Что делает трансформатор: Трансформаторы, их виды и назначение

Содержание

Трансформаторы, их виды и назначение

Что такое трансформатор
Принцип работы трансформатора
Виды трансформаторов
Режимы работы трансформатора
Уравнения идеального трансформатора
Магнитопровод трансформатора
Обмотка трансформатора
Применение трансформаторов
Схема трансформатора

Что такое трансформатор

Трансформатор представляет собой устройство, которое преобразовывает напряжение переменного тока (повышает или понижает). Состоит трансформатор из нескольких обмоток (двух или более), которые намотаны на общий ферромагнитный сердечник. Если трансформатор состоит только из одной обмотки, то он называется автотрансформатором. Современные трансформаторы тока бывают: стержневыми, броневыми или тороидальными. Все три типа трансформаторов имеют похожие характеристики, и надежность, но отличаются друг от друга способом изготовления.

В трансформаторах стержневого типа обмотка намотана на сердечник, а в трансформаторах стержневого типа обмотка включается в сердечник.

В трансформаторе стержневого типа обмотки хорошо видны, а из сердечника видна только нижняя и верхняя часть. Сердечник броневого трансформатора скрывает в себе практически всю обмотку. Обмотки трансформатора стержневого типа расположены горизонтально, в то время как это расположение в броневом трансформаторе может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

Независимо от типа трансформатора, в его состав входят такие три функциональные части: магнитная система трансформатора (магнитопровод), обмотки, а также система охлаждения.

В начало

Принцип работы трансформатора

В трансформаторе принято выделять первичную и вторичную обмотку. К первичной обмотке напряжение подводится, а от вторичной отводится. Действие трансформатора основано на законе Фарадея (законе электромагнитной индукции): изменяющийся во времени магнитной поток через площадку, ограниченную контуром, создает электродвижущую силу. Справедливо также обратное утверждение: изменяющийся электрический ток индуцирует изменяющееся магнитное поле.

В трансформаторе есть две обмотки: первичная и вторичная. Первичная обмотка получает запитку от внешнего источника, а с вторичной обмотки напряжение снимается. Переменный ток первичной обмотки создает в магнитопроводе переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, создает ток во вторичной обмотке.

В начало

Режимы работы трансформатора

Существуют такие три режима работы трансформатора: холостой ход, режим короткого замыкания, рабочий режим. Трансформатор «на холостом ходу», когда выводы от вторичных обмоток никуда не подключены. Если сердечник трансформатора изготовлен из магнитомягкого материала, тогда ток холостого хода показывает, какие в трансформаторе происходят потери на перемагничивание сердечника и вихревые токи.

В режиме короткого замыкания выводы вторичной обмотки соединены между собой накоротко, а на первичную обмотку подают небольшое напряжение, с таким расчетом, чтобы ток короткого замыкания был равен номинальному току трансформатора.

Величину потерь (мощность) можно посчитать, если напряжение во вторичной обмотке умножить на ток короткого замыкания. Такой режим трансформатора находит свое техническое применение в измерительных трансформаторах.

Если подключить нагрузку к вторичной обмотке, то в ней возникает ток, индуцирующий магнитный поток, направленный противоположно магнитному потоку в первичной обмотке. Теперь в первичной обмотке ЭДС источника питания и ЭДС индукции питания не равны, поэтому ток в первичной обмотке увеличивается до тех пор, пока магнитный поток не достигнет прежнего значения.

Для трансформатора в режиме активной нагрузки справедливо равенство:
U_2/U_1 =N_2/N_1

, где U2, U1 – мгновенные напряжения на концах вторичной и первичной обмоток, а N1, N2 – количество витков в первичной и вторичной обмотке. Если U2 > U1, трансформатор называется повышающим, в противном случае перед нами понижающий трансформатор. Любой трансформатор принято характеризовать числом k, где k – коэффициент трансформации.

В начало

Виды трансформаторов

В зависимости от своего применения и характеристик трансформаторы бывают нескольких видов. К примеру, в электрических сетях населенных пунктов, промышленных предприятий применяют трансформаторы силовые, основной задачей которых является понижение напряжения в сети до общепринятого – 220 В.

Если трансформатор предназначен для регулировки тока, он называется трансформатор тока, а если устройство регулирует напряжение – то это трансформатор напряжения. В обычных сетях применяются однофазные трансформаторы, в сетях на три провода (фаза, ноль, заземление) нужен трехфазный трансформатор.

Бытовой трансформатор, 220В предназначается для защиты бытовой техники от перепадов напряжения.

Сварочный трансформатор предназначен для разделения сварочной и силовой сети, для понижения напряжения в сети до нужной для сварки величины.

Масляный трансформатор предназначается для использования в сетях с напряжением выше 6 000 Вольт. Конструкция трансформатора включает в себя: магнитопровод, обмотки, бак, а также крышки с вводами. Магнитопровод состоит из 2 листов электротехнической стали, которые изолированы друг от друга, обмотки, как правило, делают из алюминиевого или медного провода. Регулировка напряжения производится с помощью ответвления, которое соединяется с переключателем.

Существует два вида переключения ответвлений: переключение под нагрузкой — РПН (регулирование под нагрузкой), а также без нагрузки, после того, как трансформатор отключен от внешней сети (ПБВ, или переключение без возбуждения). Большее распространение получил второй способ регулировки напряжения.

Говоря о видах трансформаторов, нельзя не рассказать об электронном трансформаторе. Электронный трансформатор представляет собой специализированный источник питания, который служит для преобразования напряжения 220В в 12 (24)В, при большой мощности. Электронный трансформатор намного меньше обычного, при тех же самых параметрах нагрузки.

В начало

Уравнения идеального трансформатора

Для того чтобы рассчитать основные характеристики трансформаторов, принято пользоваться простыми уравнениями, которые знает каждый современный школьник. Для этого используют понятие идеального трансформатора. Идеальным трансформатором называется такой трансформатор, в котором нет потерь энергии на нагрев обмоток и вихревые токи. В идеальном трансформаторе энергия первичной цепи превращается полностью в энергию магнитного поля, а затем – в энергию вторичной обмотки. Именно поэтому мы можем написать:

P1= I1*U1 = P2 = I2*U2,
где P1, P2 – мощности электрического тока в первичной и вторичной обмотке соответственно.

В начало

Магнитопровод трансформатора

Магнитопровод представляет собой пластины из электротехнической стали, которые концентрируют в себе магнитное поле трансформатора. Полностью собранная система с деталями, скрепляющими трансформатор в единое целое – это остов трансформатора. Та часть магнитопровода, на которой крепятся обмотки, называется стержнем трансформатора. Часть магнитопровода, которая не несет на себе обмотку и замыкает магнитную цепь, называется ярмом.

В трансформаторе стержни могут располагаться по-разному, поэтому выделяют такие четыре типа магнитопроводов (магнитных систем): плоская магнитная система, пространственная магнитная система, симметричная магнитная система, несимметричная магнитная система.

В начало

Обмотка трансформатора

Теперь поговорим об обмотке трансформатора. Основная часть обмотки – виток, который однократно обхватывает магнитопровод и в котором индуцируется магнитное поле. Под обмоткой понимают сумму витков, ЭДС всей обмотки равна сумме ЭДС в каждом витке.

В силовых трансформаторах обмотка обычно состоит из проводников, имеющих квадратное сечение. Такой проводник по-другому еще называется жилой. Проводник квадратного сечения используется для того, чтобы более эффективно использовать пространство внутри сердечника. В качестве изоляции каждой жилы может использоваться либо бумага, либо эмалевый лак. Две жилы могут быть соединены между собой, и иметь одну изоляцию – такая конструкция называется кабелем.

Обмотки бывают следующих типов: основные, регулирующие и вспомогательные. Основной называется обмотка, к которой подводится или от которой отводится ток (первичная и вторичная обмотка). Обмотка с выводами для регулирования коэффициента трансформации напряжения называется регулирующей.

В начало

Применение трансформаторов

Из курса школьной физики известно, что потери мощности в проводах прямо пропорциональны квадрату силы тока. Поэтому для передачи тока на большие расстояния напряжение повышают, а перед подачей потребителю наоборот, понижают. В первом случае нужны повышающие трансформаторы, а во втором – понижающие. Это основное применение трансформаторов.

Трансформаторы применяются также в схемах питания бытовых приборов. Например, в телевизорах применяют трансформаторы, имеющие несколько обмоток (для питания схем, транзисторов, кинескопа, и т. д.).

В начало

Схема трансформатора

  1. Изоляция трансформатора на основе безматричной вакуумной пропитки и работает в среде с высокой влажностью воздуха и в химически агрессивной атмосфере.
  2. Минимальное выделение энергии горения (например, 43 кг для трансформатора 1600 кВА соответствуют 1,1% веса). Другие изоляционные материалы являются практически негорючими, самозатухающими и не содержат каких-либо токсичных добавок.
  3. Устойчивость трансформатора к загрязнениям благодаря конвекционным самоочищающимся дискам обмотки.
  4. Большая длина утечки по поверхности дисков обмотки, которые создают эффект изоляционных барьеров.
  5. Устойчивость трансформатора к температурной ударной нагрузке даже при крайне низких температурах (-50°С).
  6. Керамические блоки прокладки (без возможности возгорания) между дисками обмотки.
  7. Изоляция проводников стекло-шелк.
  8. Безопасность эксплуатации трансформатора благодаря специальной структуре обмотки Воздействие напряжения на изоляцию никогда не превышает напряжение изоляции (не более 10 В).
    Частичные разряды в изоляции физически невозможны.
  9. Охлаждение трансформатора обеспечивается вертикальными и горизонтальным каналам охлаждения, а минимальная толщина изоляции обеспечивают возможность работы трансформатора при больших кратковременных перегрузках в защитном корпусе IP 45 без принудительного охлаждения.
  10. Изоляционный цилиндр сделан и практически негорючего и самозатухающего материала, армированного стекловолокном.
  11. Обмотка низкого напряжения из стандартного провода или фольги; в качестве материала обмотки используется медь.
  12. Динамическая устойчивость трансформатора к коротким замыканиям обеспечивается керамическими изоляторами.


В начало

В чем отличие трансформатора тока от трансформатора напряжения?

Трансформаторы — устройства, используемые для преобразования одного из параметров электроэнергии – напряжения или силы тока.

Они относятся к пассивным электрическим устройствам, то есть не генерируют, а потребляют энергию, поэтому мощность тока в трансформаторах не может увеличиваться.

Таким образом, все трансформаторы в зависимости от преобразуемого параметра электрической энергии делятся на 2 вида:

  • трансформаторы электрического тока;
  • трансформаторы электрического напряжения.

Работа любого электрического трансформатора основана на принципе электромагнитной взаимоиндукции – способности проводника с током наводить эдс в соседнем проводнике. Проводниками в трансформаторе являются первичная (входная) и вторичная (выходная) обмотки, намотанные на магнитопровод для усиления магнитной связи между ними. Магнитопровод представляет собой замкнутый или разомкнутый сердечник из железа или композитного сплава с высокой магнитной проницаемостью.

Основными показателями трансформатора являются коэффициенты трансформации по напряжению и току:

КU=U2/U1 и KI=I2/I1

где U1,2 – напряжения в первичной и вторичной обмотке, I1,2 – силы тока в первичной и вторичной обмотке. Они показывают, во сколько раз изменяется входной ток или напряжение на выходе трансформатора. В зависимости от величины коэффициента трансформации различают повышающие (К˃1) и понижающие (К<1) трансформаторы. Если магнитная связь между обмотками не изменяется, то коэффициент трансформации будет равен соотношению количества витков во вторичной и первичной обмотке

K=w2/w1.

Особенности трансформаторов тока (ТТ)

Трансформаторы тока предназначены для преобразования силы тока без изменения его мощности. В основном они применяются для понижения тока до значений, пригодных для их измерения и используются в распределительных щитах для подключения измерительных приборов, счётчиков энергии, защитных реле. По назначению они делятся на:

  • измерительные;
  • защитные;
  • лабораторные.

В измерительных ТТ первичная обмотка может отсутствовать или представлять собой толстую шину. На шину наматывается несколько витков вторичной обмотки, в которой наводится эдс, пропорциональная силе тока в шине. Шина включается в разрыв цепи, в которой производится измерение. К вторичной обмотке ТТ подключается нагрузка и измерительный прибор.
Важно! Так как КU для ТТ имеет большие значения, то включать их в режиме холостого хода (без нагрузки) запрещается, что может повлечь высоковольтный пробой изоляции проводов и выход из строя трансформатора.

Особенности трансформаторов напряжения (ТН)

ТН предназначены для получения нужной величины напряжения от промышленной сети или другого источника переменного тока. По своему назначению они делятся на:

  • силовые;
  • измерительные;
  • согласующие;
  • лабораторные;
  • высоковольтные трансформаторы.

В быту наиболее широкое применение нашли силовые трансформаторы, используемые повсеместно для подключения бытовых приборов к электросети 220В 50Гц. Конструктивно они представляют собой классический пример устройства трансформатора, состоящего из двух, а также нескольких катушек, намотанных на железный сердечник. По форме сердечника различают:

  • стержневые;
  • кольцевые;
  • тороидальные;
  • Ш-образные трансформаторы.

В отличие от трансформаторов тока благоприятным режимом работы для ТН является режим, близкий к холостому ходу, когда нагрузка на вторичную обмотку минимальна. Оптимальный режим работы достигается, когда сопротивление нагрузки равно или до полутора раз больше сопротивления выходной обмотки трансформатора.
 

Трансформаторы тока ТРГ-УЭТМ®-330

Основные технические характеристики

 №

Наименование параметров

ТРГ-УЭТМ®-330

1

 Номинальное напряжение, кВ

330

2

 Наибольшее рабочее напряжение, кВ

363

3

Напряжение промышленной частоты,

выдерживаемое трансформатором при давлении

изолирующего газа, равном атмосферному, кВ

231

 

Уровень изоляции по ГОСТ Р 55195 – U пром. част / U гроз.импул / Uком.импул, кВ

«а» – 460/1050/850

«б» 510/1175/950

4

Номинальная частота, Гц

50 или 60

5

Номинальный первичный ток, с шагом 5А, А

от 5 до 4000

6

Номинальный вторичный ток, А

от 1 до 5

7

Количество вторичных обмоток

от 1 до 8

8

Параметры тока короткого замыкания:

Наибольший пик (в скобках указаны значения для трансформатора тока с одним коэффициентом трансформации), кА

1021) (160)

Односекундный ток термической стойкости (в скобках указаны значения для трансформатора тока с одним коэффициентом трансформации), кА

401) (63)

9

Максимальная температура окружающего воздуха, °С

для исполнения Т1

+50

для исполнений У1, УХЛ1*, ХЛ1*, ХЛ1

+40

10

Минимальная температура окружающего воздуха по ГОСТ 15150-69, °С

для исполнения Т1

— 10

для исполнения У1

-45

для исполнения  ХЛ1*, УХЛ1*

-55

для исполнения  ХЛ1, УХЛ1

-60

11

Изолирующий газ

для исполнения Т1, У1

Элегаз (SF6)

для исполнения  УХЛ1*, ХЛ1*

смесь газов2)-

Элегаз (SF6)

для исполнения  УХЛ1, ХЛ1

смесь газов2)

12

Максимальная допустимая утечка газа, % в год

0,5

13

Максимальная скорость ветра, м/с. , при толщине стенки льда до 20 мм

40

14

Тяжение проводов:

в горизонтальной плоскости по оси трансформатора, Н

1500

в вертикальной плоскости вниз, Н

1500

15

Средняя масса трансформатора, кг

с фарфоровым изолятором ( II*/ III/ IV)

940/970/1040

2070

с полимерным изолятором

450

1400

16

Средний срок службы трансформатора, лет, не менее

40

1) При включении трансформатора тока на минимальный коэффициент трансформации наибольший пик тока короткого замыкания 80 кА, односекундный ток термической стойкости 31,5 кА.

2) Смесь – SF6 (элегаз) и N2 (азот) или по запросу SF6 (элегаз) и CF4 (тетрафторметан-14).

Трансформатор тока серии ТРГ-УЭТМ представляет собой конструкцию, в верхней части которой расположен металлический корпус, закрепленный на опорном изоляторе. Изолятор, в свою очередь, закреплен на основании, в котором находится коробка выводов вторичных обмоток. В металлическом корпусе закреплена первичная обмотка и ее выводы, внутри корпуса размещаются вторичные обмотки. Внутренние полости корпуса и изолятора заполнены изолирующим газом.

Конструкция первичной обмотки позволяет получить различные коэффициенты трансформации при изменении количества витков путем последовательно-параллельного соединения секций первичной обмотки. Возможно изготовление трансформаторов тока без переключения с одним коэффициентом трансформации.

Вторичные обмотки помещены в электростатические экраны, с целью выравнивания внутреннего электрического поля.

Магнитопровод вторичной обмотки для измерения изготовлен из нанокристаллического сплава, магнитопровод вторичной обмотки для защиты изготовлен из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали.

Контроль давления газа производится с помощью сигнализатора плотности, имеющего температурную компенсацию. Сигнализатор плотности оснащен двумя парами контактов, что позволяет получать сигнал при двух значениях плотности (давления) газа и дистанционно осуществлять контроль давления газа.

При необходимости, имеется возможность пломбирования выводов вторичной обмотки для учета электроэнергии. Пломбирование осуществляется любым удобным способом. Для этого в конструкции трансформатора предусмотрены специальные места. В верхней части трансформатора тока расположено защитное устройство, которое соединяет внутренний газовый объем с атмосферой при значительном превышении внутреннего давления (например, при избыточном заполнении газом или внутреннем дуговом перекрытии), что делает аппарат взрывобезопасным.

Метрологические параметры вторичных обмоток

Назначение

Класс точности по ГОСТ 7746 и  IEC 61869-2

Номинальная вторичная нагрузка, В∙А

Коэффициент безопасности приборов

Номинальная предельная кратность

Коммерческий Учет или измерение

0,2S; 0,5S; 0,2; 0,5; 1; 3; 5;10

От 0 до 100

от 2 до 30

 

Защита

5Р; 10Р; 5PR; 10PR; TPY; TPZ

От 0 до 100

 

от 2 до 250

Работа трансформатора, повышающего или понижающего напряжение.

Что делает повышающий трансформатор

Трансформатор, устройство, которое передает электрическую энергию от одной части схемы к другой за счет магнитной индукции и, как правило, с изменением величины напряжения. Трансформаторы работают только с переменным электрическим током (AC).

Трансформаторы имеют важное значение в распределении электроэнергии. Они повышают напряжение, вырабатываемое на электростанциях до высоких значений с целью эффективной передачи электроэнергии. Другие трансформаторы понижают это напряжение в местах потребления.

Многие бытовые приборы оборудованы трансформаторами, для того чтобы по мере необходимости повысить или понизить напряжение поступающее из домашней электросети. Например, для работы телевизора и аудиоусилителя необходимо повышение напряжения, а для работы дверного звонка или термостата низкое напряжение.

Как работает трансформатор

Как правило, простой трансформатора состоит из двух катушек намотанных изолированным проводом. В большинстве трансформаторов, провода намотаны на стержень из железа, называемый сердечником.

Одна из обмоток, ее еще называют первичной обмоткой, подключается к источнику переменного тока, что в свою очередь приводит к появлению постоянно переменного магнитного поля вокруг обмотки. Это переменное магнитное поле, в свою очередь, создает переменный ток в другой обмотке (вторичной обмотке).

Величина, определяемая как отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке, определяет масштаб понижения или повышения напряжения во вторичной обмотки. Данную величину еще называют коэффициентом трансформации.

Например, если у трансформатора имеется 3 витка первичной обмотке и 6 витков во вторичной обмотки, то напряжение во вторичной обмотке будет в 2 раз больше, чем в первичной. Такой трансформатор называется повышающий трансформатор.

И на оборот, если есть 6 витков в первичной обмотке и 3 виток во вторичной, то напряжение снимаемое с вторичной обмотки будет в 2 раз ниже чем в первичной обмотке. Этот вид трансформатора носит название понижающий трансформатор.

Так же следует иметь ввиду, что соотношение тока в обеих катушках находится в обратной зависимости к соотношению их напряжений. Таким образом, электрическая мощность (напряжение умноженное на силу тока) является одинаковой в обеих катушек.

Импеданс (сопротивление потоку переменного тока) первичной катушки зависит от импеданса вторичной цепи и коэффициента трансформации. При правильном соотношении витков трансформатора можно добиться практически одинакового сопротивления обоих контуров.

Согласованные сопротивления имеют важное значение в стерео системах и других электронных систем, потому это позволяет передавать максимальное значение энергии от одного блока схемы другому.

Своим появлением трансформатор обязан английскому ученому Майклу Фарадею. В 1831 году физик описал явление, которое назвал «электромагнитная индукция». Оно заключается в том, что в близко расположенных катушках (обмотках) проявляется ярко выраженная

электромагнитная взаимосвязь. То есть, если в первой катушке (первичной обмотке) создать переменный ток, то во второй катушке (вторичной обмотке) возбуждается напряжение с аналогичной частотой и мощностью, зависящей от многих параметров, которые рассмотрим далее.

Трансформаторы напряжения назначение и принцип действия

Трансформаторы напряжения предназначены для преобразования энергии источника напряжения в напряжение с нужным нам значением (амплитудой). Нужно заметить, что такие трансформаторы работают только с переменным напряжением и его частота остается неизменной.

Для чего нужен трансформатор напряжения?

Трансформаторы напряжения, в силу своей универсальности, необходимы в блоках питания, устройствах обработки сигналов, передающих устройствах, аппаратах передачи электроэнергии и во многом другом оборудовании.

По коэффициенту трансформации эти устройства могут делиться на 3 типа:

  1. трансформатор напряжения понижающий – на выходе устройства напряжение ниже входного (n>1), например, применяется в блоках питания;
  2. повышающий трансформатор – на выходе устройства напряжение выше, чем напряжение на входе (n
  3. согласующий – трансформатор параметры напряжения не изменяет, происходит только гальваническая развязка цепей (n~1), например, применяется в звуковых усилителях.

В основе работы трансформатора лежит принцип электромагнитной индукции и для наиболее полной передачи энергии, для уменьшения потерь при трансформации, устройство обычно выполняется на магнитопроводе.

Как правило, первичная катушка одна, а вот вторичных может быть несколько, все зависит от назначения трансформатора.

После того, как в первичной обмотке появится переменное напряжение U1, в магнитопроводе возникает переменный магнитный поток Ф, который возбуждает напряжение во вторичной обмотке U2. Это наиболее простое и краткое описание принципа работы трансформатора напряжения.

Самым главным параметром трансформаторов является «коэффициент трансформации» и обозначается латинской «n». Он вычисляется делением напряжение в первичной обмотке на напряжение во вторичной обмотке или количества витков в первой катушки на количество витков во второй катушке.

Этот коэффициент позволяет рассчитать необходимые параметры вашего трансформатора для выбранного устройства. Например, если первичная обмотка имеет 2000 витков, а вторичная -100 витков, то n=20. При напряжении сети 240 вольт, на выходе устройства должно быть 12 вольт. Так же, можно определить количество витков при заданных, входном и выходном, напряжениях.

Чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения?

По определению эти устройства предназначены для работы с разными электрическими величинами, как основными и соответственно, схемы включения будут различными. Например, трансформатор тока питается от источника тока и не работает, даже может выйти из строя, если его обмотки не нагружены и через них не идет электрический ток. Трансформатор напряжения питаются от источников напряжения и, наоборот, не может долго работать в режиме с большими токовыми нагрузками.

Измерительные трансформаторы напряжения и тока

При эксплуатации оборудования с высокими рабочими напряжениями и большими токами потребления встает вопрос их измерения и контроля. Здесь на помощь приходят измерительные трансформаторы. Они обеспечивают гальваническую развязку измерительного оборудования от цепей с повышенной опасностью и снижение измеряемой величины до уровня, необходимого для замеров.

Дополнительная информация

Прежде чем покупать трансформатор напряжение, нужно проанализировать все требования, выдвигаемые к устройству. Необходимо учитывать не только рабочие напряжения, но и токи нагрузки при использовании трансформатора в различных приборах.

Трансформаторы напряжения можно изготовить самому, но если вам нужен простой бытовой трансформатор с напряжением на 220 вольт и понижением до 12 вольт, то лучше его приобрести . Сколько стоят трансформаторы напряжения можно узнать на любом интернет-сайте, как правило, на бытовые понижающие трансформаторы напряжения цены не очень высоки.

С н/п Владимир Васильев

P.S. Друзья, обязательно подписывайтесь на обновления! Подписавшись вы будете получать новые материалы себе прямо на почту! И кстати каждый подписавшийся получит полезный подарок!

Чтобы питать электроприборы, нужно обеспечить номинальные значения параметров электропитания, заявленные в их документации. Безусловно большинство современных электроприборов работают от сети переменного тока 220 Вольт, но бывает так, что нужно обеспечить питание приборов для других стран, где напряжение другое или запитать что-нибудь от бортовой сети автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, как повысить напряжение постоянного и переменного тока и что для этого нужно.

Повышение переменного напряжения

Повысить переменное напряжение можно двумя способами – использовать трансформатор или автотрансформатор. Основная разница между ними состоит в том, что при использовании трансформатора есть гальваническая развязка между первичной и вторичной цепью, а при использовании автотрансформатора её нет.

Интересно! Гальваническая развязка – это отсутствие электрического контакта между первичной (входной) цепью и вторичной (выходной).

Рассмотрим часто возникающие вопросы. Если вы попали за границы нашей необъятной родины и электросети там отличаются от наших 220 В, например, 110В, то чтобы поднять напряжение со 110 до 220 Вольт нужно использовать трансформатор, например, такой как изображен на рисунке ниже:

Следует сказать о том, что такие трансформаторы можно использовать «в любую сторону». То есть, если в технической документации вашего трансформатора написано «напряжение первичной обмотки 220В, вторичной – 110В» – это не значит, что его нельзя подключить к 110В. Трансформаторы обратимы, и, если на вторичную обмотку подать, те же 110В – на первичной появится 220В или другое повышенное значение, пропорциональные коэффициенту трансформации.

Следующая проблема, с которой многие сталкиваются – , особенно часто это наблюдается в частных домах и в гаражах. Проблема связана с плохим состоянием и перегрузкой линий электропередач. Чтобы решить эту проблему – вы можете использовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор). Большинство современных моделей могут как понижать, так и плавно повышать параметры сети.

Схема его изображена на лицевой панели, а на объяснениях принципа действия мы останавливаться не будем. ЛАТРы продаются разных мощностей, тот что на рисунке примерно на 250-500 ВА (вольт-амперы). На практике встречаются модели до нескольких киловатт. Такой способ подходит для подачи номинальных 220 Вольт на конкретный электроприбор.

Если вам нужно дёшево поднять напряжение во всем доме, ваш выбор — релейный стабилизатор. Они также продаются с учетом разных мощностей и модельный ряд подходит для большинства типовых случаев (3-15 кВт). Устройство основано также на автотрансформаторе. О том, мы рассказали в статье, на которую сослались.

Цепи постоянного тока

Всем известно, что на постоянном токе трансформаторы не работают, тогда как в таких случаях повысить напряжение? В большинстве случаев постоянку повышают с помощью , полевого или биполярного транзистора и ШИМ-контроллера. Другими словами, это называется бестрансформаторный преобразователь напряжения. Если эти три основных элемента соединить как показано на рисунке ниже и на базу транзистора подавать ШИМ сигнал, то его выходное напряжение повысится в Ku раз.

Ku=1/(1-D)

Также рассмотрим типовые ситуации.

Допустим вы хотите сделать подсветку клавиатуры с помощью небольшого отрезка светодиодной ленты. Для этого вполне хватит мощности зарядного от смартфона (5-15 Вт), но проблема в том, что его выходное напряжение составляет 5 Вольт, а распространенные типы светодиодных лент работают от 12 В.

Тогда как повысить напряжение на зарядном устройстве? Проще всего повысить с помощью такого устройства как «dc-dc boost converter» или «импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения».

Такие устройства позволяют повысить напряжение с 5 до 12 Вольт, и продаются как с фиксированной величиной, так и регулируемые, что позволит в большинстве случаев поднять с 12 до 24 и даже до 36 Вольт. Но учтите, что выходной ток ограничен самым слабым элементом цепи, в обсуждаемой ситуации – током на зарядном устройстве.

При использовании указанной платы выходной ток будет меньше входного во столько раз, во сколько поднялось напряжение на выходе, без учета КПД преобразователя (он в районе 80-95%).

Подобные устройства строят на базе микросхем MT3608, LM2577, XL6009. С их помощью можно сделать устройство для проверки реле регулятора не на генераторе автомобиля, а на рабочем столе, регулируя значения с 12 до 14 Вольт. Ниже вы видите видео-тест такого устройства.

Интересно! Любители самоделок часто задают вопрос «как повысить напряжение с 3,7 В до 5 В, чтобы сделать Power bank на литиевых аккумуляторах своими руками?». Ответ прост – использовать плату-преобразователь FP6291.

На подобных платах с помощью шелкографии указано назначение контактных площадок для подключения, поэтому схема вам не понадобится.

Также часто возникающая ситуация — необходимость подключить к автомобильному аккумулятору 220В прибор, а бывает что за городом очень нужно получить 220В. Если бензинового генератора у вас нет – используйте автомобильный аккумулятор и инвертор, чтобы повысить напряжение с 12 до 220 Вольт. Модель мощностью в 1 кВт можно купить за 35 долларов – это недорогой и проверенный способ подключить 220В дрель, болгарку, котёл или холодильник к 12В аккумулятору.

Если вы водитель грузовика, вам не подойдёт именно указанный выше инвертор, из-за того, что в вашей бортовой сети скорее всего 24 Вольта. Если вам нужно поднять напряжение с 24В до 220В – то обратите на это внимание при покупке инвертора.

Хотя стоит отметить, что есть универсальные преобразователи, которые могут работать и от 12, и от 24 вольт.

В случаях, когда нужно получить высокое напряжение, например, поднять с 220 до 1000В, можно использовать специальный умножитель. Его типовая схема изображена ниже. Он состоит из диодов и конденсаторов. Вы получите на выходе постоянный ток, учтите это. Это удвоитель Латура-Делона-Гренашера:

А так выглядит схема несимметричного умножителя (Кокрофта-Уолтона).

С его помощью вы можете повысить напряжение в нужное число раз. Это устройство строится каскадами, от числа которых зависит сколько вольт на выходе вы получите. В следующем видео описан принцип работы умножителя.

Кроме этих схем существует еще множество других, ниже изображены схемы учетвертителя, 6- и 8-кратных умножителей, которые используются для повышения напряжения:

В заключении хотелось бы напомнить о технике безопасности. При подключении трансформаторов, автотрансформаторов, а также работе с инверторами и умножителями будьте аккуратны. Не касайтесь токоведущихчастей голыми руками. Подключения следует выполнять при отключенном питании от устройства, а также избегать их работы во влажных помещениях с возможностью попадания воды или брызг. Также не превышайте заявленный производителем ток трансформатора, преобразователя или блока питания, если не хотите, чтобы он у вас сгорел. Надеемся, предоставленные советы помогут вам повысить напряжение до нужного значения! Если возникнут вопросы, задавайте их в комментариях под статьей!

Наверняка вы не знаете:

Нравится(0 ) Не нравится(0 )

Вам понадобится

  • — отвертка;
  • — молоток;
  • — мультиметр;
  • — намоточный станок со счетчиком;
  • — обмоточный провод;
  • — паяльник, припой и нейтральный флюс;
  • — мегомметр

Инструкция

Убедитесь, что трансформатор является разборным. Если его сердечник собран склейкой лаком, или, тем более, сваркой, а также если прибор герметизирован любым способом, то для перемотки он непригоден.

У некоторых трансформаторов имеется несколько вторичных обмоток. Соединяя их последовательно, можно получать различные напряжения. Если некоторые из таких обмоток не задействованы, включив их последовательно с уже использующимися, можно повысить выходное напряжение , не прибегая к разборке трансформатора.Все перепайки выполняйте при отключенном питании. Если снимаемое напряжение после переделки не увеличилось, а уменьшилось, значит, дополнительная обмотка подключена в неправильной фазировке. Поменяйте местами ее выводы.

Убедившись в том, что трансформатор имеет разборную конструкцию, можно приступить к его разборке. Сняв крепление сердечника, разберите его легкими ударами молотка, запоминая расположение пластин.Освободив катушку от сердечника, намотайте на нее измерительную обмотку, имеющую несколько десятков витков. Изолируйте ее, выводы вытащите наружу, после чего соберите трансформатор.

Подключите к измерительной обмотке мультиметр, работающий в режиме измерения переменного напряжения, подайте на первичную обмотку трансформатора номинальное напряжение питания. Разделив число витков измерительной обмотки на измеренное напряжение, вы получите число витков на вольт.

Рассчитайте число витков новой вторичной обмотки, которую необходимо включить последовательно с имеющейся, по следующей формуле:Nдоп=(U2-U1)*(Nизм/Uизм), где:
Nдоп — искомое число витков дополнительной обмотки;
U2 — напряжение, которое необходимо получить;
U1 — напряжение имеющейся вторичной обмотки;
Nизм — число витков измерительной обмотки;
Uизм — напряжение, снятое с измерительной обмотки.Снова разберите трансформатор, смотайте измерительную обмотку и вместо нее намотайте дополнительную. Используйте провод того же сечения, что и у имеющейся вторичной обмотки, при этом, следите, чтобы диаметр катушки не увеличился слишком сильно, иначе сердечник будет невозможно надеть. Если соблюсти это требование не получается, от переделки трансформатора придется отказаться.

Изолируйте дополнительную обмотку, соберите трансформатор, после чего включите новую обмотку последовательно с вторичной. Обеспечьте ее правильную фазировку способом, описанным выше.

После переделки трансформатора ни в коем случае не снимайте с него мощность, превышающую ту, на которую он был рассчитан изначально. Рассчитать эту мощность можно, умножив снимаемое напряжение на потребляемый ток.

С помощью мегомметра убедитесь, что утечка между первичной и вторичной обмотками, а также между каждой из них и сердечником отсутствует даже после длительного прогрева при номинальной снимаемой мощности. Удостоверьтесь, что в ходе испытания не появляются запах гари, дым.

Иногда случается так, что напряжение в сети несколько ниже того, которое необходимо для нормального функционирования приборов. Из этого положения есть выход. Повысить напряжение можно очень просто. Для этого достаточно элементарных знаний по электротехнике.

Вам понадобится

  • Трансформатор

Инструкция

Для того чтобы повысить напряжение , понадобятся простой по и трансформатор ( именно – станет ясно после некоторых нехитрых расчетов, указанных ниже). Итак, первичная обмотка трансформатора должна быть на , а вторичная его обмотка должна быть рассчитана на то напряжение , на которое как раз и нужно повысить напряжение в сети.

Теперь возьмите и проанализируйте следующие :Iн = Рн? Uн и P = U2 ? I2. При помощи первой формулы вычислите ток вторичной обмотки трансформатора. После того как в результате расчетов станет известна P, то по полученным результатам подберите трансформатор, наиболее подходящий по параметрам (мощность и выходное напряжение ).

Далее поработайте с этими формулами:Uвых = Uвх ± (Uвх? Ктр) и Ктр = U1 ? U2. Благодаря этим формулам становится понятным, что для правильного результата достаточно просто фазировать (первичной или вторичной).

Полученное устройство установите в таком месте, из которого оно не будет мешать, так как в процессе работы от трансформатора исходит довольно гул. Поэтому целесообразно устанавливать трансформатор где- в подвале или в подсобном помещении.

Видео по теме

Обратите внимание

Следует также учесть тот факт, что в случае стабилизации напряжения в сети и достижения его нормального значения (220 вольт), на выходе этого трансформатора все равно будет напряжение повышенное, что может привести к выходу из строя бытовых приборов. Поэтому для того, чтобы перестраховаться, используйте в процессе эксплуатации получившегося прибора специальные розетки, реагирующие на изменения напряжения в сети и способные в нужный момент отключить трансформатор от сети.

Источники:

  • как поднять напряжение в 2019

Очень сложно придумать что-либо более интригующее, нежели трансформатор Теслы . В свое время, когда автор данного изобретения – сербский ученый Никола Тесла – продемонстрировал его широкой публике, он получил репутацию колдуна и мага. Самое удивительное, что собрать трансформатор Теслы без особого труда можно у себя дома, а затем, при демонстрации этого агрегата, вызывать шоковое состояние у всех своих знакомых.

Инструкция

Для начала нам будет любой источник тока напряжения. Нужно найти генератор или трансформатор с напряжением не менее 5 кВ. Иначе эксперимент не получится. Затем данный источник тока необходимо подключить к конденсатору. Если емкость выбранного будет большой, то тогда также будет необходим мост. Затем нужно создать так называемый «искровой промежуток». Для этого нужно взять два медных провода, концы которых согнуть в стороны, а основание крепко обмотать изолентой.

Далее необходимо изготовить Теслы . Для этого нужно обмотать проводом любую круглую деталь без сердечника (так, чтобы посередине была пустота). Первичная обмотка должна состоять из трех-пяти толстого медного провода. Вторичная обмотка должна содержать не менее 1000 витков. В итоге, должны получиться катушки в форме чечевицы.

Затем необходимо подключить провода к первичной обмотке катушки, а также источнику . Самый простой трансформатор Теслы готов. Он сможет давать разряды не менее 5 сантиметров, а также создать «корону» вокруг катушек. Стоит только отметить, что явления, создаваемые трансформатор ом Теслы , пока не изучены. Если же вы изготовили трансформатор Теслы , который дает разряды до одного , то ни в коем случае не становитесь под этот разряд, хоть это и безболезненно. Токи высоких энергий не вызывают сенсорной реакции , но могут сильно разогревать ткани. Последствия от подобных экспериментов скажутся с годами.

Видео по теме

Источники:

  • как собрать катушку тесла в 2019

В радиолюбительской практике нередко возникает необходимость изготовить трансформатор с нестандартными значениями тока и напряжения. Хорошо, когда удается найти готовое устройство с требуемыми обмотками, в другом случае изготовить его придется самостоятельно.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Индуктивные трансформаторы напряжения от 110 до 500 кВ типа VPU

Место применения

Измерительные трансформаторы напряжения используют как масштабные преобразователи напряжения, а также и для подачи стандартных, годных к использованию напряжений в различных установках для мониторинга, измерения и защиты и, в тоже время, для изоляции защитного и измерительного оборудования от высокого напряжения системы. 

Главные особенности

  • Uном: от 110 до 500 кВ
  • До 6 вторичных обмоток
  • Все измерительные и защитные классы точности
  • Уникальное исполнение с разомкнутым магнитопроводом обеспечивает устойчивость к феррорезонансу
  • Взрывобезопасная конструкция
  • Сохраняет требуемый класс точности в течение всего срока службы
  • Высококачественная бумажно-масляная изоляция
  • Система компенсации расширения масла сильфоном из нержавейки
  • Герметически закрыт
  • Стандартное климатическое исполнение -45 до +40 °С (более экстремальные климатические исполнения – на запрос)
  • Изоляторы из фарфора или композита высочайшего качества
  • Большой опыт применения в сейсмически активных регионах
  • Маломасляное исполнение без ПХБ — не наносит вред окружающей среде
  • Стойкость к коррозии
  • Не нуждается в обслуживании
  • Без частичных разрядов при испытательных напряжениях промышленной частоты

Дополнительные опции

Зажим для измерения тангенса угла диэлектрических потерь
Маслоуказатель
Предохранители или микровыключатели для защиты вторичных обмоток (на заказ)
Вторичные зажимы для коммерческого учета можно отдельно пломбировать
Транспортные шок индикаторы (стандартно для Uном ≥ 330 кВ, на выбор для остальных классов напряжения)
Внутренний указатель избыточного давления (на выбор)

Обеспечение качества

Трансформаторы напряжения KONCAR производятся согласно всем действующим мировым стандартам ГОСТ, МЭК и другие.
Качество изделий обеспечивает проведение сертифицированной системы качества – ISO 9001, охватывающей все аспекты разработки, производства и испытаний.
Koncar-Instrument transformers Inc. имеет сертификаты ISO 14001 и OHSAS 18001, удостоверяющие соблюдение стандартов защиты окружающей среды и охраны труда.

Магнитопровод и вторичные обмотки

Магнитопровод стержневого типа сделан из листов электротехнической стали. Конструкция разомкнутого магнитпровода обеспечивает линейные характеристики намагничивания трансформатора, чем устраняется возможность феррорезонанса внутри сети.
Вторичные обмотки, из высококачественного эмалированного медного провода, наматываются прямо вокруг магнитопровода и обеспечивают равномерное распределение магнитного поля по высоте магнитопровода. Кроме того, большое сечение обмоток делает трансформатор стойким к коротким замыканиям, что делает его еще более взрывобезопасным. Конструкция активной части позволяет предоставление до 6-ти вторичных обмоток любых классов точности для измерения и/или защиты. Двойные коэффициенты трансформации можно достигнуть через отпайки на вторичных обмотках.

Бумажно-масляная изоляция

Первичную сторону высокого напряжения от вторичной стороны низкого напряжения отделяет бумага пропитанная маслом высокой диэлектрической прочности.
Значительное число проводящих емкостных экранов укладывается в слои бумажной изоляции для подходящего распределения высокочастотных перенапряжений. Потом бумажная изоляция проходит осушку в высоком вакууме и ее пропитывают высококачественно ингибированным и дега¬зированным (содержание влаги меньше 2 пм) минеральным маслом.
Бумажно-масляная изоляция герметически закрыта без соприкосновения с окружающим воздухом. Сильфон из нержавеющей стали компенсирует термическое расширение масла, а также показывает и уровень масла в трансформаторе.

Первичная обмотка

Преимущество конструкции с разомкнутым магнитопроводом в том, что первичная обмотка состоит из множества секций вертикально сложенных по высоте трансформатора. Это обеспечивает контролированное распределение диэлектрических напряжений внутренней и внешней изоляции.
То, что первичная обмотка состоит из независимых и изолированных секций, делает первичную обмотку устойчивой к дефектам возникшим внутри ее витков. В маловероятном случае междувиткового дефекта или дефекта между слоями первичной обмотки, дефект остается локализирован внутри одной секции не распространяясь на другие секции и не охватывает первичную обмотку целиком. Это свойство делает трансформатор напряжения типа VPU взрывобезопасным.

Изолятор

Согласно желанию клиента, внешняя изоляция может быть из фарфора или композита. Фарфоровые изоляторы делают из глиноземного фарфора высочайшего качества С130, а изоляторы из композита состоят из резиновой трубы упрочненной стекловолокном и силиконовой юбки.
Длина пути утечки изолятора базируется на уровне загрязнения окружающего воздуха и должна указывается в запросе.
Индуктивный трансформатор напряжения тип VPU успешно прошел все испытания на сейсмическую устойчивость согласно всем требованиям стандарта IEEE 693-2005.

Стандартные габаритно-установочные размеры

Тип  Класс напряжения Высота трансформатора Масса  Масса масла Размеры для фиксации Уд. длина пути утечки мин.
  кВ  мм  кг  кг  мм  мм
VPU-123  110 2170 350 60 330×330  3075
VPU-170 170 2400 480 95 330×330  4675
VPU-245  220 3460 700 130 410×410  6740
VPU-362  330 4550 1250 290 470×470  9050
VPU-525  500 5050 1760 460 510×510  13150

Указанные информативные размеры относятся к стандартным исполнениям индуктивных трансформаторов с фарфоровыми изоляторами.

 Основные технические и метрологические характеристики 

Характеристики  VРU-123  VРU-170 VРU-245  VРU-362  VРU-525
Наибольшее рабочее напряжение, кВ  126 170 252 363 525
Класс напряжения, кВ  110 170 220 330 500
Ном. напряжение первичной обмотки, кВ  110/√3  170/√3  220/√3  330/√3  500/√3
Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, В  100/√3 или 110/√3;
Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В  100 или 110 или 100/3 или 110/3
Количество вторичных обмоток: основных 1 или 2
дополнительных 1
Класс точности вторичной обмотки для измерений  в классе точности 0,2 в классе точности 0,5 в классе точности 1,0 
Номинальная нагрузка а1 – х1 50 или 100 или 200 ВА 50 или 100 или 200 ВА 100 или 200 или 300 ВА
Класс точности обмотки для защиты в классе точности 3Р
Ном. Нагрузка aд — хд 100 или 200 или 400 или 600 ВА
Класс точности вторичной обмотки для учета электроэнергии в классе точности 0,2
Ном. нагрузка a2 – x2 30 или 50 или 100 или 200 ВА
Допустимая суммарная нагрузкa для основных обмоток с сохранением требуемых классов точности 0,2: 200 ВА
Номинальная частота, Гц 50
Диапазон рабочих значений температуры, ˚С от -60; -45; -35 до +40
Диапазон значений температуры при транспортировании, ˚С от -45 до +50

 

Какой трансформатор называется повышающим а какой понижающим?

Существует много разных электрических  устройств. Рассмотрим одно из основных и распространенных дошедших до наших дней и не потерявшей своей актуальности – трансформатор. Это устройство служит для повышения или уменьшения напряжения в электрических цепях, частоты и числа фаз переменного электрического тока. По изменению напряжения тока они делятся на понижающие  и повышающие значение напряжения сети.

  Какой трансформатор называется повышающим а какой понижающим?

Понижающий  трансформатор уменьшает напряжение тока в электрической цепи. Технически — это реализуется за счет разности напряжений между первичной обмотки устройства и вторичной.

 Какой трансформатор называется повышающим? Повышающий трансформатор повышает значение напряжения электрического тока. На первичной обмотке оно ниже, а на вторичной выше. Тем самым на выходе прибора напряжение выше и за счет определенного числа витков обмотки и сечения имеет нужное значение.

Автотрансформаторы

Наряду с обычными трансформаторами часто в быту и промышленности применяются автотрансформаторы. Отличие от обычных состоит в том, что первичную и вторичную обмотку связывает не только магнитное поле, но и электрическая связь. Мощность в этом устройстве передается не только за счет магнитного поля, но и за счет электрической связи. Какой трансформатор называют повышающим и какой понижающим в автотрансформаторах?  Принципы заложены те же. Какой трансформатор повышающий, а какой понижающий можно определить по соответствующей маркировке. Есть и универсальные устройства, которые выполняют обе функции на понижение и на повышение. Автотрансформаторы широко применяются в цепях  большой мощности и высокого напряжения и, а также регулируют напряжение  в устройствах небольшой мощности.

Как подобрать трансформатор

Чтобы грамотно выбрать  трансформатор необходимо вначале ознакомится с характеристиками приборов  сети, для которой вы будите покупать трансформатор. Узнать их потребляемую мощность и напряжение.

Далее узнать входное напряжение сети. Зная эти значения можно начать подбирать  устройство. Определим, вначале, нам необходим повышающий или понижающий трансформатор.  Какой трансформатор называют повышающим? Такой, у которого напряжение на входе меньше чем на выходе. Если приборы у нас потребляют напряжение больше, чем на входе сети, то выберем повышающий. Если нет – понижающий.

Смотрим на сумму значений мощности потребляемых приборов. Подбираем трансформатор с выходным параметром соответствующим этой мощности, добавив 20% и напряжению этих приборов. 

Входное напряжение устройства должно соответствовать напряжению сети.

Трансформатор ставим в безопасное место и обязательно заземляем.

Часто покупатели затрудняются в выборе трансформатора. В сложностях подсчета мощности потребляемых приборов. Какой трансформатор является повышающим , какой понижающим. Что выбрать и так далее. Проще обратиться к нашему специалисту и он все сделает. Рассчитает и подберет универсальный автотрансформатор на все случаи, когда будет необходимо добавить какой либо новый потребляющий прибор.

Магнитопровод трансформатора. Устройство и виды сердечников трансформаторов

Трансформатор устанавливают в электрических сетях для преобразования напряжения переменного тока. Главные части устройства – это сердечник и обмотки. Обмотки – это катушки, которые наматываются из проводящего металла на сердечник. В этих целях чаще всего используют медь или алюминий. Под нагрузкой на первичную обмотку подается напряжение. Ток пронизывает обмотку и приводит к возникновению магнитного потока в сердечнике. В результате во второй обмотке также возникает напряжение. А его величина зависит от количества витков проволоки на первичной и вторичной обмотке.

Что такое магнитопровод трансформатора и зачем он нужен?

Магнитопровод или сердечник трансформатора позволяет более эффективно преобразовывать напряжение, уменьшая при этом потери. Для изготовления сердечников используют специальную ферромагнитную сталь.

Виды сердечников трансформатора

Сердечники по строению разделяют на:

  • стержневые;
  • броневые;
  • тороидальные.

 

Стержневой сердечник имеет вид буквы П. Обмотки насаживаются на стержни, а сами стержни соединяются ярмом. Такая конструкция магнитопровода позволяет легко осматривать и ремонтировать обмотки. Поэтому такой тип характерен для средних и мощных трансформаторов.

Броневой сердечник Ш-образной формы. Обмотки находятся на центральном стержне. Броневые трансформаторы сложнее в производстве. И ремонтировать обмотки в них не так просто, как в стержневых.

Тороидальный сердечник имеет вид кольца с сечением прямоугольной формы. Обмотки наматываются прямо на него. Поэтому этот тип сердечников считается самым энергетически эффективным.

а – стержневой сердечник, б – броневой сердечник, в – тороидальный сердечник.

Как сократить потери в магнитопроводе трансформатора?

В работающем трансформаторе на сердечник воздействует переменное магнитное поле. В результате вокруг сердечника возникают вихревые токи. Из-за них магнитопровод нагревается – то есть часть полезной энергии уходит впустую.

На потери из-за перемагничивания влияет:

  • характер материала сердечника. Чем проще намагничивается металл, тем проще его перемагнитить и тем меньше потери в трансформаторе;
  • частота перемагничивания;
  • максимальное значение магнитной индукции.

Чтобы снизить потери, для производства сердечников используют сталь с выраженными магнитными свойствами. Такой материал требует меньше энергии на перемагничивание.

В монолитных проводниках вихревые токи приобретают максимальные значения из-за небольшого сопротивления. Следовательно, чтобы уменьшить потери в трансформаторе, нужно увеличить сопротивление материала сердечника. Производители силовых трансформаторов нашли выход: они набирают магнитопровод из металлических листов. Стальные пластины для сердечника берутся не более 0,5 мм толщиной.

Чтобы действительно снизить сопротивление вихревым токам в сердечнике, металлические пластины нужно изолировать. Для этого производители трансформаторов используют лак и окалину. Прослойка не дает влиять вихревым токам на магнитный поток в сердечнике. Поэтому потери снижаются.

Производители собирают пластины двумя способами:

  • встык – при этом собирается сам сердечник, потом на него насаживаются обмотки и только после этого все скрепляется ярмом в единую конструкцию;
  • впереплет (шихтованные сердечники) – когда каждый следующий ряд пластин перекрывает стыки на предыдущем.

Встык магнитопровод проще монтировать, но уровень потерь в них выше, чем у шихтованных сердечников. Поэтому большим спросом пользуются шихтованные трансформаторы.

Фактов о трансформаторах для детей

Трансформатор — это устройство, которое передает электрическую энергию от одной электрической цепи к другой посредством взаимной (электромагнитной индукции) и без изменения частоты. Трансформаторы — важная часть электрических систем.

Трансформаторы

производятся разных размеров, от очень маленького трансформатора связи внутри сценического микрофона до больших блоков, которые переносят сотни МВА, используемых в электрических сетях.

Основная причина использования трансформатора — преобразование мощности одного уровня напряжения в мощность другого уровня напряжения.Высокое напряжение легче отправить на большие расстояния, но меньшее напряжение проще и безопаснее использовать в офисе или дома. Трансформаторы используются для увеличения или уменьшения напряжения переменного тока в цепях. Трансформатор обычно состоит из двух катушек на одном сердечнике. Первичная катушка или входная катушка подключены к стороне питания, а вторичная катушка подает питание на нагрузку. Вторая называется выходной катушкой. Энергия передается от первичной обмотки к вторичной за счет электромагнетизма. В электрических сетях используется много трансформаторов.Это сети для доставки электроэнергии от генератора к пользователю.

Трансформаторы в вашем районе, на опорах или подключенные к подземным проводам, обычно преобразуют высокое напряжение 7200 вольт в 220–240 вольт электричества для питания освещения и таких приборов, как холодильники в домах и на предприятиях. В некоторых странах, например в Америке, в домах используется другое напряжение, например 120 вольт. Трансформаторы не могут увеличивать мощность, поэтому при повышении напряжения пропорционально снижается ток.Если напряжение понижается, ток пропорционально увеличивается.

Трансформаторы внутри электронного оборудования вырабатывают электричество, необходимое для различных частей.

Существует несколько основных типов трансформаторов:

  • Повышающий трансформатор: выходное напряжение больше входного напряжения.
  • Понижающий трансформатор: входное напряжение больше выходного напряжения.
  • Некоторые трансформаторы имеют то же выходное напряжение, что и входное, и используются для гальванической развязки двух электрических цепей.

Галерея

Детские картинки

  • Распределительный трансформатор на опоре со вторичной обмоткой с отводом от средней точки, используемый для обеспечения «расщепленной фазы» электропитания для жилых и небольших коммерческих помещений, которое в Северной Америке обычно составляет 120/240 В.

  • Измерительный трансформатор с точкой полярности и маркировкой X1 на выводе со стороны низкого напряжения

  • Состояние перевозбуждения силового трансформатора, вызванное понижением частоты; поток (зеленый), магнитные характеристики железного сердечника (красный) и ток намагничивания (синий).

  • Чередующиеся пластинки трансформатора E-I, показывающие воздушный зазор и пути потока

  • Испытание трансформатора подстанции.

  • Трансформатор на станции производства известняка в Манитобе, Канада

  • Пластины E-образной формы для сердечников трансформаторов, разработанные Westinghouse

  • Эквивалентная схема реального трансформатора

  • Трансформатор с ламинированным сердечником, на фото

    виден край пластин.
  • Малый трансформатор с тороидальным сердечником

  • Обмотки обычно располагаются концентрически, чтобы минимизировать утечку магнитного потока.

  • Трансформатор, погруженный в жидкость, в разрезе. Консерватор (резервуар) наверху обеспечивает изоляцию жидкости от атмосферы при изменении уровня охлаждающей жидкости и температуры. Стенки и ребра обеспечивают необходимый отвод тепла.

  • Эксперимент Фарадея с индукцией между витками проволоки

  • Индукционная катушка, 1900, Бремерхафен, Германия

  • Кольцевой трансформатор Фарадея

  • Трансформатор формы оболочки.Набросок, использованный Уппенборном для описания патентов 1885 года инженеров ZBD и самых ранних статей.

  • Команда ZBD состояла из Кароли Зиперновски, Отто Блати и Миксы Дери.

Что такое трансформатор?

Что такое трансформатор?

Трансформатор — это электрическое устройство, преобразующее переменный ток из одного напряжения в другое. он может быть разработан для «повышения» или «понижения» напряжения и работает по принципу магнитной индукции.Трансформатор не имеет движущихся частей и представляет собой полностью статичное твердотельное устройство, обеспечивающее при нормальных условиях эксплуатации долгий и безотказный срок службы. Трансформатор состоит из двух или более катушек изолированного провода, намотанного на многослойный стальной сердечник. Когда напряжение подается на одну катушку (называемую первичной), оно намагничивает железный сердечник. В результате во вторичной или выходной катушке индуцируется напряжение. Изменение напряжения (отношения напряжений) между первичной и вторичной обмотками зависит от соотношения витков двух катушек.


Что делает трансформатор?

Принцип работы

Трансформатор работает по принципу магнитной индукции. Каждый трансформатор состоит из двух или более катушек изолированного проводника (проволоки), намотанного на многослойный стальной сердечник. Когда напряжение подается на ПЕРВИЧНУЮ (входную) катушку, она намагничивает стальной сердечник, который, в свою очередь, индуцирует напряжение на ВТОРИЧНОЙ (выходной) катушке. Напряжение, индуцированное от первичной к вторичной катушкам, прямо пропорционально соотношению витков между двумя катушками.(См. Рис.1)

Например, если на входе трансформатора или на входе первичной обмотки в два раза больше витков провода, чем во вторичной обмотке, то соотношение будет 2: 1. Следовательно, если вы приложите 480 вольт к первичной обмотке, на вторичной будет индуцировано 240 вольт. Это пример двухобмоточного «понижающего» трансформатора. (См. Рис. 2). Если напряжение должно быть «повышено» или увеличено, тот же трансформатор можно развернуть и подключить так, чтобы на входной стороне было 240 вольт, а на выходе — 480 вольт.(См. Рис. 3)

Стандартные трансформаторы мощностью 3 кВА и более могут использоваться как для повышающего, так и для понижающего режима. Трансформаторы номиналом 2 кВА и ниже имеют компенсированные обмотки и не должны использоваться в системах с обратным питанием. (Примечание: необходимо учитывать некоторые соображения по проектированию системы.)

Основы электроники: трансформатор

Строительство трансформатора

Теория предыстории: что делает трансформатор?

Как в огромных количествах вырабатывается электроэнергия на огромных атомных электростанциях (или ветряных электростанциях, солнечных полях и т. Д.)), а затем подключитесь к розетке в гостиной с правильным напряжением для питания телевизора, чтобы посмотреть последний выпуск Wheel of Fortune? Первый трансформатор (создан в 1885 г.) на выставке в Германии
Трансформатор — это устройство, которое регулирует уровни переменного напряжения, что делает экономически выгодным передавать и распределять электроэнергию на большие расстояния более эффективно и экономично.

Трансформатор рассматривается многими как один из важнейших электрических компонентов, играющих ключевую роль в современном обществе.Без этого мы, вероятно, не смогли бы обеспечить электричеством столько домов и офисов, сколько мы делаем сегодня, а также не смогли бы обеспечить им более сельские районы мира.

Вы могли бы подумать, что технология, столь важная для нашей повседневной жизни, будет иметь сложную структуру, но когда вы ее разложите, трансформатор — это всего лишь несколько основных частей с широким диапазоном теоретических возможностей.

Структура трансформатора


Сердечник

Сердечник трансформатора представляет собой металлическую конструкцию, которая обернута витками изолированного провода и пропускает магнитный поток.Сердечник обычно изготавливается из железа или стали и может быть выполнен в различных конфигурациях: квадратной, тороидальной, E-образной, с цельным, воздушным и даже стальным слоем. Также можно использовать зазор в сердечнике для ограничения тока короткого замыкания. Каждая комбинация имеет свои собственные свойства минимизировать потери или быть наиболее эффективной при использовании на высоких частотах, в зависимости от области применения.

Обмотки

Входные и выходные напряжения / токи трансформатора зависят от количества витков провода, известного как «коэффициент трансформации».«Есть первичная сторона и вторичная сторона, и количество обмоток на каждой стороне представляет собой отношение, прямо пропорциональное отношению напряжений. Обе стороны зависят друг от друга через свойство индукции и магнитный поток, который проходит через сердечник трансформатора.

Квадратный магнитный сердечник трансформатора
Для расчета коэффициента оборотов используйте следующую формулу:


Где

В П = Напряжение на первичной стороне
V S = Напряжение на вторичной стороне
I P = Ток на первичной стороне
I S = Ток на вторичной стороне
N P = Количество обмоток первичной обмотки
N S = Количество витков вторичной обмотки
= Передаточное число

Как видите, первичные и вторичные напряжения прямо пропорциональны количеству витков на первичной и вторичной стороне соответственно, но обратно пропорциональны первичному и вторичному токам.

The Project


Этот набор для самостоятельного изготовления трансформатора дает отличный практический опыт наматывания собственного трансформатора и расчета различных соотношений витков.

Предупреждение: Если вы не уверены в опасностях, связанных с вашим конкретным проектом, проконсультируйтесь с кем-нибудь, кто имеет опыт, прежде чем начинать свой проект.


Роб Урбанович демонстрирует, как наматывать собственный трансформатор в своем видео на YouTube.

Необходимые инструменты и компоненты:

(2) Магнитный провод 26 AWG
(1) Магнитный провод 20 AWG
(1) Горизонтальное крепление на бобине трансформатора
(2) Ферритовый сердечник E (без зазоров)
Паяльник
Припой
Калькулятор
Изолента
Питание от переменного тока до переменного тока источник

Направление:

1.Начнем с расчета коэффициента поворотов по формуле:

2. Намотка трансформатора несколько сотен раз займет некоторое время, поэтому убедитесь, что у вас есть время сделать это за один присест и вы можете одновременно сосредоточиться на счете. В этом уроке мы будем использовать пример создания повышающего трансформатора и увеличения выходной мощности трансформатора, чтобы удвоить входную.

3. Возьмите один конец более тонкого провода (26 AWG) и припаяйте его к контакту соединителя в углу шпульки.

4. Обмотайте вторичную сторону с рассчитанным числом оборотов. В нашем примере мы намотаем 800 витков. Постарайтесь намотать его относительно туго и равномерно по этой стороне сердечника.

5. По завершении 800 витков припаяйте конец к другому угловому штырю соединителя на бобине трансформатора. Рекомендуется использовать булавку рядом с предыдущей, чтобы вам было легче отслеживать.

6. Используя более толстую проволоку (20 AWG), припаяйте один конец к третьему углу шпульки.

7. Обмотайте первичную сторону с половиной витков вторичной стороны. В нашем примере это будет 400 витков. Опять же, попробуйте намотать его относительно плотно и равномерно по всей стороне сердечника.

8. Припаяв конец провода к последнему углу бобины, оберните все изолентой, чтобы защитить его от окружающей среды и исключить возможность случайного короткого замыкания.

9. Защелкните каждую деталь E-образного сердечника на шпульке так, чтобы центр буквы E проходил через сердцевину шпульки.

Примечание: У вас есть возможность добавить дополнительный центральный отвод, припаяв провод к самому железному сердечнику, чтобы создать более совершенный трансформатор.

10. Вы заметите, что были использованы только четыре контакта. Это сделано в основном для безопасности и простоты. Следуя нашему примеру, вы можете добавить напряжение переменного тока к первичной стороне, чтобы удвоить его напряжение на вторичной стороне. Не забудьте измерить его мультиметром, прежде чем использовать его в каких-либо приложениях.

Ваш проект завершен — поздравляем!

Вопросы для обсуждения

1.Когда происходит передача максимальной мощности от источника к нагрузке?
2. Что приведет к увеличению числа витков провода на вторичной обмотке трансформатора?
3. Что даст трансформатор с обмоткой 100: 200 по сравнению с трансформатором с обмоткой 400: 800?
4. Для чего нужен трансформатор с центральным отводом?

ссылку

http://edisontechcenter.org/Transformers.html

Сколько энергии потребляет небольшой трансформатор при подключении к сети

В продукции тонны используются трансформаторы.Прогуляйтесь по дому, и вы наверняка увидите их повсюду. В моем доме я обнаружил, что они прикреплены к моему принтеру, сканеру, динамикам, автоответчику, беспроводному телефону, электрической отвертке, электрической дрели, радионяне, радиочасам, видеокамере… Вы уловили идею. Типичный дом, вероятно, имеет от пяти до десяти таких маленьких трансформаторов, подключенных к стене в любой момент времени.

Оказывается, эти трансформаторы потребляют энергию всякий раз, когда они подключены к стене, независимо от того, подключены они к устройству или нет.Они также тратят энергию при включении устройства.

Если вы когда-либо чувствовали что-то такое, и оно было теплым, значит, потраченная впустую энергия превратилась в тепло. Потребляемая мощность не велика — порядка от 1 до 5 Вт на трансформатор . Но это действительно складывается. Допустим, у вас их 10, и каждый из них потребляет по 5 Вт. Это означает, что 50 Вт постоянно тратятся впустую. Если в вашем районе киловатт-час стоит десять центов, это означает, что вы тратите десять центов каждые 20 часов. Это около 44 долларов в год на ветер.Или представьте себе это так — в Соединенных Штатах насчитывается около 100 миллионов домашних хозяйств. Если каждое домохозяйство потратит на эти трансформаторы 50 ватт, это всего 5 миллиардов ватт. Для страны это полмиллиона долларов, потраченных впустую каждый час, или 4 380 000 000 долларов, потраченных впустую каждый год! Подумайте, что вы могли бы сделать с 4 миллиардами долларов…

Где эти небольшие нагрузки действительно сказываются, так это в удаленных местах, которые питаются от таких вещей, как солнечные батареи и ветряные генераторы. В этих системах вы платите от 10 до 20 долларов за ватт (если сложить стоимость солнечных элементов, аккумуляторов для хранения энергии, регуляторов мощности, инвертора и т. Д.)). Пятьдесят ватт по цене 20 долларов за ватт означает, что вам придется потратить дополнительно 1000 долларов только на питание трансформаторов. В системах такого типа вы избегаете небольших нагрузок, отключая трансформаторы, когда они не используются, или убирая трансформатор и запитывая устройство прямо от аккумуляторной батареи для повышения эффективности.

Однако дополнительные расходы на электроэнергию компенсируются экономией на производственных затратах, которая, как мы надеемся, передается покупателю в виде более низкой отпускной цены продукта.Например, изготовление и хранение одного универсального принтера, работающего от 12 вольт постоянного тока, обходится производителю значительно дешевле. Затем производитель упаковывает принтер с настенным трансформатором напряжения переменного тока, зависящим от страны, в которой он продается. Когда выходит новая версия устройства, производителю не нужно переоснащать блок питания.

Для получения дополнительной информации о трансформаторах и энергосбережении перейдите по ссылкам на следующей странице.

Что внутри трансформатора? [ПОДРОБНО]

Трансформатор — это электрическое устройство, которое передает электрическую энергию из одной цепи в другую за счет электромагнитной индукции.Чаще всего он используется для повышения или понижения уровней напряжения и является ключевым компонентом электрической сети. Иногда его также можно использовать для временного электроснабжения строительных площадок через временные опоры электропередач. Он бывает всех размеров и форм, но основная работа и конструкция остаются более или менее одинаковыми.

Основные компоненты:
1. Ламинированный сердечник
2. Обмотки
3. Изоляционные материалы
4. Трансформаторное масло
5. Устройство РПН
6.Консерватор
7. Сапун
8. Охлаждающие трубки
9. Реле Бухгольца
10. Взрывное отверстие

Чтобы лучше изучить структуру трансформатора, вы можете изучить трехмерную модель электрического трансформатора здесь.

Трансформатор — это электрическое устройство, которое передает электрическую энергию от одной цепи к другой за счет электромагнитной индукции.

Нажмите, чтобы твитнуть

Сердечник

Сердечник используется для поддержки обмоток трансформатора.Он также обеспечивает путь с низким сопротивлением для потока магнитного потока. Он состоит из ламинированного сердечника из мягкого железа, чтобы уменьшить потери на вихревые токи и потери на гистерезис. Состав сердечника трансформатора зависит от таких факторов, как напряжение, ток и частота. Сердечник трансформатора изготовлен из холоднокатаной стали с ориентированной зернистостью или сокращенно CRGO.

Обмотки

На сердечник трансформатора намотаны две обмотки, изолированные друг от друга. Обмотка состоит из нескольких витков медных катушек, связанных вместе, и каждый пучок соединен последовательно, образуя обмотку.
a) Обмотки высокого напряжения состоят из медной катушки. Количество витков в нем кратно количеству витков в обмотках низкого напряжения. У него медные катушки тоньше, чем у обмоток низкого напряжения.
b) Обмотка низкого напряжения имеет меньшее количество витков, чем обмотка высокого напряжения. Он состоит из толстых медных проводников. Это связано с тем, что ток в обмотках низкого напряжения выше, чем в обмотках высокого напряжения. Трансформатор может питаться от обмоток низкого или высокого напряжения в зависимости от требований.

Устройство РПН

Выходное напряжение может изменяться в зависимости от входного напряжения и нагрузки. В условиях нагрузки напряжение на выходной клемме падает, а в режиме без нагрузки выходное напряжение увеличивается. Для уравновешивания колебаний напряжения используются переключатели ответвлений. Переключатели ответвлений могут быть либо на устройстве РПН, либо на переключателях ответвлений без нагрузки. В переключателях ответвлений под нагрузкой можно изменять ответвления без отключения трансформатора от источника питания, а в переключателях РПН это делается после отключения трансформатора.Также доступны автоматические переключатели ответвлений.

Трансформаторное масло

Трансформаторное масло выполняет две важные функции: изоляцию, а также охлаждение сердечника и узла катушки. Сердечник и обмотки трансформатора должны быть полностью погружены в масло. Обычно в качестве трансформаторного масла используются углеводородные минеральные масла. Загрязнение масла является серьезной проблемой, поскольку оно лишает его диэлектрических свойств и делает его бесполезным в качестве изоляционной среды.

Втулки

Существует множество методов классификации типов втулок.Эти классификации основаны на практических соображениях, которые станут очевидными из следующего обсуждения в трех широких областях. Вводы
можно классифицировать по:
1. Изолирующая среда на концах
2. Конструкция
3. Изоляция внутри проходного изолятора
В зависимости от конструкции вводы бывают двух типов — сплошного или объемного типа и емкостного или конденсаторного типа.

В зависимости от внутренней изоляции ввода они классифицируются как: вводы с воздушной изоляцией, вводы с масляной или маслонаполненной изоляцией, вводы с масляной пропиткой с бумажной изоляцией, вводы со смолой или пропиткой с бумажной изоляцией, литые изоляционные материалы. Вводы, вводы с газовой изоляцией.

Масляный бак

Эта часть трансформатора содержит узел сердечника и обмотки, которые погружены в изоляционное масло.

Дополнительная информация

Видео

Прочтите наши другие интересные статьи по электротехнике здесь

В чем разница между трансформаторным и бестрансформаторным ИБП?

Бестрансформаторные системы ИБП были впервые разработаны в 1990-х годах и предлагали ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами на основе трансформаторов с точки зрения более высокой эффективности, меньшего размера и веса, а также экономии средств.

Бестрансформаторные источники бесперебойного питания теперь широко распространены в центрах обработки данных и в небольших установках. Они представляют собой типичную технологию для наименьших номинальных мощностей (ниже 10 кВА) и доступны до 300 кВА в более высоком диапазоне. Линейка бестрансформаторных решений Riello UPS включает серии Sentryum, Multi Sentry и NextEnergy.

Доступные от 10 кВА и выше, трансформаторные ИБП по-прежнему популярны в промышленных процессах или установках, требующих гальванической развязки.

Трансформатор — это намотанный компонент, состоящий из обмоток вокруг сердечника с ламинатом из листового железа, который можно использовать для изменения уровней напряжения и обеспечения гальванической развязки.

Как работают ИБП с трансформатором и без трансформатора?

В традиционном ИБП на базе трансформатора мощность проходит через выпрямитель, инвертор и трансформатор на выход, а трансформатор используется для повышения уровней переменного напряжения, защиты ИБП от сбоев нагрузки и обеспечения гальванической развязки.

Бестрансформаторный ИБП работает таким же образом, за исключением одного ключевого различия. В нем используются биполярные транзисторы с изолированным затвором (IGBT), которые способны работать с высокими напряжениями, устраняя необходимость в повышающем трансформаторе после инвертора. Это повышает энергоэффективность бестрансформаторных источников бесперебойного питания.

Благодаря исследованиям и разработкам и технологическим усовершенствованиям, новейшие трансформаторные ИБП могут достичь такого же уровня эффективности, что и бестрансформаторные системы (95–96%), хотя последние по-прежнему имеют преимущество при работе с более низкими нагрузками.

Каковы преимущества ИБП на базе трансформатора?

Есть два основных преимущества ИБП на базе трансформатора. Во-первых, принято считать, что они более надежны — меньше точек отказа. Во-вторых, трансформатор обеспечивает гальваническую развязку, разделение входных и выходных источников питания, что защищает нагрузку от скачков напряжения, скачков напряжения или электрических помех.

ИБП

на базе трансформатора — это типичная технология для 100 кВА и выше, позволяющая достичь больших мощностей в кВт или обеспечить резервирование.

Основные преимущества ИБП на базе трансформатора:

  • Гальваническая развязка
  • Независимые источники питания от сети
  • Двойная защита нагрузки от постоянного напряжения
  • Обеспечивает более высокий ток короткого замыкания инвертора фаза-нейтраль, чем ток короткого замыкания фаза-фаза
  • Превосходная защита электропитания при проблемах с качеством электроэнергии
  • Повышенная надежность в отношении защиты от обратного хода

Каковы преимущества бестрансформаторного ИБП?

Очевидным преимуществом бестрансформаторного ИБП является отсутствие большого, громоздкого трансформатора, вырабатывающего тепло.Трансформаторы тоже дороги, поэтому их устранение снижает первоначальные капитальные затраты.

Основные преимущества ИБП Transformeless:

  • Физические характеристики: уменьшенный размер и вес (фактор для центров обработки данных с ограниченным пространством)
  • Эксплуатация: более высокая энергоэффективность (особенно при более низких нагрузках), более низкий уровень шума и меньше тепла
  • Стоимость: более низкие затраты на покупку, установку и эксплуатацию (т. Е. Требуется меньше кондиционирования воздуха)

Одним из основных недостатков бестрансформаторных систем ИБП является то, что они не могут устранить и изолировать внутренние неисправности, а также блок на основе трансформатора.

Решением этой проблемы является установка изолирующих трансформаторов, отражающих мощность трансформаторной системы, но это значительно увеличит стоимость и занимаемую площадь, а также создаст дополнительные точки отказа.

Еще одна проблема с бестрансформаторными источниками питания ИБП — это ограничения мощности. Для достижения большей мощности или избыточности необходимо параллельно подключить несколько бестрансформаторных модулей ИБП — чем больше модулей (и компонентов), тем выше вероятность отказа.

Дополнительная литература:

Советы по выбору и покупке трансформаторов

  • Что такое трансформатор и почему он используется?
  • Как я могу выбрать лучший трансформатор для моего приложения?
  • Определите номер модели трансформатора Marcus
  • Когда вам нужен нестандартный трансформатор?

Что такое трансформатор и зачем он нужен?

Трансформатор — это статическое электрическое оборудование, которое передает мощность от одной системы напряжения к другой посредством электромагнитной индукции.На базовом уровне все трансформаторы состоят из металлической катушки, по которой проходит электрический ток, и сердечника из железа, который создает магнитное поле. Причина использования трансформатора состоит в том, чтобы согласовать напряжение нагрузки с линейным напряжением, подаваемым электросетью. Трансферы сухого типа с воздушным охлаждением не содержат летучих или легковоспламеняющихся материалов и зависят только от естественного потока воздуха над змеевиками и излучения тепла через корпус для охлаждения. Поэтому он может располагаться прямо у груза и не требует специального хранилища.

Как выбрать лучший трансформатор для моего приложения? купить ксанакс онлайн Трансформаторы

доступны в широком диапазоне напряжений. Емкость (вольт-амперы) определяет, какую мощность может выдержать конкретное устройство до перегрузки.

Приложение играет ключевую роль в выборе правильного трансформатора. При выборе конкретного трансформатора необходимо учитывать случаи, когда типичная нагрузка может резко возрасти.

Определите номер модели трансформатора Marcus

Шаг 1: Определите кВА, амперы или мощность, требуемые нагрузкой.

Определите кВА, амперы или мощность, необходимую для нагрузки. Размер трансформатора определяется кВА нагрузки. Не забудьте добавить общее количество задействованного оборудования. Следующие формулы могут быть использованы для расчета кВА, (ВА) или требуемых ампер для одно- или трехфазных установок:

Однофазный

кВА

=

В x А

(ВА)

1000

AMPS

=

кВА (ВА) x 1000

Вольт

Трехфазный

кВА

=

1.73 x вольт x ампер

(ВА)

1000

AMPS

=

кВА (ВА) x 1000

1.73 x Вольт

КВА означает киловольт-ампер или тысячу вольт-ампер. Меньшие блоки 500 ВА = 0,5 кВА. Однофазный имеет две линии переменного тока. Трехфазный имеет три линии переменного тока, каждая из которых на 120 градусов не совпадает по фазе с двумя другими.

Важно: КВА трансформатора должна быть равна или больше, чем кВА нагрузки, чтобы удовлетворить текущие потребности и учесть будущее расширение.

Шаг 2: Узнайте напряжение питания

Узнайте, какое напряжение питания (или доступное напряжение) должно быть подключено к первичной обмотке трансформатора.Напряжение сети или первичное напряжение — это доступная мощность от вашей электросети или местного источника питания.

Шаг 3: Определите напряжение, необходимое для нагрузки

Определите напряжение, необходимое для нагрузки. Это вторичное напряжение или выходное напряжение трансформатора. Напряжение нагрузки или вторичное напряжение — это напряжение, необходимое для работы нагрузки (фонарей, двигателя и других устройств).

Шаг 4: Какова частота источника питания?

Какая частота источника питания и оборудования (обычно 60 или 50 Гц)? Частота источника питания и нагрузки должны быть одинаковыми.

Для выбора требуемого размера трансформатора можно использовать следующие таблицы.

Шаг 5: Определите номер модели трансформатора Marcus

Определите номер модели трансформатора Marcus. Для этого вам нужно сначала учесть несколько факторов:

https://www.ambienpharmacy.org/
  • Требуется ли для вашего оборудования электрическая изоляция от источника питания или автотрансформатор без изоляции?
  • Для управляющих трансформаторов: если требуется предохранитель, необходима модель клеммной колодки.
  • Если требуется экспортировать управляющий трансформатор, может потребоваться модель с защитой от прикосновения.
  • Место, где будет установлен трансформатор, определит, нужен ли вам корпус (открытый тип), корпус с внутренней вентиляцией или различные типы корпусов, которые защищают обмотки от влаги, частиц, пыли или загрязнений.
http://www.cabreracoastalteam.com/anxiety/buy-xanax-no-prescription.php

Далее выберите нужный вам тип трансформатора.Его номинальная мощность в кВА, первичное напряжение, вторичное напряжение и суффикс из таблицы ниже.

ТИП кВА
РЕЙТИНГ
ПЕРВИЧНЫЙ
НАПРЯЖЕНИЕ
ВТОРИЧНЫЙ
НАПРЯЖЕНИЕ
СУФФИКС
MS- Однофазный А — 600 1 — 208/120 EUR — 50 Гц
MT — трехфазный Б — 480 2 — 120/240 S — Электр.Щит
MSWP — Однофазный наружный блок С — 416 3–240 F — 115 ° C Подъем
MTWP — трехфазный открытый Д — 380 4–480/277 N — 130 ° C Подъем
Смола — однофазная эпоксидная смола E — 347 5 — 600/347 B — подъем 80˚ C
RET — эпоксидный трехфазный Ф — 277 6 — 380/220 P — Спринклерный щит
MK — рейтинг коэффициента К Г — 240 7 — 416/240 CC — Сердечник и катушка
MDI — Изоляция привода H — 208 8–120 4 — К-фактор
MAT — автоматический трехфазный I — 240/480 9–220 9 — К-фактор
MATS — Авто однофазный Дж — 2400 10 — 220/127 13- К-фактор
МТЗ — Подметально-уборочная машина Harmonic К — 4160 11–240/139 20- К-фактор
MTD — Подметальная машина с двойной гармоникой л — 120 12–230 SS — Корпус из нержавеющей стали
MHE — Высокоэффективный M — 440 13 — 230/133 30 — Фазовый сдвиг 30 °
RET-MAT ​​- Epoxy Auto 3 фазы N — 460 14 — 120/208/240 0 -0 Фазовый сдвиг
О — 575 15–440 LT — Осветительный кран
П — 230 16 — 440/254 EQ — Низкий уровень шума
Q — 600/480 17–460 LI — Низкое сопротивление
R — 2300 18 — 460/266 CE — Европейский стандарт
S — 220 19–480
т — 120/240 20 — 400/231
U — 550 21–208
В — 690 22–380
Вт — 120/208/277 23–600
Х — 400 24–110
Z — 1000 25–347
РУБ — 2200 26–575/332
КК — 4800 27 — 240/480
28 — 110/220
29 — 115/230
30–690
31–690/399
32–277

трамвайные магазины.com входит в группу опиодов и должен продаваться только по рецепту. Эффективность этого препарата заключается в облегчении боли, разрыва мышц и всего прочего при приеме под наблюдением врача.

Наконец, вы можете сформировать номер модели Marcus, следуя примеру ниже:

Нужна техническая помощь в выборе подходящей модели? Отправьте нам электронное письмо, позвоните или отправьте факс в любое время в рабочее время.

Когда вам нужен нестандартный трансформатор?

Если ваше приложение требует особого дизайна, которого нет на складе, мы будем рады точно и профессионально удовлетворить ваши требования.Маркус спроектирует, изготовит и доставит трансформатор на заказ в течение 7 дней с момента вашего запроса. По специальным заказам: Мы производим сухие трансформаторы до 600 кВА включительно, автотрансформаторы до 1000 кВА и управляющие трансформаторы до 7500 ВА. Звоните со своими особыми требованиями.

https://brain-injury-resource.com/how-to-buy-kratom-safely.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.