A convención de puntos nos transformadores é un xeito sinxelo de entender como se comportan a tensión e a corrente entre as bobinas.Axuda a identificar polaridade, fase e dirección da corrente.Ao aprender este concepto, pode analizar facilmente circuítos, evitar erros de conexión e garantir que os transformadores funcionen correctamente e con seguridade.
Catálogo

Figura 1. Convención do punto en transformadores
O convención de puntos nos transformadores é unha forma de marcar os extremos das bobinas para mostrar a súa polaridade.Os puntos indican que extremos dos enrolamentos actúan igual ao mesmo tempo.Se a corrente entra no extremo punteado dunha bobina, a tensión na outra bobina será positiva no seu extremo punteado.Isto axúdache a comprender facilmente como a tensión e a corrente están relacionadas entre os dous enrolamentos.O convención de puntos nos transformadores é unha forma de marcar os devanados para mostrar a súa polaridade relativa.
Cada bobina ten un punto situado nun terminal, e estes puntos indican que extremos dos enrolamentos teñen a mesma polaridade instantánea.En termos sinxelos, se a corrente entra no terminal de puntos dun enrolamento, a tensión inducida no outro enrolamento tamén será positiva no seu terminal de puntos.Isto significa que os dous extremos punteados se comportan de forma similar ao mesmo momento.
1.A corrente entra no extremo punteado

Figura 2. A corrente entra no extremo punteado
As dúas bobinas L1 e L2 que están magnéticamente acoplados
mediante inductancia mutua M.O circuíto esquerdo ten unha fonte de tensión
corrente de conducción i1, mentres que o circuíto dereito ten corrente i2.Cada bobina
ten un punto, pero colócanse en extremos opostos.Isto significa as bobinas
teñen polaridade oposta.Cando entra a corrente L1, crea un magnético
campo que induce unha tensión L2.Porque os puntos son opostos, o
a tensión inducida na segunda bobina invírtese, polo que o efecto é
opoñerse, non axudar.
2.Actual entra ao final sen puntos

Figura 3.Actual entra ao final sen puntos
Se a corrente entra no extremo sen puntos do enrolamento primario, a tensión inducida no secundario inverte.O extremo punteado do secundario faise negativo.→ A polaridade entre os enrolamentos faise oposta.
3.A mesma polaridade

Figura 4.A mesma polaridade
Cando ambos enrolamentos seguen a regra do punto, os seus extremos punteados aumentan e diminúen xuntos.→ Isto significa que están en fase e as tensións engádense correctamente nos circuítos.
4. Polaridade oposta

Figura 5.Polaridade oposta
Cando a dirección actual non segue a regra do punto, un extremo punteado é positivo mentres que o outro é negativo.→ Isto significa que están desfasados e que as tensións poden cancelarse entre si.A convención de puntos úsase para determinar a polaridade da tensión e a dirección da corrente nos circuítos de transformadores.Axuda á conexión correcta dos enrolamentos, evita erros e garante o correcto funcionamento cando se usan transformadores en circuítos paralelos ou complexos.

Figura 6. Convención de puntos na análise de circuítos
Na análise de circuítos, a convención de puntos mostra que terminais das bobinas acopladas teñen a mesma polaridade instantánea.Iso importa porque indica se as tensións inducidas se axudan ou se opoñen, se dous devanados están en fase ou desfasados e se unha conexión en serie produce adición ou cancelación de tensión.Nos circuítos de transformadores e indutores acoplados, estas marcas non son só simbólicas.Afectan directamente as suposicións de polaridade, as relacións de fase de CA e o signo do termo de tensión mutua nas ecuacións de circuíto.
Regras breves
• Se a corrente entra no terminal de puntos dun enrolamento, a tensión inducida no terminal de puntos do outro enrolamento é positiva.
• Se dous enrolamentos están conectados punto a desdo, as súas tensións axúdanse entre si.Se están conectados punto a punto ou undot-to-undot nunha disposición de serie incorrecta, as tensións poden opoñerse entre si.
• Nas ecuacións de indutor acoplado, as marcas de puntos axudan a determinar se o termo mutuo se suma ou resta.
Característica
|
Serie
Conexión de axuda
|
Serie
Conexión oposta
|
Definición
|
As tensións súmanse
|
As tensións réstanse entre si
|
Método de conexión
|
Terminal positivo dunha fonte
conectado ao negativo do seguinte
|
Positivo conectado ao positivo
(ou de negativo a negativo)
|
Tensión resultante
|
Tensión total = suma de todas as fontes
voltaxes
|
Tensión total = diferenza
entre tensións
|
Dirección de polaridade
|
As fontes apoianse mutuamente
|
As fontes opóñense entre si
|
Nivel de tensión de saída
|
Máis alto que as fontes individuais
|
Menor que a fonte superior
|
Fórmula típica
|
(V{total} = V1 + V2 +...)
|
(V{total} =
|
Caso de uso
|
Cando se precisa unha tensión máis alta
|
Ao controlar ou reducir
tensión
|
Exemplo
|
Dúas baterías de 6 V → 12 V total
|
Dúas baterías de 6 V → 0 V (se é igual
e opoñente)
|
Efecto na corrente
|
A mesma corrente circula por todos
fontes
|
Corre a mesma corrente, pero tensión
reducido
|
As marcas de puntos nos transformadores indican polaridade relativa dos enrolamentos, o que significa que mostran cales terminais teñen o mesma dirección de voltaxe instantánea.O símbolo de punto colócase nun terminal de cada devanado, e os terminais punteados están en fase entre si.Para identificalos, primeiro comprobar as marcas existentes no transformador.Se non hai ningunha visible, aplique a baixa tensión de CA ao devanado primario e conecte un terminal primario a un terminal secundario.
A continuación, mida a tensión nos restantes terminais.Se a tensión medida é maior (tensión adicional), a conexión é axuda en serie, polo que teñen os terminais conectados polaridade oposta e o os puntos están nos extremos libres.Se a tensión medida é menor (resta de voltaxe), a conexión é serie oposta, é dicir, os terminais conectados teñen o mesma polaridade e son os extremos punteados.Este método funciona porque revela se as tensións engadir ou cancelar, o que lle permite determinar correctamente as posicións dos puntos.
A convención do punto é unha ferramenta importante para comprender e traballar con circuítos de transformadores.Axuda a garantir a polaridade correcta, as conexións adecuadas e unha análise precisa.Seguindo as marcas de puntos, pode evitar erros, mellorar o rendemento dos circuítos e utilizar transformadores de forma segura en diferentes aplicacións.
Comparte esta publicación