Categories: Electrònica pràctica, Connexió elèctrica d’equips, Precaucions de seguretat
Nombre de visualitzacions: 100849
Comentaris sobre l'article: 17

Transformador d’aïllament en un taller d’electricista a casa

 


Com funciona el transformador d’aïllament

Transformador d’aïllament en un taller d’electricista a casaUn transformador d’aïllament és un transformador dissenyat per a la separació elèctrica (segons diuen els experts galvànics) de la xarxa d’alimentació i del consumidor d’electricitat. Els consumidors som nosaltres i per què ens dividim? Per seguretat!

La tasca principal del transformador d’aïllament és augmentar la seguretat elèctrica a causa del fet que els seus circuits secundaris no tenen connexió elèctrica amb la terra i, per tant, amb la presa a terra de la subestació del transformador, una font de tensió.

En aquest cas, l’ocurrència d’avaria elèctrica en el cas no provoca sobrecàrregues i el propi dispositiu roman en estat de funcionament. Si una persona toca accidentalment una part del dispositiu amb energia accidental, el corrent de fuites no superarà el llindar que posi en perill la vida i no passarà la tragèdia.

Com funciona el transformador d’aïllament
Com funciona el transformador d’aïllament

Transformador d’aïllament: al taller de casa

D’aquesta manera transformador d’aïllament lluny de l 'element superflu taller de la llarsobretot si ha d’afrontar la reparació d’electrodomèstics. Els transformadors d’aïllament no industrials no estan a la venda, però no és difícil fabricar-se un mateix a partir d’un transformador adequat de les televisions domèstiques de la darrera generació.

Encaixarà transformador unificat TS gairebé qualsevol energia, ja que els auxiliars elèctrics moderns a casa no difereixen gaire voracitat. El mètode d’alteració és universal i no requereix habilitats especials, i per tant, tothom que sàpiga manejar una soldadura i mesurar la tensió s’ho pot permetre.

Per exemple, donaré un disseny elaborat basat en TS-250M.

Transformador d’aïllament: al taller de casa

Com fer un transformador d’aïllament

El transformador acabat s’allotja en un estoig d’una font d’alimentació informàtica i es complementa amb algunes funcions més, sobre les quals més endavant. A continuació es mostra un diagrama TC-250 complet.

Com fer un transformador d’aïllament

Considerem un fragment del circuit que ens interessa i que serà modernitzat. En l'esquema estàndard, dues mitges bobinades 1-2 i 1 '-2' es connecten en sèrie i es connecten a una sortida de 220 volts. (Els enrotllaments són una paraula que significa que cada enrotllament d’un transformador es divideix en dues parts idèntiques i aquestes mitges bobinades es col·loquen en dos fotogrames idèntics, com a la foto de dalt. Als nous transformadors, els enrotllaments no estan connectats entre ells).

Com fer un transformador d’aïllament

D’acord amb això, s’elimina una tensió de 208 volts dels semi-enrotllaments 5-15 i 5’-15 ’(segons el passaport del transformador) per alimentar els circuits secundaris. De fet, a la còpia indicada, aquest voltatge era de 216 volts al ralentí. És fàcil d’endevinar que cadascuna de les mitges bobinades primàries està dissenyada per a 110 volts i les secundàries per a 104 volts (108 volts).

El canvi del circuit que es mostra a continuació permetrà obtenir 220 volts a la sortida del transformador. Ara 1-2 i 5'-15 's'utilitzen com a semi-enrotllaments de transformadors primaris, i 1'-2' i 5-15 com a semi-enrotllaments secundaris. A causa de la identitat de les dades de bobinatge dels parells de mitges bobinades, els voltants d'entrada i sortida sempre seran iguals. Fig. 6

Cal tenir en compte que la potència transmesa a la càrrega pel transformador ara està limitada per la potència de la bobina amb un corrent inferior admissible. En el cas que es considera, per a una bobinada de 5-15 (5'-15 '), el corrent màxim és de 0,8 amperes, i per tant, la potència màxima segons la fórmula P = I x U és limitada i igual a P = 0,8 A x 220 V = 176 W.


A la pràctica, aquest poder serà abundant en la majoria dels casos. Tampoc s'ha de tenir por dels problemes degut a que es subministren 110 volts a la bobina de 5'-15 'en lloc dels 104 calculats.En primer lloc, el transformador encara funcionarà en mode lleuger i baixat (176 watts en lloc de 250) i, en segon lloc, la lletra M en la marca del transformador indica que el transformador és resistent a sobrecàrregues i sobretensions.

Tornem al disseny específic del transformador d’aïllament.

Com fer un transformador d’aïllament

La foto mostra una presa per connectar una càrrega amb un fusible i una làmpada indicadora a la presa. I per què, doncs, preguntes un cartutx amb una làmpada incandescent al pla superior? La resposta és una revisió que amplia les funcions del dispositiu de manera important.


Funcions addicionals del transformador d’aïllament

L’essència del perfeccionament queda clara al diagrama següent.

Funcions addicionals del transformador d’aïllament

La làmpada es connecta en sèrie en l'enrotllament primari del transformador, però es pot provocar l'interruptor que queda aquí de la font d'alimentació de l'ordinador. En aquest cas, disposem d’un transformador d’aïllament convencional. Amb l’interruptor obert, el transformador es converteix en una eina d’exploració.

Amb la seva ajuda, ara és fàcil dur a terme operacions senzilles dispositius de resolució de problemes amb fonts d'alimentació interruptor. Penseu en l'exemple d'una televisió. Per fer-ho, connecteu-lo a la presa d’un transformador connectat a la xarxa, l’interruptor està obert. Encenem el televisor amb el comandament a distància o el botó i corregim el comportament de la llum:

- no passa res - es trenca el cable d'alimentació, el fusible d'entrada del televisor es va cremar, el circuit d'entrada de l'alimentació es va cremar;

- quan el televisor està engegat, la làmpada s’il·lumina amb llum completa constant: un curtcircuit al cable d’alimentació, als circuits d’entrada de l’alimentació;

- la làmpada va encendre brillantment i es va apagar - l’alimentació funciona, necessiteu revisar la placa principal del televisor.

Cal tenir en compte que la comprovació del dispositiu (TV, en aquest cas) es produeix en un mode de moderació i no comporta danys posteriors al dispositiu en fase de prova.


Sota tensió CA per a la prova de circuits d’alta tensió

Alguna vegada has comprovat un circuit elèctric de 220 volts? Al cap i a la fi, la veritat és perillosa? Amb l'ajuda d'una transformació addicional de ~ 36 volts, es pot fer sense cap risc per a la salut.

Per implementar aquest mode, n'hi ha prou de connectar els enrotllaments de 8-8 ', 6-6' i 4-4 'en sèrie i portar el voltatge resultant a una presa externa. A la foto estava signat - "36V", i es troba a la cara oposada a la sortida, a la sortida de 220 volts. Ara connecteu el vostre dispositiu amb audàcia i feu un seguiment del flux de corrent als circuits, sense por de tocar la part en directe de l’element del circuit amb la mà.

Funcions addicionals del transformador d’aïllament

+ 12 volts per comprovar i ajustar l’electrònica del cotxe

El disseny inclou una altra incorporació: la presència de bobinatges lliures va permetre la integració d’un estabilitzador integral de dotze volts al circuit. Amb ell, podeu comprovar i configurar diversos vehicles i altres dispositius dissenyats per a aquesta tensió.

L’estabilitzador 7812 està encès de sèrie i no té cap funció. A la foto de sota es pot veure a sota, a la barra de fibra de vidre. Els terminals de sortida de 12 volts estan conduïts per sobre de la presa de CA de 36 volts i un indicador LED de +12 volts es troba al panell superior de l'estructura.


Per a electricistes avançats i electrònica per a principiants

El disseny proposat és extremadament senzill, però és capaç de resoldre problemes més complexos. Es tracta de comprovar i reparar els dispositius amb fonts d'alimentació de commutació, en particular, televisors i fonts d'alimentació de commutació dels ordinadors.

La comprovació de la operativitat dels circuits d’entrada de les fonts d’alimentació de commutació mitjançant una làmpada incandescent connectada en sèrie es menciona anteriorment a l’article i es descriu detalladament a Internet. Només constato que, amb l’ajuda del disseny que s’ofereix a la vostra atenció, és convenient i senzill dur a terme, sense causar dificultats ni tan sols per a un reparador novell.

Al mateix temps, no tothom sap que la majoria de les fonts d’alimentació de commutació poden començar des de baixes tensions (sense càrrega, per descomptat). Per tant, si connecteu l’instrument objecte d’estudi a una presa de 36 volts, aleshores amb l’ajuda d’instruments de mesura podeu verificar la funcionalitat o el fracàs de la unitat d’arrencada.

De nou, després d’haver alimentat el circuit de posada en marxa amb un voltatge constant de +12 volts des del dispositiu descrit, és fàcil comprovar el funcionament del xip generador i la seva cinta d’altres elements del circuit. Cal destacar que tota la feina es realitza amb aïllament galvànic de la xarxa de subministrament i amb tensions de vida.

Tots treballs de soldaduraS'ha de fer la instal·lació de circuits elèctrics amb l'aparell desconnectat de la xarxa elèctrica. Això no només estalviarà la vostra salut, sinó que també evitarà la fallada dels elements del circuit en cas de circuit accidental.

Nikolay Martov, electro-ca.tomathouse.com

Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com:

  • Com fer un transformador de seguretat
  • Transformador casolà per a habitacions humides
  • L'ús de transformadors en fonts d'alimentació
  • El circuit elèctric de l’alimentació per al garatge
  • Transformadors i autotransformadors: quina és la diferència i la funció

  •  
     
    Comentaris:

    # 1 va escriure: | [cotització]

     
     

    Per què no es pot encaixar el bobinat secundari? Al cap i a la fi, entre la terra amb algun tipus de potencial proper a zero i el potencial de l’enrotllament secundari, quan es toca, un corrent important de fuites serà fatalment perillós per als humans. Cal fer un bucle de terra independent a la sala protegida connectat amb el bobinatge secundari, però separat del circuit d’alimentació del transformador. Aquest sistema, anomenat "IT", s'utilitza, per exemple, en quiròfans, a més, està prohibit instal·lar un RCD al circuit d'alimentació del transformador i cal instal·lar un dispositiu que controli la resistència d'aïllament del bobinatge del transformador, per no parlar del fet que els transformadors d'aïllament casolans estan prohibits en funcionament.

     
    Comentaris:

    # 2 va escriure: Jacob | [cotització]

     
     

    El transformador d’aïllament (transformador de seguretat) és un transformador el bobinament primari del qual es separa dels enrotllaments secundaris mitjançant separació elèctrica protectora dels circuits, és a dir, per aïllament doble o reforçat, o bé hi ha un protector de protecció metàl·lica a terra entre els enrotllaments (paràgrafs 1.7.44 i 1.7.49 PUA). A diferència d’un transformador convencional, el bobinat secundari del transformador d’aïllament no està a terra.

    S'utilitzen transformadors d'aïllament on es necessita un aïllament galvànic dels circuits primaris i secundaris (càrrega), així com l'aïllament dels equips connectats del bucle de terra. Sense aïllament, el límit de corrent que circula entre els circuits només està limitat per resistències elèctriques, que solen ser relativament petites. Es recomana connectar equips elèctrics a la xarxa, augmentar la seguretat elèctrica, augmentar la fiabilitat i la vida útil, mitjançant un transformador d’aïllament.

    Per exemple, segons les "Normes d’instal·lació elèctrica", els banys s’inclouen a la categoria d’habitacions especialment perilloses a causa de la presència d’humitat augmentada, aigua que flueix i una abundància de productes metàl·lics amb terra inestable. La instal·lació de preses de 220 V només està permesa en una determinada zona d’aquestes habitacions i cal adoptar mesures especials per protegir-se contra les descàrregues elèctriques, en particular, es permet la inclusió de les preses a través d’un transformador d’aïllament.

    L’ús d’una connexió d’aquest receptor d’energia redueix significativament la probabilitat de xoc elèctric, ja que els corrents derivats en cas d’avaria en aïllament són de poca importància, a causa de l’aïllament galvànic dels circuits secundaris del transformador dels circuits de terra.

     
    Comentaris:

    # 3 va escriure: Màx | [cotització]

     
     

    En fonts d’alimentació sense transformació amb una petita tensió constant a la càrrega, amb una alta probabilitat és possible baixar una tensió alterna de 220 V. Per tal que això no passi i cal un aïllament galvànic: l’absència de contacte elèctric entre la potència i la càrrega. No sé quina importància té per a l’alimentació elèctrica, els transports són massa potents, però un transformador d’aïllament és un dispositiu essencial per configurar equips electrònics.

     
    Comentaris:

    # 4 va escriure: | [cotització]

     
     

    No em referia a la presa de terra del bobinatge secundari del transformador (error), sinó als equips de bany, ja que les regles preveuen el rendiment obligatori de la igualació addicional de potencials, que està connectat galvànicament amb la igualació principal, és a dir, a terra, però segons el paràgraf 1.7.85 del PUE i GOST R 50571.3:

    - tots els casos de receptors d’alimentació alimentats des d’un transformador d’aïllament han d’estar interconnectats per un conductor d’equiparació potencial que no tingui connexió a terra (sistema d’equiparació de potencial local sense terra), conductors PE d’altres circuits i parts conductores obertes d’altres circuits;
    - si la connexió de receptors elèctrics es realitza mitjançant connectors, tots els endolls han de tenir un contacte de protecció connectat a un sistema d’equiparació de potencial local sense terra.
    - tots els cables flexibles, a excepció dels subministradors d’equips de classe II, han de tenir un conductor de protecció utilitzat com a conductor del sistema d’equiparació de potencial local sense terra a terra;
    - S’haurien de preveure mesures per produir danys mecànics i altres en els conductors del circuit alimentats pel transformador d’aïllament .---------- Tot i que al meu parer aquesta clàusula contradiu la clàusula 1.7.104 del mateix EMP, on es donen càlculs a terra per a xarxes amb aïllat. neutre, paràgraf 2.4.4 de RTM-42 i alhora a les normes europees. - Des del punt de vista del sentit comú, en aquest cas, per garantir el funcionament segur i fiable dels equips elèctrics, és òptim utilitzar una connexió a un terreny dedicat al procés. Per crear una zona d’igual potencial en l’entorn que envolta una persona, cal proporcionar també un bus FE de la presa de terra funcional (de treball).

     
    Comentaris:

    # 5 va escriure: Ruslan | [cotització]

     
     

    Gràcies!

     
    Comentaris:

    # 6 va escriure: | [cotització]

     
     

    Gràcies per l'article! Tinc una pregunta. Pot un transformador d’aïllament substituir un regulador de tensió? Per exemple, per a una caldera de gas.

    Pot fer front a les caigudes de tensió? O només l’utilitza amb finalitats protectores?

    Gràcies!

    Pau.

     
    Comentaris:

    # 7 va escriure: andy78 | [cotització]

     
     

    No, no pot ser. El transformador d’aïllament té un propòsit diferent. Torna a llegir l'article.

     
    Comentaris:

    # 8 va escriure: | [cotització]

     
     

    Digueu-me, per què, si el transformador d’aïllament és tan bo, no es col·loquen a les cabines del transformador a les entrades de cases, sinó que ens alimenten una fase perillosa amb zero?

     
    Comentaris:

    # 9 va escriure: petruchito | [cotització]

     
     

    36 volts amb un circuit de commutació estaran a un costat de la pantalla amb la xarxa (quan la xarxa estigui connectada a 5-15 i 5'-15 '), amb un desglossament de l'aïllament també pot matar ...

     
    Comentaris:

    # 10 va escriure: | [cotització]

     
     

    "Quan el televisor es va encendre, la làmpada es va encendre amb un llum constant, un curtcircuit al cable d'alimentació, als circuits d'entrada de l'alimentació", però la fusió del circuit secundari no s'hauria d'encendre durant un curtcircuit i la làmpada no s'encendrà? Potser la làmpada hauria d’estar al circuit secundari?

     
    Comentaris:

    # 11 va escriure: | [cotització]

     
     

    Hola a tots En una caseta transformadora, encara hi ha connectat zero a la terra de manera antiga, fora de costum. Fa cent anys, quan apareixia un tipus d’intel·ligent, encara ho fan aquí, segons diuen que és de protecció contra les descàrregues elèctriques.Però en realitat no hi ha protecció !!! Això es deu al fet que el fil neutre connectat a la terra ja està connectat a la persona: la persona camina a terra ... i val la pena tocar la persona per accident a un altre filferro, anomenat "fase", que supera amb corrent. Per què es colpeja a 220 volts? A alta tensió, un corrent elevat passa pel nostre cos i, a baixa tensió, el corrent és feble. A 36 volts, passa un corrent molt petit pel nostre cos, uns mil·límetres. Pot ser que ni tan sols sentim aquest corrent. A una tensió de 220 volts, un corrent de magnitud molt més gran, diverses desenes de mil·límetres, ja pot passar pel nostre cos. Un corrent de 50 mil·límetres per a una persona ja és perillós, i 100 mil·límetres és mortal. Per descomptat, hi ha diferents casos: si en un apartament sec hi ha una persona a un terra sec, no se li sorprendrà massa. Però Déu va prohibir a la gent que estigui a la terra humida i toqui el filferro de la "fase", la mort.

    Vull dir-vos per què en aquells temps no gaire llunyans, 100 anys per a la història no és res, van suggerir i aprovar connectar el filferro zero al "terra". L’electricitat llavors només va començar a entrar en la vida de la gent normal. Tot això era molt car, incloent-hi cables de la central fins al consumidor. Per a una bombeta incandescent, cal introduir dos cables en zero i en fase. Així que van decidir fer un fil més prim, zero i connectar-lo també a terra. I llavors una part del corrent passarà per la terra i una part pel filferro zero. La posada a terra es va situar a prop de gairebé tots els pals i a prop de la casa del consumidor. Tot va resultar ser aparentment bo. Un fil més prim necessitava menys metall. La metal·lúrgia no ferrosa llavors no estava gaire "avançada". Tot era molt car. Això és només després, quan es van crear moltes centrals modernes d’energia elèctrica i es van fondre metalls no ferrosos en forns d’electròlisi, els metalls van arribar a ser més barats, inclòs l’alumini a partir del qual es fabriquen cables lineals. Tot i que els fils van anar més barats, encara no es va connectar a terra el fil neutre i molts milers de persones ja han mort per aquest zero a terra !!!! A l'estranger, han abandonat durant molt de temps el zero fonamentat. Allà condueixen un altre tercer fil de terra, realment per protegir la vida humana. Aquestes són les coses.

    Ara també diré per què és recomanable tenir almenys un transformador aïllant de 200-250 watts a la casa, sobretot al bany. Ara, també utilitzem molts electrodomèstics al bany: assequem els cabells amb un assecador de cabells i podem posar una caldera petita dins d’un got. Al transformador d’aïllament, ja no cal connectar el zero de l’enrotllament secundari a terra. El transformador d’aïllament també serveix per desconnectar un zero de la terra. Amb aquesta connexió dels cables del bobinatge secundari, no ens sorprendrà, encara que agafem el fil de fase del bobinat secundari del transformador d’aïllament. Això es deu al fet que no hi haurà cap circuit tancat entre el zero del transformador de separació i la persona. I no escolteu els actuals especialistes hàbils, que cal posar a zero el bany. Només cal connectar els tancaments elèctrics !!! I en cap cas no heu de connectar el vostre zero amb el cos en instal·lacions elèctriques !!! Molta sort a tots vosaltres. Utilitzeu electricitat. És molt convenient.

    De petita, vaig veure com fèiem el cablejat al carrer i em va sorprendre molt que el fil elèctric es cargolés a la canonada exposada de l’aixopluc. Sabia aleshores que era impossible tocar cables elèctrics, sabia com es colpejava. Aleshores, més tard, em vaig assabentar que es tracta d’un filferro zero i no “batega”. I tot i així, encara em pregunto com ens relacionem amb la vida humana. Sembla que tot són precaucions estrictament de seguretat. En el treball, signem precaucions de seguretat que estem familiaritzats i que complim estrictament amb la veritat i que les persones moren per xoc elèctric. Durant la meva vida, dues persones van morir a la feina amb mi.Després de l'exèrcit, vaig treballar a Selkhoztekhnika, on un tractorista va voler tancar la portella del capó a l'hivern i va agafar la caixa de l'elevador elèctric, allà va exposar tres fases i el va matar. Després vaig anar a treballar a la ciutat, allí va matar ELÈCTRIC. Estava reparant una unitat elèctrica que obria la porta allà. Si no hi hagués zero fonamentat, la gent no hauria mort! I tot segons les normes, tot segons les instruccions ... Per què, doncs, la gent mor. Així que les nostres instruccions no són adequades !!! Necessitat urgent de treure el terra "ZERO"

     
    Comentaris:

    # 12 va escriure: | [cotització]

     
     

    Passadors connectats incorrectament. Aquesta connexió no funcionarà, perquè els bobinaments cap a l’altre. La correcta ordenació dels terminals del 1-2 i 15'-5 'primaris, i del secundari 2'-1' i 5-15

     
    Comentaris:

    # 13 va escriure: Valeri | [cotització]

     
     

    I no participaria en actuacions amateurs en la fabricació d’un dispositiu tan vital com un transformador d’aïllament. Tot i així, no és el moment d’un dèficit general. A qualsevol ciutat hi ha botigues elèctriques especialitzades on es pot comprar un transformador d’aïllament fabricat industrialment amb propietats d’aïllament elèctric garantides i contrastades. A més, estan xops, a diferència de la televisió i no tenen por de la humitat elevada. La vida, germans, costa més que tots els diners!

     
    Comentaris:

    # 14 va escriure: | [cotització]

     
     

    Hola Va comprar un transformador.

    Quan es connecta a la xarxa SENSE CÀRREGA, es desconnecta de la màquina. Per què ???

    Obert.

    El fil de "potència" del transformador és de tres fils. Zero, fase: es dirigeix ​​clarament al bobinat primari (un d’ells a través d’un fusible).

    El filferro de terra es cargola a la carcassa metàl·lica i el contacte a terra de la presa d'alimentació de càrrega.

    - Vaig mesurar la resistència dels enrotllaments - el mateix (no recordo exactament, alguna cosa sobre 3 Ohms), la diferència en centèsimes.

    - "Rang" la presa d'alimentació: "fase" - "terra", "zero" - "terra" No "soni".

    - Vaig fer el mateix amb la presa de connexió de la càrrega. Tot va bé.

    - Va treure el fusible (és a dir, va desconnectar un extrem de la bobinada). Així que el cable normal, no estarà en algun lloc "de si mateix".

    Per què es pot fer fora una màquina automàtica en ralentí? Shorty a la primària? Però la resistència dels enrotllaments és la mateixa i no 0,03 o 0,3 Ohm, cosa que seria curta.

    Per cert, els peus de goma a la part inferior i la funda de la caixa estan muntats A LES TAPPERS, QUE ENS POSEN DINS I els cables hi queden!

    És evident que la probabilitat de tallar la funda dels fils pels extrems afilats dels cargols auto-punxants és petita, però com a fet de la "cultura de producció", és evident. Els cargols "grau C" hi hauria més fora de lloc.

    I una presa per connectar la càrrega: busqueu aquest endoll. No, les teteres franceses amb forat. I, tanmateix, d’alguna manera mai vaig trobar altres electrodomèstics amb un endoll.

    Dmitry,

    El transformador és el següent: ... w.220-110.rf / product / ts220220-1500 /

    No és cap anunci. Només em pregunto sobre "transformador en general" o algun producte casolà.

     
    Comentaris:

    # 15 va escriure: | [cotització]

     
     

    Dos electricistes estan asseguts en un pal. L’àvia va caminant. Electricista: àvia .. Deixeu que el filferro es posi a terra .. L’àvia va presentar i va continuar. El primer electricista al segon: vaig dir "terra" ... i tu - fase, fase ...

     
    Comentaris:

    # 16 va escriure: | [cotització]

     
     

    i per què la bombeta al circuit primari 220 i no a la secundària?
    Al cap i a la fi, el dispositiu provat estarà connectat a la secundària, prendrà el corrent de curtcircuit des de la secundària, hem de protegir la secundària, en cas contrari, la secundària serà cremada per un alimentador defectuós. Però al pebre, introduïu la làmpada indicadora.

     
    Comentaris:

    # 17 va escriure: Pavel | [cotització]

     
     

    L’essència d’utilitzar un transformador d’aïllament és separar completament el circuit receptor de la font d’energia. Es tracta d’una protecció addicional que no us allibera de l’obligació d’exercir especial precaució i sentit. El contacte directe amb dispositius alimentats per un transformador d’aïllament (o xarxa de TI) no és 100% segur.També cal recordar que després del transformador d’aïllament, no distingim entre “L” i “N”: tenim dues “L”. Els transformadors d’aïllament (amb la potència adequada) són l’element principal dels kits que subministren energia a la xarxa d’alimentació “IT” aïllada. Alguns transformadors d’aïllament tenen un blindatge entre els enrotllaments, que se suposa que substitueix la capacitança interior del transformador per una capacitat menor en una superfície recta, reduint així les fuites del transformador (a través de la reactància longitudinal). Aquests transformadors es recomanen als hospitals i com a elements que proporcionen protecció contra interferències en estudis de gravació, directors i estands de mesurament de laboratori.