Количество витков вторичной обмотки трансформатора. Расчет трансформатора

Рассчитывать трансформатор меня научили еще в профессиональном училище в 1972году.Расчет приблизительный, но его вполне достаточно для практических конструкций радиолюбителей. Все результаты расчета округляются в ту сторону, при которой обеспечивается наибольшая надежность. И так начнем. Вам например нужен трансформатор на 12В и ток 1А т.е. на мощность Р2 = 12В х 1А = 12ВА. Это мощность вторичной обмотки. Если обмоток не одна, то общая мощность равна сумме мощностей всех вторичных обмоток.

Под электромагнитной индукцией понимается генерация электрического напряжения в катушке за счет изменения магнитного поля. К ним подключен амперметр. Когда магнит перемещается вверх и вниз, он создает напряжение в катушке, которое вызывает протекание тока, о чем свидетельствует сыпь указателя датчика. Если вы подключаете осциллограф вместо амперметра, то индукционный ток оказывается более или менее синусоидальным переменным током.

Трансформатор имеет 150 оборотов на первичной стороне. Трансформатор с зарегистрированной активной мощностью 60 Вт имеет КПД 85%. Какое напряжение на вторичной обмотке? С какой эффективностью работает трансформатор? Трансформаторы используются для повышения или понижения напряжения, токов и сопротивлений в цепи переменного тока. Без нагрузки трансформатор действует как индуктивность. Трансформатор состоит в принципе из двух смежных катушек с одинаковым или различным числом оборотов. Поворот - это когда провод снова разворачивается вокруг бобины.

Так как КПД трансформатора примерно 85%, то мощность забираемая от первичной сети первичной обмоткой будет в 1,2раза больше мощности вторичных обмоток и равна Р1 = 1,2 х Р2 = 14,4ВА. Далее, исходя из полученной мощности можно примерно прикинуть, какой нужен сердечник.
Sс=1,3√Р1, где Sс — площадь сечения сердечника, Р1 — мощность первичной обмотки.Данная формула справедлива для сердечников с Ш-образными пластинами и с обычным окном т.к. не учитывает площади последнего. От величины, которой в той же степени, что и от площади сердечника, зависит мощность трансформатора.

Полнота поворотов называется обмоткой. На входной обмотке изменяемое магнитное поле генерируется приложенным напряжением переменного тока. На выходной обмотке генерируется индукционное напряжение. Величина этого напряжения зависит от соотношения оборотов первичной и вторичной сторон трансформатора. Если количество оборотов на первичной стороне больше, чем на вторичной стороне, то выходное напряжение меньше входного напряжения. Если количество оборотов на вторичной стороне больше, чем на первичной стороне, то выходное напряжение больше входного напряжения.

Для сердечников с уширенным окном этой формулой пользоваться нельзя. Так же в формулах заложена частота первичной сети 50Гц. Итак мы получили:Sс = 1,3 х √14,4 = 4,93см. Примерно 5 квадратных сантиметров. Можно конечно взять сердечник и побольше, что обеспечит бо"льшую надежность. Зная площадь сечения сердечника можно определить число витков на один вольт. W1вольт = 50/Sс это для нашего случая значит, чтобы получить на выходе трансформатора 12 вольт нам надо намотать W2 = U2 х 50/Sс= 12 х 50/5= 120 витков. Естественно количество витков первичной обмотки будет равно W1вольт х 220 вольт. Получаем 2200 витков.

Изолирующий трансформатор и трансформатор

Разделительные трансформаторы используются для гальванической развязки переменного напряжения от сети. По соображениям безопасности они должны отделять две цепи. Трансформаторы используются для передачи данных и в технологии измерения и управления для передачи аудиосигнала.

Соотношение напряжения и тока

Связь между напряжением и током обратно пропорциональна друг другу. Изменение напряжения на входе приводит к изменению максимального снимаемого тока на выходе трансформатора. Когда напряжение убирается, ток, который может быть удален, увеличивается. Когда напряжение усиливается, ток, который может быть удален, уменьшается. Более высокое напряжение на выходе приводит к меньшему току на входе. Уменьшение напряжения на выходе позволяет увеличить ток.

D2 = 0,7 х √I2 ; где I2 — ток вторичной обмотки в амперах.
D2 = 0,7 х √1 = 0,7 мм.
Для определения диаметра провода первичной обмотки находим ток через её протекающий. I1 = Р1/U1 = 0,065А.
D1 = 0,7 х √0,065 = 0,18 мм.
Вот и весь расчет. Главным недостатком его является то, что нет возможности определить уберутся ли обмотки в окне сердечника, в остальном все в порядке.

Контактная последовательность

Тороидальные трансформаторы состоят из кольцевого железного сердечника, вокруг которого наматываются первичная и вторичная катушки. Тороидальные трансформаторы имеют малый вес, требуют небольшого пространства, имеют более высокую эффективность и более низкое рассеянное магнитное поле. Это дает вам решающие преимущества перед прямоугольными трансформаторами. Одним из недостатков являются высокие импульсы включения.

Основные трансформаторы Прямоугольная железа

Прямоугольные трансформаторы используются очень часто. Особенно в блоках питания и встроенных источниках питания. Там текущий слив не слишком высок. Адаптер переменного тока можно или даже не использовать. Вес железного сердечника часто становится неприятным и составляет значительную часть веса электронного устройства. Можно предположить, что железный сердечник приводит к потерям энергии на 10% при трансформации. Чтобы компенсировать это, просто на 10% больше поворота. Это обеспечивает желаемое отношение напряжения.

И еще чуть-чуть. От коэффициента «50» в формуле расчета количества витков на один вольт зависит общее количество витков обмоток, в конкретном случае, чем больше вы выбираете этот коэффициент, тем больше витков в первичной обмотке, тем меньше ток покоя трансформатора, тем меньше его разогрев, тем меньше внешнее магнитное поле рассеяния, тем меньше наводок на монтаж радиоаппаратуры. Это очень актуально, когда вы занимаетесь аналоговыми системами. Однажды, давным-давно, когда ревербераторы были еще магнитофонными, ко мне обратились друзья одного из ВИА. У ревербератора, который они приобрели был повышенный фон переменного напряжения и довольно сильный. Увеличение емкости электролитических конденсаторов в фильтре блока питания ни к чему не привело. Пробовал экранировать платы — ноль. Когда открутил транс и стал менять его расположение относительно монтажа, стало ясно, что причиной фона является его магнитное поле рассеяния. И вот тогда я и вспомнил про этот «50». Разобрал тр-р. Определил, что для расчета количества витков использовался коэффициент 38. Пересчитал тр-р с коэфф. равным 50, домотал к обмоткам необходимое число витков(благо место позволяло) и фон пропал. Так что, если вы занимаетесь УНЧ аппаратурой и тем более имеющей чувствительные входа, то советую выбирать этот коэффициент вплоть до 60.

Еще раз: сетевой трансформатор

В следующей статье Ульриха Вебера это «искусство» «гениальных» вычислений снова отражается, и автор беспощадно разъясняет, где он действительно длится долго - так кто «завораживает» кого. Его компания разрабатывает и производит промышленную электронику, трансформаторы и специальные преобразователи, а также магнитные элементы управления и преобразователи.

Каждая цепь, включая усилитель мощности, стоит и падает с качеством своего источника питания. И это, в свою очередь, нуждается в правильном силовом трансформаторе. Однако некоторые из заявлений, содержащихся в нем, также с технической стороны - явная критика.

И еще чуть-чуть. Это уже о надежности. Допустим, что вы имеете трансформатор с числом витков первичной обмотки на 220В для коэффициента равного 38, а я намотал число витков для коэффициента 55. Т.е. мое количество витков будет больше вашего примерно в полтора раза, значит и перегрузка сети в 220 х 1,45 = 318 вольт будет ему «по плечу». При увеличении этого коэффициента уменьшается напряжение между соседними витками и между слоями обмотки, a это уменьшает вероятность межвитковых и междуслоевых пробоев. Между тем его увеличение ведет к увеличению активного сопротивления обмоток, увеличению затрат на медь. Так что все должно быть в разумных пределах. Для расчета трансформаторов написано уже много программ и анализируя их, приходишь к выводу, что многие авторы выбирают минимальный коэффициент. Если у Вашего трансформатора, есть место для увеличения количества витков, обязательно увеличьте. До свидания. К.В.Ю.

Поэтому мы даем признанному специалисту по трансформаторам возможность представить эти вещи с его точки зрения. Если вы хотите подробно объяснить все аспекты трансформаторной технологии и легко понять, вы можете публиковать главу в течение нескольких лет в каждом выпуске. Поэтому в этой статье умышленно рассматривается лишь небольшая, но для многих читателей очень интересная, специальная и, надеюсь, устранение некоторых из наиболее распространенных ошибок.

Это относится к области трансформаторов, необходимых для питания постоянного тока электронного оборудования. В частности, рассматривается область источников питания аудиоусилителей. Небольшая история, но и некоторые элементарные основы трансформатора, безусловно, не могут повредить в этом контексте, даже быть довольно интересными.

Как рассчитать силовой трансформатор и намотать самому.
Можно подобрать готовый трансформатор из числа унифицированных типа ТН, ТА, ТНА, ТПП и других. А если Вам необходимо намотать или перемотать трансформатор под нужное напряжение, что тогда делать?
Тогда необходимо подобрать подходящий по мощности силовой трансформатор от старого телевизора, к примеру, трансформатор ТС-180 и ему подобные.
Надо четко понимать, что чем больше количества витков в первичной обмотке тем больше её сопротивление и поэтому меньше нагрев и второе, чем толще провод, тем больше можно получить силу тока , но это зависит от размеров сердечника - сможете ли разместить обмотку.
Что делаем далее, если неизвестно количество витков на вольт? Для этого необходим ЛАТР, мультиметр (тестер) и прибор измеряющий переменный ток - амперметр. Наматываем по вашему усмотрению обмотку поверх имеющейся, диаметр провода любой, для удобства можем намотать и просто монтажным проводом в изоляции.

Поэтому здесь - без каких-либо формул - короткий курс по трансформаторной технологии: небольшая прогулка по истории и техническая разработка трансформатора переменного тока. На рубеже веков все электричество, бытовые, уличные светильники и рабочие механизмы, которые в то время были на удивление широко распространены, полностью обеспечивались постоянным током. Нагревание углеродистой дуговой лампы мощностью 55 В давало нам стандартные напряжения 110В и 220В для двух или четырех дуговых ламп.

Затем несколько изобретательных техников обнаружили в то же время гениально простой способ преобразования электрической энергии по желанию, чтобы «преобразовать» ее: преобразовать высокие напряжения с относительно небольшим током в низкие напряжения с большим током.

Формула для расчета витков трансформатора

50/S

Сопутствующие формулы: P=U2*I2 Sсерд(см2)= √ P(ва) N=50/S I1(a)=P/220 W1=220*N W2=U*N D1=0,02*√i1(ma) D2=0,02*√i2(ma) K=Sокна/(W1*s1+W2*s2)

50/S - это эмпирическая формула, где S - площадь сердечника трансформатора в см2 (ширину х толщину), считается, что она справедлива до мощности порядка 1кВт.
Измерив площадь сердечника, прикидываем сколько надо витков намотать на 10 вольт, если это не очень трудно, не разбирая трансформатора наматываем контрольную обмотку через свободное пространство (щель). Подключаем лабораторный автотрансформатор к первичной обмотке и подаёте на неё напряжение, последовательно включаем контрольный амперметр, постепенно повышаем напряжение ЛАТР-ом, до начала появления тока холостого хода.
Если вы планируете намотать трансформатор с достаточно "жёсткой" характеристикой, к примеру, это может быть усилитель мощности передатчика в режиме SSB, телеграфном, где происходят довольно резкие броски тока нагрузки при высоком напряжении (2500 -3000 в), например, тогда ток холостого хода трансформатора устанавливаем порядка 10% от максимального тока, при максимальной нагрузке трансформатора. Замерив полученное напряжение, намотанной вторичной контрольной обмотки, делаем расчет количества витков на вольт.
Пример: входное напряжение 220вольт, измеренное напряжение вторичной обмотки 7,8 вольта, количество витков 14.

Это был не «вечный двигатель»

К сожалению, нельзя добиться выигрыша, потому что продукт напряжения и тока, который, как известно, представляет электрическую энергию, остается постоянным перед преобразователем и за ним. Кстати, закон первого преобразования подошел к концу: трансформатор может изменять напряжения и токи, но извлеченная вторичная мощность соответствует нескольким процентам первичной мощности. Там, где эти упомянутые несколько процентов остаются, в некотором смысле является триггером и основным предметом этой статьи.

В это время генераторы должны были быть перепроектированы для обеспечения их напряжения с быстро меняющейся полярностью, т.е. направление протекающего тока должно постоянно изменяться взад и вперед. Так как благоприятные «частоты переменного тока» оказались 50 или 60 в секунду. Пример - но уже с ферритовым сердечником.

Рассчитываем количества витков на вольт
14/7,8=1,8 витка на вольт.

Если нет под рукой амперметра, то вместо него можно использовать вольтметр, замеряя падение напряжение на резисторе, включенного в разрыв подачи напряжения к первичной обмотке, потом рассчитать ток из полученных измерений.

Вариант 2 расчета трансформатора.
Зная необходимое напряжение на вторичной обмотке (U2) и максимальный ток нагрузки (Iн), трансформатор рассчитывают в такой последовательности:

Первые трансформаторы истории? Происходит простой, известный физический эффект: проволочная катушка очень сильно меняет свое электрическое сопротивление, если вы вставляете кусок намагничиваемого, т.е. магнитно «мягкого» железа, как уже упоминалось: к сожалению, только с переменным током когда вы кладете железо в замкнутый «магнитный круг».

Если имеется вторая «вторичная» катушка на том же «сердцевине» железа, которая не связана с питающим напряжением и полностью изолирована от первичной обмотки, получается эффект трансформации. Вторая катушка, «вторичная обмотка», также создает переменное напряжение, которое является высоким, когда вторичная обмотка имеет много оборотов и, соответственно, мала для нескольких вторичных витков.

1. Определяют значение тока, протекающего через вторичную обмотку трансформатора:
I2 = 1,5 Iн ,
где: I2 - ток через обмотку II трансформатора, А;
Iн - максимальный ток нагрузки, А.
2. Определяем мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора:
P2 = U2 * I2 ,
где: P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт;

I2 - максимальный ток через вторичную обмотку трансформатора, А.
3. Подсчитываем мощность трансформатора:
Pтр = 1,25 P2 ,
где: Pтр - мощность трансформатора, Вт;
P2 - максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт.
Если трансформатор должен иметь несколько вторичных обмоток, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.
4. Определяют значение тока, текущего в первичной обмотке:
I1 = Pтр / U1 ,
где: I1 - ток через обмотку I, А;
Ртр - подсчитанная мощность трансформатора, Вт;
U1 - напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение).
5. Рассчитываем необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:
S = 1,3 Pтр ,
где: S - сечение сердечника магнитопровода, см2;
Ртр - мощность трансформатора, Вт.
6. Определяем число витков первичной (сетевой) обмотки:
w1 = 50 U1 / S ,
где: w1 - число витков обмотки;
U1 - напряжение на первичной обмотке, В;
S - сечение сердечника магнитопровода, см2.
7. Подсчитывают число витков вторичной обмотки:
w2 = 55 U2 / S ,
где: w2 - число витков вторичной обмотки;
U2 - напряжение на вторичной обмотке, В;
S-сечение сердечника магнитопровода, см2.
8. Высчитываем диаметр проводов обмоток трансформатора:
d = 0,02 I ,
где: d-диаметр провода, мм;
I-ток через обмотку, мА.

Ориентировочный диаметр провода для намотки обмоток трансформатора в таблице 1.

Таблица 1
Iобм, ma <25 25 - 60 60 - 100 100 - 160 160 - 250 250 - 400 400 - 700 700 - 1000
d, мм 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6

После выполнения расчетов, приступаем к выбору самого трансформаторного железа, провода для намотки и изготовление каркаса на которой намотаем обмотки. Для прокладки изоляции между слоями обмоток приготовим лакоткань, суровые нитки, лак, фторопластовую ленту. Учитываем тот факт, что Ш - образный сердечник имеют разную площадь окна, поэтому будет не лишним провести расчет проверки: войдут ли они на выбранный сердечник. Перед намоткой производим расчет - поместится ли обмотки на выбранный сердечник.
Для расчета определения возможности размещения нужного количества обмоток:
1. Ширину окна намотки делим на диаметр наматываемого провода, получаем количество витков наматываемый
на один слой - N¹.
2. Рассчитываем сколько необходимо слоев для намотки первичной обмотки, для этого разделим W1 (количество витков первичной обмотки) на N¹.
3. Рассчитаем толщину намотки слоев первичной обмотки. Зная количество слоев для намотки первичной обмотки умножаем на диаметр наматываемого провода, учитываем толщину изоляции между слоями.
4. Подобным образом считаем и для всех вторичных обмоток.
5. После сложения толщин обмоток делаем вывод: сможем ли мы разместить нужное количество витков всех обмоток на каркасе трансформатора.

Он работает более 100 лет

Эта мощность приближается к мощности, потребляемой вторичным резистором. Готово - это трансформатор переменного тока! Почти ничего не изменилось в этой конструкции почти за 100 лет.

Но нет ничего, что нельзя было бы улучшить

С некоторыми, но очень эффективными «малыми» улучшениями рассматриваются следующие разделы.

Перфорированные листы для небольших трансформаторов, различные разрезы. Для более поздних использованных малогабаритных трансформаторов для подачи отдельных устройств другая конструкция оказалась более подходящей; он использует только одну катушку, а продолжение внутреннего железного сердечника происходит на двух отдельных внешних дорожках вокруг бобины. Эта конструкция называется ядром куртки.

Еще один способ расчета мощности трансформатора по габаритам.
Ориентировочно посчитать мощность трансформатора можно используя формулу:
P=0.022*S*С*H*Bm*F*J*Кcu*КПД;
P - мощность трансформатора, В*А;
S - сечение сердечника, см²
L, W - размеры окна сердечника, см;
Bm - максимальная магнитная индукция в сердечнике, Тл;
F - частота, Гц;
Кcu - коэффициент заполнения окна сердечника медью;
КПД - коэффициент полезного действия трансформатора;
Имея в виду что для железа максимальная индукция составляет 1 Тл.
Варианты значений для подсчета мощности трансформатора КПД = 0,9, f =50, B = 1 - магнитная индукция [T], j =2.5 - плотность тока в проводе обмоток для непрерывной работы, KПД =0,45 - 0,33.

Здесь очень важно - никаких формул!

Почему даже металлические листы - почему бы просто не заполнить бобину массивным железным сердечником? Фактически, обычный формуляр должен был появиться как минимум сейчас, потому что почти во всех предыдущих трактатах о трансформаторах читатель осыпан концентрированной нагрузкой высшей теории. Характеристика сложных математических формул и эквивалентных схем, учитывая, что они не принадлежат соответствующему автору, но взяты из учебников повсюду. При этом они принудительно изымаются из контекста, и эти учебники ориентированы на людей, изучающих этот предмет.

Если вы располагаете достаточно распространенным железом - трансформатор ОСМ -0,63 У3 и им подобным, можно его перемотать?
Расшифровка обозначений ОСМ: О - однофазный, С - сухой, М - многоцелевого назначения.
По техническим характеристикам он не подходит в для включения однофазную сеть 220 вольт т.к. рассчитан на напряжение первичной обмотки 380 вольт.
Что же в этом случае делать?
Имеется два пути решения.
1. Смотать все обмотки и намотать заново.
2. Смотать только вторичные обмотки и оставить первичную обмотку, но так как она рассчитана на 380В, то с нее необходимо смотать только часть обмотки оставив на напряжение 220в.
При сматывании первичной обмотки получается примерно 440 витков (380В) когда сердечник Ш-образной формы, а когда сердечник трансформатора ОСМ намотан на ШЛ данные другие - количество витков меньше.
Данные первичных обмоток на 220в трансформаторов ОСМ Минского электротехнического завода 1980 год.

Для менее сообразительного читателя эти формулы круглых скобок, корней и сложных фракций вообще не помогают в понимании действительно важных элементарных основ, и обученный инженер-электрик обычно больше не нуждается в них. Поэтому этот вид теории здесь опущен - важные отношения могут быть переданы по-другому понятным.

Какую роль играет железо в трансформаторе? Как уже упоминалось, железо увеличивает электрическое сопротивление обмотки катушки относительно приложенного переменного напряжения и в то же время позволяет генерировать переменное напряжение во вторичной обмотке. Причиной обоих эффектов является магнитная индукция.

  • 0,063 - 998 витков, диаметр провода 0,33 мм
  • 0,1 - 616 витков, диаметр провода 0,41 мм
  • 0,16 - 490 витков, диаметр провода 0,59 мм
  • 0,25 - 393 витка, диаметр провода 0,77 мм
  • 0,4 - 316 витков, диаметр провода 1,04 мм
  • 0,63 - 255 витков, диаметр провода 1,56 мм
  • 1,0 - 160 витков, диаметр провода 1,88 мм

ОСМ 1,0 (мощность 1 кВт), вес 14,4кг. Сердечник 50х80мм. Iхх-300ма

Испытание с постоянным напряжением показывает это

Как правило, магнитное поле визуализируется с помощью воображаемых линий поля, направление линий, характеризующих ход поля, их расстояние друг от друга должно прояснять силу поля. Если в небольшом эксперименте постоянное напряжение подается один раз на первичную обмотку трансформатора и ограничивает ток последовательным резистором, то с подходящими измерительными приборами может наблюдаться следующий эффект: ток увеличивается относительно медленно, но неуклонно, пока он не ограничен последовательным резистором; При этом магнитное поле накапливается в железном сердечнике, сила которого увеличивается пропорционально току, т.е. все большее число полевых линий находится в железном сердечнике, и все эти полевые линии первоначально будут внутри железного сердечника.

Подключение обмоток трансформаторов ТПП

Рассмотрим на примере ТПП-312-127/220-50 броневой конструкции.



В зависимости от напряжения в сети подавать напряжение на первичную обмотку можно на выводы 2-7, соединив между собой выводы 3-9, если повышенное - то на 1-7 (3-9 соединить) и т.д. На схеме подключение показано случае пониженного напряжение в сети.
Часто возникает необходимость применять унифицированные трансформаторы типа ТАН, ТН, ТА, ТПП на нужное напряжение и для получения необходимой нагрузочной способности, а простым языком нам надо подобрать, к примеру, трансформатор со вторичной обмоткой 36 вольт и чтобы он отдавал 4 ампера под нагрузкой, первичная конечно 220 вольт.
Как подобрать трансформатор?
С начало определяем необходимую мощность трансформатора, нам необходим трансформатор мощностью 150 Вт.
Входное напряжение однофазное 220 вольт, выходное напряжение 36 вольт.
После подбора по техническим данным определяем, что в данном случае нам больше всего подходит трансформатор марки ТПП-312-127/220-50 с габаритной мощностью 160 Вт (ближайшее значение в большую сторону), трансформаторы марки ТН и ТАН в данном случае не подходят.
Вторичные обмотки ТПП-312 имеют по три раздельные обмотки напряжением 10,1в 20,2в и 5,05в, если соединить их последовательно 10,1+20,2+5,05=35,35 вольт, то получаем напряжение на выходе почти 36 вольт. Ток вторичных обмоток по паспорту составляет 2,29А, если соединить две одинаковые обмотки параллельно, то получим нагрузочную способность 4,58А (2,29+2,29).
После выбора нам только остается правильно соединить выходные обмотки параллельно и последовательно.
Последовательно соединяем обмотки для включения в сеть 220 вольт. Последовательно включаем вторичные обмотки, набирая нужное напряжение по 36В на обеих половинках трансформатора и соединяем их параллельно для получения удвоенного значения нагрузочной способности.
Самое важное, правильно соединить обмотки при параллельном и последовательном включении, как первичной так и вторичной обмоток.

Если неправильно включить обмотки трансформатора, то он будет гудеть и перегреваться, что потом приведет его к преждевременному выходу из строя.

По такому же принципу можно подобрать готовый трансформатор на практически любое напряжение и ток, на мощность до 200 Вт, конечно, если напряжение и ток имеют более или менее стандартные величины.
Разные вопросы и советы.
1. Проверяем готовый трансформатор, а у него ток первичной обмотки оказывается завышенным, что делать? Чтобы не перематывать и не тратить лишнее время домотайте поверх еще одну обмотку, включив ее последовательно с первичной.
2. При намотке первичной обмотки когда мы делаем большой запас, чтобы уменьшить ток холостого хода, то учитывайте, что соответственно уменьшается и КПД транса.
3. Для качественной намотки, если применен провод диаметром от 0,6 и выше, то его обязательно надо выпрямить, чтоб он не имел малейшего изгиба и плотно ложился при намотке, зажмите один конец провода в тиски и протяните его с усилием через сухую тряпку, далее наматывайте с нужным усилием, постепенно наматывая слой за слоем. Если приходится делать перерыв, то предусмотрите фиксацию катушки и провода, иначе придется делать все заново. Порой подготовительные работы занимают много времени, но это того стоит для получения качественного результата.
4. Для практического определения количества витков на вольт, для попавшегося железа в сарае, можно намотать на сердечник проводом обмотку. Для удобства лучше наматывать кратное 10, т.е. 10 витков, 20 витков или 30 витков, больше наматывать не имеет большого смысла. Далее от ЛАТРа постепенно подаем напряжение его увеличивая от 0 и пока не начнет гудеть испытываемый сердечник, вот это и является пределом. Далее делим полученное напряжение подаваемое от ЛАТРа на количество намотанных витков и получаем число витков на вольт, но это значение немного увеличиваем. На практике лучше домотать дополнительную обмотку с отводами для подбора напряжения и тока холостого хода.
5. При разборке - сборке броневых сердечников обязательно помечайте половинки, как они прилегают друг к другу и собирайте их в обратном порядке, иначе гудение и дребезжание вам обеспечено. Иногда гудения избежать не удается даже при правильной сборке, поэтому рекомендуется собрать сердечник и скрепить чем либо (или собрать на столе, а сверху через кусок доски приложить тяжелый груз), подать напряжение и попробовать найти удачное положение половинок и только потом окончательно закрепить. Помогает и такой совет, поместить готовый собранный трансформатор в лак и потом хорошо просушить при температуре до полного высыхания (иногда используют эпоксидную смолу, склеивая торцы и просушка до полной полимеризации под тяжестью).

Соединение обмоток отдельных трансформаторов

Иногда необходимо получить напряжение нужной величины или ток большей величины, а в наличии имеются готовые отдельные унифицированные трансформаторы, но на меньшее напряжение чем нужно, встает вопрос: а можно ли отдельные трансформаторы включать вместе, чтобы получить нужный ток или величину напряжения?
Для того чтобы получить от двух трансформаторов постоянное напряжение, к примеру 600 вольт постоянного тока, то необходимо иметь два трансформатора которые бы после выпрямителя выдавали бы 300 вольт и после соединив их последовательно два источника постоянного напряжения получим на выходе 600 вольт.



error: