Како направити одступне трансформаторе

Испробајте Наш Инструмент За Елиминисање Проблема





Степени трансформатор је уређај који смањује већи потенцијал наизменичне струје на нижи потенцијал наизменичне струје у складу са својим односом намотаја и спецификацијама.

У овом чланку ћемо разговарати о дизајнирању и конструисању основног силазног трансформатора који се обично примењује у мрежним напајањима.



Увод

Ово ће вјероватно помоћи електронским хобистима да развију и изграде властите трансформаторе на основу њихових специфичних захтјева. На следећим страницама представљен је поједностављени метод распореда како би се постигли задовољавајуће развијени трансформатори. С друге стране, поступак дизајнирања може бити предмет неких експеримената.

Табеле представљене у овом чланку скраћују прорачуне који помажу дизајнеру да пронађе одговарајућу величину ламинирања жице или језгра. Овде се испоручују изузетно важни подаци и прорачуни како би се осигурало да дизајнера апсолутно не збуњују нежељени детаљи.



Овде ћемо конкретно разговарати о трансформаторима која поседује 2 или више намотаја изоловане бакарне жице око гвозденог језгра. То су: један примарни намотај и један или можда више секундарних намотаја.

Сваки намотај је електрично изолован од другог, али је магнетно повезан помоћу ламинираног гвозденог језгра. Мали трансформатори имају структуру у облику шкољке, тј. Намотај је окружен језгром као што је приказано на слици 1. Снага коју даје секундарна енергија у ствари се преноси са примарне, иако на нивоу напона који зависи од односа намотавања пар намотаја.

Видео интерпретација

Основни дизајн трансформатора

Као почетна фаза ка пројектовању трансформатора, процене примарног и секундарног напона и номинални ампер морају бити јасно изражени.

Након тога одредите садржај језгра који ће се користити: штанцање обичним челиком или штанцање хладним ваљаним зрном (ЦРГО). ЦРГО карактерише већа дозвољена густина флукса и смањени губици.

Најбољи могући део пресека језгра је грубо додељен:

Површина језгра: 1.152 к √ (излазни напон к излазна струја) квадратних цм.

Што се тиче трансформатора који имају неколико секундарних карактеристика, треба узети у обзир зброј излазног волт-појаса сваког намотаја.

Количина завоја на примарном и секундарном намотају одређује се помоћу формуле за однос завоја по волти као:

Број окрета по волту = 1 / (4,44 к 10-4фреквенција к површина језгра к густина флукса)

Овде је фреквенција обично 50Хз за индијански извор кућне мреже. Густина флукса се може сматрати приближно 1,0 Вебер / м2. намењен за обично челично штанцање и отприлике 1,3 Вебер / м2. за ЦРГО штанцање.

Израчунавање примарног намотаја

Струја у примарном намотају представљена је формулом:

Примарна струја = Збир о / п волта и о / п ампера подељен са примарним волтима к ефикасношћу

Ефикасност малих трансформатора може да варира између 0,8 и 0 .§6. Вредност 0,87 изузетно добро функционише за редовне трансформаторе.

За намотај треба одредити одговарајућу величину жице. Пречник жице зависи од струје назначене за намотај и дозвољене густине струје жице.

Тренутна густина може бити висока до 233 ампера / квадратни цм. у малим трансформаторима и минимално 155 ампера / квадратни цм. у великим.

Подаци о навијању

емајлирани подаци о бакарном намотају

Типично, вредност од 200 ампера / квадратни цм. може се размотрити, према којој је створена Табела # 1. Количина завоја у примарном намотају представљена је формулом:

Примарна Окрети = окрети по волту к примарни волти

Простор који заузима намотај одређује се густином изолације, техником намотавања и пречником жице.

Табела # 1 даје процењене вредности завоја по квадратном цм. кроз који смо у могућности да израчунамо површину прозора коју заузима примарни намотај.

Површина примарног намотаја = Примарни завоји / окрети по квадратном цм из Табеле # 1

Израчунавање секундарног намотаја

С обзиром на то да имамо претпостављену номиналну вредност струје, могли смо да одредимо величину жице за секундарни намотај једноставним проласком кроз Табелу # 1.

Количина завоја на секундару израчунава се идентичном методом када је реч о примарној, али треба укључити око 3% вишка завоја да би се надокнадио унутрашњи пад напона секундарног намотаја трансформатора, након оптерећења. Стога,

Секундарни завој = 1,03 (завој по волту к секундарни волт)

Подручје прозора неопходно за секундарни намотај идентификовано је из Табеле # 2 као

Секундарна површина прозора = Секундарни завоји / окрети по квадратном цм. (из табеле бр. 2 доле)

Израчунавање величине језгра

Главна квалификациона мера у одабиру језгре могла би бити укупна површина прозора простора за навијање који је доступан.

Укупна површина прозора = површина примарног прозора + збир секундарних површина прозора + простор за претходни и изолацију.

Потребно је мало додатног простора за подупирање првог и изолацију између намотаја. Одређена количина додатне површине може се разликовати, иако би се могло сматрати да 30% почиње за почетак, иако би ово касније требало прилагодити.

Табела димензија жигосања трансформатора

димензија жигосања трансформатора

Савршене величине језгра које имају значајнији простор на прозорима генерално се одређују из табеле бр. 2 узимајући у обзир јаз између ламинирања током слагања (елемент слагања језгра може се узети као 0,9)

Бруто површина језгра = Површина језгра / 0,9 квадратних цм. Генерално, пожељан је квадратни централни уд.

За ово је ширина језика ламинирања

Ширина језика = россБруто површина језгра (квадратни цм)

Сада се поново погледајте Табелу # 2 и као коначну тачку пронађите одговарајућу величину језгра, имајући одговарајућу површину прозора и оближњу вредност ширине језика како је израчунато. Према потреби прилагодите висину слога да бисте добили предвиђени део језгра.

Висина слога = бруто површина језгра / стварна ширина језика

Стог не сме бити пуно испод ширине језика, већ би требао бити већи. Међутим, не сме бити већа од 11/2 пута веће од ширине језика.

Дијаграм основног склопа

склоп језгра за ламинирање Детаљи о ламинирању језгра

Како саставити трансформатор

Наматање се врши преко изолационог уређаја или калема који се уклапа у средњи стуб ламиниране језгре. Примарни је обично прво намотан, а затим је секундарни, задржавајући изолацију између два слоја намотаја.

На врх намотаја наноси се последњи изолациони слој који их све штити од механичког погоршања и погоршања вибрација. Кад год се користе танке жице, њихови посебни крајеви морају се залемити на теже жице како би се стезаљке довеле изван прве.

Ламинирање се обично поставља на прво наизменичним ламинирањем обрнутим у постављању. Ламинирање мора бити чврсто повезано кроз одговарајући стезни оквир или помоћу матица и вијака (у случају да се кроз склоп за ламинирање испоручују пролазне рупе).

Како применити заштиту

Ово може бити паметна идеја да се користи електростатички штит између примарног и секундарног намотаја како би се заобишле електричне сметње од преласка на секундарну од примарне.

Заштита за силазне трансформаторе може бити израђена од бакарне фолије која се може навијати између два намотаја нешто више од тумора. Изолација мора бити изведена на целој фолији и правилно пазити да два краја фолије никада не дођу у контакт. Поред тога, жица се може залемити са овим заштитним пољем и повезати са уземљењем струјног круга или са ламинирањем трансформатора који може бити стегнут уземљеним водом круга.




Претходно: Дигитална вага за вагање помоћу мерне ћелије и Ардуина Даље: Круг круга тестера пропуштања кондензатора - Брзо пронађите пропусне кондензаторе