Transformer pengasingan ialah bekalan kuasa keselamatan. Ia biasanya digunakan untuk penyelenggaraan dan pembaikan jentera, serta memainkan peranan dalam perlindungan, perlindungan terhadap kilat dan penapisan.
Prinsip transformer pengasingan adalah sama dengan prinsip transformer biasa. Kedua-duanya menggunakan prinsip aruhan elektromagnetik. Transformer pengasingan (tetapi tidak semua) biasanya merupakan transformer 1:1. Memandangkan gegelung sekunder tidak disambungkan ke tanah, tiada beza keupayaan antara mana-mana dawai sekunder dengan tanah, menjadikannya selamat untuk digunakan. Ia biasanya digunakan sebagai bekalan kuasa penyelenggaraan.
Bekalan kuasa untuk transformer kawalan dan peralatan tiub vakum juga merupakan transformer pengasingan. Contohnya ialah penguat tiub vakum, radio tiub vakum dan osiloskop, serta transformer kawalan untuk mesin larik, semuanya menggunakan transformer pengasingan. Sebagai contoh, transformer pengasingan 1:1 biasanya digunakan untuk penyelenggaraan selamat televisyen warna. Ia juga digunakan dalam pendingin hawa.
Biasanya, voltan bekalan kuasa AU yang kita gunakan mempunyai satu dawai yang disambungkan ke tanah, manakala dawai yang satu lagi mempunyai beza keupayaan 220V terhadap tanah. Sentuhan dengannya boleh menyebabkan kejutan elektrik. Namun, belitan sekunder transformer pengasingan tidak disambungkan ke tanah, dan tiada beza keupayaan antara mana-mana dua daripada dawainya dengan tanah. Oleh itu, apabila seseorang menyentuh mana-mana dawai tersebut, tiada kejutan elektrik akan berlaku, menjadikannya jauh lebih selamat.
Kedua, terminal keluaran dan masukan transformer pemisah adalah sepenuhnya "terpencil" antara satu sama lain. Ini secara berkesan menapis terminal masukan transformer (voltan bekalan kuasa dari grid), memberikan kesan penapisan yang baik kepada bekalan kuasa masukan. Oleh itu, ia menyediakan voltan bekalan kuasa yang tulen untuk peralatan elektrik.
Aplikasi lain ialah untuk pencegahan gangguan. Ia boleh digunakan secara meluas di tempat-tempat seperti sistem transit bawah tanah, bangunan bertingkat tinggi, lapangan terbang, stesen, pelabuhan, syarikat industri dan perlombongan, serta sistem pengagihan kuasa dalam terowong.
Transformer penebatan ialah sejenis transformer di mana gegelung input dan gegelung output dipisahkan secara elektrik antara satu sama lain. Ia digunakan untuk mengelakkan bahaya yang mungkin timbul akibat sentuhan tidak sengaja terhadap komponen yang berkuasa (atau komponen logam yang mungkin menjadi berkuasa akibat kegagalan penebatan) dan tanah. Prinsipnya adalah sama dengan transformer jenis kering biasa, yang juga menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. Ia terutamanya memisahkan litar kuasa primer dan 'memapung' litar sekunder berkenaan tanah untuk memastikan keselamatan elektrik.
Fungsi
Fungsi utama transformer pengasingan ialah: memisahkan sepenuhnya komponen elektrik di sisi primer dan sekunder, serta mengasingkan keseluruhan litar. Selain itu, dengan memanfaatkan ciri kehilangan frekuensi tinggi pada terasnya, transformer ini dapat menekan penghantaran hingar frekuensi tinggi ke dalam litar kawalan. Dengan menggunakan transformer pengasingan, sisi sekunder digantung tanpa bersambung ke tanah, dan ini hanya boleh digunakan dalam situasi di mana julat bekalan kuasa kecil dan panjang talian pendek. Pada masa ini, arus kapasitif tanah sistem begitu kecil sehingga tidak cukup untuk membahayakan tubuh manusia. Fungsi penting lain ialah melindungi keselamatan peribadi! Mengasingkan voltan berbahaya.
Dengan perkembangan sistem kuasa yang berterusan, transformer, sebagai peralatan utama dalam sistem kuasa, memainkan peranan yang semakin penting. Pengoperasian yang selamat terhadap transformer secara langsung mempengaruhi kebolehpercayaan operasi keseluruhan sistem kuasa. Deformasi gegelung transformer merujuk kepada perubahan saiz pada paksi dan jejari, anjakan badan, serta pilinan gegelung yang berlaku apabila gegelung dikenakan daya. Dua sebab utama deformasi gegelung transformer ialah: pertama, transformer pasti mengalami kegagalan litar pintas luar semasa operasi; kedua, kemalangan seperti perlanggaran berlaku semasa pengangkutan dan pengangkatan transformer.
Kuasa
Aliran teras transformer berkaitan dengan voltan yang dikenakan. Arus penggerak dalam arus tidak meningkat dengan peningkatan beban. Walaupun teras tidak akan tepu akibat peningkatan beban, kehilangan rintangan pada gegelung akan meningkat, melebihi kapasiti kadarannya. Apabila haba yang dihasilkan oleh gegelung tidak dapat disejukkan dengan cepat, gegelung akan rosak. Jika gegelung diperbuat daripada bahan superkonduktor, peningkatan arus tidak akan menyebabkan pemanasan, tetapi medan magnet bocor masih wujud dan menyebabkan impedans di dalam transformer. Peningkatan arus akan mengakibatkan penurunan voltan output. Semakin besar arus, semakin rendah voltan output. Oleh itu, kuasa output transformer tidak boleh tak terhingga. Jika transformer tiada impedans, maka apabila arus mengalir, daya elektromagnet yang sangat besar akan terhasil, yang boleh dengan mudah merosakkan gegelung transformer. Walaupun kuasa adalah tak terhingga, ia tidak boleh digunakan. Hanya boleh dikatakan bahawa dengan perkembangan bahan superkonduktor dan bahan teras, kuasa output transformer dengan isi padu atau berat yang sama akan meningkat, tetapi bukan tak terhingga!