Un transformador ideal es un dispositivo lineal.
La siguiente figura representa el circuito de un transformador ideal junto con la relación entre voltajes, corrientes y número de vueltas. [math] V_P [/ math] y [math] V_S [/ math] son los voltajes primario y secundario respectivamente. [math] N_P [/ math] y [math] N_S [/ math] son, respectivamente, el número de vueltas de los devanados primario y secundario. [math] \ dfrac {N_P} {N_S} [/ math] es la relación de espiras o la relación del transformador.
El voltaje secundario y la corriente están dados por:
- ¿Cuál es el factor de distribución del devanado?
- ¿Se puede llamar una célula con una diferencia de potencial 0 como fem?
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[matemáticas] V_S = \ dfrac {N_S} {N_P} V_P [/ matemáticas]
[matemáticas] I_S = \ dfrac {N_P} {N_S} I_P [/ matemáticas]
El voltaje secundario es proporcional al voltaje primario e inversamente proporcional a la relación de vueltas. La corriente secundaria es proporcional a la corriente primaria y a la relación de espiras. Como no se generan armónicos, el transformador ideal es lineal.
En lo que respecta a un transformador real, si se opera dentro de sus clasificaciones, por lo general introduce una distorsión muy pequeña. Sin embargo, si seguimos aumentando el voltaje de entrada más allá de los valores nominales del transformador, el núcleo ferromagnético entrará cada vez más en saturación, produciendo así una distorsión cada vez mayor.