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Classificação de transformadores

Jan 29, 2024

1. Classificação dos transformadores

Classificado por método de resfriamento:transformador tipo seco (auto-resfriado), transformador imerso em óleo (auto-resfriado), transformador de flúor (resfriamento evaporativo).

Classificação de acordo com o método à prova de umidade: transformador aberto, transformador em vaso, transformador selado.

Classificados por estrutura de núcleo ou bobina: transformadores tipo núcleo (núcleo blade, núcleo de ferro tipo C, núcleo de ferrite), transformadores tipo shell (núcleo blade, núcleo de ferro tipo C, núcleo de ferrite), transformador toroidal, transformador de folha metálica.

Classificação de acordo com o número de fases da fonte de alimentação: transformador monofásico,transformador trifásico, transformador multifásico.

Classificado por uso: transformador de potência, transformador regulador de tensão, transformador de áudio, transformador de média frequência, transformador de alta frequência, transformador de pulso.

power transformer

2. Parâmetros característicos do transformador de potência

1. Frequência de trabalho

A perda do núcleo do transformador tem uma ótima relação com a frequência, por isso deve ser projetado e utilizado de acordo com a frequência de uso. Essa frequência é chamada de frequência operacional.

2. Potência nominal

Sob a frequência e tensão especificadas, o transformador pode funcionar por um longo tempo sem exceder a potência de saída do aumento de temperatura especificado.

3. Tensão nominal

Refere-se à tensão que pode ser aplicada à bobina do transformador, que não deve ultrapassar o valor especificado durante a operação.

4. Relação de tensão

Refere-se à relação entre a tensão primária e a tensão secundária do transformador. Há uma diferença entre a relação de tensão sem carga e a relação de tensão de carga.

single-phase transformer

5. Corrente sem carga

Quando o secundário do transformador está em circuito aberto, ainda há uma certa corrente no primário. Esta parte da corrente é chamada de corrente sem carga. A corrente sem carga consiste em corrente de magnetização (gerando fluxo magnético) e corrente de perda de ferro (causada por perdas no núcleo). Para um transformador de potência de 50 Hz, a corrente sem carga é basicamente igual à corrente de magnetização.

6. Perda sem carga

Refere-se à perda de potência medida no lado primário do transformador quando o lado secundário está em circuito aberto. A perda principal é a perda do núcleo, seguida pela perda (perda de cobre) causada pela corrente sem carga na resistência de cobre da bobina primária. Esta parte da perda é muito pequena.

7. Eficiência

Refere-se à porcentagem da relação entre a potência secundária P2 e a potência primária P1. Geralmente, quanto maior a potência nominal do transformador, maior será a eficiência.

8. Resistência de isolamento

Indica o desempenho do isolamento entre as bobinas do transformador e entre cada bobina e o núcleo de ferro. A resistência de isolamento está relacionada ao desempenho do material isolante utilizado, temperatura e umidade.