Kā padarīt pazeminošus transformatorus

Izmēģiniet Mūsu Instrumentu Problēmu Novēršanai





Pārejas transformators ir ierīce, kas samazina lielāku maiņstrāvas potenciālu līdz zemākam maiņstrāvas potenciālam atbilstoši tā tinumu attiecībai un specifikācijām.

Šajā rakstā mēs apspriedīsim, kā projektēt un konstruēt pamata pazeminošu transformatoru, kas parasti tiek izmantots tīkla darbināmās barošanas avotos.



Ievads

Tas, iespējams, palīdzēs elektroniskajiem hobijiem izstrādāt un uzbūvēt savus transformatorus, pamatojoties uz viņu īpašajām prasībām. Nākamajās lappusēs tiek parādīta vienkāršota izkārtojuma metode, lai sasniegtu apmierinoši attīstītus transformatorus. No otras puses, projektēšanas process var būt dažu eksperimentu priekšmets.

Šajā rakstā sniegtās tabulas sagriež aprēķinus īsus, kas palīdz dizainerim atrast piemērota izmēra stieples vai pat serdes laminēšanu. Šeit tiek sniegti tikai atbilstoši dati un aprēķini, lai pārliecinātos, ka dizainers nav pilnīgi neskaidrs ar nevēlamām detaļām.



Šeit mēs īpaši apspriest par transformatoriem kam ir vismaz 2 izolētas vara stieples tinumi ap dzelzs serdi. Tie ir: viens primārais tinums un viens vai, iespējams, vairāki sekundārie tinumi.

Katrs tinums ir elektriski izolēts no otra, tomēr ir magnētiski savienots, izmantojot laminētu dzelzs serdi. Nelieliem transformatoriem ir apvalka stila struktūra, ti, tinumu apņem serde, kā parādīts 1. attēlā. Sekundārā piegādātā jauda faktiski tiek pārraidīta no primārā, kaut arī pie sprieguma līmeņa, kas atkarīgs no a pāris tinumu.

Video interpretācija

Transformatoru pamata dizains

Tā kā transformatora projektēšanas sākumposms ir skaidri jāizsaka primārā un sekundārā sprieguma novērtējums un sekundārā ampēra nominālvērtība.

Pēc tam nosakiet izmantojamo kodola saturu: parastā tērauda štancēšana vai auksti velmētu graudu orientēta (CRGO) štancēšana. CRGO ir lielāks pieļaujamais plūsmas blīvums un samazināti zaudējumi.

Labāko iespējamo kodola šķērsgriezuma daļu aptuveni nosaka:

Kodola laukums: 1,152 x √ (izejas spriegums x izejas strāva) kv cm.

Attiecībā uz transformatoriem, kuriem ir vairākas sekundārās sekundes, jāņem vērā katras tinuma izejas volt-amp produkta summa.

Primārā un sekundārā tinuma pagriezienu daudzumu nosaka, izmantojot formulu pagriezieniem uz voltu attiecību kā:

Pagriezieni uz voltu = 1 / (4,44 x 10-4frekvence x kodola laukums x plūsmas blīvums)

Šeit Indijas mājsaimniecības tīkla avotam frekvence parasti ir 50Hz. Plūsmas blīvumu varētu uzskatīt par aptuveni 1,0 Vēberu / kv. paredzēts parastai tērauda štancēšanai un aptuveni 1,3 Weber / kv. CRGO štancēšanai.

Aprēķinot primāro tinumu

Pašreizējā vēja strāva tiek parādīta pēc formulas:

Primārā strāva = o / p Volt un o / p Amp summa, dalīta ar primāro voltu x efektivitāti

Mazo transformatoru efektivitāte var atšķirties no 0.8 līdz 0.§6. Vērtība 0,87 ļoti labi darbojas parastajiem transformatoriem.

Tinumam jānosaka atbilstošais stieples izmērs. Vada diametrs ir atkarīgs no tinumam nominālās strāvas un arī no pieļaujamā stieples blīvuma.

Pašreizējais blīvums varētu būt pat 233 ampēri / kv. Cm. mazos transformatoros un minimāli 155 ampēri / kv cm. lielos.

Līklošanas dati

emaljēti dati par vara tinumu

Parasti vērtība ir 200 ampēri / kv cm. var tikt apsvērta, saskaņā ar kuru tiek izveidota 1. tabula. Pagriezienu daudzums primārajā tinumā tiek parādīts pēc formulas:

Primārs Pagriezieni = pagriezieni uz voltu x primārie volti

Telpu, ko patērē tinums, nosaka izolācijas blīvums, tinuma tehnika un stieples diametrs.

1. tabulā ir norādītas aplēstās pagriezienu vērtības uz kvadrātmetru cm. caur kuru mēs varam aprēķināt loga laukumu, ko patērē primārais tinums.

Primārā tinuma laukums = Primārie pagriezieni / pagriezieni uz kv cm no 1. tabulas

Aprēķina sekundāro tinumu

Ņemot vērā to, ka mums ir pieņemts sekundārā strāvas vērtējums, mēs varam noteikt sekundārā tinuma vadu izmēru, vienkārši izejot tieši no 1. tabulas.

Sekundārā pagriezienu daudzumu aprēķina pēc identiskas metodes, kad runa ir par primāro, bet jāiekļauj aptuveni 3% pārmērīgu pagriezienu, lai kompensētu transformatora sekundārā tinuma sprieguma iekšējo kritumu pēc slodzes. Tādējādi

Sekundārie pagriezieni = 1,03 (pagriezieni uz voltu x sekundārie volti)

Sekundārajam tinumam nepieciešamais loga laukums no 2. tabulas ir norādīts kā

Sekundārā loga laukums = Sekundārie pagriezieni / Pagriezieni uz kv. Cm. (no 2. tabulas zemāk)

Aprēķina kodola lielumu

Galvenais serdes atlases kritērijs varētu būt pieejamā tinuma vietas kopējā loga platība.

Kopējais loga laukums = Primārā loga laukums + sekundāro logu laukumu summa + vieta bijušajam un izolācijai.

Nepieciešama nedaudz papildu vieta, lai atbalstītu pirmo un izolāciju starp tinumiem. Īpašais papildu platības daudzums var atšķirties, lai gan vispirms varētu uzskatīt par 30%, lai gan vēlāk tas var būt jāpielāgo.

Transformatora štancēšanas tabulas izmērs

transformatora štancēšanas dimensija

Ideālie serdeņu izmēri, kuriem ir ievērojamāka loga telpa, parasti tiek noteikti 2. tabulā, ņemot vērā plaisu starp laminēšanu, tos sakraujot (serdes sakraušanas elementu var uzskatīt par 0,9), tagad mums ir

Bruto kodola laukums = serdes laukums / 0,9 kv cm. Parasti priekšroka tiek dota kvadrātveida centrālajai ekstremitātei.

Šim nolūkam laminēšanas mēles platums ir

Mēles platums = √Kopējais kodola laukums (kv.cm)

Tagad vēlreiz skatiet 2. tabulu un kā pēdējo punktu atrodiet atbilstošo serdes izmēru, kam ir atbilstošs loga laukums un tuvumā esošā mēles platuma vērtība, kā aprēķināts. Pēc nepieciešamības mainiet kaudzes augstumu, lai iegūtu iecerēto kodola daļu.

Steka augstums = bruto kodols / faktiskais valodas platums

Kaudze nedrīkst būt daudz zem mēles platuma, drīzāk tai jābūt vairāk. Tomēr tas nedrīkst būt lielāks par 11/2 reizes lielāks par mēles platumu.

Kodola montāžas shēma

laminēšanas serdes montāža Informācija par serdes laminēšanu

Kā samontēt transformatoru

Tīšana tiek veikta virs izolācijas veidotāja vai spoles, kas ir piemērota serdeņa laminēšanas vidējam stabam. Primārais parasti tiek uztīts vispirms, un nākamais ir sekundārais, saglabājot izolāciju starp abiem tinuma slāņiem.

Tinuma augšpusē tiek uzklāts pēdējais izolācijas slānis, lai tos visus pasargātu no mehāniskas un vibrācijas pasliktināšanās. Ikreiz, kad tiek izmantoti plāni vadi, to īpašie gali ir jāpielodē pie smagākiem vadiem, lai spailes nonāktu ārpus pirmās.

Laminēšana parasti tiek salikta pirmajai, izmantojot alternatīvu laminēšanu, kas mainīta pretēji uzstādīšanai. Laminēšana ir cieši jāsavieno kopā, izmantojot piemērotu stiprinājuma rāmi vai izmantojot uzgriežņus un skrūves (ja cauruļvadi tiek piegādāti laminēšanas mezglā).

Kā piemērot ekranēšanu

Tā var būt gudra ideja izmantot elektrostatisko aizsargu starp primāro un sekundāro tinumu, lai apietu elektriskos traucējumus, pārejot no primārā uz sekundāro.

Vairumtirdzniecības transformatoru vairogu var izgatavot no vara folijas, kuru var savīt starp abiem tinumiem nedaudz ilgāk nekā tumši. Izolācija jānovieto visā folijā un jāveic pienācīga piesardzība, lai folijas abi gali nekad nesaskartos. Turklāt vadu var pielodēt ar šo ekranēšanas lauku un savienot ar ķēdes iezemējuma līniju vai ar transformatora laminēšanu, ko var piestiprināt ar ķēdes iezemējuma līniju.




Pāri: Digitālā svēršanas skala, izmantojot slodzes šūnu un Arduino Nākamais: Kondensatoru noplūdes testa ķēde - ātri atrodiet noplūdušos kondensatorus