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20160202 Eine Frage pro Tag

2016-02-02View Original

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20160202 Jeden Tag eine Frage: 1–3 Punkte für die Teilnahme. Bei richtiger Antwort erhält man zusätzlich Punkte für die Erklärung. Wie funktioniert ein Transformator? Welche Arten gibt es? Wie kann man sie voneinander unterscheiden? Jeder soll seine Meinung äußern.
Reply #22016-02-02
Antwort: Es gibt viele verschiedene Arten von Transformatoren. Doch was ihren Funktionsmechanismus angeht, so basieren sie alle auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Die gängigen Klassifizierungen von Transformatoren lassen sich wie folgt zusammenfassen: (1) Nach Verwendungszweck: ① Stromtransformatoren werden in den Übertragungs- und Verteilungssystemen zur Erhöhung oder Verringerung der Spannung eingesetzt. Es handelt sich dabei um die am häufigsten verwendeten Transformatoren. ②Der Prüftransformator erzeugt hohe Spannungen, um elektrische Geräte unter Hochspannungstests zu prüfen. ③Messtransformatoren wie Spannungs- und Strömtransformatoren werden zur Nutzung in Messgeräten sowie in Schutzschaltungen verwendet. ④ Transformatoren für spezielle Zwecke: Elektroofentransformatoren für die Metallverarbeitung, Gleichrichtertransformatoren für die Elektrolyse sowie Schweißtransformatoren für das Schweißen. Für Tests dienen Spannungsregulierungstransformatoren. (2) Nach der Anzahl der Phasen: ① Einfachphasentransformatoren: Zur Verwendung bei einphasigen Lasten. ② Dreiphasentransformatoren: Zur Erhöhung oder Senkung der Spannung in dreiphasigen Systemen. (3) Nach der Anordnung der Spulen: ① Einfachspulentransformatoren werden verwendet, um Hochspannungs- und Hochleistungsstromnetze miteinander zu verbinden, wobei keine hohen Anforderungen an das Übersetzungsverhältnis bestehen. ② Doppelspulentransformatoren dienen dazu, Stromnetze mit zwei verschiedenen Spannungsstufen miteinander zu verbinden. ③ Dreispulentransformatoren werden eingesetzt, um drei verschiedene Spannungsstufen miteinander zu verbinden; sie werden in der Regel in regionalen Umspannwerken verwendet. (4) Nach der Form des Kerns unterteilt: ① Kerntransformatoren werden für Hochspannungs-Steckdosen verwendet. ②Hüllentransformer: Spezielle Transformatoren für hohe Ströme, wie z. B. Transformatoren für Elektroofen und Schweißgeräte; oder als Stromversorgungstransformatoren für elektronische Geräte sowie Fernseher und Radios. (5) Nach der Kühlart unterteilt: ① Ölbadtransformatoren wie ölbasierte Selbstkühlung, ölbasierte Luftkühlung, ölbasierte Wasserkühlung, erzwungene Ölkreislaufkühlung sowie Wasserkühlung. ②Trockentransformatoren: Sie werden durch Luftzirkulation gekühlt und kommen in der Regel bei kleinen Transformatoren zum Einsatz, z. B. für lokale Beleuchtung oder elektronische Schaltungen.
Reply #32016-02-02
Transformatoren haben unterschiedliche Einsatzbedingungen und Installationsorte, verschiedene Spannungs- und Leistungsstufen sowie unterschiedliche Konstruktionsformen und Kühlmethoden, weshalb sie nach verschiedenen Prinzipien klassifiziert werden sollten. I. Klassifizierung nach Verwendungszweck: Transformatoren werden in Stromtransformatoren (die wiederum in Steigerungstransformatoren, Herabsetzungstransformatoren, Verteiltransformatoren sowie Betriebstransformatoren unterteilt werden können), Spezialtransformatoren (Ofentransformatoren, Gleichrichtertransformatoren, Schweißtransformatoren usw.), Messwandler (Spannungs-Wandler, Strömwandler) sowie Transformatoren für Tests und Spannungsregler eingeteilt. Zweitens werden Transformatoren je nach Aufbau der Spulen in Doppelspulentransformatoren, Dreispulentransformatoren, Mehrspulentransformatoren und Autotransformatoren eingeteilt. Drittens werden Transformatoren je nach Kernstruktur in Kerntransformatoren und Hüllentransformatoren unterteilt. IV. Nach der Anzahl der Phasen V. Transformatoren werden in Einphasentransformatoren, Dreiphasentransformatoren und Mehrphasentransformatoren unterteilt. VI. Je nach Kühlungsart werden Transformatoren in Trockentransformatoren, ölgekühlte Selbstkühlttransformatoren, ölgekühlte Luftkühlttransformatoren, Transformatoren mit erzwungener Ölkreislaufkühlung, Transformatoren mit erzwungener zirkulierender Leitkühlung sowie Gasgefüllte Transformatoren unterteilt. 7. Nach der verschiedenen Struktur der Spulen. Transformatoren werden in Einkreis-Transformatoren, Zwei-Kreis-Transformatoren, Drei-Kreis-Transformatoren und Mehrkreis-Transformatoren unterteilt. 8. Je nach Unterschied in der Isolierung des Mittelpunkts werden Transformatoren in vollständig isolierte Transformatoren und halbisolierte Transformatoren unterteilt. Obwohl Transformatoren verschiedene Arten und Strukturen aufweisen, ist ihr grundlegendes Arbeitsprinzip dasselbe: Sie funktionieren alle nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion – also nach dem Prinzip, bei dem Bewegung elektrischen Strom erzeugt und umgekehrt
Reply #42016-02-02
Arbeitsprinzip: UI konstant, weder trocken noch ölgetränkt
Reply #52016-02-02
Der Funktionsmechanismus eines Transformators beruht auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Transformator hat zwei Spulenpaare. Primärspule und Sekundärspule. Die Sekundärspule befindet sich außerhalb der Primärspule. Wenn Wechselstrom durch die Primärspule fließt, entsteht im Eisenkern des Transformators ein wechselndes Magnetfeld, wodurch in der Sekundärspule eine induzierte Spannung entsteht. Das Verhältnis der Windungszahlen der Spulen des Transformators entspricht dem Spannungsverhältnis.
Reply #62016-02-02
Der Funktionsmechanismus eines Transformators beruht auf dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion. Der Transformator hat zwei Spulenpaare. Primärspule und Sekundärspule. Die Sekundärspule befindet sich außerhalb der Primärspule. Wenn Wechselstrom durch die Primärspule fließt, entsteht im Eisenkern des Transformators ein wechselndes Magnetfeld, wodurch in der Sekundärspule eine induzierte Spannung entsteht. Das Verhältnis der Windungszahlen der Spulen des Transformators entspricht dem Spannungsverhältnis. Nach der Kühlart klassifiziert: Trockenkühltransformatoren (selbstkühlend), ölgekühlte Transformatoren (selbstkühlend) sowie Fluoridkühlttransformatoren (Dampfkühlung). Nach der Feuchtigkeitsschutzmethode klassifiziert: offene Transformatoren, eingegossene Transformatoren, versiegelte Transformatoren. Nach der Struktur des Kerns oder der Spulen klassifiziert: Kerntransformatoren (Steckkern, C-Kern, Ferritkern), Hüllentransformatoren (Steckkern, C-Kern, Ferritkern), Ringtransformatoren, Metallfolientransformatoren. Nach der Anzahl der Stromphasen klassifiziert: Einphasentransformer, Dreiphasentransformer, Mehrphasentransformer. Nach Verwendungszweck klassifiziert: Netzteiltransformatoren, Spannungsregulierungstransformatoren, Audiotransformatoren, Mittelfrequenztransformatoren, Hochfrequenztransformatoren, Impulstransformatoren.
Reply #72016-02-02
Arbeitsprinzip des Transformators: Die Anzahl der Windungen der Primärspule beträgt N1, die Anzahl der Windungen der Sekundärspule beträgt N2. Wenn eine Wechselstromstärke durch die Primärspule des Transformators fließt, entsteht im Eisenkern ein wechselnder Magnetfluss. Nach dem Prinzip der elektromagnetischen Induktion entstehen in der Primär- und Sekundärspule jeweils eine Induktionsspannung. Die Induktionsspannung in der Sekundärspule kann als eine Art neuer Stromquelle angesehen werden. Das ist das grundlegende Arbeitsprinzip eines Transformators. Klassifizierung von Transformatoren 1. Nach unterschiedlichen Anwendungen: Es gibt Stromtransformatoren (die wiederum in Steigerungstransformatoren, Herabsetzungstransformatoren, Verteiltransformatoren sowie Betriebstransformatoren unterteilt werden können); Spezialtransformatoren (Ofentransformatoren, Gleichrichtertransformatoren, Schweißtransformatoren usw.); Messwandler (Spannungs-Wandler, Strömwandler usw.); sowie Hochspannungstransformatoren und Regler für Tests. 2. Nach der Wickelstruktur unterscheiden sich sie in Doppelwicklungs-, Dreiwicklungs-, Mehrwicklungstransformatoren sowie Autotransformatoren. 3. Nach der Struktur des Eisenkerns: Es gibt Kerntransformatoren und Hüllentransformatoren. 4. Nach der Anzahl der Phasen: Es gibt Einphasen-, Dreiphasen- und Mehrphasentransformatoren (z. B. sechsfasige Transformatoren für die Gleichstromumwandlung). 5. Nach der Art der Spannungsregelung: Es gibt Transformatoren ohne Erregungsspannung zur Spannungsregelung und Transformatoren mit Last zur Spannungsregelung. 6. Nach der Kühlart unterscheiden sich die Transformatoren in Trockentransformatoren, ölgekühlte Selbstkühlttransformatoren, ölgekühlte Luftkühlttransformatoren, Transformatoren mit erzwungener Ölkreislaufkühlung, Transformatoren mit erzwungener Ölkreislauf-geführter Kühlung sowie Gasgefüllte Transformatoren usw. 7. Nach Kapazität: Es werden kleine Transformatoren mit einer Kapazität von 630 kVA und weniger unterschieden; mittlere Transformatoren mit einer Kapazität von 800 kVA bis 6300 kVA; große Transformatoren mit einer Kapazität von 8000 kVA bis 63000 kVA; sowie sehr große Transformatoren mit einer Kapazität von 900000 kVA und mehr.
Reply #82016-02-02
Dieser Beitrag wurde zuletzt von chuanhengmpq am 2016-2-2 um 11:15 bearbeitet. Antwort: Wenn die Strömung in der Primärspule – also in der Spule, in der bereits Strom fließt – zunimmt, wird auch das von dieser Spule im Eisenkern erzeugte Magnetfeld stärker (die Richtung des Magnetfeldes kann mit der Rechten-Hand-Regel bestimmt werden). In diesem Fall entsteht in der Sekundärspule – also in der Spule, in der ursprünglich kein Strom fließt – eine induzierte Strömung. Die Richtung dieser induzierten Strömung ist entgegengesetzt zur Richtung der Strömung in der Primärspule. Dadurch entsteht ein Magnetfeld in der Sekundärspule, dessen Richtung ebenfalls entgegengesetzt zur Richtung des Magnetfeldes der Primärspule ist. Wenn die Strömung in der Primärspule abnimmt, wird auch das von dieser Strömung im Eisenkern erzeugte Magnetfeld schwächer. In diesem Fall entsteht in der Sekundärspule eine Strömung, deren Richtung der Richtung der Strömung in der Primärspule entspricht. Das von dieser Strömung im Eisenkern erzeugte Magnetfeld hat somit dieselbe Richtung wie das von der Primärspule erzeugte Magnetfeld. Durch diese Veränderung entsteht aufgrund der Änderung des Stroms im Primärspulenkreis ein Strom im Sekundärspulenkreis. So funktioniert ein Transformator. Klassifizierung: Nach der Kühlungsmethode: Trockentransformatoren (selbstkühlend), ölgefüllte Transformatoren (selbstkühlend), Fluoridtransformatoren (durch Verdunstungskühlung). Nach der Schutzvorrichtung gegen Feuchtigkeit: Offene Transformatoren, versiegelte Transformatoren, geschlossene Transformatoren. Nach der Struktur des Kerns oder der Spulen klassifiziert: Kerntransformatoren (Steckkern, C-Kern, Ferritkern), Hüllentransformatoren (Steckkern, C-Kern, Ferritkern), Ringtransformatoren, Metallfolientransformatoren. Nach der Anzahl der Stromphasen klassifiziert: Einphasentransformer, Dreiphasentransformer, Mehrphasentransformer. Nach Verwendungszweck klassifiziert: Netztransformatoren, Spannungsregulierungstransformatoren, Audiotransformatoren, Mittelfrequenztransformatoren, Hochfrequenztransformatoren, Pulstransformatoren
Reply #92016-02-02
Elektromagnetische Induktion, Umwandlung von Spannung, Strom und Impedanz. Spannungssteigerung und -senkung sowie spezielle Transformatoren
Reply #102016-02-04
1. Funktionsprinzip des Transformators: Wenn die Strömung in der Primärspule – also der Spule, durch die bereits Strom fließt – zunimmt, wird auch das von dieser Spule im Eisenkern erzeugte Magnetfeld stärker (die Richtung des Magnetfeldes kann anhand der Rechts-Hand-Regel bestimmt werden). In diesem Fall entsteht in der Sekundärspule – also der Spule, durch die kein Strom fließt – eine induzierte Strömung. Die Richtung dieser induzierten Strömung ist entgegengesetzt zur Richtung der Strömung in der Primärspule. Dadurch entsteht ein Magnetfeld in der Sekundärspule, dessen Richtung ebenfalls entgegengesetzt zur Richtung des Magnetfeldes der Primärspule ist. Wenn die Strömung in der Primärspule abnimmt, wird auch das von dieser Strömung im Eisenkern erzeugte Magnetfeld schwächer. In diesem Fall entsteht in der Sekundärspule eine Strömung, deren Richtung der Richtung der Strömung in der Primärspule entspricht. Das von dieser Strömung im Eisenkern erzeugte Magnetfeld hat somit dieselbe Richtung wie das von der Primärspule erzeugte Magnetfeld. Wenn sich dies weiterhin so entwickelt, entsteht aufgrund der Änderung des Stroms im Primärspule ein Strom in der Sekundärspule. 2. Die gängigen Klassifizierungen von Transformatoren lassen sich wie folgt zusammenfassen: 1. Nach der Anzahl der Phasen: 1) Einfachphasen-Transformatoren: Sie werden für einphasige Lasten sowie in Dreiphasen-Transformatorgruppen verwendet. 2) Dreiphasentransformator: Wird zur Erhöhung oder Verringerung der Spannung in Dreiphasensystemen verwendet. 2. Nach der Kühlart unterteilt: 1) Trockentransformatoren: Sie werden durch natürliche Kühlung durch Luftzirkulation oder durch den Einsatz von Lüftern gekühlt. Sie werden häufig in Hochhäusern, an Mautstellen sowie für die Beleuchtung und elektronische Schaltungen eingesetzt – also bei Transformatoren mit geringer Leistung. 2) Ölbadtransformatoren: Verlassen sich auf Öl als Kühlmittel, wie z. B. selbstkühlendes Ölbad, ölgekühlte Luftkühlung, ölgekühlte Wasserkühlung oder erzwungene Ölkreisläufe. 3. Nach Verwendungszweck: 1) Stromtransformatoren: Zur Erhöhung oder Verringerung der Spannung in Leitungs- und Verteilsystemen. 2) Messtransformatoren: Wie Spannungs- und Strömtransformatoren, die in Messgeräten und Schutzschaltungen verwendet werden. 3) Prüftransformator: Kann hohe Spannungen erzeugen, um elektrische Geräte unter Hochspannungstests zu prüfen. 4) Spezielle Transformatoren: Wie Ofentransformatoren, Gleichrichtertransformatoren, Regulierungstransformatoren, Kondensatortransformatoren, Phasenverschiebungstransformatoren usw. 4. Nach der Wickelart unterteilt: 1) Doppelwickeltransformatoren: Zur Verbindung von zwei Spannungsstufen im Stromnetz. 2) Drei-Spulen-Transformatoren: Werden in der Regel in regionalen Umspannwerken von Stromnetzen eingesetzt, um drei Spannungsstufen miteinander zu verbinden. 3) Autotransformer: Wird zur Verbindung von Stromnetzen mit unterschiedlichen Spannungen verwendet. Es kann auch als gewöhnlicher Spannungssteigerungs- oder -senktransformator verwendet werden. 5. Nach der Form des Kerns unterteilt: 1) Kerntransformatoren: Elektrische Transformatoren für hohe Spannungen. 2) Transformatoren aus amorphem Legierungsstahl: Transformatoren mit Kern aus amorphem Legierungsstahl verwenden neuartige magnetische Leitmaterialien, wodurch der Leerlaufstrom um etwa 80 % sinkt. Es handelt sich dabei um Transformatoren mit hervorragenden Energieeinsparungseigenschaften. Sie eignen sich besonders für ländliche Stromnetze sowie für Regionen in Entwicklungsländern, wo die Lastrate gering ist. 3) Hüllentransformer: Spezielle Transformatoren für hohe Ströme, wie z. B. Transformatoren für Elektroofen und Schweißgeräte; oder Netzteiltransformatoren für elektronische Geräte sowie Fernseher und Radios.
Reply #112016-02-04
Wirkungsprinzip: Ein Transformator ist ein Gerät, das Wechselspannungen, Wechselströme sowie Impedanzen umwandelt. Wenn in der Primärspule ein Wechselstrom fließt, entsteht im Eisenkern (oder Magnetkern) ein Wechselmagnetfluss, wodurch in der Sekundärspule eine Spannung (oder ein Strom) erzeugt wird. Grundlegende Bestandteile: Die Komponenten eines Transformators umfassen den Gehäusekörper (Eisenkern, Spulen, Isolierung, Anschlussleitungen), Transformatorenöl, das Öltank sowie die Kühlanlage (Abbildung 2). Ebenfalls dazu gehören die Spannungsregelungsvorrichtungen, Schutzvorrichtungen (Feuchtigkeitsentferner, Sicherheitsventile, Gasrelais, Öltanks sowie Temperaturmessgeräte usw.) sowie die Ausgangssteckdosen. 1. Eisenkern: Der Eisenkern ist der wichtigste Bestandteil des Magnetwegs in einem Transformator. In der Regel werden sie aus wärme- oder kaltgewalzten Siliziumstahlblechen hergestellt, die einen hohen Siliziumgehalt aufweisen und eine Dicke von jeweils 0,35 mm, 0,3 mm bzw. 0,27 mm haben. Die Oberfläche dieser Bleche ist außerdem mit isolierender Farbe überzogen. Der Eisenkern besteht aus einem Kernstamm und Querplatten. Der Kernstamm ist mit Windungen umhüllt; die Querplatten dienen dazu, einen geschlossenen Magnetweg zu bilden. Die grundlegenden Formen der Kernstruktur sind die Herzform und die Hüllform. 2、Spulen: Die Spulen sind der elektrische Teil des Transformators. Sie bestehen aus isolierten, flachen Drähten, die mit Doppeldraht umwickelt sind, oder aus lackierten, runden Drähten.
Reply #122016-03-11
Obwohl ich die Prüfung bestanden habe, muss ich weiterhin lernen*

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