עליית המתח והירידה של אשנאי שלבתלוי בעיקר בעקרון של אינדוקציה אלקטרומגנטית. כאשר זרם חילופין עובר דרך הסליל הראשוני (או הפיתול הראשי) של שנאי, נוצר שדה מגנטי לסירוגין בליבת הברזל (או הליבה המגנטית). שדה מגנטי לסירוגין זה יעבור דרך הסליל המשני (המכונה גם הפיתול המשנית) של השנאי, ובכך יגרום לכוח אלקטרו-מוטיבי בסליל המשני.
עקרון העבודה של שנאי כולל שלושה שלבים: מגנטיזציה, עירור ופלט. במהלך שלב המגנטיזציה, מתח הכניסה יוצר שדה מגנטי בליבת הברזל. כאשר השדה המגנטי משתנה, אלקטרונים חופשיים בליבת הברזל עוברים תנועה כיוונית תחת פעולת השדה המגנטי, ויוצרים זרם חשמלי. בכניסה לשלב העירור, הזרם מייצר שדה מגנטי דרך הסליל, המקיים אינטראקציה עם השדה המגנטי בליבת הברזל, ומשפר עוד יותר את עוצמת השדה המגנטי בליבת הברזל, ובכך מגדיל את זרם העירור.
בשלב היציאה, כאשר זרם העירור עובר דרך הסליל המשני, השדה המגנטי בסליל משתנה עם שינוי זרם העירור, ובשל הצימוד האינדוקטיבי בין הסליל הראשוני והמשני, השדה המגנטי בסליל המשני. ישתנה גם בהתאם. תופעת השראות עצמית זו מובילה ליצירת כוח אלקטרו-מוטיבי בסליל המשני שהוא פרופורציונלי לזרם העירור, ובכך משיג עלייה במתח.
חשוב לציין, מתח המוצא של שנאי קשור ישירות ליחס הסיבובים בין הסלילים הראשוניים והמשניים שלו. יחס הסיבובים מתייחס ליחס בין מספר הסיבובים בסליל הראשוני למספר הסיבובים בסליל המשני. על פי חוק האינדוקציה האלקטרומגנטית, אם מספר הסיבובים של הסליל המשני גדול מזה של הסליל הראשוני, מתח המוצא יהיה גבוה ממתח הכניסה, ומשיג את פונקציית ההגברה. על ידי התאמת יחס הסיבובים בסליל, ניתן לשלוט במדויק על רמת מתח המוצא.
בנוסף, התכנון של השנאי המוגבר צריך לקחת בחשבון גם גורמים כמו מאפייני העומס שלו, יעילות העבודה, עליית הטמפרטורה ורמת הבידוד כדי להבטיח את פעולתו הבטוחה והאמינה. ביישומים מעשיים משתמשים בשנאי מדרגה בדרך כלל להעלאת מתח נמוך לרמת המתח הגבוה הנדרשת כדי לענות על הצרכים של ציוד ומערכות חשמליות שונות.
לסיכום, השנאי המוגבר משיג עלייה וירידת מתח על ידי ניצול עקרון האינדוקציה האלקטרומגנטית והתאמת יחס סיבוב הסליל, המספק את רמת המתח הנדרשת לציוד ומערכות חשמליות.
צור קשר עם YAWEI למידע נוסף.
Email: keiko@yaweitransformer.com
Whatsapp/Wechat:+86 15221863286






