kategória: Gyakorlati elektronika, Villanyszerelő titkai
Megtekintések száma: 65761
Megjegyzések a cikkhez: 1

Házi készítésű transzformátor nedves helyiségekhez

 

Nedves helyiségekben, a "gödörben" lévő garázsdobozokban és más biztonsági helyiségekben 12 V-os lámpákkal kell felszerelni a lámpákat. Az ilyen lámpák táplálására egy leépülő transzformátort használnak.

A hagyományos transzformátorokon kívül a közelmúltban megjelent a piacon elektronikus impulzus transzformátorok. Ha azonban a lámpatestet táplálják, akkor a hosszú lámpahosszú 12 voltos feszültség teljes hőn halványan égni kezd. Próbáljuk megoldani ezt a problémát.

Emlékezzünk a fizikára. Az izzólámpa teljesítménye 60 watt, a transzformátor feszültsége 12 volt, innen kiszámoljuk az áramot: 60/12 = 5 amper. Ha 5 amper áram áramlik át 220 V feszültségen, akkor a teljesítmény 1,1 kW lesz. Nagy áram esetén feszültségcsökkenés történik, a feszültségesés a huzal hosszától és keresztmetszetétől függ. Az 5-6 voltos feszültségcsökkenés a 220 voltos feszültségnél nem olyan észlelhető, de 12 voltnál ez a fele a feszültségnek.

Három megoldást látok erre a problémára. Először is, alacsonyabb teljesítményű izzók használata. Másodszor, növelje a huzal keresztmetszetét és csökkentse annak hosszát. Harmadszor, növelje a tápfeszültséget.

Az első megoldás nyilvánvaló, ha egyébként a 60 W-os izzó teljes fényben világít, akkor valószínűleg használjon egy 40 W-os izzót, és az világosabb lesz. Nos, ha talál vagy készít saját LED-lámpát, akkor még jobb lesz.

Házi készítésű transzformátor nedves helyiségekhez

Amikor a lámpákat feszültségcsökkentő transzformátorból táplálják, a vezetéket legalább 2,5 mm2, lehetőleg 4 mm2 vagy akár 6 mm2 rézrésznek kell venni. Alumíniumhuzalt nem szabad használni, mivel az alumínium nagyobb ellenállású, mint a réz, és a feszültségesés sokkal nagyobb lesz.

Nos, a legradikálisabb módszer a transzformátor feszültségének növelése. Ez a módszer egyébként is segít. Felhívjuk figyelmét, hogy a transzformátorból származó egyes vezetékek feszültségét külön kell növelni, mert ha egy hosszú vezetéken feszültséget választ, például 18 V, és az izzó normál módon világít, akkor egy rövid vezetéknél kiég.

Hagyományos transzformátor esetén a vezetéket ugyanúgy vesszük, mint a másodlagos tekercset, és rátekerjük a transzformátor tekercsére. A fordítások számát a fentiek szerint választjuk meg, a vezeték függvényében, amely a transzformátortól az izzóig megy.

Így csináljuk, mérjük meg egy két méteres huzaldarabot, csatlakoztassuk annak egyik végét a transzformátor egyik végéhez, tekercseljünk több fordulatot a másikkal és csatlakoztassuk a huzalhoz, amely az izzó felé megy, a transzformátor szabad csatlakozója csatlakozik az izzó másik vezetékéhez.

Házi készítésű transzformátor nedves helyiségekhez

Bekapcsoljuk a transzformátort a hálózatban, és megnézjük, hogyan világít a fény. Ha a villanykörte sötétebb, mint korábban ég, akkor a vezeték végét, amelyet a transzformátor másodlagos tekercséhez kötöttünk, csatlakoztassuk a másik végéhez, és kapcsoljuk át a villanykörte felé vezető vezetéket. Újra bekapcsoljuk a transzformátort, megnézzük, hogyan világít az izzó, ha nincs elegendő fényerő, nyomjuk meg még néhány fordulatot, és így tovább, amíg az izzó normál égésig nem ég. Ezután alaposan összeszereljük a transzformátort és használjuk fel.

Olvassa el a témát is:Szigetelő transzformátor otthoni villanyszerelő műhelyben

Lásd még az i.electricianexp.com oldalon:

  • Hogyan készítsünk transzformátort mágneses indítóból?
  • Hogyan lehet meghatározni az ismeretlen transzformátor paramétereket?
  • Halogén transzformátorok
  • Elektronikus transzformátorok: Cél és tipikus felhasználás
  • Hogyan válasszuk ki a vezetékes keresztmetszetet a 12 voltos világítási hálózatokhoz?

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: Dmitry | [Cite]

     
     

    A cikk bemutatja a "a buldózerből" módszert - nincs számítás.Ha helyesen hajtják végre, akkor a középiskolai szinten elvégzik az elektrotechnikai számítást: figyelembe veszik a terhelési ellenállást (névleges feszültség alapján történő teljesítmény alapján), a kábel ellenállását a keresztmetszet alapján az interneten található táblázatok szerint. A számítási eredmények szerint meghatározzuk a terhelés közötti feszültségcsökkenést; még a transzformátor fordulatszámát is ki kell számolni (még gyermekkorban, még a transzformátor visszatekerése előtt durva számítást végeztem el, komoly munka nem történt meg így). A transzformátorok, egyébként, csak kis mértékben különböznek a kapcsoló tápegységektől, amelyek szinte teljes mértékben képesek működni erős bemeneti feszültségcsökkenéssel, stabil kimenetet fenntartva, beépített elektronikus túlterhelés elleni védelemmel, és gyakran a kimeneti feszültség beállítását kis határokon belül (5-10%). . A hangoló ellenállás beállítása a kapcsoló tápegységben könnyebb a transzformátor visszatekerésére nagyságrend szerint, és másodpercek alatt történik. A gyakorlatban megkísérelik minimalizálni vagy megnövelni a kábel keresztmetszetét a veszteségek csökkentése érdekében (az „adalékanyag” minden feszültsége arányos a kábel melegítési veszteségével) annak érdekében, hogy minimalizálják vagy növeljék a kábelszakaszt jelentős terheléssel. Sokkal jövedelmezőbb az alumínium használata - ha a réztel azonos ellenállású alumínium kábelt használ (kb. Egy lépéssel több, azaz 4-6 mm helyett, 16-25 helyett stb. Fordul elő), annak költsége többszöröse. És ha a két kábel ellenállása azonos, akkor a veszteségek azonosak lesznek. Az alumínium valódi hátránya az erős oxidálhatóság, ami növeli a vegyületek minőségére vonatkozó követelményeket, és szükségessé teszi a speciális technikák alkalmazását (alumínium-réz hegyek, vezető paszta, tömítőanyagok stb.); az alumíniumot nem lehet egyszerűen kombinálni rézvel, közbenső fémek nélkül. Egy másik hátrány a gyenge hajlítási képesség (néhány helyre van szüksége egy helyen, hogy megtörje). Ha egyenlő költségű réz és alumínium kábelt veszünk, akkor az alumínium sokkal nagyobb keresztmetszetű és kevesebb ellenállással rendelkezik, és ennek veszteségei sokkal kisebbek lesznek. Ezenkívül jelentős terhelés mellett 24 V feszültséget próbálnak alkalmazni 12 V helyett, a kábel áramszilárdsága és vesztesége felére csökken. A 24 V is alacsony és biztonságos feszültség, és rajta sokféle elektromos berendezés található ...