Изолациони трансформатор је сигурносна напана. Обично се користи за одржавање и поправку машина, а служи функцијама заштите, заштиту од муња и филтрирање.
Принцип изолационог трансформатора је исти као и код редовног трансформатора. Оба користе принцип електромагнетне индукције. Изолациони трансформатор (али не и сви) је генерално 1:1 трансформатор. Пошто секундарна намота не повезује са земљом, нема потенцијалне разлике између било којег секундарног жица и земље, што га чини безбедним за употребу. Обично се користи као залиха за одржавање.
Подаци енергије за контролне трансформаторе и опрему вакуумских цеви такође су изолациони трансформатори. Као што су појачари вакуумских цеви, радио- и осцилоскопи, као и контролни трансформатори за вртење, итд., сви имају изолационе трансформаторе. На пример, 1:1 изолациони трансформатор се обично користи за сигурно одржавање ТВ-а у боји. Такође се користи у климатерима.
Обично, напон на напону који користимо има једну жицу повезану са земљом, а друга жица има разлику потенцијала од 220 В са земљом. Контакт с њим може изазвати електрични удар. Међутим, секундарни трансформатор изолације није повезан са земљиштем, и нема потенцијалне разлике између било које две његове жице и земље. Зато, када особа додирне било који од жица, неће бити електричног удара, што је много сигурније.
Друго, излазни и улазни терминали изолационог трансформатора су потпуно "изолирани" један од другог. Ово ефикасно филтрира улазни терминал трансформатора (напетост напајања из мреже), пружајући добар ефект филтрирања за улазни напој. Тако, она обезбеђује чист напон за напајање електричне опреме.
Још једна примена је за спречавање интерференција. Може се широко користити на местима као што су метро, вишице, аеродроми, станице, луке, индустријска и рударска предузећа и системи за дистрибуцију енергије у тунелима.
Изолациони трансформатор је тип трансформатора у којем су улазни намотач и излазни намотач електрично изоловани један од другог. Користи се да се спречи опасност која може настати случајним додирвањем живљих делова (или металних компоненти које могу постати живљи због неуспеха изолације) и земље. Његов принцип је исти као и код обичног трансформатора сувог типа, који такође користи принцип електромагнетне индукције. Главно изолова основно коло напајања и плови секундарно коло у односу на земљу како би се осигурала електрична сигурност.
Funkcija
Главне функције изолационог трансформатора су: да потпуно изолирају електричне компоненте примарне и секундарне стране и да изолују коло у целини. Поред тога, искориштавајући карактеристике губитка високе фреквенције његовог језгра, може потиснути пренос високофреквентне буке у контролни коло. Користећи изолациони трансформатор, секундарна страна је суспендована у односу на земљу, а то се може користити само у ситуацијама када је опсег напајања мали и дужина линије кратка. У овом тренутку, струја капацитета на земљишта система је толико мала да није довољна да нанесе штету људском телу. Још једна веома важна функција је заштита личне безбедности! Изолирање опасних напона.
Са континуираним развојем енергетског система, трансформатори, као кључна опрема у енергетском систему, играју све важнију улогу. Њихова сигурна радња директно утиче на поузданост рада целог енергетског система. Деформација трансформаторске катуле односи се на аксијске, радијалне промене величине, померање тела и кривину катуле које се јављају када се катула подвргне сили. Главни разлози деформације трансформаторске намотаче су два: један је да су трансформатори неизбежно изложени спољним прекидама у току рада; други је да се несреће као што су сукоби деформишу током превоза и подизања трансформатора.
Snagu
Флукс језгра трансформатора је повезан са примењеним напоном. Ектимационна струја у струји не повећава се са повећањем оптерећења. Иако се срце неће наситити због повећања оптерећења, губитак отпора катуле ће се повећати, превазилазећи номиналну капацитету. Пошто се топлота коју ствара катуља не може разбацити на време, катуља ће бити оштећена. Ако је намотач састављен од суперпроводилачких материјала, повећање струје неће изазвати грејање, али још увек постоје пропустова магнетна поља која изазивају импеданцу унутар трансформатора. Ускршење струје резултираће смањењем излазног напона. Што је струја већа, то је и излазни напон нижи. Стога, излазна снага трансформатора не може бити бесконачна. Ако трансформатор нема импеданце, онда када пролази струју, генерише се веома велика електромагнетна сила, која лако може оштетити кату. Иако је моћ бесконачна, не може се користити. Може се само рећи да ће се са развојем суперпроводилачких материјала и основних материјала, излазна снага трансформатора са истим запремином или тежином повећати, али то није бесконачно!