Ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր՝ դիզայն և շահագործման սկզբունք

Ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր՝ դիզայն և շահագործման սկզբունք
Ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր՝ դիզայն և շահագործման սկզբունք
Anonim

Ռեզոնանսային տրանսֆորմատորը հաճախ կոչվում է Tesla տրանսֆորմատոր կամ Tesla կծիկ: Սարքը արտոնագրվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից հազար ութ հարյուր իննսունվեց սեպտեմբերի 22-ին «Առավելագույն պոտենցիալով և հաճախականությամբ էլեկտրական հոսանքի արտադրության ապարատ» անունով։ Ինչպես ենթադրում է անունը, այս սարքը հայտնագործել է հայտնի գիտնական Նիկոլա Տեսլան։

Ամենապարզ ռեզոնանսային տրանսֆորմատորը բաղկացած է երկու պարույրներից՝ առանց ագրեգատային միջուկի: Առաջնային ոլորուն ունի ընդամենը մի քանի պտույտ (երեքից տասը): Այնուամենայնիվ, այս ոլորուն փաթաթված է հաստ էլեկտրական մետաղալարով: Սարքի երկրորդական ոլորուն, ինչպիսին է ռեզոնանսային տրանսֆորմատորը, հաճախ կոչվում է բարձր լարման: Այն ունի շատ ավելի պտույտներ, քան առաջնայինը (մինչև մի քանի հարյուր): Այնուամենայնիվ, այն փաթաթված է ավելի բարակ էլեկտրական մետաղալարով:

ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր
ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր

Նման պարզ դիզայնի արդյունքում ռեզոնանսային տրանսֆորմատորն ունի CT (փոխակերպման հարաբերակցություն), որը մի քանի տասնյակ անգամ գերազանցում է երկրորդական ոլորուն պտույտների հարաբերակցության արժեքը առաջնայինին: Նման տրանսֆորմատորի վրա ելքային լարումը կարող էգերազանցում է մեկ միլիոն վոլտը: Այս դիզայնի հիման վրա արդեն մշակվել են այնպիսի սարքեր, ինչպիսիք են ռեզոնանսային գեներատորները: Բացի այդ, նման էլեկտրական մեքենաները հաճախ օգտագործվում են որպես ցուցադրական սարք: Ռեզոնանսային հաճախականության հսկայական լարման շնորհիվ նման սարքն ի վիճակի է էլեկտրական լիցքաթափումներ ստեղծել հենց օդում։ Եվ դրանց երկարությունը կարող է իսկապես տպավորիչ լինել: Կախված մուտքային լարումից՝ լիցքաթափման երկարությունը կարող է լինել մինչև մի քանի տասնյակ մետր:Այնպիսի էլեկտրական տեղակայման ձևավորումը, ինչպիսին Tesla-ի ռեզոնանսային տրանսֆորմատորն է, բավականին պարզ է և ոչ բարդ: Այն բաղկացած է կծիկներից (երկուսը `երկրորդական և առաջնային), կայծային բացվածքից (aka a breaker): Այս սարքի կազմը պարտադիր ներառում է կոնդենսատորներ (ինչպես փոխհատուցման, այնպես էլ լիցքի կուտակման համար): Հաճախ օգտագործվում են տորոիդային պարույրներ և տերմինալներ (օրինակ՝ ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր ստեղծելու համար՝ ելքային հզորության ուժեղացումով):

ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր՝ ելքային հզորության ուժեղացմամբ
ռեզոնանսային տրանսֆորմատոր՝ ելքային հզորության ուժեղացմամբ

Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, առաջնային կծիկը ավանդաբար ունի մի քանի պտույտ, իսկ երկրորդական կծիկը մի քանի հարյուր: Ավելին, հարթ առաջնային կծիկի ձևավորումը՝ հորիզոնական, գլանաձև, կոնաձև կամ ուղղահայաց, տարածված է: Բացի այդ, այնպիսի սարքում, ինչպիսին է ռեզոնանսային տրանսֆորմատորը, չկա ֆերոմագնիսական միջուկ (ի տարբերություն ուժային կամ գործիքային տրանսֆորմատորների): Այսպիսով, այն ունի շատ ավելի քիչ փոխադարձ ինդուկտիվություն երկու պարույրների ոլորունների միջև, քան սովորական ավանդական տրանսֆորմատորները (ինդուկտիվ միացման ուժեղացումը պարզապեսձեռք է բերվել ֆերոմագնիսական միջուկի առկայության շնորհիվ):

ռեզոնանսային գեներատորներ
ռեզոնանսային գեներատորներ

Այսպիսով, կոնդենսատորը և առաջնային կծիկը կազմում են տատանողական միացում: Սա ներառում է ոչ գծային բաղադրիչ `կայծային բացվածք, որը բաղկացած է երկու էլեկտրոդից` բացվածքով: Երկրորդային կծիկը նույնպես ձևավորում է նմանատիպ միացում, բայց կոնդենսատորի փոխարեն այստեղ օգտագործվում է տորոիդ: Հենց երկու միացված տատանողական սխեմաների առկայությունն է այնպիսի սարքի աշխատանքի ողջ հիմքը, ինչպիսին է Տեսլայի ռեզոնանսային տրանսֆորմատորը:

Խորհուրդ ենք տալիս: