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Modelo eléctrico de un transformador

Me gustaría saber cuál es la inductancia (marcada en rojo) de esta parte de este modelo. ¿Es el valor infinito? Y sólo la inductancia (rodeada en azul) es el valor de la inductancia del transformador. Entonces, cuando en una hoja de datos se dice que la inductancia es de XX µH, la hoja de datos se refiere en realidad a la inductancia de magnetización (encerrada en un círculo azul en el esquema).

schematic diagram

Muchas gracias.

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antagim Puntos 11

Empecemos por el principio:

  • X1 es la reactancia de fuga relacionada con la inductancia de fuga del devanado primario
  • X2 es la reactancia de fuga relacionada con la inductancia de fuga del devanado secundario
  • Xm (círculo azul) representa la reactancia de magnetización que está relacionada con la inductancia de magnetización Lm del transformador

La Lm está relacionada con la inductancia mutua de un transformador como: $$ L_m = M \cdot a^{2} $$ donde M es la inductancia mutua entre el par de bobinas y a es la relación de tensión del transformador o la relación de giro: $$ a = \frac{V_1}{V_2} $$

En rojo, ha marcado una llamada Transformador ideal . Este transformador no aporta ninguna reactancia o resistencia adicional. Simplemente transforma la tensión en función de la relación de vueltas de los devanados primario y secundario. Si quieres, puedes volver a evaluar X2 , R2 y carga (también los condensadores) para que todo se pueda colocar en el lado izquierdo de este transformador ideal como se muestra a continuación. Por ejemplo, para volver a evaluar R2 al lado del devanado primario, que normalmente está marcado con el apóstrofe: $$ R_{2}' = a^{2} R_{2} $$

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laptop2d Puntos 331

La parte azul del modelo, en el diagrama anterior, (también Xm) es la inductancia magnetizante. Representa la inductancia que separaría al transformador del mundo real de uno ideal. Si se trata de un núcleo de ferrita con saturación o histéresis, el inductor Xm representa esa inductancia.

La parte roja representa el transformador ideal.

Sabemos cómo tratar los transformadores ideales, son fáciles, transfiere la tensión y la corriente del primario al secundario a través de una relación de vueltas. El problema es que los inductores del mundo real no son ideales, tienen inductancia de fuga, todo el campo magnético no se transfiere del primario al secundario.

Me imagino que la parte roja es de la que hablan cuando especifican una inductancia (pero tendría que ver la hoja de datos)
Si hay dos números, la inductancia de fuga debe ser menor que la inductancia del transformador por una gran cantidad ya que no esperaría que la inductancia de fuga sea más del 5% de la inductancia total porque la mayoría de los transformadores tienen más de un 95% de eficiencia

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