TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO VARIABLE
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El cableado de energía monofásica tradicional consiste en un cable caliente, un cable neutro y un cable de tierra. Cuando varios dispositivos físicamente separados comparten una línea de alimentación común, es posible crear bucles de puesta a tierra debido a que los dispositivos tienen diferentes potenciales de tierra. Estos bucles de puesta a tierra son especialmente problemáticos en los dispositivos médicos y pueden ser problemáticos durante la prueba del dispositivo. Para los diseñadores, es difícil medir los bucles de tierra con dispositivos que utilizan voltajes de línea rectificados. Los equipos de prueba conectados a tierra, como los osciloscopios, pueden hacer cortocircuitar inadvertidamente las fuentes de alimentación de estos dispositivos. Además, el ruido de alta frecuencia puede viajar por las líneas de energía de CA causando problemas a los transductores e instrumentos sensibles.
Todos estos problemas pueden evitarse mediante la aplicación adecuada de transformadores de aislamiento entre la entrada de energía y el dispositivo.
Los transformadores de aislamiento proporcionan una separación de la conexión a tierra de la línea eléctrica para eliminar los bucles de tierra y la puesta a tierra involuntaria de los equipos de prueba. También suprimen los ruidos de alta frecuencia que se producen en la fuente de energía.
Cómo funcionan los transformadores de aislamiento
Los transformadores de aislamiento proporcionan un aislamiento galvánico entre las líneas de alimentación de CA (red) y el dispositivo alimentado. Eso significa que no hay un camino de corriente continua entre los dos devanados. Sirven a tres propósitos principales:
El primero es aislar el secundario del suelo (tierra)
El segundo es proporcionar un aumento o disminución de los voltajes de línea (red)
El tercero es reducir el ruido de línea que se transmite del primario al secundario o viceversa.
Al aislar los dispositivos conectados a su bobina secundaria de la fuente de CA en el primario, los transformadores de aislamiento permiten una redefinición del plano de referencia en los dispositivos secundarios. Esto también permite redirigir y controlar las corrientes de fuga. Al mismo tiempo, minimizan la transmisión de armónicos y ruido de alta frecuencia. Son inmensamente útiles para probar dispositivos relacionados con la energía.