Кіріспе
Жеткізбеулі трансформаторлардың магниттік бұзылысы. Сынық индуктивтілігі, кемелсіз байланысқан трансформатордың электрлік қасиетінен туындайды, онда әрбір орама өзіндік индуктивтілік ретінде, ораманың тиісті омалық кедергісі тұрақтысымен қатар жұмыс істейді. Бұл төрт орама тұрақтысы сондай-ақ трансформатордың өзара индуктивтілігімен өзара әрекеттеседі. Ораманың сынық индуктивтілігі, сынық ағынының әрбір кемелсіз байланысқан ораманың барлық айналымдарымен байланыспауынан туындайды. Сынық реактивтілігі, қуат коэффициенті, кернеудің төмендеуі, реактивті қуатты тұтыну және ақау тогын ескере отырып, қуат жүйесі трансформаторының ең маңызды элементі болып табылады. Сынық индуктивтілігі өзектің және орамалардың геометриясына байланысты. Сынық реактивтілігіндегі кернеудің төмендеуі, трансформатордың жүктемесі өзгергенде көбінесе қажетсіз жабдықтау реттелуіне әкеледі. Бірақ ол кейбір жүктемелердің жоғары жиіліктерін басаңдату арқылы гармоникалық оқшаулау үшін де пайдалы болуы мүмкін. Сынық индуктивтілігі, моторларды қоса алғанда, кез келген кемелсіз байланысқан магниттік тізбек құрылғысына қолданылады.
Leakage inductance derives from the electrical property of an imperfectly coupled transformer whereby each winding behaves as a self inductance in series with the winding's respective ohmic resistance constant. These four winding constants also interact with the transformer's mutual inductance. The winding leakage inductance is due to leakage flux not linking with all turns of each imperfectly coupled winding. Leakage reactance is usually the most important element of a power system transformer due to power factor, voltage drop, reactive power consumption and fault current considerations. Leakage inductance depends on the geometry of the core and the windings. Voltage drop across the leakage reactance results in often undesirable supply regulation with varying transformer load. But it can also be useful for harmonic isolation (attenuating higher frequencies) of some loads. Leakage inductance applies to any imperfectly coupled magnetic circuit device including motors.
Қолданбалар
Сығынды индуктивтілігі жағымсыз қасиет болуы мүмкін, себебі ол жүктемеге байланысты кернеудің өзгеруіне себеп болады. Бірақ көп жағдайда ол пайдалы. Сығынды индуктивтілігі трансформатордағы (және жүктемедегі) тоқ ағынын қуатты таратпай (қалыпты трансформатордың идеалды емес шығындарынан басқа) шектеудің пайдалы әсерін тигізеді. Трансформаторлар әдетте белгілі бір сығынды индуктивтілігіне ие болу үшін жасалады, сонда осы индуктивтілік тудырған сығынды реактивтілігі қажетті жұмыс жиілігінде белгілі бір мәнге ие болады. Бұл жағдайда, шындығында жұмыс істейтін пайдалы параметр – сығынды индуктивтілігі емес, қысқа тұйықталу индуктивтілігі. 2500 кВА дейінгі коммерциялық және тарату трансформаторлары әдетте қысқа тұйықталу кедергісі 3%-тан 6%-ға дейін және оған сәйкес қатынасы (орамдық реактивтілік/орамдық кедергілік қатынасы) 3-тен 6-ға дейін болатындай етіп жасалады, бұл жүктемесіз және толық жүктеме арасындағы екінші кернеудің өзгеру пайызын анықтайды. Осылайша, таза резистивті жүктемелер үшін мұндай трансформаторлардың толық жүктемедегі және жүктемесіз кернеуді реттеуі шамамен 1%-тан 2%-ға дейін болады. Жоғары сығынды реактивтілігі бар трансформаторлар кейбір теріс кедергілік қолданыстарда қолданылады, мысалы, неон шамдарында, онда кернеуді күшейту (трансформатордың әрекеті) және токты шектеу қажет. Бұл жағдайда сығынды реактивтілігі әдетте толық жүктеме кедергісінің 100% құрайды, сондықтан трансформатор қысқа тұйықталып қалса да, зақымдалмайды. Сығынды индуктивтілігі болмаса, газды разрядты шамдардың теріс кедергілік қасиеті олардың шамадан тыс тоқ өткізуіне және бұзылуына әкелер еді. Доғалық дәнекерлеу машиналарында токты басқару үшін өзгермелі сығынды индуктивтілігі бар трансформаторлар қолданылады. Бұл жағдайларда сығынды индуктивтілігі тоқ ағынын қажетті деңгейге дейін шектейді. Трансформатордың сығынды реактивтілігі электр жүйесіндегі рұқсат етілген максималды мәнге дейін қысқа тұйықталу тогын шектеуде маңызды рөл атқарады. Керісінше, конвенциялық трансформаторды және индукторды тізбектеп қосу сығынды трансформатордың электрлік мінез-құлқына тең келеді, бірақ бұл трансформатор орамдарындағы шағылысқан ток шығындарын азайту үшін тиімді болуы мүмкін.