Transformadors i autotransformadors: quina és la diferència i la funció
Diversos equips elèctrics i xarxes elèctriques modernes en conjunt utilitzen principalment CA per al seu treball. Alimentació de corrent altern motors, forns d’inducció, màquines-eina, ordinadors, calefactors, calefactors elèctrics, aparells d’il·luminació, electrodomèstics.
És impossible sobreestimar la importància del corrent altern per al món modern. Tanmateix, l’alta tensió s’utilitza per transmetre energia elèctrica a llargues distàncies. I l'equip requereix una baixa tensió per a la seva font d'alimentació: 110, 220 o 380 volts. Per tant, després de transmetre a distància, s’ha de reduir el voltatge. La baixada es realitza per etapes mitjançant transformadors i autotransformadors. En general, els transformadors estan amunt i avall. Els transformadors de pas s’instal·len a les centrals d’energia, on augmenten els rebuts del generador ...
Com funciona un generador elèctric?
La funció de qualsevol generador elèctric és generar un corrent elèctric. Però, en realitat, el generador no produeix res, sinó que només converteix una forma d’energia en una altra (com és característica de tots els processos energètics de la natura). Molt sovint, pronunciant la frase “generador elèctric”, vol dir una màquina que converteix l’energia mecànica en energia elèctrica.
L'energia mecànica es pot obtenir a partir de gas o vapor que s'expandeix a pressió, de l'aigua que cau, o fins i tot de forma manual. En qualsevol cas, per rebre energia elèctrica d’un generador, primer ha de transferir aquesta energia de forma acceptable, la majoria de vegades de forma mecànica. Els generadors que funcionen amb accionament mecànic són la forma dominant de generadors al món modern. Aquests generadors funcionen a les centrals nuclears i hidroelèctriques, als automòbils, als generadors de gasoil i dièsel ...
Quan pronunciem la frase “corrent elèctric”, normalment parlem de les més diverses manifestacions d’electricitat. El corrent flueix a través dels cables de les línies elèctriques d’alta tensió, el corrent fa girar el motor d’arrencada i carrega la bateria al nostre cotxe, un raig durant la tempesta és també un corrent elèctric.
Electròlisi, soldadura elèctrica, espurnes d’electricitat estàtica en un pentinat, els fluxos de corrent en una espiral d’una làmpada incandescent i, fins i tot, en una petita llanterna de butxaca una petita corrent circula a través d’un LED. No cal dir que el nostre cor, que també genera un petit corrent elèctric, es destaca especialment durant el pas del procediment ECG. En física, és habitual anomenar el moviment ordenat de les partícules carregades i, en principi, qualsevol transportador de càrrega de corrent elèctric. Un electró que es mou al voltant d’un nucli atòmic també és un corrent. I una vareta de banús carregada, si la tens a la mà ...
Histèresi i pèrdues de corrent de remolí
Durant la reversió de la magnetització de materials magnètics per un camp magnètic altern, es perd una part de l’energia del camp magnètic implicada en la reversió de la magnetització. Una part específica de la potència, que s'anomena "pèrdua magnètica específica", es dissipa per unitat de massa d'un determinat material magnètic en forma de calor.
Les pèrdues magnètiques específiques inclouen pèrdues dinàmiques i histèresi. Les pèrdues dinàmiques inclouen pèrdues causades per corrents de remolins i viscositat magnètica. Les pèrdues per histèresi magnètica s’expliquen mitjançant moviments irreversibles dels límits del domini. Cada material magnètic té la seva pròpia pèrdua d’histèresi proporcional a la freqüència del camp de magnetització magnetitzador, així com a l’àrea del bucle d’histèresi d’aquest material. Per reduir les pèrdues d’histèresi, la majoria de vegades recorre a l’ús de ...
Els materials d’aïllament elèctric més populars
La moderna indústria electroquímica compta amb una gran varietat de materials aïllants elèctrics. Els materials de fibra de vidre, que inclouen resines sintètiques, mereixen una atenció especial, ja que aquests materials no només són altament elèctrics, sinó que tenen una resistència mecànica important, així com una resistència a la calor i a la humitat.
Els materials d’aïllament elèctric naturals, com la mica i l’amiant, contraparts artificials (cintes de cartró elèctric i cotó) comparteixen el mercat de l’aïllament elèctric modern amb fibra de vidre d’alta qualitat, que forma part de teles de fibra de vidre, fibra de vidre, cinta de vidre i fibra de vidre. A més, s’utilitzen àmpliament pel·lícules sintètiques: melinex, lavsan i altres. És gràcies a l’aparició de sintètics en la composició de materials aïllants elèctrics, potència i durabilitat dels equips moderns...
Què és la càrrega simètrica i asimètrica?
En una xarxa trifàsica de funcionament normal, les tensions lineals (tensions entre cada parell de conductors de fase) són iguals de magnitud i difereixen en fase per 120 graus. D’acord amb això, les tensions de fase (tensions entre cada conductor de fase i el conductor neutre) són iguals en magnitud i presenten diferències de fase similars.
Com es desprèn de les anteriors, els angles de fase entre aquestes tensions són iguals entre si. Això s’anomena "sistema de tensió trifàsic simètric". Si connecteu una càrrega simètrica a aquesta xarxa, és a dir, una càrrega trifàsica a la qual els corrents de cada fase són iguals en magnitud i fase, aleshores una càrrega crearà un sistema simètric de corrents (amb el mateix angle de fase entre ells). Això és possible sempre que a les tres fases de la càrrega hi hagi resistències actives i reactives idèntiques ...
Recentment, el tema de l’automatització de diversos processos tecnològics mitjançant controladors programables (PLC) s’ha fet cada cop més popular. Malgrat això, hi ha molt pocs articles pràctics a Internet amb exemples reals de com programar aquests PLC. Aquest tema és molt interessant. Aprendre a escriure programes PLC és possible fins i tot sense ells. El mode d'emulació, disponible en tots els paquets de programari moderns, ajuda molt en això.
En aquest article mostraré un exemple de traducció d’un circuit elèctric integrat en dispositius de relé (arrencadors, relés) a un programa que funcionarà al controlador. He de dir de seguida que es tracta només d’un petit projecte educatiu i que no pretén explicar res més que només explicar els principis bàsics de la programació de PLC amb un exemple concret. L'esquema inicial d'aquest projecte és un esquema relativament simple d'un muntatge de camions d'enllaç de dues plantes ...
Què és un relé d’estat sòlid i com utilitzar-lo correctament
En tots els circuits elèctrics s’han d’encendre i apagar els instruments i dispositius. Per fer-ho, utilitzeu dispositius de commutació, pot ser un commutador o un interruptor senzill, o relés, contactors, etc. Avui considerarem un d’aquests dispositius: un relé d’estat sòlid, parlem de com és seleccionar i connectar-vos a un circuit de control de càrrega.
Un relé d’estat sòlid és un dispositiu construït en elements de semiconductor i commutadors d’alimentació, com ara triacs, transistors bipolars o MOS. En fonts angleses, els relés d'estat sòlid s'anomenen SSRs de Solid State Relay (que literalment equivalen al nom rus).Els relés convencionals, com tots els dispositius de commutació electromagnètica, funcionen de la manera següent: hi ha una bobina a la qual se subministra corrent des del sistema de control o l'estació polsadora.Com a resultat del corrent que circula per la bobina, sorgeix un camp magnètic que atrau l’armadura ...