Изолационният трансформатор е захранващо устройство за безопасност. Обикновено се използва за поддръжка и ремонт на машини и изпълнява функциите защита, гръмоотвод и филтриране.
Принципът на действие на изолационния трансформатор е същият като този на обикновения трансформатор – и двата използват принципа на електромагнитна индукция. Изолационният трансформатор (макар не всички) обикновено е трансформатор с отношение 1:1. Тъй като вторичната намотка не е свързана към земята, няма потенциална разлика между който и да е от проводниците на вторичната намотка и земята, което прави употребата му безопасна. Често се използва като захранващо устройство за поддръжка.
Източниците на захранване за управлението на трансформатори и вакуумни тръби също са разделителни трансформатори. Такива като усилватели с вакуумни тръби, радиоприемници с вакуумни тръби и осцилоскопи, както и управлението на трансформатори за токарски машини и др., всички имат разделителни трансформатори. Например, често се използва 1:1 разделителен трансформатор за безопасно поддържане на цветни телевизори. Той се използва и в климатични инсталации.
Обикновено напрежението на източника на променлив ток, който използваме, има един проводник, свързан със земята, а другият проводник има потенциална разлика от 220 V спрямо земята. Докосването до него може да причини електрически шок. Вторичната намотка на разделителния трансформатор обаче не е свързана със земята и няма потенциална разлика между който и да е от двата й проводника и земята. Следователно, когато човек докосне който и да е от проводниците, няма да получи електрически шок, което го прави значително по-безопасен.
Второ, изходните и входните терминали на изолационния трансформатор са напълно «изолирани» един от друг. Това ефективно филтрира входния терминал на трансформатора (напрежението на захранващия източник от мрежата), осигурявайки добър филтриращ ефект за входното захранване. По този начин той осигурява чисто напрежение на захранването за електрическите устройства.
Друго приложение е предотвратяването на интерференции. То може да се използва широко в места като метрополитени, високи сгради, летища, гари, пристанища, промишлени и минни предприятия, както и в системите за разпределение на електроенергия в тунели.
Изолационният трансформатор е вид трансформатор, при който входната и изходната намотки са електрически изолирани една от друга. Използва се за предотвратяване на опасността, която може да възникне при случайно докосване на тоководещи части (или метални компоненти, които могат да станат тоководещи поради повреда в изолацията) и земята. Принципът му е същият като този на обичайния сух тип трансформатор, който също използва принципа на електромагнитната индукция. Основната му функция е да изолира първичната електрическа верига и да „плава“ вторичната верига спрямо земята, за да се осигури електрическа безопасност.
Функция
Основните функции на изолационния трансформатор са: пълна електрическа изолация между компонентите на първичната и вторичната страна и изолация на цялата верига. Освен това, като се използва високочестотната загуба на ядрото му, той може да подтисне предаването на високочестотен шум към контролния кръг. При използване на изолационния трансформатор вторичната страна е флоутинг (плаваща) спрямо земята и това може да се прилага само в случаи, когато обхватът на захранването е малък и дължината на линията е кратка. В този момент земната капацитивна токова стойност на системата е толкова малка, че не е достатъчна, за да нанесе вреда на човешкото тяло. Друга много важна функция е защитата на личната безопасност! Изолиране на опасни напрежения.
С непрекъснатото развитие на електроенергийната система трансформаторите, като ключово оборудване в нея, изпълняват все по-важна роля. Безопасната им експлоатация директно влияе върху надеждността на цялата електроенергийна система. Деформацията на намотките на трансформатора се отнася до промени в осевите и радиалните размери, преместване на корпуса и усукване на намотките при въздействие на сила върху тях. Основните причини за деформация на намотките на трансформатора са две: първо, по време на експлоатацията трансформаторите неизбежно са изложени на външни късостврелни повреди; второ, по време на транспортиране и кранова обработка на трансформаторите могат да възникнат инциденти като сблъсквания.
Мощност
Потокът в сърцевината на трансформатора е свързан с приложеното напрежение. Токът на възбуждане в тока не нараства с увеличаването на товара. Макар сърцевината да не достига наситяване поради увеличаването на товара, загубите от съпротивление в намотките нарастват и надхвърлят номиналната мощност. Тъй като топлината, генерирана в намотките, не може да се отведе навреме, намотките се повреждат. Ако намотките са изработени от свръхпроводящи материали, увеличаването на тока няма да предизвика нагряване, но все още има разсейващи магнитни полета, които предизвикват импеданс в трансформатора. Увеличаването на тока води до намаляване на изходното напрежение. Колкото по-голям е токът, толкова по-ниско е изходното напрежение. Следователно изходната мощност на трансформатора не може да бъде безкрайна. Ако трансформаторът няма импеданс, при протичане на ток ще се генерира много голяма електромагнитна сила, която лесно може да повреди намотките на трансформатора. Макар мощността да е безкрайна, тя не може да се използва. Може да се каже само, че с развитието на свръхпроводящи и ядрени материали изходната мощност на трансформатора със същия обем или тегло ще нарасне, но няма да стане безкрайна!