Россия, Смоленск
Телефон:
+7 (920) 310-45-.. Показать номер
Пн-вс: 10:00—19:00
whatsapp telegram vk email

Как подключить моторчик к тороидальному трансформатору

Как подключить моторчик к тороидальному трансформатору

BT878A » 04 фев 2011, 09:30

Добрый день, уважаемые участники!

В сети довольно много статей описывающих изготовление сварочного тороидального трансформатора из старого электродвигателя. В большинстве из них рекомендуется зубилом или любым другим инструментом удалить перемычки расположенные между пазами обмоток железа статора. С одной стороны это дает действительно неоспоримый плюс — т.к увеличивает “окно” трансформатора, что позволяет уложить провод бОльшего сечения, но с другой — заметно снижает сечение железа, а вместе с этим и мощность трансформатора. Например ротор двигателя 3.5кВт 3000об/мин имеет сечение “по железу” 2.2*19=41.8 кв см, в то же время если бы перемычки статора были сплошными — 4*19=76кв см.

Кто нибудь пробовал заполнять пустоты между перемычками железом или другм ферромагнитным материалом? Насколько это целесообразно? Насколько снизится нагрев сердечника такого трансформатора если добиться полного изолирования набора пластин друг от друга?

Re: Тороидальный трансформатор из электродвигателя, вопросы

ВиП » 13 фев 2011, 22:20

Re: Тороидальный трансформатор из электродвигателя, вопросы

misha747 » 13 апр 2011, 10:01

BT878A писал(а): Добрый день, уважаемые участники!

В сети довольно много статей описывающих изготовление сварочного тороидального трансформатора из старого электродвигателя. В большинстве из них рекомендуется зубилом или любым другим инструментом удалить перемычки расположенные между пазами обмоток железа статора. С одной стороны это дает действительно неоспоримый плюс — т.к увеличивает “окно” трансформатора, что позволяет уложить провод бОльшего сечения, но с другой — заметно снижает сечение железа, а вместе с этим и мощность трансформатора. Например ротор двигателя 3.5кВт 3000об/мин имеет сечение “по железу” 2.2*19=41.8 кв см, в то же время если бы перемычки статора были сплошными — 4*19=76кв см.

Кто нибудь пробовал заполнять пустоты между перемычками железом или другм ферромагнитным материалом? Насколько это целесообразно? Насколько снизится нагрев сердечника такого трансформатора если добиться полного изолирования набора пластин друг от друга?

Трансформатор для звуковой техники

image Левчук Александр Николаевич©

Принцип работы трансформаторов основан на индукции: переменное напряжение (например, сетевое напряжение 230 В), приложенное к первичной обмотке трансформатора, индуцирует переменное напряжение с желаемым напряжением на вторичной обмотке — обычно с помощью сердечника трансформатора, сделанного из намагничивающийся материал. Обе обмотки, конечно, должны быть электрически изолированы друг от друга.

Идеальный трансформатор для звуковой техники

В идеальном трансформаторе без потерь вторичное напряжение складывается из первичного напряжения и соотношения количества витков первичной и вторичной обмоток друг к другу. Пример: первичное напряжение 230 вольт. N1 (количество витков первичной обмотки) — 1000. N2 (количество витков вторичной обмотки) — 500. Напряжение вторичной обмотки будет 230 В x 500/1000 = 115 В.

image

трансформатор 200Вт Клон Naim NAP 200

Из-за потерь на вихревые токи в сердечнике трансформатора, сопротивлений в обмотках и паразитных потерь (часть магнитной энергии от первичной обмотки рассеивается в окружающую среду) на практике не существует идеального трансформатора. Однако хороший трансформатор для звуковой техники не должен работать долго …

Такой идеальный трансформатор работает с минимальными потерями на холостом ходу и под нагрузкой. Выполняет свою работу с минимальным количеством паразитных полей, чтобы как можно меньше влиять на соседние компоненты. как можно меньше нарушает окружающую среду своими механическими вибрациями.

image

трансформаторы 300Вт каждый

Кроме того, в случае трансформаторов, окруженных фильтрами большей емкости (как это часто бывает с полными и оконечными усилителями), существует потребность в предоставлении очень высоких энергий в короткие сроки.

image

трансформатор 800Вт FM711 усилитель внутри

В конце концов, просеивающие мощности должны быть фазовыми. n переход к фазе запускать должен снова и снова — на что очень мало времени — дозаправляться. То, что это приводит к очень высоким пиковым токам, становится очевидным самое позднее, если учесть, что общая энергия, необходимая для работы усилителя, берется только из сети питания 230 В и преобразуется во время этих коротких процессов.

Два мощных трансформатора по 300Вт каждый намотаны под заказ

Этот факт, а также тот факт, что музыкальные сигналы менее постоянны или могут также давать очень сильные импульсные пики, делает часто распространяемое «завышение размера» трансформаторов, используемых в компонентах Hi-Fi, более или менее простым обязательным упражнением.

Тороидальный трансформатор для звуковой техники

Конструкция с тороидальным сердечником особенно распространена в высококачественных Hi-Fi устройствах. Такой трансформатор основан на кольцевом сердечнике, который состоит из намотанного листа металлического листа в форме кольца или спирали с изолирующим слоем — сплошное кольцо приведет к чрезмерному потери на вихревые токи.

трансформаторы усилитель мощности

Как первичная, так и вторичная обмотки намотаны вокруг этого кольца — сердечник может быть полностью охвачен обмотками в этой конструкции, или он будет меньше выступать наружу, чем в случае с другими конструкциями.

Это приводит к более низкому полю рассеивания, возможности меньшей массы сердечника (меньшим потерям на обратное магнитное поле), меньшему току холостого хода и, как следствие, более высокой степени эффективности — наконец, что не менее важно, в целом возможны более компактные конструкции.

ЦАП №5 внутри

Тороидальный трансформатор минусы

Однако намотка замкнутого кольца технически относительно сложна и, следовательно, более дорога: вы не можете избежать продевания проволоки катушки через отверстие, то есть в центр кольца, с каждым оборотом — корпус намотки также изогнут, что затрудняет намотку равномерно.

Референсный усилитель трансформаторы группа

В процессе эксплуатации к полю необходимо прикладывать более низкую пиковую нагрузочную способность (если вы хотите добиться низкой массы сердечника) и более высокие пусковые токи, что на практике может стать проблемой только в том случае, если производитель звукового устройства не сможет противодействовать этому обстоятельству с помощью адекватного тока.

Трансформатор для звуковой техники

Классические трансформаторы

Также можно встретить классические трансформаторы с квадратным сердечником. Здесь уложенные друг на друга изолированные металлические листы служат структурой сердечника (сплошной сердечник также может вызвать чрезмерные потери на вихревые токи), которые могут возникать в различных формах и, таким образом, являются одноименными для типа трансформатора: трансформаторы сердечника EI , например, упоминаются: Листы E- и I-образной формы поочередно укладываются в стопку (последняя сердцевина). Чтобы противодействовать более высоким потерям утечки, присущим принципу, существуют, среди прочего, вложенные обмотки (которые, конечно, все еще остаются электрически изолированными друг от друга) или противоположная установка двух трансформаторов в одном устройстве — последнее должно позволять поля рассеивания трансформаторов, установленных в противоположных направлениях, чтобы компенсировать друг друга.

Трансформаторы с обрезанным ленточным сердечником

Кроме того, трансформаторы с обрезанным ленточным сердечником часто используются в Hi-Fi устройствах , которые не отличаются от вариантов с тороидальным сердечником с точки зрения их основных рабочих характеристик, а также в очень высококачественных трансформаторах, которые обладают лучшими характеристиками, чем те, которые имеют максимальную нагрузочную способность. Утверждается, что тороидальные сердечники усиленные.

Клон Naim NAP 200 внутрянка

Как подключить моторчик к тороидальному трансформатору

Текущее время: Чт июл 27, 2023 12:12:30

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Тороидальный трансформатор на статоре от электродвигателя

Страница 1 из 2 [ Сообщений: 21 ] На страницу 1 , 2 След.

Были очень популярны сварочные аппараты из такого железа .

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Ведущий производитель электрического оборудования компания MORNSUN выпустила серию источников питания на DIN-рейку LI100-20BxxPR3 c выходами на 12, 15, 24 и 48 В. ИП позиционируются для умных домов, а так же используются в составе оборудования для промышленной автоматизации, различных производственных машин, рельсовых систем транспортировки и другого оборудования, работающего в условиях неблагоприятной окружающей среды.

Коты, подскажите пожалуйста. Частенько появляется необходимость как в гараже, так и по хозяйству, в сварочном полуавтомате. Подумал что смогу самостоятельно его повторить. Простенький. Чтоб его хватало для металла толщиной примерно до двух. трех миллиметров. Думаю, что будет достаточно. Это получается, что нужно, примерно, около 16. 22 В и 80. 100 А? Для металла большей толщины — есть покупной инверторный сварочный.

Много изучал форумы и статьи. Приглянулись такие схемы как у человека под ником Тимвал http://forum.cxem.net/index.php?/topic/ . й-аппарат/ , и схема на сайте Датагор https://datagor.ru/practice/diy-tech/19 . tomat.html . И вот наконец выкроил время, и начал подбирать необходимые компоненты: что-то есть, а что-то докуплю.

Решил начать с самого главного — силового трансформатора. Сначала хотел применить самый большой, какой только у меня есть сердечник (ШЛ), имеющий внешние размеры 150*90*50, окно: 100*41. Но посчитав его в программе, оказалось, что он слабоват, и будет работать на пределе, и скорее всего не будет жесткой ВАХ, а хотелось бы еще иметь и небольшой запас.

И тут я задумался намотать его на статоре от эл. двигателя. Сгоревших двигателей кВт на 1,5. 2 найти, к сожалению, не удалось, а разбирать рабочие, у меня рука не поднимается. Из сгоревших нашел только 3 мотора от старых стиральных машин — два из них одинаковые. Третий хоть и меньше, но намного “увесистее”, но нет пусковой обмотки и похож на статор от болгарки. Как думаете, можно ли выбрать наиболее подходящее железо из того что имеется? Рассчитывать его как ТОР, но как узнать необходимую толщину, а следовательно и площадь, если по всей окружности она изменяется? Брать самую малую? Может соединить два одинаковых сердечника? Как оно вообще мотается? И в целом, возможна ли такая идея, или утопия?

Как подключить моторчик к тороидальному трансформатору

Давняя задумка — кольцевой трансформатор на сердечнике от асинхронного электродвигателя.

Для намотки из ДВП я вырезал челнок.

Далее, пошло самое интересное и муторное — намотка. 293 витка — это и много и немного, по сравнению с маломощными трансформаторами.

В результате получилась обмотка в два слоя. Для контроля работы, тем же проводом намотал 2 витка, замерял напряжение — 2,4 Вольта. Всё правильно! В качестве баловства замыкаю концы, они начинают весело светиться.

Она выдала 1,2 Вольта.

Далее — пробы. Беру шпильку М12 с накрученной гайкой. Прижимаю один коней обмотки к свободному концу шпильки, второй — к гайке. Трансформатор глухо зарычал, свет при этом не потух. Секунд 5-10 я держал шпильку под током, потом мне стало горячо, держал-то голыми руками, разогрелись болты, стягивающие провода. И вот, что интересно, испытуемая шпилька была просто теплой, зато гайка почти дымилась. Это можно объяснить худшим сопротивлением в резьбе, по сравнению со сплошным телом шпильки. Основная энергия выделилась на сопротивлении — т.е. резьбе. Это очень хорошо, в закисших соединениях важно разогреть ржавчину в резьбе.

Как намотать тороидальный трансформатор для мощного усилителя НЧ

Надоело уже собирать усилители НЧ на микросхемах, руки чешутся, и захотелось что-нибудь серьезное спаять. Задумал я паять транзисторный усилитель с двуполярным питанием. Источником питания будет служить линейный блок питания с тороидальным трансформатором, о намотке которого я буду рассказывать в этой статеечке.

Сначала нужно нам определится с мощностью усилителя, количеством каналов и сопротивления нагрузки.

Каналов у меня будет два, выходная мощность будет приблизительно 100Вт на канал, сопротивление нагрузки будет составлять 4Ом.

Можно не заморачиваться и взять трансформатор мощностью 300Вт, но это лишние размеры и масса. По хорошему, если усилитель класса АБ имеет КПД приблизительно 50%, то чтобы на выходе получить 100Вт, необходимо потребить 200Вт. Если два канала по 100Вт, то потребление будет 400Вт. Это все приблизительно, и с условием, что входным сигналом будет являться синусоида с постоянной амплитудой. Я не думаю, что среди разумных людей есть любители слушать ужасный писк в колонках.

Музыка, которую мы прослушиваем, имеет форму сигнала в виде синусоиды, которая меняется как по частоте, так и по амплитуде. Этот сигнал будет не всегда иметь максимальную амплитуду, в такие моменты будет заряжаться электролитический конденсатор источника питания, а на максимальных амплитудах разряжаться, тем самым можно сэкономить на мощности трансформатора. Опять же если вы не любитель слушать писк в акустической системе.

Вычислим мощность и напряжение нашего будущего трансформатора. Скачиваем и запускаем программу PowerSup .

Заполняем в верхней части программы все поля, ток покоя ставим 10мА, ток предусилителя 0мА, назначение и тип сигнала выбираем по вкусу прослушиваемой музыки. Нажимаем “Применить”.

Программа произвела расчет напряжение холостого хода источника питания, а также емкость конденсаторов, эти номиналы имеют рекомендательный характер и даны для одного плеча.

Далее заполняем два нижних окошка в соответствии с рекомендательными величинами и нажимаем “Вычислить”. Получили выходное напряжение обмоток трансформатора, у меня 34,5В на каждое плече, ток вторичных обмоток 1,7А, параметры диодов и схему подключения.

С параметрами трансформатора мы определились, теперь скачиваем и запускаем программу Trans50Hz(3700) . Будем вычислять намоточные данные.

Сердечник у меня тороидальный и имеет размеры 130*80*25. Заполняем поля программы.

Амплитуду индукции выставляем 1.2 Тл, можно полтора (как в моем случае), это для ленточных сердечников, а для пластинчатых ставим 1 Тл. Этот параметр зависит от железа.

Плотность тока для класса АБ от 3.5- 4 А/мм2, для класса А 2.5 А/мм2.

Выставляем токи и напряжение вторичных обмоток, нажимаем рассчитать.

Итак, мы получили количество витков первичной и вторичных обмоток, а также диаметры проводов.

Можно обойтись без расчетов, мотать примерно 900 витков, и периодически обмотку включать в сеть 220В последовательно через лампу накаливания, с номинальным напряжением 220В.

Если лампа будет гореть, даже в пол накала, то мотаем дальше, периодически проверяя. Как только лампа перестанет светиться, необходимо замерить ток холостого хода (но уже без лампы, обмотку подключаем в сеть напрямую), который должен составлять 10-100мА.

Если ток холостого хода будет меньше 10мА, то это не очень хорошо. Из-за большого сопротивления трансформатор будет греться на нагрузке. Если ток будет превышать 100мА, то трансформатор будет греться на холостом ходу. Хотя есть трансформаторы с током холостого хода и 300мА, но они греются без нагрузки и ужасно гудят.

Можно приступать к самой намотке трансформатора. Мотать мне нужно 1291 виток первичной обмотки, проводом, диаметр которого составляет 0,6мм. Заметьте диаметр, а не сечение! У меня провод 0.63мм.

Обматываю тряпочной изолентой. Как-то раз я обмотал сердечник одной лавсановой лентой, без изоленты (или картона), после намотки нескольких слоев произошел пробой. Видимо передавило нижние слои провода, и повредился лак об острую кромку сердечника. Теперь всегда при намотке тороидальных трансформаторов, произвожу обмотку сердечника тряпочной изолентой.

Далее слой лавсановой ленты.

Лавсановую ленту можно купить в магазине, в виде рукава для запекания, который нарезается лентами с помощью лезвия бритвы и металлической линейки.

Берем деревянную линейку на 40см, пропиливаем оба края, чтобы на нее можно было намотать провод. Наматываем большое количество провода (мне пришлось несколько раз наматывать 1300 витков).

Далее определяемся с направлением обмотки, можете выбрать любое, но с условием, что все обмотки (первичная и вторичные) будут мотаться в выбранную вами сторону.

Я мотаю все обмотки по часовой, как на картинке.

Закрепляем скотчем, можно ниткой, свободный конец провода и мотаем виток к витку слой обмотки.

Припаиваем провода первичной обмотки. Изолируем места пайки и зачистки лака.

Дам вам один маленький совет. Припаивая провода, к выводам первичной обмотки выбирайте качественные и прочные провода, либо не припаивайте, а уложите их в диэлектрические трубки (термоусадка, кембрик). Пока я мотал вторичные обмотки, мои выводы из-за многократных изгибов отломились. Я брал провода от блока питания ПК.

Мотаем внахлёст 4-5 слоев лавсановой ленты, добытой из рукава для выпекания.

Не забываем записывать на листочек количество витков в каждом слое, чтобы не забыть. Ведь намотка трансформатора может продолжаться не 1-2 дня, а месяц или несколько месяцев, когда нет времени, и вы все можете позабыть.

Мотаем в том же направлении остальные слои провода, между которыми располагаем слои изоляции лавсановой ленты.

Места соединения необходимо паять и изолировать термоусадочной трубкой.

Когда намотаете необходимое количество витков первичной обмотки тороидального трансформатора, нужно подключить обмотку последовательно через лампу 220В к сети, как говорилось выше. Лампа не должна светиться. Если светиться, значит у вас малое количество витков, либо короткое замыкание между слоями или витками (если провод плохой).

Далее нужно померить ток холостого хода, но уже без лампы (конечно если она у вас не светилась). Рекомендуемый ток холостого хода 10-100мА.

У меня ток холостого хода 11мА.

Припаиваем отвод. Изолируем первичную обмотку от вторичной хорошенько, можно слоев 6-8 лавсановой ленты.

Вторичную обмотку можно мотать по расчетам, сделанным выше, либо следующим методом.

Берем тонкий провод и мотаем десятка два-три витков поверх “первички”. Далее включаем первичную обмотку в сеть и измеряем напряжение на нашей экспериментальной обмотке. У меня получилось 18 витков 2,6В.

Разделив 2.6В на 18витков, я вычислил, что один виток равен 0,144В. Чем больше витков на экспериментальной обмотке будет намотано, тем точнее расчет. Далее беру необходимую мне величину напряжения на одной из вторичных обмоток (у меня 35В) и делю на 0,144В, получаю количество витков вторичной обмотки равное 243.

Намотка “вторички” ничем не отличается. Мотаем в туже сторону, тем же челноком, только диаметр провода берем из расчетов выше. Мой диаметр провода равен 1,25мм (меньше у меня не оказалось).

Как только наберется нужное нам количество витков, включаем наш трансформатор в сеть и измеряем величину выходного напряжения, если она нас устраивает, то делаем отвод и продолжаем мотать вторую вторичную обмотку.

Можно сделать отвод и начать мотать новую вторичную обмотку, то есть, у вас получится четыре вывода “вторички”, а можно скрутить конец первой “вторички”, с началом второй “вторички”, как у меня. Зависит от того какое исполнение вам нужно и будете ли вы использовать по отдельности вторичные обмотки.

Намотав вторую “вторичку”, выставляем одинаковое напряжение между плечами относительно общего провода, увеличивая или наоборот уменьшая количество витков.

Изолируем выводы (термоусадкой или кембриком), изолируем обмотку лавсановой лентой. Все наша намотка тороидального трансформатора закончена. Я еще добавил одну обмотку на 12В, для запитывания различных устройств (пока не решил каких), например, предусилитель, темброблок, вентилятор, индикаторы.

Трансформатор продается. Цена 1500 руб. [email protected]

Программа для расчета силовых трансформаторов с частотой 50 Гц — Trans50Hz(3700) СКАЧАТЬ

Программа для расчета параметров блока питания (50Гц) PowerSup СКАЧАТЬ

Как рассчитать и сделать простой тороидальный трансформатор

Большинство электронных устройств для своей работы нуждаются в определённом типе питания, отличающегося от поступающего из промышленной сети. Одним из видов таких устройств является тороидальный трансформатор. Прибор нашёл широкое применение в различных областях энергетики, электроники и радиотехники. Наиболее часто трансформаторы используются в электрических сетях и в блоках питания всевозможной электронной техники.

Конструкция и принцип работы

Трансформатор — название слова происходит от латинского transformare, что в переводе означает превращать. Общепринятое определение для него следующее: трансформатор — это устройство, которое, используя явление электромагнитной индукции, способно изменять амплитуду напряжения без изменения формы и частоты сигнала.

Трансформатор — это электротехнический прибор, с помощью которого происходит уменьшение или увеличение переменного электрического напряжения. Такие трансформаторы называют понижающими или повышающими. При этом следует отметить, что существуют и такие приборы, которые оставляют величину синусоидального сигнала без изменения, они называются гальваническими или дроссельными.

Любой трансформатор в своей конструкции содержит следующие компоненты:

  • магнитопровод (сердечник);
  • обмотки;
  • каркас для расположения обмоток;
  • изолятор;
  • различные дополнительные элементы (скобы для крепления, планки для вывода контактов и т. п. ).

Трансформатор в своей конструкции имеет две или более обмотки с индуктивной связью. Выпускаются они как проволочного, так и ленточного типа и всегда покрываются слоем изоляции. Обмотки закрепляются на магнитопроводе, изготовленном из мягкого ферромагнитного материала. Первичная обмотка подсоединяется к источнику напряжения, а вторичная к нагрузке.

Общий принцип работы устройства, независимо от его вида и назначения, заключается в следующем. На первичную обмотку прибора подаётся переменный сигнал, что приводит к появлению в ней переменного тока. Этот ток, в свою очередь, наводит в сердечнике переменное магнитное поле, под действием, которого происходит возникновение переменной электродвижущей силы (ЭДС) в обмотках. При подключении нагрузки к вторичной обмотке по ней начинает протекать переменный ток. Обмотка, на которую подаётся сигнал, называется первичкой. Обмотка, подключённая к нагрузке, называется вторичкой.

По способу охлаждения тороидальные устройства различаются на использующие воздушное и жидкостное охлаждение. Кроме этого, существуют трансформаторы с совмещённым охлаждением — жидкостно-воздушным. К главным техническим параметрам устройства относятся:

  1. Величина входного напряжения: допустимое значение напряжения, подаваемое на первичку.
  2. Величина выходного напряжения. Определяется коэффициентом трансформации.
  3. Тип трансформации. Существует с повышением или понижением уровня сигнала.
  4. Число фаз. В зависимости от сети, в которой используются трансформаторы, они делятся на однофазные или трехфазные.
  5. Число обмоток. Существуют двухобмоточные или многообмоточные устройства.

К основным параметрам устройства относят: номинальную мощность и коэффициент трансформации. Единица измерения мощности вольт-ампер (ВА). Коэффициент трансформации показывает соотношение уровней напряжения на входе устройства к его выходу. Его значение прямо пропорционально отношению количества витков первички к вторичке.

В тороидальном трансформаторе в качестве основы используется кольцевой сердечник, геометрически представляющий собой тор. Преимущество такого вида магнитопровода заключается в простой перемотке трансформатора своими руками и получении наибольшего коэффициента полезного действия (КПД) по сравнению с другими типами трансформаторов при тех же габаритных значениях. К недостаткам торов относят повышенный нагрев при работе.

Трансформатор тока

Кроме стандартного типа трансформаторов напряжения существует особый вид, называемый трансформатором тока. Основное его назначение — изменять значение тока относительно своего входа. Другое название такого вида устройства — токовый.

Токовый трансформатор — измерительный прибор, предназначенный для измерения силы переменного тока. Применяются токовые устройства тогда, когда нужно измерить ток большой силы или для защиты полупроводниковых приборов от возникших на линии нештатных его значений.

Токовое устройство по виду ничем не отличается от трансформатора напряжения, его отличия — в подключении и количестве витков в обмотке. Первичка выполняется с помощью одного или пары витков. Эти витки пропускаются через тороидальный магнитопровод, и именно через них измеряется ток. Токовые устройства выполняются не только тороидального типа, но и могут быть выполнены и на других видах сердечниках. Главным условием является то, чтобы измеряемый провод совершил полный виток.

Вторичная обмотка при таком исполнении шунтируется низкоомным сопротивлением. При этом величина напряжения на этой обмотке не должна быть большого значения, так как во время прохождения наибольших токов сердечник будет находиться в режиме насыщения.

В некоторых случаях измерения проводятся на нескольких проводниках которые пропущены через тор. Тогда величина тока будет пропорциональна силе суммы токов.

Расчёт параметров изделия

Перед тем как намотать тороидальный трансформатор в домашних условиях понадобится рассчитать его значения. Для этого нужно знать исходные данные. К ним относят: величину напряжения на выходе, внешний и внутренний диаметр сердечника.

Мощность устройства определяется произведением площадей S и Sо, умноженных на коэффициент: P=1,9* S * Sок.

Площадь поперечного сечения рассчитывается по формуле: S=h*(D-d)/2, где:

  • S- площадь сечения;
  • h- высота конструкции;
  • D- наружный диаметр;
  • d — внутренний диаметр.

Для вычисления площади окна используется формула: Sок=3,14*d2/4.

Количество витков во вторичной обмотке равно произведению W2=U2*50/Sок.

Далее остаётся рассчитать количество витков в первичке. Для этого используется выражение: W1=(Uвх*W2)/Uвых, где Uвх — напряжение на входе, а Uвых — напряжение на выходе устройства.

Такую методику расчёта можно применить почти для любого вида тороидального трансформатора. Но для расчёта некоторых изделий существует своя методика.

Сварочное устройство

Такой тип трансформатора характеризуется большой силой тока на выходе. В качестве вводных параметров используется максимальная сила тока и напряжение. Например, для устройства с величиной сварочного тока 200 ампер и напряжением 50 вольт расчёт происходит следующим образом:

1. Рассчитывается мощность трансформатора: Р = 200 А * 50 В = 1000 Вт.

2. Вычисляется сечение окна: Sок = π * d2/ 4 = 3,14 * 144 / 4 (см2) ≈ 113 см².

3. Площадь поперечного сечения: Sс=h * Н = 2 см * 30 см = 60 см².

4. Мощность сердечника: Рс = 2,76 * 113 * 60 (Вт) ≈ 18712,8 Вт.

5. Количество витков первичной обмотки: W1 = 40 * 220 / 60 = 147 витков.

6. Количество витков для вторичной обмотки: W2 = 42 * 60 / 60 = 42 витка.

7. Площадь провода вторички находится исходя из наибольшего рабочего тока: Sпр = 200 А /(8 А/мм2) ≈ 25 мм².

8. Вычисляется площадь провода первички: S1 = 43 А /(8 А/мм2) ≈ 5,4 мм².

Такой вариант расчёта применим не только для сварочников, но и с успехом может быть использован для других типов. Как видно, никаких трудностей при расчёте возникнуть не должно.

Токовый трансформаторный прибор

Трансформатор тока своими руками сделать несложно, но перед его изготовлением понадобится выполнить расчёт. Такой расчёт отличаетчя от общепринятого в связи с конструктивными особенностями изделия. Начинается он с необходимой величины тока вторички (единица измерения ампер): Iам = Iпер / Iвт, где:

• Iпер — величина тока первичной обмотки, умноженная на число витков в ней;

• Iвт — количество витков во вторичной обмотке.

Для того чтобы разобраться, как правильно выполнить расчёт, проще рассмотреть практический пример самодельного токового устройства. Пусть на выходе токового устройства необходимо получить 4 вольта, а ток ограничить уровнем 5 ампер.

Поэтапно методика вычисления выглядит так:

  1. Берётся ферритовое кольцо, для примера 20×12х6 из 2000hМ.
  2. Мотается 100 витков провода. Эти витки составляют вторичную обмотку, так как первичная — это просто один виток проволоки, пропущенный через феррит.
  3. Значение тока во вторичке будет равно: I/Kтр = 5 / 100 = 0,05 A. где Ктр — коэффициент трансформации трансформатора (отношение количества первичной обмотки к вторичной).
  4. Величина нагрузочного шунта рассчитывается согласно закону Ома: R = U/I. Получается R= 4/0,05 = 80 Ом.

Таким образом можно выполнить расчёт для любых требуемых параметров. Независимо от формы тока на входе, на выходе токового устройства напряжение всегда двухполярное. В качестве шунта вторичной обмотки используется именно сопротивление, а не диод. Если есть необходимость в диоде, то вначале подключается резистор, а затем диод или диодный мост. Во втором случае сопротивление включается в диагональ моста.

Самостоятельное изготовление

Цена на готовые изделия велика, при этом не всегда удаётся найти прибор с требуемыми параметрами. Поэтому целесообразно изготовить трансформатор или автотрансформатор своими руками. Кроме изготовления трансформатора с нуля существует возможность перемотать неисправное устройство.

Для изготовления изделия потребуются трансформаторное железо и провод. Железо представляет собой пластины собранные в виде тора и образующие магнитопровод. Его можно купить либо взять со старых разобранных приборов. Например, взять пластины от промышленных трансформаторов и, используя приспособление в виде разрезанного кольца, скатать из металла пластинки в виде бублика. Пластинки собрать, сердечник обтянуть стеклотканью и залить лаком.

Витки обмоток изготавливаются из медного провода нужного диаметра. Сама намотка не вызывает сложностей:

  1. Наматывается первичная обмотка. Для этого один конец проволоки закрепляется на расстоянии около трёх сантиметров от поверхности железа, а оставшаяся часть провода сворачивается в виде полоски.
  2. Полоска с проводом поочерёдно продевается через внутреннее отверстие сердечника, обматывая его грани, и равномерно распределяется по всей поверхности. В конце вывод фиксируется и выводится в районе начала обмотки на таком же расстоянии, что и начало.
  3. Сверху первичная обмотка проматывается слоем диэлектрика (стеклотканью).
  4. Таким же способом наматывается вторичная обмотка.
  5. После выполнения требуемого количество витков сверху наматывается стеклоткань, и трансформатор покрывается лаком.

Если в процессе намотки необходимо выполнить отвод, тогда наматываемый провод разрывается. На место разрыва впаивается отвод, а основной провод мотается дальше. Место отвода, как правило, тщательно изолируется. Закрепление концов обмоток обычно выполняется с помощью ниток, которыми привязываются провода к поверхности сердечника или проложенного провода. Полоску продеваемого провода лучше разместить на «челнок». Изготавливается он из небольшого пластикового профиля с прорезями в торцах для фиксации проволоки.

Такая работа требует внимательности и аккуратности, особенно при наматывании первичной обмотки. Для изготовления нескольких устройств целесообразно использовать станок для намотки тороидальных трансформаторов. Своими руками такой прибор выполнить сложно, но возможно.

Намоточный станок своими руками

Один из возможных вариантов — сделать станок, оснащённый регулируемым укладчиком и счётчиком витков, используя принцип велосипедного колеса.

Колесо надевается на штырь в стене, при этом его обод снабжается резиновым кольцом. Для того чтобы на обод надеть сердечник, предварительно потребуется его разрезать, а затем снова скрепить, получив цельный круг. Намотав на него необходимую длину проволоки, один ее конец подсоединяется к свободно расположенному на ободе сердечнику. Катушка передвигается по ободу полными кругами, в результате чего проволока укладывается на каркас. При этом для подсчёта оборотов используется велосипедный счётчик.

Создание более совершенного устройства потребует применение шаговых двигателей с позиционированием их положения. Для этого используются микроконтроллеры и электронный счётчик. Такое конструирование требует определённых навыков в радиоэлектронике.

Ссылка на основную публикацию
Похожее