Spouštění transformátoru 220 na 36 voltů
Transformátor 220 až 36 V je ideální pro napájení osvětlovacího okruhu v koupelnách, saunách, koupelnách, sklepech. Bezpečnostní požadavky kladou některá omezení na použití střídavého napětí 220 V v prostorách s vysokou vlhkostí. Proto je ideálním řešením této situace použití střídavého proudu 12, 24 nebo 36 voltů. Pokud dojde k osobnímu kontaktu s elektrickou sítí, pocítí jen slabý úder. Neudělá žádnému poškození lidského těla.
Obsah
Konstrukce transformátoru
Jako každý jiný, stupňovitý transformátor od 220 do 36 voltů se skládá ze tří hlavních součástí:
- Primární vinutí.
- Sekundární vinutí.
- Magnetický drát.
Primární i sekundární vinutí se skládají z určitého počtu otáček měděného drátu. Obvykle se jedná o měděný drát používaný v izolaci laku, protože má mnohem lepší vlastnosti než hliník. Používáte-li hliník, bude to vyžadovat několikrát, což výrazně zvyšuje rozměry transformátoru. Je pravda, že hliníkové dráty v izolaci laku byly používány v regulátorech napětí. Magnetické vedení může být vyrobeno jak z transformátorové oceli, tak z feromagnetu. Tento materiál je mnohem lepší než jakýkoliv kov.
Poměr výkonu a transformace
Můžete také vizuálně posoudit sílu jakéhokoli transformátoru - čím větší jsou rozměry, tím vyšší je. Ale přesně výpočet výkonu je nutné použít speciální vzorce. Nejjednodušší metodou výpočtu výkonu transformátoru je násobení napětí sekundárního vinutí proudem v něm. Zjistěte skutečnou hodnotu výkonu zkoumaného transformátoru. Chcete-li pracovat na vytváření a navrhování takového zařízení, potřebujete znát ještě jeden základní parametr, který charakterizuje transformátor.
To není nic jiného než a koeficient transformace. Je to poměr počtu otáček sekundárního vinutí k primárnímu vinutí. Stejnou hodnotu lze dosáhnout dělením I2 / I1, stejně jako napětí U2 / U1. V kterémkoli z těchto tří případů získáte stejnou hodnotu. Možná budete potřebovat při výpočtu přesného počtu otáček pro primární a sekundární vinutí.
Výpočet transformátoru
Pokud je nutné vyrobit transformátor 220 až 36 V (1000 W), je žádoucí použít vzorec pro výpočet výkonu v sekundárním vinutí. Byl zmíněn výše, výkon je stejný jako součin proudu na napětí. V tomto případě existují dva známé parametry: to je přímo výkon P2 (1000 W) a napětí v sekundárním obvodu U2 (36 V). Z tohoto vzorce je nyní nutné vypočítat proud, který protéká primárním okruhem.
Jedním z důležitých parametrů je účinnost, která v transformátorech nepřesahuje 0,8. Ukazuje, kolik energie přímo spotřebované ze sítě přejde do zátěže připojené k sekundárnímu vinutí (v tomto případě je to jen 80%). Rozdíl v výkonu se provádí zahříváním magnetického obvodu a vinutí. Je ztracen a neodvolatelně. Výkon, který je spotřebován ze sítě AC, se rovná poměru P2 k účinnosti.
Transformátorová magnetická linka
Veškerá energie se přenáší z primárního na sekundární vinutí magnetickým tokem vytvořeným v jádře (jádro). Ze síly P1 závisí plocha průřezu jádra S. Nejčastěji se pro jádro používá sada desek ve tvaru písmene "SH". V tomto případě se plocha průřezu rovná součinu druhé odmocniny P1 koeficientem 1,2. Pokud znáte hodnotu oblasti, můžete určit počet otáček W na hodnotu 1 V. Chcete-li to provést, musíte rozdělit 50 oblastí.
Napětí v primárním a sekundárním vinutí jsou známé - jsou to 220 a 36 V. Počet otáček pro každé vinutí je určen vynásobením napětí W. V případě, že jsou získány desítkové hodnoty, je nutné je zaokrouhlit. Mělo by se rovněž vzít v úvahu, že když je připojeno zatížení sekundárního okruhu, pokles napětí. Z tohoto důvodu je žádoucí zvýšit počet otáček o přibližně 10% vypočtených otáček.
Navíjecí dráty
A teď musíme vypočítat proud v primárním a sekundárním vinutí. Proud je stejný jako poměr výkonu k napětí. V případě, že transformátor 220 se provádí na 36 V (500 W), pak proud poteče v sekundárním okruhu, což je poměr 500/36 = 13,89 A. Výstup primárního okruhu se bude rovnat 625 W, a proud - 17,36 A.
Dále se vypočítá proudová hustota. Tento parametr určuje aktuální hodnotu pro každý čtverečný milimetr plochy průřezu vodiče. Transformátory typicky dosahují proudové hustoty 2 A / m2. mm. Průměr drátu potřebného pro navíjení lze určit pomocí jednoduchého vzorce: účinnost vynásobená hodnotou druhá odmocnina od síly proudu. Proto je v sekundárním okruhu nutné použít vodič, jehož průměr bude rovný 0,8 až 3,73, což je 2,9 mm (zaokrouhleno na 3 mm). V primárním vinutí by měl být použit drát o průměru 3,33 mm. V případě, že nemáte dráty se správným průměrem, můžete použít jednoduchý trik. Otočte vodič současně s několika propojenými vodiči. V tomto případě by součet průřezů neměl být menší než součet, který jste vypočítali. Průřez vodiče se rovná poměru účinnosti k čtverci průměru.
Závěr
Znáte všechny tyto jednoduché vzorce, můžete nezávisle vyrábět spolehlivý transformátor, který bude pracovat v ideálním režimu. Ale stále potřebujete vědět, jak připojit 220 V transformátor na 36 voltů. V tom není nic komplikovaného, stačí připojit primární vinutí 220 V střídavého proudu a sekundární se zátěží, například světelným systémem. Při prvním spuštění se pokuste připojit transformátor maximálně výkonové zatížení, Určit, zda dochází k přehřátí jádra a vinutí.
- Jak snížit napětí: způsoby a zařízení
- Jak testovat transformátor pomocí multimetru? Pokyny
- Jednofázový transformátor. Účel, zařízení a hlavní charakteristiky
- Zařízení a princip fungování transformátoru
- Co je to transformátor? Typy transformátorů. Princip fungování transformátoru
- Svařovací stroje s vlastními rukama. Domácí elektrické zařízení
- Proč transformátor bzučí: příčiny a možnosti odstranění šumu
- Poměr transformace
- Impulsní transformátor: princip činnosti a funkční charakteristiky
- Schéma zapojení proudových transformátorů
- Známý step-up transformátor ...
- Generátor bez pohonných hmot
- Svařovací usměrňovač a jeho zařízení
- Napěťový transformátor je nepostradatelným zařízením
- Silový transformátor: zařízení, princip činnosti a funkce instalace
- Provádíme výpočet transformátoru
- Stanovení účinnosti transformátoru
- Klasifikace a uspořádání transformátoru
- Princip transformátoru a jeho zařízení
- Elektronický transformátor: obecný popis a použití
- Transformátor redukuje: princip činnosti a typy