¿Cuáles son las aplicaciones de los transformadores elevadores?

Hay un transformador elevador en cada horno microondas. La entrada es la tensión de red (120 / 240V), la salida es de alrededor de 5000V. Está suministrando el magnetrón después de la rectificación a DC. Los transformadores elevadores se utilizan en plantas de energía para transformar los varios miles de voltios producidos por los alternadores a los varios cientos de miles de voltios de las redes de alto voltaje.

Hay un tipo diferente de transformador elevador en flashes de cámaras, televisores y pantallas antiguas, etc. No funcionan con corriente sinusoidal; en cambio, el devanado primario se carga primero con una corriente. El voltaje secundario no se usa en esta fase. En el segundo paso, la corriente primaria se corta abruptamente. El colapso del campo magnético induce un pulso de alto voltaje en ambos devanados, transformado aún más en el secundario. De esta forma, se pueden generar altos voltajes con muchas menos vueltas secundarias que con los transformadores clásicos. Se necesita un transformador especial, capaz de almacenar energía en el núcleo magnético, generalmente con entrehierro o materiales magnéticos especiales.

Cuando genera energía, tiene corriente y voltaje considerables. La pérdida de potencia en la línea de transmisión es proporcional al cuadrado de la corriente. Por lo tanto, la potencia debe transmitirse a una corriente mínima y, en consecuencia, a un voltaje mayor (P = IV. En el transformador, cuando V aumenta, I disminuye; a medida que la potencia total P es constante). Allí debe nivelar el voltaje con un ‘transformador elevador’.

La aplicación principal de Step Up Transformer es durante la transmisión de electricidad a través de las líneas de transmisión.

La pérdida de potencia se define como el producto del cuadrado de la Corriente (I) y la Resistencia (R).

es decir, pérdida de potencia = I ^ 2 * R

Por lo tanto, para reducir la pérdida de potencia, necesitamos reducir la corriente. En un transformador elevador, la corriente se reduce y el voltaje aumenta como en la figura. Por lo tanto, utilizamos un transformador elevador.

Figura del foro de electricidad

Puedo pensar en 2 buenos ejemplos.

Una planta de energía genera a 13.8Kv, y la salida se pasa a través de un transformador elevador para conectarse a la red nacional a 400Kv.

Un UPS pequeño tiene un voltaje de batería de, digamos, 36v, esto pasa a través de un inversor para pasar de CC a CA y luego a través de un transformador elevador para llegar a 240v para el equipo alimentado.

Convertidores para viajar a países con 110/120 V de corriente y letreros de neón, así como encendedores de chispas para hornos de combustión de petróleo, por nombrar solo algunos. Y de hecho estaríamos en una gran desventaja como sociedad sin los transformadores gigantes que intensifican las salidas de la planta de energía para la distribución de energía a larga distancia. Mi favorito porque es llamativo y genial eres … la bobina de Tesla …

Espera, espera, habló demasiado pronto. Es un empate para mi favorito entre Tesla Coils y los transformadores de suministro de placa y pantalla utilizados en amplificadores de válvulas. =]

Los circuitos de tubos necesitan 100–700 voltios para funcionar. las fuentes de alimentación lo hicieron con step ups.

Los buenos micrófonos suelen tener una impedancia de 600 ohmios. los incrementos aíslan y entregan a la impedancia de entrada 1–10 kohm.

las bobinas de tesla son mega stepups

Los sensores de corriente se pueden hacer a partir de pasos

Los sistemas de megafonía utilizan un escalón para llegar al alto voltaje de distribución de la línea y reducen en cada altavoz.

Las plantas de energía usan escalones para llegar a las líneas de transmisión de AT.

Los sistemas de encendido para motores de gas utilizan un elevador para crear la chispa de alto voltaje.

los pasos se utilizan para entregar el pulso de alta tensión a un magnetrón de radar.

Los suministros de HV DC usarían un incremento

Los letreros de neón requieren elevadores de AT.

La bobina de encendido del automóvil de 12 voltios CC de la batería se incrementa a 20,000 -40,000 voltios cuando el primario está apagado y el campo se colapsa y se descarga a través de la bujía