Изолациятрансформаторе много безопасно устройство за изолиране на напрежение, обикновено използвано за поддръжка на машини, защита, мълниезащита и филтриране. Контролният трансформатор се използва за промяна на настройката на променливотоковото напрежение и е направен от желязна сърцевина и бобина. Той може не само да промени напрежението на променливия ток, но и да промени импеданса и да промени тока, когато не надвишава проектната мощност. Трифазният реактор се използва последователно с входните и изходните клеми на честотния преобразувател, като входящи и изходни реактори на честотния преобразувател, което може да намали хармониците, генерирани, когато честотният преобразувател работи. Трансформатор с електрическа изолация между входната и изходната намотка. Изолационният трансформатор се използва, за да се избегне случайно докосване на тялото под напрежение в същото време. Изолационният трансформатор се използва за изолиране на тока на намотката на първичната вторична намотка. Тъй като изолационният трансформатор е 1/1 трансформатор, неговата роля е безопасна изолация. За да ви позволим да разберете повече за изолационния трансформатор, нека разгледаме по-отблизо принципа на работа на трансформатора.
1. Принципът е същият като при обикновения трансформатор. Използвайте електромагнитна индукция. Изолационният трансформатор обикновено се отнася до трансформатор 1:1. Свързан чрез вторичен дисонанс. Няма потенциална разлика между всеки вторичен проводник и земята. Безопасен за използване. Обикновено се използва като захранване за поддръжка.
2. Изолационните трансформатори не са всички трансформатори 1:1. Той също така е източник на енергия за управление на трансформатори и тръбно оборудване. Като тръбен усилвател, тръбно радио и осцилоскоп, трансформатор за управление на струг и други захранващи устройства са негови. Например, за безопасна поддръжка на цветни телевизори, обикновено се използват изолационни трансформатори 1:1. Широко използван, използва се и в климатизацията.
3, обикновено през структурата на първичната и вторичната намотка на трансформатора, въпреки че има и ролята на веригата за управление на изолацията, но в случай на висока честота, капацитетът между двете намотки все още ще доведе до липса на електростатично взаимодействие между двете страни на веригата предприятия. За да се избегне тази намеса на околната среда, първичната и вторичната намотка на изолационния трансформатор обикновено се поставят на различна сърцевина, за да се намали капацитетът между развитието на двете. Има също проучвания, използващи концентрично разположение на първичната и вторичната намотка, но добавяне на електростатично екраниране между намотките, за да се получи висока защита срещу смущения.
4, електростатичното екраниране е да се инсталира незатворена медна или немагнитна хартия между първичната и вторичната намотка, наречена екраниращ слой. Медният лист или непропускливата хартия са свързани към корпуса чрез проводник. Понякога, за да се постигне по-добър екраниращ ефект, върху целия трансформатор се монтира и екраниращ капак. Изходният извод на намотката също е екраниран, за да се предотвратят други външни електромагнитни смущения. По този начин е необходимо само да се реализира магнитното свързване между първичната намотка и вторичната намотка, а еквивалентният разпределен капацитет между вторичната намотка е по-малък от 0.01pf, което значително намалява капацитетния ток между първичната намотка и вторичната намотка и ефективно контролира различните смущения на захранването и други вериги.







