles o cientos de miles de voltios, y luego enviarse a fábricas, escuelas, hogares, etc. A través de líneas de transmisión. En lugares donde la transmisión de energía de alto voltaje a larga distancia puede reducir en gran medida la pérdida de energía en las líneas de transmisión. En cuanto al lugar donde se utiliza la electricidad, el voltaje debe reducirse a varios cientos de voltios mediante un transformador, que puede utilizarse para hacer funcionar máquinas en fábricas o utilizar aparatos eléctricos en los hogares. Por supuesto, también existen transformadores más pequeños que pueden reducir el voltaje en la red de iluminación a sólo decenas o unos pocos voltios para su uso en electrodomésticos como radios.

Cuando utilizas un transformador pequeño a diario, encontrarás que el transformador siempre está caliente cuando lo tocas con las manos. Esto se debe a que se genera calor cuando la corriente pasa a través del transformador. Los transformadores utilizados en sistemas de alto voltaje se calientan mucho debido al calor generado por la corriente. Para mantener el funcionamiento normal del transformador, el transformador generalmente se coloca en un tanque de aceite, lo que permite que el transformador se enfríe lo más rápido posible. manteniendo buenas propiedades de aislamiento.