Pourquoi un transformateur déphaseur ?

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Pourquoi un transformateur déphaseur ?

Un transformateur de déphasage est utilisé pour gérer et contrôler l’angle de phase entre les tensions primaire et secondaire dans un système électrique. Il contribue à améliorer la qualité de l’énergie, à équilibrer la charge et à réduire les harmoniques dans le réseau électrique. En décalant la phase de la tension, il peut résoudre les problèmes liés à la correction du facteur de puissance et à l’équilibrage de charge dans les systèmes multiphasés.

A quoi servent les transformateurs déphaseurs ?

Le déphasage se produit en raison de la conception inhérente des transformateurs et de leurs configurations de connexion. Dans un système de transformateur triphasé, le déphasage est introduit en fonction des connexions des enroulements et du nombre de phases impliquées. Ce changement peut être utilisé pour gérer la répartition de l’énergie entre différentes phases et améliorer l’efficacité du système électrique.

Pourquoi un transformateur ne peut pas fonctionner en courant continu ?

Un déphasage de 120 degrés est couramment utilisé dans les systèmes électriques triphasés. Dans un transformateur triphasé, les formes d’onde de tension sont espacées de 120 degrés, ce qui contribue à maintenir une charge équilibrée entre les trois phases. Ce déphasage garantit que la distribution d’énergie est efficace et que le système électrique fonctionne correctement avec un minimum de pertes.

Une bobine de déphasage est utilisée pour introduire un déphasage spécifique entre les formes d’onde de tension dans les circuits électriques. Il est souvent utilisé dans la conception de transformateurs pour corriger les déséquilibres de phase et améliorer les performances des systèmes électriques. En ajustant l’angle de phase, les bobines de déphasage peuvent aider à gérer les harmoniques et à équilibrer la charge entre les différentes phases.

Les transformateurs fonctionnent avec une tension alternative (AC), car la tension alternative crée naturellement un champ magnétique variable dans le noyau, essentiel au transfert d’énergie entre les enroulements primaire et secondaire par induction électromagnétique. Le courant continu (CC) ne produit pas de champ magnétique variable, ce qui le rend impropre au fonctionnement des transformateurs, car les transformateurs dépendent du flux magnétique CA pour le transfert d’énergie.

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