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Transformadores parte 1, Resumos de Equações Diferenciais e Transformações

Transformadores parte 1: diferenças e elementos para o estudo e o uso na sociedade

Tipologia: Resumos

2019

Compartilhado em 01/12/2019

jociele-eng-eletrica
jociele-eng-eletrica 🇧🇷

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Transformadores
Transformadores são utilizados para transferir energia elétrica entre diferentes
circuitos elétricos por meio de um campo magnético, usualmente com
diferentes níveis de tensão.
As principais aplicações dos transformadores são:
Adequar os níveis de tensão em sistemas de geração, transmissão e distribuição
de energia elétrica.
Isolar eletricamente sistemas de controle e eletrônicos do circuito de potência
principal (toda a energia é transferida somente através do campo magnético).
Realizar casamento de impedância de forma a maximizar a transferência de
potência.
Evitar que a corrente contínua de um circuito elétrico seja transferida para o
outro circuito elétrico.
Realizar medidas de tensão e corrente.
Etc
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Baixe Transformadores parte 1 e outras Resumos em PDF para Equações Diferenciais e Transformações, somente na Docsity!

Transformadores

Transformadores são utilizados para transferir energia elétrica entre diferentes circuitos elétricos por meio de um campo magnético, usualmente com diferentes níveis de tensão. As principais aplicações dos transformadores são:

  • (^) Adequar os níveis de tensão em sistemas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica.
  • (^) Isolar eletricamente sistemas de controle e eletrônicos do circuito de potência principal (toda a energia é transferida somente através do campo magnético).
  • (^) Realizar casamento de impedância de forma a maximizar a transferência de potência.
  • (^) Evitar que a corrente contínua de um circuito elétrico seja transferida para o outro circuito elétrico.
  • (^) Realizar medidas de tensão e corrente.
  • (^) Etc

Transformadores monofásicos

transformador utilizado em

sistemas de distribuição

Transformadores monofásico

transformador utilizado em

subestação de sistemas

industriais

Transformadores trifásico

Corte em um transformador

(bobinas, buchas, radiador)

Transformadores trifásico

Transformadores trifásicos

Transformador Ideal

Transformadores

e

1 e

2

v

1 v 2

Primário

secundário

Transformador Ideal

Transformador ideal (sem perdas):

  • (^) As resistências dos enrolamentos são desprezíveis
  • (^) A permeabilidade do núcleo é muito grande (infinita)

e

1 e

2

v

1

v

2

 ≈ 0 (relutância) Im ≈ 0 (corrente de magnetização)

Transformador Ideal

  • Não há dispersão do fluxo magnético (fluxo concentrado no núcleo)
  • Não há perdas no núcleo

e

1 e

2

v

1

v

2

Transformador Ideal em Vazio (i

2

a < 1  V 2 > V 1  transformador elevador a > 1  V 2 < V 1  transformador abaixador

VaV

Transformador Ideal com Carga (i

2

e

v 1 1 e 2 v 2

A equação do circuito magnético de um transformador é dada por: N 1 i 1N 2 i 2 =  Onde  é a relutância do núcleo, como consideramos que o núcleo tem permeabilidade infinita, temo  = l /( A ) = 0. Assim, temos: N 1 i 1N 2 i 2 = 0 ou: N i = N i

Resumindo

           2 2 2

V a V N N V a I I N N I

e

v 1 1 e 2 v 2

Transformador Real