El transformador tiene un devanado primario, un núcleo de hierro y un devanado secundario. El devanado es principalmente un cable de cobre que tiene resistencia e inductancia. El núcleo de hierro transporta flujo. Eso es inductancia. Además, el núcleo de hierro tiene pérdidas debido a las corrientes e histéresis. las pérdidas se modelan como resistencia (la resistencia solo tiene pérdida de potencia).
Ahora, para responder a su pregunta, cuando no hay carga, la corriente extraída por la secundaria es cero, por lo que la llamada corriente de imagen en primaria debido a secundaria también es cero, lo que nos deja solo la corriente necesaria para configurar el flujo en el transformador. Como se mencionó, el núcleo de hierro tiene inductancia y resistencia. Para simplificar nuestros cálculos, modelamos el circuito equivalente como una inductancia y resistencia en paralelo. Por lo tanto, tiene dos componentes, uno para configurar el flujo en el núcleo y otro para cuidar pérdidas.
¿Por qué la corriente del transformador tiene dos componentes, sin carga?
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Sin carga, se extrae corriente para suministrar las pérdidas del núcleo y para magnetizar el núcleo. Por lo tanto, hay un componente para suplir las pérdidas, que son la corriente parásita y la histéresis, que llamamos corriente Ic, el segundo componente es Im, que es la corriente requerida para magnetizar el material del núcleo para el funcionamiento del transformador.
Teoría del transformador sin carga
Teoría del transformador sin carga, sin resistencia al devanado y sin reactancia de fuga del transformador
Consideremos un transformador eléctrico con solo pérdidas en el núcleo, lo que significa que solo tiene pérdidas en el núcleo pero sin pérdida de cobre y sin reactancia de fuga del transformador. Cuando se aplica una fuente alterna en el primario, la fuente suministrará la corriente para magnetizar el núcleo del transformador. Pero esta corriente no es la corriente de magnetización real, es un poco mayor que la corriente de magnetización real. En realidad, la corriente total suministrada desde la fuente tiene dos componentes, uno es la corriente de magnetización que se utiliza simplemente para magnetizar el núcleo y el otro componente de la corriente de la fuente se consume para compensar las pérdidas del núcleo en el transformador. Debido a este componente de pérdida de núcleo, la corriente de fuente en el transformador en condición sin carga suministrada desde la fuente como corriente de fuente no está exactamente a 90 ° de retraso del voltaje de suministro, pero se encuentra detrás de un ángulo θ es menor de 90 °.
Si la corriente total suministrada desde la fuente es Io, tendrá un componente en fase con el voltaje de alimentación V1 y este componente de la corriente Iw es un componente de pérdida de núcleo. Este componente se toma en fase con el voltaje de la fuente, porque está asociado con pérdidas activas o de trabajo en el transformador. Otro componente de la fuente de corriente se denota como Iμ. Este componente produce el flujo magnético alterno en el núcleo, por lo que no necesita vatios; significa que es parte reactiva de la corriente de la fuente del transformador. Por lo tanto, Iμ estará en cuadratura con V1 y en fase con flujo alterno Φ. Por lo tanto, la corriente primaria total en el transformador en condición sin carga se puede representar como
Ahora ha visto lo simple que es explicar la teoría del transformador sin carga.
Eso se debe a que para una cosa eléctrica práctica hay pérdidas incorporadas, por lo que un componente es para el cumplimiento de pérdidas y, como el transformador es un dispositivo de conversión de energía EM, un componente está allí para configurar el flujo necesario.
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