Fundamentos de Transformadores

autor: KZ
2022-09-21
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Quando uma tensão alternada senoidal U1 é aplicada em ambas as extremidades da bobina primária, há uma corrente alternada I1 no fio e um fluxo magnético alternado ф1 é gerado, que forma um circuito magnético fechado através da bobina primária e da bobina secundária ao longo da bobina. núcleo de ferro. Um potencial de indutância mútua U2 é induzido na bobina secundária e ф1 também induz um potencial de autoindutância E1 na bobina primária. A direção de E1 é oposta à tensão aplicada U1 e a amplitude é semelhante, limitando assim o tamanho de I1. Para manter a existência do fluxo magnético ф1, é necessária uma certa quantidade de consumo de energia e o próprio transformador também possui uma certa quantidade de perda. Embora o secundário não esteja conectado à carga neste momento, ainda há uma certa corrente na bobina primária. Esta corrente é chamada de "corrente sem carga". ".
Se o secundário estiver conectado à carga, a bobina secundária gerará uma corrente I2 e, assim, gerará um fluxo magnético ф2. A direção de ф2 é oposta à de ф1, que se cancelam, de modo que o fluxo magnético total no núcleo de ferro é reduzido, de modo que a tensão primária de autoindutância E1 diminui e, como resultado, I1 aumenta. Pode-se ver que a corrente primária está intimamente relacionada com a carga secundária. Quando a corrente de carga secundária aumenta, I1 aumenta e ф1 também aumenta, e a parte aumentada de ф1 apenas complementa a parte do fluxo magnético que é compensada por ф2, de modo a manter o fluxo magnético total no núcleo de ferro inalterado. Se não for considerada a perda do transformador, pode-se considerar que a potência consumida pela carga secundária de um transformador ideal é a potência elétrica obtida pela fonte primária da fonte de alimentação. O transformador pode alterar a tensão secundária alterando o número de voltas da bobina secundária conforme necessário, mas não pode alterar a potência que a carga pode dissipar.