Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора
Перейти к содержимому

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора

Приветствуем вас!
Вы пришли на данный ресурс, потому-что ищите ответ на вопрос, из игры-викторины.
У нас на веб-сайте самая гигантская база отгадок и многим другим схожим викторинам.
По-этому, мы рекомендуем добавить наш проект к себе в браузерные закладки, чтобы не потерять его. Чтобы вы могли максимально быстро отыскать ответ на требуемый вопрос из викторины, рекомендуем воспользоваться поиском по сайту, он располагается в верхней-правой части портала(если вы смотрите наш проект с мобильного устройства, то ищите форму поиска внизу, под коментариями). Чтобы найти требуемый вопрос, достаточно будет ввести всего-то начальные 2-3 слова из требуемого вопроса.

Если вдруг произошло невероятное и вы не отыскали нужного ответа на какой-то вопрос через поиск по сайту, то просим вас написать об этом в комментариях.
Мы постараемся быстро исправить это.

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора

Приветствуем вас!
Вы пришли на данный ресурс, потому-что ищите ответ на вопрос, из игры-викторины.
У нас на веб-сайте самая гигантская база отгадок и многим другим схожим викторинам.
По-этому, мы рекомендуем добавить наш проект к себе в браузерные закладки, чтобы не потерять его. Чтобы вы могли максимально быстро отыскать ответ на требуемый вопрос из викторины, рекомендуем воспользоваться поиском по сайту, он располагается в верхней-правой части портала(если вы смотрите наш проект с мобильного устройства, то ищите форму поиска внизу, под коментариями). Чтобы найти требуемый вопрос, достаточно будет ввести всего-то начальные 2-3 слова из требуемого вопроса.

Если вдруг произошло невероятное и вы не отыскали нужного ответа на какой-то вопрос через поиск по сайту, то просим вас написать об этом в комментариях.
Мы постараемся быстро исправить это.

База-ответов

Скачать приложение для android

Большая база ответов на различные вопросы викторин, интеллектуальных игр и других вопросов.

Если вы участвуете в викторине, где необходимо ответить на вопрос за короткий промежуток времени, то этот сайт для Вас! Быстрый поиск на сайте поможет вам в этом.

Все ответы на вопросы прошли тщательную проверку на истинность. Случай ошибки крайне маловероятен, но всё же, если вы обнаружили неправильный ответ или повторяющийся вопрос, нажмите кнопку «пожаловаться» рядом с неверным ответом. Будет подана заявка на дополнительную проверку и ответ будет исправлен. Оставить отзыв

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора?

Однозначный ответ — ротор. Ведь ротор , это вращающийся узел , деталь электрического двигателя или генератора и к трансформатору , не имеет никакого отношения. Трансформатор же , это устройство , преобразующие напряжение электрического тока в большую или меньшую величину. Ротор , создает вращающий момент в конструкциях , взаимодействую со статором или постоянными магнитами статора , в зависимости от конструкции.

Вопрос для электротехников, для простых и неподкованных граждан, таких, как я, вопрос может составить трудности и вызвать сомнения. Но то. что в трансформаторе ничего не вращается, я знаю хорошо, поэтому РОТОР.

g2OPMLQ0VgjiMUYJgFJTYVDfjvvwu.png

Даже с не очень глубокими знаниями техники можно догадаться, что двигатель и трансформатор все же совсем разные устройства.

Ротор и статор — насколько я помню, это детали именно двигателя. Трансформатор же предназначен несколько для иного:

NQODeDbSVulQ0Ffhkm6ilESMbGyyZ.png

Для верного ответа выбираем вариант D — ротор.

Вопрос из области физики, а точнее ее раздела под названием электричество, где и должны объяснять конструкции простейших электрических приборов и т. д. Так вот в простом трансформаторе отсутствует ротор, так как ротор — это деталь двигателя, где он вращается в статоре, то есть такая деталь — для вращающихся механизмов.

Правильный ответ : D. ротор.

Для ответа на это задание рассмотрим повнимательнее конструкцию обычного трансформатора и определим, чего же из перечисленного нет в нем. Магнитопровод и изоляция конечно же присутствует, также как и обмотки. А вот ротора там нет, ответ D. ротор.

Поразительные знания физики у всех отвечающих, впрочем и меня, школьные знания физической дисциплины оценивались в пять баллов, вопрос в ступор не ввел. Просто эти знания освежил, а ответ здесь очень прост: в трансформаторе отсутствует «РОТОР» — он на четвертой строчке D.

Если честно, для меня эта тема — «тёмный лес», да и думаю это простительно для женского пола. Пришлось поискать информацию, чтобы ответить на этот вопрос. И как оказалось, в конструкции обычного трансформатора отсутствует такой элемент, как РОТОР.

Ответ — ротор, это четвёртый вариант под буквой «D».

Вопрос нельзя назвать супер сложным, все- таки какие то познания в устройстве трансформатора имеются, да и перечисленные в ответах названия немного знакомы. Все что перечислено в первых трех ответах в трансформаторе имеется, а вот Ротор тут явно лишний.

Хоть для чего-то пригодились мои знания в области деталей машин, которые я с трудом изучала в институте. Точно помню, что ротор необходим для вращения. А что нужно вращать в трансформаторе? Нет у него такой функции. Поэтому отвечаю, что ротор будет тем вариантом ответа, который необходим.

Трансформатор всего навсего преобразует электрический ток. Это не мотор, и поэтому ротор ему не положен. Изоляция и обмотка точно имеются. Также есть и магнитопровод. Ротор будет лишним в этом списке.

Ответ на строке D: Ротор

Скачать книгу Дмитрия Портнягина под названием Трансформатор можно на сайте Флибуста, например. Дмитрий в ней рассказывает о том, как стать успешным предпринимателем, начать свое дело, развиваться и прочее. Он так же рассказывает факты из своей жизни, приводит список личных лайф-хаков и уроков, которые ему помогли.

Вспомним физику. Трансформатор предназначен для изменения величины переменного напряжения, при этом мощности на входе и выходе при кпд = 1 равны. Отсюда следует, что при снижении напряжения на выходе в несколько раз получаем увеличение выходного тока во столько же раз, и наоборот. Пример. Входное напряжение трансформатора равно 220 вольт при токе в 1 ампер, а на выходе 22 вольта при токе в 10 ампер. Конечно, нужно учесть, что кпд трансформатора меньше 1, то и ток будет несколько меньше. Что дает практически трансформатор? Предположим, что нужно передать по проводам мощность в 22 млн. квт при напряжении 220 вольт. Ток будет 100000 ампер. Нужен провод очень большого диаметра. Поэтому напряжение можно увеличить в 10000 раз, а ток уменьшить во столько же раз. Диаметр провода существенно уменьшится, что упрощает создание линий передачи электроэнергии.

Место оборудованное для сварочных работ. В уборку урожая в АТП ставились сварочные аппараты посреди гаража под открытым небом, в помощь уже имеющимся , которые имели либо свое помещение или отделную комнату в боксе или цехе, и вплоть до эстокад , для ремонта машин снизу. На посту есть аппарат или несколько , необходимых доя тех или иных работ,резаки и все нужные атрибуты и инструменты для работы с металлами,конечно пожарный щит поблизости. Самый главный атрибут — это сам сварщик , нормальное состояние которого характеризовалось раньше как ,,слегка поддат,, теперь это не котируется , да и сложность работы на современном оборудовании этого не терпит. Хотя из былого прошлого подтверждаю , варить после кружки пива веселей и работа протекает с большим интересом и тщательностью, необходимой кстати для качества шва)))

Вопрос не настолько прост, как может показаться с самого начала. Все зависит от того для чего нужен трансформатор. Если речь о совсем новом блоке то транс лучше сразу купить новый. Скажу почему. В старом блоке обмотки высыхают со временем. Изолирующий обмотки лак, трескается и осыпается и все это надежности старому трансформатору не прибавляет. Во время работы переменное магнитное поле трясет и пластины и обмотки Именно в это время нарушается изоляция и происходит межвитковое замыкание. Трансформатор начнет греться и гореть.

Если у вас есть новый провод с хорошей изоляцией и старое железо, то вполне можно намотать и нужный вам трансформатор. Сечение железа найти не сложно. Это корень квадратный из мощности. То есть если мотаете транс на 100 ватт, то сечение железа должно быть 10см. Это значит, если вы взяли пластины к примеру Ш-30, то толщина набора должна быть 33 миллиметра или 3.3 сантиметра. У валявшегося дома трансформатора или купленного по дешевке на рынке определить качество магнитопровода сложно. Это может быть и хороший пермаллой и плохое «консервное» железо. Знаток по виду отличит, но и то, даже пермаллои бывают разные. Поэтому не следует заморачиваться качеством железа. Мотайте на глазок. Для маломощного транса это не критично. Главное, чтобы не грелся сильно. Как правильно рассчитать транс и как сделать корпус катушки, прочтите здесь. Обязательно при намотке используйте вощеную тонкую бумагу или фтороплексовую ленту или на худой конец просто изоленту. Дело в том, что лаковая изоляция провода не держит большую разность напряжений. И если у вас провод начала обмотки и провод конца обмотки нечаянно лягут рядом, то 220 В может их пробить. Вот поэтому после каждой намотанной части высоковольтной обмотки нужно делать изоляцию или бумагой или лентой. Как минимум три должно быть таких изоляций, а лучше, если объем катушки позволяет, то пять. Это значит намотали треть обмотки — изолировали ее, не разрывая провод, затем опять домотали и опять изолировали и так до конца. В этом случае начало и конец будут у вас хорошо изолированы друг от друга. Еще неплохо перед нанесением изоляции пропитывать уже намотанную обмотку лаком. Подойдут цапонлак или шелак. Но я всегда пользовался лаком для ногтей (самым дешевым). Он сохнет очень быстро. Обмотки первичную и вторичную нужно ОСОБО хорошо изолировать друг от друга. Не дай бог будет гальваническая связь. Это очень опасно при эксплуатации прибора с таким трансом. Сам расчет найдете в ссылке. Я лично особо расчетами на заморачивался. Если транс на двадцать ватт или около того, мотал 3000 витков первичной обмотки проводом ПЭЛ — 0.12мм и 200 витков вторички проводом ПЭЛ- 0.5-0.8 мм. Получалось на 15 В. Но если нужно 12, то так и нужно. При нагрузке напряжение садится. Вот и все рекомендации. Остальное в ссылке. Там подберете и мощность и магнитопровод и точное количество витков.

Теперь лирическое отступление для знатоков. Было это во времена моей молодости. Плывем на лодке в надводном положении. Вроде ждем радио идти в базу. Тут командир меня вызывает на мостик. А он знал, что я большой знаток в радиоэлектронике. С 12 лет с паяльником. Спрашивает, «Домой хочешь?». «Конечно»- отвечаю я. «Тогда иди и почини РЛС. Без нее мы никуда. » . Я вылез на сам мостик, посмотрел — о там туман, как молоко, носа лодки не видно. В узкое горло Авачинской губы не зайдешь ни при каких обстоятельствах без РЛС. Спустился в ЦП. А там РЛС уже разобранная . Развернули схемы. Выяснили, что сгорел трансформатор накала индикатора кругового обзора. В ЗИПе нет. Спецы развели руками. А у меня в посту валялся на всякий случай трансформатор кадровой развертки обычного ЦБ телевизора. Самое то мотать трансы. Но мотать время тоже нет. Станка нет. Мотать вручную сложновато. Я взял свой транс. В сеть включил кадровой обмоткой. Терпит. Померил втрочику. Около 12В. Многовато, то там солидная нагрузка. Накал жрёт много. Включили в нагрузку, померил я. 7 Вольт! Немного выше, но допустимо. До базы хватит. Транс кадровик больше, чем родной и в корпус не лезет. Привертел я транс сбоку к корпусу проволокой и длинными проводами прицепил к накалу. Включили — работает! Доложили и пошли в базу. И вот что значит наше русское АВОСЬ. Сдавали лодку другому экипажу через полгода, наверное. Специально пошел посмотрел. Мой транс так и висел на проволоке на нашей РЛС!

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора ответ

Устройство и принцип действия трансформатора. Проверка знаний

Вопрос 1. Из чего состоит трансформатор?
Ответ. Простейший трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода и двух обмоток в виде цилиндрических катушек.
Одна из обмоток подключается к источнику переменного синусоидального тока с напряжением u1 и называется первичной обмоткой. К другой обмотке подключается нагрузка трансформатора. Эта обмотка называется вторичной
обмоткой.

Вопрос 2. Как осуществляется передача энергии из одной обмотки в другую?
Ответ. Передача энергии из одной обмотки в другую осуществляется путём электромагнитной индукции. Переменный синусоидальный ток i1, протекающий по первичной обмотке трансформатора, возбуждает в магнитопроводе переменный магнитный поток Фс, который пронизывает витки обеих обмоток и наводит в них ЭДС
и
с амплитудами пропорциональными числам витков w1 и w2. При подключении ко вторичной обмотке нагрузки в ней под действием ЭДС e2 возникает переменный синусоидальный ток i2 и устанавливается некоторое напряжение u2.
Электрическая связь между первичной и вторичной обмотками трансформатора отсутствует и энергия во вторичную обмотку передаётся посредством магнитного поля, возбуждаемого в сердечнике.

Вопрос 3. Чем является вторичная обмотка трансформатора по отношению к нагрузке?
Ответ. По отношению к нагрузке вторичная обмотка трансформатора является источником электрической энергии с ЭДС e2. Пренебрегая потерями в обмотках трансформатора можно считать, что напряжение питающей сети U1 ≈ E1, а напряжение в нагрузке U2 ≈ E2.

Вопрос 4. Что такое коэффициент трансформации?
Ответ. Так как ЭДС обмоток пропорциональны числам витков, то соотношение напряжений питания трансформатора и нагрузки также определяется соотношением чисел витков обмоток, т.е.
U1/U2 ≈ E1/E2 ≈ w1/w2 = k.
Величина k называется коэффициентом трансформации.

Вопрос 5. Какой трансформатор называется понижающим?
Ответ. Если число витков вторичной обмотки меньше числа витков первичной w2 1 и напряжение в нагрузке будет меньше напряжения на входе трансформатора. Такой трансформатор называется понижающим.

Вопрос 6. Какой трансформатор называется повышающим?
Ответ. Если число витков вторичной обмотки больше числа витков первичной w2 > w1, то k 2
и Si – поперечное сечение сердечника и суммарное сечение w1 витков обмотки. Следовательно, увеличение частоты питания f позволяет пропорционально уменьшить сечение сердечника при той же мощности трансформатора, т.е. уменьшить в квадрате его линейные размеры l.

Вопрос 13. Для чего служит магнитопровод трансформатора?
Ответ. Магнитопровод трансформатора служит для увеличения взаимной индукции обмоток и в общем случае не является необходимым элементом конструкции. При работе на высоких частотах, когда потери в ферромагнетике становятся недопустимо большими, а также при необходимости получения линейных характеристик, применяются трансформаторы без сердечника, т.н. воздушные трансформаторы. Однако в подавляющем большинстве случаев магнитопровод является одним из трёх основных элементов трансформатора. По конструкции магнитопроводы трансформаторов подразделяются на стрежневые и броневые.

Вопрос 14. Каким условиям должна удовлетворять конструкция обмоток трансформатора?
Ответ. Конструкция обмоток трансформаторов должна удовлетворять условиям высокой электрической и механической прочности, а также термостойкости.
Кроме того, технология их изготовления должна быть по возможности простой, а потери в обмотках минимальными.

Вопрос 15. Из чего изготавливаются обмотки трансформатора?
Ответ. Обмотки изготавливаются из медного или алюминиевого провода. Плотность тока в медных обмотках масляных трансформаторов находится в пределах 2…4,5 А/мм 2 , а в сухих трансформаторах 1,2…3,0 А/мм 2 . Верхние пределы относятся к более мощным трансформаторам. В алюминиевых обмотках плотность тока на 40…45% меньше. Провода обмоток могут быть круглого сечения площадью 0,02…10 мм 2 или прямоугольного сечения площадью 6…60 мм 2 . Во многих случаях катушки обмоток наматываются из нескольких параллельных проводников. Обмоточные провода покрыты эмалевой и хлопчатобумажной или шёлковой изоляцией. В сухих трансформаторах применяются провода с термостойкой изоляцией из стекловолокна.

Вопрос 16. Как подразделяются обмотки трансформатора по способу расположения на стержнях?
Ответ. По способу расположения на стержнях обмотки подразделяются на концентрические и чередующиеся. Концентрические обмотки выполняются в виде цилиндров, геометрические оси которых совпадают с осью стержней. Ближе к стержню обычно располагается обмотка низшего напряжения, т.к. это позволяет уменьшить изоляционный промежуток между обмоткой и стержнем. В чередующихся обмотках катушки ВН и НН поочерёдно располагают вдоль стрежня по высоте. Такая конструкция позволяет увеличить электромагнитную связь между обмотками, но значительно усложняет изоляцию и технологию изготовления обмоток, поэтому в силовых трансформаторах чередующиеся обмотки не используются.

Вопрос 17. Как выполняется изоляция обмоток трансформатора?
Ответ. Одним важнейших элементов конструкции обмоток трансформатора является изоляция.
Различают главную и продольную изоляцию.
Главной называется изоляция обмотки от стержня, бака и других обмоток. Её выполняют в виде изоляционных промежутков, электроизоляционных каркасов и шайб. При малых мощностях и низких напряжениях функцию главной изоляции выполняет каркас из пластика или электрокартона, на который наматываются обмотки, а также несколько слоёв лакоткани или картона, изолирующих одну обмотку от другой.
Продольной называется изоляция между различными точками одной обмотки, т.е. между витками, слоями и катушками. Межвитковая изоляция обеспечивается собственной изоляцией обмоточного провода. Для междуслойной изоляции используются несколько слоёв кабельной бумаги, а междукатушечная изоляция осуществляется либо изоляционными промежутками, либо каркасом или изоляционными шайбами.
Конструкция изоляции усложняется по мере роста напряжения обмотки ВН и у трансформаторов, работающих при напряжениях 200…500 кВ, стоимость изоляции достигает 25% стоимости трансформатора.

Литература: Усольцев Александр Анатольевич. Электрические машины. Учебное пособие. 2013 г.

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора?

Однозначный ответ — ротор. Ведь ротор , это вращающийся узел , деталь электрического двигателя или генератора и к трансформатору , не имеет никакого отношения. Трансформатор же , это устройство , преобразующие напряжение электрического тока в большую или меньшую величину. Ротор , создает вращающий момент в конструкциях , взаимодействую со статором или постоянными магнитами статора , в зависимости от конструкции.

Вопрос для электротехников, для простых и неподкованных граждан, таких, как я, вопрос может составить трудности и вызвать сомнения. Но то. что в трансформаторе ничего не вращается, я знаю хорошо, поэтому РОТОР.

Даже с не очень глубокими знаниями техники можно догадаться, что двигатель и трансформатор все же совсем разные устройства.

Ротор и статор — насколько я помню, это детали именно двигателя. Трансформатор же предназначен несколько для иного:

Для верного ответа выбираем вариант D — ротор.

Вопрос из области физики, а точнее ее раздела под названием электричество, где и должны объяснять конструкции простейших электрических приборов и т. д. Так вот в простом трансформаторе отсутствует ротор, так как ротор — это деталь двигателя, где он вращается в статоре, то есть такая деталь — для вращающихся механизмов.

Правильный ответ : D. ротор.

Для ответа на это задание рассмотрим повнимательнее конструкцию обычного трансформатора и определим, чего же из перечисленного нет в нем. Магнитопровод и изоляция конечно же присутствует, также как и обмотки. А вот ротора там нет, ответ D. ротор.

Поразительные знания физики у всех отвечающих, впрочем и меня, школьные знания физической дисциплины оценивались в пять баллов, вопрос в ступор не ввел. Просто эти знания освежил, а ответ здесь очень прост: в трансформаторе отсутствует «РОТОР» — он на четвертой строчке D.

Если честно, для меня эта тема — «тёмный лес», да и думаю это простительно для женского пола. Пришлось поискать информацию, чтобы ответить на этот вопрос. И как оказалось, в конструкции обычного трансформатора отсутствует такой элемент, как РОТОР.

Ответ — ротор, это четвёртый вариант под буквой «D».

Вопрос нельзя назвать супер сложным, все- таки какие то познания в устройстве трансформатора имеются, да и перечисленные в ответах названия немного знакомы. Все что перечислено в первых трех ответах в трансформаторе имеется, а вот Ротор тут явно лишний.

Хоть для чего-то пригодились мои знания в области деталей машин, которые я с трудом изучала в институте. Точно помню, что ротор необходим для вращения. А что нужно вращать в трансформаторе? Нет у него такой функции. Поэтому отвечаю, что ротор будет тем вариантом ответа, который необходим.

Трансформатор всего навсего преобразует электрический ток. Это не мотор, и поэтому ротор ему не положен. Изоляция и обмотка точно имеются. Также есть и магнитопровод. Ротор будет лишним в этом списке.

Ответ на строке D: Ротор

Скачать книгу Дмитрия Портнягина под названием Трансформатор можно на сайте Флибуста, например. Дмитрий в ней рассказывает о том, как стать успешным предпринимателем, начать свое дело, развиваться и прочее. Он так же рассказывает факты из своей жизни, приводит список личных лайф-хаков и уроков, которые ему помогли.

Вспомним физику. Трансформатор предназначен для изменения величины переменного напряжения, при этом мощности на входе и выходе при кпд = 1 равны. Отсюда следует, что при снижении напряжения на выходе в несколько раз получаем увеличение выходного тока во столько же раз, и наоборот. Пример. Входное напряжение трансформатора равно 220 вольт при токе в 1 ампер, а на выходе 22 вольта при токе в 10 ампер. Конечно, нужно учесть, что кпд трансформатора меньше 1, то и ток будет несколько меньше. Что дает практически трансформатор? Предположим, что нужно передать по проводам мощность в 22 млн. квт при напряжении 220 вольт. Ток будет 100000 ампер. Нужен провод очень большого диаметра. Поэтому напряжение можно увеличить в 10000 раз, а ток уменьшить во столько же раз. Диаметр провода существенно уменьшится, что упрощает создание линий передачи электроэнергии.

Место оборудованное для сварочных работ. В уборку урожая в АТП ставились сварочные аппараты посреди гаража под открытым небом, в помощь уже имеющимся , которые имели либо свое помещение или отделную комнату в боксе или цехе, и вплоть до эстокад , для ремонта машин снизу. На посту есть аппарат или несколько , необходимых доя тех или иных работ,резаки и все нужные атрибуты и инструменты для работы с металлами,конечно пожарный щит поблизости. Самый главный атрибут — это сам сварщик , нормальное состояние которого характеризовалось раньше как ,,слегка поддат,, теперь это не котируется , да и сложность работы на современном оборудовании этого не терпит. Хотя из былого прошлого подтверждаю , варить после кружки пива веселей и работа протекает с большим интересом и тщательностью, необходимой кстати для качества шва)))

Вопрос не настолько прост, как может показаться с самого начала. Все зависит от того для чего нужен трансформатор. Если речь о совсем новом блоке то транс лучше сразу купить новый. Скажу почему. В старом блоке обмотки высыхают со временем. Изолирующий обмотки лак, трескается и осыпается и все это надежности старому трансформатору не прибавляет. Во время работы переменное магнитное поле трясет и пластины и обмотки Именно в это время нарушается изоляция и происходит межвитковое замыкание. Трансформатор начнет греться и гореть.

Если у вас есть новый провод с хорошей изоляцией и старое железо, то вполне можно намотать и нужный вам трансформатор. Сечение железа найти не сложно. Это корень квадратный из мощности. То есть если мотаете транс на 100 ватт, то сечение железа должно быть 10см. Это значит, если вы взяли пластины к примеру Ш-30, то толщина набора должна быть 33 миллиметра или 3.3 сантиметра. У валявшегося дома трансформатора или купленного по дешевке на рынке определить качество магнитопровода сложно. Это может быть и хороший пермаллой и плохое «консервное» железо. Знаток по виду отличит, но и то, даже пермаллои бывают разные. Поэтому не следует заморачиваться качеством железа. Мотайте на глазок. Для маломощного транса это не критично. Главное, чтобы не грелся сильно. Как правильно рассчитать транс и как сделать корпус катушки, прочтите здесь. Обязательно при намотке используйте вощеную тонкую бумагу или фтороплексовую ленту или на худой конец просто изоленту. Дело в том, что лаковая изоляция провода не держит большую разность напряжений. И если у вас провод начала обмотки и провод конца обмотки нечаянно лягут рядом, то 220 В может их пробить. Вот поэтому после каждой намотанной части высоковольтной обмотки нужно делать изоляцию или бумагой или лентой. Как минимум три должно быть таких изоляций, а лучше, если объем катушки позволяет, то пять. Это значит намотали треть обмотки — изолировали ее, не разрывая провод, затем опять домотали и опять изолировали и так до конца. В этом случае начало и конец будут у вас хорошо изолированы друг от друга. Еще неплохо перед нанесением изоляции пропитывать уже намотанную обмотку лаком. Подойдут цапонлак или шелак. Но я всегда пользовался лаком для ногтей (самым дешевым). Он сохнет очень быстро. Обмотки первичную и вторичную нужно ОСОБО хорошо изолировать друг от друга. Не дай бог будет гальваническая связь. Это очень опасно при эксплуатации прибора с таким трансом. Сам расчет найдете в ссылке. Я лично особо расчетами на заморачивался. Если транс на двадцать ватт или около того, мотал 3000 витков первичной обмотки проводом ПЭЛ — 0.12мм и 200 витков вторички проводом ПЭЛ- 0.5-0.8 мм. Получалось на 15 В. Но если нужно 12, то так и нужно. При нагрузке напряжение садится. Вот и все рекомендации. Остальное в ссылке. Там подберете и мощность и магнитопровод и точное количество витков.

Теперь лирическое отступление для знатоков. Было это во времена моей молодости. Плывем на лодке в надводном положении. Вроде ждем радио идти в базу. Тут командир меня вызывает на мостик. А он знал, что я большой знаток в радиоэлектронике. С 12 лет с паяльником. Спрашивает, «Домой хочешь?». «Конечно»- отвечаю я. «Тогда иди и почини РЛС. Без нее мы никуда. » . Я вылез на сам мостик, посмотрел — о там туман, как молоко, носа лодки не видно. В узкое горло Авачинской губы не зайдешь ни при каких обстоятельствах без РЛС. Спустился в ЦП. А там РЛС уже разобранная . Развернули схемы. Выяснили, что сгорел трансформатор накала индикатора кругового обзора. В ЗИПе нет. Спецы развели руками. А у меня в посту валялся на всякий случай трансформатор кадровой развертки обычного ЦБ телевизора. Самое то мотать трансы. Но мотать время тоже нет. Станка нет. Мотать вручную сложновато. Я взял свой транс. В сеть включил кадровой обмоткой. Терпит. Померил втрочику. Около 12В. Многовато, то там солидная нагрузка. Накал жрёт много. Включили в нагрузку, померил я. 7 Вольт! Немного выше, но допустимо. До базы хватит. Транс кадровик больше, чем родной и в корпус не лезет. Привертел я транс сбоку к корпусу проволокой и длинными проводами прицепил к накалу. Включили — работает! Доложили и пошли в базу. И вот что значит наше русское АВОСЬ. Сдавали лодку другому экипажу через полгода, наверное. Специально пошел посмотрел. Мой транс так и висел на проволоке на нашей РЛС!

База-ответов

Скачать приложение для android

Большая база ответов на различные вопросы викторин, интеллектуальных игр и других вопросов.

Если вы участвуете в викторине, где необходимо ответить на вопрос за короткий промежуток времени, то этот сайт для Вас! Быстрый поиск на сайте поможет вам в этом.

Все ответы на вопросы прошли тщательную проверку на истинность. Случай ошибки крайне маловероятен, но всё же, если вы обнаружили неправильный ответ или повторяющийся вопрос, нажмите кнопку «пожаловаться» рядом с неверным ответом. Будет подана заявка на дополнительную проверку и ответ будет исправлен. Оставить отзыв

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора

Что отсутствует в конструкции обычного трансформатора?

Однозначный ответ — ротор. Ведь ротор , это вращающийся узел , деталь электрического двигателя или генератора и к трансформатору , не имеет никакого отношения. Трансформатор же , это устройство , преобразующие напряжение электрического тока в большую или меньшую величину. Ротор , создает вращающий момент в конструкциях , взаимодействую со статором или постоянными магнитами статора , в зависимости от конструкции.

Вопрос для электротехников, для простых и неподкованных граждан, таких, как я, вопрос может составить трудности и вызвать сомнения. Но то. что в трансформаторе ничего не вращается, я знаю хорошо, поэтому РОТОР.

g2OPMLQ0VgjiMUYJgFJTYVDfjvvwu.png

Даже с не очень глубокими знаниями техники можно догадаться, что двигатель и трансформатор все же совсем разные устройства.

Ротор и статор — насколько я помню, это детали именно двигателя. Трансформатор же предназначен несколько для иного:

NQODeDbSVulQ0Ffhkm6ilESMbGyyZ.png

Для верного ответа выбираем вариант D — ротор.

Вопрос из области физики, а точнее ее раздела под названием электричество, где и должны объяснять конструкции простейших электрических приборов и т. д. Так вот в простом трансформаторе отсутствует ротор, так как ротор — это деталь двигателя, где он вращается в статоре, то есть такая деталь — для вращающихся механизмов.

Правильный ответ : D. ротор.

Для ответа на это задание рассмотрим повнимательнее конструкцию обычного трансформатора и определим, чего же из перечисленного нет в нем. Магнитопровод и изоляция конечно же присутствует, также как и обмотки. А вот ротора там нет, ответ D. ротор.

Поразительные знания физики у всех отвечающих, впрочем и меня, школьные знания физической дисциплины оценивались в пять баллов, вопрос в ступор не ввел. Просто эти знания освежил, а ответ здесь очень прост: в трансформаторе отсутствует «РОТОР» — он на четвертой строчке D.

Если честно, для меня эта тема — «тёмный лес», да и думаю это простительно для женского пола. Пришлось поискать информацию, чтобы ответить на этот вопрос. И как оказалось, в конструкции обычного трансформатора отсутствует такой элемент, как РОТОР.

Ответ — ротор, это четвёртый вариант под буквой «D».

Вопрос нельзя назвать супер сложным, все- таки какие то познания в устройстве трансформатора имеются, да и перечисленные в ответах названия немного знакомы. Все что перечислено в первых трех ответах в трансформаторе имеется, а вот Ротор тут явно лишний.

Хоть для чего-то пригодились мои знания в области деталей машин, которые я с трудом изучала в институте. Точно помню, что ротор необходим для вращения. А что нужно вращать в трансформаторе? Нет у него такой функции. Поэтому отвечаю, что ротор будет тем вариантом ответа, который необходим.

Трансформатор всего навсего преобразует электрический ток. Это не мотор, и поэтому ротор ему не положен. Изоляция и обмотка точно имеются. Также есть и магнитопровод. Ротор будет лишним в этом списке.

Ответ на строке D: Ротор

Скачать книгу Дмитрия Портнягина под названием Трансформатор можно на сайте Флибуста, например. Дмитрий в ней рассказывает о том, как стать успешным предпринимателем, начать свое дело, развиваться и прочее. Он так же рассказывает факты из своей жизни, приводит список личных лайф-хаков и уроков, которые ему помогли.

Вспомним физику. Трансформатор предназначен для изменения величины переменного напряжения, при этом мощности на входе и выходе при кпд = 1 равны. Отсюда следует, что при снижении напряжения на выходе в несколько раз получаем увеличение выходного тока во столько же раз, и наоборот. Пример. Входное напряжение трансформатора равно 220 вольт при токе в 1 ампер, а на выходе 22 вольта при токе в 10 ампер. Конечно, нужно учесть, что кпд трансформатора меньше 1, то и ток будет несколько меньше. Что дает практически трансформатор? Предположим, что нужно передать по проводам мощность в 22 млн. квт при напряжении 220 вольт. Ток будет 100000 ампер. Нужен провод очень большого диаметра. Поэтому напряжение можно увеличить в 10000 раз, а ток уменьшить во столько же раз. Диаметр провода существенно уменьшится, что упрощает создание линий передачи электроэнергии.

Место оборудованное для сварочных работ. В уборку урожая в АТП ставились сварочные аппараты посреди гаража под открытым небом, в помощь уже имеющимся , которые имели либо свое помещение или отделную комнату в боксе или цехе, и вплоть до эстокад , для ремонта машин снизу. На посту есть аппарат или несколько , необходимых доя тех или иных работ,резаки и все нужные атрибуты и инструменты для работы с металлами,конечно пожарный щит поблизости. Самый главный атрибут — это сам сварщик , нормальное состояние которого характеризовалось раньше как ,,слегка поддат,, теперь это не котируется , да и сложность работы на современном оборудовании этого не терпит. Хотя из былого прошлого подтверждаю , варить после кружки пива веселей и работа протекает с большим интересом и тщательностью, необходимой кстати для качества шва)))

Вопрос не настолько прост, как может показаться с самого начала. Все зависит от того для чего нужен трансформатор. Если речь о совсем новом блоке то транс лучше сразу купить новый. Скажу почему. В старом блоке обмотки высыхают со временем. Изолирующий обмотки лак, трескается и осыпается и все это надежности старому трансформатору не прибавляет. Во время работы переменное магнитное поле трясет и пластины и обмотки Именно в это время нарушается изоляция и происходит межвитковое замыкание. Трансформатор начнет греться и гореть.

Если у вас есть новый провод с хорошей изоляцией и старое железо, то вполне можно намотать и нужный вам трансформатор. Сечение железа найти не сложно. Это корень квадратный из мощности. То есть если мотаете транс на 100 ватт, то сечение железа должно быть 10см. Это значит, если вы взяли пластины к примеру Ш-30, то толщина набора должна быть 33 миллиметра или 3.3 сантиметра. У валявшегося дома трансформатора или купленного по дешевке на рынке определить качество магнитопровода сложно. Это может быть и хороший пермаллой и плохое «консервное» железо. Знаток по виду отличит, но и то, даже пермаллои бывают разные. Поэтому не следует заморачиваться качеством железа. Мотайте на глазок. Для маломощного транса это не критично. Главное, чтобы не грелся сильно. Как правильно рассчитать транс и как сделать корпус катушки, прочтите здесь. Обязательно при намотке используйте вощеную тонкую бумагу или фтороплексовую ленту или на худой конец просто изоленту. Дело в том, что лаковая изоляция провода не держит большую разность напряжений. И если у вас провод начала обмотки и провод конца обмотки нечаянно лягут рядом, то 220 В может их пробить. Вот поэтому после каждой намотанной части высоковольтной обмотки нужно делать изоляцию или бумагой или лентой. Как минимум три должно быть таких изоляций, а лучше, если объем катушки позволяет, то пять. Это значит намотали треть обмотки — изолировали ее, не разрывая провод, затем опять домотали и опять изолировали и так до конца. В этом случае начало и конец будут у вас хорошо изолированы друг от друга. Еще неплохо перед нанесением изоляции пропитывать уже намотанную обмотку лаком. Подойдут цапонлак или шелак. Но я всегда пользовался лаком для ногтей (самым дешевым). Он сохнет очень быстро. Обмотки первичную и вторичную нужно ОСОБО хорошо изолировать друг от друга. Не дай бог будет гальваническая связь. Это очень опасно при эксплуатации прибора с таким трансом. Сам расчет найдете в ссылке. Я лично особо расчетами на заморачивался. Если транс на двадцать ватт или около того, мотал 3000 витков первичной обмотки проводом ПЭЛ — 0.12мм и 200 витков вторички проводом ПЭЛ- 0.5-0.8 мм. Получалось на 15 В. Но если нужно 12, то так и нужно. При нагрузке напряжение садится. Вот и все рекомендации. Остальное в ссылке. Там подберете и мощность и магнитопровод и точное количество витков.

Теперь лирическое отступление для знатоков. Было это во времена моей молодости. Плывем на лодке в надводном положении. Вроде ждем радио идти в базу. Тут командир меня вызывает на мостик. А он знал, что я большой знаток в радиоэлектронике. С 12 лет с паяльником. Спрашивает, «Домой хочешь?». «Конечно»- отвечаю я. «Тогда иди и почини РЛС. Без нее мы никуда. » . Я вылез на сам мостик, посмотрел — о там туман, как молоко, носа лодки не видно. В узкое горло Авачинской губы не зайдешь ни при каких обстоятельствах без РЛС. Спустился в ЦП. А там РЛС уже разобранная . Развернули схемы. Выяснили, что сгорел трансформатор накала индикатора кругового обзора. В ЗИПе нет. Спецы развели руками. А у меня в посту валялся на всякий случай трансформатор кадровой развертки обычного ЦБ телевизора. Самое то мотать трансы. Но мотать время тоже нет. Станка нет. Мотать вручную сложновато. Я взял свой транс. В сеть включил кадровой обмоткой. Терпит. Померил втрочику. Около 12В. Многовато, то там солидная нагрузка. Накал жрёт много. Включили в нагрузку, померил я. 7 Вольт! Немного выше, но допустимо. До базы хватит. Транс кадровик больше, чем родной и в корпус не лезет. Привертел я транс сбоку к корпусу проволокой и длинными проводами прицепил к накалу. Включили — работает! Доложили и пошли в базу. И вот что значит наше русское АВОСЬ. Сдавали лодку другому экипажу через полгода, наверное. Специально пошел посмотрел. Мой транс так и висел на проволоке на нашей РЛС!

Устройство и принцип работы трансформатора

Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga.ru. Продолжаем знакомство с электронными компонентами и в этой статье рассмотрим устройство и принцип работы трансформатора.

Трансформаторы нашли широкое применение в радио и электротехнике и применяются для передачи и распределения электрической энергии в сетях энергосистем, для питания схем радиоаппаратуры, в преобразовательных устройствах, качестве сварочных трансформаторов и т.п.

Трансформаторы

Трансформатор предназначен для преобразования переменного напряжения одной величины в переменное напряжение другой величины.

В большинстве случаев трансформатор состоит из замкнутого магнитопровода (сердечника) с расположенными на нем двумя катушками (обмотками) электрически не связанных между собой. Магнитопровод изготавливают из ферромагнитного материала, а обмотки мотают медным изолированным проводом и размещают на магнитопроводе.

Одна обмотка подключается к источнику переменного тока и называется первичной (I), с другой обмотки снимается напряжение для питания нагрузки и обмотка называется вторичной (II). Схематичное устройство простого трансформатора с двумя обмотками показано на рисунке ниже.

Схематичное устройство трансформатора

1. Принцип работы трансформатора.

Принцип работы трансформатора основан на явлении электромагнитной индукции.

Если на первичную обмотку подать переменное напряжение U1, то по виткам обмотки потечет переменный ток Io, который вокруг обмотки и в магнитопроводе создаст переменное магнитное поле. Магнитное поле образует магнитный поток Фo, который проходя по магнитопроводу пересекает витки первичной и вторичной обмоток и индуцирует (наводит) в них переменные ЭДС – е1 и е2. И если к выводам вторичной обмотки подключить вольтметр, то он покажет наличие выходного напряжения U2, которое будет приблизительно равно наведенной ЭДС е2.

Работа трансформатора без нагрузки

При подключении к вторичной обмотке нагрузки, например, лампы накаливания, в первичной обмотке возникает ток I1, образующий в магнитопроводе переменный магнитный поток Ф1 изменяющийся с той же частотой, что и ток I1. Под воздействием переменного магнитного потока в цепи вторичной обмотки возникает ток I2, создающий в свою очередь противодействующий согласно закону Ленца магнитный поток Ф2, стремящийся размагнитить порождающий его магнитный поток.

Работа трансформатора под нагрузкой

В результате размагничивающего действия потока Ф2 в магнитопроводе устанавливается магнитный поток Фo равный разности потоков Ф1 и Ф2 и являющийся частью потока Ф1, т.е.

Формула магнитного потока

Результирующий магнитный поток Фo обеспечивает передачу магнитной энергии из первичной обмотки во вторичную и наводит во вторичной обмотке электродвижущую силу е2, под воздействием которой во вторичной цепи течет ток I2. Именно благодаря наличию магнитного потока Фo и существует ток I2, который будет тем больше, чем больше Фo. Но и в то же время чем больше ток I2, тем больше противодействующий поток Ф2 и, следовательно, меньше Фo.

Из сказанного следует, что при определенных значениях магнитного потока Ф1 и сопротивлений вторичной обмотки и нагрузки устанавливаются соответствующие значения ЭДС е2, тока I2 и потока Ф2, обеспечивающие равновесие магнитных потоков в магнитопроводе, выражаемое формулой приведенной выше.

Таким образом, разность потоков Ф1 и Ф2 не может быть равна нулю, так как в этом случае отсутствовал бы основной поток Фo, а без него не мог бы существовать поток Ф2 и ток I2. Следовательно, магнитный поток Ф1, создаваемый первичным током I1, всегда больше магнитного потока Ф2, создаваемого вторичным током I2.

Величина магнитного потока зависит от создающего его тока и от числа витков обмотки, по которой он проходит.

Напряжение вторичной обмотки зависит от соотношения чисел витков в обмотках. При одинаковом числе витков напряжение на вторичной обмотке будет приблизительно равно напряжению, подаваемому на первичную обмотку, и такой трансформатор называют разделительным.

Схематичное изображение разделительного трансформатора

Если вторичная обмотка содержит больше витков, чем первичная, то развиваемое в ней напряжение будет больше напряжения, подаваемого на первичную обмотку, и такой трансформатор называют повышающим.

Схематичное изображение повышающего трансформатора

Если же вторичная обмотка содержит меньшее число витков, чем первичная, то и напряжение ее будет меньше, чем напряжение подаваемое на первичную обмотку, и такой трансформатор называют понижающим.

Схематичное изображение понижающего трансформатора

Следовательно. Путем подбора числа витков обмоток, при заданном входном напряжении U1 получают желаемое выходное напряжение U2. Для этого пользуются специальными методиками по расчету параметров трансформаторов, с помощью которых производится расчет обмоток, выбирается сечение проводов, определяются числа витков, а также толщина и тип магнитопровода.

Трансформатор может работать только в цепях переменного тока. Если его первичную обмотку подключить к источнику постоянного тока, то в магнитопроводе образуется магнитный поток постоянный во времени, по величине и направлению. В этом случае в первичной и вторичной обмотках не будет индуцироваться переменное напряжение, а следовательно, не будет передаваться электрическая энергия из первичной цепи во вторичную. Однако если в первичной обмотке трансформатора будет течь пульсирующий ток, то во вторичной обмотке будет индуцироваться переменное напряжение частота которого будет равна частоте пульсации тока в первичной обмотке.

2. Устройство трансформатора.

2.1. Магнитопровод. Магнитные материалы.

Назначение магнитопровода заключается в создании для магнитного потока замкнутого пути, обладающего минимальным магнитным сопротивлением. Поэтому магнитопроводы для трансформаторов изготавливают из материалов, обладающих высокой магнитной проницаемостью в сильных переменных магнитных полях. Материалы должны иметь малые потери на вихревые токи, чтобы не перегревать магнитопровод при достаточно больших значениях магнитной индукции, быть достаточно дешевыми и не требовать сложной механической и термической обработки.

Магнитные материалы, используемые для изготовления магнитопроводов, выпускаются в виде отдельных листов, либо в виде длинных лент определенной толщины и ширины и называются электротехническими сталями.
Листовые стали (ГОСТ 802-58) изготавливаются методом горячей и холодной прокатки, ленточные текстурованные стали (ГОСТ 9925-61) только методом холодной прокатки.

Также применяют железноникелевые сплавы с высокой магнитной проницаемостью, например, пермаллой, перминдюр и др. (ГОСТ 10160-62), и низкочастотные магнитомягкие ферриты.

Для изготовления разнообразных относительно недорогих трансформаторов широко применяются электротехнические стали, имеющие небольшую стоимость и позволяющие трансформатору работать как при постоянном подмагничивании магнитопровода, так и без него. Наибольшее применение нашли холоднокатаные стали, имеющие лучшие характеристики по сравнению со сталями горячей прокатки.

Магнитопроводы из электротехнической стали

Сплавы с высокой магнитной проницаемостью применяют для изготовления импульсных трансформаторов и трансформаторов, предназначенных для работы при повышенных и высоких частотах 50 – 100 кГц.

Недостатком таких сплавов является их высокая стоимость. Так, например, стоимость пермаллоя в 10 – 20 раз выше стоимости электротехнической стали, а пермендюра – в 150 раз. Однако в ряде случаев их применение позволяет существенно снизить массу, объем и даже общую стоимость трансформатора.

Другим их недостатком является сильное влияние на магнитную проницаемость постоянного подмагничивания, переменных магнитных полей, а также низкая стойкость к механическим воздействиям – удар, давление и т.п.

Магнитопроводы из сплавов с высокой магнитной проницаемостью

Из магнитомягких низкочастотных ферритов с высокой начальной проницаемостью изготавливают прессованные магнитопроводы, которые применяют для изготовления импульсных трансформаторов и трансформаторов, работающих на высоких частотах от 50 – 100 кГц. Достоинством ферритов является невысокая стоимость, а недостатком является низкая индукция насыщения (0,4 – 0,5 Т) и сильная температурная и амплитудная нестабильность магнитной проницаемости. Поэтому их применяют лишь при слабых полях.

Магнитопроводы из магнитомягких прессованных ферритов

Выбор магнитных материалов производится исходя из электромагнитных характеристик с учетом условий работы и назначения трансформатора.

2.2. Типы магнитопроводов.

Магнитопроводы трансформаторов разделяются на шихтованные (штампованные) и ленточные (витые), изготавливаемые из листовых материалов и прессованные из ферритов.

Шихтованные магнитопроводы набираются из плоских штампованных пластин соответствующей формы. Причем пластины могут быть изготовлены практически из любых, даже очень хрупких материалов, что является достоинством этих магнитопроводов.

Магнитопровод из плоских шихтовых пластин

Ленточные магнитопроводы изготавливаются из тонкой ленты, намотанной в виде спирали, витки которой прочно соединены между собой. Достоинством ленточных магнитопроводов является полное использование свойств магнитных материалов, что позволяет уменьшить массу, размеры и стоимость трансформатора.

Трансформатор с ленточным магнитопроводом

Тороидальный трансформатор из ленточного магнитопровода

В зависимости от типа магнитопровода трансформаторы подразделяются на стрежневые, броневые и тороидальные. При этом каждый из этих типов может быть и стрежневым и ленточным.

В магнитопроводах стержневого типа обмотки располагается на двух стержнях (стержнем называют часть магнитопровода, на которой размещают обмотки). Это усложняет конструкцию трансформатора, но уменьшает толщину намотки, что способствует снижению индуктивности рассеяния, расхода проволоки и увеличивает поверхность охлаждения.

Схематичное изображение трансформатора стержневого типа

Трансформатор стержневого типа

Стержневые магнитопроводы используют в выходных трансформаторах с малым уровнем помех, так как они малочувствительны к воздействию внешних магнитных полей низкой частоты. Это объясняется тем, что под влиянием внешнего магнитного поля в обеих катушках индуцируются напряжения, противоположные по фазе, которые при равенстве витков обмоток компенсируют друг друга. Как правило, стержневыми выполняются трансформаторы большой и средней мощности.

В магнитопроводе броневого типа обмотка располагается на центральном стержне. Это упрощает конструкцию трансформатора, позволяет получить более полное использование окна обмоткой, а также создает некоторую механическую защиту обмотки. Поэтому такие магнитопроводы получили наибольшее применение.

Схематичное изображение трансформатора броневого типа

Трансформатор броневого типа

Некоторым недостатком броневых магнитопроводов является их повышенная чувствительность к воздействию магнитных полей низкой частоты, что делает их малопригодными к использованию в качестве выходных трансформаторов с малым уровнем помех. Чаще всего броневыми выполняются трансформаторы средней мощности и микротрансформаторы.

Тороидальные.

Тороидальные или кольцевые трансформаторы позволяют полнее использовать магнитные свойства материала, имеют малые потоки рассеивания и создают очень слабое внешнее магнитное поле, что особенно важно в высокочастотных и импульсных трансформаторах. Но из-за сложности изготовления обмоток не получили широкого применения. Чаще всего их делают из феррита.

Схематичное изображение тороидального трансформатора

Тороидальный трансформатор

Для уменьшения потерь на вихревые токи шихтованные магнитопроводы набираются из штампованных пластин толщиной 0,35 – 0,5 мм, которые с одной стороны покрывают слоем лака толщиной 0,01 мм или оксидной пленкой.

Лента для ленточных магнитопроводов имеет толщину от нескольких сотых до 0,35 мм и также покрывается электроизолирующей и одновременно склеивающейся суспензией или оксидной пленкой. И чем тоньше слой изоляции, тем плотнее происходит заполнение сечения магнитопровода магнитным материалом, тем меньше габаритные размеры трансформатора.

За последнее время наряду с рассмотренными «традиционными» типами магнитопроводов находят применение новые формы, к числу которых следует отнести магнитопроводы «кабельного» типа, «обращенный тор», катушечный и др.

Новые формы магнитопроводов

На этом пока закончим. Продолжим во второй части.
Удачи!

1. В. А. Волгов – «Детали и узлы радио-электронной аппаратуры», Энергия, Москва 1977 г.
2. В. Н. Ванин – «Трансформаторы тока», Издательство «Энергия» Москва 1966 Ленинград.
3. И. И. Белопольский – «Расчет трансформаторов и дросселей малой моности», М-Л, Госэнергоиздат, 1963 г.
4. Г. Н. Петров – «Трансформаторы. Том 1. Основы теории», Государственное Энергетическое Издательство, Москва 1934 Ленинград.
5. В. Г. Борисов, – «Юный радиолюбитель», Москва, «Радио и связь» 1992 г.

О трансформаторах — Основные части трансформатора

Для передачи электроэнергии на большие расстояния напряжения электрического тока с помощью силовых трансформаторов повышают до сотен тысяч вольт. Поскольку высокие напряжения очень опасны, то для работы электроприборов используют ток после силового понижающего трансформатора. Однако на всей протяженности ЛЭП установлено множество защитных устройств. Для отделения напряжений цепей этих приборов от потенциалов линий электропередач применяют трансформатор напряжения (ТН).

Приборы этого типа часто используются для безопасного способа подключения измерительных приборов. Задача ТН состоит в преобразовании высоковольтных токов линий (свыше 6 кВ) до безопасного уровня. Применение таких трансформаторов удешевляет эксплуатацию энергосистем за счет снижения затрат на изоляцию оборудования, работающего в низковольтных сетях.

Устройство и принцип действия

Конструктивно ТН особо не отличается от других типов преобразующих устройств. Его устройство:

  • магнитный сердечник, шихтованный из пластин электротехнической стали;
  • первичная катушка;
  • одна или две вторичные обмотки;
  • защитный кожух (для конструкций уличного типа).

Внешний вид и схематическое изображение изделия смотрите на рис.1. На картинке изображено устройство с одной (основной) вторичной обмоткой. На некоторых моделях есть дополнительная вторичная обмотка, которая может использоваться, например, для подключения приборов измерения.


Рис. 1. Трансформатор напряжения. Строение

Обратите внимание на то, что между выводами первичных обмоток и вторичными катушками отсутствует гальваническая связь. Это главное отличие измерительных трансформаторов от конструкции обычного понижающего трансформатора.

Защитные кожухи изготовляются из разных материалов. В моделях, используемых для обслуживания высоковольтных ЛЭП, применяют диэлектрики, изготовленные из фарфора (рис. 2),

Рис. 2. ТН на 110 кВ

Для охлаждения обмоток таких высоковольтных агрегатов применяют специальные трансформаторные масла.

В сетях средней мощности применяют модели с корпусами на основе эпоксидных смол (рис. 3).

Рис. 3. ТН наружного типа

Трехфазные ТН с нулевыми выводами выполняются на магнитопроводе с пятью стержнями. Такая конструкция защищает обмотки от перегрева, так как при однофазных замыканиях в цепях высоковольтных проводов цепь линий суммарного магнитного потока в самом трансформаторе замыкается по стали сердечника.

Принцип действия также мало отличается от работы силового понижающего трансформатора. Магнитный поток, возникающий в первичной катушке, распространяется по магнитопроводу, вызывая напряжение ЭДС во вторичной обмотке. Величина напряжения зависит от соотношения числа витков в катушках. Поскольку вторичные обмотки состоят из малого количества витков, то и выходное напряжение небольшое (обычно оно не превышает 100 В).

Принцип работы ТН объясняет схема на рисунке 4.

Рис. 4. Принцип работы трансформатора напряжения

Важной задачей при изготовлении трансформаторов данного типа является выполнение требований по достижению необходимых амплитудных и угловых параметров синусоиды, определяющих соответствующий класс точности: 0,5; 1; 3. В эталонных образцах применяется класс точности 0,2. Для измерительных приборов важно чтобы класс точности был максимально высоким. Чем он выше, тем меньшая погрешность измерения прибора.

Точность параметров преобразованных переменных токов зависит от нагрузки. Чем выше нагрузка вторичной цепи, тем больше погрешность трансформатора напряжения (снижается класс точности). Оптимальные параметры напряжения на выходе трансформатора достигаются при номинальных нагрузках. В этом режиме эффективность преобразования тока возрастает по мере приближения к номинальному коэффициенту трансформации.

Работа ТН эффективна при малых номинальных мощностях во вторичных цепях. Для этих устройств длительное состояние в режиме холостого хода является нормой. Поэтому они эффективно используются в системах защиты линий, которые большую часть времени находятся в режиме ожидания и потребляют мало тока.

Виды трансформаторов

Согласно определению, трансформатор (transformator) — это статический электромагнитный прибор, состоящий из нескольких катушек, располагающихся на общем магнитопроводе. Используется такое устройство как для преобразования переменного сигнала, так и для создания гальванической связи. Работает при переменном токе.

Все преобразователи классифицируются по следующим признакам:

  • количеству фаз — промышленность выпускает одно- и трёхфазные конструкции;
  • числу обмоток — существуют двух- или трёхобмоточные конструкции;
  • виду изоляции — разделяются на сухой тип, масляный или использующий негорючее заполнение;
  • по охлаждению — могут быть с естественным или искусственным его видом.

Кроме этого, бывают трансформаторы, использующие не только проволочные обмотки, но и ленточные, а также без сердечника. Последние применяются для работы на высоких частотах. Изделия характеризуются различными параметрами. Основными из них являются: мощность, коэффициенты затухания и трансформации, рабочая частота.

Мощность обозначает количество энергии, которую может пропустить через себя устройство без ухудшения характеристик. Измеряется она в ваттах и находится как сумма мощностей всех вторичных выводов. Коэффициент трансформации определяется отношением числа витков вторичной обмотки к их числу в первичной катушке. Затухание же обозначает величину ослабления сигнала за счёт паразитных связей. Для неё будет верной следующая формула: η=P2/P1, где P — мощность, подводимая к устройству (P1) и снимаемая с нагрузки, подключённой к его выходу (P2).

Силовой прибор

Является одним из самых распространённых типов, выпускаемых промышленностью трансформаторов. Относится к низкочастотному виду. Используется для повышения или понижения разности потенциалов. Основное применение — аналоговые источники питания и линии электропередач. Необходимость в применении таких преобразователей заключается в использовании различных величин рабочих напряжений.

Например, ЛЭП — 35−750 кВ, городские подстанции — 6−10 кВ, электроприборы — от единиц вольт до киловольт. По своей сути является классическим трансформатором переменного тока. Изменяемый по величине сигнал, проходя через устройство, создаёт магнитное поле в каждом витке вторичной катушки, сумма напряжений которых и формирует выходное напряжение.

Форма сердечника чаще всего используется Ш-образного вида, но также может быть и тороидальной. Коэффициент полезного действия (КПД) силовых устройств составляет порядка 0,9 -0,98. Мощность, которую может преобразовать электронное устройство, определяется поперечным сечением магнитопровода, обозначаемым символом S. Количество витков соответственно находится по формуле: w = 50/S.

При нахождении мощности используется правило: токи, протекающие по обмоткам трансформатора обратно пропорциональны числу их витков. То есть коэффициент трансформации будет равен отношению Iн/Iвх или Uвх/Uн. Поэтому, изменяя число витков в катушках, легко получить как повышенное, так и пониженное напряжение на выходе трансформатора.

Автотрансформаторная конструкция

Отличием от других типов устройств является присутствие электрического контакта между первичной и вторичной обмоткой. В результате этого катушки связаны не только магнитным потоком, но и гальванически. Выходная обмотка имеет не меньше трёх выводов. Автотрансформаторы относятся к приборам специального назначения. В их конструкции также используется магнитопровод, на котором размещаются две обмотки. Выводы отводятся от общего контакта обмоток и их концов.

Вам это будет интересно Единица измерения киловатт и что измеряется в кВт

Использование нескольких выводов позволяет регулировать напряжение путём перемещения скользящего контакта, подключённого к нагрузке. Так как значения входного и выходного тока примерно совпадают друг с другом, а витки направлены встречно, то короткого замыкания не происходит.

Автотрансформаторы, или ещё их называют ЛАТРы, используются как лабораторные блоки питания. Это связано с тем, что их коэффициент трансформации делается не более двух, так как при большем значении КПД устройства значительно снижается. Высокое же его значение при коэффициенте до единицы обусловлено тем, что часть энергии не преобразовывается, а напрямую подпитывает вторичную катушку.

Кроме этого их применяют в узлах питания выпрямительных блоков, согласования телефонных линий, железнодорожных локомотивах. При изготовлении автотрансформаторов используется провод небольшого сечения и малогабаритные сердечники, что в итоге уменьшает их стоимость.

Импульсный преобразователь

Такой трансформатор предназначен для преобразования импульсного сигнала с минимальными искажениями. Используется он в автоматических и измерительных приборах, а также электронно-вычислительной технике. Работа его выглядит следующим образом.

При подаче на вход серии импульсов, характеризующихся продолжительностью L и периодом T, в первичной катушке устройства начнёт увеличиваться ток. Соответственно, его изменение будет создавать магнитное поле, меняющееся по такому же закону. В результате во вторичной обмотке возникнет ток, проявляемый также в виде импульсов.

Из-за специфики использования такие приборы обладают рядом преимуществ:

  • малым весом;
  • высоким КПД;
  • широким диапазоном рабочих напряжений;
  • высоким коэффициентом трансформации.

Существует четыре вида импульсных трансформаторов, разделяемых по виду сердечников. Они могут быть: тороидальными (круглые), броневыми (Ш-образные), стержневыми (П-образные), и бронестержневыми. По виду намотки катушки они выполняются спиральной, цилиндрической или конической формы.

Разделительный и согласующий

Разделительный тип применяется в тех случаях, в которых требуется гальванически развязать одну часть электрической сети от другой. Например, в помещениях с повышенной электробезопасностью. Их использование помогает существенно снизить вероятность поражения электрическим током при возникновении пробоя. Кроме того, разделительные конструкции устанавливаются в качестве защитных устройств в интерфейсных цепях, например, сетевые карты. Предотвращая резкие перепады входного сигнала, они предохраняют нагрузочные цепи от повреждений, а человеческий организм от удара током.

Трансформатор называется разделительным, если его вторичная катушка не заземлена, а он сам имеет коэффициент передачи равный единице. Разделение катушек в приборе происходит путём применения усиленной электроизоляции.

Согласующий же трансформатор используется при необходимости выровнять сопротивление различных частей электрической схемы. Их применяют в приборах усиления, например, микрофоны, телевизоры, приёмники. Из конструктивных особенностей выделяют, что согласующие устройства не нуждаются в толстой изоляции, а корпус чаще всего выполняется цилиндрического вида. Устройство собирается на диэлектрической подложке, на которой размещается пластина из феррита с намотанной первичной обмоткой. А затем через слой изоляции накручивается вторичная обмотка.

Измеритель тока

Им называется прибор, первичная катушка которого коммутируется напрямую к источнику тока, а вторичная — к защитным или измерительным приборам, обладающим небольшим внутренним сопротивлением. Основное назначение этого типа — измерение тока и защита. Его применение безопасно, так как первичная и вторичная цепь гальванически изолированы друг от друга.

Первичная катушка (чаще всего один виток), подключается последовательно к схеме, в которой требуется определить значение переменного тока. В итоге получается, что ток вторичной обмотки зависит от тока первичной, но при этом вторичная катушка должна быть обязательно подключена к нагрузке. Если этого не сделать, значение разности потенциалов на выходе может достичь таких значений, что пробьёт изоляцию. Кроме того, если вторичную катушку преобразователя разомкнуть, то через магнитопровод начнёт течь большой ток.

В состав трансформатора входит сердечник из шихтованной кремнистой холоднокатаной электротехнической стали. На него наматываются изолированные обмотки. Чаще всего первичную катушку делают шиной либо пропускают через сердечник проводник, на котором измеряется ток.

Сварочный аппарат

Назначение сварочных аппаратов — понижать однофазное или трёхфазное напряжение, а ток увеличивать в несколько раз. Достигается это путём секционирования отношения обмоток во входной и выходной части устройств.

Вам это будет интересно Проверка диода

Так как сварочный трансформатор относится к понижающему типу, то количество витков во вторичной обмотке у него меньше. Сила же тока регулируется путём изменения зазора между катушками. Сведение их увеличивает ток, а разведение уменьшает. Существует два режима работы устройства:

  • короткое замыкание;
  • холостой ход.

В первом случае выходная обмотка замыкается с источником питания (первичной катушкой). В результате возникает ток короткого замыкания, сопровождающийся значительным выделением энергии. При холостом ходе в трансформаторе создаются две силы — магнитное поле и поток рассеивания. Ответвляясь от потока магнитопровода, они образуют замкнутые линии через воздух. Результатом этих взаимодействий будет возникновение напряжения, порядка 48 вольт.

Другие типы

Кроме основных типов, существуют ещё и другие разновидности трансформаторных устройств. Они не получили широкого применения, так как разрабатывались для использования в специфических задачах. Им на смену были изобретены устройства с лучшими параметрами и характеристиками, например, трансфлюксор и используемые вместо него доменные ячейки памяти.

Можно выделить следующие дополнительные виды трансформаторов:

  1. Пик-трансформатор — способен преобразовывать переменный сигнал в импульсный. Достигается это использованием сердечника переменного сечения. Первичная катушка размещается в области большого сечения, а вторичная — малого. При возникновении тока насыщение суженого участка магнитопровода возникает раньше. В итоге на выходе образуются пиковые броски напряжения — импульсы. Используются такие приборы в исследовательской технике как генераторы.
  2. Сдвоенный дроссель — другое его название компенсационный фильтр. В конструкции используется две одинаковые обмотки. Принцип работы основан на возникновении взаимоиндукции. Применяются в качестве фильтров блоков питания.
  3. Трансфлюксор — разрабатывался как прибор, предназначенный для хранения информации. Вызывал довольно большой интерес разработчиков ЭВМ и даже планировался использоваться на космических ракетах. Но испытания, проводимые в военно-инженерном институте радиоэлектроники Казахстана, оказались удручающими. Трансформаторлар (казахское — трансформатор) при считывании разрушал хранимые информационные блоки. Отличие же его от других видов заключалось в увеличенной намагниченности из-за использования сердечника с двумя отверстиями.
  4. Вращающийся трансформатор — представляет собой прибор, сердечник которого разделён на две части. На каждой половине намотана своя обмотка. Одна из них вращается по отношению к другой, что позволяет передавать сигналы на подвижные части различных радиоустройств, например, головку видеомагнитофона.

Разновидности

По конструкции и способам подключения трансформаторы напряжения классифицируются следующим образом:

  • двухобмоточный ТН (состоит из первичной катушки и основной вторичной обмотки);
  • трехобмоточный (имеет две вторичные обмотки. Одна из них является основной, а другая – дополнительной);
  • заземляемый (конструкция однофазных ТН у которых один вывод первичной обмотки уходит на землю.В моделях трехфазных ТН наглухо заземлены все нейтрали);
  • незаземляемый;
  • тип каскадных трансформаторов (первичную обмотку образуют каскады из секций);
  • семейство емкостных трансформаторов, конструкция которых содержит элементы емкостных делителей;
  • модели антирезонансных трансформаторов (см. рис. 5).

Рис. 5. Модель антирезонансного ТН
Можно отдельно выделить низковольтные конструкции, которые используются в некоторых электронных устройствах. Данный класс электронных трансформаторов применяют в тех случаях, когда в электронных схемах необходима развязка, отделяющая цепи высоких напряжений от низких.

Что такое силовой трансформатор

На замкнутый сердечник (магнитопровод), набранный из стальных листов, надевают две или больше, обмоток, одна из которых соединяется с источником переменного тока. Другая (или другие) обмотка соединяется с потребителем электрического тока – нагрузкой. Переменный ток, проходящий по первичной обмотке, создает в стальном сердечнике магнитный поток, который наводит в каждом витке обмотки – катушки переменное напряжение. Напряжения всех витков складываются в выходное напряжение трансформатора. Форма сердечника – магнитопровода, может быть Ш – образной, О – образной и тороидальной, в виде тора. Таким образом в силовом трансформаторе электрическая мощность из первичной обмотки передается во вторичную обмотку через магнитный поток в магнитопроводе.

Будет интересно➡ Масляные трансформаторы – что это такое, устройство и принцип работы

Потребителей электрической энергии очень много: электрическое освещение, электронагреватели, радио и теле аппаратура, электродвигатели и многое другое. И все эти приборы требуют различные напряжения (переменные и постоянные) и разные мощности. Проблема эта легко решается с помощью трансформатора. Из бытовой сети с переменным напряжением 220 вольт можно получить переменное напряжение любой величины и , если необходимо, преобразовать его в постоянное напряжение.

Коэффициент полезного действия трансформатора довольно велик, от 0,9 до 0,98 и зависит от потерь в магнитопроводе и от магнитных полей рассеяния. От величины электрической мощности Р зависит площадь поперечного сечения магнитопровода S. По значению площади S определяется, при расчетах трансформатора, количество витков w на 1 вольт:

Мощность трансформатора Рс выбирается из требуемой величины нагрузки Рн плюс величина потерь в сердечнике.

При расчете трансформатора с определенной степенью точности можно считать, что мощность нагрузки во вторичной обмотке Pн = Uн * Iн и мощность потребляемая из сети в первичной обмотке Pc = Uc * Ic приблизительно равны. Если потерями в сердечнике пренебречь, то получается равенство: k = Uс / Uн = Iн / Iс.

Трансформаторы и их применение/

Расшифровка маркировки

Для различения разновидностей моделей к ним применяют буквенную маркировку:

  • Н – трансформатор напряжения;
  • Т – трехфазная модель;
  • О – однофазный ТН;
  • С – сухой (воздушное охлаждение);
  • М – масляный;
  • А – антирезонансные модели;
  • К – каскадные устройства;
  • Ф – фарфоровый тип корпуса;
  • И – пятистержневой трансформатор, содержащий обмотку для контроля изоляции;
  • Л – конструкции в литом корпусе;
  • ДЕ – емкостные;
  • З – заземляемые (первичную катушку необходимо заземлять).

Технические параметры

Основные сведения указываются на шильдике трансформатора напряжения.

Рис. 6. Шильдик трансформатора

Технические параметры трансформаторов:

  • величина напряжения на первичном фазном входе;
  • напряжение на выводах вторичных фазных обмоток;
  • коэффициенты мощности;
  • максимальные напряжения короткого замыкания.

К важным сведениям относится параметры номинальной частоты и класс точности для номинального коэффициента трансформации. На некоторых моделях изготовители указывают угловые погрешности и допустимые погрешности напряжений.

Схемы подключения

Простейшая схема подключения применяется в пунктах обслуживания линий под напряжением 6 – 10 кВ. Подключенные по такой схеме трансформаторы используются для включения вольтметра и подачи напряжений на реле устройства АВР. Пример такой схемы показан на рис. 7.

Рис. 7. Простая схема подключения трансформатора напряжения

На рисунке 8 приведена схема, применяемая для включения однофазных трансформаторов с целью подачи безопасного напряжения на нагрузки, запитанные от вторичных обмоток. В данной схеме использовано группу однофазных трансформаторов, катушки которых соединены по принципу звезды. Обратите внимание, что первичные обмотки соединены с глухозаземленной нейтралью.

Рис. 8. Еще пример схемы подключения

Данная схема применяется в сетях 0,5 – 10 кВ для подключения измерительных приборов, счетчиков. По аналогичной схеме подключаются вольтметры, используемые для контроля изоляции.

Схема эффективна для приема сигналов, свидетельствующих об однофазных замыканиях на землю. Существуют и другие схемы подключений, в частности по типу соединения открытого треугольника. Особенность таких схем в том, что мощность группы из двух ТН меньше мощности трех устройств соединенных по схеме полного треугольника не в 1,5 раза, а в √3 раз.

В некоторых схемах применяется комбинированное соединение обмоток. Для этого подходит соединение «треугольник – звезда». В работе таких схем номинальное напряжение составляет 173 В. Указанный способ подключения применяется в системах регулирования возбуждения обмоток генераторов и компенсаторов.

Режимы работы трансформатора

Существуют такие три режима работы трансформатора: холостой ход, режим короткого замыкания, рабочий режим. Трансформатор «на холостом ходу», когда выводы от вторичных обмоток никуда не подключены. Если сердечник трансформатора изготовлен из магнитомягкого материала, тогда ток холостого хода показывает, какие в трансформаторе происходят потери на перемагничивание сердечника и вихревые токи.

В режиме короткого замыкания выводы вторичной обмотки соединены между собой накоротко, а на первичную обмотку подают небольшое напряжение, с таким расчетом, чтобы ток короткого замыкания был равен номинальному току трансформатора. Величину потерь (мощность) можно посчитать, если напряжение во вторичной обмотке умножить на ток короткого замыкания. Такой режим трансформатора находит свое техническое применение в измерительных трансформаторах.

Если подключить нагрузку к вторичной обмотке, то в ней возникает ток, индуцирующий магнитный поток, направленный противоположно магнитному потоку в первичной обмотке. Теперь в первичной обмотке ЭДС источника питания и ЭДС индукции питания не равны, поэтому ток в первичной обмотке увеличивается до тех пор, пока магнитный поток не достигнет прежнего значения.

Режимы работы трансформатора.

Для трансформатора в режиме активной нагрузки справедливо равенство: U_2/U_1 =N_2/N_1 , где U2, U1 – мгновенные напряжения на концах вторичной и первичной обмоток, а N1, N2 – количество витков в первичной и вторичной обмотке. Если U2 > U1, трансформатор называется повышающим, в противном случае перед нами понижающий трансформатор. Любой трансформатор принято характеризовать числом k, где k – коэффициент трансформации.

Будет интересно➡ Удивительные факты о понижающих трансформаторах

Применение

Основное применение первичных преобразователей напряжений – подача питания на обмотки измерительных приборов и подключение реле защиты в сетях 380 В и выше. Трансформаторы позволяют расширить диапазоны измерений и изоляцию реле от высоких межфазных потенциалов. Включение выводов первичных обмоток между фазой и землей дает возможность градуировать шкалы приборов с учетом коэффициента трансформации, что позволяет контролировать первичные параметры линий ЛЭП.

Изменение параметров напряжений в первичных цепях влияет на поведение переменных магнитных потоков. Эти возмущения фиксируются вторичными обмотками, которые реагируют изменением амплитуды тока и частоты колебаний. Сигналы поступают на различные защитные устройства, которые автоматически отключают участки линий с КЗ и с другими критичными отклонениями.

Чем отличается трансформатор тока от трансформатора напряжения

Основное отличие трансформаторов тока (ТТ) от преобразователя напряжения состоит в их различном функциональном назначении. Первые используются только в измерительных цепях, позволяя снизить уровень контролируемого параметра до приемлемого значения. Вторые устанавливаются в электрических линиях переменного тока и выдают на выходе напряжения, используемые для работы подключенной бытовой аппаратуры.
Их отличия по конструкции состоят в следующем:

  • в качестве первичной обмотки в трансформаторах тока используется шина силовой подводки, на которой он монтируется;
  • параметры вторичной обмотки рассчитаны на подключение к измерительному прибору (электросчетчику в доме, например);
  • в сравнении с ТН трансформатор тока более компактен и имеет упрощенную схему включения.

Трансформаторы тока и напряжения отвечают различным требованиям в части точности преобразуемых величин. Если для измерительного прибора этот показатель очень важен, то для трансформатора напряжения он имеет второстепенное значение.

Конструкция силового трансформатора

Трансформатор — это электрическая машина, которая преобразует переменный ток одного напряжения в переменный ток другого напряжения.

Основные элементы конструкции силовых трансформаторов: корпус, сердечник, обмотки, устройство для охлаждения, вводы и защитные устройства (расширитель, выхлопная труба и газовое реле).

Конструкция силового трансформатора

Обмотки трансформатора располагаются так, чтобы магнитный поток, созданный первичной обмоткой, пронизывал большой своей частью вторичные обмотки. Это требование обеспечивается конструкцией стального сердечника, представляющего собой замкнутую магнитную цепь. В зависимости от взаимного расположения обмоток и магнитной системы различают два основных типа трансформаторов: стержневой и броневой.

В стержневом трансформаторе обмотки располагаются на стержнях сердечника, которые соединяются ярмами, замыкающими магнитную цепь. Стержневой тип применяется для силовых и ряда специальных трансформаторов. В броневом трансформаторе применяется разветвленная магнитная цепь, которая охватывает обмотку, как бы «бронируя» ее. Конструкция сердечника с разветвленной магнитной цепью, подобная броневой конструкции, применяется в частности для малых однофазных трансформаторах.

Трехфазный стрежневой трансформатор:

Трехфазный стрежневой трансформатор

Магнитная цепь трансформатора, называемая сердечником, собирается из листов легированной стали. Для того, чтобы листы не замыкались между собой, они предварительно покрываются тонким слоем лака или оклеиваются бумагой.

Сердечник состоит из стержней, несущих на себе обмотки, и ярем, замыкающих магнитную цепь. Поперечное сечение сердечника должно иметь форму, по возможности, соответствующую форме катушек.

При прямоугольных катушках сечение сердечника делают прямоугольным. При круглых — сердечник имеет многоступенчатое сечение. Если сердечник имеет большое сечение, то для отвода тепла выполняются продольные воздушные каналы, делящие сердечник на отдельные пакеты.

Листы стягиваются шпильками или заклепками. Отдельные листы не должны соединяться друг с другом, потому что в плоскости соприкосновения могут возникнуть вихревые токи. Для предотвращения замыкания листов через шпильки и заклепки на них надевают изолирующие трубки. Гайки и головки заклепок изолируются от прессующих пластин сердечника шайбами из электротехнического картона.

В трансформаторах применяют два вида обмоток: дисковую и цилиндрическую.

При дисковой конструкции обмоток первичная и вторичная обмотки подразделяются на ряд плоских катушек, имеющих форму диска, которые укладываются на сердечнике трансформатора попеременно друг с другом.

При цилиндрической обмотке первичная и вторичная обмотки располагаются концентрически одна относительной другой. Обмотка низшего напряжения помещается обычно ближе к сердечнику, так как ее легче изолировать от стали.

При выполнении обмоток следует различать изоляцию отдельных проводников, изоляцию между слоями и катушками, изоляцию между первичной и вторичной (вторичными) обмотками и изоляцию обмоток относительно сердечника.

Обмотки трансформаторов выполняются из медного провода, покрытого изоляцией. Для изоляции обмоточных проводов применяют бумагу, хлопчатобумажную иногда шелковую пряжу, лаковую (эмаль) пленку или же несколько слоев изоляции, например слой лака и слой шелковой пряжи, слой бумаги и слой хлопчатобумажной пряжи и т. д.

В качестве изоляции между слоями применяют прокладки из бумаги. Катушки изолируются шайбами или прокладками из электрокартона, обмоткой из ленты, бумаги или полотна, пропитанного в масле.

Концы обмоток трансформатора выведены наружу с помощью вводов, изолирующих их заземленного корпуса (бака).

Существуют два основных способа соединения обмоток трехфазного трансформатора: соединение треугольником и соединение звездой. При соединении обмоток треугольником фазное напряжение равно линейному, а фазный ток в 1,73 раз меньше линейного. При соединении обмоток звездой фазное напряжение в 1,73 раз меньше линейного, а фазный ток равен линейному.

Способ соединения обмоток в трехфазном трансформаторе имеет большое значение, так как от него зависит угол сдвига фаз вторичного напряжения относительно первичного. Сдвиг фаз между напряжением первичной и вторичной обмотки зависит также от направления намотки катушек. Подробнее об этом смотрите здесь: Схемы и группы соединения обмоток силовых трансформаторов

В тех случаях, когда трансформаторы предназначены для совместной параллельной работы, необходимо, чтобы мгновенные потенциалы фаз этих трансформаторов были бы одинаковы. Трансформаторы, имеющие одинаковый сдвиг по фазе между линейными напряжениями обмоток высшего и низшего напряжения, относят к одной группе соединений обмоток, которой присваивают номер в соответствии с часовым обозначением.

Для изоляции обмотки от сердечника и для изоляции обмотки высшего напряжения от обмотки низшего напряжения применяют жесткие цилиндры, прессованные из бакелизированной бумаги, или цилиндры из электрокартона, так называемые мягкие цилиндры. Силовой трансформатор

В трансформаторостроении широко применяется специальное минеральное (нефтяное) масло, которое называют трансформаторным. Трансформаторным маслом заливают баки и в него погружают сердечник с обмотками. Такая конструкция принята для мощных силовых трансформаторов, для трансформаторов мощных выпрямительных устройств, для мощных импульсных трансформаторов.

Трансформаторное масло, из которого удалена влага и примеси, то есть просушенное и очищенное, является хорошей изоляцией между обмотками и металлическим корпусом. Кроме того, трансформаторное масло, обладая более высокой теплопроводностью, нежели воздух, хорошо отводит тепло от активных частей трансформатора к наружным поверхностям бака.

С увеличением мощности трансформатора потери растут быстрее его геометрических размеров, что приводит к необходимости увеличения поверхности его охлаждения. Смотрите подробно об этом здесь: Системы охлаждения силовых трансформаторов

В практике нашли применение устройства, преобразующие переменные напряжения, у которых первичная и вторичная обмотки соединены электрически. Эти устройства получили название — автотрансформаторы.

Автотрансформатор отличается от обычного трансформатора тем, что его первичная и вторичная обмотки связаны между собой не только индуктивно (как в обычном трансформаторе), но и электрически.

Телеграмм канал для тех, кто каждый день хочет узнавать новое и интересное: Школа для электрика

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *