Rezonanses transformators: dizains un darbības princips

Rezonanses transformators: dizains un darbības princips



Rezonanses transformators ir atradis pieteikumu parkonstatējot noplūdes vakuuma sistēmās un gāzizlādes spuldžu aizdedzi. Tās galvenais pielietojums mūsdienās ir kognitīvi-estētisks. Tas ir saistīts ar grūtībām izvēlēties augstsprieguma elektroenerģiju, kad tā tiek pārnesta uz attālumu no transformatora, jo ierīcei nav rezonanses, un sekundārās ķēdes kvalitātes koeficients samazinās.





Rezonanses transformators: dizains un darbības princips

















Rezonējošais transformators ir radījis izciluzinātnieks Tesla. Šī ierīce ir izstrādāta, lai ģenerētu augsta potenciāla un frekvences elektrisko strāvu. Tam ir transformācijas koeficients. Tā ir vairākus desmitus reižu lielāks nekā attiecība sekundāro vijumu uz primāro. Izejas spriegums šādā ierīcē var sasniegt vairāk nekā vienu miljonu voltu.

Resonējošā transformatora konstrukcija

Transformatora dizains ir ļoti vienkāršs. Tas sastāv no spoles bez serdeņiem (primārais un sekundārais) un arresters, kas arī ir smalcinātājs. Primārajai tinumiem ir trīs līdz desmit apgriezieni. Šo tinumu ievelk ar biezu elektrisko vadu. Sekundārais apvards darbojas kā augstsprieguma tinums. Tam ir liels pagriezienu skaits (līdz pat vairākiem simtiem), un vēji ar plānu elektrisko vadu. Ierīcei ir kondensatori (uzlādēšanai). Lai izveidotu rezonanses transformatoru ar lielāku izejas jaudu, tiek izmantotas toroidālās spoles. Tika izveidotas konstrukcijas, kuru pamatformula ir plakana, vai nu cilindriska, vai koniska, horizontāla vai vertikāla. Šādā rakstā nav feromagnētiska kodola. Kondensators ar primāro spoli veido svārstību ķēdi. Izmanto nelineāru komponentu - dzirksteļspraugu, kas sastāv no diviem elektrodiem ar atstarpi. Vidējā spole ar toroidu (nevis kondensators) arī veido ķēdi. Atskaņojošo cilpu pastāvēšana, savstarpēji saistītas, veido rezonējošā transformatora darbības pamatu.

Rezonanses transformatora darbības princips

Kā minēts iepriekš, transformators sastāv noprimārie un sekundārie tinumi. Kad tiek piegādāta primāro tinumu maiņstrāvas spriegumu, ir magnētiskais lauks. Enerģija (šajā jomā), tiek pārnesta no primārā uz sekundāro tinumu, kas (izmantojot savu parazitāras kapacitātes) veido svārstību ķēde, tā nosūta savākt enerģiju. Kādu laiku, tad enerģija rezonanses ķēdē tiek glabāti formā sprieguma. Jo vairāk enerģijas ienāk ķēdē, jo lielāks spriegums tiek iegūts. Transformatoram ir vairākas pamatīpašības - primārās un sekundārās tinumu savienojuma koeficients, sekundāro ķēžu rezonanses frekvence un kvalitāte. Pamatojoties uz minēto ierīci, ir izstrādātas tādas ierīces kā rezonanses ģeneratori.