Transformador
Um transformador
é um dispositivo destinado a transmitir energia elétrica ou potência elétrica de um circuito a outro,
induzindo 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
princípios 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.
Funcionamento de um Transformador
Fonte: Brasil Escola
Estrutura
Um transformador é formado basicamente de:
Enrolamento - O enrolamento de um
transformador é formado de várias 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 ferromagnético 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.
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 uma conexão com o
enrolamento secundário, de modo que não há isolação entre eles, esses
transformadores são chamados de autotransformadores.
Um transformador trifásico possui internamente três
transformadores que podem ser ligados de diferentes modos. Ligando os
enrolamentos primários em triângulo e os enrolamentos secundários em estrela,
ficamos com um conjunto em que o primário recebe corrente trifásica e no
secundário temos três fases e neutro (sendo o neutro o centro da estrela).
Temos assim desta forma tensões simples e tensões compostas. No caso da
distribuição de energia elétrica temos 400 volts entre fases, temos 3 situações
dessas (entre as fases R e S ; S e T ; R e T) e temos 230 volts entre
qualquer uma das fases e o neutro.
Transformador a seco de Baixa e Média Tensão
Fonte: Beta Eletronic
Princípios básicos
Um transformador ideal. A corrente secundária surge
para a ação secundária EMF na impedância de carga (não mostrado).
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 bobina secundária.
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 transformador
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 à
finalidade
· Transformadores de corrente
· Transformadores de potência
· 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
· Trifásico
· 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 em Postes
Fonte: Ciência Uol e Info Escola
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.
· 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 15 a 300 kVA; o enrolamento de alta
tensão têm tensão de 15, 24,2 ou 36,2 kV, já o enrolamento de baixa tensão tem
380/220 ou 220/127 V.
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 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 110-117-120 volts e
tensões na faixa 220-230-240 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 é feito expondo-se
partes das bobinas do enrolamento e fazendo a conexão secundária através do deslizamento
de um contato, resultando em variação na relação das espiras. Tal
dispositivo é normalmente chamado pelo nome de marca Variac.
Transformador Ideal
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.
Os transformadores convencionais podem ser utilizados em
qualquer caso de adaptação de tensão alternada, seja para elevar ou abaixar a
tensão.
Fonte:Hayama
o que o david rodrigues fez ?
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