So interpretieren Sie die Schaltplansymbole von Transformatoren

So Interpretieren Sie Die Schaltplansymbole Von Transformatoren



Ein Transformator ist ein passives Gerät, mit dem die Spannung je nach Konfiguration erhöht oder verringert wird. Abhängig von der Betriebsspannung gibt es verschiedene Arten von Transformatoren. In diesem Leitfaden geht es um die Schaltplansymbole von Transformatoren.

Schematische Symbole des Transformators

Die grafische Darstellung elektrischer und elektronischer Schaltkreise wird als Schaltplansymbol bezeichnet. Durch die Visualisierung der Schaltplansymbole wird es leicht, die ordnungsgemäße Funktion und Struktur eines elektrischen Geräts zu verstehen. Es gibt verschiedene Arten von Transformatoren, wie zum Beispiel:







Luftkerntransformator

Unten sehen Sie die schematische Darstellung des Luftkerntransformators, bei dem zwei Induktionsspulen eng aneinander gewickelt sind. Sie werden in Hochfrequenzgeräten verwendet. Der Ausgangsspannungsbereich dieses Transformators beträgt 0–600 V:





Eisenkerntransformator

Unten sehen Sie die schematische Darstellung des Eisenkerntransformators, bei dem zwei Induktionsspulen um den Eisenkern gewickelt sind. Das Hauptziel dieses Transformators ist die Schaffung eines Kanals zwischen der Primär- und der Sekundärwicklung. Der Ausgangsspannungsbereich dieses Transformators beträgt 0–600 V.





Leistungstransformator

Nachfolgend finden Sie die schematische Darstellung des Leistungstransformators. Hierbei handelt es sich um Dreiphasentransformatoren mit Stern- und Dreieckschaltung an Primär- und Sekundärwicklungen. Sie dienen der Kraftübertragung. Der Spannungsbereich des Leistungstransformators beträgt 33 kV bis 400 kV:



Ferritkerntransformator

Unten sehen Sie die schematische Darstellung des Ferritkerntransformators, bei dem zwei induktive Spulen um das komprimierte Ferritkernmaterial gewickelt sind, das zur Reduzierung des Wirbelstromverlusts dient. Die Durchbruchspannung dieses Transformators beträgt 0 V und der Spannungsbereich beträgt 5 kV:

Abwärtstransformator

Die Abbildung zeigt die Schaltungstopologie des Abwärtstransformators, die Primär- und Sekundärwicklung ist durch den Magnetkern getrennt. Mit diesem Transformator wird die Sekundärspannung heruntertransformiert. Die Nennspannung dieses Transformators unterscheidet sich je nach Verwendung, z. B. dreiphasig und einphasig. Für einphasig beträgt die Nennspannung 12 V, 24 V und andere Werte, für dreiphasig 220 V, 440 V und viele andere Werte:

Unten ist das schematische Diagramm des Abwärtstransformators:

Aufwärtstransformator

Die Abbildung zeigt den Aufwärtstransformator, dessen Primär- und Sekundärwicklung durch den Magnetkern getrennt sind. Durch den Einsatz dieses Transformators wird die Sekundärspannung erhöht. Die Nennspannung dieses Transformators ist je nach Verwendung unterschiedlich, z. B. dreiphasig und einphasig, für einphasig beträgt die Nennspannung 220 V, 240 V und andere Werte, für dreiphasig 11 kV, 33 kV und viele andere Werte:

Unten ist das schematische Diagramm des Aufwärtstransformators:

Mittelbandtransformator

Die folgende Abbildung zeigt das Schaltbild des Mittelbandtransformators. Bei diesem Typ werden entweder die Primär- oder Sekundärwicklungen durch einen Bandwechsler in zwei Teile geteilt, der zur Erzeugung unterschiedlicher Spannungswerte verwendet wird. Wenn sich der Bandwechsler auf der Primärseite befindet, erfolgt die doppelte Versorgung. Wenn sich der Bandwechsler auf der Sekundärseite befindet, ist die Gleichrichtung am besten:

Transformator mit mehreren Abgriffen

Die folgende Abbildung zeigt das schematische Diagramm eines Transformators mit mehreren Abgriffen. Bei diesem Typ werden entweder die Primär- oder die Sekundärwicklung durch einen Bandwechsler in mehr als zwei Teile geteilt, der zur Erzeugung mehrerer Spannungswerte verwendet wird. Dieser Transformatortyp wird in Heizgeräten verwendet, außerdem liegt der Spannungsbereich zwischen 0 und 1200 V:

Stromwandler

Die folgende Abbildung zeigt den Schaltplan des Stromwandlers. Je nach Konstruktion gibt es zwei Arten von Stromwandlern, z. B. Ringkern- und Stabwandler. Es dient stets der Spannungsuntersetzung und dient als Messgerät. Ihre durch den IET-Standard vorgegebenen Spannungsbereiche sind 5/100 V, 5/500 V, 5/2000 V und viele andere Werte:

Unten ist das schematische Diagramm des Stromwandlers:

Abschluss

Das Gerät, das zum Erhöhen oder Verringern der Spannung verwendet wird, wird als Transformator bezeichnet. Es wird auch als passives Gerät bezeichnet, da es nur die Spannung überträgt, aber niemals Strom erzeugt. Es gibt eine riesige Liste von Transformationen im Bereich der Elektrotechnik, und diese Art hängt von deren Einschränkung ab.