¿Por qué el inductor y la resistencia están conectados en paralelo en un transformador y por qué no en serie?

¿Por qué el inductor y la resistencia están conectados en paralelo en un transformador, por qué no en serie?

en el transformador, las corrientes de los componentes de magnetización y pérdida son diferentes, pero el voltaje que es responsable del flujo La configuración y la pérdida de histéresis son las mismas. esta es la razón detrás de la conexión en paralelo de la inductancia y la resistencia del lado primario del transformador.

la reactancia en derivación que representa la parte magnetizante del transformador consume el componente magnetizante de la corriente total cuando está vacío y el La resistencia en derivación que representa la parte que causa la pérdida del núcleo consume el componente de pérdida del núcleo de la corriente de vacío. ahora, esta porción de derivación consume una corriente llamada corriente de vacío y esta corriente está presente incluso cuando la carga está conectada al transformador. ahora bien, la fuente de esta corriente de vacío y la corriente de carga en el primario del transformador es el mismo voltaje primario aunque se tratan por separado. por lo tanto, para mostrar su separación entre sí, las impedancias primaria y en derivación del primario están conectadas en paralelo, pero se muestran conectadas a la misma fuente de voltaje.

Bueno, la resistencia en derivación en el transformador El circuito equivalente representa la pérdida que se produce en el núcleo. la inductancia en derivación representa el componente magnetizante. de hecho, a medida que la corriente fluye a través del devanado primario, una parte de la corriente total se utiliza para producir el campo magnético de trabajo y una parte de la corriente se utiliza para disipar calor en el núcleo del transformador. La producción del campo magnético está representada por una corriente llamada corriente de magnetización que pasa a través de un inductor puro (shunt) produciendo el campo magnético de trabajo. La pérdida del núcleo está representada por cierta disipación de calor debido a la corriente que fluye a través de una resistencia ficticia (resistencia del núcleo en derivación).

Ahora, como la corriente total que ingresa al primario del transformador, solo una parte se consume como pérdida del núcleo. componente y componente magnetizante; Por lo tanto, estos componentes deben mostrarse separados de la corriente restante que fluye en serie y se utiliza para la transferencia. energía eléctrica de primaria a secundaria. y sabemos que la corriente se divide en dos componentes en una red con dos ramas de derivación. por lo tanto, la representación paralela (paralelo) nos permite separar el magnetismo actual y el componente de pérdida del núcleo de la corriente total que queda en el primario.

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