kategória: Kiemelt cikkek » Gyakorlati elektronika
Megtekintések száma: 149 726
Megjegyzések a cikkhez: 13

Hogyan lehet meghatározni az ismeretlen transzformátor paramétereket?

 

Hogyan lehet meghatározni az ismeretlen transzformátor paramétereket?Az első lépés, hogy vesz egy darab papírt, egy ceruzát és egy multimétert. Mindezek felhasználásával gyűrűzzük a transzformátor tekercseit és rajzoljunk egy rajzot papírra. Ennek valami nagyon hasonlónak kell lennie, mint az 1. ábra.

A képen látható tekercsek következtetéseit számozni kell. Lehetséges, hogy a következtetések sokkal kisebbek lesznek, a legegyszerűbb esetben csak négy van: az elsődleges (hálózati) tekercs két terminálja és a másodlagos két terminálja. De ez nem mindig történik meg, gyakran több további tekercs van.

Egyes következtetések, bár léteznek, nem feltétlenül „csengenek” semmivel. Eltávolítják ezeket a tekercseket? Egyáltalán nem valószínű, hogy ezek más tekercsek között elhelyezkedő árnyékoló tekercsek. Ezeket a végeket általában egy közös vezetékhez kötik - az áramkör "földeléséhez".

Ezért kívánatos a tekercselési ellenállások rögzítése a kapott áramkörön, mivel a tanulmány fő célja a hálózati tekercs meghatározása. Ellenállása általában nagyobb, mint más tekercseknél, tíz és száz ohmnál. Sőt, minél kisebb a transzformátor, annál nagyobb az elsődleges tekercs ellenállása: a huzal kis átmérője és a nagy számú fordulat befolyásolja. Az alsó szekunder tekercsek ellenállása majdnem nulla - kis számú fordulat és vastag huzal.

Az ellenállás multiméterrel történő helyes mérésének módjáról itt olvashat:Hogyan mérjük meg a feszültséget, az áramot, az ellenállást multiméterrel, ellenőrizzük a diódokat és a tranzisztorokat

Transzformátor tekercselő áramköre

Ábra. 1. A transzformátor tekercselésének vázlata (példa)

Tegyük fel, hogy sikerült megtalálnunk a legnagyobb ellenállású tekercset, és hálózatnak tekinthetjük. De nem kell azonnal belefoglalnia a hálózatba. A robbanások és más kellemetlen következmények elkerülése érdekében a legjobb, ha tesztelést kapcsol be egy tekercs sorozatának bekapcsolásával egy tekercseléssel, egy 220 V-os izzóval, amelynek teljesítménye 60 ... 100 W, amely a tekercselésen átáramló áramot 0,27 ... 0,45A-ra korlátozza.

Az izzó teljesítményének megközelítőleg meg kell egyeznie a transzformátor teljes teljesítményével. Ha a tekercset helyesen határozzák meg, akkor az izzó nem világít, szélsőséges esetben az izzószál kissé megvilágul. Ebben az esetben szinte biztonságosan beillesztheti a tekercset a hálózatba, az indítókhoz jobb biztosítékot használni, ha az áram nem haladja meg az 1 ... 2A-t.

Ha a villanykörte meglehetősen fényesen ég, akkor 110 ... 127 V tekercselés lehet. Ebben az esetben újra fel kell csörgetni a transzformátort, és meg kell találni a tekercs második felét. Ezután csatlakoztassa sorozatban a tekercsek feleit és engedélyezze újra. Ha a fény kialszik, akkor a tekercseket megfelelően csatlakoztatják. Egyébként cserélje le az egyik megtalált féltekercs végét.

Tehát feltételezzük, hogy az elsődleges tekercs megtalálható, és a transzformátort csatlakoztatni lehetett a hálózathoz. A következő tennivaló az elsődleges tekercs alapjáratának mérése. Egy működő transzformátor esetében ez nem haladja meg a terhelés alatt álló névleges áram 10 ... 15% -át. Tehát egy olyan transzformátor esetében, amelynek adatait a 2. ábra mutatja, 220 V-os hálózatról történő tápellátás esetén a nyitott áramáramnak 0,07 ... 0,1A-n belül kell lennie, azaz legfeljebb száz milliamper.

TPP-281 transzformátor

Ábra. 2. TPP-281 transzformátor


A transzformátor alapjárati áramának mérése

Az alapjáratot váltakozó áramú ampermérővel kell mérni. Ebben az esetben a hálózatba való beillesztéskor az ampermérő csatlakozóinak rövidzárlatot kell képezniük, mivel a transzformátor bekapcsolásakor a névleges név százszoros vagy annál többszörösére eső áram lehet. Ellenkező esetben az ampermérő egyszerűen kiég. Ezután nyissa meg az ampermérő következtetéseit és nézze meg az eredményt. Ebben a tesztben hagyja, hogy a transzformátor kb. 15 ... 30 percig járjon, és ügyeljen arra, hogy a tekercs észrevehetően ne hevüljön fel.


A következő lépés a másodlagos tekercsek feszültségének mérése terhelés nélkül, - a megszakadt áramkör feszültsége.Tegyük fel, hogy egy transzformátornak két szekunder tekercs van, és mindegyik feszültség 24 V. Szinte amire szüksége van a fenti erősítőhöz. Ezután ellenőrizzük az egyes tekercsek teherbírását.

Ehhez a tekercset minden tekercshez - ideális esetben laboratóriumi reostattot - kell csatlakoztatni, és ellenállásának megváltoztatásával gondoskodni arról, hogy a tekercsen keresztüli feszültség 10-15 %% -kal csökkenjen. Ez a tekercs optimális terhelésének tekinthető.

A feszültségméréssel együtt megmérik az áramot. Ha a feltüntetett feszültségcsökkenés egy áramnál, például 1A, akkor ez a vizsgált tekercs névleges árama. A méréseket úgy kell elindítani, hogy az R1 reostata motort a diagramnak megfelelő helyzetbe állítja.

A transzformátor másodlagos tesztje

3. ábra: Vizsgálja meg a transzformátor szekunder áramkörét

Reostata helyett villanykörtéket vagy spiráldarabot lehet használni terhelésként. A méréseket hosszú spiráldarabokkal vagy egyetlen izzó csatlakoztatásával kell megkezdeni. A terhelés növelése érdekében a spirált fokozatosan lerövidítheti, ha különböző pontokban megérinti egy huzallal, vagy ha egyszerre megnöveli a csatlakoztatott lámpák számát.

Az erősítő táplálásához egy tekercsre van szükség egy középponttal (lásd a cikkot) "Transzformátorok az UMZCH-hoz"). Két szekunder tekercset sorba kötünk és megmérjük a feszültséget. 48 V-os legyen, a tekercsek csatlakozási pontja a középpont lesz. Ha a feszültség a sorban csatlakoztatott tekercsek végén nulla, akkor az egyik tekercs végeit cserélni kell.

Ebben a példában minden szinte sikeresen kiderült. De gyakrabban fordul elő, hogy a transzformátort újra kell tekercselni, csak az elsődleges tekercset hagyva, amely csaknem a harc fele. A transzformátor kiszámítása a másik cikk témája, csak arról beszélték, hogyan lehet meghatározni egy ismeretlen transzformátor paramétereit.

Boris Aladyshkin

Lásd még az bgv.electricianexp.com oldalon:

  • Hogyan lehet meghatározni a transzformátor tekercseinek fordulatát
  • Hogyan készítsünk egy "csináld magad" jelzőt az elektromos készülékek 220 V-os hálózathoz történő csatlakoztatására?
  • Transzformátorok és autotranszformátorok - mi a különbség és a tulajdonság?
  • Hogyan lehet megtudni a transzformátor teljesítményét és áramát annak megjelenése alapján?
  • Házi készítésű transzformátor nedves helyiségekhez

  •  
     
    Megjegyzések:

    # 1 írta: | [Cite]

     
     

    Miért zárja le az ampermérőt, mielőtt bekapcsolja az elsődleges tekercset? Az induktivitás nem engedi a behatolási áramot (a kapacitással ellentétben).

     
    Megjegyzések:

    # 2 írta: | [Cite]

     
     

    A cikk jó és szükséges. A kézművesek gazdaságában sokféle transzformátor és fojtó létezik, ismeretlen paraméterekkel.
    Javaslom azonban a cikk szövegének helyesbítését. A cikk meglehetősen nepraktikus.
    1. Nem valószínű, hogy otthon valaki rendelkezik reostattal, amelyet a szerző ajánl.
    2. Javasoljuk, hogy a tekercsek terhelése megváltoztassa a spirál hosszát. Két veszélyes tényező: - az áram nagymértékben melegítheti a spirált; - ha a vizsgált tekercset a hálózathoz csatlakoztatott részét nem választják el teljesen, áramütés lehetséges. Részletesebben meg kell határozni.
    3. A szöveg 7. bekezdésében található egy sikertelen szöveg: "Ha a fény kialszik ...". Jobb, ha azt írja, hogy fényereje jelentősen csökkent.
    Általánosságban elmondható, hogy B. Aladyshkin webhelyén található cikkek nemcsak hasznosak az olvasáshoz, hanem kellemesek is. A jó képzettség, a jelentős erudíció és a közzétett anyagok széles kilátása inspirálja a szerző által bemutatott információk érvelésében és műszaki megbízhatóságában vetett bizalmat.

     
    Megjegyzések:

    # 3 írta: | [Cite]

     
     

    Idézet: Vladimir
    Miért zárja le az ampermérőt, mielőtt bekapcsolja az elsődleges tekercset? Az induktivitás nem engedi a behatolási áramot (a kapacitással ellentétben)

    Mint gondolnád, a körömben található tseshchiki "teoretikusok "nél egynél több nyíl meghajolt.
    Ne felejtsük el, hogy a transzformátor induktanciát mutat mirigy (feromagnetika), és létezik olyan dolog, mint hiszterézis és annak következménye -kiindulásiáram.Ezenkívül a csúcsértéke függ a feszültség fázistól a bekapcsoláskor, és a legrosszabb esetben (a feszültség fázisa 0) több mint százszorosa lehet a hálózat nyitott áramkörének értékének százszorosának. A gyakorlatban egy 9 amperes LATR esetén a csúcsáram egy „meghibásodott” bekapcsoláskor meghaladhatja a 100A-t. Ezért annak érdekében, hogy kizárjuk a gyorsítótárak rendszeres halálát az Ixx mérése során, egy eszközt készítettünk egy aljzatból és egy pár csatlakozóból a gyorsítótárhoz, amelyet kapcsolóval lezártunk. Először a kapcsolót “zárt” helyzetbe helyezzük, majd csatlakoztassuk a mért transzformátort, akkor kapcsoljuk be a hálózati feszültséget, és csak akkor nyissuk meg a kapcsolót, megmérjük a nyitott áramot és további kísérleteket :)

     
    Megjegyzések:

    # 4 írta: | [Cite]

     
     

    Szergej,
    A hiszterézis, ha ez befolyásolja a behatolási áramot, csak veszteség tényező, és rövid távú behatolás a transzformátor másodlagos tekercseinek terhelése (kapacitív vagy nemlineáris) lehet, vagy az önök osztályai egyszerűen összezavarják a tekercset. Ami a "0 fázis feszültséget" illeti, ez csak a legjobb eset, ha a feszültséget a teherhez csatlakoztatják.

     
    Megjegyzések:

    # 5 írta: | [Cite]

     
     

    Minden pontosan olyan, ahogy van, ahogy írtam. A kórterem nem zavart össze a tekercsekkel (és miért voltam ott - ellenőriztem) :)
    Sajnos a transzformátor (és más elektromos gépek) teljes munkája nem érthető meg az elektrotechnika mély ismerete, a felsőbb matematikai készülékek ismerete nélkül az integrált differenciálegyenletek megértése és megoldása nélkül.

    Idézet: Vladimir
    "0 fázisfeszültség", akkor ez csak a legjobb eset

    Pontosan ez a legrosszabb eset - annak a ténynek köszönhetően, hogy az induktivitási fázisban az áram elmarad a feszültségtől, és „0” feszültségnél az induktivitáson keresztüli áram maximális.
    Csak ennek megértéséhez meg kell ismernie a magasabb matematikát, vagy csak azt kell hinnie, hogy a J négyzet ennek eredményeként -1-t ad (vagy hogy van egy mínusz gyöke, ami egyáltalán nem nyilvánvaló.) :)

    De egyszerűen megbízhat azokban, akik megértik a kérdést. Bízik az orvosokban?

     
    Megjegyzések:

    # 6 írta: Alexey | [Cite]

     
     

    Az 5. megjegyzés nem szól. Csak azért, hogy megmutassam a kommentátor hűvösségét. Mindig meglepő és kissé bosszantó volt az egyes elvtársak (leggyakrabban a tanárok körében) vágya, hogy megpróbálják helyükről és helyükről működni hivatkozni logaritmusokra, integrálokra stb. dolgokat. Ugyanakkor azt állítják, hogy mindenki köteles megérteni ezeket a dolgokat. Igen, a legtöbb ember számára nem szükséges az élet olyan mély ismerete. Ha ugyanazt az elektromos autót veszi fel. Az elektromos gépeket tartalmazó tankönyvekben hány különféle tudományos dudor szerepel a hűvös matematikában. Mágneses terek, elektromágneses folyamatok, tranziensek stb. "Az elektromechanikai jellemzők numerikus kiszámítása a T-alakú ekvivalens áramkör alapján, figyelembe véve a felületi hatást és a mágneses áramkör telítettségét." Nos, és kinek kell? A maximum csak az elektromos gépek tervezőire vonatkozik, és nem vagyok biztos benne, mert minden számítás valószínűleg automatizált és számítógépesített. Az esetek 80% -ában a tankönyvekben szereplő információk csak maguknak a tankönyvek alkotóinak érdeklik. Körülbelül tíz órán belül elmondanám az egész elektromos autók tanfolyamát. Ezek azonban fontos dolgok, amelyekre szükség van a gyakorlatban. És minden más egy egyszerű, a senki számára nem szükséges teoretika, amely eltömíti a fejét, és semmilyen haszonnal nem jár.

     
    Megjegyzések:

    # 7 írta: | [Cite]

     
     

    A 6. megjegyzéshez
    Ha kihúzza a tankönyvekből „egy egyszerű senki számára nem szükséges elméletet, amely eltömíti a fejét és nem jár semmilyen haszonnal”, akkor ez egy kézikönyv az elektromos szerelők számára.
    Ugyanakkor az ilyen tankönyvekkel rendelkező ország hamarosan banán köztársasággá válik, ahol a legokosabb emberek egy tréfaként elmagyarázzák a transzformátor működését:
    "A kérdés az, hogyan működik a transzformátor?
    A válasz: MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM (mock hum) "

     
    Megjegyzések:

    # 8 írta: | [Cite]

     
     

    De nem a könnyebb (és biztonságosabb) a tárcsázás után a második lépéssel nem az ismeretlen testet a dugaszolóba dugni, hanem az 5-5 V-os váltást bármely alacsony fogyasztású egységektől bármelyik másodlagoshoz találni (vészhelyzet esetén nyisson meg minden létező transzformátor adaptert), és nyugodtan ellenőrizze az összes tekercselő feszültség. Az elsődleges-másodlagos azonnal látható lesz, és az átalakítási arány nem jelent problémát a kiszámításkor ...

     
    Megjegyzések:

    # 9 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Úgy gondolom, hogy a transzformátor paramétereinek meghatározására szolgáló, ebben a cikkben tárgyalt módszer alkalmasabb arra az esetre, amikor a transzformátor típusa ismeretlen. Ha a transzformátoron meg van jelölve a típusa, amint az a cikkben szereplő példában szerepel, akkor könnyebb megtalálni a transzformátorokra vonatkozó útmutatót az interneten, ahol minden szükséges adat fel lesz tüntetve. Közül: az összes tekercs csatlakozóinak számozása, névleges feszültségük és áramuk, a fordulatok száma, valamint az egyes tekercsek huzal típusa.

     
    Megjegyzések:

    # 10 írta: | [Cite]

     
     

    Igaz Dmitrij, biztonságosabb és hozzáértőbb, de nem mindig könnyebb. Minden a jelenlegi feltételektől függ.

    És mi könnyebb ..? Íme egy példa egy "híres" transzformátorra:

    Teljesítménytranszformátor 4 709 103 Szovjetunióban gyártva. Ár 3r. 50k. 7 tűs Ш-alakú mag. Külső méret: 52х62х32 mm. Elkezdjük keresni a könyvtárat, az idő elmúlt.

     
    Megjegyzések:

    # 11 írta: MaksimovM | [Cite]

     
     

    Gennagyij, Gondoltam a transzformátorok általános típusaira, az interneten vannak referenciakönyvek a TS-ről, CCI-ről, TAN-ről stb. Megpróbálhat referenciaadatokat találni a transzformátorról az interneten, és ha nem, akkor folytassa empirikus meghatározással. Végül is nem mindig lehetséges a transzformátor névleges paramétereinek helyes meghatározása, a könyvtár szerint mindig pontosabb lesz.

     
    Megjegyzések:

    # 12 írta: Dmitry | [Cite]

     
     

    Tegyük fel, hogy csak Sh alakú vasaló van tekercselés nélkül. Hogyan lehet meghatározni, hogy milyen energiát lehet eltávolítani? Igen, mérje meg a méreteket egy vonalzóval. Melyek a referenciák? melyik multiméter? a méret körül mindent megérthet. és mit tegyek? hogyan lehet megkülönböztetni a 700 wattos vasat a 1200 wattos vastól? nem illeszkedik az ablakba, igen

     
    Megjegyzések:

    # 13 írta: Vitali | [Cite]

     
     

    Segítségre van szükségem a vas transz erejének kiszámításához és a 220 / 13,5 voltos feszültség-stabilizátor készítéséhez, hogy terhelés alatt ne eshessen feszültség. Bp-t akarok készíteni méz elválasztóhoz és egyidejűleg az elektromos késhez. Mézkivonó teljesítménye 140vat és kés 60 watt. Nehéz otthon szállítani az akkumulátort, csak a terepen van szüksége. Segítsen a probléma megoldásában.