Caractéristiques des transformateurs de puissance
1. Fréquence de travail
La perte de noyau du transformateur de puissance a une grande relation avec la fréquence, il doit donc être conçu et utilisé en fonction de la fréquence d'utilisation, appelée fréquence de fonctionnement.
2. Puissance nominale
Sous la fréquence et la tension spécifiées, le transformateur de puissance peut fonctionner pendant une longue période sans dépasser la puissance de sortie de l'élévation de température spécifiée.
3. Tension nominale
Fait référence à la tension autorisée à être appliquée à la bobine du transformateur, qui ne doit pas être supérieure à la valeur spécifiée pendant le fonctionnement.
4. Rapport de tension
Fait référence au rapport de la tension primaire à la tension secondaire du transformateur, et il y a une différence entre le rapport de tension à vide et le rapport de tension de charge.
5. Courant à vide
Lorsque le secondaire du transformateur est ouvert, il y a encore un certain courant dans le primaire, et cette partie du courant est appelée courant à vide. Le courant à vide se compose du courant magnétisant (qui produit le flux magnétique) et du courant de perte dans le fer (causé par les pertes dans le noyau). Pour un transformateur de puissance 50 Hz, le courant à vide est essentiellement égal au courant magnétisant.
6. Perte à vide
Fait référence à la perte de puissance mesurée au primaire lorsque le secondaire du transformateur de puissance est ouvert. La perte principale est la perte du noyau de fer, suivie de la perte (perte de cuivre) générée par le courant à vide sur la résistance de cuivre de la bobine primaire, et cette partie de la perte est très faible.
7. Efficacité
Désigne le pourcentage du rapport de la puissance secondaire P2 à la puissance primaire P1. Généralement, plus la puissance nominale du transformateur est élevée, plus le rendement est élevé.
8. Résistance d'isolation
Indique les performances d'isolation entre les bobines du transformateur de puissance et entre les bobines et le noyau de fer. Le niveau de résistance d'isolement est lié aux performances, à la température et à l'humidité du matériau isolant utilisé.

