Funksjoner til transformatorer
1. Spenningstransformasjon
Dette er hovedfunksjonen til en transformator. Ved å bruke spoler med forskjellig antall omdreininger, øker den enten (trinn-opptransformator) eller reduserer (trapp-nedtransformator) inngangsvekselspenningen:
Gå opp-: For eksempel blir elektrisitet generert av kraftverk (rundt 10 kV) trappet opp til høye spenninger (f.eks. 110 kV, 220 kV) via step-opptransformatorer, noe som reduserer krafttapet under lang-overføring (høy-overføring reduserer strøm, med tap etter formelen I2= P-.
Gå-ned: Etter at høy-elektrisitet er overført nær brukere, reduseres den gradvis til spenninger som er egnet for husholdnings- og industribruk (f.eks. 220 V, 380 V) gjennom trinn-nedtransformatorer.
2. Nåværende transformasjon
I henhold til det elektromagnetiske induksjonsprinsippet at "spenning er proporsjonal med antall omdreininger, og strømmen er omvendt proporsjonal med antall omdreininger," når spenningen øker, minker strømmen og omvendt. For eksempel reduserer-opptrappingstransformatorer overføringsstrømmen for å minimere tap, mens industrielt utstyr (som sveisemaskiner) kan bruke transformatorer for å oppnå høye strømmer.
3. Impedanstilpasning
I elektroniske kretser (f.eks. lydsystemer, kommunikasjonsenheter) kan transformatorer justere belastningsimpedansen for å matche signalkildens impedans, og maksimere energioverføringseffektiviteten (f.eks. små transformatorer i hodetelefoner).
4. Elektrisk isolasjon
I noen transformatorer (som isolasjonstransformatorer) er ikke primær- og sekundærspolene direkte elektrisk koblet; energi overføres kun gjennom magnetfeltet. Dette isolerer de elektriske potensialene til forskjellige kretser, og sikrer sikkerhet i applikasjoner som medisinsk utstyr og laboratoriestrømforsyninger.
