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tipos transformadores, Notas de estudo de Cultura

transformadores

Tipologia: Notas de estudo

2013

Compartilhado em 22/03/2013

igor-thyerry-6
igor-thyerry-6 🇧🇷

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SUMARIO
1. TRANSFORMADORES ....................................................................................... 3
1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO ................................................................. 4
1.2. TRANSFORMADORES COM MAIS DE UM SECUNDÁRIO ............................ 6
1.2.1. Associação de bobinas em transformadores .............................................. 6
1.3. RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO ................................................................. 8
1.4. TIPO DE TRANSFORMADOR QUANTO A RELAÇÃO DE
TRANSFORMAÇÃO ................................................................................................ 9
1.4.1. TRANSFORMADOR ELEVADOR .............................................................. 9
1.4.2. TRANSFORMADOR REBAIXADOR .......................................................... 9
1.4.3. TRANSFORMADOR ISOLADOR ............................................................. 10
1.5. RELAÇÃO DE POTENCIA EM TRANSFORMADORES ................................ 10
1.6. ESPECIFICAÇÃO DE TRANSFORMADORES .............................................. 10
1.7. RELAÇÃO DE FASE ENTRE AS TENSÕES PRIMARIO E SECUNDÁRIO ... 11
1.8. TRANSFORMADOR COM DERIVAÇÃO CENTRAL SECUNDÁRIO ............. 12
1.9. AUTOTRANSFORMADORES ........................................................................ 12
1.10. SIMBOLOGIA DE TRANSFORMADORES .................................................. 14
1. TRANSFORMADORES
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SUMARIO

    1. TRANSFORMADORES
  • 1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO
  • 1.2. TRANSFORMADORES COM MAIS DE UM SECUNDÁRIO
  • 1.2.1. Associação de bobinas em transformadores
  • 1.3. RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO
  • TRANSFORMAÇÃO 1.4. TIPO DE TRANSFORMADOR QUANTO A RELAÇÃO DE
  • 1.4.1. TRANSFORMADOR ELEVADOR
  • 1.4.2. TRANSFORMADOR REBAIXADOR
  • 1.4.3. TRANSFORMADOR ISOLADOR
  • 1.5. RELAÇÃO DE POTENCIA EM TRANSFORMADORES
  • 1.6. ESPECIFICAÇÃO DE TRANSFORMADORES
  • 1.7. RELAÇÃO DE FASE ENTRE AS TENSÕES PRIMARIO E SECUNDÁRIO
  • 1.8. TRANSFORMADOR COM DERIVAÇÃO CENTRAL SECUNDÁRIO
  • 1.9. AUTOTRANSFORMADORES
  • 1.10. SIMBOLOGIA DE TRANSFORMADORES

Os transformadores vêm sendo aplicados nos diversos ramos da eletroeletrônica, desde circuito de geração, transmissão, distribuição de energia e também nos circuitos eletrônicos. Um transformador é um dispositivo com a finalidade de transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, convertendo tensões, correntes e ou de modificar os valores da impedância elétrica de um circuito. Trata-se de um dispositivo de corrente alternada que opera baseado nos princípios eletromagnéticos da Lei de Faraday e da Lei de Lenz.

Existem diversos modelos de transformadores, mas todos adotam o mesmo princípio que é a utilização do campo magnético como forma de acoplamento. As exigências técnicas e econômicas impõem à construção de grandes usinas elétricas, de forma geral as localizadas fora dos grandes centros de aproveitamento, pois devem utilizar a energia hidráulica dos lagos e rios das montanhas. Surge assim a necessidade do transporte da energia elétrica pôr meio de linhas de comprimento notável. Devido a fatores econômicos e de construção, as seções dos condutores destas linhas devem ser limitadas, o que torna necessária a limitação da intensidade das correntes nas mesmas. Assim sendo, as linhas deverão ser construídas para funcionar com uma tensão elevada, que em certos casos atinge a centenas de milhares de volts. Estas realizações são possíveis em virtude de a corrente alternada poder ser transformada facilmente de baixa para alta tensão e vice-versa, por meio de uma máquina estática, de construção simples e rendimento elevado, que é o transformador.

1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMENTO

Quando o indutor é conectado a um fonte de alimentação em corrente alternada ocorre o surgimento de um campo magnético induzido. Quando um segundo indutor é imerso sobre esse campo magnético, ocorre o processo de indução, onde o campo magnético é convertido pelo indutor em forma de tensão induzida. No modelo básico de um transformador sua estrutura é formada pôr duas bobinas isoladas eletricamente e enroladas em torno de um núcleo comum. Para se transferir a energia elétrica de uma bobina para a outra se utiliza o artifício do acoplamento magnético. A bobina que recebe a energia de uma fonte CA recebe a denominação de primário. A bobina que fornece energia para uma carga CA é designada como secundário. O núcleo dos transformadores usados em baixa frequência é feito geralmente de material magnético, comumente se usa aço laminado. Os núcleos dos transformadores usados em altas frequências são feitos de pó de ferro e cerâmica ou de materiais não magnéticos. Algumas bobinas são simplesmente enroladas em torno de fôrmas ocas não magnéticas como, por exemplo, papelão ou plástico, de modo que o material que forma o núcleo na verdade é o ar. Se considerarmos que um transformador funcione sobre condições ideais, a transferência de energia de uma tensão para outra se faz sem nenhuma perda.

A tensão elétrica induzida no secundário de um transformador é proporcional ao número de linhas magnéticas que transpassa a bobina do secundário, por esse motivo as bobinas são montadas sobre um material ferro magnético, de forma a diminuir a dispersão das linhas, concentrando o campo magnético sobre a bobina do secundário. Com a utilização de um núcleo magnético para a melhora do fluxo magnético, contudo surge o problema de aquecimento, devido utilização de um núcleo maciço, assim utiliza-se chapas de ferro silicoso para construção do núcleo. Com o núcleo laminado ocorre a redução das correntes parasitas também conhecidas como correntes de Focault.

1.4. TIPO DE TRANSFORMADOR QUANTO A RELAÇÃO DE TRANSFORMAÇÃO

No que refere-se a relação de transformação podemos classificar os transformadores em três tipos:

Uma saída com 24V-1A;

1.7. RELAÇÃO DE FASE ENTRE AS TENSÕES PRIMARIO E SECUNDÁRIO

A tensão induzida no secundário do transformador é gerada quanto o fluxo magnético Φ corta as espiras do secundário gerando um fem. Induzida, como a tensão induzida é sempre oposta à tensão indutora, podemos afirmar que a tensão no secundário tem sentido inverso a forma de onda do primário, ou seja, estão defasadas em 180º com relação à tensão no primário. Com base na inversão de ciclos entre primário e secundário, nota-se que ocorre a inversão de polaridade para cada semiciclo.

1.8. TRANSFORMADOR COM DERIVAÇÃO CENTRAL SECUNDÁRIO

Com grande aplicação na eletrônica os transformadores com tap central fornecem para um mesmo secundário dois níveis de tensão. Normalmente o tap central fica aterrado fornecendo uma referencia de terra, ou seja, nível de 0V. Com a mesma característica do transformador referido anteriormente ocorre a defasagem de 180º entre o primário e secundário com relação a tensão, porém neste transformador temos dois canais de utilização

1.9. AUTOTRANSFORMADORES

Um autotransformador é um componente cujos enrolamentos primário e

secundário coincidem parcialmente. Conforme se ilustra na Figura 8, os acessos ao

primário e ao secundário são coincidentes ou com as extremidades ou com pontos

intermédios do enrolamento, sendo um dos terminais do primário sempre

coincidente com um dos do secundário. O autotransformador pode se comportar

como rebaixador ou como elevador dependendo da forma como foi retirado os

terminais de conexão.