Μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές - ποια είναι η διαφορά και το χαρακτηριστικό

Διάφοροι ηλεκτρικοί εξοπλισμοί και σύγχρονα ηλεκτρικά δίκτυα συνολικά χρησιμοποιούν κυρίως AC για την εργασία τους. Κινητήρες εναλλασσόμενου ρεύματος τροφοδοσίας, επαγωγικοί φούρνοι, εργαλειομηχανές, υπολογιστές, θερμαντήρες, ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες, συσκευές φωτισμού, οικιακές συσκευές.

Είναι αδύνατο να υπερεκτιμηθεί η σημασία του εναλλασσόμενου ρεύματος για τον σύγχρονο κόσμο. Ωστόσο, η υψηλή τάση χρησιμοποιείται για τη μετάδοση ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλες αποστάσεις. Και ο εξοπλισμός απαιτεί χαμηλή τάση για την τροφοδοσία ρεύματος - 110, 220 ή 380 volts. Συνεπώς, μετά τη μετάδοση σε μια απόσταση, η τάση πρέπει να μειωθεί. Η μείωση γίνεται με βήματα χρησιμοποιώντας μετασχηματιστές και αυτομετασχηματιστές. Σε γενικές γραμμές, οι μετασχηματιστές είναι πάνω-κάτω. Σταδιακά μετασχηματιστές εγκαθίστανται σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, όπου αυξάνονται από τη γεννήτρια ...

 

Πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική γεννήτρια;

Πώς λειτουργεί μια ηλεκτρική γεννήτρια;Η λειτουργία οποιασδήποτε ηλεκτρικής γεννήτριας είναι να παράγει ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Αλλά στην πραγματικότητα, η γεννήτρια δεν παράγει τίποτα, αλλά μετατρέπει μόνο μια μορφή ενέργειας σε άλλη (όπως είναι χαρακτηριστική όλων των ενεργειακών διεργασιών στη φύση). Τις περισσότερες φορές, προφέροντας τη φράση "ηλεκτρική γεννήτρια", εννοούν μια μηχανή που μετατρέπει τη μηχανική ενέργεια σε ηλεκτρική ενέργεια.

Η μηχανική ενέργεια μπορεί να ληφθεί από το αέριο ή τον ατμό που επεκτείνεται υπό πίεση, από την πτώση του νερού, ή ακόμη και με το χέρι. Σε κάθε περίπτωση, για να δέχεται ηλεκτρική ενέργεια από μια γεννήτρια, πρέπει πρώτα να μεταφέρει αυτήν την ενέργεια σε αποδεκτή μορφή, συνήθως σε μηχανική μορφή. Οι γεννήτριες που λειτουργούν με μηχανική κίνηση είναι η κυρίαρχη μορφή των γεννητριών στον σύγχρονο κόσμο. Οι γεννήτριες αυτές λειτουργούν σε πυρηνικούς και υδροηλεκτρικούς σταθμούς, σε αυτοκίνητα, σε ντίζελ και γεννήτριες βενζίνης ...

 

Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;

Τι είναι το ηλεκτρικό ρεύμα;Όταν προφέρουμε τη φράση "ηλεκτρικό ρεύμα", εννοούμε συνήθως τις πιο ποικίλες εκδηλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Το ρεύμα ρέει μέσω των καλωδίων των γραμμών υψηλής τάσης, το ρεύμα περιστρέφει τον εκκινητή και φορτίζει την μπαταρία στο αυτοκίνητό μας, ο αστραπής κατά τη διάρκεια καταιγίδας είναι επίσης ένα ηλεκτρικό ρεύμα.

Η ηλεκτρόλυση, η ηλεκτρική συγκόλληση, οι σπινθήρες στατικού ηλεκτρισμού σε χτένα, το ρεύμα ρέει σε μια σπείρα λαμπτήρα πυρακτώσεως και ακόμη και σε ένα μικροσκοπικό φακό τσέπης ρέει ένα μικροσκοπικό ρεύμα μέσω ενός LED. Περιττό να πούμε ότι η καρδιά μας, η οποία παράγει επίσης ένα μικρό ηλεκτρικό ρεύμα, είναι ιδιαίτερα αισθητή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του ΗΚΓ. Στη φυσική, είναι συνηθισμένο να ονομάζουμε την κανονισμένη κίνηση φορτισμένων σωματιδίων και, κατ 'αρχήν, οποιονδήποτε φορτιστή φορτίου ηλεκτρικού ρεύματος. Ένα ηλεκτρόνιο που κινείται γύρω από έναν ατομικό πυρήνα είναι επίσης ένα ρεύμα. Και ένα φορτισμένο ραβδί από έβενο, αν το κρατάς στο χέρι σου ...

 

Υστέρηση και απώλειες φούσκας

Υστέρηση και απώλειες φούσκαςΚατά τη διάρκεια της μαγνητικής αναστροφής των μαγνητικών υλικών από ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο, ένα μέρος της ενέργειας του μαγνητικού πεδίου που εμπλέκεται στην αντιστροφή μαγνήτισης χάνεται. Ένα συγκεκριμένο τμήμα της ισχύος, το οποίο ονομάζεται "ειδική μαγνητική απώλεια", διαχέεται ανά μονάδα μάζας ενός συγκεκριμένου μαγνητικού υλικού με τη μορφή θερμότητας.

Οι ειδικές μαγνητικές απώλειες περιλαμβάνουν δυναμικές απώλειες καθώς και απώλειες υστέρησης. Οι δυναμικές απώλειες περιλαμβάνουν τις απώλειες που προκαλούνται από τα δινορευτικά ρεύματα και το μαγνητικό ιξώδες. Οι απώλειες που οφείλονται στη μαγνητική υστέρηση εξηγούνται από τις μη αναστρέψιμες μετακινήσεις των ορίων των περιοχών. Κάθε μαγνητικό υλικό έχει τη δική του απώλεια υστέρησης ανάλογη με τη συχνότητα του μαγνητιζόμενου μαγνητικού πεδίου, καθώς και με την περιοχή του βρόχου υστέρησης αυτού του υλικού. Για να μειώσουν τις απώλειες υστέρησης, συνηθίζουν συχνά να χρησιμοποιούν ...

 

Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μονωτικά υλικά

Τα πιο δημοφιλή ηλεκτρικά μονωτικά υλικάΗ σύγχρονη ηλεκτροχημική βιομηχανία διαθέτει μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών μονωτικών υλικών. Τα υλικά από ίνες γυαλιού, τα οποία περιλαμβάνουν συνθετικές ρητίνες, αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή, καθώς αυτά τα υλικά δεν είναι μόνο άκρως ηλεκτρικά, αλλά έχουν επίσης σημαντική μηχανική αντοχή, καθώς και αντίσταση στη θερμότητα και την υγρασία.

Τα φυσικά ηλεκτρικά μονωτικά υλικά, όπως η μαρμαρυγία και ο αμίαντος, τα τεχνητά αντικείμενα - ηλεκτρικά χαρτόνια και βαμβακερές ταινίες - μοιράζονται την αγορά της σύγχρονης ηλεκτρικής μόνωσης με υαλοβάμβακα υψηλής ποιότητας, το οποίο αποτελεί τμήμα υφασμάτων από ίνες υάλου, υαλοβάμβακα, γυάλινες ταινίες και υαλοβάμβακα. Επιπλέον, τα συνθετικά φιλμ χρησιμοποιούνται ευρέως: melinex, lavsan και άλλα. Είναι χάρη στην εμφάνιση συνθετικών στη σύνθεση των ηλεκτρικών μονωτικών υλικών, την ισχύ και την ανθεκτικότητα του σύγχρονου εξοπλισμού...

 

Τι είναι συμμετρικό και ασύμμετρο φορτίο;

Τριφασικός μετρητής ισχύοςΣε ένα τριφασικό δίκτυο που λειτουργεί κανονικά, οι γραμμικές τάσεις (τάσεις μεταξύ κάθε ζεύγους αγωγών φάσης) είναι ίσες σε μέγεθος και διαφέρουν στη φάση κατά 120 μοίρες. Συνεπώς, οι τάσεις φάσης (τάσεις μεταξύ κάθε αγωγού φάσης και του ουδέτερου αγωγού) είναι ίσες σε μέγεθος και έχουν παρόμοιες διαφορές φάσης.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, οι γωνίες φάσης μεταξύ αυτών των τάσεων είναι ίσες μεταξύ τους. Αυτό ονομάζεται "συμμετρικό τριφασικό σύστημα τάσης". Εάν συνδέσετε ένα συμμετρικό φορτίο σε ένα τέτοιο δίκτυο, δηλαδή ένα τριφασικό φορτίο στο οποίο τα ρεύματα κάθε φάσης είναι ίσα σε μέγεθος και φάση, τότε ένα τέτοιο φορτίο θα δημιουργήσει ένα συμμετρικό σύστημα ρευμάτων (με την ίδια γωνία φάσης μεταξύ τους). Αυτό είναι εφικτό υπό τον όρο ότι και στις τρεις φάσεις του φορτίου υπάρχουν πανομοιότυπες αντιδραστικές και ενεργές αντιστάσεις ...

 

Ένα παράδειγμα αναβάθμισης του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιώντας έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC)

Ένα παράδειγμα αναβάθμισης του ηλεκτρικού κυκλώματος ενός ανελκυστήρα φορτίου χρησιμοποιώντας έναν προγραμματιζόμενο ελεγκτή (PLC)Πρόσφατα, το θέμα της αυτοματοποίησης διαφόρων τεχνολογικών διαδικασιών που χρησιμοποιούν προγραμματιζόμενους ελεγκτές (PLCs) έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλές. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν ελάχιστα πρακτικά άρθρα στο Διαδίκτυο με πραγματικά παραδείγματα για τον τρόπο προγραμματισμού αυτών των PLC. Αυτό το θέμα είναι πολύ ενδιαφέρον. Η εκμάθηση του τρόπου γραφής των προγραμμάτων PLC είναι δυνατή ακόμη και χωρίς αυτά. Η λειτουργία εξομοίωσης, η οποία είναι διαθέσιμη σε όλα τα σύγχρονα πακέτα λογισμικού, βοηθά πολύ με αυτό.

Σε αυτό το άρθρο θα δείξω ένα παράδειγμα μετάφρασης ενός ηλεκτρικού κυκλώματος που είναι χτισμένο σε συσκευές ρελέ (εκκινητές, ρελέ) σε ένα πρόγραμμα που θα λειτουργήσει στον ελεγκτή. Πρέπει να πω αμέσως ότι πρόκειται για ένα μικρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και δεν υποτίθεται ότι εξηγεί τίποτα περισσότερο από απλώς να εξηγεί τις βασικές αρχές του PLC προγραμματισμού με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Το αρχικό σχέδιο αυτού του έργου είναι ένα σχετικά απλό σχέδιο ενός διώροφου ανυψωτικού οχήματος ...

 

Τι είναι ένα ρελέ στερεάς κατάστασης και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστά

Τι είναι ένα ρελέ στερεάς κατάστασης και πώς να το χρησιμοποιήσετε σωστάΣε όλα τα ηλεκτρικά κυκλώματα πρέπει να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τα όργανα και τις συσκευές. Για να γίνει αυτό, χρησιμοποιήστε συσκευές μεταγωγής, μπορεί να είναι είτε ένας απλός διακόπτης είτε ένας διακόπτης, ή ρελέ, διακόπτες, κ.λπ. Σήμερα θα εξετάσουμε μία από αυτές τις συσκευές - ένα ρελέ στερεάς κατάστασης, ας μιλήσουμε για το πώς είναι να επιλέγεις και να συνδέσεις σε ένα κύκλωμα ελέγχου φορτίου.

Ένα ρελέ στερεάς κατάστασης είναι μια συσκευή που είναι χτισμένη πάνω σε στοιχεία ημιαγωγών και διακόπτες ισχύος, όπως τριάδες, διπολικά ή MOS τρανζίστορ. Στις αγγλικές πηγές, τα ρελέ στερεάς κατάστασης ονομάζονται SSRs από το Solid State Relay (το οποίο είναι κυριολεκτικά ισοδύναμο με το ρωσικό όνομα).Τα συμβατικά ρελέ, όπως και όλες οι ηλεκτρομαγνητικές διατάξεις μεταγωγής, λειτουργούν ως εξής - υπάρχει ένα πηνίο στο οποίο τροφοδοτείται ρεύμα από το σύστημα ελέγχου ή από το κουμπί push-button.Ως αποτέλεσμα του ρεύματος που ρέει μέσα από το πηνίο, δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο που προσελκύει τον οπλισμό ...