Как понизить выходное напряжение трансформатора: Как снизить вольтаж трансформатора с 24. в до 12 в.?

Содержание

Как уменьшить вольтаж трансформатора

Как уменьшить вольтаж на трансформаторе.

Привет коллеги!

В этой статье я расскажу вам, как из трансформатора с выходом 32 В, сделать трансформатор с выходом 12 В. Иными словами — уменьшить вольтаж трансформатора.

Для примера, возьму транс от китайского ч/б телевизора «Jinlipu».

Я думаю, очень многие встречались с ним или подобным.

Итак, для начала нам нужно определить первичную и вторичные обмотки. Чтобы это сделать, нужен обычный омметр. Замеряем сопротивление на выводах трансформатора. На первичной обмотке сопротивление больше, чем на вторичной и составляет, обычно, не менее 85 Ом.
После того, как мы определили эти обмотки, можно приступать к разбору трансформатора. Нужно отделить друг от друга Ш-образные пластины. Для этого нам понадобятся некоторые инструменты, а именно: круглогубцы, плоскогубцы, маленькая отвёрточка для «подцепа» пластин, кусачки, нож.

Чтобы вытащить самую первую пластинку, придётся потрудиться, но потом остальные пойдут, как «по маслу». Работать нужно очень осторожно, так как легко можно порезаться о пластины. Конкретно на этом трансформаторе нам известно, что на выходе у него 32 В. В случае, когда мы этого не знаем, нужно перед разбором обязательно замерить напряжение, чтобы в дальнейшем мы смогли вычислить, сколько витков идёт на 1 В.

Итак, приступим к разбору. Ножом нужно отклеить пластины друг от друга и, при помощи кусачек и круглогубцев, вытаскиваем их из трансформатора. Вот так это выглядит:

 После того, как пластины были извлечены, нужно снять с обмоток пластмассовый корпус. Делаем это смело, так как на работу трансформатора это никак не повлияет.

Затем находим на вторичной обмотке доступный для размотки контакт и кусачками «откусываем» его от места спайки. Далее начинаем разматывать обмотку, при этом обязательно считаем количество витков. Чтобы проволока не мешала, её можно наматывать на линейку или что-то подобное. Так как на этом трансформаторе на вторичной обмотке 3 вывода (два крайних и один средний), то логично предположить, что напряжение на среднем выводе равняется 16В, ровно половина от 32В. Разматываем обмотку до среднего контакта, т.е. до половины, и подсчитываем количество витков, которое мы размотали. (Если у трансформатора два вывода на вторичной обмотке, то разматываем «на глаз» до половины, считаем витки при этом, затем отрезаем размотанную проволоку, зачищаем её конец, припаиваем назад к контакту и собираем трансформатор, делая всё то же, что при разборке, только в обратном порядке. После этого нужно опять замерить напряжение, которое у нас получилось после уменьшения витков и высчитываем сколько витков приходится на 1В. Высчитываем так: допустим у вас был трансформатор с напряжением 35В. После того, как вы размотали примерно половину и собрали трансформатор обратно, у вас стало напряжение 18В. Количество витков, которое вы размотали, равняется 105. Значит 105 витков приходится на 17В (35В-18В=17В). Отсюда следует, что на 1В приходится примерно 6,1 витков (105/17=6,176). Теперь, чтобы нам убавить напряжение ещё на 6В (18В-12В=6В), вам нужно размотать примерно 36,6 витков (6,1*6=36,6). Можно округлить эту цифру до 37. Для этого вам нужно опять разобрать трансформатор и проделать эту «процедуру».). В нашем случае, дойдя до половины обмотки, у нас получилось 106 витков. Значит эти 106 витков приходятся на 16В. Вычисляем сколько витков приходится на 1В (106/16=6,625) и отматываем ещё примерно 26,5 витков (16В-12В=4В; 4В*6,625витков=26,5 витков). Затем «откусываем» отмотанную проволоку, зачищаем от лака её конец, залуживаем и припаиваем к контакту на трансформаторе, от которого он был «откусан».

Теперь собираем трансформатор так же, как и разбирали, только в обратном порядке. Не переживайте, если у вас останется одна-две пластинки, главное чтобы они очень плотно «сидели» .Вот что должно получиться:

Остаётся замерить напряжение, которое у нас получилось:

Поздравляю вас, коллеги, всё получилось отлично!

Если что-то не получилось с первого раза, не расстраивайтесь и не сдавайтесь. Только проявляя упорство и терпение, можно чему-то научиться. Если возникнут какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях и я обязательно отвечу.

В следующей статье я расскажу, как из этого трансформатора сделать блок питания постоянного тока на 12В.

 

 

регулирование напряжения трансформатора | Советы электрика

02 Июнь 2012 Энергетика

Приветствую вас, читатель моего сайта ceshka.ru! 

В этой статье я хочу рассказать вам как регулируется напряжение у силового трансформатора 110/10 кВ- под нагрузкой.

Для тех кто вообще не в теме объясняю о чем вообще идет речь.

Электроэнегрия от электростанции (АЭС, ТЭЦ, ГРЭС и т.п.) передается по опорам воздушных линий на многие сотни километров к подстанции (я буду вести речь о подстанции 110 000 Вольт), где установлены понижающие трансформаторы – очень большие и очень мощные. 

Эти трансформаторы понижают напряжение (в моем примере до 10 000 Вольт) и передают электроэнергию дальше, но уже на более короткое расстояние- в пределах 10-40км до следующего понижающего трансформатора, который преобразует уже высокое напряжение 10 кВ в низкое трехфазное напряжение 400 Вольт, которое и идет по проводам к нам в дома.

Так вот, к трансформатору 110/10 кВ, установленному на подстанции, присоединяется очень много нагрузки- это может быть целый сельский район или часть большого города.

Нагрузка в течении дня и в течении времен года постоянно меняется и очень сильно.

Например в зимний период многие сельские жители обогреваются электрокотлами, поэтому потребляемый ток гораздо больше чем летом.

Или есть утренние и вечерние часы максимума нагрузок когда люди просыпаются или наоборот приходят с работы, включают электроприборы- потребление электроэнергии сильно возрастает. В течении дня нагрузка снижается и иногда даже в разы меньше чем утром или вечером.

Что происходит с понижающим трансформатором при увеличении нагрузки

А ничего с ним не происходит))) Как понижал он напряжение- так и продолжает понижать- так уж он устроен.

На первичную обмотку (обмотка высокого напряжения) подается 110 000 Вольт, а со вторичной (обмотка низкого напряжения) снимается 10 000 Вольт.

Это идеальный вариант, когда напряжение на первичной обмотке стабильное и не меняется, а нагрузка вторичной обмотки или очень мала или ее совсем нет (трансформатор работает в режиме холостого хода).

На самом деле это совсем не так.

В действительности высокое напряжение на первичной нагрузке постоянно меняется в небольших пределах- 110-117кВ

А так как коэффициент трансформации у трансформатора величина неизменная, то получается что и на вторичной обмотке 10 кВ напряжение тоже колеблется так сказать “в ногу” с первичным напряжением.

А вслед за этим колебания напряжения передаются следующим понижающим трансформаторам 10/0,4 кВ…

И так эти колебания дойдут и до наших квартир и напряжение колебалось бы пропорционально с высоким напряжением 110 кВ.

И было бы у нас в розетках то 180 Вольт, то 250 и бесперестанно бы оно изменялось в течении суток. Думаю что никому не понравится когда свет в доме постоянно меняет яркость, как в том анекдоте- то потухнет, то погаснет, то совсем не загорит)))

Почему изменяется напряжение 

А изменяется напряжение от нагрузки, от того, какая мощность подключена к трансформатору.

Кто дружит с физикой тот знает- чем больше мощность, тем больше ток. В свою очередь увеличение значения электрического тока приводит к тому, что увеличивается падение напряжения в проводниках электрического тока.

Это  обмотки трансформатора,  провода воздушной линии электропередачи, силовые кабеля и т.п.- на них происходит основное падение напряжения.

Что это такое падение напряжения

Говоря упрощенно и что бы было понятнее- это энегрия(причем активная!)  выделяемая в виде тепла.

Приведу пример. Для каждого сечения провода есть максимальный допустимый ток. Если к медному проводу сечением 2,5 кв. мм  подключить однофазный электротел мощностью 9 кВт с потребляемым током 9000:220=41 ампер, то провод очень сильно будет греться.

Материал, из которого изготовлен провод- медь оказывает активное сопротивление электрическому току.

По закону Ома- электрический ток прямо пропорционален изменениям напряжения, поэтому при подключении электрокотла на этом участке провода увеличивается и напряжение и происходит нагрев провода.

Не понятно? Давайте еще подробнее. Допустим сопротивление провода0 1 Ом. Ток как уже определили- 41 ампер.

Тогда на проводе напряжение составит U=R*I= 41 Вольт

Это и есть падение напряжения на проводе. При этом будет выделяться мощность в виде тепла P=U*I=41*41=1681 Ватт

А это целый электрообогреватель мощностью 1,7 кВт!!!

Конечно такая рассеиваемая мощность в проводе приводит к перегреву и плавлению изоляции. Именно поэтому для каждого сечения ток ограничен.

В данном случае для 2,5 кв.мм допустимый ток 25-27 ампер.

Из всего вышесказанного следует:

При увеличении нагрузки- увеличивается ток и увеличивается падение напряжения и  потери энергии в проводах

Другими словами- часть напряжения и энергии до наших розеток просто не доходит, а выделяется в воздух в виде тепла…

А сейчас самое важное!

Что бы компенсировать такие неизбежные потери энергии, на вторичной обмотке силового трансформатора повышают напряжение.

То есть повышают напряжение выше 10 000 Вольт- до 11, а то и больше киловольт. Тогда даже и если часть энергии “теряется” в проводах, у нас в квартирах и домах напряжение находится в пределах нормы- около 220 Вольт.

Как регулируется напряжение

Как можно изменять вторичное напряжение на понижающем трансформаторе? Можно изменять напряжение, подводимое к первичной обмотке- тогда на вторичной оно будет изменяться прямо пропорционально.

Но этот вариант не подходит, так как у трансформаторов, подключенных к сети 110 кВ разная загруженность- у одних может быть 100% нагруженность, у других- 20-50% и т.д.

И при этом способе напряжение на выходе будет меняться одновременно на всех- и там где надо и там где не надо…

А трансформаторов подключено не просто много- а очень много!

Поэтому применяют другой способ.

Напряжение регулируется изменением коэффициента трансформации самого трансформатора

Изменяется количество витков первичной обмотки трансформатора.

А почему именно в первичной?

В принципе можно было бы изменять и на вторичной обмотке- коэффициенту без разницы, он все равно будет изменяться, так как будет меняться соотношение витков первичной к вторичной обмотками.

Однако изменяют именно на высокой стороне- где выше напряжение. Почему?

Все очень просто. Где выше напряжение- там меньше величина электрического тока.

А так как регулировка напряжения происходит под нагрузкой- то есть трансформатор не отключают, то при изменении витков обмотки- при коммутации- появляется электрическая дуга в месте переключения контактов.

А чем больше ток— тем больше дуга, а эту дугу надо обязательно гасить…

Кстати значения тока между первичной и вторичной обмотками различается очень значительно. Например на вторичной нагрузке ток в 300 ампер вполне допустим, а для первичной максимальный ток является 25-30 ампер.

Думаю не надо объяснять что переключать контакты при токе в 300 ампер гораздо сложнее чем при 30, согласитесь)))

А где находятся эти контакты? В баке трансформатора сделаны отводы от первичной обмотки для изменения

коэффициента трансформации и выведены в отдельный отсек, где и происходит переключение с помощью специального механизма.

Снаружи на баке трансформатора прикреплен привод этого механизма, называется он

Привод РПН

РПН расшифровывается как Регулирование Под Нагрузкой. В приводе расположен электродвигатель и элементы автоматики РПН- пускатели, конечные выключатели, автоматический выключатель, клемник с контрольными кабелями и т.д.

Электродвигатель с помощью вала вращает механизм переключения. Вся работа привода РПН  контролируется автоматикой РПН.

Именно благодаря применению автоматики не требуется ручное управление- она сама следит за изменениями напряжения и при необходимости меняет коэффициент трансформации, поэтому при любой нагрузке трансформатора на выходе вторичной обмотки- необходимое напряжение.

А у нас в доме- в розетке- 220)))

Автоматикой РПН управляют специальные электронные блоки:

В них выставляются необходимые параметры работы- напряжение, выдержка времени, порог нечувствительности и т.д. В релейной защите это называется уставки.

И электронный блок уже сам определяет когда изменить напряжение, через какое время и в каких пределах, все это делается автоматически.

Так же возможно и ручное переключение РПН- непосредственно из привода около трансформатора или дистанционно- с панели управления из диспетчерского пункта.

Для этого есть специальные переключатели и ключи управления. Оперативный персонал подстанции может отключить автоматику и вручную регулировать напряжение на выходе трансформатора.

Это требуется например когда автоматика РПН выведена в ремонт или при проведении оперативных переключений, но это уже как говорится- совсем другая история)))

Специально по этой теме я снял видео непосредственно с подстанции 110/10 кВ и предлагаю вам “вживую” посмотреть как регулируется напряжение на трансформаторе под нагрузкой!

Итак, смотрим видео:

 

Узнайте первым о новых материалах сайта!

Просто заполни форму:

Теги: регулировка напряжения

Применение аморфных магнитопроводов насыщения серии MSSA в многоканальных импульсных источниках питания

Автор: Фоченков Эдуард Анатольевич — ведущий инженер-конструктор ОАО «МСТАТОР»

 

Обычно в многоканальных импульсных источниках питания (ИИП) обратная связь по напряжению поступает с одного, наиболее важного выхода, на ШИМ – регулятор. Проблемой многоканальных ИИП является взаимная перекрёстная зависимость выходов. Нагружаем один канал – растёт напряжение в другом и наоборот. Происходит это потому, что в схеме только один ШИМ – регулятор и он не может обеспечить хорошую стабильность напряжения во всех каналах сразу. Для улучшения ситуации применяют различные способы, в частности:

● Суммируют напряжение с нескольких каналов и полученный сигнал подают на ШИМ-регулятор. Это позволяет уменьшить взаимное влияние до удовлетворительной величины в несколько процентов.

●   Применяют линейные регуляторы. В этом случае неизбежно дополнительное выделение тепла, и такие схемы становятся неэффективными при токе нагрузки более 1..2 А.

●  Применяют независимые импульсные субрегуляторы.  Этот вариант более эффективен, но требует значительного усложнения схемы, менее надёжен и увеличивает стоимость ИИП. Наибольшие сложности возникают в сильноточных низковольтных схемах, где велико падение напряжения на активном ключе.

Существует простой способ  радикального устранения указанной проблемы – применение в импульсных источниках, имеющих более одного выхода, дросселей магнитных усилителей. Они обеспечивают чрезвычайно точную регулировку каждого независимого выхода, очень эффективны, просты, надёжны и дёшевы. Магнитные усилители (МУ) особенно хорошо подходят к выходам с токами от одного до нескольких десятков ампер, хотя они используются и при более низких токах, там, где чрезвычайно важны хорошая стабильность напряжения и КПД. МУ очень удобны для управления выходным напряжением и током с помощью внешнего сигнала, для построения источников стабильного тока. МУ позволяют легко реализовать раздельную токовую защиту выходов, причём для каждого выхода сделать свой оптимальный порог ограничения тока. Они широко применяются в прямоходовых и двухтактных преобразователях.

Рис.1 Принцип работы дросселя магнитного усилителя.

 

МУ контролирует выход ИИП, изменяя ширину импульса, поступающего с вторичной обмотки трансформатора, до того как импульс будет усреднён выходным фильтром. Он делает это, отодвигая передний фронт импульса, как последовательный выключатель, который будет закрыт во время первой части импульса, а затем открыт для передачи импульса на выходной фильтр (См. Рис.1). Функция переключения выполняется насыщающимся дросселем, который представляет собой несколько витков толстого провода, навитых на кольцевой магнитопровод. Магнитопровод имеет очень прямоугольную петлю гистерезиса (до 99%).  В первый момент времени, последовательно включенный дроссель обладает очень большим импедансом и поэтому фактически блокирует передачу импульса с трансформатора на выходной фильтр. Через определённое время задержки b, дроссель МУ резко входит в насыщение, и его импеданс становится практически равен нулю, поэтому оставшаяся часть импульса беспрепятственно передаётся на выходной фильтр. Произведение амплитуды импульса на время задержки (вольт – секундная площадь задержки) определяется потоком магнитопровода и числом витков обмотки. Максимально возможная задержка получается тогда, когда магнитопровод перемагничивается по полному циклу от   – Bmax до + Bmax . При этом вольт – секундная площадь задержки будет равна произведению числа витков обмотки на величину двойного (максимального) потока магнитопровода 2Фm:

Но не всегда магнитопровод перемагничивается по полному циклу. Точкой возврата можно легко управлять малым током Ic (ток управления), подаваемым в обратном направлении в обмотку дросселя в момент закрытия силового выпрямителя. В этом случае магнитопровод работает по частному циклу. В одну сторону по петле гистерезиса (ПГ) он намагничивается до полного насыщения Bm, а в другую — до некоторой величины BI, в зависимости от величины тока управления. Таким образом, можно регулировать время задержки b в широких пределах — от 0 (максимальное выходное напряжение) до длительности импульса (полное отключение выхода). Максимальная величина тока управления, достаточная для возврата в состояние насыщения –Bmax,  определяется коэрцитивной силой магнитопровода на частоте переключения.

При выходных токах в несколько десятков ампер, ток управления обычно не превышает десятков миллиампер. Поэтому эти устройства и называют магнитными усилителями. Малым током управления объясняется высокая надёжность и эффективность устройств с МУ. В сильноточной цепи находится только обмотка дросселя, все элементы управления находятся в слаботочной цепи, поэтому они малогабаритны и дёшевы. Иногда вместо термина МУ применяют термин «магнитный ключ», т.к. переключение происходит очень резко, с крутым фронтом. Это объясняется формой петли гистерезиса. На боковых ветвях B-H характеристики дифференциальная магнитная проницаемость для аморфного сплава очень велика, поэтому велик и импеданс, пока магнитопровод не войдёт в насыщение. Высочайшая прямоугольность ПГ обеспечивает очень резкий переход в насыщение и крайне низкую дифференциальную магнитную проницаемость на участке насыщения. За счёт этого на участке насыщения дроссель имеет ничтожный импеданс и беспрепятственно пропускает входной импульс на выпрямитель.  

Есть ещё одна положительная особенность источников питания с применением МУ. На Рис.1  видно, что ток Id через силовой транзистор преобразователя в первый момент времени мал, т.к. нагрузка фактически отключена дросселем МУ. В этот момент времени ток Id определяется током холостого хода трансформатора. Это приводит к росту КПД преобразователя, поскольку на фронтах включения/выключения транзистор находится в активном режиме, и в нём выделяется значительная энергия. Потери энергии в самом дросселе МУ складываются из потерь на перемагничивание и потерь в обмотке и обычно  не превышают 1..2 Вт.

 

Расчёт дросселя магнитного усилителя

Перед началом разработки дросселя необходимо определить цель – только регулировка и поддержание нужного напряжения на выходе или то же с возможностью  отключения выхода. Если выход должен быть защищён от короткого замыкания в нагрузке путём ограничения тока или нужно обеспечить стабилизацию выходного тока, то обязательно дроссель должен быть рассчитан для отключения выхода.

1. Определение требуемой вольт – секундной площади задержки:

V – амплитуда импульса, поступающего на дроссель, В;

t – максимальная требуемая задержка переднего фронта импульса (b на Рис. 1),  мкс;

1.2 – коэффициент, учитывающий переходные процессы при включении и снижение индукции материала при нагреве.

 

2.   Определение требуемой величины произведения WaAc (Wa – площадь окна (по внутреннему диаметру) сердечника, Ac – эффективная площадь поперечного сечения магнитопровода).

2.1. Грубая оценка  диаметра провода на основе выходного тока.

d – диаметр провода, мм;

I – выходной ток, А.

 

Диаметр провода выбирают в зависимости от условий охлаждения. Для принудительной конвекции может быть выбран более тонкий провод. Полученная величина диаметра провода далее уточняется более точным расчётом исходя из допустимого перегрева, который обычно принимается равным 20…30º С. Важно, чтобы при максимальной температуре внешней среды, температура магнитопровода не превысила 100 ºС для аморфных сплавов (серия MSSA) и 120 ºС для нанокристаллических (серия MSSN).  На практике, так как количество витков обмотки обычно небольшое, а условия охлаждения хорошие (провод открыт), часто допустимы большие плотности тока в обмотке, превышающие в разы соответствующие значения для низкочастотных трансформаторов.

 

2.2. Выбор коэффициента заполнения окна магнитопровода.

Для наиболее распространённых размеров магнитопровода от 12 до 25 мм и диаметре провода от 0.7 до 1.4 мм коэффициент заполнения К обычно принимается равным 0.3. Для большего диаметра провода или при использовании многожильного провода  лучше использовать величину К = 0.2.

 

2.3. Расчёт произведения площади окна на эффективную площадь сечения WaAc.

Aw – площадь сечения провода в см2;

Bm – магнитная индукция насыщения (максимальная) в Теслах;

Λ – вольт – секундная площадь задержки, В×сек.

 

2.4. Выбираем подходящий типоразмер магнитопровода по величине WaAc  из таблицы 1.

Таблица 1

Тип

Габаритные размеры, мм

(внешн. диам. – внутр. диам. – высота)

Длина средней линии

Lm,

(см)

Эффект.

Сечение

Ac,

(см2)

Площадь окна

Wa,

(см2)

WaAc

(см4)

Масса

(г)

Параметры ПГ

@ F=100 КГц, Нm=1Э (80 А/м), 25°С

Полный поток

m

(мкВб)

Коэрцит.

Сила

Hc

(А/м)

Коэфф. Прямоуг.

Br/Bm

(%)

В контейнере

Номин.

Номин.

Номин.

Номин.

Номин.

±13%

Max

Min

MSSA-10S-L,N

11.9-5.8-6.3

2.70

0.0474

0.264

0.0125

1.0

5.5

17

96

MSSA-11A-L,N

14.0-6.6-6,3

2.99

0.0374

0.342

0.0128

0.9

4.3

MSSA-11S-L,N

14.0-6. 6-6,3

2.99

0.0562

0.342

0.0192

1.3

6.6

MSSA- 12A-L,N

14.0-6.6-4,8

3.10

0.0468

0.342

0.0160

1.1

5.4

MSSA-10B-N

11.2-5.7-5.7

2.59

0.0594

0.255

0.0151

1.2

6.9

MSSA-13B-L,N

14.7-7.8-5.1

3.48

0.0412

0.478

0.0197

1.1

4.8

MSSA-15A-L,N

16.7-10.5-6.3

4.22

0.0527

0.870

0.0458

1.7

6.1

MSSA-15S-L,N

16. 9-8.6-6.5

3.87

0.09

0.785

0.0706

2.7

10.5

MSSA-16A-L,N

17.8-8.3-8.1

4.01

0.144

0.541

0.078

4.4

16.7

MSSA-18S-L-N

19.8-10.4-6.4

4.65

0.1053

0.849

0.0893

3.8

12.2

MSSA-21S-L,N

22.8-12.4-6.3

5.42

0.1229

1.207

0.148

5.1

14.3

MSSA-19A-L,N

21.6-11.0-7.9

4.98

0.1591

0.950

0.151

6.1

18.5

MSSA-20A-L,N

22. 5-10.4-10.1

5.01

0.234

0.849

0.199

9.0

27.1

* Коэффициент прямоугольности Br/Bm @ 1 КГц, 80А/м:  N – тип термообработки (86 %), L – тип (93%).

 

3.Расчёт требуемого числа витков обмотки.

Λ – вольт – секундная площадь, В×мкс;

m – полный (двойной) поток из таблицы 1, мкВб;

0.87 – коэффициент, учитывающий разброс значений по потоку (-13%).

 

4. Расчёт потерь и перегрева.

Потери в дросселе магнитного усилителя состоят из потерь на перемагничивание магнитопровода и потерь на активном сопротивлении обмотки.

4.1. Для определения удельных потерь в магнитопроводе определяют величину  амплитуды индукции частного цикла перемагничивания

B – амплитуда индукции, Тл;

Λ – вольт – секундная площадь, В×мкс;

N – число витков обмотки;

Ac – эффективная площадь сечения магнитопровода, см2.

 

Приблизительно удельные потери можно оценить  по формулам, полученным методом аппроксимации и приведённым ниже, или взять из графиков на Рис.2 и Рис.3.

Для магнитопроводов серии MSSA-L (термообработка в продольном магнитном поле):

Pcm – удельные потери в магнитопроводе, Вт/кг;

f – частота, кГц;

B – амплитуда индукции, Тл.

Рис.2. Магнитопроводы MSSA-L. Типовая зависимость потерь от частоты и амплитуды индукции.

 

Для магнитопроводов серии MSSA-N (термообработка без поля):

Рис.3. Магнитопроводы MSSA-N. Типовая зависимость потерь от частоты и амплитуды индукции.

 

После определения удельных потерь в Вт/кг, определяют величину потерь в магнитопроводе, умножив полученное значение удельных потерь на вес выбранного магнитопровода, взятый из табл.1.

Pс – потери, Вт;

m – масса магнитопровода, кг.

 

Для определения потерь в проводе сначала определяют длину провода и далее определяют его сопротивление через значение удельного сопротивления  из табл. 2. На высоких частотах сказывается скин-эффект. Для его учёта определяют величину

d – диаметр провода, см;

f – частота, кГц.

 

И далее по графику Рис.4 находят поправочный коэффициент Rac/Rdc.

 

Таблица 2

Типоразмер провода

AWG

Диаметр

см.

Площадь сечения

см2×103

Сопротивление на единицу длины,

мОм/см

Допустимый ток,

ma

20ºС

100ºС

10

0.272

58.12

0. 033

0.044

25960

11

0.2431

46.40

0.041

0.055

20565

12

0.2172

37.04

0.052

0.070

16323

13

0.1943

29.65

0.066

0.088

12960

14

0.1737

23.71

0.083

0.111

10275

15

0.1557

19.04

0.104

0.140

8150

16

0.1392

15.22

0.132

0.176

6450

17

0. 125

12.27

0.166

0.222

5125

18

0.1118

9.810

0.209

0.280

4063

19

0.1003

7.905

0.264

0.353

3225

20

0.08966

6.314

0.333

0.445

2563

21

0.08062

5.092

0.420

0.561

2038

22

0.07216

4.089

0.530

0.708

1600

23

0.06476

3.294

0.668

0.892

1275

24

0. 05814

2.655

0.842

1.125

1010

25

0.05230

2.148

1.062

1.419

801

26

0.04697

1.733

1.339

1.789

633

27

0.04189

1.378

1.689

2.256

504

28

0.03759

1.110

2.129

2.845

398

29

0.03408

0.9121

2.685

3.587

319

30

0.03048

0.7297

3.386

4.523

250

31

0. 02747

0.5928

4.269

5.704

198

32

0.02489

0.4864

5.384

7.192

160

33

0.02235

0.3922

6.789

9.070

126

34

0.01981

0.3081

8.560

11.43

99

35

0.01778

0.2483

10.795

14.42

79

36

0.01600

0.2012

13.612

18.18

63

37

0.01448

0.1647

17.165

22.93

51

38

0. 01295

0.1317

21.644

28.91

40

39

0.01142

0.1024

27.293

36.46

31

40

0.01016

0.0811

34.417

45.98

24

Rac – сопротивление провода переменному току;

Rdc – сопротивление провода постоянному току.

Рис.4 Поправочный коэффициент, учитывающий скин-эффект.

 

Далее определяют потери в обмотке

Pw – потери в обмотке;

Irms – средне квадратичное значение тока.

Iout – выходной ток, А;

D – отношение длительности импульса (на выходе дросселя магнитного усилителя) к периоду.

 

4.3 Далее считаются общие потери в дросселе

P – общие потери в дросселе, Вт.

Перегрев дросселя оценивается по формуле

А — площадь поверхности дросселя, см2.

Дроссель для расчёта площади поверхности упрощённо рассматривается как цилиндр с диаметром, равным диаметру магнитопровода + 2 толщины обмотки, и высотой, равной высоте магнитопровода + 2 толщины обмотки.

 

Проектирование схемы управления

На Рис.5 представлена одна из простейших и наиболее популярных схем, обеспечивающая очень стабильное выходное напряжение и минимальная по цене. Она рекомендуется в тех случаях, когда требуется только регулировка, когда минимальный ток нагрузки больше критического тока дросселя L2, и когда не требуется ограничение тока. В этом случае источник питания содержит устройство ограничения тока на первичной стороне, которое защищает все выходы вместе.

Рис.5 Пример схемы управления.

 

Назначение резистора R1 – сделать схему некритичной к изменениям коэффициента передачи по току транзистора VT1.

Резистор R1 выбирают так, чтобы при максимальном токе регулирования на нём падало напряжение 1 В.

Резистор R2 выбирают так, чтобы в нормальном режиме работы VT1 ток в цепи  резистора R2 был по крайней мере, 1 мА (рекомендуется 2 мА). Ток анода VD4 не менее 1 мА требуется для обеспечения точного опорного уровня 2.5 В.

Резистор R3 выбирают так, чтобы на выходе усилителя ошибки поддерживалось напряжение, по крайней мере, на 3..4 В ниже напряжения питания усилителя. В данном случае, для TL431, это не критично, но для большинства универсальных ОУ падение напряжение на резисторах R2 и R3 должно быть не менее 4 В.

   Основой схемы является регулируемый источник опорного напряжения TL431. Для обеспечения точного опорного уровня 2.5 В требуется ток анода не менее 1 мА. Делитель R5, R6 задаёт выходное напряжение, и выбирается таким образом

Резистор R6 выбирается так, чтобы ток через делитель был не менее 1 мА.

Отметим, что в данной конструкции R1, R2 и R5 привязаны к выходу регулятора. Это устраняет необходимость в отдельном источнике питания и значительно упрощает схему. Если магнитный усилитель выполняет функцию ограничения выходного тока, R1 и R2 должны быть привязаны к вспомогательному напряжению, обычно 12…15 В.

 

Элементы R4 и C1 выбирают для стабилизации петли обратной связи. Для этого:

1.Оценивают угловую частоту комбинации модулятор/фильтр.

Угловая частота фильтра:

Угловая частота комбинации модулятор/фильтр будет выше

G – усиление по постоянному току (обычно выбирается от 2 до 6). Выбрав среднее значение   G

= 4, частота будет сдвинута вверх коэффициентом  . Следовательно

2.Выбор коэффициента усиления усилителя обратной связи производится в соответствии с формулой

3.Отсюда выбирается величина R4

4.Далее рассчитывают величину C1

Это очень упрощённая процедура, которая обязательно должна уточняться на практике. Устойчивость петли обратной связи проверяют с помощью переключения нагрузки от половины к полной и наоборот. Для правильно спроектированной схемы при этом возникает возмущение выходного напряжения, которое восстанавливается экспоненциально в течение долей миллисекунды без значительного «звона».

 

Пример разработки

Для иллюстрации методики разработки произведём проектирование выходного регулятора магнитного усилителя с выходными параметрами: 12 В, 10А. Конфигурация схемы на Рис.5. Рабочая частота преобразователя – 100 кГц. Форма входного  напряжения с выходной обмотки трансформатора – меандр с амплитудой 40 В. См. Рис. 6. Предполагается, что МУ не используется для ограничения выходного тока и для отключения выхода, а применяется только для стабилизации выходного напряжения  при изменениях напряжения в сети и тока нагрузки.

Рис. 6  Диаграммы напряжения для схемы Рис.4.

 

1. Определение вольт – секундной площади Λ, которую должен выдерживать дроссель, не входя в насыщение:

Чтобы найти максимальное время задержки t, нужно сначала найти длительность импульса  τ на выходе дросселя L1.

Um – амплитуда импульса;

T – период.

Тогда

Отсюда максимальное время задержки переднего фронта импульса t = 5 мкс – 3 мкс = 2 мкс.

Тогда

2. Определение требуемой величины произведения WaAc магнитопровода:

Диаметр провода обмотки

Для  американского ряда  это соответствует 14AWG (1.74 мм) См. табл. 2. Для удобства намотки лучше взять провод вдвойне. При этом площадь сечения должна быть примерно та же. Это 17 AWG (1.25 мм).

Для провода диаметром 1.25 мм выбираем коэффициент заполнения окна К = 0.3.

Тогда

Bm = 0.56 Тл – минимальное значение амплитуды индукции для кобальтовых аморфных сплавов.

По таблице 1 выбираем магнитопровод, имеющий WaAc не менее полученного значения. Выбираем MSSA-18S-L, имеющий WaAc = 0.0893 см4.  Величина двойного потока (при T=25º C)     2Фm = 12. 2 мквб.

3. Число витков обмотки

4. Размах индукции частного цикла

5. Потери в магнитопроводе

6. Потери в обмотке

По геометрическим размерам магнитопровода определяем длину провода одного витка и далее, умножая на число витков, получаем длину провода обмотки. Для данного типоразмера магнитопровода размеры в контейнере 19.8 – 10.4 – 6.4. Длина витка l = 1.2(2×4.7+2×6.4) = 26.64 мм = 2.7 см. (Иногда проще и точнее получить это значение экспериментально).  Для десятивитковой обмотки длина провода L = 27 см.

Для учёта скин-эффекта определим

По графику Рис.3  определим Rac/Rdc = 1.8

Сопротивление обмотки в два провода 17 AWG  на частоте 100 кГц при температуре 100ºС:

7. Определение перегрева

Для расчёта поверхность дросселя с учётом обмотки рассматривают как цилиндр диаметром 19.8 + 2×1.25 = 22.3 мм = 2.23 см и высотой 6.4 + 2×1.25 = 8.9 мм = 0.89 см (обмотка для упрощения рассматривается как однослойная).

Площадь поверхности

Перегрев дросселя

Это значение можно уменьшить методом последовательных приближений, как показано ниже. Изменяя в небольших пределах диаметр провода и число витков, ищут оптимум по минимуму ∆T.

8. Определение тока управления

Ac = 0.1053 см2 – эффективная площадь сечения магнитопровода из табл.1.

Lm = 4.65 см  — длина средней линии магнитопровода из табл.1

Проанализировав полученные результаты, делаем следующие выводы:

  1. Ток управления немного высок – возникнет излишнее выделение тепла на возвратном транзисторе.
  2. Потери в магнитопроводе высоки и значительно превышают потери в обмотке.
  3. Возможно, число витков обмотки можно увеличить, чтобы снизить индукцию (для снижения потерь в магнитопроводе и снижения тока управления).

Так как потери в обмотке малы по сравнению с потерями в магнитопроводе, можно уменьшить диаметр провода и за счёт этого увеличить число витков.

Выберем провод 18 AWG (1.1 мм).  Площадь поперечного сечения двух проводников равна:

Максимальное число витков, исходя из коэффициента заполнения K = 0.3, будет:

Новая магнитная индукция равна:

Таким образом, для нашего примера мы имеем:

Магнитопровод: MSSA-18S-L

Обмотка: 14 витков провода 2×18 AWG (1.1 мм)

Перегрев магнитопровода: 35ºC (естественная конвекция)

Ток возврата: 38 мА

9. Выбор возвратного транзистора

Максимальное напряжение коллектора определяется суммой выходного напряжения (12 В) и амплитуды импульса (40 В) и для нашего примера должно быть не ниже 60 В. Коэффициент усиления по току должен быть высоким, чтобы коэффициент усиления петли ОС не зависел от транзистора. Мощность, выделяемая транзистором, оценивается как произведение тока управление на среднее напряжение коллектор — эмиттер. В течение половины периода, т.е. 5 мкс, когда напряжение на выходе L1 отрицательно,  напряжение на коллекторе     — 40 + 16 = — 24 В. Напряжение на эмиттере +12 В. Напряжение на переходе коллектор-эмиттер будет 36 В. Во время оставшейся части периода коллектор заземлён через диод VD2. Напряжение на переходе коллектор-эмиттер будет 12 В. Среднее по периоду напряжение на переходе коллектор-эмиттер (24+12)/2 = 18 В. Мощность, выделяемая транзистором, равна  38 мА×18 В = 684 мВт. По этим данным выбираем недорогой транзистор BDX 54C, имеющий максимальное напряжение коллектор – эмиттер 100 В, h21Э  не менее 750, корпус: TO-220AB.

 

10. Выбор резистора эмиттера R1

11. Выбор R2

12. Выбор R3

В этом случае используют напряжение насыщения база-эмиттер VBESAT, оно выше VBE.

13. Выбор R4 и R5

14. Расчёт угловой частоты комбинации модулятор/фильтр

Величина индуктивности выходного дросселя L2 обычно рассчитывается по формуле

Величину Imin  обычно выбирают как 10% от максимального выходного тока, т. е. в данном случае 1 А.

Конденсатор выходного фильтра С2 выбирают так, чтобы он обеспечивал достаточно низкий импеданс на частоте пульсаций, для обеспечения размаха пульсаций на выходе устройства не более заданного. В нашем случае для обеспечения размаха пульсаций менее 100 мВ (амплитуда 50 мВ).

Импеданс конденсатора С2

Для алюминиевых электролитических конденсаторов значение ESR доминирует над импедансом. Исходя из этих соображений, в нашем случае выбран номинал 4700 мкФ, 16 В.

15. Расчёт коэффициента усиления усилителя обратной связи

16. Расчёт R4

17. Расчёт С1

 

Варианты схем управления

Кроме приведённого варианта на TL431, усилитель обратной связи можно выполнить на универсальных операционных усилителях. Для их использования потребуется дополнительное питание (обычно 15 В). Существуют и специализированные контроллеры магнитных усилителей, например UC3838A, LPR30, UC19431 и другие. Информацию по применению таких контроллеров можно найти на сайте производителя. Как иллюстрацию привожу типовую схему включения контроллера UC3838A (Рис.7), позволяющую обеспечить управление и по току и по напряжению.

Рис. 7. Типовая схема применения контроллера магнитного усилителя UC3838A.

 

При выборе силовых высокочастотных выпрямительных диодов, если применяются диоды Шоттки, следует особо обратить внимание на величину их максимального обратного тока. Величина обратного тока должна быть на порядок меньше тока управления. Многие диоды Шоттки, особенно низковольтные, имеют значительные обратные токи, и их применение может привести к сужению диапазона регулирования (обратный ток утечки диода VD3.1 на Рис.5 суммируется с током управления). Заметим, что в схемах с МУ не требуются классические демпферные RC цепочки, включаемые параллельно силовым выпрямительным диодам. Сам дроссель МУ эффективно блокирует возникновение высокочастотных колебаний, связанных с конечным временем восстановления диодов. На вывод второго диода надевается миниатюрный помехоподавляющий магнитопровод (amobead), образующий последовательный одновитковый дроссель, или последовательно с диодом включается дополнительно многовитковый помехоподавляющий магнитопровод (Spike Killer) с обмоткой в несколько витков. О применении этих изделий писалось в журнале «Радио №2 за 2003г.» Информация эта есть также на сайте на страничке «Помехоподавляющие магнитопроводы\применение».

В результате последних достижений технологии быстрого охлаждения расплавов появилась новая серия нанокристаллических магнитопроводов MSSN, отличающаяся повышенной индукцией (1.2 Тл), более высокой рабочей температурой (120 ºС), лучшей температурной стабильностью и меньшей ценой. За счёт высокой индукции возможно уменьшение размеров дросселей насыщения. Эта серия может быть более оптимальным выбором по критерию цена/качество, особенно  на не слишком высоких частотах. Порядок расчёта дросселей МУ на основе этой серии в целом такой же, но данные нужно взять из таблицы 3.

Таблица 3

Тип

Габаритные размеры, мм

(внешн. диам. – внутр. диам. – высота)

Длина средней линии

Lm,

(cм)

Эффект.

Сечение

Ac,

(см2)

Площадь окна

Wa,

(см2)

WaAc

(см4)

Масса

(г)

Параметры ПГ

@ F=100 КГц, Нm=1Э (80 А/м), 25°С

Полный поток

m

(мкВб)

Коэрцит.

сила

Hc

(А/м)

Коэфф. прямоуг.

Br/Bm

(%)

В контейнере

Номин.

Номин.

Номин.

Номин.

Номин.

±13%

Max

Min

MSSN-10В-L

11.9-5.8-6.3

26.39

0.0562

0.26

0.0146

1.09

13.5

35.0

97

MSSN-11S-L

14.0-6.6-6.3

29.85

0.0527

0.34

0.0179

1.15

12.6

MSSN-13В-L

14.7-7.8-5. 1

35.03

0.0412

0.49

0.020

1.06

9.9

MSSN-15S-L

16.9-8.6-6.5

46.18

0.0880

0.59

0.052

2.53

21.1

MSSN-18S-L

19.8-10.4-6.4

46.18

0.0948

0.85

0.080

3.22

22.7

Значение потерь в магнитопроводе Pc можно взять из соответствующих графиков (Рис. 8) зависимости потерь от частоты и амплитуды индукции, или определить по приближённой формуле:

Pс – удельные потери, Вт/кг;

∆B = 2B  – размах индукции частного цикла, Тл;

f – частота преобразователя, КГц.

Рис. 8.  Магнитопроводы MSSN. Типовая зависимость удельных потерь (Pcm) от частоты и амплитуды индукции.

 

Указанная методика расчёта требует обязательного уточнения экспериментальным путём.

 

Э.Фоченков, edf[email protected]yandex.ru

Скачать статью

 

Как повысить напряжение электронного трансформатора. Китайский электронный трансформатор TASCHIBRA TRA25

Рассмотрим основные преимущества, достоинства и недостатки электронных трансформаторов. Рассмотрим схему их работы. Электронные трансформаторы появились на рынке совсем недавно, но успели завоевать широкую популярность не только в радиолюбительских кругах.

В последнее время в интернете часто наблюдаются статьи на основе электронных трансформаторов: самодельные блоки питания, зарядные устройства и многое другое. На самом деле электронные трансформаторы являются простым сетевым. Это самый дешевый блок питания. для телефона стоит дороже. Электронный трансформатор работает от сети 220 вольт.

Устройство и принцип действия
Схема работы

Генератором в этой схеме является диодный тиристор или динистор. Сетевое напряжение 220 В выпрямляется диодным выпрямителем. На входе питания присутствует ограничительный резистор. Он одновременно служит и предохранителем, и защитой от бросков сетевого напряжения при включении. Рабочую частоту динистора можно определить от номиналов R-С цепочки.

Таким образом можно увеличить рабочую частоту генератора всей схемы или уменьшить. Рабочая частота в электронных трансформаторах от 15 до 35 кГц, ее можно регулировать.

Трансформатор обратной связи намотан на маленьком колечке сердечника. В нем присутствуют три обмотки. Обмотка обратной связи состоит из одного витка. Две независимые обмотки задающих цепей. Это базовые обмотки транзисторов по три витка.

Это равноценные обмотки. Ограничительные резисторы предназначены для предотвращения ложных срабатываний транзисторов и одновременно ограничения тока. Транзисторы применяются высоковольтного типа, биполярные. Часто используют транзисторы MGE 13001-13009. Это зависит от мощности электронного трансформатора.

От конденсаторов полумоста тоже многое зависит, в частности мощность трансформатора. Они применяются с напряжением 400 В. От габаритных размеров сердечника основного импульсного трансформатора также зависит мощность. У него две независимые обмотки: сетевая и вторичная. Вторичная обмотка с расчетным напряжением 12 вольт. Наматывается она, исходя из требуемой мощности на выходе.

Первичная или сетевая обмотка состоит из 85 витков провода диаметром 0,5-0,6 мм. Используются маломощные выпрямительные диоды с обратным напряжением в 1 кВ и током в 1 ампер. Это самый дешевый выпрямительный диод, который можно найти серии 1N4007.

На схеме детально виден конденсатор, частотно задающий цепи динистора. Резистор на входе предохраняет от бросков напряжения. Динистор серии DB3, его отечественный аналог КН102. Также имеется ограничивающий резистор на входе. Когда напряжение на частотно задающем конденсаторе достигает максимального уровня, происходит пробой динистора. Динистор – это полупроводниковый искровой разрядник, который срабатывает при определенном напряжении пробоя. Тогда он подает импульс на базу одного из транзисторов. Начинается генерация схемы.

Транзисторы работают по противофазе. Образуется переменное напряжение на первичной обмотке трансформатора заданной частоты срабатывания динистора. На вторичной обмотке мы получаем нужное напряжение. В данном случае все трансформаторы рассчитаны на 12 вольт.

Электронные трансформаторы китайского производителя

Он предназначен для питания галогенных ламп на 12 вольт.

Со стабильной нагрузкой, как галогенные лампы, такие электронные трансформаторы могут работать бесконечно долго. Во время работы схема перегревается, но не выходит из строя.

Принцип действия

Подается напряжение 220 вольт, выпрямляется диодным мостом VDS1. Через резисторы R2 и R3 начинает заряжаться конденсатор С3. Заряд продолжается то тех пор, пока не пробьется динистор DB3.

Напряжение открытия этого динистора составляет 32 вольта. После его открытия на базу нижнего транзистора поступает напряжение. Транзистор открывается, вызывая автоколебания этих двух транзисторов VT1 и VT2. Как работают эти автоколебания?

Ток начинает поступать через С6, трансформатор Т3, трансформатор управления базами JDT, транзистор VT1. При прохождении через JDT он вызывает закрытие VT1 и происходит открытие VT2. После этого ток течет через VT2, через трансформатор баз, Т3, С7. Транзисторы постоянно открывают и закрывают друг друга, работают в противофазе. В средней точке появляются прямоугольные импульсы.

Частота преобразования зависит от индуктивности обмотки обратной связи, емкости баз транзисторов, индуктивности трансформатора Т3 и емкостей С6, С7. Поэтому частотой преобразования управлять очень сложно. Еще частота зависит от нагрузки. Для форсирования открытия транзисторов используются ускоряющие конденсаторы на 100 вольт.

Для надежного закрытия динистора VD3 после возникновения генерации прямоугольные импульсы прикладываются к катоду диода VD1, и он надежно запирает динистор.

Кроме этого, есть устройства, которые используют для осветительных приборов, питают мощные галогенные лампы в течение двух лет, работают верой и правдой.

Блок питания на основе электронного трансформатора

Сетевое напряжение через ограничительный резистор поступает на диодный выпрямитель. Сам диодный выпрямитель состоит из 4-х маломощных выпрямителей с обратным напряжением в 1 кВ и током 1 ампер. Такой же выпрямитель стоит на блоке трансформатора. После выпрямителя постоянное напряжение сглаживается электролитическим конденсатором. От резистора R2 зависит время заряда конденсатора С2. При максимальном заряде срабатывает динистор, возникает пробой. На первичной обмотке трансформатора образуется переменное напряжение частоты срабатывания динистора.

Основное достоинство этой схемы – это наличие гальванической развязки с сетью 220 вольт. Основным недостатком является малый выходной ток. Схема предназначена для питания малых нагрузок.

Электронные трансформаторы DM-150 T06 A

Потребление тока 0,63 ампера, частота 50-60 герц, рабочая частота 30 килогерц. Такие электронные трансформаторы предназначены для питания более мощных галогенных ламп.

Достоинства и преимущества

Если использовать приборы по прямому назначению, то имеется хорошая функция. Трансформатор не включается без входной нагрузки. Если вы просто включили в сеть трансформатор, то он не активен. Нужно подключить на выход мощную нагрузку, чтобы началась работа. Эта функция экономит электроэнергию. Для радиолюбителей, которые переделывают трансформаторы в регулируемый блок питания, это является недостатком.

Можно реализовать систему автовключения и систему защиты от короткого замыкания. Несмотря на имеющиеся недостатки, электронный трансформатор всегда будет самой дешевой разновидностью блоков питания полумостового типа.

В продаже можно найти более качественные недорогие блоки питания с отдельным генератором, но все они реализуются на основе полумостовых схем с применением самотактируемых полумостовых драйверов, таких как IR2153 и ему подобные. Такие электронные трансформаторы гораздо лучше работают, более стабильны, реализована защита от короткого замыкания, на входе сетевой фильтр. Но старая Taschibra остается незаменимой.

Недостатки электронных трансформаторов

Они имеют ряд недостатков, несмотря на то, что они сделаны по хорошим схемам. Это отсутствие каких-либо защит в дешевых моделях. У нас простейшая схема электронного трансформатора, но она работает. Именно эта схема реализована в нашем примере.

На входе питания отсутствует сетевой фильтр. На выходе после дросселя должен стоять хотя бы сглаживающий электролитический конденсатор на несколько микрофарад. Но он тоже отсутствует. Поэтому на выходе диодного моста мы можем наблюдать нечистое напряжение, то есть, все сетевые и другие помехи передаются на схему. На выходе мы получаем минимальное количество помех, так как реализована .

Рабочая частота динистора крайне неустойчива, зависит от выходной нагрузки. Если без выходной нагрузки частота составляет 30 кГц, то с нагрузкой может наблюдаться довольно большой спад до 20 кГц, зависит от конкретной нагруженности трансформатора.

Еще одним недостатком можно назвать то, что на выходе этих устройств переменная частота и ток. Чтобы использовать электронные трансформаторы в качестве блока питания, нужно выпрямить ток. Выпрямлять нужно импульсными диодами. Обычные диоды тут не подходят из-за повышенной рабочей частоты. Поскольку в таких блоках питания не реализованы никакие защиты, то стоит лишь замкнуть выходные провода, блок не просто выйдет из строя, а взорвется.

Одновременно при коротком замыкании ток в трансформаторе увеличивается до максимума, поэтому выходные ключи (силовые транзисторы) просто лопнут. Выходит из строя и диодный мост, поскольку они рассчитаны на рабочий ток в 1 ампер, а при коротком замыкании рабочий ток резко увеличивается. Выходят также из строя ограничительные резисторы транзисторов, сами транзисторы, диодный выпрямитель, предохранитель, который должен предохранять схему, но не делает этого.

Еще несколько компонентов могут выйти из строя. Если у вас имеется такой блок электронного трансформатора, и он случайно выходит по каким-то причинам из строя, то ремонтировать его нецелесообразно, так как это не выгодно. Только один транзистор стоит 1 доллар. А готовый блок питания также можно купить за 1 доллар, совсем новый.

Мощности электронных трансформаторов

Сегодня в продаже можно найти разные модели трансформаторов, начиная от 25 ватт и заканчивая несколькими сотнями ватт. Трансформатор на 60 ватт выглядит следующим образом.

Производитель китайский, выпускает электронные трансформаторы мощностью от 50 до 80 ватт. Входное напряжение от 180 до 240 вольт, частота сети 50-60 герц, рабочая температура 40-50 градусов, выход 12 вольт.

Электронные трансформаторы начали входить в моду совсем недавно. По сути, он является импульсным блоком питания, который предназначен для понижения сетевых 220 Вольт до 12 Вольт. Такие трансформаторы применяются для питания галогенных ламп 12 Вольт. Мощность выпускаемых ЭТ на сегодня 20-250 Ватт. Конструкции почти у всех схем подобного рода схожи друг с другом. Это простой полумостовой инвертор, достаточно нестабильный в работе. Схемы лишены защиты от КЗ на выходе импульсного трансформатора. Еще одним недостатком схемы является то, что генерация происходит только тогда, когда на вторичную обмотку трансформатора подключают нагрузку определенной величины. Я решил написать статью, поскольку считаю, что ЭТ может быть использован в радиолюбительских конструкциях в качестве источника питания, если внести некоторые простые альтернативные решения в схему ЭТ. Суть переделки — дополнить схему защитой от КЗ и заставить ЭТ включаться при подаче сетевого напряжения и без лампочки на выходе. На самом деле переделка достаточно проста и не требует особых навыков в электронике. Схема показана ниже, красным — изменения.

На плате ЭТ мы можем увидеть два трансформатора — основной (силовой) и трансформатор ОС. Трансформатор ОС содержит 3 отдельные обмотки. Две из них являются базовыми обмотками силовых ключей и состоят из 3-х витков. На этом же трансформаторе есть еще одна обмотка, которая состоит всего из одного витка. Эта обмотка последовательно подключена к сетевой обмотке импульсного трансформатора. Именно эту обмотку нужно снять и заменить перемычкой. Дальше нужно поискать резистор с сопротивлением 3-8 Ом (от его величины зависит срабатывания защиты от КЗ). Затем берем провод диаметром 0,4-0,6мм и мотаем два витка на на импульсном трансформаторе, затем 1 виток на трансформаторе ОС. Резистор ОС подбираем с мощностью от 1 до 10 ватт, он будет нагреваться, и достаточно сильно. В моем случае использован проволочный резистор с сопротивлением 6,2 Ом, но не советую использовать их, поскольку проволока имеет некоторую индуктивность, что может повлиять на дальнейшую работу схемы, хотя точно сказать не могу — время покажет.


При КЗ на выходе тут же сработает защита. Дело в том, что ток во вторичной обмотке импульсного трансформатора, а также и на обмотках трансформатора ОС резко спадет, это приведет к запиранию ключевых транзисторов. Для сглаживания сетевых помех на входе питания установлен дроссель, который был выпаян от другого ИБП. После диодного моста желательно установить электролитический конденсатор с напряжением не менее 400 Вольт, емкость подобрать исходя от расчета 1мкФ на 1 ватт.


Но даже после переделки, не стоит замыкать выходную обмотку трансформатора более 5 секунд, поскольку силовые ключи будут греться и могут выйти из строя. Переделанный таким образом импульсный БП включится без выходной нагрузки вообще. При КЗ на выходе генерация срывается, но схема не пострадает. Обычный же ЭТ при замыкании выхода, просто мгновенно сгорает:


Продолжая экспериментировать с блоками электронных трансформаторов для питания галогенных ламп, можно доработать сам импульсный трансформатор, например для получения повышенного двухполярного напряжения для питания автомобильного усилителя.


Трансформатор в ИБП галогенных ламп выполнен на ферритовом кольце, и по виду с этого кольца можно выжимать нужные ватты. С кольца были сняты все заводские обмотки и на их место были намотаны новые. Трансформатор на выходе должен обеспечивать двухполярное напряжение — 60 вольт на плечо.


Для намотки трансформатора использовался провод от китайских обычных железных трансформаторов (входили в комплект приставки сега). Провод — 0,4 мм. Первичная обмотка — мотается 14-ю жилами, сначала 5 витков по всему кольцу, провод не отрезаем! После намотки 5 витков делаем отвод, скручиваем провод и мотаем еще 5. Такое решение избавит от трудной фазировки обмоток. Первичная обмотка готова.


Вторичка мотается также. Обмотка состоит из 9-ти жил того же провода, одно плечо состоит из 20 витков, тоже мотается по всему каркасу, затем отвод и мотаем еще 20 витков.


Для очищения лака я просто поджег провода зажигалкой, затем очистил их монтажным ножом и вытер кончики растворителем. Должен сказать — работает великолепно! На выходе получил требуемые 65 вольт. В дальнейших статьях мы рассмотрим варианты такого рода, а также добавим выпрямитель на выходе, превращая ЭТ в полноценный импульсный блок питания, который может быть использован практически для любых целей.

После всего сказанного в предыдущей статье (смотрите ), кажется, что сделать импульсный блок питания из электронного трансформатора достаточно просто: поставить на выход выпрямительный мост, при необходимости стабилизатор напряжения и подключить нагрузку. Однако это не совсем так.

Дело в том, что преобразователь не запускается без нагрузки или нагрузка не достаточна: если к выходу выпрямителя подключить светодиод, разумеется, с ограничительным резистором, то удастся увидеть, лишь только одну вспышку светодиода при включении.

Чтобы увидеть еще одну вспышку, потребуется выключить и включить преобразователь в сеть. Чтобы вспышка превратилась в постоянное свечение надо подключить к выпрямителю дополнительную нагрузку, которая будет просто отбирать полезную мощность, превращая ее в тепло. Поэтому такая схема применяется в том случае, когда нагрузка постоянна, например, двигатель постоянного тока или электромагнит, управление которыми будет возможно только по первичной цепи.

Если для нагрузки необходимо напряжение более, чем 12В, которое выдают электронные трансформаторы потребуется перемотка выходного трансформатора, хотя есть и менее трудоемкий вариант.

Вариант изготовления импульсного блока питания без разборки электронного трансформатора

Схема такого блока питания показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Двухполярный блок питания для усилителя

Блок питания изготовлен на основе электронного трансформатора мощностью 105Вт. Для изготовления такого блока питания понадобится изготовить несколько дополнительных элементов: сетевой фильтр, согласующий трансформатор Т1, выходной дроссель L2, VD1-VD4.

Блок питания в течение нескольких лет эксплуатируется с УНЧ мощностью 2х20Вт без нареканий. При номинальном напряжении сети 220В и токе нагрузки 0,1А выходное напряжение блока 2х25В, а при увеличении тока до 2А напряжение падает до 2х20В, что вполне достаточно для нормальной работы усилителя.

Согласующий трансформатор Т1 выполнен на кольце К30х18х7 из феррита марки М2000НМ. Первичная обмотка содержит 10 витков провода ПЭВ-2 диаметром 0,8мм, сложенного вдвое и свитого жгутом. Вторичная обмотка содержит 2х22 витка со средней точкой, тем же проводом, также сложенным вдвое. Чтобы обмотка получилась симметричной, мотать следует сразу в два провода — жгута. После обмотки для получения средней точки соединить начало одной обмотки с концом другой.

Также самостоятельно придется изготовить дроссель L2 для его изготовления понадобится такое же ферритовое кольцо, как и для трансформатора Т1. Обе обмотки намотаны проводом ПЭВ-2 диаметром 0,8мм и содержат по 10 витков.

Выпрямительный мост собран на диодах КД213, можно применить также КД2997 или импортные, важно лишь, чтобы диоды были рассчитаны на рабочую частоту не менее 100КГц. Если вместо них поставить, например, КД242, то они будут только греться, а требуемого напряжения получить от них не удастся. Диоды следует установить на радиатор площадью не менее 60 — 70см2, используя при этом изолирующие слюдяные прокладки.

C4, C5 составлены из трех параллельно соединенных конденсаторов емкостью по 2200 микрофарад каждый. Обычно так делается во всех импульсных источниках питания для того, чтобы снизить общую индуктивность электролитических конденсаторов. Кроме этого полезно также параллельно им установить керамические конденсаторы емкостью 0.33 — 0,5мкФ, которые будут сглаживать высокочастотные колебания.

На входе блока питания полезно установить входной сетевой фильтр, хотя будет работать и без него. В качестве дросселя входного фильтра использован готовый дроссель ДФ50ГЦ, применявшийся в телевизорах 3УСЦТ.

Все узлы блока монтируют на плате из изоляционного материала навесным монтажом, используя для этого выводы деталей. Всю конструкцию следует поместить в экранирующий корпус из латуни или жести, предусмотрев в нем отверстия для охлаждения.

Правильно собранный источник питания в наладке не нуждается, начинает работать сразу. Хотя, прежде чем ставить блок в готовую конструкцию следует его проверить. Для этого на выход блока подключается нагрузка — резисторы сопротивлением 240Ом, мощностью не менее 5Вт. Включать блок без нагрузки не рекомендуется.

Еще один способ доработки электронного трансформатора

Случаются ситуации, что хочется применить подобный импульсный блок питания, но нагрузка оказывается очень «вредной». Потребление тока либо очень мало, либо меняется в широких пределах, и блок питания не запускается.

Подобная ситуация возникла, когда попытались в светильник или люстру со встроенными электронными трансформаторами, вместо поставить . Люстра просто отказалась с ними работать. Что же делать в таком случае, как заставить все это работать?

Чтобы разобраться с этим вопросом давайте, посмотрим на рисунок 2, на котором показана упрощенная схема электронного трансформатора.

Рисунок 2. Упрощенная схема электронного трансформатора

Обратим внимание на обмотку управляющего трансформатора Т1, подчеркнутую красной полосой. Эта обмотка обеспечивает обратную связь по току: если тока через нагрузку нет, или он просто мал, то трансформатор просто не заводится. Некоторые граждане, купившие это устройство, подключают к нему лампочку мощностью 2,5Вт, а потом несут обратно в магазин, мол, не работает.

И все же достаточно простым способом можно не только заставить работать устройство практически без нагрузки, да еще и сделать в нем защиту от короткого замыкания. Способ подобной доработки показан на рисунке 3.

Рисунок 3. Доработка электронного трансформатора. Упрощенная схема.

Для того, чтобы электронный трансформатор мог работать без нагрузки или с минимальной нагрузкой следует обратную связь по току заменить обратной связью по напряжению. Для этого следует убрать обмотку обратной связи по току (подчеркнутую красным на рисунке 2), а вместо нее запаять в плату проволочную перемычку, естественно, помимо ферритового кольца.

Далее на управляющий трансформатор Тр1, это тот, который на маленьком кольце, наматывается обмотка из 2 — 3 витков. А на выходной трансформатор один виток, и далее получившиеся дополнительные обмотки соединяется, как указано на схеме. Если преобразователь не заведется, то надо поменять фазировку одной из обмоток.

Резистор в цепи обратной связи подбирается в пределах 3 — 10Ом, мощностью не менее 1Вт. Он определяет глубину обратной связи, которая определяет ток, при котором произойдет срыв генерации. Собственно это и есть ток срабатывания защиты от КЗ. Чем больше сопротивление этого резистора, тем при меньшем токе нагрузки будет происходить срыв генерации, т.е. срабатывание защиты от КЗ.

Из всех приведенных доработок, эта, пожалуй, самая лучшая. Но это не помешает дополнить ее еще одним трансформатором как в схеме по рисунку 1.

В настоящее время импульсные электронные трансформаторы благодаря малым размерам и весу, низкой цены и широкому асортименту, широко применяются в массовой аппаратуре. Благодаря массовому производству, электронные трансформаторы стоят в несколько раз дешевле обычных индуктивных трансформаторов на железе аналогичной мощности. Хотя электронные трансформаторы разных фирм могут иметь отличающиеся конструкции, схема практически одна и та-же.

Возьмём для примера стандартный электронный трансформатор маркированный 12V 50Ватт, который используется для питания настольного светильника. Принципиальная схема будет такая:

Схема электронного трансформатора работает следующим образом. Напряжение сети выпрямляется с помощью выпрямительного моста до полусинусоидаьльного с удвоенной частотой. Элемент D6 типа DB3 в документации называется «TRIGGER DIODE”, — это двунаправленный динистор в котором полярность включения значения не имеет и он используется здесь для запуска преобразователя трансформатора. Динистор срабатывает во время каждого цикла, запуская генерацию полумоста. Открытие динистора можно регулировать. Это можно использовать например для функции подключенной лампы. Частота генерации зависит от размера и магнитной проводимости сердечника трансформатора обратной связи и параметров транзисторов, обычно составляет в пределах 30-50 кГц.

В настоящее время начался выпуск более продвинутых трансформаторов с микросхемой IR2161, которая обеспечивает как простоту конструкции электронного трансформатора и уменьшение числа используемых компонентов, так и высокими характеристиками. Использование этой микросхемы значительно увеличивает технологичность и надежность электронного трансформатора для питания галогенных ламп. Принципиальная схема приведена на рисунке.

Особенности электронного трансформатора на IR2161:
Интеллектуальный драйвер полумоста;
Защита от короткого замыкания нагрузки с автоматическим перезапуском;
Защита от токовой перегрузки с автоматическим перезапуском;
Качание рабочей частоты для снижения электромагнитных помех;
Микромощный запуск 150 мкА;
Возможность использования с фазовыми регуляторами яркости с управлением по переднему и заднему фронтам;
Компенсация сдвига выходного напряжения увеличивает долговечность ламп;
Мягкий запуск, исключающий токовые перегрузки ламп.


Входной резистор R1 (0,25ватт) – своеобразный предохранитель. Транзисторы типа MJE13003 прижаты к корпусу через изоляционную прокладку металлической пластинкой. Даже при работе на полную нагрузку транзисторы греются слабо. После выпрямителя сетевого напряжения отсутствует конденсатор, сглаживающий пульсации, поэтому выходное напряжение электронного трансформатора при работе на нагрузку представляет собой прямоугольные колебания 40кГц, модулированные пульсациями сетевого напряжения 50Гц. Трансформатор Т1 (трансформатор обратной связи) – на ферритовом кольце, обмотки подключенные к базам транзисторов содержат по пару витков, обмотка, подключенная к точке соединения эмиттера и коллектора силовых транзисторов – один виток одножильного изолированного провода. В ЭТ обычно используются транзисторы MJE13003, MJE13005, MJE13007. Выходной трансформатор на ферритовом Ш-образном сердечнике.


Чтоб задействовать электронный трансформатор в импульсном , нужно подключить на выход выпрямительный мост на ВЧ мощных диодах (обычные КД202, Д245 не пойдут) и конденсатор для сглаживания пульсаций. На выходе электронного трансформатора ставят диодный мост на диодах КД213, КД212 или КД2999. Короче нужны диоды с малым падением напряжения в прямом направлении, способные хорошо работать на частотах порядка десятков килогерц.


Преобразователь электронного трансформатора без нагрузки нормально не работает, поэтому его нужно использовать там, где нагрузка постоянна по току и потребляет достаточный ток для уверенного запуска преобразователя ЭТ. При эксплуатации схемы надо учитывать, что электронные трансформаторы являются источниками электромагнитных помех, поэтому должен ставиться LC фильтр, предотвращающий проникновение помехи в сеть и в нагрузку.


Лично я использовал электронный трансформатор для изготовления импульсного источника питания лампового усилителя . Так-же представляется возможным питать ими мощные УНЧ класса А или светодиодные ленты, которые как раз и предназначены для источников с напряжением 12В и большим выходным током. Естественно подключение такой ленты производится не напрямую, а через токоограничительный резистор или с помощью коррекции выходной мощности электронного трансформатора.

Обсудить статью СХЕМА ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА ДЛЯ ГАЛОГЕННЫХ ЛАМП

Стандартные трансформаторы, собранные на электротехнической стали, давно уже не используются в современной электронной радиоаппаратуре. Все без исключения современные телевизоры, компьютеры, музыкальные центры и ресиверы имеют электронные трансформаторы в блоках питания. Причин тут несколько:

Экономия . При нынешних ценах на медь и сталь, гораздо дешевле установить небольшую плату с десятком деталей и маленьким импульсным трансформатором на ферритовом сердечнике.

Габариты . Аналогичный по мощности электронный трансформатор будет иметь размер в 5 раз меньше, и на столько же меньший вес.

Стабильность . В ЭТ чаще всего уже встроена защита от замыканий и перегрузок по току (кроме дешёвых китайских), а диапазон входных напряжений составляет 100-270 вольт. Согласитесь — ни один обычный трансформатор не даст стабильности выходных напряжений при таком разбросе питания.

Поэтому не удивительно, что и радиолюбители стали всё чаще использовать эти импульсные преобразователи напряжения для питания своих самодельных конструкций. Как правило, такие ЭТ выпускают на напряжение 12В, но повысить или понизить его, а так-же добавить ещё несколько дополнительных напряжений (например при создании двухполярного источника питания УНЧ), можно домотав несколько витков на ферритовом кольце.


И вам не придётся тратить сотни метров провода, так как в отличии от обычного трансформатора на железе, здесь идёт примерно 1 виток на вольт. А в более мощных электронных трансформаторах пол витка и менее — смотрите на фото ниже, где показаны 60-ти и 160-ти ваттные трансформаторы.


В первом случае 12-ти вольтовая обмотка содержит 12 витков, а во втором всего 6. Следовательно чтоб получить допуустим 300 вольт выходного напряжения (для питания лампового усилителя), нужно будет домотать всего 150 витков. Если надо получить меньшее напряжение, чем 12В — делаем отвод от штатной обмотки. Типовая :

Только следует учесть, что большинство таких импульсных трансформаторов не запускаются с током нагрузки менее 1А. Для различных моделей минимальный ток может отличаться. А здесь читайте подробнее о доработках китайских ЭТ , позволяющих запускаться им даже при малых токах и не боятся КЗ.


О мощности электронных трансформаторов. Не слишком доверяйте написанному на корпусе ЭТ. Если он маркирован, как трансформатор 160 ватт, то уже при 100 ваттах нагрев будет такой, что возникнет риск выхода из строя выходных ключевых транзисторов. Поэтому мысленно делите её пополам. Или ставьте транзисторы на нормальные радиаторы не забывая про термопасту.


Цены на электронные трансформаторы сравнимы с аналогичными на железе. Так ЭТ 160 ватт стоит в нашем магазине электротоваров 5 долларов, а более слабый ЭТ на 60 ватт — 3 доллара. В общем единственным недостатком электронных трансформаторов можно считать повышенный уровень ВЧ помех и меньшую надёжность в работе. Если вы его спалили — чинить нет смысла, вероятность удачного ремонта не высока (если конечно проблема не в предохранителе на входе 220В). Дешевле просто купить новый.

Обсудить статью ТРАНСФОРМАТОР ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОНИЖАЮЩИЙ

Инструкции | Схема и подробное описание самодельного блока питания

Часто требуется в быту подключение того и иного электроустройства посредством блока питания с понижающем трансформатором, но готовый блок не всегда удается найти в магазине, поэтому зачастую приходится думать о самодельной конструкции.
Чтобы облегчить эту задачу, расскажем о простейших расчетах, которые позволят подобрать нужные детали для блока питания в зависимости от предъявляемых к нему требований.

Схема предполагаемого блока питания, обеспечивающего нужное выходное напряжение постоянного тока, приведена на рисунке.
В нем использован трансформатор питания, включаемый первичной обмоткой (I) в электрическую розетку переменного тока 220 Вольт и понижающий напряжение (оно снимается с обмотки II) до заданного значения, двухполупериодный выпрямитель на диодах VD1—VD4 и конденсатор С1, сглаживающий пульсации выпрямленного напряжения.
Полученное в итоге почти постоянное напряжение (пульсации его при подключении нагрузки все же будут) снимают с контактов XS1 и XS2.

схема самодельного блока питания

Расчет выпрямителя

Необходимо правильно выбрать выпрямительные диоды и конденсатор фильтра, а также определить необходимое переменное напряжение, снимаемое для выпрямления со вторичной (II) обмотки сетевого трансформатора.
Исходными данными для расчета выпрямителя служат требуемое напряжение на нагрузке (Uн) и потребляемый ею максимальный ток (Iн)

Порядок расчета

Коэффициент Ток нагрузки, А
0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
В 0,8 1,0 1,2 1,4 1,5 1,7
С 2,4 2,2 2,0 1,9 1,8 1,8

Сначала определяют переменное напряжение, которое должно быть на вторичной обмотке трансформатора:

Uн — постоянное напряжение на нагрузке, В; В — коэффициент, зависящий от тока нагрузки, который определяют по таблице

По току нагрузки определяют максимальный ток, протекающий через каждый диод выпрямительного моста:

Iд — ток через диод, А; Iн — максимальный ток нагрузки, А; С — коэффициент, зависящий от тока нагрузки и определяемый по таблице

Далее подсчитываем обратное напряжение, которое будет приложено к каждому диоду выпрямителя:

Uобр — обратное напряжение, В; Uн — напряжение на нагрузке, В.

Выпрямительные диоды нужно выбрать, у которых значения выпрямленного тока и допустимого обратного напряжения равны или превышают расчетные.

В заключении определяем емкость конденсатора фильтра:

Сф — емкость конденсатора фильтра, мкФ; Iн — максимальный ток нагрузки, A; Uн — напряжение на нагрузке, В; Кп — коэффициент пульсации выпрямленного напряжения (отношение амплитудного значения переменной составляющей частотой 100 Гц на выходе выпрямителя к среднему значению выпрямленного напряжения).

Коэффициент пульсаций выбирают самостоятельно в зависимости от предполагаемой нагрузки, допускающей питание постоянным током вполне определенной «чистоты».

— малогабаритные транзисторные радиоприемники и магнитофоны

— усилители радио и промежуточной частоты

— предварительные каскады усилителей звуковой частоты и микрофонных усилителей

В дальнейшем, когда будете строить подобные выпрямители с последующей стабилизацией выпрямленного напряжения транзисторным стабилизатором, расчетную емкость фильтрующего конденсатора можно уменьшить в 5…10 раз.

Расчет питающего трансформатора

Для него у вас уже есть необходимые данные, напряжение на вторичной обмотке (UII) и максимальный ток нагрузки (Iн)

Сначала определяют максимальное значение тока, протекающего через вторичную обмотку:

III — ток через обмотку II трансформатора, А; Iн — максимальный ток нагрузки, А.

Далее определяют мощность, потребляемую выпрямителем от вторичной обмотки трансформатора:

PII — максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки, Вт; UII — напряжение на вторичной обмотке, В; III — максимальный ток через вторичную обмотку, А.

Вычисляем мощность питающего трансформатора:

Ртр — мощность трансформатора, Вт; РII — максимальная мощность, потребляемая от вторичной обмотки трансформатора, Вт.

Если изготавливают трансформатор с несколькими вторичными обмотками, то сначала подсчитывают их суммарную мощность, а затем мощность самого трансформатора.

Расчитываем ток, протекающий через первичную обмотку трансформатора:

II — ток через обмотку I, А; Ртр — подсчитанная мощность трансформатора, Вт; UI — напряжение на первичной обмотке трансформатора (сетевое напряжение), В.

Рассчитываем необходимую площадь сечения сердечника магнитопровода:

S — сечение сердечника магнитопровода, кв.см; Ртр — мощность трансформатора, Вт.

Определяем число витков первичной (сетевой) обмотки:

WI — число витков обмотки; UI — напряжение на первичной обмотке, В; S — сечение сердечника магнитопровода, кв.см.

Определяем число витков вторичной обмотки:

WII — число витков вторичной обмотки; UII — напряжение на вторичной обмотке, В; S — сечение магнитопровода, кв.см.

Определяем диаметр провода обмоток:

D — диаметр провода, мм; I — ток через обмотку, мА.

Можно выбрать провод по готовой таблице

Iобм, mA 25 25…60 60…100 100…160 160…250 250…400 400…700 700…1000
D, мм 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,40 0,50 0,60

По полученным данным можно подбирать подходящее железо, провод и изготавливать трансформатор. Правда, нелишне сначала прикинуть, разместится ли провод на каркасе будущего трансформатора при данных Ш-образных пластинах — ведь однотипные (по ширине средней части) пластины имеют неодинаковую площадь окна. Достаточно подсчитанную ранее мощность трансформатора умножить на 50 и сравнить полученный результат (это необходимая площадь окна в кв.мм) с измеренной площадью окна имеющихся пластин

При выборе сердечника магнитопровода следует придерживаться и еще одного правила — отношение ширины средней части сердечника к толщине набора (отношение сторон сердечника) должно быть в пределах 1…2

Трансформатор, диоды и конденсатор фильтра, разместите в корпусе подходящих габаритов. На лицевой панели корпуса укрепите выходные контакты, выключатель питания, а на задней стенке разместите держатель предохранителя с предохранителем FU1 (его ток зависит от тока через первичную обмотку трансформатора). Через отверстие в задней стенке выведите шнур питания с сетевой электровилкой.

Лучший подход к снижению 220 В переменного тока до 160 В переменного тока?

1) Могу поспорить, что вы не найдете ничего, так как нет популярных приложений для 160V. НО — вы можете найти переменный трансформатор, обычно типа автотрансформатора (вариак), который можно просто набрать на нужное вам напряжение.

2) Резисторам все равно, они работают как на переменном, так и на постоянном токе. Но делитель напряжения тратит много энергии. Речь идет не просто о том, чтобы тратить энергию на бессмысленные высокоэффективные светодиоды. Когда мы говорим об уровнях мощности в сети, это означает, что эта «простая неэффективность» может оказаться настолько большой, что резисторы сгорят и взорвутся. Плюс, это смехотворно сложно контролировать, потому что напряжение меняется при подключении / отключении вещей. Итог: не делайте этого, он достаточно хорошо работает только для контроля мельчайших токов.

3) Есть много других подходов, но, честно говоря, в вашем случае возможен только вариационный подход. Например: вы могли бы попробовать симисторный диммер, но светодиоды, как правило, несовместимы с диммером, если не указано иное (их блоки питания с питанием от конденсатора в любом случае получают пиковое напряжение, поэтому диммер не работает).

Итак: начните искать вариак соответствующего размера (не менее 12 Вт и больше примерно в 2 раза, а не в 100 раз). Они обычно довольно дорогие из-за всей меди, но они просто работают. Только не забывайте следить за настройкой набора, если вы установите его на 100%, выход будет 220 В, и ваши светодиоды, вероятно, не выживут. Попробуйте сначала использовать лампу накаливания ~ 12 Вт 220 В (или две последовательно соединенные лампочки 110 В), чтобы понять, как она работает. Обычно я рекомендую вам работать на дешевых лампах одинаковой мощности и переходить на светодиоды только тогда, когда вас устраивает ваш диммер / контроллер.

Предостережение: большинство американских домов имеют доступ на 220 В, их просто называют «розетка сушилки» или «розетка котла» и используют, как следует из названия, для самых больших нагрузок в доме. Если вы можете получить доступ к такой розетке, вам не нужен дешевый шаг вверх. С другой стороны, вы можете найти вариака, который делает шаг или может работать в режиме повышения, это также стоит посмотреть.

    

Слишком низкое вторичное напряжение

Слишком низкое вторичное напряжение

Сообщение о COVID-19.

Слишком низкое вторичное напряжение

Вторичное напряжение трансформатора может быть слишком высоким, слишком низким или может отсутствовать напряжение. Обратите внимание, что напряжение трансформатора — это отношение к первичному напряжению.Если первичное напряжение слишком высокое или слишком низкое, вторичное напряжение также будет слишком высоким или слишком низким.

Чек: Решение:
Убедитесь, что отводы настроены одинаково или неправильно настроены для входящего напряжения. Установите отводы на один и тот же уровень и на правильное первичное напряжение.
Напряжение превышает способность отводов настраивать напряжение. Может потребоваться другой трансформатор с большим диапазоном ответвлений или более высоким входным напряжением. Отрегулируйте входное напряжение в пределах диапазона отводов трансформатора.
Трансформатор подключен правильно в соответствии с входным напряжением. Убедитесь, что устанавливаемый трансформатор имеет правильное напряжение для приложения. Если паспортная табличка соответствует области применения, возможно, на трансформаторе указано неправильное имя.
Убедитесь, что нейтральное соединение правильно подключено и заземлено в соответствии с применимыми кодами.Все три катушки должны быть прикреплены к общей нейтральной точке. Если нейтраль трансформатора повреждена, ее необходимо отремонтировать. Подключите и заземлите нейтраль в соответствии с применимыми правилами. Катушка могла быть перевернута во время производства, и ее придется заменить.
Трансформатор подключен правильно в соответствии с входным напряжением. Трансформатор может быть подключен наоборот.
Проверить коэффициент мощности. Если коэффициент мощности выше 1,0 (опережающий), это приведет к высокому напряжению. Это необходимо исправить на системном уровне.
Убедитесь, что катушки похожи и имеют аналогичные значения сопротивления. Соотношение витков могло быть неправильно намотано, или одна или несколько катушек могут быть неправильными по сравнению с другими катушками.

Файлы cookie помогают нам улучшить работу вашего веб-сайта.Используя наш веб-сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.

Вторичное напряжение — обзор

6.3.2 Промежуточные трансформаторы напряжения

Точность трансформатора напряжения — не единственный источник ошибок вторичного напряжения. Это также происходит из-за сопротивления проводов (см. Раздел 6.3.4 этой главы). Сумма этих двух ошибок во входящем и текущем питании не будет одинаковой на синхронизирующем оборудовании, особенно если длина соединительных кабелей и, следовательно, сопротивление проводов значительно различаются.Ясно, что для целей синхронизации важно, чтобы ошибки в измеренных напряжениях были как можно меньше. Однако есть еще одна причина, почему это важно, если два источника питания будут электрически соединены. Несмотря на то, что прямое соединение вторичных обмоток ТН не допускается, с профилактическими мерами, предпринимаемыми внутри и снаружи синхронизирующего оборудования, остается небольшой риск того, что это может произойти из-за неисправности или скрытой цепи. В этом случае трансформатор с более высоким из двух вторичных напряжений будет способствовать нагрузке трансформатора с более низким вторичным напряжением так же, как силовые трансформаторы разделяют нагрузку параллельно.Если разница напряжений мала, это состояние, вероятно, останется незамеченным при нормальной работе с предохранителем. Могут возникнуть сложности с защитой, измерением и т. Д., В которых могут быть задействованы и другие схемы.

Чтобы уменьшить ошибку напряжения во входящем и работающем источниках питания, промежуточный трансформатор напряжения (который также обеспечивает гальваническую развязку постоянного тока) устанавливается между вторичной обмоткой ТН и синхронизирующим оборудованием, как показано на рис. 12.22. Предусмотрены ответвления, чтобы облегчить определенную регулировку напряжения на месте.При номинальном системном напряжении каждое промежуточное ответвление ТН выбирается так, чтобы показывать 63,5 В ± 1% на синхронизирующем оборудовании с переключателем как в разомкнутом, так и в замкнутом состоянии. В схеме выбора напряжения это включает в себя каждый альтернативный источник питания.

РИС. 12.22. Упрощенная компоновка промежуточных трансформаторов напряжения

Промежуточные трансформаторы напряжения имеют соотношение между первичной и вторичной обмотками 110 / 63,5 В (63,5 / 63,5 В при напряжении передачи) и имеют минимальную номинальную мощность 25 ВА с максимальным пределом 50 ВА, за исключением при напряжении передачи, когда оно снижается до 36 ВА.Однако предпочтительно, чтобы во всей схеме синхронизации использовался единый рейтинг по причинам взаимозаменяемости. Регулировка напряжения осуществляется с шагом 0,5 В в диапазоне от 0 до +5 В выше номинального вторичного напряжения. Отводы могут быть разделены между первичной и вторичной обмотками, если это удобно. Трансформаторы в целом соответствуют BS3941 [2] класс точности 1.0; т. е. процентная погрешность напряжения ± 1%, сдвиг фаз ± 40 минут, при любом напряжении от 80% до 120% номинального напряжения и с нагрузками от 25% до 100% от номинальной нагрузки при коэффициенте мощности 0.8 с запаздыванием, за исключением того, что диапазон погрешности напряжения составляет от 5% до 100% номинальной нагрузки при единице pf. Чтобы исключить насыщение в условиях перенапряжения, точка перегиба трансформатора не должна быть меньше трехкратного номинального напряжения. В качестве дополнительной меры безопасности между первичной и вторичной обмотками устанавливается заземленный электростатический экран.

Как правильно подобрать трансформатор

В индустрии отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха мы обычно используем управляющие трансформаторы класса 2 для понижения напряжения до 30 вольт или меньше, с номинальной мощностью 100 ВА или меньше.Это позволяет нам прокладывать низковольтную проводку вне шкафа без электропроводки.

Первичное напряжение — это входное напряжение, обычно 120, 208, 240 или 460 вольт. Вторичное напряжение или выходное напряжение обычно составляет от 24 до 30 вольт. Фактическое выходное напряжение будет зависеть от фактического первичного напряжения. Мощность трансформатора определяется мощностью в ВА. ВА должна быть достаточно большой, чтобы удовлетворить требования к общей мощности управления, поэтому следует выбирать достаточно высокую ВА.

Чтобы правильно рассчитать трансформатор, сначала необходимо выбрать первичное напряжение. Если напряжение первичной обмотки составляет 208 В, необходимо следить за тем, чтобы подключать провода только к отводу первичной обмотки 208 В. Если напряжение первичной обмотки составляет 240 В, необходимо следить за тем, чтобы подключать провода только к отводу первичной обмотки 240 В. Подключение 208 В к отводу 240 В приведет к низкому вторичному напряжению. Низкое вторичное напряжение вызовет дребезг контактора, реле или отказы. Это следует проверить при установке пакетного оборудования на 208/240 вольт.

Чтобы определить требуемую ВА трансформатора, умножьте вторичное напряжение на требуемый ампер:

Например, ВА = Вольт x Ампер или 28 В x 1.2 ампера = 33,6 ВА.

Чтобы определить максимальный ток трансформатора, разделите ВА трансформатора на вторичное напряжение трансформатора.

Ампер = ВА / вторичное напряжение или 40ВА / 28В = 1,43 ампера.

Трансформаторы

рассчитаны на отказ в случае короткого замыкания во вторичной обмотке или цепи управления. Если трансформатор выходит из строя, скорее всего, в цепи управления произошло короткое замыкание или перегрузка. Это следует найти и отремонтировать перед заменой трансформатора, поскольку трансформатор редко выходит из строя сам по себе.Встроенный предохранитель или трансформатор с автоматическим выключателем могут быть установлены для защиты нового трансформатора во время обнаружения проблемы.

Вы домовладелец или владеете коммерческой недвижимостью? Посетите mybryantdealer.com/, чтобы найти ближайшего к вам дилера Bryant!

Оптимизация напряжения ВН по сравнению с отводом трансформатора

Роль трансформаторов ВН заключается в снижении электроэнергии высокого напряжения (ВН) из сети, обычно 11000 В или 6600 В, до электроэнергии низкого напряжения (обычно 400-433 В), чтобы безопасно используется конечными пользователями в коммерческих и промышленных помещениях.Этот процесс преобразует всю мощность объекта с высокого напряжения на низкое.

Может ли отключение моего трансформатора повысить эффективность?

С распределительными трансформаторами снижение напряжения может быть достигнуто путем изменения выводов трансформатора. Нажав, вы можете получить различное соотношение оборотов и иметь возможность контролировать выход и, следовательно, достичь формы управления напряжением. Однако, когда вы меняете ответвления, это влияет на количество катушек и, следовательно, на импеданс трансформатора.Следовательно, это приводит к увеличению тока трансформатора при понижении напряжения или к уменьшению тока трансформатора в случае увеличения напряжения.

В идеале высоковольтные трансформаторы не должны отключаться за пределами заданных и установленных параметров. Использование этого метода для снижения напряжения неэффективно из-за взаимосвязи между напряжением и током. Уменьшение напряжения на выходе трансформатора на 5% увеличит ток на такой же процент.В этом примере потери в трансформаторе увеличатся на 25%. В случае типичного трансформатора 1000 кВА с потерей нагрузки 8 кВт, исходя из нагрузки 75%, снижение напряжения на 5% увеличит эти потери до 10 кВт, что увеличит потребление на месте на 17 520 кВт · ч в год, что приведет к увеличению счет за электроэнергию.

По этой причине высоковольтные трансформаторы следует настраивать на ответвление в зависимости от требований площадки, таких как пропускная способность площадки, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.

Оптимальная альтернатива — Powerstar HV MAX

Лучший способ повысить эффективность распределительного трансформатора можно найти с помощью Powerstar HV MAX. Во-первых, за счет использования более эффективных материалов из аморфного сплава в сердечнике Powerstar HV MAX обеспечивает более высокий КПД и меньшие потери, чем традиционные стареющие трансформаторы CRGO. В сочетании с оптимизацией напряжения НН он обеспечивает решение, способное обеспечить значительную экономию энергии в качестве полного решения ВН / НН, без отрицательного воздействия на ток и, следовательно, на производительность трансформатора.

Это дает клиентам многочисленные преимущества в различных областях применения, включая экономию среднего энергопотребления в размере 8–12%, из которых до 3% можно отнести за счет высокоэффективного материала сердечника. Низковольтные приложения HV MAX обеспечивают множество преимуществ оптимизации переменного напряжения, включая снижение выбросов CO 2 , долговечность электрического оборудования и очищенное и стабилизированное выходное напряжение.

В отличие от ответвительных трансформаторов высокого напряжения, решения Powerstar по оптимизации напряжения созданы на заказ и специально разработаны для оптимизации подачи низкого напряжения в соответствии с требованиями объекта и проектными характеристиками электрического оборудования.

В заключение, комбинированное решение Powerstar HV MAX предлагает преимущества эффективного распределительного трансформатора с ощутимой и 100% гарантированной технологией оптимизации напряжения. Это позволяет компаниям модернизировать свою существующую инфраструктуру высокого напряжения, получая при этом преимущества пониженного, оптимизированного напряжения, не влияя на эффективность трансформатора, за одно вложение.

Свяжитесь с нами

Преимущества оптимизации высокого напряжения

Полный диапазон трансформаторов

О понижающих повышающих трансформаторах — схема, применение и основные характеристики

Пониженно-повышающие трансформаторы, иногда используемые как двухтактные трансформаторы, представляют собой тип трансформатора, который используется для подачи питания на электрическое оборудование в случаях, когда требования к напряжению этого оборудования отличаются от доступного сетевого или питающего напряжения.Необходимость повышения напряжения питания может возникнуть в результате падения напряжения в сети из-за нагрузки на оборудование в системе распределения электроэнергии или из-за потерь в линии. Если напряжение питания оборудования будет нестабильным, это может повлиять на производительность этого оборудования, что приведет к тому, что оно не будет работать с максимальной эффективностью, или, в крайних случаях, может произойти преждевременный выход оборудования из строя. Например, двигатель, который работает при уровне напряжения, который значительно ниже его номинального значения, может постоянно работать на своих пусковых обмотках, что приведет к перегреву и возможному перегоранию.

Раздел 210.9 Руководства Национального электрического кодекса (NEC) 2008 года определяет повышающий трансформатор как трансформатор, который «… обеспечивает средства повышения (повышения) или понижения (понижения) напряжения питающей сети на небольшую величину (обычно не более 20 процентов). В то время как стандартные трансформаторы изменяют входное напряжение до значения выходного напряжения, которое может существенно отличаться от входного, понижательно-повышающие трансформаторы предназначены для более скромных изменений уровней напряжения, обычно менее +/- 30 процентов.

Пониженно-повышающие трансформаторы состоят из двух первичных обмоток и двух вторичных обмоток. В стандартных конструкциях трансформаторов первичная и вторичная обмотки обычно электрически изолированы друг от друга, что означает, что они связаны только магнитно через взаимную индукцию. Однако в случае повышательно-понижающих трансформаторов конструктивная конфигурация изменена на ту, в которой обмотки подключены, чтобы можно было изменять входное напряжение или напряжение на стороне питания по мере необходимости в соответствии с конкретным применением.Используя этот подход, выходное напряжение трансформатора может быть пониженным (пониженным) или повышенным (повышенным) значением напряжения питания.

Для работы оборудования, работающего от однофазного переменного тока, может использоваться один повышающий трансформатор. Для регулировки входного напряжения для оборудования с трехфазным переменным током требуется несколько устройств, в зависимости от типа используемого трехфазного соединения, открытого треугольника или звезды. Для четырехпроводной конфигурации «звезда» потребуется три повышающих трансформатора; Для трехпроводной схемы «звезда» потребуется два повышающих трансформатора.

Схема подключения однофазного повышающего трансформатора

На рисунке 1 ниже показан пример схемы электрических соединений, которая иллюстрирует конфигурацию подключения для однофазного питания для повышения и понижения напряжения питания. Чтобы получить увеличение выходного напряжения по сравнению с напряжением питания, входное напряжение подается на две из четырех обмоток, а выходное напряжение снимается с клемм, которые находятся на всех четырех обмотках. Обратное делается, когда цель — понизить напряжение питания до более низкого выходного напряжения.

Рисунок 1 — Схема подключения однофазного повышающего и повышающего трансформатора для увеличения или уменьшения выходной мощности

Изображение предоставлено: https://cdn.automationdirect.com/static/specs/buckboosttransformerspecs.pdf

Пониженно-повышающие трансформаторы построены как изолирующие трансформаторы, что означает, что они имеют отдельные первичные и вторичные обмотки. Как только устройство будет готово к установке на месте, группа установки или конечный пользователь может подключить первичный к вторичному, чтобы изменить электрические характеристики устройства.Соединяя вместе первичную и вторичную обмотки, повышающий трансформатор работает как однообмоточный автотрансформатор. Используя аддитивную и вычитающую полярность, можно добиться небольших изменений напряжения в электрической распределительной цепи. Производители предоставляют специальные схемы подключения, применимые к их различным моделям трансформаторов, для достижения желаемого понижающего или повышающего выходного напряжения. Использование четырех обмоток в повышающих трансформаторах позволяет подключать устройство восемью различными способами или конфигурациями, что делает трансформаторы повышенного напряжения достаточно гибкими, чтобы соответствовать различным условиям применения.

Применения понижающего трансформатора

Обычно повышающие трансформаторы используются следующим образом:

  • для повышения 110 В переменного тока до 120 В переменного тока
  • для повышения 240 В переменного тока до 277 В переменного тока для освещения
  • для обеспечения выходов низкого напряжения 12, 16, 24, 32 или 48 В переменного тока от входа высокого напряжения

Понижающие трансформаторы используются в таких приложениях, как электроснабжение:

Пониженно-повышающие трансформаторы

, как правило, высокоэффективны, занимают меньше места, легче, меньше весят и дешевле, чем другие трансформаторные решения, такие как распределительный трансформатор.Некоторые из ограничений этих устройств заключаются в том, что они не обеспечивают изоляцию цепи, они не могут обеспечивать нейтраль и их нельзя использовать с трехфазной схемой разводки по замкнутому треугольнику. не обеспечивают стабилизации напряжения, поэтому, если напряжение на стороне питания колеблется, выходное напряжение изменится на тот же процент.

Основные характеристики и процесс выбора

Пониженно-повышающие трансформаторы

доступны во многих стандартных позициях каталога с определенными низкими и высокими уровнями напряжения и номинальными значениями кВА.Производители и поставщики предоставляют таблицы выбора, которые можно использовать для выбора подходящего повышающего трансформатора, отвечающего конкретным потребностям и условиям применения. Общий процесс выбора повышающего трансформатора начинается с определения условий применения. Сюда входит указание следующих параметров:

  • Фаза системы — одно- или трехфазная работа, которая должна быть одинаковой для нагрузки и питания.
  • Системная частота — частота рабочей нагрузки, которая должна быть такой же, как у источника питания или линии, например.грамм. 50 Гц, 60 Гц.
  • Линейное или питающее напряжение — измеренное значение питающего напряжения, которое требуется уменьшить (уменьшить) или повысить (увеличить)
  • Напряжение нагрузки — уровень напряжения, на работу которого рассчитано запитываемое оборудование.
  • Электрическая конфигурация — треугольник или звезда.
  • Нагрузка, кВА, ток нагрузки или мощность — требуется только одно из этих значений, которое обычно можно найти на паспортной табличке эксплуатируемого оборудования.

Пониженно-повышающие трансформаторы обычно состоят из последовательно-множественных обмоток, что означает, что в каждой из обмоток есть две одинаковые катушки, которые могут быть соединены последовательно или параллельно.Устройства с последовательно-множественными обмотками будут показывать свои номинальные характеристики в виде двух значений, разделенных косой чертой (например, первичная обмотка 120/240 В переменного тока, вторичная обмотка 12/24 В переменного тока).

После определения условий использования соответствующее устройство можно выбрать из таблицы выбора производителя, а также получить доступ к эталонной схеме подключения, чтобы определить конфигурацию и клеммные соединения для установки трансформатора.

Сводка

В этой статье представлено краткое описание повышающих трансформаторов, включая то, что они собой представляют, их применение, основные характеристики и процесс выбора.Для получения информации по другим темам обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform, где вы можете найти потенциальные источники поставок для более чем 70 000 различных категорий продуктов и услуг.

Источники:
  1. https://www.larsonelectronics.com/
  2. https://www.micronpower.com/
  3. http://engineering.electrical-equipment.org/electrical-distribution/buck-boost-transformer.html
  4. https://cdn.automationdirect.com/static/specs/buckboosttransformerspecs.pdf
  5. https://www.federalpacific.com/
  6. https://www.hammondpowersolutions.com/
  7. https://jeffersonelectric.com/

Прочие электротехнические изделия

Больше от компании Electric & Power Generation

% PDF-1.4 % 828 0 объект > эндобдж xref 828 186 0000000016 00000 н. 0000004073 00000 н. 0000004290 00000 н. 0000004346 00000 п. 0000004497 00000 н. 0000004619 00000 н. 0000005572 00000 н. 0000006155 00000 н. 0000006381 00000 п. 0000006595 00000 н. 0000006780 00000 н. 0000006965 00000 н. 0000007150 00000 н. 0000007335 00000 н. 0000007520 00000 н. 0000007705 00000 н. 0000007890 00000 н. 0000008075 00000 н. 0000008260 00000 н. 0000008445 00000 н. 0000008630 00000 н. 0000008815 00000 н. 0000009000 00000 н. 0000009186 00000 н. 0000009372 00000 н. 0000009558 00000 п. 0000009744 00000 н. 0000009930 00000 н. 0000010116 00000 п. 0000010302 00000 п. 0000010486 00000 п. 0000010670 00000 п. 0000010854 00000 п. 0000011037 00000 п. 0000011092 00000 п. 0000012353 00000 п. 0000012552 00000 п. 0000012659 00000 п. 0000012680 00000 п. 0000012771 00000 п. 0000014040 00000 п. 0000014245 00000 п. 0000014268 00000 п. 0000015980 00000 п. 0000016001 00000 п. 0000016092 00000 п. 0000016113 00000 п. 0000016246 00000 п. 0000016351 00000 п. 0000016985 00000 п. 0000018429 00000 п. 0000019116 00000 п. 0000019850 00000 п. 0000020122 00000 н. 0000020715 00000 п. 0000021416 00000 п. 0000021622 00000 п. 0000022370 00000 п. 0000024140 00000 п. 0000024355 00000 п. 0000024705 00000 п. 0000025238 00000 п. 0000025547 00000 п. 0000025781 00000 п. 0000026388 00000 п. 0000026442 00000 п. 0000026549 00000 п. 0000026571 00000 п. 0000026607 00000 п. 0000026858 00000 п. 0000026912 00000 п. 0000026935 00000 п. 0000026956 00000 п. 0000027207 00000 п. 0000027260 00000 н. 0000027280 00000 п. 0000027345 00000 п. 0000027381 00000 п. 0000027435 00000 п. 0000027457 00000 п. 0000027478 00000 п. 0000027500 00000 п. 0000027655 00000 п. 0000027676 00000 н. 0000027730 00000 н. 0000027751 00000 п. 0000027805 00000 п. 0000027826 00000 н. 0000027933 00000 п. 0000027969 00000 н. 0000027991 00000 н. 0000028013 00000 п. 0000028049 00000 п. 0000028070 00000 п. 0000028124 00000 п. 0000028160 00000 п. 0000028182 00000 п. 0000028433 00000 п. 0000028469 00000 п. 0000028523 00000 п. 0000028559 00000 п. 0000028580 00000 п. 0000028634 00000 п. 0000028789 00000 п. 0000028811 00000 п. 0000028848 00000 п. 0000028870 00000 п. 0000028892 00000 п. 0000028946 00000 п. 0000029197 00000 п. 0000029219 00000 п. 0000029470 00000 п. 0000029492 00000 п. 0000029546 00000 п. 0000029582 00000 п. 0000029604 00000 п. 0000029640 00000 п. 0000029662 00000 н. 0000029699 00000 н. 0000029950 00000 н. 0000029972 00000 н. 0000030026 00000 п. 0000030080 00000 п. 0000030145 00000 п. 0000030198 00000 п. 0000030234 00000 п. 0000030255 00000 п. 0000030275 00000 п. 0000030526 00000 п. 0000030548 00000 п. 0000030585 00000 п. 0000030622 00000 п. 0000030644 00000 п. 0000030666 00000 п. 0000030689 00000 п. 0000030744 00000 п. 0000030780 00000 п. 0000031031 00000 п. 0000031053 00000 п. 0000031496 00000 п. 0000031550 00000 п. 0000031801 00000 п. 0000031823 00000 п. 0000031845 00000 п. 0000031881 00000 п. 0000031904 00000 п. 0000032085 00000 п. 0000032115 00000 п. 0000032194 00000 п. 0000032401 00000 п. 0000032581 00000 п. 0000033027 00000 н. 0000033225 00000 п. 0000034441 00000 п. 0000040835 00000 п. 0000041049 00000 п. 0000041215 00000 п. 0000041397 00000 п. 0000042490 00000 п. 0000044444 00000 п. 0000044510 00000 п. 0000044576 00000 п. 0000044642 00000 п. 0000044708 00000 п. 0000044774 00000 п. 0000044840 00000 н. 0000044906 00000 п. 0000044972 00000 п. 0000045038 00000 п. 0000045104 00000 п. 0000045170 00000 п. 0000045236 00000 п. 0000045302 00000 п. 0000045369 00000 п. 0000045436 00000 п. 0000045503 00000 п. 0000045570 00000 п. 0000045637 00000 п. 0000045704 00000 п. 0000045771 00000 п. 0000045838 00000 п. 0000045905 00000 п. 0000045972 00000 п. 0000046039 00000 п. 0000004689 00000 н. 0000005549 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 829 0 объект > эндобдж 830 0 объект > эндобдж 831 0 объект > / Кодировка> >> / DA (/ Helv 0 Tf 0 г) >> эндобдж 832 0 объект > эндобдж 833 0 объект > эндобдж 1012 0 объект > транслировать HT] LRa ~ P`JiL ! T`ejZ? Y @ V [skkn ս.Muw) sU ݾ {y.

% PDF-1.7 % 378 0 объект > эндобдж xref 378 71 0000000016 00000 н. 0000003085 00000 н. 0000003275 00000 н. 0000003311 00000 н. 0000003934 00000 н. 0000003969 00000 н. 0000004108 00000 п. 0000004247 00000 н. 0000004467 00000 н. 0000005268 00000 н. 0000005399 00000 н. 0000005736 00000 н. 0000006130 00000 н. 0000006820 00000 н. 0000007164 00000 н. 0000007479 00000 н. 0000007506 00000 н. 0000007876 00000 н. 0000007913 00000 п. 0000008236 00000 п. 0000008644 00000 н. 0000008988 00000 н. 0000009102 00000 п. 0000009214 00000 п. 0000009750 00000 н. 0000010375 00000 п. 0000010459 00000 п. 0000010726 00000 п. 0000011073 00000 п. 0000011773 00000 п. 0000011886 00000 п. 0000012168 00000 п. 0000013861 00000 п. 0000014402 00000 п. 0000015283 00000 п. 0000016682 00000 п. 0000016849 00000 п. 0000017222 00000 п. 0000018277 00000 п. 0000018806 00000 п. 0000019508 00000 п. 0000020862 00000 п. 0000021883 00000 п. 0000023103 00000 п.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.