Transformador. Índice. Estrutura

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1 Transformador Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. Um transformador ou trafo é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro, transformando tensões, correntes e ou de modificar os valores das impedâncias elétricas de um circuito elétrico. Inventado em 1831 por Michael Faraday, os transformadores são dispositivos que funcionam através da indução de corrente de acordo com os principios do eletromagnetismo, ou seja, ele funciona baseado nos princípios eletromagnéticos da Lei de Faraday-Neumann-Lenz e da Lei de Lenz, onde se afirma que é possível criar uma corrente elétrica em um circuito uma vez que esse seja submetido a um campo magnético variável, e é por necessitar dessa variação no fluxo magnético que os transformadores só funcionam em corrente alternada. [2] Índice 1 Estrutura 2 Princípios básicos 3 Tipos de transformadores 3.1 Transformadores de potência 3.2 Autotransformadores 4 Simbologia 5 Transformador ideal 5.1 Transformador em vazio 6 Referências 7 Ver também 8 Ligações externas Transformador Transformador trifásico Estrutura Um transformador é formado basicamente de: Enrolamento - O enrolamento de um transformador é formado de varias bobinas que em geral são feitas de cobre eletrolítico e recebem uma camada de verniz sintético como isolante. Núcleo - esse em geral é feito de um material ferro-magnético e o responsável por transferir a corrente induzida no enrolamento primário para o enrolamento secundário. Esses dois componentes do transformador são conhecidos como parte ativa, os demais componentes do transformador fazem parte dos acessórios complementares.

2 No caso dos transformadores de dois enrolamentos, é comum se denominá-los como enrolamento primário e secundário, existem transformadores de três enrolamentos sendo que o terceiro é chamado de terciário. Há também os transformadores que possuem apenas um enrolamento, ou seja, o enrolamento primário possui um conexão com o enrolamento secundário, de modo que não há isolação entre eles, esses transformadores são chamados de autotransformadores. Princípios básicos Um transformador ideal. A corrente secundária surge para a ação secundária EMF na impedância de carga (não mostrado). secundária. O transformador é baseado em dois princípios: o primeiro, descrito via lei de Biot-Savart, afirma que corrente elétrica produz campo magnético (eletromagnetismo); o segundo, descrito via lei da indução de Faraday, implica que um campo magnético variável no interior de uma bobina ou enrolamento de fio induz uma tensão elétrica nas extremidades desse enrolamento (indução eletromagnética). A tensão induzida é diretamente proporcional à taxa temporal de variação do fluxo magnético no circuito. A alteração na corrente presente na bobina do circuito primário altera o fluxo magnético nesse circuito e também na bobina do circuito secundário, esta última montada de forma a encontrar-se sob influência direta do campo magnético gerado no circuito primário. A mudança no fluxo magnético na bobina secundária induz uma tensão elétrica na bonina Um transformador ideal é apresentado na figura adjacente. A corrente passando através da bobina do circuito primário cria um campo magnético. A bobina primária e secundária são ambas enroladas sobre um núcleo de material magnético de elevada de permeabilidade magnética, a exemplo um núcleo de ferro, de modo que a maior parte do fluxo magnético passa através de ambas as bobinas. Se um dispositivo elétrico é conectado ao enrolamento secundário, uma vez provido que a corrente e a tensão aplicadas ao circuito primário tenham os sentidos indicados, a corrente e a tensão elétricas no dispositivo (usualmente denominado por "carga" do circuito) terão também sentidos definidos, como os indicados na figura. Na prática os transformadores operam com tensões e correntes alternadas, de forma que as marcações na figura representam a rigor, as relações de fase entre os sinais no circuito primário e secundário visto que as tensões e correntes estão constantemente alternando seus sentidos a fim de prover um fluxo magnético variável. Tipos de transformadores Os transformadores são classificados de acordo com vários critérios. As classificações de acordo com a finalidade, o tipo, o material do núcleo e o número de fases são algumas das mais importantes. Quanto a finalidade Transformadores de corrente transformadores de potencial

3 Transformadores de distribuição Transformadores de força Quanto ao tipo Dois ou mais enrolamentos Autotransformador Quanto ao material do núcleo Ferromagnético Núcleo de ar Quanto ao número de fases Monofásico Polifásico Para se reduzir as perdas o núcleo de muitos transformadores são laminados para reduzir a indução de correntes parasitas ou de Foucault, no próprio núcleo. Em geral se utiliza aço-silício com o intuito de se aumentar a resistividade e diminuir ainda mais essas correntes parasitas. Esses transformadores são chamados transformadores de núcleo ferromagnético. Há ainda os transformadores de núcleo de ar, que possui seus enrolamentos em contato com a atmosfera. Transformadores também podem ser utilizados para o casamento de impedâncias. Esse tipo de ligação consiste em modificar o valor da impedância vista pelo lado primário do transformador, são em geral de baixa potência. Transformadores de potência Os transformadores trifásicos ou de potência são destinados a rebaixar ou elevar a tensão e consequentemente elevar ou reduzir a corrente de um circuito, de modo que não se altere a potência do circuito. Esses transformadores podem ser divididos em dois grupos: Transformador de força - esses transformadores são utilizados para gerar, transmitir e distribuir energia em subestações e concessionárias. Possuem potência de 5 até 300 MVA. Quando operam em alta tensão têm até 550 kv. [4] Transformador de distribuição Transformador de distribuição - esses transformadores são utilizados para rebaixar a tensão para ser entregue aos clientes finais das empresas de distribuição de energia. São normalmente instalados em postes ou em câmaras subterrâneas. Possuem potência de 30 a 300 kva; em alta tensão têm tensão de 15 ou 24,2 kv, já o transformador de baixa tensão tem 380/220 ou 220/127 V. [4] Autotransformadores Nos autotransformadores os enrolamentos primário e secundário estão em contato entre si. O enrolamento tem pelo menos três saídas, onde as conexões elétricas são realizadas. Um autotransformador pode ser menor, mais

4 leve e mais barato do que um transformador de enrolamento duplo padrão. Entretanto, o autotransformador não fornece isolamento elétrico. Autotransformadores são muitas vezes utilizados como elevadores ou rebaixadores entre as tensões na faixa volts e tensões na faixa volts. Por exemplo, a saída de 110 ou 120V de uma entrada de 230V, permitindo que equipamentos a partir de 100 ou 120V possam ser usados em uma região de 230V. Um autotransformador variável Um autotransformador variável é feito expondo-se partes das bobinas do enrolamento e fazendo a conexão secundária através do deslizamento de um conector, resultando em variação na relação das espiras. [5] Tal dispositivo é normalmente chamado pelo nome de marca Variac. Simbologia Alguns símbolos comumente utilizados em diagramas elétricos e eletrônicos: [6] Transformador com núcleo de ar. Transformador com núcleo de ferro. Transformador de núcleo de ferro com blindagem eletrostática, que protege contra acoplamento eletrostático entre os enrolamentos. Autotransformador. Transformador ideal Um transformador ideal é aquele em que o acoplamento entre suas bobinas é perfeito, ou seja, todas concatenam, ou abraçam, o mesmo fluxo, o que vale dizer que não há dispersão de fluxo. Isso implica assumir a hipótese de que a permeabilidade magnética do núcleo ferromagnético é alta ou, no caso ideal, infinita, e o circuito magnético é fechado. Além disso, admite-se que o transformador não possui perdas de qualquer natureza, seja nos enrolamentos, seja no núcleo. [7] Transformador em vazio Considerando, um transformador ideal, sendo o fluxo total,, o mesmo em ambas as bobinas, já que se desprezam os fluxos dispersos e o núcleo tem, as f.e.m. s, e, induzidas nessas bobinas (adotando a convenção receptor), escrevem-se como: e

5 Dividindo-se por chega-se à relação de tensões entre primário e secundário: sendo a denominada relação de espiras ou relação de transformação. Esta é a primeira propriedade do transformador que é a de transferir ou refletir as tensões de um lado para outro segundo uma constante a. Convencionando-se como a espira acoplada à DDP do circuito (primário) tem-se: para um abaixador de tensão e para um elevador de tensão Referências a b c d e 1. Transformadores ( (em português). infoescola.com. Arquivado do original ( em 8 de janeiro de Página visitada em 8 de janeiro de Michel Faraday ( (em português). infopedia.pt. Arquivado do original ( em 8 de janeiro de Página visitada em 8 de janeiro de a b c d 3. Transformadores ( (pdf) (em português). claitonfranchi.com. Arquivado do original ( em 8 de janeiro de Página visitada em 8 de janeiro de a b 4. Apostila - transformadores ( (pdf) (em português). ebah.com.br. Arquivado do original ( em 8 de janeiro de Página visitada em 9 de janeiro de BAKSHI, M. V.; Bakshi, U. A. Electrical Machines - I (em inglês). [S.l.: s.n.]. p ISBN SÍMBOLOS DE TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS ( (em espanhol). asifunciona.com. Arquivado do original ( em 8 de janeiro de Página visitada em 9 de janeiro de Transformador ideal ( (em português). dsee.fee.unicamp.br. Arquivado do original ( em 9 de janeiro de Página visitada em 9 de janeiro de Ver também Autotransformador Transformador de corrente Capacitor Indutor Indutância Eletromagnetismo Lei da indução de Faraday Ligações externas Noções básicas sobre transformadores ( Modelo de transformador 1 (

6 Modelo de transformador 2 ( Transformador desmontável para fins didáticos ( Obtida de " Categorias: Eletricidade Componentes elétricos Componentes eletrônicos Máquinas elétricas Esta página foi modificada pela última vez à(s) 05h00min de 4 de setembro de Este texto é disponibilizado nos termos da licença Atribuição-Partilha nos Mesmos Termos 3.0 não Adaptada (CC BY-SA 3.0); pode estar sujeito a condições adicionais. Consulte as condições de uso para mais detalhes.

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