A fő faj transzformátor jellemzői
A transzformátor az AC feszültség átalakítására szolgál. Két vagy több tekercsből álló magból áll. Az egyik tekercset váltakozó feszültséggel szállítjuk. Ha átmegy az áramon, megváltoztatja a magban lévő mágneses fluxus idejét.

Ez az áramlás áthalad minden tekercselésen, és az elektromágneses indukció törvénye szerint az EMF-et bennük. A tekercsekben lévő fordulatok számától függően a szekunder tekercsben a kezdeti feszültség emelkedik vagy csökken az alkalmazott feszültséghez képest.
A mag szükséges a szétszóródás veszteségfeszültségének hatékonyabb átalakításához.

A magok acélból készülnek, amelynek mágnesezési fordulata szintén haszontalan energiafogyasztáshoz vezet.
A veszteségek csökkentése
A remagnetizáció veszteségeinek nagysága számos tényezőtől függ:
- az anyag azon tulajdonságai, amelyekből a magot készítik. Olyan anyagok, amelyek nem könnyen mágnesezhetőek, csak nehezen mágnesezik. És minél nagyobb az energia, amelyet fűtésben fejez ki;
- a mágnesezési fordulat frekvenciája;
- a mágneses indukció legnagyobb értéke.
A veszteségek csökkentik a speciális transzformátor acél használatát. Kevesebb energiát igényel a remagnetizáció a többi anyaghoz képest.
Az örvényáramok alacsony ellenállásuk miatt érik el a hatalmas vezetékben a legmagasabb értékeket. Ezek csökkentése érdekében meg kell növelni az elektromos ellenállást. Ezt egy egyedi tömbök magjával érhetjük el. Az acéllemezek vastagsága nem több, mint 0,5 mm.

A magok alapvető típusai

A rúd magja P betű formájában van kialakítva, és két rúdból áll, amelyeket egy járom kapcsol össze. Szükség esetén páncélos magokat használnak a tekercsek külső hatásoktól való védelmére. A yarmo kívülről van elhelyezve, és teljesen lefedi a mag belső felületét a tekercseléssel.
A magokat a lemezszerelés módszere szerint is osztályozzák:
- egy sor bélyegzett lemez. A lemezekből származó mágneses magok előnyei magukban foglalják a nem erős anyagokból történő gyártás lehetőségét;
- sebes fém sávok. Az ilyen magok jobban használják a mágneses energiát, de nagyobb veszteségeket mutatnak. A szalagok toroidális tekercselése a legnehezebb, de a leginkább nyereséges.

- Hátrány, amikor az elemeket külön a lemezekről szerelik össze. Csatlakoztasson egy egységet a transzformátor szerelvény utolsó szakaszában: a tekercselés után;
- vpereplot. Az ilyen mágneses magokat lamináltnak nevezik. Szinte nincsenek veszteségek a csatlakozási pontokon.
Impulzusterhelés jellemzői
Impulzus terhelést hordozó készülékek esetén speciális transzformátorokat használnak. Képesek a feszültséget és áramot átalakítani impulzusterhelésen és ellenállni a romboló hatásuknak. Az impulzus-transzformátorok magjainak típusai nem különböznek más típusú készülékek alakjától.
Leggyakrabban a mágneses magot ferritből készült tórusz alakjában állítják elő. A tekercselés a tekercselést különös módon végzi el: az elsődleges forgásirányban az óramutató járásával ellentétes irányban, az óramutató járásával megegyező irányban a szekunder tekercsben.
Egy ilyen transzformátor önállóan hozható létre, csak a lendület megőrzésének követelményeit kell figyelembe venni.
A konverter teljesítményének kiszámítása
Minden transzformátor rendelkezik az útlevélben meghatározott műszaki jellemzőkkel. Néha független számításokat kell végezni a tekercselésről és a hatalomról, ha az adatok elvesztek. A teljesítményérték fontos annak meghatározásához, hogy egy adott inverter használható-e.

A transzformátor teljesítményének meghatározása előtt a mag keresztmetszeténél megvizsgáljuk a mágneses áramkör típusát. Ha a mag Sh-űrlappal rendelkezik, akkor ezek a számítások:
- Mérje meg a lemezkészlet vastagságát;
- elvégezzék a központi rész mérését;
- a kapott eredményeket megszorozzák.
Ezután a számítást az alábbi képlet szerint végezzük:
ahol a szakasz területe, 1,33 együttható. A kapott érték megmutatja annak lehetőségét, hogy ezt a transzformátort egy ismert hatalomba helyezzük. Ha a számítások kevésbé jelezték a berendezését, akkor a transzformátor nem használható.