A háromfázisú tekercsek a 250 kVa háromfázisú fokos transzformátor térben szimmetrikusan eloszlanak szerkezetükben, és a vasmagon tekercselnek, hogy szorosan kapcsolt elektromágneses rendszert képezzenek. Ha a háromfázisú AC tápegység az elsődleges tekercshez van csatlakoztatva, a háromfázisú tápegység feszültsége 120 fokos fáziskülönbséggel rendelkezik. Ez a fáziskülönbség miatt a háromfázisú tekercsekben az áram változó ritmusa konkrét szöget alkot egymással. Ampere törvénye szerint a változó áram minden fázistekercs körül váltakozó mágneses mezőt izgat, és a háromfázisú tekercs által generált mágneses mező szintén megfelelő 120 fokos fáziskülönbséggel rendelkezik. Átfedésben vannak és összefonódnak a vasmag belsejében, hogy forgó mágneses mezőt képezzenek.
A forgó mágneses mező szinkron sebességgel előre -hátra kering a vasmagban, mágneses fluxusában szinuszosan eloszlik az űrben. Ebben a dinamikus folyamatban az egyes fázistekercselések Faraday elektromágneses indukciós törvényét követik, és a megfelelő elektromotív erőt indukálják. Mivel a háromfázisú tekercsek ugyanolyan fordulatokkal rendelkeznek, és alapvetően ugyanolyan mágneses áramköri környezetben vannak, az elektromágneses indukciós elv szempontjából önmagában az indukált elektromotív erő, amelyet az egyes fázisok generálnak, amplitúdóban megegyezik. Pontosan a háromfázisú tápellátás fázisjellemzői miatt azonban a háromfázisú tekercsek indukált elektromotív erője időben elmarad a 120 fokkal, és szimmetrikus háromfázisú elektromotív erőrendszert képez.
A háromfázisú tekercsek által generált indukált elektromotív erő nemcsak az amplitúdóban és a fázisban 120 fokkal különbözik, hanem a köztük lévő elektromágneses kapcsolási kapcsolat is döntő jelentőségű. Amikor a fázis tekercselésének árama megváltozik, akkor nemcsak az ön által kiváltott elektromotív erőt generálja a saját tekercselésekor, hanem a másik kétfázisú tekercsben kölcsönös induktív elektromotív erőt is generál a vasmag mágneses mezőjének összekapcsolása révén. Az önindukció és a kölcsönös induktivitás szinergetikus hatása miatt a háromfázisú tekercsek szerves egészvé teszik a munka során, befolyásolva és korlátozva, és együttesen fenntartva a transzformátor működésének stabilitását.
A tényleges működés során a háromfázisú tekercsek összehangolt munkája nagymértékben javítja a 250 kVa-os háromfázisú lépcsőzetes transzformátor teljesítményét. Egyrészt a szimmetrikus háromfázisú elektromotív erő kimenete lehetővé teszi a terhelés számára, hogy stabil és kiegyensúlyozott tápegységet kapjon, hatékonyan elkerülve a rendszer egyensúlyhiányos problémáját, amelyet a túlzott egyfázisú terhelés okoz, és javítva az energiarendszer megbízhatóságát. Másrészről, a háromfázisú tekercs által generált forgó mágneses mező jó térbeli szimmetriával rendelkezik, amely csökkentheti a vasmag hiszterézisét és örvényáram-veszteségeit, javíthatja a transzformátor energiahatékonysági szintjét, és lehetővé teszi a hatékony és stabil munkamenet fenntartását hosszú távú működés során.
Ezenkívül a háromfázisú tekercs koordinált munkája a 250 kVa-os háromfázisú fokozatos transzformátor erősebb interferencia és túlterhelési képességeket is biztosít. Amikor a rendszer rendellenes állapotokkal, például feszültségingadozásokkal és terhelési mutációkkal találkozik, a háromfázisú tekercsek közötti kölcsönös korreláció és az elektromágneses kapcsolási mechanizmus gyorsan reagálhat az áram- és mágneses mezők változásaira. Az öninduktivitás és a kölcsönös induktivitás szabályozása révén a három fázis közötti feszültség és áram automatikusan kiegyensúlyozott, csökkentve a rendellenes körülmények hatását a transzformátorra, biztosítva, hogy folyamatosan és stabilan kihozhassa a háromfázisú nagyfeszültségű váltakozó áramú teljesítményt, és szilárd alapot teremtsen az energiarendszer stabil működéshez.
A 250 kVa-os háromfázisú fokozatos transzformátor háromfázisú tekercseinek összehangolt munkamechanizmusa hatékony és stabil elektromágneses rendszert épít fel a háromfázisú tápegység fázisjellemzőinek és az elektromágneses indukció elve okos felhasználásával. Ez az egyedülálló működő üzemmód lehetővé teszi a transzformátor számára, hogy teljes mértékben lejátssza a teljesítmény -előnyeit az energiaátviteli folyamat során, ami nemcsak biztosítja az áramellátás stabilitását és megbízhatóságát, hanem javítja a teljes energiarendszer működési hatékonyságát, pótolhatatlan és fontos szerepet játszik a modern energia területén.
Lépjen kapcsolatba velünk