Transformator isolatio est supplitium tutum. Usus est saepe pro manutentione et reparatione machinae, et officit in protectione, fulminum protectione et filtratione.
Principium transformatoris isolationis idem est ac principium transformatoris communis. Uterque utitur principio inductionis electromagneticae. Transformator isolatio (sed non omnis) est generaliter transformator 1:1. Quoniam secundaria spira non connectitur ad terram, nulla est differentia potentialis inter quaslibet secundarias filos et terram, quare tutum est uti. Usus est communiter pro supplitio manutentionis.
Alimentationes pro transformatoribus regulandis et apparatus tuborum vacuum sunt etiam transformatores isolationis. Exempli gratia, amplificatores tuborum vacuum, radios tuborum vacuum, et oscilloscopa, necnon transformatores regulandi pro tornis, omnes habent transformatores isolationis. Exempli causa, transformator isolationis 1:1 saepe utiturur ad tute servandos televisores coloratos. Etiam in aeris conditionatis utiturur.
Ordinario, voltatura alimentationis alternantis quam utimur habet unum filum ad terram connectum, et alterum filum habet differentiam potentialis 220V cum terra. Contactus cum eo scocum electricum causare potest. Tamen secundarium transformatoris isolationis non est ad terram connectum, et nulla est differentia potentialis inter quoscumque duos eius filos et terram. Ideo, cum persona quodlibet filorum tangit, nullus scocus electricus eveniet, sicque multo tutior est.
Secundo, terminales output et input transformatoris isolationis sunt penitus "isolati" ab invicem. Hoc efficaciter filtrat terminalem input transformatoris (tensionem alimenti e rete), praebens bonum effectum filtrationis pro alimentatione electrica. Itaque praebet puram tensionem alimenti pro apparatibus electricis.
Aliud usus est pro preventione interference. Potest latissime uti in locis ut metropolitana, aedificia alta, aeroportus, stationes, portus, industriae et minae, ac systemata distributionis electricae in tubis.
Transformator isolans est genus transformatoris, in quo spira input et spira output ab invicem electrica separatione distinguntur. Adhibetur ad periculum prohibendum quod ex casu contingere potest, cum partes vivae (aut componentes metallici qui propter defectum isolationis vivi fieri possunt) et terra tanguntur. Principium eius idem est ac principium transformatoris communis sicci, qui etiam principium inductionis electromagneticae utitur. Praecipue circuitum primarium potentiae isolat et circuitum secundarium a terra separatum tenet, ut securitas electrica servetur.
Functio
Functiones principales transformatoris insulatoris sunt: perfecte insulare componentes electricos laterum primarii et secundarii, et isolare totum circuitum. Praeterea, per utilitatem characteristicae altae frequentiae amissae in suo nucleo, potest supprimere transmissionem rumoris altius frequenteris in circuitum de controllo. Per usum transformatoris insulatoris, latus secundarium suspenditur respectu terrae, et hoc solum uti potest in casibus ubi ambitus alimentationis est parvus et longitudo lineae brevis. Hoc tempore, currentis capacitatis ad terram systematis tam parvus est ut non sufficiat ad nocendum corpori humano. Altera functio valde importantis est protegere securitatem personalem! Isolare voltages periculosas.
Cum developmente continua systematis electrici, transformatora, ut instrumenta principalia in systemate electrico, rolem crescentem agunt. Operatio eorum secura directe afficit fidibilitatem operationis totius systematis electrici. Deformatio coilae transformatoris significat mutationes dimensionum axialium et radialium, displacementem corporis, et torsionem coilae quae eveniunt cum coila vi subicitur. Causae principales deformationis coilae transformatoris sunt duae: prima est quod transformatora inevitabiliter subiciuntur defectibus externis circuitus brevis durante operatione; secunda est quod accidentia, ut collisiones, occurrunt durante transportu et levatione transformatorum.
Potentia
Fluxus in corde transformatoris ad tensionem applicatam pertinet. Currus excitans in curre non crescit cum incremento oneris. Licet cor non saturabitur propter incrementum oneris, tamen resistentia per coilam amissae crescit, superans capacitatem nominalem. Quum calor a coilam generatus non possit tempestive dissipari, coilam damni fiet. Si coilam ex materialibus superconductivis constat, incrementum currus non causabit calefactionem, sed tamen campi magnetici fuga impedimentum in transformatoris intus generant. Incrementum currus in diminutionem tensionis output resultabit. Maior currus, minor tensio output. Ideo, potentia output transformatoris non potest esse infinita! Si transformator nullum impedimentum haberet, tum cum currus transiret, vis electromagneticus valde magnus generaretur, qui facile coilam transformatoris damni faceret. Licet potentia infinita sit, non uti potest. Solus dici potest quod, cum materiales superconductivae et cores evolvuntur, potentia output transformatoris eodem volumine vel pondere crescit, sed non est infinita!