மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம் என்ன?

மின்மாற்றி என்பது ஒரு மின்னணு சாதனமாகும், இது இயக்க அளவுகளை மாற்றும் திறன் கொண்டது, இது உருமாற்ற விகிதத்தால் அளவிடப்படுகிறது, k. இந்த எண் மின்னழுத்தம், மின்னோட்டம், எதிர்ப்பு அல்லது சக்தி போன்ற சில அளவுருக்களின் மாற்றம், அளவிடுதல் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறது.

உருமாற்ற விகிதம் என்ன

ஒரு மின்மாற்றி ஒரு அளவுருவை மற்றொன்றாக மாற்றாது, ஆனால் அவற்றின் மதிப்புகளுடன் செயல்படுகிறது. இருப்பினும், இது மின்மாற்றி என்று அழைக்கப்படுகிறது. மின்சார விநியோகத்திற்கான முதன்மை முறுக்கு இணைப்பைப் பொறுத்து, சாதனத்தின் நோக்கம் மாறுகிறது.

மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம் என்ன?

வீட்டில், இந்த சாதனங்கள் பரவலாக உள்ளன. இந்த சாதனத்தின் பாஸ்போர்ட்டில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள பெயரளவு மதிப்புக்கு ஒத்திருக்கும் சக்தியுடன் வீட்டு சாதனத்தை வழங்குவதே அவர்களின் நோக்கம். எடுத்துக்காட்டாக, மெயின் மின்னழுத்தம் 220 வோல்ட், தொலைபேசி பேட்டரி 6 வோல்ட் மின்சாரம் மூலம் சார்ஜ் செய்யப்படுகிறது. எனவே, மெயின் மின்னழுத்தத்தை 220: 6 = 36.7 மடங்கு குறைக்க வேண்டியது அவசியம், இந்த மதிப்பு உருமாற்ற விகிதம் என்று அழைக்கப்படுகிறது.

இந்த எண்ணிக்கையை துல்லியமாக கணக்கிடுவதற்கு, மின்மாற்றியின் கட்டமைப்பை நினைவில் கொள்வது அவசியம். அத்தகைய எந்த சாதனத்திலும் ஒரு சிறப்பு அலாய் செய்யப்பட்ட கோர் உள்ளது, மற்றும் குறைந்தது 2 சுருள்கள்:

  • முதன்மை;
  • இரண்டாம் நிலை.

முதன்மை சுருள் மின்சார விநியோகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இரண்டாம் நிலை சுருள் சுமையுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, 1 அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கலாம். முறுக்கு என்பது ஒரு சட்டத்தின் மீது அல்லது சட்டமில்லாமல் மின் இன்சுலேடிங் கம்பியைக் கொண்ட ஒரு சுருள் ஆகும். கம்பியின் முழுமையான திருப்பம் சுருள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. முதல் மற்றும் இரண்டாவது சுருள்கள் ஒரு மையத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ளன, இதன் மூலம் ஆற்றல் முறுக்குகளுக்கு இடையில் மாற்றப்படுகிறது.

மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம் என்ன?

ஒரு மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம்

ஒரு சிறப்பு சூத்திரம் முறுக்கு கம்பிகளின் எண்ணிக்கையை தீர்மானிக்கிறது, பயன்படுத்தப்படும் மையத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்கிறது. எனவே, வெவ்வேறு சாதனங்களில், ஒரே சக்தி மூலத்துடன் இணைக்கப்பட்டிருந்தாலும், முதன்மை சுருள்களில் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை வேறுபட்டதாக இருக்கும். மின்னழுத்தத்துடன் தொடர்புடைய திருப்பங்கள் கணக்கிடப்படுகின்றன, பல்வேறு விநியோக மின்னழுத்தங்களுடன் பல சுமைகள் மின்மாற்றிக்கு இணைக்கப்பட வேண்டும் என்றால், இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளின் எண்ணிக்கை இணைக்கப்பட வேண்டிய சுமைகளின் எண்ணிக்கையுடன் ஒத்திருக்கும்.

முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளில் கம்பியின் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையை அறிந்து, சாதனத்தின் k ஐ நீங்கள் கணக்கிடலாம். GOST 17596-72 இன் வரையறையின்படி "உருமாற்ற விகிதம் - இரண்டாம் நிலை முறுக்கின் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையின் விகிதம் முதன்மை முறுக்கின் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை, அல்லது மின்மாற்றியின் மின்னழுத்த வீழ்ச்சியைப் பொருட்படுத்தாமல் சுமை இல்லாத பயன்முறையில் முதன்மை மின்னழுத்தத்திற்கு இரண்டாம் நிலை மின்னழுத்தத்தின் விகிதம்." என்றால் இந்த குணகம் k 1 ஐ விட அதிகமாக உள்ளது, பின்னர் சாதனம் ஒரு ஸ்டெப்-டவுன், குறைவாக இருந்தால் - ஒரு ஸ்டெப்-அப். GOST இல் அத்தகைய வேறுபாடு இல்லை, எனவே அதிக எண் குறைந்த எண்ணால் வகுக்கப்படுகிறது மற்றும் k எப்போதும் 1 ஐ விட அதிகமாக இருக்கும் .

மின்மாற்றி உருமாற்ற விகிதம் என்றால் என்ன?

மின்சார விநியோகத்தில், மின் பரிமாற்றத்தில் ஏற்படும் இழப்புகளைக் குறைக்க மாற்றிகள் உதவுகின்றன. இதைச் செய்ய, மின் உற்பத்தி நிலையத்தால் உருவாக்கப்பட்ட மின்னழுத்தம் பல லட்சம் வோல்ட்டுகளாக அதிகரிக்கப்படுகிறது. அதே சாதனங்களைப் பயன்படுத்தி மின்னழுத்தம் தேவையான மதிப்புக்கு குறைக்கப்படுகிறது.

மின்னழுத்த சீராக்கிகளுடன் கூடிய மின்மாற்றிகள், தொழில்துறை மற்றும் குடியிருப்பு வளாகங்களுக்கு மின்சாரம் வழங்கும் இழுவை துணை மின்நிலையங்களில் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இரண்டாம் நிலை சுருளில் இருந்து, கூடுதல் தடங்கள் எடுக்கப்படுகின்றன, இதன் இணைப்பு மின்னழுத்தத்தை சிறிய வரம்பில் மாற்ற அனுமதிக்கிறது. இது போல்ட் இணைப்பு அல்லது குமிழ் மூலம் செய்யப்படுகிறது. இந்த வழக்கில், மின்மாற்றியின் உருமாற்ற விகிதம் அதன் தரவுத் தாளில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மின்மாற்றி உருமாற்ற விகிதம் என்றால் என்ன?

மின்மாற்றி உருமாற்ற விகிதத்திற்கான வரையறை மற்றும் சூத்திரம்

குணகம் என்பது மின் அளவுருக்களின் அளவைக் காட்டும் நிலையான மதிப்பு என்று மாறிவிடும், இது சாதனத்தின் வடிவமைப்பு அம்சங்களை முற்றிலும் சார்ந்துள்ளது. வெவ்வேறு அளவுருக்களுக்கு, k இன் கணக்கீடு வித்தியாசமாக செய்யப்படுகிறது. மின்மாற்றிகளில் பின்வரும் வகைகள் உள்ளன:

  • மின்னழுத்தம் மூலம்;
  • தற்போதைய மூலம்;
  • எதிர்ப்பு மூலம்.

குணகத்தை தீர்மானிப்பதற்கு முன், சுருள்களில் மின்னழுத்தத்தை அளவிடுவது அவசியம். அத்தகைய அளவீடு செயலற்ற நிலையில் செய்யப்பட வேண்டும் என்று GOST கூறுகிறது. இன்வெர்ட்டருடன் எந்த சுமையும் இணைக்கப்படாத போது, ​​இந்த சாதனத்தின் பெயர்ப் பலகையில் அளவீடுகள் காட்டப்படும்.

முதன்மை முறுக்கின் அளவீடுகள் இரண்டாம் நிலை முறுக்கின் அளவீடுகளால் வகுக்கப்படுகின்றன, இது குணகமாக இருக்கும். ஒவ்வொரு சுருளிலும் உள்ள திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை தெரிந்தால், முதன்மை முறுக்குகளில் உள்ள திருப்பங்களின் எண்ணிக்கை இரண்டாம் நிலை முறுக்குகளின் எண்ணிக்கையால் வகுக்கப்படுகிறது. இந்த கணக்கீட்டில், சுருள்களின் செயலில் உள்ள எதிர்ப்பு புறக்கணிக்கப்படுகிறது. பல இரண்டாம் நிலை முறுக்குகள் இருந்தால், ஒவ்வொரு முறுக்கிற்கும் வெவ்வேறு k காணப்படும்.

தற்போதைய மின்மாற்றிகளுக்கு அவற்றின் சொந்த தனித்தன்மை உள்ளது, அவற்றின் முதன்மை முறுக்கு சுமையுடன் தொடரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. k-மதிப்பைக் கணக்கிடுவதற்கு முன் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டங்கள் அளவிடப்படுகின்றன. முதன்மை மின்னோட்டம் இரண்டாம் நிலை மின்னோட்டமாக சிதைகிறது. திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையில் தரவு இருந்தால், இரண்டாம் நிலை முறுக்கு கம்பியின் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையை முதன்மை முறுக்கு கம்பியின் திருப்பங்களின் எண்ணிக்கையால் வகுப்பதன் மூலம் k கணக்கிட முடியும்.

மின்மாற்றி உருமாற்ற விகிதம் என்றால் என்ன?

பொருத்த மின்மாற்றி என்றும் அழைக்கப்படும் மின்தடை மின்மாற்றிக்கான குணகத்தைக் கணக்கிடும்போது, ​​முதலில் உள்ளீடு மற்றும் வெளியீட்டு எதிர்ப்பைக் கண்டறியவும். இதைச் செய்ய, மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் தயாரிப்புக்கு சமமான சக்தியைக் கணக்கிடுங்கள். பின்னர் மின்னழுத்தத்தின் சதுரத்தால் வகுக்கப்படும் மின்சாரம் எதிர்ப்பைப் பெறுகிறது. மின்மாற்றியின் உள்ளீட்டு எதிர்ப்பை முறித்து அதன் முதன்மை சுற்று மற்றும் சுமையின் உள்ளீடு எதிர்ப்பை அதன் முதன்மை சுற்றுடன் பொருத்துவது சாதனத்தின் k ஐ கொடுக்கும்.

மின்மாற்றி விகிதம் என்றால் என்ன?

இதை கணக்கிட மற்றொரு வழி உள்ளது. மின்னழுத்தத்தின் k குணகத்தை நீங்கள் கண்டுபிடித்து அதை சதுரப்படுத்த வேண்டும், இதன் விளைவாக ஒத்ததாக இருக்கும்.

பல்வேறு வகையான மின்மாற்றிகள் மற்றும் அவற்றின் குணகங்கள்

கட்டமைப்பு ரீதியாக மாற்றிகள் ஒன்றுக்கொன்று வேறுபடவில்லை என்றாலும், அவற்றின் நோக்கம் மிகவும் விரிவானது. மேலே குறிப்பிட்டுள்ளவற்றைத் தவிர, பின்வரும் வகையான மின்மாற்றிகளும் உள்ளன:

  • சக்தி மின்மாற்றி;
  • autotransformer;
  • துடிப்பு
  • வெல்டிங்
  • தனிமைப்படுத்துதல்
  • பொருத்தம்;
  • பிக்-மின்மாற்றி;
  • இரட்டை மூச்சுத்திணறல்;
  • டிரான்ஸ்ஃப்ளக்டர்;
  • சுழலும்;
  • காற்று மற்றும் எண்ணெய்;
  • மூன்று-கட்டம்.

ஆட்டோட்ரான்ஸ்ஃபார்மரின் ஒரு அம்சம் கால்வனிக் தனிமைப்படுத்தல் இல்லாதது, முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை முறுக்குகள் ஒரு கம்பி மூலம் செய்யப்படுகின்றன, இரண்டாம் நிலை முதன்மையின் பகுதியாகும். துடிப்பானது செவ்வக வடிவத்தின் குறுகிய துடிப்பு சமிக்ஞைகளை அளவிடுகிறது. வெல்டிங் ஒன்று ஷார்ட் சர்க்யூட் முறையில் செயல்படுகிறது. சிறப்பு மின் பாதுகாப்பு தேவைப்படும் இடங்களில் பிரிப்பான்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன: ஈரமான அறைகள், நிறைய உலோக பொருட்கள் கொண்ட அறைகள் போன்றவை. அவற்றின் k என்பது பெரும்பாலும் 1க்கு சமம்.

மின்மாற்றி விகிதம் என்றால் என்ன?

ஒரு பிக்கப் டிரான்ஸ்பார்மர் சைனூசாய்டல் மின்னழுத்தத்தை துடிப்புள்ள மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது. இரட்டை சோக் என்பது இரண்டு இரட்டை சுருள்கள், ஆனால் அவற்றின் வடிவமைப்பு அம்சங்களால் மின்மாற்றிகளைக் குறிக்கிறது. டிரான்ஸ்ஃப்ளக்டரில் ஒரு காந்த கம்பியால் செய்யப்பட்ட ஒரு கோர் உள்ளது, இது எஞ்சிய காந்தமயமாக்கலின் பெரிய மதிப்பைக் கொண்டுள்ளது, இது நினைவகமாகப் பயன்படுத்த அனுமதிக்கிறது. சுழலும் ஒன்று சுழலும் பொருட்களுக்கு சமிக்ஞைகளை கடத்துகிறது.

காற்று மற்றும் எண்ணெய் மின்மாற்றிகள் குளிரூட்டப்படும் விதத்தில் வேறுபடுகின்றன.எண்ணெய் அதிக சக்தியை அளவிட பயன்படுகிறது. மூன்று கட்ட சுற்றுகளில் மூன்று கட்டங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

தற்போதைய மின்மாற்றி உருமாற்ற விகிதம் பற்றிய கூடுதல் தகவலுக்கு, அட்டவணையைப் பார்க்கவும்.

பெயரளவு இரண்டாம் நிலை சுமை, வி351015203040506075100
விகிதம், nபெயரளவு பெருக்க வரம்பு
3000/5373125201713119865
4000/538322622201513111086
5000/5382925222016141211108
6000/5392825222016151312108
8000/5382120191814141312119
10000/5371615151412121211109
12000/53920191818121514131211
14000/53815151414121312121110
16000/536151413131210101099
18000/54116161515121414131212

பட்டியலிடப்பட்டுள்ள அனைத்து சாதனங்களும் காந்தப் பாய்ச்சலை அனுப்புவதற்கு ஒரு மையத்தைக் கொண்டுள்ளன. முறுக்குகளின் ஒவ்வொரு சுருள்களிலும் எலக்ட்ரான்களின் இயக்கம் காரணமாக ஃப்ளக்ஸ் தோன்றுகிறது, மேலும் நீரோட்டங்கள் பூஜ்ஜியமாக இருக்கக்கூடாது. தற்போதைய உருமாற்ற விகிதம் மையத்தின் வகையைப் பொறுத்தது:

  • கோர்;
  • கவசமாக.

கவச மையத்தில், காந்தப்புலங்கள் அளவிடுதலில் அதிக விளைவைக் கொண்டுள்ளன.

தொடர்புடைய கட்டுரைகள்: