Трансформатор тока - определение. Что такое Трансформатор тока
Diclib.com
Словарь ChatGPT
Введите слово или словосочетание на любом языке 👆
Язык:

Перевод и анализ слов искусственным интеллектом ChatGPT

На этой странице Вы можете получить подробный анализ слова или словосочетания, произведенный с помощью лучшей на сегодняшний день технологии искусственного интеллекта:

  • как употребляется слово
  • частота употребления
  • используется оно чаще в устной или письменной речи
  • варианты перевода слова
  • примеры употребления (несколько фраз с переводом)
  • этимология

Что (кто) такое Трансформатор тока - определение

  • 550px
  • [[Элегаз]]овые трансформаторы тока ТГФМ-110
Найдено результатов: 112
Трансформатор тока         

измерительный Трансформатор электрический, предназначенный для измерения и контроля больших токов с использованием стандартных измерительных приборов и устройств автоматического управления и контроля. Одновременно Т. т. служат для изоляции аппаратуры от потенциала сети, в которой производится измерение (контроль). Т. т. подразделяются на трансформаторы переменного тока (обычно их называют просто Т. т.) и трансформаторы постоянного тока.

Первичная обмотка (ПО) трансформатора переменного тока (см. рис. 2, а, б) состоит из одного или нескольких (w1) витков провода относительно большого сечения и включается последовательно в цепь измеряемого (контролируемого) тока. Вторичная обмотка (ВО) состоит из большого числа (w2) витков провода сравнительно малого сечения; к ней подключают приборы и устройства с пренебрежимо малым внутренним сопротивлением (амперметры, счётчики, реле и т.п.). Отличительной особенность Т. т. - независимость тока I1 в ПО от режима работы ВО (практически ВО короткозамкнута). Первичная Магнитодвижущая сила I1w1 уравновешивается магнитодвижущей силой I0w1, возбуждающей основной Магнитный поток в сердечнике, и магнитодвижущей силой I2w2, определяющей размагничивающее действие тока I2. В нормальных условиях работы Т. т. I0w1 обычно составляет 1-3\% от I1w1, то есть I1w1 ≈ I2w2. Последнее соотношение позволяет (при известном Трансформации коэффициенте) определять большой ток I0, измеряя относительно слабый ток I2. Поскольку I0w1 всё же отлична от нуля, найденная величина I1 имеет погрешность по току (определяемую относительной величиной I0w1) и погрешность по углу (определяемую сдвигом фаз токов I0 и I2). В некоторых Т. т. (компенсированных) производится компенсация погрешностей измерения. Номинальное значение тока I2 у большинства Т. т. равно 5 а. В силу того что Т. т. используют в цепях, в которых возможно возникновение токов короткого замыкания, к обмоткам таких трансформаторов дополнительно предъявляют требование кратковременно выдерживать токи, существенно превосходящие номинальные.

Т. т. классифицируют по назначению (измерительные, защитные, промежуточные, лабораторные), способу установки (наружные, внутренние, встроенные в электрические аппараты и машины, накладные, надеваемые на проходные изоляторы, переносные), числу ступеней (одноступенчатые, каскадные), способу крепления (проходные, в том числе Клещи электроизмерительные, опорные), числу витков ПО (одновитковые, или стержневые, многовитковые), рабочему напряжению (низкого напряжения, высокого напряжения), виду изоляции обмоток (с сухой, бумажно-масляной, компаундной изоляцией).

О трансформаторах постоянного тока см. в ст. Измерительный трансформатор.

Лит.: Бачурин Н. И., Трансформаторы тока, М., 1964; Электрические измерения. Общий курс, под ред. А. Ф. Фремке, 4 изд., Л., 1973.

М. И. Озеров.

Трансформатор тока         
Измерительный трансформа́тор то́ка — представляет собой повышающий трансформатор, предназначенный для преобразования тока большой величины до значения, удобного для измерения. Первичной обмоткой трансформатора тока является проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются измерительные приборы. Ток, протекающий во вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке. Число витков во вторичной обмотке берётся с таким расчётом, чтобы рабочий ток в ней равнялся 5А (или в конструкциях, �
Источник тока         
  • Рисунок 3. Обозначения источника тока на схемах
  • биполярных транзисторах]]
Исто́чник то́ка (в теории электрических цепей) — элемент, двухполюсник, сила тока через который не зависит от напряжения на его зажимах (полюсах). Используются также термины генератор тока и идеальный источник тока.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТРАНСФОРМАТОР         
  • токи Фуко]] в сплошном сердечнике и в сердечнике набранном из изолированных пластин или навитом из металлической ферромагнитной ленты. По сравнению с монолитным электропроводным сердечником в пластинчатом сердечнике токи Фуко циркулируют вдоль относительно длинного пути, что снижает их величину и потери в сердечнике за счёт токов Фуко.
  • Мачтовая [[трансформаторная подстанция]] с трёхфазным понижающим трансформатором
  • Компактный сетевой трансформатор
  • Трёхфазный понижающий трансформатор мачтового типа, 10-6/0,4кв. Распространён в сельской местности
  • Трансформатор на линии электропередач
  • На рисунке показана [[эквивалентная схема]] трансформатора с подключённой нагрузкой, так, как он видится со стороны первичной обмотки
  • Центральная толстая линия соответствует сердечнику, '''1''' — первичная обмотка (обычно слева), '''2''' и '''3''' — вторичные обмотки. Число полуокружностей не нормируется и обычно, в очень грубом приближении, символизирует число витков обмотки (больше витков — больше полуокружностей, но без строгой пропорциональности).
  • Схематическое устройство трансформатора. '''1''' — первичная обмотка, '''2''' — вторичная
  • Трансформатор
  • «Звезда» и «зигзаг»
  • Дисковая обмотка
  • Транспонированный кабель, применяемый в обмотке трансформатора
  • Броневой тип трёхфазных трансформаторов
  • Стержневой тип трёхфазных трансформаторов
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
Трансформатор электрический; Трансформаторы; Трансфлюксор; Электронный трансформатор; Обмотка трансформатора; Воздушный трансформатор; Трёхфазный трансформатор; Электротрансформатор; ТШЛ; Повышающий трансформатор; Электрический трансформатор; Понижающий трансформатор
электрическая машина, не имеющая подвижных частей и преобразующая переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения. В простейшем случае состоит из магнитопровода (сердечника) и расположенных на нем двух обмоток - первичной и вторичной. Преобразуемый ток подается в первичную обмотку; возникающий при этом в сердечнике переменный магнитный поток наводит во вторичной обмотке эдс взаимоиндукции. Отношение напряжений в обмотках равно отношению числа витков в них. Основные типы электрических трансформаторов - силовые, измерительные, импульсные. Мощность от долей В·А до сотен МВ·А.
ИСТОЧНИКИ ТОКА         
  • Рисунок 3. Обозначения источника тока на схемах
  • биполярных транзисторах]]
устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. Условно различают химические источники тока, в которых электроэнергия вырабатывается в результате окислительно-восстановительной реакции (гальванические элементы), и физические источники тока, преобразующие тепловую, механическую, электромагнитную, а также энергию радиационного излучения и ядерного распада в электрическую (электромагнитные генераторы, термоэлектрические генераторы, солнечные и ядерные батареи и др.). Химические источники тока делятся на первичные (гальванические элементы и батареи из них), вторичные (электрические аккумуляторы и аккумуляторные батареи) и топливные элементы.
Источники тока         
  • Рисунок 3. Обозначения источника тока на схемах
  • биполярных транзисторах]]

устройства, преобразующие различные виды энергии в электрическую. По виду преобразуемой энергии И. т. условно можно разделить на химические и физические. Сведения о первых химических И. т. (гальванических элементах и аккумуляторах) относятся к 19 в. (например, батарея Вольта, элемент Лекланше). Однако вплоть до 40-х гг. 20 в. в мире было разработано и реализовано в конструкциях не более 5 типов гальванических пар. С середины 40-х гг. вследствие развития радиоэлектроники (См. Радиоэлектроника) и широкого использования автономных И. т. создано ещё около 25 типов гальванических пар. Теоретически в И. т. может быть реализована свободная энергия химических реакции практически любого окислителя и восстановителя, а следовательно, возможна реализация несколько тысяч гальванических пар. Принципы работы большинства физических И. т. были известны уже в 19 в. В дальнейшем вследствие быстрого развития и совершенствования Турбогенераторы и Гидрогенераторы стали основными промышленными источниками электроэнергии. Физические И. т., основанные на других принципах, получили промышленное развитие лишь в 50-60-х гг. 20 в., что обусловлено возросшими и достаточно специфическими требованиями современной техники. В 60-х гг. технически развитые страны уже имели промышленные образцы термогенераторов, термоэмиссионных генераторов (СССР, ФРГ, США), атомных батарей (Франция, США, СССР).

Технический прогресс, проникновение электротехники и электроники на транспорт, в быт, медицину и т. д. стимулировали разработку автономных источников электропитания, среди которых химические И. т. в количественном отношении заняли видное место, став продукцией массового потребления. Переносные осветительные приборы, магнитофоны и радиоприёмники, телевизоры и переносная медицинская аппаратура, средства ж.-д. транспорта, автомобили, тракторы, самолёты, искусственные спутники, космические корабли, средства связи и многое другое оснащены малогабаритными И. т.

Теория И. т. предусматривает исследование всех стадий процесса генерирования электрического тока на основе современных представлений о физике твёрдого тела, жидкости и газа, о процессах переноса зарядов и электрохимических реакциях. Теория И. т. изучает также вопросы оптимизации, включающие как выбор исходных параметров, обеспечивающих оптимальные выходные характеристики И. т., так и разработку методов прогнозирования характеристик будущих И. т. К важнейшим характеристикам И. т. относятся: кпд, энергоёмкость (или удельная энергоёмкость), мощность (или удельная мощность, отнесённая к единице массы, объёма и т. д.), срок службы, качество генерируемой электроэнергии (частота, напряжение, способность к перегрузкам, стоимость, надёжность).

Химическими источниками тока принято называть устройства, вырабатывающие электрический ток за счёт энергии окислительно-восстановительных реакций химических реагентов. В соответствии с эксплуатационной схемой и способностью отдавать энергию в электрическую сеть химические И. т. подразделяются на первичные, вторичные и резервные, а также электрохимические генераторы. Первичные И. т. (гальванические элементы и батареи) допускают, как правило, однократное использование энергии химических реагентов. Отдельные конструкции гальванических элементов и батарей разрешают кратковременное повторное использование энергии реагентов после электрической подзарядки. Положительный (катод) и отрицательный (анод) электроды, разделённые электролитом в жидком или пастообразном состоянии или же пористой мембраной-сепаратором с поглощённым в ней электролитом, электрически связаны (гальваническая связь) в течение всего срока службы И. т.

Вторичные И. т. (отдельные Аккумуляторы и аккумуляторные батареи) допускают многократное (сотни и тысячи заряд-разрядных циклов) использование энергии составляющих химических реагентов. Электроды и электролит весь срок службы аккумуляторов находятся в электрическом контакте друг с другом. Для увеличения ресурса аккумуляторов в некоторых специфических условиях эксплуатации разработаны способы сухозаряженного хранения аккумуляторов. Такие аккумуляторы перед включением предварительно заливают электролитом.

Резервные И. т. допускают только однократное использование энергии химических реагентов. В отличие от гальванических элементов и аккумуляторов, в резервных И. т. электролит при хранении никогда гальванически не связан с электродами. Он хранится в жидком состоянии (в стеклянных, пластмассовых или металлических ампулах) либо в твёрдом (но неэлектропроводном) состоянии в межэлектродных зазорах. При подготовке к работе резервных И. т. ампулы разрушают сжатым воздухом, взрывом, а кристаллы твёрдого электролита расплавляют с помощью электрического или пиротехнического разогрева. Резервные И. т. применяют для питания электрической аппаратуры, которая долгое время может (вынуждена) находиться в резервном (неработающем) состоянии. Срок хранения современных резервных И. т. превышает 10-15 лет.

Электрохимические генераторы (топливные элементы (См. Топливный элемент)) представляют собой разновидность химических И. т. Электрохимические генераторы способны длительное время непрерывно генерировать электрический ток в результате преобразования энергии химических реагентов (газообразных или жидких), поступающих в генератор извне.

К 1970 в США и СССР были созданы промышленные образцы электрохимических генераторов. Ведутся интенсивные работы по созданию электрохимических генераторов для космических объектов, электромобилей, стационарных установок и т. д. Разрабатываются разновидности электрохимических генераторов (высоко-, средне- и низкотемпературные, на газообразных, жидких и твёрдых реагентах и т. д.), из которых наиболее перспективны генераторы, непосредственно преобразующие энергию природного топлива в электрическую. (Подробнее о химических И. т. см. в ст. Химические источники тока.)

Физическими источниками тока называют устройства, преобразующие тепловую, механическую, электромагнитную энергию, а также энергию радиационного излучения и ядерного распада в электрическую. В соответствии с наиболее часто употребляемой классификацией к физическим И. т. относят: электромашинные генераторы, термоэлектрические генераторы, термоэмиссионные преобразователи, МГД-генераторы, а также генераторы, преобразующие энергию солнечного излучения и атомного распада.

Электромашинные генераторы, преобразующие механическую энергию в электрическую, - наиболее распространённый вид источников электрической энергии, основа современной энергетики. Они могут быть классифицированы по мощности (от долей вт до сотен Мвт), по назначению и особенностям эксплуатации (стационарные, транспортные, резервные и т. д.), по роду первичного двигателя (дизель-генераторы, турбо- и гидрогенераторы), по рабочему телу (пар, вода, газ) и т. д. Благодаря длительному периоду теоретического, конструктивного и технологического совершенствования характеристики этого типа И. т. достигли значений, близких к предельным (см. Генератор электромашинный).

Работа термоэлектрического генератора (ТЭГ) основана на использовании Зеебека эффекта. Рабочим материалом в ТЭГ служат различные полупроводниковые соединения кремния, германия и т. п. (как правило, твёрдые растворы). Кпд ТЭГ от 3 до 15\% в диапазоне температур от 100 до 1000°C. Исследования ТЭГ ведутся в СССР, США, Франции и др. Области возможного применения ТЭГ: автономные источники питания (на транспорте, в технике связи, медицине), антикоррозионная защита (на магистральных трубопроводах) и др. (см. Термоэлектрический генератор).

Принцип работы термоэмиссионного преобразователя (ТЭП) основан на использовании термоэмиссионного эффекта (испускание электронов поверхностью нагретого металла). Термоэмиссионный поток электронов зависит главным образом от температуры и свойств поверхности материала. Кпд отдельных лабораторных образцов ТЭП достигает 30\%, а действующих энергетических установок 15\% (при электрической мощности, снимаемой с единицы поверхности катода, - 30 вт/см2). Наиболее перспективно применение ТЭП в качестве автономных источников электроэнергии большой мощности (до 100 квт). Работы по ТЭП ведутся в СССР, США, ФРГ, Франции и др. (см. Термоэмиссионный преобразователь энергии).

Принцип действия И. т., преобразующих энергию солнечного излучения, основан на использовании внутреннего фотоэффекта (см. Фотоэлектрические явления). Фотоэлектрический генератор (Солнечная батарея) представляет собой совокупность вентильных фотоэлементов, преобразующих энергию солнечного излучения в электрическую. Практически прямое преобразование энергии солнечного излучения стало возможно лишь после создания в 1953 высокоэффективного фотоэлемента из монокристаллического кремния. Лучшие образцы кремниевых фотоэлементов имеют кпд около 15\%; срок службы их практически неограничен. Солнечные батареи применяются главным образом в космической технике, где они занимают доминирующее положение как источники энергии на искусственных спутниках Земли, орбитальных станциях и космических кораблях, а также для снабжения электроэнергией удалённых от линии электропередачи районов с большим числом солнечных дней в году, например в Туркменской ССР, Индии, Пакистане (см. Гелиотехника).

И. т., преобразующие энергию атомного распада (атомные батареи), используют кинетическую энергию электронов, образующихся при β-распаде. Эти И. т. находились к 1971 в стадии разработки, и их практическое использование требует решения многих конструкторских и технологических задач. Кпд атомных батарей невысок (до 1\%), а область применения может быть определена лишь после накопления достаточного опыта их использования.

Лит. см. при статьях с описанием конкретных типов источников тока.

Н. С. Лидоренко.

Трансформатор         
  • токи Фуко]] в сплошном сердечнике и в сердечнике набранном из изолированных пластин или навитом из металлической ферромагнитной ленты. По сравнению с монолитным электропроводным сердечником в пластинчатом сердечнике токи Фуко циркулируют вдоль относительно длинного пути, что снижает их величину и потери в сердечнике за счёт токов Фуко.
  • Мачтовая [[трансформаторная подстанция]] с трёхфазным понижающим трансформатором
  • Компактный сетевой трансформатор
  • Трёхфазный понижающий трансформатор мачтового типа, 10-6/0,4кв. Распространён в сельской местности
  • Трансформатор на линии электропередач
  • На рисунке показана [[эквивалентная схема]] трансформатора с подключённой нагрузкой, так, как он видится со стороны первичной обмотки
  • Центральная толстая линия соответствует сердечнику, '''1''' — первичная обмотка (обычно слева), '''2''' и '''3''' — вторичные обмотки. Число полуокружностей не нормируется и обычно, в очень грубом приближении, символизирует число витков обмотки (больше витков — больше полуокружностей, но без строгой пропорциональности).
  • Схематическое устройство трансформатора. '''1''' — первичная обмотка, '''2''' — вторичная
  • Трансформатор
  • «Звезда» и «зигзаг»
  • Дисковая обмотка
  • Транспонированный кабель, применяемый в обмотке трансформатора
  • Броневой тип трёхфазных трансформаторов
  • Стержневой тип трёхфазных трансформаторов
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
Трансформатор электрический; Трансформаторы; Трансфлюксор; Электронный трансформатор; Обмотка трансформатора; Воздушный трансформатор; Трёхфазный трансформатор; Электротрансформатор; ТШЛ; Повышающий трансформатор; Электрический трансформатор; Понижающий трансформатор
I Трансформа́тор (от лат. transformo - преобразую)

в технике, устройство для преобразования каких-либо существенных свойств энергии или объектов (устройств). Наиболее распространены трансформаторы электрические (См. Трансформатор электрический) и гидротрансформаторы (см. Гидродинамическая передача), представляющие собой устройства для изменения (заданным образом) физических величин, характеризующих соответственно электрическую и механическую энергию (например, для изменения напряжения, тока, крутящего момента).

II Трансформа́тор

СВЧ, трансформатор полного сопротивления, устройство для преобразования полного электрического сопротивления СВЧ линии передачи (полого или диэлектрического Радиоволновода, коаксиальной длинной линии (См. Длинная линия), полосковой линии (См. Полосковая линия)) с целью согласования её с нагрузкой либо, наоборот, для получения требуемого их рассогласования. Применяется в сверхвысоких частот технике (См. Сверхвысоких частот техника). К Т. СВЧ относят также устройства для преобразования типов волн в радиоволноводах.

Согласующее (рассогласующее) действие Т. в большинстве его конструкций основано на использовании трансформирующих свойств отрезков линии передачи, в которых имеются неоднородности. Последние вызывают отражения (возмущения) волн, что приводит к изменению эквивалентных активного и (или) реактивного сопротивлений соответствующего участка линии передачи. Для создания неоднородностей применяют штыри, диафрагмы, короткозамкнутые Шлейфы, диэлектрические втулки, стыки радиоволноводов, имеющих различные размеры поперечного сечения, и т.д.

В общем случае Т. можно рассматривать как пассивный линейный четырехполюсник (См. Четырёхполюсник) с распределёнными параметрами, обладающий пренебрежимо малыми потерями, вход которого подключен к генератору (источнику СВЧ энергии), а выход - к нагрузке. Входное сопротивление Zвх такого четырехполюсника зависит от волнового сопротивления (См. Волновое сопротивление) ρ отрезка волновода (линии), его длины l, рабочей длины волны в волноводе λ и полного сопротивления нагрузки Zн. Варьируя эти величины, получают необходимую трансформацию полного сопротивления. Например, если l = , то Zвх = ρ2/Zн; в случае чисто активной нагрузки Zвх = Rвх = ρ2/ Rн тоже чисто активное. Такой - так называемый четвертьволновый - Т. (рис. 1, а, б) применяют для согласования двух линий с разными ρ. Если величина согласуемой нагрузки изменяется в широких пределах, используют короткозамкнутые шлейфы (Zн = 0, Zвх = tg2π/λ), длину которых регулируют, например, при помощи поршня. Существуют 1-, 2- и 3-шлейфовые Т. (рис. 1, б). Вместо шлейфов нередко применяют так называемые реактивные штыри (рис. 2), диэлектрические втулки (рис. 1, г), диафрагмы. Распространены Т., выполненные на основе двойного Тройника с замкнутыми накоротко Е- и Н-плечами (рис. 1, д).

Степень согласования при помощи Т. характеризуется величиной коэффициента стоячей волны (См. Стоячие волны) (КСВ). Как правило, согласование считают удовлетворительным, если КСВ Трансформатор1,2-1,3 (при проведении точных измерений 1,05-1,1). Существуют Т. с фиксированными параметрами и настраиваемые. Настройка Т. обычно производится по максимуму мощности, поступающей в нагрузку (точную настройку осуществляют с применением измерительной линии (См. Измерительная линия) или панорамного измерителя КСВ). Различают Т. узкополосные (у которых при перестройке КСВ остаётся ниже заданного уровня в полосе частот шириной не свыше 1\% от средней частоты) и широкополосные (5-10\% и более).

Т. СВЧ для преобразования типов волн выполняют в виде согласованных (КСВ ≤ 1,2) переходов - коаксиально-волноводных, полосково-волноводных, волноводно-волноводных. Основной элементы таких Т. - возбудители волн определённых типов (металлические штыри, щели, решётки различной конфигурации) и устройства для подавления волн нежелательных типов (плавные протяжённые переходы, поглотители, фильтры и т.п.).

Лит.: Лебедев И. В., Техника и приборы СВЧ, 2 изд., т. 1, М., 1970; Валитов Р. А., Сретенский В. Н., Радиотехнические измерения, М., 1970.

В. Н. Сретенский.

Рис. 2. Внешний вид трёхштыревого волноводного трансформатора: 1 - волновод; 2 - головки микрометрических винтов для регулирования глубины погружения штырей в волновод; 3 - соединительные фланцы.

Рис. 1. Трансформаторы СВЧ: четвертьволновые с фиксированным сопротивлением - коаксиальный (а) и волноводный (б); перестраиваемые - коаксиальный двухшлейфовый (в), коаксиальный с диэлектрическими втулками (г); волноводный на основе двойного тройника (д); 1, 2 - перемещаемые поршни; 3, 4 - перемещаемые диэлектрические втулки; 5 - Н-плечо; 6 - вход трансформатора; 7 - Е-плечо; 8 - вход трансформатора; D - диаметр наружного проводника коаксиальной линии; d1, d2 и d - диаметры внутреннего проводника коаксиальной линии соответственно со стороны генератора, нагрузки и на трансформаторном участке; b1, b2 и b - размеры меньшей стороны поперечного сечения прямоугольного волновода соответсвенно со стороны генератора, нагрузки и на трансформаторном участке; l - расстояние между центрами диэлектрических втулок; λ - рабочая длина волны в линии; ε - диэлектрическая проницаемость; пунктирными прямоугольниками отмечено положение перемещаемых поршней в Е- и Н- плечах тройника.

ТРАНСФОРМАТОР         
  • токи Фуко]] в сплошном сердечнике и в сердечнике набранном из изолированных пластин или навитом из металлической ферромагнитной ленты. По сравнению с монолитным электропроводным сердечником в пластинчатом сердечнике токи Фуко циркулируют вдоль относительно длинного пути, что снижает их величину и потери в сердечнике за счёт токов Фуко.
  • Мачтовая [[трансформаторная подстанция]] с трёхфазным понижающим трансформатором
  • Компактный сетевой трансформатор
  • Трёхфазный понижающий трансформатор мачтового типа, 10-6/0,4кв. Распространён в сельской местности
  • Трансформатор на линии электропередач
  • На рисунке показана [[эквивалентная схема]] трансформатора с подключённой нагрузкой, так, как он видится со стороны первичной обмотки
  • Центральная толстая линия соответствует сердечнику, '''1''' — первичная обмотка (обычно слева), '''2''' и '''3''' — вторичные обмотки. Число полуокружностей не нормируется и обычно, в очень грубом приближении, символизирует число витков обмотки (больше витков — больше полуокружностей, но без строгой пропорциональности).
  • Схематическое устройство трансформатора. '''1''' — первичная обмотка, '''2''' — вторичная
  • Трансформатор
  • «Звезда» и «зигзаг»
  • Дисковая обмотка
  • Транспонированный кабель, применяемый в обмотке трансформатора
  • Броневой тип трёхфазных трансформаторов
  • Стержневой тип трёхфазных трансформаторов
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
Трансформатор электрический; Трансформаторы; Трансфлюксор; Электронный трансформатор; Обмотка трансформатора; Воздушный трансформатор; Трёхфазный трансформатор; Электротрансформатор; ТШЛ; Повышающий трансформатор; Электрический трансформатор; Понижающий трансформатор
(от лат. transformo - преобразую), устройство для преобразования каких-либо существенных свойств энергии (напр., электрический трансформатор, гидротрансформатор) или объектов (напр., фототрансформатор).
трансформатор         
  • токи Фуко]] в сплошном сердечнике и в сердечнике набранном из изолированных пластин или навитом из металлической ферромагнитной ленты. По сравнению с монолитным электропроводным сердечником в пластинчатом сердечнике токи Фуко циркулируют вдоль относительно длинного пути, что снижает их величину и потери в сердечнике за счёт токов Фуко.
  • Мачтовая [[трансформаторная подстанция]] с трёхфазным понижающим трансформатором
  • Компактный сетевой трансформатор
  • Трёхфазный понижающий трансформатор мачтового типа, 10-6/0,4кв. Распространён в сельской местности
  • Трансформатор на линии электропередач
  • На рисунке показана [[эквивалентная схема]] трансформатора с подключённой нагрузкой, так, как он видится со стороны первичной обмотки
  • Центральная толстая линия соответствует сердечнику, '''1''' — первичная обмотка (обычно слева), '''2''' и '''3''' — вторичные обмотки. Число полуокружностей не нормируется и обычно, в очень грубом приближении, символизирует число витков обмотки (больше витков — больше полуокружностей, но без строгой пропорциональности).
  • Схематическое устройство трансформатора. '''1''' — первичная обмотка, '''2''' — вторичная
  • Трансформатор
  • «Звезда» и «зигзаг»
  • Дисковая обмотка
  • Транспонированный кабель, применяемый в обмотке трансформатора
  • Броневой тип трёхфазных трансформаторов
  • Стержневой тип трёхфазных трансформаторов
СТАТИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО
Трансформатор электрический; Трансформаторы; Трансфлюксор; Электронный трансформатор; Обмотка трансформатора; Воздушный трансформатор; Трёхфазный трансформатор; Электротрансформатор; ТШЛ; Повышающий трансформатор; Электрический трансформатор; Понижающий трансформатор
ТРАНСФОРМ'АТОР, трансформатора, ·муж. (от ·лат. transformo - придаю другой вид).
1. Преобразователь, переделыватель (·книж. ·редк. ).
2. Аппарат для преобразования переменного тока одного напряжения в переменный ток другого напряжения (физ., тех.).
3. Актер, играющий сразу роли всех действующих лиц пьесы и с поразительной быстротой меняющий костюмы, грим, походку, голос и т.п. (театр.).
| Фокусник, создающий оптическую иллюзию превращения одних предметов в другие (театр.).
Высоковольтная линия постоянного тока         
  • Два из трёх тиристорных комплектов вентилей, использованных для передачи мощности на большое расстояния от дамбы в Манитобе
  • Манитобы]] в отдалённые города.
Высоковольтная линия электропередачи постоянного тока (HVDC) использует для передачи электроэнергии постоянный ток, в отличие от более распространённых линий электропередачи (ЛЭП) переменного тока. Высоковольтные ЛЭП постоянного тока могут оказаться более экономичными при передаче больших объёмов электроэнергии на большие расстояния.

Википедия

Трансформатор тока

Измерительный трансформа́тор то́ка — представляет собой повышающий трансформатор, предназначенный для преобразования тока большой величины до значения, удобного для измерения. Первичной обмоткой трансформатора тока является проводник с измеряемым переменным током, а ко вторичной подключаются измерительные приборы. Ток, протекающий во вторичной обмотке трансформатора тока, пропорционален току, протекающему в его первичной обмотке. Число витков во вторичной обмотке берётся с таким расчётом, чтобы рабочий ток в ней равнялся 5А (или в конструкциях, встроенных в мультиметры — единицы миллиампер).

Трансформаторы тока (далее — ТТ) широко используются как для измерения электрического тока, так и в устройствах релейной защиты электроэнергетических систем. Помимо своего основного назначения (расширение пределов измерения приборов) трансформаторы тока защищают приборы от разрушительного действия токов короткого замыкания. Трансформаторы тока применяются также для измерений тока (даже небольшой величины) в установках высокого напряжения, часто достигающего сотен киловольт. Непосредственное измерение (без ТТ) означает опасность прикосновения к амперметру, т.е. к находящемуся под высоким напряжением проводу.

К ТТ предъявляются высокие требования по точности. ТТ выполняют с одной, двумя и более группами вторичных обмоток: одна используется для питания устройств РЗиА, другая, более точная — для подключения средств учёта и измерения (например, электрических счётчиков).

Что такое Трансформ<font color="red">а</font>тор т<font color="red">о</font>ка - определение