Die Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung des Transformators. Transformatorberechnung

Ich habe 1972 an einer Berufsschule gelernt, wie man einen Transformator berechnet. Die Berechnung ist ungefähr, aber für den praktischen Aufbau des Amateurfunks völlig ausreichend. Alle Berechnungsergebnisse werden auf die Seite gerundet, bei der die höchste Zuverlässigkeit gewährleistet ist. Und so fangen wir an. Beispielsweise benötigen Sie einen 12-V-Transformator und einen Strom von 1A, d. H. Leistung P2 \u003d 12 V × 1A \u003d 12 V. Dies ist die Leistung der Sekundärwicklung. Wenn es mehr als eine Wicklung gibt, ist die Gesamtleistung gleich der Summe der Leistungen aller Sekundärwicklungen.

Unter elektromagnetische Induktion   Generation verstanden elektrische Spannung   in der Spule aufgrund ändern magnetisches Feld. Ein Amperemeter ist an sie angeschlossen. Wenn sich der Magnet auf und ab bewegt, erzeugt er eine Spannung in der Spule, die einen Stromfluss verursacht, wie der Ausschlag des Sensorzeigers zeigt. Wenn Sie ein Oszilloskop anstelle eines Amperemeter anschließen, ist der Induktionsstrom mehr oder weniger sinusförmig wechselstrom.

Der Transformator hat primärseitig 150 Umdrehungen. Transformator mit eingeschriebenem wirkleistung   60 Watt haben einen Wirkungsgrad von 85%. Was ist die Spannung an der Sekundärwicklung? Mit welcher Effizienz arbeitet der Transformator? Transformatoren dienen zum Erhöhen oder Verringern der Spannung, Ströme und Widerstände in einem Wechselstromkreis. Ohne Last wirkt der Transformator als Induktivität. Der Transformator besteht im Wesentlichen aus zwei benachbarten Spulen mit gleicher oder unterschiedlicher Drehzahl. Eine Drehung ist, wenn sich der Draht wieder um die Spule dreht.

Da der Wirkungsgrad des Transformators ungefähr 85% beträgt, ist die Leistung, die die Primärwicklung aus dem Primärnetz entnimmt, 1,2-mal größer als die Leistung der Sekundärwicklungen und entspricht P1 \u003d 1,2 x P2 \u003d 14,4 VA. Anhand der empfangenen Leistung können Sie außerdem grob herausfinden, welcher Kern benötigt wird.
  S с \u003d 1,3 √ 1, wobei S с die Querschnittsfläche des Kerns ist, P1 die Leistung der Primärwicklung ist.Diese Formel gilt für Kerne mit W-förmigen Platten und mit einem gewöhnlichen Fenster seit berücksichtigt nicht den Bereich des letzteren. Die Leistung des Transformators hängt vom Wert ab, der in gleichem Maße von der Fläche des Kerns abhängt.

Die Vollständigkeit der Windungen wird als Wicklung bezeichnet. An der Eingangswicklung wird durch die angelegte Wechselspannung ein variables Magnetfeld erzeugt. An der Ausgangswicklung wird eine Induktionsspannung erzeugt. Die Größe dieser Spannung hängt vom Verhältnis der Umdrehungen der Primär- und Sekundärseite des Transformators ab. Ist die Drehzahl auf der Primärseite größer als auf der Sekundärseite, so ist die Ausgangsspannung kleiner als die Eingangsspannung. Ist die Anzahl der Umdrehungen auf der Sekundärseite größer als auf der Primärseite, so ist die Ausgangsspannung größer als die Eingangsspannung.

Für Kerne mit einem erweiterten Fenster kann diese Formel nicht verwendet werden. Auch in den Formeln beträgt die Frequenz des Primärnetzes 50 Hz. Wir haben also: S² \u003d 1,3 x √ 14,4 \u003d 4,93 cm. Über 5 Quadratzentimeter. Sie können natürlich einen Kern und einen größeren nehmen, was eine größere Zuverlässigkeit bietet. Wenn Sie die Kernquerschnittsfläche kennen, können Sie die Anzahl der Windungen pro Volt bestimmen x 50 / S² \u003d 12 x 50/5 \u003d 120 Windungen. Natürlich beträgt die Anzahl der Windungen der Primärwicklung W1 Volt x 220 Volt. Wir erhalten 2200 Windungen.

Trenntransformator und Transformator

Trenntransformatoren dienen zur galvanischen Trennung der Wechselspannung vom Netz. Aus Sicherheitsgründen sollten sie die beiden Stromkreise trennen. Transformatoren werden zur Datenübertragung und in der Mess- und Regeltechnik zur Übertragung von Audiosignalen eingesetzt.

Spannungs-Strom-Verhältnis

Das Verhältnis zwischen Spannung und Strom ist umgekehrt proportional zueinander. Eine Änderung der Eingangsspannung führt zu einer Änderung des am Ausgang des Transformators abgegebenen Maximalstroms. Wenn die Spannung entfernt wird, steigt der Strom, der entfernt werden kann. Wenn die Spannung verstärkt wird, verringert sich der Strom, der entfernt werden kann. Eine höhere Ausgangsspannung führt zu einem niedrigeren Eingangsstrom. Durch Verringern der Ausgangsspannung können Sie den Strom erhöhen.

D2 \u003d 0,7 x √I2; wobei I2 der Sekundärstrom in Ampere ist.
  D2 \u003d 0,7 x √1 \u003d 0,7 mm.
  Um den Durchmesser des Drahtes der Primärwicklung zu bestimmen, ermitteln wir den Strom, der durch ihn fließt. I1 \u003d P1 / U1 \u003d 0,065A.
  D1 \u003d 0,7 × 0,065 \u003d 0,18 mm.
  Das ist die ganze Rechnung. Der Hauptnachteil besteht darin, dass nicht festgestellt werden kann, ob die Wicklungen im Kernfenster gereinigt werden, da sonst alles in Ordnung ist.

Kontaktreihenfolge

Ringkerntransformatoren bestehen aus einem ringförmigen Eisenkern, um den Primär- und Sekundärspulen gewickelt sind. Ringkerntransformatoren sind leicht, benötigen wenig Platz, haben einen höheren Wirkungsgrad und ein geringeres diffuses Magnetfeld. Dies bietet Ihnen entscheidende Vorteile gegenüber Rechtecktransformatoren. Einer der Nachteile sind die hohen Schaltimpulse.

Grundlegende Transformatoren Rechteckiges Eisen

Rechtecktransformatoren werden sehr häufig eingesetzt. Besonders in Netzteilen und integrierten Netzteilen. Dort ist die Stromaufnahme nicht zu hoch. Das Netzteil kann verwendet werden oder auch nicht. Das Gewicht des Eisenkerns wird oft unangenehm und macht einen erheblichen Teil des Gewichts aus. elektronisches Gerät. Es ist davon auszugehen, dass der Eisenkern bei der Umwandlung zu einem Energieverlust von 10% führt. Um dies auszugleichen, nur 10% mehr Umdrehung. Dies liefert das gewünschte Spannungsverhältnis.

Und noch ein bisschen mehr. Ausgehend von dem Koeffizienten „50“ in der Formel zur Berechnung der Anzahl der Windungen pro Volt hängt die Gesamtzahl der Windungen in einem bestimmten Fall davon ab, je mehr Sie diesen Koeffizienten wählen, desto mehr Windungen werden ausgeführt primärwicklungJe niedriger der Ruhestrom des Transformators ist, desto geringer ist seine Erwärmung, desto geringer ist das externe Streumagnetfeld und desto geringer sind die Störungen bei der Installation von Funkgeräten. Dies ist sehr richtig, wenn Sie sich mit analogen Systemen beschäftigen. Vor langer Zeit, als die Reverbs noch Tonbandgeräte waren, wandten sich Freunde eines der VIA an mich. Der von ihnen erworbene Hall hatte einen erhöhten Wechselspannungshintergrund und war ziemlich stark. Eine Erhöhung der Kapazität von Elektrolytkondensatoren im Filter der Stromversorgung führte zu nichts. Ich habe versucht, die Bretter abzuschirmen - Null. Als ich die Trance abschraubte und anfing, ihre Position in Bezug auf die Installation zu ändern, wurde klar, dass der Hintergrund auf ihr magnetisches Streufeld zurückzuführen war. Und dann erinnerte ich mich an diese "50". Zerlegt tr. Ich stellte fest, dass der Koeffizient 38 zur Berechnung der Windungszahl verwendet wurde und berechnete tr-r mit dem Koeffizienten neu. gleich 50 wickelte er die notwendige Anzahl von Windungen auf die Windungen (das Gute war, dass der Platz erlaubt war) und der Hintergrund verschwand. Wenn Sie sich also mit VLF-Geräten beschäftigen, und vor allem mit empfindlichen Eingängen, dann rate ich Ihnen, diesen Koeffizienten auf bis zu 60 zu wählen.

Noch einmal: Netztransformator

Im nächsten Artikel von Ulrich Weber spiegelt sich diese „Kunst“ des „genialen“ Rechnens wieder und der Autor erklärt gnadenlos, wo er wirklich lange durchhält - wer also wen „fasziniert“. Sein Unternehmen entwickelt und fertigt Industrieelektronik, Transformatoren und Spezialwandler sowie magnetische Steuerungen und Wandler.

Jeder Stromkreis, einschließlich des Leistungsverstärkers, steht und fällt mit der Qualität seiner Stromquelle. Und das wiederum braucht den richtigen Leistungstransformator. Einige der darin enthaltenen Aussagen, auch von technischer Seite, sind jedoch deutliche Kritik.

Und noch ein bisschen mehr. Hier geht es um Zuverlässigkeit. Angenommen, Sie haben einen Transformator mit der Anzahl der Windungen der Primärwicklung bei 220 V für einen Faktor von 38, und ich habe die Anzahl der Windungen für einen Faktor von 55 gewickelt. Meine Windungszahl ist ungefähr eineinhalb Mal höher als Ihre, was bedeutet, dass die Netzüberlastung von 220 x 1,45 \u003d 318 Volt "auf seiner Schulter" liegt. Mit einer Erhöhung dieses Koeffizienten nimmt die Spannung zwischen benachbarten Windungen und zwischen den Schichten der Wicklung ab, und dies verringert die Wahrscheinlichkeit von Durchbrüchen zwischen Windungen und Schichten. Währenddessen führt seine Erhöhung zu einer Erhöhung des aktiven Widerstands der Wicklungen und zu einer Erhöhung der Kupferkosten. Also sollte sich alles in einem vernünftigen Rahmen befinden. Um die Transformatoren zu berechnen, wurden bereits viele Programme geschrieben und analysiert. Sie kommen zu dem Schluss, dass viele Autoren den Mindestkoeffizienten wählen. Wenn Ihr Transformator Platz hat, um die Anzahl der Windungen zu erhöhen, müssen Sie dies unbedingt tun. Auf Wiedersehen. K.V.Yu.

Daher geben wir einem anerkannten Transformatorspezialisten die Möglichkeit, diese Dinge aus seiner Sicht vorzustellen. Wenn Sie alle Aspekte der Transformatorentechnologie detailliert und verständlich erläutern möchten, können Sie in jeder Ausgabe ein mehrjähriges Kapitel veröffentlichen. Daher wird in diesem Artikel absichtlich nur ein kleiner, aber für viele Leser sehr interessanter, besonderer und, wie ich hoffe, Beseitigung einiger der häufigsten Fehler betrachtet.

Dies betrifft das Gebiet der Transformatoren, die zur Gleichstromversorgung von elektronischen Geräten erforderlich sind. Insbesondere wird der Bereich der Stromversorgung von Audioverstärkern betrachtet. Eine Kurzgeschichte, aber auch einige elementare Grundlagen eines Transformators können in diesem Zusammenhang natürlich nicht schaden, auch nicht ganz interessant sein.

Wie berechne ich leistungstransformator   und wickeln Sie es selbst.
Sie können einen fertigen Transformator unter den einheitlichen Typen TH, TA, TNA, TPP und anderen auswählen. Und wenn Sie den Transformator auf die gewünschte Spannung zurückspulen oder zurückspulen müssen, was dann?
   Dann muss ein Leistungstransformator ausgewählt werden, der für die Stromversorgung eines alten Fernsehgeräts geeignet ist, z. B. ein TS-180-Transformator und dergleichen.
   Es muss klar verstanden werden, dass je größer die Anzahl der Windungen in der Primärwicklung   je größer sein Widerstand und damit weniger Erwärmung und je dicker der Draht, desto es kann mehr Strom erhalten werden, aber es kommt auf die größe des kerns an - kannst du die wicklung platzieren.
   Was machen wir als nächstes, wenn die Anzahl der Windungen pro Volt unbekannt ist? Dazu benötigen Sie einen LATR, ein Multimeter (Tester) und ein Wechselstrommessgerät - ein Amperemeter. Wir wickeln nach Ihrem Ermessen eine Wicklung über die vorhandene, der Durchmesser des Drahtes ist beliebig, der Einfachheit halber können wir ihn auch isoliert mit einem Montagedraht wickeln.

Deshalb hier - ohne Formeln - eine kurze Einführung in die Transformatorentechnologie: ein kurzer Spaziergang durch die Geschichte und die technische Entwicklung eines Wechselstromtransformators. Um die Jahrhundertwende waren alle zu dieser Zeit überraschend weit verbreiteten Elektrizitäts-, Haushalts-, Straßenlaternen- und Arbeitsmechanismen vollständig vorhanden gleichstrom. Das Erhitzen einer 55-V-Kohlenstofflampe ergab Standardspannungen von 110 V und 220 V für zwei oder vier Bogenlampen.

Dann haben mehrere erfinderische Techniker gleichzeitig eine genial einfache Möglichkeit entdeckt, elektrische Energie nach Belieben umzuwandeln, um sie „umzuwandeln“: Hochspannungen mit relativ geringem Strom in niederspannung   mit hohem Strom.

Formel zur Berechnung der Windungen eines Transformators

50 / s

Verwandte Formeln: P \u003d U2 · I2 · S Herz (cm2) \u003d √ P (va) N \u003d 50 / S I1 (a) \u003d P / 220 W1 \u003d 220 · N W2 \u003d U · N D1 \u003d 0,02 · √i1 (ma) D2 \u003d 0,02 * √i2 (ma) K \u003d S Fenster / (W1 * s1 + W2 * s2)

50 / S ist eine empirische Formel, bei der S die Transformator-Kernfläche in cm² (Breite x Dicke) ist, von der angenommen wird, dass sie bis zu einer Leistung in der Größenordnung von 1 kW gültig ist.
   Nachdem wir die Kernfläche gemessen haben, schätzen wir, wie viele Windungen 10 Volt aufgewickelt werden müssen, wenn es nicht sehr schwierig ist, ohne den Transformator zu demontieren, wickeln wir die Steuerwicklung durch den freien Raum (Schlitz). Wir verbinden den Labor-Spartransformator mit der Primärwicklung und legen Spannung an, schalten das Amperemeter in Reihe und erhöhen die Spannung schrittweise mit LATR-Ohm, bis der Strom erscheint im Leerlauf.
Wenn Sie vorhaben, einen Transformator mit einer ausreichend „starren“ Charakteristik zu wickeln, kann es sich beispielsweise um einen Sendeleistungsverstärker im SSB-Modus (Telegraph) handeln, bei dem der Laststrom währenddessen ziemlich stark ansteigt hochspannung   (2500-3000 V) setzen wir dann den Leerlaufstrom des Transformators auf ca. 10% des Maximalstroms bei maximaler Belastung des Transformators. Nach Messung der erhaltenen Spannung, Wicklung der Sekundärsteuerwicklung berechnen wir die Anzahl der Windungen pro Volt.
   Beispiel: Eingangsspannung 220 Volt, gemessene Sekundärspannung 7,8 Volt, Windungszahl 14.

Es war keine "Perpetual Motion Machine"

Leider kann kein Gewinn erzielt werden, weil das Produkt aus Spannung und Strom, das, wie Sie wissen, darstellt elektrische Energiebleibt vor und hinter dem Konverter konstant. Übrigens, das Gesetz der ersten Umwandlung hat ein Ende: Der Transformator kann Spannungen und Ströme ändern, aber die entnommene Sekundärleistung entspricht mehreren Prozent der Primärleistung. Wo diese wenigen Prozent genannt werden, ist es gewissermaßen der Auslöser und das Hauptthema dieses Artikels.

Zu diesem Zeitpunkt mussten die Generatoren neu konstruiert werden, um ihre Spannung mit sich schnell ändernder Polarität, d.h. Die Richtung des fließenden Stroms muss sich ständig ändern. Da waren die günstigen "Wechselstromfrequenzen" 50 oder 60 pro Sekunde. Ein Beispiel - aber mit Ferritkern.

Wir berechnen die Anzahl der Windungen pro Volt
   14 / 7,8 \u003d 1,8 Umdrehungen pro Volt.

Wenn kein Amperemeter zur Verfügung steht, können Sie stattdessen ein Voltmeter verwenden, das den Spannungsabfall über dem Widerstand misst, der in der Lücke in der Spannungsversorgung der Primärwicklung enthalten ist, und dann den Strom aus den Messungen berechnet.

Option 2 Berechnung des Transformators.
   Kenntnis der erforderlichen Spannung an der Sekundärwicklung (U2) und maximalstrom   Last (In) wird der Transformator in der folgenden Reihenfolge berechnet:

Die ersten Transformatoren der Geschichte? Ein einfacher, bekannter physikalischer Effekt tritt auf: Die Drahtspule ändert sich sehr stark elektrischer Widerstandwenn Sie ein magnetisierbares Stück einlegen, d.h. magnetisch "weiches" Eisen, wie schon erwähnt: leider nur mit Wechselstrom, wenn man Eisen in einen geschlossenen "Magnetkreis" legt.

Befindet sich auf demselben "Eisenkern" eine zweite "Sekundär" -Spule, die nicht an die Versorgungsspannung angeschlossen und vollständig von der Primärwicklung isoliert ist, wird ein Transformationseffekt erzielt. Die zweite Spule, die "Sekundärwicklung", erzeugt ebenfalls wechselspannungDies ist hoch, wenn die Sekundärwicklung viele Umdrehungen aufweist und dementsprechend für mehrere Sekundärwindungen klein ist.

   1. Bestimmen Sie den Wert des Stroms, der durch die Sekundärwicklung des Transformators fließt:
I2 \u003d 1,5 In
   Wobei: I2 - Strom durch die Wicklung II des Transformators, A;
   In - maximaler Laststrom, A.
   2. Ermitteln Sie die vom Gleichrichter verbrauchte Leistung aus der Sekundärwicklung des Transformators:
P2 \u003d U2 * I2,
   wo: P2 - maximale Leistungverbraucht von der Sekundärwicklung, W;

   I2 - maximaler Strom durch die Sekundärwicklung des Transformators, A.
   3. Wir berechnen die Leistung des Transformators:
Ptr \u003d 1,25 P2,
   Wobei: Ptr - Transformatorleistung, W;
   P2 - maximale Leistungsaufnahme aus der Sekundärwicklung des Transformators, W.
   Wenn der Transformator mehrere Sekundärwicklungen haben muss, wird zuerst deren Gesamtleistung und dann die Leistung des Transformators selbst berechnet.
   4. Bestimmen Sie den Wert des in der Primärwicklung fließenden Stroms:
I1 \u003d Ptr / U1,
   Wobei: I1 - Strom durch die Wicklung I, A;
   Rtr ist die berechnete Leistung des Transformators W;
   U1 - Spannung an der Primärwicklung des Transformators (Netzspannung).
   5. Wir berechnen die benötigte Querschnittsfläche des Kerns des Magnetkreises:
S \u003d 1,3 Ptr
   wobei: S der Kernquerschnitt des Magnetkreises ist, cm2;
   Rtr - Transformatorleistung, Watt.
   6. Bestimmen Sie die Anzahl der Windungen der Primärwicklung (Netzwicklung):
w1 \u003d 50 U1 / S,
   Wobei: w1 die Anzahl der Windungen der Wicklung ist;
   U1 - Spannung an der Primärwicklung, V;
   S ist der Kernquerschnitt des Magnetkreises, cm2.
   7. Zählen Sie die Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung:
w2 \u003d 55 U2 / S,
   Wobei: w2 die Anzahl der Windungen der Sekundärwicklung ist;
   U2 - Spannung an der Sekundärwicklung, V;
   S-Abschnitt des Kerns des Magnetkreises, cm2.
   8. Wir berechnen den Durchmesser der Drähte der Transformatorwicklungen:
d \u003d 0,02 I,
   wobei: D-Draht-Durchmesser, mm;
   I-Strom durch die Wicklung, mA.

Der ungefähre Durchmesser des Drahtes zum Wickeln der Transformatorwicklungen in Tabelle 1.

   Tabelle 1
   Ibm, ma <25 25 - 60 60 - 100 100 - 160 160 - 250 250 - 400 400 - 700 700 - 1000
   d mm 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,4 0,5 0,6

Nach Durchführung der Berechnungen fahren wir mit der Auswahl des Transformatoreisens selbst, der Drähte zum Wickeln und der Herstellung des Rahmens fort, auf dem die Wicklungen gewickelt werden. Um die Isolierung zwischen die Wicklungslagen zu legen, bereiten wir Lacke, scharfe Fäden, Lacke und Fluorkunststoffbänder vor. Wir berücksichtigen die Tatsache, dass der W-förmige Kern unterschiedliche Fenstergrößen hat, so dass es nicht unangebracht ist, die Berechnung der Prüfung durchzuführen: Gehen sie zum ausgewählten Kern. Vor dem Wickeln berechnen wir, ob die Wicklungen auf den ausgewählten Kern passen.
   So berechnen Sie die Bestimmung der Möglichkeit, die gewünschte Anzahl von Wicklungen zu platzieren:
   1. Die Breite des Wicklungsfensters wird durch den Durchmesser des gewickelten Drahtes geteilt, wir erhalten die Anzahl der gewickelten Windungen
   auf einer Schicht - N¹.
   2. Wir berechnen, wie viele Lagen zum Wickeln der Primärwicklung erforderlich sind, indem wir W1 (die Windungszahl der Primärwicklung) durch N¹ teilen.
   3. Berechnen Sie die Dicke der Wicklungslagen der Primärwicklung. Wenn wir die Anzahl der Lagen zum Aufwickeln der Primärwicklung kennen, multiplizieren wir den Durchmesser des aufgewickelten Drahtes und berücksichtigen die Dicke der Isolierung zwischen den Lagen.
   4. Ebenso betrachten wir für alle Sekundärwicklungen.
   5. Nach Addition der Wicklungsdicke schließen wir: Werden wir in der Lage sein, die erforderliche Anzahl von Windungen aller Wicklungen auf dem Transformatorrahmen zu platzieren.

Er arbeitet seit über 100 Jahren.

Diese Leistung nähert sich der vom Sekundärwiderstand verbrauchten Leistung. Fertig - es ist ein Wechselstromtransformator! An diesem Design hat sich in fast 100 Jahren fast nichts geändert.

Aber es gibt nichts, was nicht verbessert werden könnte

  Mit einigen, aber sehr effektiven „kleinen“ Verbesserungen werden die folgenden Abschnitte berücksichtigt.

Lochbleche für Kleintransformatoren, verschiedene Schnitte. Für die später eingesetzten Kleintransformatoren zur Speisung einzelner Geräte war eine andere Bauart besser geeignet; Er verwendet nur eine Spule, und die Fortsetzung des inneren Eisenkerns erfolgt auf zwei getrennten äußeren Wegen um die Spule. Dieses Design nennt man den Kern der Jacke.

Noch eins die Methode zur Berechnung der Leistung des Transformators in der Größe.
   Berechnen Sie vorläufig die Leistung des Transformators mit der Formel:
   P \u003d 0,022 · S · C · H · Bm · F · J · Kcu · Effizienz;
   P ist die Leistung des Transformators, V * A;
   S - Kernquerschnitt, cm²
   L, W - Kernfensterabmessungen, cm;
   Bm - maximale magnetische Induktion im Kern, T;
   F ist die Frequenz, Hz;
   Kcu ist der Füllfaktor des Kernfensters mit Kupfer;
   Wirkungsgrad - der Wirkungsgrad des Transformators;
Unter Berücksichtigung, dass für Eisen die maximale Induktion 1 T beträgt.
   Wertevarianten zur Berechnung der Transformatorleistung Wirkungsgrad \u003d 0,9, f \u003d 50, B \u003d 1 - magnetische Induktion [T], j \u003d 2,5 - Stromdichte im Wicklungsdraht für Dauerbetrieb, KPD \u003d 0,45 - 0,33.

Es ist sehr wichtig - keine Formeln!

Warum auch Bleche - warum nicht einfach die Spule mit einem massiven Eisenkern füllen? Tatsächlich hätte zumindest jetzt die übliche Form erscheinen müssen, denn in fast allen früheren Abhandlungen über Transformatoren wird der Leser mit einer konzentrierten Ladung höherer Theorie überschüttet. Charakterisierung komplexer mathematischer Formeln und äquivalenter Schemata, da diese nicht dem jeweiligen Autor gehören, sondern aus Lehrbüchern stammen. Darüber hinaus werden sie gewaltsam aus dem Kontext entfernt, und diese Lehrbücher richten sich an Personen, die sich mit diesem Thema befassen.

Wenn Sie genug Eisen haben - oSM-Übertrager-0.63 U3 und ähnliches, kann ich es zurückspulen?
  Dekodierung der OSM-Bezeichnungen: O - einphasig, C - trocken, M - vielseitig.
   Aufgrund der technischen Eigenschaften ist es nicht zum Einschalten eines einphasigen 220-Volt-Netzes geeignet ausgelegt für eine Primärspannung von 380 Volt.
   Was ist in diesem Fall zu tun?
   Es gibt zwei Lösungen.
   1. Alle Wicklungen zurückspulen und zurückspulen.
   2. Wickeln Sie nur die Sekundärwicklungen und verlassen Sie die Primärwicklung. Da sie jedoch für 380 V ausgelegt ist, muss nur ein Teil der Wicklung von ihr gewickelt werden, sodass eine Spannung von 220 V verbleibt.
   Wenn die Primärwicklung gewickelt wird, werden ungefähr 440 Windungen (380 V) erhalten, wenn der Kern U-förmig ist und wenn der Kern des OSM-Transformators auf die SHL-Daten gewickelt ist, ist die Anzahl der Windungen unterschiedlich.
   Daten der Primärwicklungen für 220-V-Transformatoren OSM des Elektrotechnischen Werks Minsk 1980.

Für den weniger versierten Leser helfen diese Klammern, Wurzeln und komplexen Bruchformeln im Allgemeinen nicht, die wirklich wichtigen elementaren Grundlagen zu verstehen, und ein ausgebildeter Elektrotechniker benötigt sie normalerweise nicht mehr. Deshalb wird diese Art der Theorie hier weggelassen - wichtige Zusammenhänge können auf andere Weise vermittelt werden.

Welche Rolle spielt Eisen in einem Transformator? Wie bereits erwähnt, erhöht Eisen den elektrischen Widerstand der Spule der Spule gegenüber der angelegten Wechselspannung und ermöglicht gleichzeitig die Erzeugung von Wechselspannung in der Sekundärwicklung. Die Ursache für beide Effekte ist die magnetische Induktion.

  • 0,063 - 998 Windungen, Drahtdurchmesser 0,33 mm
  • 0,1 - 616 Windungen, Drahtdurchmesser 0,41 mm
  • 0,16 - 490 Windungen, Drahtdurchmesser 0,59 mm
  • 0,25 - 393 Windungen, Drahtdurchmesser 0,77 mm
  • 0,4 - 316 Windungen, Drahtdurchmesser 1,04 mm
  • 0,63 - 255 Windungen, Drahtdurchmesser 1,56 mm
  • 1,0 - 160 Windungen, Drahtdurchmesser 1,88 mm

OSM 1.0 (Leistung 1 kW), Gewicht 14,4 kg. Kern 50x80mm. IXX-300mA

DC-Test zeigt dies

In der Regel wird ein Magnetfeld mit gedachten Feldlinien visualisiert, wobei die Richtung der Linien den Feldverlauf kennzeichnet, deren Abstand voneinander die Feldstärke verdeutlichen soll. Wird in einem kleinen Versuch einmalig eine konstante Spannung an die Primärwicklung des Transformators angelegt und der Strom auf einen Vorwiderstand begrenzt, so kann mit geeigneten Messgeräten folgender Effekt beobachtet werden: Der Strom steigt relativ langsam, aber stetig an, bis er durch einen Vorwiderstand begrenzt wird; In diesem Fall sammelt sich das Magnetfeld im Eisenkern an, dessen Stärke proportional zum Strom ansteigt, d.h. Eine zunehmende Anzahl von Feldlinien befindet sich im Eisenkern, und alle diese Feldlinien befinden sich anfänglich im Eisenkern.

Anschluss der Transformatorwicklungen der IHK

Betrachten Sie ein Beispiel TPP-312-127 / 220-50   gepanzerte Konstruktion.



Abhängig von der Spannung im Netzwerk ist es möglich, die Primärwicklung an die Klemmen 2-7 anzulegen und die Klemmen 3-9 miteinander zu verbinden, falls erhöht, dann an 1-7 (3-9 zum Anschließen) usw. Das Anschlussschema zeigt den Unterspannungsfall im Netz.
  Oft müssen standardisierte Transformatoren wie TAN, TN, TA, TPP für die erforderliche Spannung verwendet werden, um die erforderliche Belastbarkeit zu erhalten, und wir müssen, vereinfacht gesagt, zum Beispiel einen Transformator mit einer Sekundärwicklung von 36 Volt auswählen, der unter Last 4 Ampere liefert, den Primärtransformator Natürlich 220 Volt.
Wie wählt man einen Transformator?
  Von Anfang an ermitteln wir die benötigte Leistung des Transformators, wir benötigen einen Transformator mit einer Leistung von 150 Watt.
Die Eingangsspannung beträgt einphasig 220 Volt, die Ausgangsspannung 36 Volt.
Nach Auswahl gemäß den technischen Daten stellen wir fest, dass wir in diesem Fall am besten für einen Transformator der Marke TPP-312-127 / 220-50 mit einer Gesamtleistung von 160 W (größerer Wert) geeignet sind. Transformatoren der Marken TN und TAN sind in diesem Fall nicht geeignet.
Sekundärwicklungen TPP-312 haben drei separate Wicklungen mit einer Spannung von 10,1 V, 20,2 V und 5,05 V. Wenn Sie sie in Reihe 10,1 + 20,2 + 5,05 \u003d 35,35 Volt anschließen, erhalten Sie eine Ausgangsspannung von fast 36 Volt Volt. Der Strom der Sekundärwicklungen im Reisepass beträgt 2,29 A. Wenn Sie zwei identische Wicklungen parallel schalten, erhalten Sie eine Belastbarkeit von 4,58 A (2,29 + 2,29).
  Nach der Auswahl müssen nur die Ausgangswicklungen parallel und in Reihe geschaltet werden.
  Wir verbinden die Wicklungen nacheinander, um 220 Volt in das Netzwerk aufzunehmen. Wir schalten nacheinander die Sekundärwicklungen ein, erreichen die gewünschte Spannung von 36 V an beiden Hälften des Transformators und schalten sie parallel, um die doppelte Belastbarkeit zu erzielen.
Das Wichtigste ist, die Wicklungen parallel und in Reihe zu schalten, sowohl die Primär- als auch die Sekundärwicklung.

Wenn die Transformatorwicklungen falsch eingeschaltet werden, summt und überhitzt es, was zu einem vorzeitigen Ausfall führt.

Nach dem gleichen Prinzip können Sie für nahezu jede Spannung und jeden Strom einen vorgefertigten Transformator wählen, natürlich für eine Leistung von bis zu 200 W, wenn Spannung und Strom mehr oder weniger Standardwerte haben.
Verschiedene Fragen und Tipps.
  1. Wir überprüfen den fertigen Transformator und sein Primärstrom ist zu hoch. Was soll ich tun? Um nicht zurückzuspulen und nicht zu viel Zeit zu verbringen, wickeln Sie eine weitere Wicklung nach oben und schalten Sie sie in Reihe mit der ersten ein.
  2. Wenn wir beim Wickeln der Primärwicklung einen großen Spielraum zum Verringern des Leerlaufstroms machen, dann berücksichtigen Sie, dass der Wirkungsgrad der Trance ebenfalls abnimmt.
  3. Zum Aufwickeln von hoher Qualität muss ein Draht mit einem Durchmesser von 0,6 und mehr so \u200b\u200bgestreckt werden, dass er nicht die geringste Biegung aufweist und beim Aufwickeln fest sitzt. Halten Sie ein Ende des Drahtes in einen Schraubstock und ziehen Sie ihn mit Kraft durch einen trockenen Lappen. dann mit der nötigen mühe aufwickeln und schicht für schicht aufwickeln. Wenn Sie eine Pause einlegen müssen, sollten Sie die Spule und den Draht reparieren. Andernfalls müssen Sie den Vorgang wiederholen. Manchmal sind Vorarbeiten zeitaufwändig, aber es lohnt sich, ein qualitativ hochwertiges Ergebnis zu erzielen.
4. Für die praktische Bestimmung der Anzahl der Windungen pro Volt können Sie für eingeschlossenes Eisen im Schuppen einen Draht um den Kern wickeln. Zur Vereinfachung ist es besser, ein Vielfaches von 10 aufzuwickeln, d.h. 10 Umdrehungen, 20 Umdrehungen oder 30 Umdrehungen, mehr Aufwickeln macht nicht viel Sinn. Weiter von LATR legen wir allmählich die Spannung an, die von 0 an ansteigt, und bis der getestete Kern zu summen beginnt, ist dies die Grenze. Als nächstes dividieren wir die vom LATR gelieferte Empfangsspannung durch die Anzahl der Wicklungen und erhalten die Anzahl der Wicklungen pro Volt, dieser Wert wird jedoch geringfügig erhöht. In der Praxis ist es besser, eine zusätzliche Wicklung mit Abgriffen aufzuwickeln, um die Spannung und den Leerlaufstrom zu wählen.
  5. Achten Sie beim Zerlegen - Zusammenbauen von Panzerkernen darauf, die Hälften so zu markieren, dass sie nebeneinander liegen, und bauen Sie sie in umgekehrter Reihenfolge zusammen, da Sie sonst summend und klappernd werden. Manchmal kann ein Brummen auch bei korrekter Montage nicht vermieden werden. Daher wird empfohlen, den Kern zusammenzubauen und mit etwas zu befestigen (oder auf einem Tisch zusammenzubauen und eine schwere Last durch ein Stück Brett zu legen), Spannung anzulegen und zu versuchen, eine gute Position für die Hälften zu finden und erst dann endgültig zu fixieren. Solche Ratschläge helfen auch, den fertig montierten Transformator in einen Lack zu geben und ihn dann bei einer Temperatur gut zu trocknen, bis er vollständig getrocknet ist (manchmal Epoxidharz verwenden, die Enden verkleben und trocknen, bis er unter hohem Gewicht vollständig polymerisiert ist).

Anschluss von Wicklungen einzelner Transformatoren

Manchmal ist es notwendig, eine Spannung der erforderlichen Größe oder einen Strom einer größeren Größe zu erhalten, und es sind fertige einzelne einheitliche Transformatoren verfügbar, aber bei einer niedrigeren Spannung als erforderlich stellt sich die Frage: Können einzelne Transformatoren zusammen eingeschaltet werden, um den gewünschten Strom oder die gewünschte Spannung zu erhalten?
  Um eine konstante Spannung von zwei Transformatoren zu erhalten, beispielsweise 600 Volt Gleichstrom, müssen zwei Transformatoren vorhanden sein, die nach dem Gleichrichter 300 Volt erzeugen, und nach dem Anschließen von zwei Gleichspannungsquellen in Reihe werden 600 Volt am Ausgang erzeugt.

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