Vi monterer transformatoren hjemme

Det er situasjoner i livet når du trenger en transformator med spesielle egenskaper for en bestemt sak. For eksempel utbrente nettverksmottakeren i favorittmottakeren din, og du har ingen slik erstatning. Men det er andre unødvendige kjøretøyer fra det gamle utstyret som ligger rundt på tomgang, så du kan prøve å gjøre dem om på nytt for spesifikke parametere. Deretter vil vi fortelle deg hvordan du beregner og lager en transformator med egne hender hjemme, og gir alle nødvendige beregningsformler og monteringsinstruksjoner.

Oppgjørsdel

Så la oss komme i gang. Først må du finne ut hva en slik enhet er. Transformatoren består av to eller flere elektriske spoler (primær og sekundær) og en metallkjerne laget av separate jernplater. Den primære viklingen skaper en magnetisk fluks i magnetkretsen, og som igjen induserer en elektrisk strøm i den andre spolen, som vist i diagrammet nedenfor. Basert på forholdet mellom antall svinger i primær- og sekundærspolene øker eller reduserer transformatoren spenningen, og strømmen endres proporsjonalt med den.

hjemmelaget

Arbeidsplan

Den maksimale effekten som transformatoren kan gi ut avhenger av størrelsen på kjernen, og derfor avvises de ved utforming av tilgjengeligheten av en passende kjerne. Beregningen av alle parametere begynner med bestemmelsen av den totale effekten til transformatoren og lasten som er koblet til den. Derfor må vi først finne kraften til sekundærkretsen. Hvis sekundærspolen ikke er en, må kraften deres summeres. Beregningsformelen vil se slik ut:

P2 = U2 * I2

der:

  • U2 er spenningen på sekundærviklingen;
  • I2 er sekundærstrømmen.

Etter å ha oppnådd verdien, er det nødvendig å beregne den primære viklingen, under hensyntagen til tapet av transformasjon, den estimerte effektiviteten på omtrent 80%.

P1 = P2 / 0,8 = 1,25 * P2

Fra kraftverdien P1 velges en kjerne, dens tverrsnittsareal S.

Seksjonsdefinisjon

S = √ P1

der:

  • S i centimeter;
  • P1 per watt.

Nå kan vi finne ut koeffisienten for effektiv energioverføring og transformasjon:

w '= 50 / S

der:

  • 50 er nettverksfrekvensen;
  • S er tverrsnittet av jern.

Denne formelen gir en omtrentlig verdi, men for enkel beregning er den ganske passende, siden vi produserer delen hjemme. Deretter kan du begynne å beregne antall svinger, du kan gjøre dette i henhold til formelen:

w1 = w '* U1

w2 = w '* U2

w3 = w '* U3

Siden beregningen er forenklet og et lite spenningsfall under belastning er mulig, øker antall svinger med 10% av den beregnede verdien. Deretter må du bestemme strømmen til viklingene våre riktig, må du gjøre dette for hver vikling hver for seg i henhold til denne formelen:

I1 = P1 / U1

Vi bestemmer diameteren på den nødvendige ledningen i henhold til formelen:

d = 0,8 * √I

Basert på tabell 1, velg ledningen med ønsket tverrsnitt. Hvis det ikke er noen passende verdi, kan du runde opp til tabelldiameteren.

Seksjonstabell

Hvis den beregnede diameteren ikke er i tabellen, eller hvis du får et for stort vindu, kan du ta flere ledninger med et mindre tverrsnitt og få ønsket total.

For å finne ut om spolene vil passe på vår hjemmelagde transformator, må du beregne vindusarealet til mottakeren, dette er det kjerneformede rommet som spolene er plassert i. Det allerede kjente antallet svinger multipliseres med tverrsnittet av ledningen og fyllingsfaktoren:

s = w * d² * 0,8

Denne beregningen utføres for alle viklinger, primær og sekundær, hvoretter det er nødvendig å oppsummere spolens område og foreta en sammenligning med vindusområdet til magnetkretsen. Kjernevinduet skal være større enn snittområdet til spolen.

Typer magnetiske kjerner

Fremstillingsprosedyre

Nå, med beregninger og materiale for montering, kan du begynne å vikle. På den forberedte pappspolen legger vi det første laget av viklingen. For dette er det praktisk å bruke en elektrisk drill, ved å holde spolen i kassetten ved hjelp av en spesiell enhet (en bolt med to skiver og en mutter kan fungere som den). Etter å ha fikset boret på bordet eller arbeidsbenken, legger vi ledningene i lave hastigheter, svinger for å vri uten overlapp. Mellom trådlagene legger vi ett lag isolasjon - kondensatorpapir. Mellom primær- og sekundærviklingen må det gjøres to lag med isolasjon for å unngå sammenbrudd.

Viklingsteknologi

Det er mye enklere hvis du planlegger å spole den ferdige transformatoren tilbake til ønsket spenning. I dette tilfellet er det nok å telle antall svinger av sekundærviklingen under avvikling og kjenne til transformasjonskoeffisienten:

w '= U2 / w2

Du kan beregne det nødvendige antall svinger for den nødvendige spenningen:

w2 = w '* U2

Vi anbefaler også å se en video som tydelig viser rekkefølgen på montering av transformatoren hjemme:

Viklingsteknologi

Før du tester, ring viklingene, sørg for at motstanden deres ikke er for liten, at det ikke er brudd og sammenbrudd på produktkroppen. Den første inkluderingen må utføres med ekstrem forsiktighet. Det anbefales å slå på en glødelampe med en effekt på 40-90 watt i serie med den primære viklingen.

Verifiseringsarbeid

Denne artikkelen inneholder instruksjoner som forklarer hvordan du lager en transformator med egne hender hjemme. For eksempel beskrev vi sekvensen for beregning og montering av den pansrede modellen, som den vanligste typen omformere. Dens popularitet skyldes den enkle produksjonen av svingete enheter, den enkle montering, reparasjon og endring. På grunnlag av dette hjemmelagde produktet, kan du enkelt lage en tr-r for lading av et bilbatteri, eller du kan lage en heve tr-r for en laboratoriekraftforsyning, en elektrisk vedfyring, en varm kniv for å skjære skum eller en annen enhet for hjemmets håndverker.

Det vil være interessant å lese:

Viklingsteknologi

Verifiseringsarbeid

(5 stemmer)
Laster inn ...

Legg til en kommentar