Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

Содержание
  1. Что такое трансформатор тока, его конструкция и принцип работы
  2. Конструкция и принцип действия
  3. Классификация
  4. Расшифровка маркировки
  5. Схемы подключения
  6. Технические параметры
  7. Коэффициент трансформации
  8. Класс точности
  9. О назначении
  10. Устройство и принцип работы трансформаторов
  11. Как работает трансформатор
  12. Что такое индукция
  13. Увеличение индуктивности сердечником
  14. Взаимоиндукция и принцип передачи тока
  15. Устройство трансформатора
  16. Классический трансформатор
  17. Коэффициент трансформации
  18. От чего зависит мощность трансформатора
  19. Типы классических трансформаторов
  20. Режимы работы трансформаторов
  21. Импульсные трансформаторы
  22. Отличия импульсных трансформаторов от классических
  23. Почему сердечник не делают сплошным
  24. Что делает трансформатор
  25. Вопросы об устройстве трансформатора
  26. Неисправности трансформаторов
  27. Как проверить на целостность
  28. Безопасная проверка работы трансформатора
  29. Интересные факты про трансформаторы
  30. 🔥 Видео

Видео:Как найти первичную обмотку трансформатораСкачать

Как найти первичную обмотку трансформатора

Что такое трансформатор тока, его конструкция и принцип работы

Для нормального функционирования устройств обеспечивающих релейную защиту высоковольтных ЛЭП, требуется контролировать параметры электрической линии. Снимать показания с высоковольтных проводов напрямую – опасно и не эффективно. Режим работы обычного трансформатора не позволяет контролировать изменение тока. Решает эту проблему трансформатор тока, у которого показатели вторичной цепи изменяются пропорционально величине тока первичной обмотки.

Видео:Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока. Короткозамкнутый режим трансформатораСкачать

Почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока. Короткозамкнутый режим трансформатора

Конструкция и принцип действия

Внешний вид типичного трансформатора тока представлен на рисунке 1. Характерным признаком этих моделей является наличие у них диэлектрического корпуса. Формы корпусов могут быть разными – от прямоугольных до цилиндрических. В некоторых конструкциях отсутствуют проходные шины в центре корпуса. Вместо них проделано отверстие для обхвата провода, который выполняет функции первичной обмотки.

Материалы диэлектриков выбирают в зависимости от величины напряжений, для которых предназначено устройство и от условий его эксплуатации. Для обслуживания промышленных энергетических систем изготавливают мощные ТТ с керамическими корпусами цилиндрической формы (см. рис. 2).

Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

Рис. 2. Промышленный керамический трансформатор тока

Особенностью трансформатора является обязательное наличие нагрузочного элемента (сопротивления) во вторичной обмотке (см. рис. 3). Резистор необходим для того, чтобы не допускать работы в режиме без вторичных нагрузок. Функционирование трансформатор тока с ненагруженными вторичными обмотками недопустимо из-за сильного нагревания (вплоть до разрушения) магнитопровода.

Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

Рис. 3. Принципиальная схема трансформатора тока

В отличие от трансформаторов напряжения, ТТ оснащены только одним витком первичной обмотки (см. рис. 4). Этим витком часто является шина, проходящая сквозь кольцо сердечника с намотанными на него вторичными обмотками (см. рис. 5).

Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторовРис. 4. Схематическое изображение ТТ Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторовРис. 5. Устройство ТТ

Иногда в роли первичной обмотки выступает проводник электрической цепи. Для этого конструкция сердечника позволяет применить шарнирное соединение частей трансформатора для обхвата провода (см. рис. 6).

Сердечники трансформаторов выполняются способом шихтования кремнистой стали. В моделях высокого класса точности сердечники изготовляют из материалов на основе нанокристаллических сплавов.

Принцип действия.

Основная задача токовых трансформаторов понизить (повысить) значение тока до приемлемой величины. Принцип действия основан на свойствах трансформации переменного электрического тока. Возникающий переменный магнитный поток улавливается магнитопроводом, перпендикулярным направлению первичного тока. Этот поток создается переменным током первичной катушки и наводит ЭДС во вторичной обмотке. После подключения нагрузки начинает протекать электрический ток по вторичной цепи.

Зависимости между обмотками и токами выражены формулой: k = W2 / W1 = I1 / I2 .

Поскольку ток во вторичной катушке обратно пропорционален количеству витков в ней, то путем увеличения (уменьшения) коэффициента трансформации, зависящего от соотношения числа витков в обмотках, можно добиться нужного значения выходного тока.

На практике, чаще всего, эту величину устанавливают подбором количества витков во вторичной обмотке, делая первичную обмотку одновитковой.

Линейная зависимость выходного тока (при номинальной мощности) позволяет определять параметры величин в первичной цепи. Численно эта величина во вторичной катушке равна произведению реального значения тока на номинальный коэффициент трансформации.

В идеале I1 = kI2 = I2W2/W1. С учетом того, что W1 = 1 (один виток) I1 = I2W2 = kI2. Эти несложные вычисления можно заложить в программу электронного измерителя.

Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

Рис. 7. Принцип действия трансформатора тока

На рисунке 7 не показан нагрузочный резистор. При измерениях необходимо учитывать и его влияние. Все допустимые погрешности в измерениях отображает класс точности ТТ.

Видео:ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ: Что такое трансформатор?Скачать

ПРОСТЫМ ЯЗЫКОМ: Что такое трансформатор?

Классификация

Семейство трансформаторов тока классифицируют по нескольким признакам.

  1. По назначению:
    • защитные;
    • линейки измерительных трансформаторов тока;
    • промежуточные (используются для выравнивания токов в системах дифференциальных защит);
    • лабораторные.
  2. По способу монтажа:
    • наружные (см. рис. 8), применяются в ОРУ;
    • внутренние (размещаются в ЗРУ);
    • встраиваемые;
    • накладные (часто совмещаются с проходными изоляторами);
    • переносные.

Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

Рис. 8. Пример наружного использования ТТ

  • Классификация по типу первичной обмотки:
    • многовитковые, к которым принадлежат катушечные конструкции, и трансформаторы, с обмотками в виде петель;
    • одновитковые;
    • шинные.
    • До 1 кВ;
    • Свыше 1 кВ.

    Трансформаторы тока можно классифицировать и по другим признакам, например, по типу изоляции или по количеству ступеней трансформации.

    Видео:компенсация реактивного тока в первичной цепи трансформатораСкачать

    компенсация реактивного тока в первичной цепи трансформатора

    Расшифровка маркировки

    Каждому типу трансформаторов присваиваются буквенно-цифровые символы, по которым можно определить его основные параметры:

    • Т — трансформатор тока;
    • П — буква указывающая на то, что перед нами проходной трансформатор. Отсутствие буквы П указывает, что устройство принадлежит к классу опорных ТТ;
    • В — указывает на то, что трансформатор встроен в конструкцию масляного выключателя или в механизм другого устройства;
    • ВТ — встроенный в конструкцию силового трансформатора;
    • Л— со смоляной (литой) изоляцией;
    • ФЗ — устройство в фарфоровом корпусе. Звеньевой тип первичной обмотки;
    • Ф — с надежной фарфоровой изоляцией;
    • Ш — шинный;
    • О — одновитковый;
    • М — малогабаритный;
    • К — катушечный;
    • 3 — применяется для защиты от последствий замыкания на землю;
    • У — усиленный;
    • Н — для наружного монтажа;
    • Р — с сердечником, предназначенным для релейной защиты;
    • Д — со вторичной катушкой, предназначенной для питания электричеством дифференциальных устройств защиты;
    • М — маслонаполненный. Применяется для наружной установки.
    1. Номинальное напряжение (в кВ) указывается после буквенных символов (первая цифра).
    2. Числами через дробь обозначаются классы точности сердечников. Некоторые производители вместо цифр проставляют буквы Р или Д.
    3. следующие две цифры «через дробь» указывают на параметры первичного и вторичного токов;
    4. после позиции дробных символов — код варианта конструкционного исполнения;
    5. буквы, расположенные после кода конструкционного варианта, обозначают тип климатического исполнения;
    6. цифра на последней позиции — категория размещения.

    Видео:Намотка первичной обмотки специального трансформатораСкачать

    Намотка первичной обмотки специального трансформатора

    Схемы подключения

    Первичные катушки трансформаторов тока включаются в цепь последовательно. Вторичные катушки предназначены для подключения измерительных приборов или используются системами релейной защиты.

    Во вторичную цепь включаются выводы измерительных приборов и устройства релейной защиты. С целью обеспечения безопасности, сердечник магнитопровода и один из зажимов вторичной катушки должны заземляться.

    При подключении трехфазных счетчиков, в сетях с изолированной нейтралью обмотки трансформатора соединяются по схеме «Неполная звезда». При наличии нулевого провода применяется схема полной звезды.

    Выводы трансформаторов маркируются. Для первичной обмотки применяются обозначения Л1 и Л2, а для вторичной – И1 и И2. При подключении измерительных приборов следует соблюдать полярность обмоток.

    Схема «неполная звезда» применяется для двухфазного соединения.

    В дифференциальных защитах, используемых в силовых трансформаторах, обмотки включаются треугольником.

    Основные схемы подключения:

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Основные схемы подключения

    • В сетях с глухозаземленной нейтралью ТТ подключается к каждой фазе. Соединение обмоток трансформатора – полная звезда.
    • Подключение по схеме неполной звезды. Применяется в сетях с изолированными нулевыми точками.
    • Схема восьмерки. Симметрично распределяет нагрузки при трехфазном КЗ.
    • Соединение ТТ в фильтр токов нулевой последовательности. Применяется для защиты номинальной нагрузки от коротких замыканиях на землю.

    Видео:Диммер в первичной цепи трансформатора.Скачать

    Диммер  в первичной цепи трансформатора.

    Технические параметры

    Очень важной характеристикой трансформатора тока является класс точности. Этот параметр характеризует погрешность измерения, то есть показывает, на сколько номинальный (идеальный) коэффициент трансформации отличается от реального.

    Коэффициент трансформации

    Так как в реальном коэффициенте трансформации присутствует синфазная и квадратурная составляющая, то значения коэффициента всегда отличаются от номинального. Разницу (погрешность) необходимо учитывать при измерениях. На результаты измерений влияют также угловые погрешности.

    Читайте также: Топология линии связи шина

    У всех ТТ погрешность отрицательна, так как у них всегда присутствуют потери от намагничивания и нагревания токовых катушек. С целью устранения отрицательного знака погрешности, для смещения параметров трансформации в положительную сторону, применяют витковую коррекцию. Поэтому в откорректированных устройствах привычная формула для вычислений не работает. Поэтому коэффициенты трансформации в таких аппаратах производители определяют опытным путем и указывают их в техпаспорте.

    Класс точности

    Токовые погрешности искажают точность измерения электрического тока. Поэтому для измерительных трансформаторов высокие требования к классу точности:

    Трансформатор может находиться в пределах заявленного класса точности, только если сопротивление максимальной нагрузки не превышает номинального, а ток в первичной цепи не выходит за пределы 0,05 – 1,2 величины номинального тока трансформатора.

    Видео:12.1 Ток первичной обмотки трансформатора.Скачать

    12.1 Ток первичной обмотки трансформатора.

    О назначении

    Основная сфера применения трансформаторов – защита измерительного и другого оборудования от разрушительного действия предельно высоких токов. ТТ применяются для подключения электрического счетчика, изоляции реле от воздействия мощных токовых нагрузок.

    Видео:Определение первичной и вторичной обмотки трансформатора из Aliexpress Проверка и подключениеСкачать

    Определение первичной и вторичной обмотки трансформатора из Aliexpress Проверка и подключение

    Устройство и принцип работы трансформаторов

    Видео:25.4 Основы расчета сетевых трансформаторов.Скачать

    25.4 Основы расчета сетевых трансформаторов.

    Как работает трансформатор

    Трансформатор работает за счет взаимоиндукции. Для начала разберем, что такое индукция.

    Что такое индукция

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Если по проводу пустить электрический ток, то возникнет магнитное поле.

    Магнитное поле — неотъемлемая часть электрического. И в магнитном поле сохраняется энергия электрического.

    У постоянных магнитов наличие магнитного поля объясняется направлением «доменов в одну сторону». Т.е. у каждого отдельно взятого атома есть свое маленькое магнитное поле. У постоянных магнитов эти маленькие магнитные поля направлены в одну сторону. Поэтому у постоянного магнита такое сильное магнитное поле.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    И другие материалы можно намагнитить, т.е. сделать так, чтобы магнитные поля были направлены в одну сторону. Так получится «искусственно созданный» магнит.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Кстати, среди ремонтников очень популярен магнит, который намагничивает и размагничивает отвертки. Таким отвертками удобно пользоваться, поскольку маленькие болтики и винтики останутся на отвертке и не упадут в случае неосторожного движения.

    А индуктивность — это способность материала накапливать магнитное поле, когда по этому материалу течет электрический ток.

    Чем больше материал может создать магнитное поле, тем выше его индуктивность.

    Магнитное поле можно увеличить, если сделать катушку.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Достаточно взять проволоку, намотать ее на каркас. И магнитные поля витков будут складываться.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Это и есть катушка индуктивности.

    Провод в катушке индуктивности должен быть изолирован. Потому, что если хотя бы один виток будет в коротком замыкании с другим, то магнитное поле будет неравномерным. Будет межвитковое замыкание, из-за которого магнитное поле потеряет свою равномерность.

    Если мы подаем на катушку постоянный ток, то и магнитное поле будет постоянным. Оно не будет меняться. А что если отключить катушку от источника? Тогда наступит явление самоиндукции. Так как ток уменьшается, то магнитное поле больше нечем поддерживать. И вся так энергия, которая была в магнитном поле, переходит в электрическую.

    Изменение магнитного поля создает электрическое поле.

    Увеличение индуктивности сердечником

    А как увеличить индуктивность? Только с помощью количества витков и диаметром провода? На индуктивность еще влияет окружающая среда. Воздух — не самый лучший материал для накопления или передачи магнитного поля. У него низкая магнитная проницаемость. Тем более, при изменении плотности и температуры воздуха, это значение меняется. Поэтому, для увеличения индуктивности используют ферромагнетики. К ним относят железо, никель, кобальт и др.

    Если сделать сердечник в центре катушки из таких материалов, то можно многократно повысить индуктивность катушки.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Из ферромагнетиков делают сердечники (магнитопроводы). В основном используют электротехническую сталь, которую специально делают для этих целей.

    Кстати, теперь намного проще регулировать индуктивность с сердечником. Достаточно плавно передвигать сердечник внутри катушки, и индуктивность будет плавно меняться. Это удобнее, чем двигать витки друг от друга.

    Взаимоиндукция и принцип передачи тока

    Раз можно накопить энергию в катушке за счет магнитного поля, то можно передать эту энергию в другую катушку.

    Допустим, есть две одинаковые катушки индуктивности. Одна подключена к питанию, другая нет.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    При подключении питания, у первой катушки возникнет магнитное поле. И если приблизить вторую катушку к первой, у второй катушки индуцируется ЭДС за счет магнитного поля первой.

    Но ЭДС второй катушки будет не долгим явлением. Если на первую катушку подается постоянное напряжение, то и магнитное поле будет постоянным.

    А электрический ток возникает только при переменном магнитное поле. Поэтому, ток во второй катушке сразу исчезнет, как только стабилизируется магнитное поле.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Если поменяем полярность на первой катушке, то и изменится ее магнитное поле. А это значит, что оно будет изменяться и во второй катушке. Это снова индуцирует ток во второй катушке, но не надолго.

    Чтобы непрерывно можно было передать ток от первой катушки ко второй, нужен переменный источник тока. Переменный ток создает переменное магнитное поле. А переменное магнитное поле проницая проводник создает в нем переменный наведенный ток.

    И поэтому, если на первую катушку будет подано переменное напряжение, то возникнет и переменное магнитное поле. Это магнитное поле индуцирует во второй катушке электромагнитное поле, и ток будет во второй катушке.

    Такое явление называют взаимоиндукцией. Когда за счет индуктивности ток из одной части цепи можно передать в другую используя электромагнитное поле.

    Многие путают электромагнитную индукцию и взаимоиндукцию. Но это разные явления, хоть и принцип действия во многом схож.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Кроме переменного тока можно использовать и импульсный ток, в котором плюс и минус не меняются местами. Главное выполнять правило — ток должен менять свое значение. И тогда будет переменное магнитное поле.

    Кстати, когда работают блоки питания и светильники, издаваемый гул от них — это звук от катушек или их сердечников. Это из-за индукции. Магнитное поле из-за разного направления в катушках частично сдвигает витки и сердечники, отсюда и появляется тот самый звон. Это касается и электродвигателей. Поэтому такие детали заливают смолой или компаундом, чтобы уменьшить издаваемый звук.

    Устройство трансформатора

    А если катушки будут разными? Тогда можно преобразовать напряжение из одной величины в другую. Так и работает трансформатор. Трансформатор преобразует напряжение с первичной обмотки в напряжение другой величины на вторичной обмотке.

    Трансформатор работает только с переменным, импульсным или любым другим током, у которого изменяется значение со временем.

    Трансформатор преобразует ток и напряжение, но он не позволяет увеличить мощность. Даже наоборот, из-за нагрева он немного забирает мощность. И не смотря на это, его КПД может доходить вплоть до 99%.

    Классический трансформатор

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Разберем устройство классического трансформатора.

    Основная его функция — это снижение или повышение напряжения для блока питания. Работает за счет сетевого напряжения и низкой частоты (от 50 Гц). Частота переменного тока важна для расчетов.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Классический трансформатор состоит из первичной и вторичной обмотки, а также сердечника (магнитопровода).

    На первичную обмотку подается то напряжение, которое нужно преобразовать. А со вторичной обмотки снимают то напряжение, которое получилось за счет взаимоиндукции. Сердечник увеличивает магнитный поток.

    Читайте также: Укажите из каких шин состоит магистраль мти

    Как же происходит преобразование? Все просто. Можно рассчитать индуктивность первичной и вторичной обмотки. Если нужно низкое напряжение, то вторичная обмотка имеет меньше витков, чем первичная. Раз первичная работает за счет сетевого напряжения, то и рассчитывается на 220 В с небольшим запасом из-за колебаний сети.

    Напряжение на вторичной обмотке сдвинуто по фазе относительно первичной. Это связано с явлением взаимоиндукции. На графике показана примерная разница по синусоиде.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Трансформаторы могут быть источниками фазовых искажений. Они изменяют сигналы по фазе из-за индуктивности, как показано на графике выше.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    На принципиальных схемах классический трансформатор обозначается двумя катушками с сердечником.

    Соответственно, если у трансформатора несколько вторичных обмоток, то и количество катушек на схеме будет другим.

    Количество обмоток на трансформаторе может быть любым. Могут быть и несколько первичных и вторичных обмоток. А еще есть трансформаторы с общей точкой для двуполярного питания.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Кстати, если вы думаете, что у трансформатора нет сторон, как у диодов или транзисторов, то вы ошибаетесь. У трансформатора тоже есть начало обмотки и конец обмотки. На принципиальных схемах обозначение начала обмотки обозначается точкой и цифрами.

    Зачем это надо? Дело в том, что магнитная индукция имеет свое направление, и на этом заложен весь принцип работы схемы. Если подключить обмотку не так, как показано на схеме, то вся схема перестанет работать как изначально задумывалось. Еще как пример можно привести трёхфазные электродвигатели. У них и вовсе для правильной работы важно знать начало и конец обмотки.

    Коэффициент трансформации

    У трансформаторов есть такое понятие, как коэффициент трансформации. Это отношение его входных и выходных характеристик (отношение количества витков первичной обмотки к вторичной).

    Например, если трансформатор понижающий, с 220 В до 12 В, то его коэффициент больше единицы, то есть К 1. У разделительного коэффициент равен 1.

    От чего зависит мощность трансформатора

    При расчете учитываются следующие параметры:

    • Размеры магнитопровода (сердечника);
    • Количество витков;
    • Сечение провода;
    • Количество обмоток;
    • Частота работы.

    И все эти значения меняются в зависимости от расчетной мощности и требуемых параметров.

    Типы классических трансформаторов

    Классические трансформаторы по типу магнитопровода и расположению катушек разделяются на три основных вида:

    Броневые чаще всего состоят из Е-пластин (или Ш, как многие называют), которые изолируются друг от друга лаком. В этом типе катушки заключены внутри сердечника как под броней. Поэтому они так и называются.

    А еще сердечник может быть ленточным, но расположение катушек от этого не меняется.

    Однако в плане эффективности преобразования мощности — это не самый лучший вариант. Магнитный поток получается неравномерным. Да и броневой трансформатор более уязвим к наводкам и помехам извне. Но зато у такого типа есть неоспоримое преимущество. Катушка наматывается достаточно просто, а сборка магнитопровода не составляет особого труда.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Такие трансформаторы чаще всего применяются в мелкогабаритной бытовой технике. Например, их можно часто встретить в мощных звуковых колонках от компьютеров.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Стержневые отличаются особенностями расположения катушек и конструкцией магнитопровода. Такой тип трансформаторов еще называют П-образным. Это связано с тем, что конструктивно сердечник такого трансформатора ленточный, и он собирается из узкой ленты электротехнической стали. И чтобы установить катушки в сердечник, его делают из двух форм в виде буквы П.

    После установки двух катушек на первую часть сердечника, вторая часть замыкает ее при окончательной сборке.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Этот тип противоположность броневому. У такого трансформатора обмотки находятся снаружи, а у броневого наоборот, внутри.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Тороидальные трансформаторы являются самыми эффективными, и в тоже время самыми сложными в изготовлении. Сложности изготовления заключаются в том, что сердечник имеет форму тора. Он замкнут, и поместить катушки в сердечник так просто как в стержневых и броневых не получится.

    Можно и разъединить трансформаторное железо на две полукруглые части (как П-образный трансформатор), но обмотку не получится намотать. Она будет не такая плотная и ровная.

    Поэтому наматывают витки сразу на сердечник. А это намного дольше, да и автоматизировать такой процесс сложнее. Соответственно, и цена на такой трансформатор будет выше.

    Режимы работы трансформаторов

    Есть три основных режима:
    1. Режим холостого хода. Первичная обмотка подключена к сети, но вторичная обмотка не подключена к нагрузке.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    2. Режим нагрузки. Это рабочий режим. Первичная обмотка преобразует сетевое напряжение, а вторичная принимает его и подает в нагрузку.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    3. Режим короткого замыкания. Вторичная обмотка находится в коротком замыкании. Это аварийный режим для большинства трансформаторов. В этой ситуации он может быстро нагреться и выйти из строя.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Все режимы и их критические параметры также зависят и от типа трансформатора. Например, для трансформатора тока, холостой режим является аварийным.

    Импульсные трансформаторы

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    У импульсных трансформаторов другой тип действия. Они преобразуют напряжение до высоких частот с помощью схемы управления. Конечно из-за этого усложняется схема работы, но это позволяет накапливать большое количество энергии в катушках. Большое преимущество перед классическим трансформаторов — это компактность. Если классический трансформатор на 100 Вт будет большим, то импульсный в десятки раз меньше.

    Из недостатков импульсных блоков питания — это наличие импульсных помех. Но и эти помехи удается сглаживать. Поэтому, все блоки питания в компьютерах, ноутбуках и зарядных устройствах чаще всего сделаны на импульсных трансформаторах.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Еще импульсные трансформаторы питают лампы подсветки в мониторах, которые подсвечивают матрицу. Это касается TFT мониторов.

    Отличия импульсных трансформаторов от классических

    Тезисно можно выделить несколько различий:

    • Частота работы;
    • Состав сердечника;
    • Размеры;
    • Схема работы;
    • Стоимость.

    А еще, как правило, у импульсных трансформаторов больше обмоток, чем у классических.

    Почему сердечник не делают сплошным

    Сердечники (магнитопроводы) делают из железных пластин потому, что во время работы появляются токи Фуко. Их называют еще вихревыми токами. Эти токи появляются от наводок обмоток в сердечнике. В итоге сердечник может перегреться, и даже расплавить катушки.

    Поэтому, для трансформаторов низкой частоты делают сердечники из изолированных друг от друга пластин.

    Пластины могут быть покрыты лаком, или изолированы бумагой между собой. Это уменьшает короткие замыкания в пластинах.

    А можно ли сделать сердечник сплошным? Да, так можно сделать. И у импульсных трансформаторов сердечники сделаны из ферромагнитного порошка, у которого частицы друг от друга изолированы. Он называется ферродиэлектрическим сердечником. Но это возможно только на высоких частотах, на которых работает импульсный трансформатор.

    Видео:Определение первичной и вторичной обмотки трансформатора.Скачать

    Определение первичной и вторичной обмотки трансформатора.

    Что делает трансформатор

    У трансформатора много полезных и важных функций:

    • Передает электричество на расстояние. Он способен повышать переменное напряжение. Это помогает передавать переменный ток на большие расстояния. Так как у проводов тоже есть сопротивление, от источника тока требуется высокое напряжение, чтобы преодолеть сопротивление проводов. Поэтому, трансформаторы незаменимы в электросетях, где они повышают напряжение до десятки тысяч вольт. Еще возле электростанций, которые вырабатывают электрический ток, стоят распределительные трансформаторы. Они повышают напряжение для передачи их потребителям. А возле потребителей стоит понижающий трансформатор, который уменьшает напряжение до 220 В 50 Гц.

    Читайте также: Маркировка в шинах велосипеда

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    • Питает электронику. Трансформатор — это часть блока питания. Он понижает входное сетевое напряжение, которое затем выпрямляется диодным мостом, фильтруется и подается на плату. По сути, он используется практически в любом блоке питания и преобразователе.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    • Питает радиолампы и электронно-лучевые трубки. Для радиоламп нужен большой спектр напряжений. Это и 12 В и 300 В и др.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    • Для этих целей и делают трансформаторы, которые понижают и повышают сетевое напряжение. Это делается за счет разных обмоток на одном сердечнике. Разновидностью ламп являются электронно-лучевые трубки (ЭЛТ). Они используются в электронных микроскопах, где с помощью пучка электронов можно получить детальные изображения микроскопических поверхностей. Для них нужны высокие напряжения, порядка нескольких десятков тысяч киловольт. Это нужно для того, чтобы в вакуумной трубке можно было разогнать пучок электронов до больших скоростей. Электрон в вакууме может повышать скорость своего передвижения за счет повышения напряжения. И здесь, кстати, используется импульсный трансформатор. Он повышает напряжение за счет работы ШИМ (широтно-импульсной модуляции). Такие трансформаторы называются строчными (или развертки).

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Это название неспроста, так как такой трансформатор выполняет функцию строчной развертки. По сути кинескоп — это и есть электронно-лучевая трубка. Поэтому, для работы телевизоров, где используется кинескоп, нужен строчный трансформатор.

    • Согласует сопротивления. В усилителях звука согласование источника и потребителя играет важную роль. Поэтому, есть согласующие трансформаторы, которые позволяют передать максимум мощности в нагрузку. Если бы не было такого трансформатора, то лаповые усилители, которые были рассчитаны на 100 Вт, выдавали бы менее 50 Вт в нагрузку.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Например, выход усилителя 2 кОм, а трансформатор согласует сопротивление и понижает напряжение для щадящей работы динамиков. А на его вторичной обмотке сопротивление всего несколько десятков Ом.

    • Для безопасности. Трансформатор создает гальваническую развязку между сетью и блоком питания. Это последний рубеж безопасности в блоке питания, если что-то пойдет не так. Будет время для срабатывания предохранителя. Или же катушки и магнитопровод расплавятся, но потребителю не дадут сетевую нагрузку. Он физически не связан с сетью 220 В. Связь есть только с помощью магнитного поля (взаимоиндукции). И если трансформатор рассчитан на 100 Вт, то он сможет выдать только 100 Вт.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Поэтому, потребитель будет защищен от опасных высоких токов. Именно из-за этого бестрансформаторные блоки питания считаются опасными.

    • Деталь оружия. В электрошокерах используются высокие напряжения. И их помогает форматировать высоковольтный трансформатор. А еще он используется в некоторых схемах Гаусс пушки.

    Видео:Как определить обмотки у трансформатора , как найти первичкуСкачать

    Как определить обмотки у трансформатора , как найти первичку

    Вопросы об устройстве трансформатора

    -Почему зазор между катушками делается минимальным?
    Это делается для лучшего контакта магнитных полей. Если зазор будет большим — то и эффективность трансформатора будет низкая.

    -А можно ли сделать трансформатор без сердечника аналогичный мощности с сердечником?
    Да, но тогда придется увеличивать количество витков, чтобы увеличить магнитный поток. Например, с сердечником у обмоток витки могут быть по несколько тысяч. А без сердечника придется увеличивать магнитный поток за счет витков. И количество витков будет по несколько десяток тысяч. Это не только увеличивает размеры катушек, но и снижает их эффективность и увеличивает шансы перегрева.

    -Можно ли подключить понижающий трансформатор как повышающий?
    Если у вас есть трансформатор, который понижает сетевое напряжение с 220 В в 12 В, то его можно подключить как повышающий. То есть, вы можете подать на него переменное напряжение 12 В на вторичную обмотку и получить повышенное на первичной 220 В.

    -А что будет, если на вторичную обмотку понижающего трансфоратора подать сетевое напряжение?
    Тогда обмотка сгорит. Её сопротивление, количество витков и сечение провода не рассчитаны на такие напряжения.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    -Можно ли сделать трансформатор самостоятельно своими руками в домашних условия?
    Да, это вполне реально. И многие радиолюбители и электронщики этим занимаются. А некоторые еще и зарабатывают. продавая готовую продукцию. Но стоит помнить о том, что это долгий, сложный и не простой труд. Нужны качественные материалы. Это трансформаторное железо, эмалированные медные провода различного сечения, изоляционные материалы.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Все материалы должны быть высокого качества. Если медный провод будет с плохой изоляцией, то возможно межвитковое замыкание, которое неминуемо приведет к перегреву. А для начала нужно рассчитать все параметры будущего трансформатора. Это можно сделать с помощью различных программ, которые доступны в сети.
    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов
    Далее, это долгие часы сборки. Особенно если вы решили намотать тороидальные трансформатор.

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Нужно плотно и равномерно наматывать витки, записывать каждый десяток, чтобы не запутаться и не изменить характеристики будущего преобразователя или блока питания.

    -Что будет, если включить трансформатор без сердечника?
    Так как трансформатор рассчитывался изначально с сердечником, то и преобразовать полностью напряжение он не сможет. То есть, на вторичке что-то будет, но явно не те параметры. Да и если подключите нагрузку к обмоткам без сердечника, они быстро нагреются и сгорят.

    Неисправности трансформаторов

    К основным неисправностям трансформаторов можно отнести:

    • Коррозия и наличие ржавчины на сердечнике;
    • Перегрев и нарушение изоляции;
    • Межвитковое короткое замыкание;
    • Деформация корпуса, обмоток и сердечника
    • Попадание воды в обмотку.

    Как проверить на целостность

    Что такое шины в цепи первичной обмотки трансформаторов

    Трансформатор можно проверить обычным мультиметром. Установите прибор в режим измерения сопротивления и проверьте обмотки.

    Они не должны быть в обрыве, никогда. Если нигде обрывов нет, то можно найти первичную и вторичную обмотки при помощи измерения сопротивления. У первичной обмотки понижающего трансформатора сопротивление будет выше, чем у вторичной. Это все из-за количества витков. Чем больше витков и чем меньше диаметр провода — тем больше сопротивление обмотки.

    Так же вы можете найти паспорт на свой трансформатор. В нем указываются сопротивления обмоток, и их параметры, которые нужно будет проверить мультиметром.

    Безопасная проверка работы трансформатора

    Если вы решили намотать свой трансформатор или проверить старый, то обязательно подключайте лампочку в разрыв цепи (последовательно!). Если что-то не так произойдет то, лампочка загорится и заберет ток на себя и сможет спасти неисправный трансформатор.

    Трансформаторы много где используются. Их конструкция разная и для каждой задачи она по-своему уникальна.

    Интересные факты про трансформаторы

    Трансформатор — это самый эффективный преобразователь. Его КПД (коэффициент полезного действия) может доходить до 99% (силовые трансформаторы). А вот у ДВС (двигатель внутреннего сгорания), КПД обычно не выше 30%.

    Самый эффективный, но в тоже время и самый сложный в изготовлении — это тороидальный трансформатор. Он эффективен благодаря расположению катушек и магнитопроводу. Это усложняет процесс изготовления, особенно в промышленных масштабах.

    • Свежие записи
      • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
      • Скрипят амортизаторы на машине что делать
      • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
      • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
      • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

      🔥 Видео

      Расчет трансформатора питания. Простая электроника 21Скачать

      Расчет трансформатора питания. Простая электроника 21

      Фазировка первичной обмотки силового трансформатора.Скачать

      Фазировка первичной обмотки силового трансформатора.

      Простой способ диагностики силового трансформатораСкачать

      Простой способ диагностики силового трансформатора

      Трансформаторы токаСкачать

      Трансформаторы тока

      Измерение индуктивности первичной обмотки выходных трансформаторов для ламповых усилителей.Скачать

      Измерение индуктивности первичной обмотки выходных трансформаторов для ламповых усилителей.

      Расчет и намотка сетевого трансформатора (Ака Касьян)Скачать

      Расчет и намотка сетевого трансформатора (Ака Касьян)

      Принцип работы трансформатора, определение первичной обмотки и поиск начала и конца обмотокСкачать

      Принцип работы трансформатора, определение первичной обмотки и поиск начала и конца обмоток

      Как работает трансформатор тока. Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока.Скачать

      Как работает трансформатор тока. Устройство и принцип действия измерительных трансформаторов тока.

      Токовые цепи для чайниковСкачать

      Токовые цепи для чайников
Поделиться или сохранить к себе:
Технарь знаток