Как проверить трансформатор мультиметром ⋆ diodov.net
Начинающим радиолюбителям очень полезно уметь и знать, как проверить трансформатор мультимтером. Такие знания полезны по той причине, что позволяют сэкономить время и деньги. В большинстве линейных блоков питания львиную долю стоимости составляет трансформатор. Поэтому, если в руках оказался трансформатор с неизвестными параметрами не спешите его выбрасывать. Лучше возьмите в руки мультиметр. Также для некоторых опытов нам понадобится лампа накаливания с патроном.
С целью более осознанного выполнения дальнейших опытов и экспериментов следует понимать, как устроен и работает трансформатор трансформатора. Рассмотрим здесь это в упрощенной форме.
Простейший трансформатор представляет собой две обмотки, намотанных на сердечник или магнитопровод. Каждая обмотка представляет собой изолированные друг от друга проводники. А сердечник набирается из тонких изолированных друг от друга листов из специальной электротехнической стали. На одну из обмоток, называемую первичной, подается напряжение, а со второй, называемой вторичной, оно снимается.
При подаче переменного напряжения на первичную обмотку, поскольку электрическая цепь замкнута, то в ней создается пуль для протекания переменного электрического тока. Вокруг проводника с переменным током всегда образуется переменное магнитное поле. Магнитное поле замыкается и усиливается посредством сердечника магнитопровода и наводит во вторичной обмотке переменную электродвижущую силу ЭДС. При подключении нагрузки ко вторично обмотке в ней протекает переменный ток i2.
Этих знаний на еще не достаточно, чтобы полностью понимать, как проверить трансформатор мультиметром. Поэтому рассмотрим еще ряд полезных моментов.
Не вникая в подробности, которые здесь ни к чему, заметим, что ЭДС, как и напряжение, определяется числом витков обмотки при прочих равных параметрах
E ~ w.
Чем больше витков, тем выше значение ЭДС (или напряжения) обмотки. В большинстве случаев мы имеем дело с понижающими трансформаторами. На их первичную обмотку подают высокое напряжение 220 В (230 В по-новому ГОСТу), а со вторичной обмотки снимается низкое напряжение: 9 В, 12 В, 24 В и т.д. Соответственно и число витков также будет разным. В первом случае оно выше, а во втором ниже.
Так как
E1 > E2,
то
w1 > w2.
Также, не приводя обоснований, заметим, что мощности обоих обмоток всегда равны:
S1 = S2.
А так как мощность – это произведение тока i на напряжение u
S = u∙i,
то
S1 = u1∙i1; S2 = u2∙i2.
Откуда получаем простое уравнение:
u1∙i1 = u2∙i2.
Последнее выражение имеет для нас большой практический интерес, который заключается в следующем. Для сохранения баланса мощностей первичной и вторичной обмоток при увеличении напряжения нужно снижать ток. Поэтому в обмотке с большим напряжением протекает меньший ток и наоборот. Проще говоря, поскольку в первичной обмотке напряжение выше, чем во вторичной, то ток в ней меньше, чем во вторичной. При этом сохраняется пропорция. Например, если напряжение выше в 10 раз, то ток ниже в те же 10 раз.
Отношение числа витков или отношение ЭДС первичной обмотки ко вторичной называют коэффициентом трансформации:
kт = w1 / w2 = E1 / E2.
Из приведенного выше, мы можем сделать важнейший вывод, который поможет нам понять, как проверить трансформатор мультиметром.
Вывод заключается в следующем. Поскольку первичная обмотка трансформатора рассчитана на более высокое напряжение (220 В, 230 В) относительно вторичной (12 В, 24 В и т. д.), то она мотается большим числом витков. Но при этом в ней протекает меньший ток, поэтому применяется более тонкий провод большей длины. Отсюда следует, что первичная обмотка понижающего трансформатора обладает большим сопротивлением, чем вторичная.
Поэтому с помощью мультиметра уже можно определить, какие выводы являются выводами первичной обмотки, а какие вторичной, путем измерения и сравнения их сопротивлений.
Как определить обмотки трансформатора
Измерив сопротивление обмоток, мы узнали, как из них рассчитана на более высокое напряжение. Но мы еще не знаем, можно ли на нее подавать 220 В. Ведь более высокое напряжение еще на означает 220 В. Иногда попадаются трансформаторы, рассчитаны на работу от мети переменного тока 110 В и 127 В или меньшее значение. Поэтому если такой трансформатор включить в сеть 220 В, он попросту сгорит.
В таком случае опытные электрики поступают так. Берут лампу накаливания и последовательно соединяют с предполагаемой первичной обмоткой. Далее один вывод обмотки и вывод лампочки подключают в сеть 220 В. Если трансформатор рассчитан на 220 В, то лампа не засветится, так как приложенное напряжение 220 В полностью уравновешивается ЭДС самоиндукции обмотки. ЭДС и приложенное напряжение направлены встречно. Поэтому через лампу накаливания будет протекать небольшой ток – ток холостого хода трансформатора. Величина этого тока недостаточна для разогрева нити лампы накаливания. По этой причине лампа не светится.
Если лампа засветится даже в полнакала, то на такой трансформатор нельзя подавать 220 В; он не рассчитан на такое напряжение.
Очень часто можно встретить трансформатор, имеющий много выводов. Это значит, что он имеет несколько вторичных обмоток. Узнать напряжение каждой из них можно узнать следующим образом.
Раньше мы рассмотрели, как проверить трансформатор мультиметром и определить по отношению сопротивления первичную обмотку. Также с помощью лампы накаливания можно убедится в том, что она рассчитана на 220 В (230 В).
Теперь дело осталось за малым. Подаем на первичную обмотку 220 В и выполняем измерение переменного напряжения на выводах оставшихся обмоток с помощью мультиметра.
Соединение обмоток трансформатора
Вторичные обмотки трансформатора соединяют последовательно и реже параллельно. При последовательном соединении обмотки могут включаться согласно и встречно.
Согласное соединение обмоток трансформатора применяют с целью получения большей величины напряжения, чем дает одна из обмоток. При согласном соединении начало одной обмотки, обозначаемое на чертежах электрических схем точкой или крестиком, соединяется с концом предыдущей. Здесь следует помнить, что максимальный ток всех соединенных обмоток не должен превышать значения той, которая рассчитана на наименьший ток.
При встречном соединении начала или концы обмоток соединяются вместе. При встречном соединении ЭДС направлены встречно. На выводах получают разницу ЭДС: от большего значения отнимается меньшее значение. Если соединить встречно две обмотки с равными значениями ЭДС, то на выводах будет ноль.
Теперь мы знаем, как, как проверить трансформатор мультиметром, а также можем найти первичную и вторичную обмотки.
Как определить обмотки трансформатора
Именно поэтому необходимо уметь проверять трансформатор на работоспособность и исправность, чтобы предотвратить поломку при сбое. Ведь трансформатор стоит не так дешево. Однако не каждый человек знает, как проверить трансформатор тока самостоятельно и часто предпочитает отнести его мастеру, хотя дело совершенно не сложное. Трансформатор работает по простому принципу. В одной его цепи создается благодаря переменному току магнитное поле, а во второй цепи создается электрический ток благодаря магнитному полю. Это позволяет изолировать два тока внутри трансформатора.
Поиск данных по Вашему запросу:
Как определить обмотки трансформатора
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Как определить трансформатор
Как прозвонить трансформатор или как определить обмотки трансформатора. - Как подключить неизвестный трансформатор к сети
- Подключаем к сети неизвестный трансформатор.
- Как проверить трансформатор мультиметром – диагностика неисправностей
- Как проверить трансформатор мультиметром – диагностика неисправностей
- Как рассчитать количество витков и диаметр провода обмоткок трнасформатора? FAQ Часть 3
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: КАК УСТРОЕН ТРАНСФОРМАТОР. КАК ПРОВЕРИТЬ ИСПРАВНОСТЬ ТРАНСФОРМАТОРА
Как определить трансформатор
Часто нужно ознакомиться заранее с вопросом о том, как проверить трансформатор. Ведь при выходе его из строя или нестабильной работе будет сложно искать причину отказа оборудования. Это простое электротехническое устройство можно продиагностировать обычным мультиметром. Рассмотрим, как это сделать. Как проверить трансформатор, если не знаем его конструкцию?
Рассмотрим принцип действия и разновидности простого оборудования. На магнитный сердечник наносят витки медной проволоки определенного сечения так, чтобы оставались выводы для подающей обмотки и вторичной.
Передача энергии во вторичную обмотку производится бесконтактным способом. Тут уже становится почти ясно, как проверить трансформатор. Аналогично прозванивается обычная индуктивность омметром. Витки образуют сопротивление, которое можно измерить.
Такое устройство уже не будет выдавать эталонное напряжение и ток. Омметр покажет только обрыв в цепи или полное короткое замыкание. Для дополнительной диагностики используют проверку замыкания на корпус тем же омметром. Как проверить трансформатор, не зная выводов обмоток?
Это определяется по толщине выходящих проводов. Если трансформатор понижающий, то выводные проводники будут толще подводящих. И соответственно, наоборот: у повышающего вводные провода толще.
Если две обмотки выходные, то толщина может быть одинаковой, про это следует помнить. Самый верный способ посмотреть маркировку и найти технические характеристики оборудования. В зависимости от назначения оборудования изменяется и принцип подхода к вопросу о том, как проверить обмотки трансформатора. Мультиметром можно прозвонить лишь малогабаритные устройства.
Силовые машины уже требуют иного подхода к диагностике неисправностей. Метод диагностики омметром поможет с вопросом о том, как проверить трансформатор питания.Прозванивать начинают сопротивление между выводами одной обмотки. Так устанавливают целостность проводника. Перед этим проводят осмотр корпуса на отсутствие нагаров, наплывов в результате нагрева оборудования.
Далее замеряют текущие значения в Омах и сравнивают их с паспортными. Если таковых не имеется, то потребуется дополнительная диагностика под напряжением. Прозвонить рекомендуется каждый вывод относительно металлического корпуса устройства, куда подключаются заземление. Перед проведением замеров следует отключить все концы трансформатора. Отсоединить от цепи их рекомендуется и в целях собственной безопасности. Также проверяют наличие электронной схемы, которая часто присутствует в современных моделях питания.
Её также следует выпаять перед проверкой. Бесконечное сопротивление говорит о целой изоляции. Значения в несколько килоом уже вызывают подозрения о пробое на корпус. Также это может быть за счет скопившейся грязи, пыли или влаги в воздушных зазорах устройства. Испытания с поданным питанием проводятся, когда стоит вопрос о том, как проверить трансформатор на межвитковое замыкание.
Если мы знаем величину питающего напряжения устройства, для которого предназначен трансформатор, то замеряют вольтметром значение холостого хода. То есть провода выводные находятся в воздухе. Если значение напряжения отличается от номинального, то делают выводы о межвитковом замыкании в обмотках. Если при работе устройства слышны треск, искрение, то такой трансформатор лучше сразу выключить. Он неисправен. Существуют допустимые отклонения при измерениях:. Разберемся, как проверить трансформатор тока.
Его включают в цепь: штатную либо собственно изготовленную. Важно, чтобы значение тока было не меньше номинального. Замеры амперметром проводят в первичной цепи и во вторичной. Ток в первичной цепи сравнивают со вторичными показаниями. Точнее, делят первые значения на замеренные во вторичной обмотке. Коэффициент трансформации следует взять из справочника и сравнить с полученными расчетами.
Результаты должны быть одинаковыми. Трансформатор тока нельзя замерять на холостом ходу. На вторичной обмотке в таком случае может образоваться слишком высокое напряжение, способное повредить изоляцию.
Также следует соблюдать полярность подключения, что повлияет на работу всей подключенной схемы. Перед тем как проверить трансформатор микроволновки, приведем частые разновидности поломок, устраняемых без мультиметра.
Часто устройства питания выходят из строя вследствие короткого замыкания. Оно устанавливается путем осмотра монтажных плат, разъемов, соединений. Реже происходит механическое повреждение корпуса трансформатора и его сердечника. Механический износ соединений выводов трансформатора происходит на движущихся машинах. Большие питающие обмотки требуют постоянного охлаждения. При его отсутствии возможен перегрев и оплавление изоляции.
Разберемся, как проверить импульсный трансформатор. Омметром можно будет установить только целостность обмоток. Работоспособность устройства устанавливается при подключении в схему, где участвует конденсатор, нагрузка и звуковой генератор.
На первичную обмотку пускают импульсный сигнал в диапазоне от 20 до кГц. На вторичной же обмотке делают замеры величины осциллографом. Устанавливают присутствие искажений импульса. Если они отсутствуют, делают выводы об исправном устройстве. Искажения осциллограммы говорят о подпорченных обмотках. Ремонтировать такие устройства не рекомендуется самостоятельно.
Их настраивают в лабораторных условиях. Существуют и другие схемы проверки импульсных трансформаторов, где исследуют присутствие резонанса на обмотках.
Его отсутствие свидетельствует о неисправном устройстве. Также можно сравнивать форму импульсов, поданных на первичную обмотку и вышедших со вторичной. Отклонение по форме также говорит о неисправности трансформатора. Для замеров сопротивления освобождают концы от электрических соединений.
Выбирают любой вывод и замеряют все сопротивления относительно остальных. Рекомендуется записывать значения и маркировать проверенные концы. Так мы сможем определить тип соединения обмоток: со средними выводами, без них, с общей точкой подключения. Чаще встречаются с отдельным подключением обмоток. Замер получится сделать только с одним из всех проводов.
Если имеется общая точка, то сопротивление замерим между всеми имеющимися проводниками. Две обмотки со средним выводом будут иметь значения только между тремя проводами. Несколько выводов встречается в трансформаторах, рассчитанных на работу в нескольких сетях номиналом или Вольт.
Гул при работе трансформатора является нормальным, если это специфичные устройства. Только искрение и треск свидетельствуют о неисправности. Часто и нагрев обмоток – это нормальная работа трансформатора. Чаще это наблюдается у понижающих устройств. Может создаваться резонанс, когда вибрирует корпус трансформатора. Тогда следует его просто закрепить изоляционным материалом. Работа обмоток значительно меняется при неплотно затянутых или загрязненных контактах.
Большинство проблем решается зачисткой металла до блеска и новой обтяжкой выводов. При замерах значений напряжения и тока следует учитывать температуру окружающей среды, величину и характер нагрузки. Контроль подводящего напряжения также необходим. Проверка подключения частоты обязательна.
Как прозвонить трансформатор или как определить обмотки трансформатора.
Здравствуйте, уважаемые читатели сайта sesaga. На первых порах занятий радиоэлектроникой у начинающих радиолюбителей, да и не только у радиолюбителей, возникает очень много вопросов, связанных с прозвонкой или определением обмоток трансформатора. Это хорошо, если у трансформатора всего две обмотки. А если их несколько, да и еще у каждой обмотки несколько выводов. Тут просто караул кричи. В этой статье я расскажу Вам, как можно определить обмотки трансформатора визуальным осмотром и с помощью мультиметра.
Определение направления обмоток трансформатора Определить направление обмоток трансформатора можно с помощью источника.
Как подключить неизвестный трансформатор к сети
Как рассчитать силовой трансформатор и намотать самому. А если Вам необходимо намотать или перемотать трансформатор под нужное напряжение, что тогда делать? Тогда необходимо подобрать подходящий по мощности силовой трансформатор от старого телевизора, к примеру, трансформатор ТС и ему подобные. Надо четко понимать, что чем больше количества витков в первичной обмотке тем больше её сопротивление и поэтому меньше нагрев и второе, чем толще провод, тем больше можно получить силу тока , но это зависит от размеров сердечника – сможете ли разместить обмотку. Что делаем далее, если неизвестно количество витков на вольт? Для этого необходим ЛАТР, мультиметр тестер и прибор измеряющий переменный ток – амперметр. Наматываем по вашему усмотрению обмотку поверх имеющейся, диаметр провода любой, для удобства можем намотать и просто монтажным проводом в изоляции. Измерив площадь сердечника, прикидываем сколько надо витков намотать на 10 вольт, если это не очень трудно, не разбирая трансформатора наматываем контрольную обмотку через свободное пространство щель. Подключаем лабораторный автотрансформатор к первичной обмотке и подаёте на неё напряжение, последовательно включаем контрольный амперметр, постепенно повышаем напряжение ЛАТР-ом, до начала появления тока холостого хода. Замерив полученное напряжение, намотанной вторичной контрольной обмотки, делаем расчет количества витков на вольт.
Подключаем к сети неизвестный трансформатор.
Теория и практика. Кейсы, схемы, примеры и технические решения, обзоры интересных электротехнических новинок. Уроки, книги, видео. Профессиональное обучение и развитие. Сайт для электриков и домашних мастеров, а также для всех, кто интересуется электротехникой, электроникой и автоматикой.
Как разобраться с обмотками трансформатора, как его правильно подключить к сети и не “спалить” и как определить максимальные токи вторичных обмоток??? Такие и подобные вопросы задают себе многие начинающие радиолюбители.
Как проверить трансформатор мультиметром – диагностика неисправностей
Оставим за рамками статьи трансформаторы, используемые энергетическими компаниями, и рассмотрим устройства преобразования напряжения, применяемые в блоках питания домашних электроприборов. Трансформатор относится к элементарным электротехническим устройствам. Принцип его работы основан на возбуждении магнитного поля и двустороннем его преобразовании. На единый магнитный сердечник наматывается первичная обмотка, на которую подается переменное напряжение с первичными характеристиками. На остальных обмотках, намотанных на тот же сердечник, индуцируется переменное напряжение.
Как проверить трансформатор мультиметром – диагностика неисправностей
Обмоткой трансформатора называют совокупность витков, образующих электрическую цепь, в которой складываются эдс, индуктированные в отдельных витках. Обмотки трансформатора состоят из обмоточного провода и изоляционных деталей, предусмотренных конструкцией, которые не только защищают витки от электрического пробоя и препятствуют их смещению под действием электромагнитных сил, но и создают необходимые каналы для охлаждения. Обмотки трансформаторов различных мощностей и напряжений различаются типом намотки, количеством витков, направлением намотки, числом параллельных проводов в витке, схемой соединения отдельных элементов обмотки между собой. По взаимному расположению на стержне обмотки разделяются на концентрические и чередующиеся. Концентрические обмотки — это обмотки, изготовленные в виде цилиндров и концентрически расположенные на стержне магнитопровода. Чередующиеся обмотки — это обмотки ВН и НН трансформатора, чередующиеся в осевом направлении на стержне. На рисунке 1 показаны концентрическое и чередующееся расположения обмоток на стержне магнитопровода.
Прежде чем подключать трансформатор к сети, нужно определить первичную обмотку трансформатора, прозвонить его первичные и.
Как рассчитать количество витков и диаметр провода обмоткок трнасформатора? FAQ Часть 3
Как определить обмотки трансформатора
Поиск новых сообщений в разделах Все новые сообщения Компьютерный форум Электроника и самоделки Софт и программы Общетематический. Как определить обмотки трансформатора? Сначала нужно прозвонить все обмотки, нарисовать схему обмоток и их сопротивления. Сообщение от temavt.
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы – лидеры Задача по физике 1 ставка. Провод КСПВ, вопрос к электрикам 1 ставка.
Нам понадобится обычная плоская батарейка на 4,5 В и комбинированный измерительный прибор тестер или миллиамперметр постоянного тока.
Это отношение принимается равным соотношению количеств витков в соответствующих обмотках. Коэффициент трансформации имеет очень важное значение как величина, при помощи которой вторичная обмотка приводится к первичной. В эксплуатационных условиях имеет большое значение коэффициент трансформации напряжения, под которым понимают отношение номинальных напряжений трансформатора. Для однофазных трансформаторов между коэффициентами трансформации ЭДС и напряжений нет разницы, но в трехфазных трансформаторах следует строго различать их друг от друга. В идеале потери мощности на токи Фуко и на нагрев проводников обмоток в трансформаторе полностью отсутствуют, поэтому и коэффициент трансформации для идеальных условий рассчитывается простым делением напряжений на выводах обмоток.
В быту и технике широко применяется низковольтная аппаратура. Этот факт требует использования устройств, понижающих стандартное напряжение до необходимого уровня. Нужно создать прибор, который соответствует предъявляемым нормам. Перед электриком встаёт задача, как определить мощность трансформатора.
Как проверить трансформатор мультиметром [Руководство]
Начинающим радиолюбителям очень полезно знать, как проверить трансформатор мультиметром. Такие знания полезны по той причине, что экономят время и деньги. В большинстве линейных источников питания львиная доля стоимости приходится на трансформатор. Поэтому, если у вас в руках окажется трансформатор с неизвестными параметрами, не спешите его выбрасывать. В руки лучше взять мультиметр. Для некоторых экспериментов нам также понадобится лампочка накаливания с пулей.
Для более осознанного проведения дальнейших опытов и экспериментов следует понимать, как устроен и работает трансформатор. Рассмотрим его здесь в упрощенном виде.
Простейший трансформатор представляет собой две обмотки, намотанные на сердечник или магнитопровод. Каждая обмотка представляет собой изолированный от другой проводник. Сердечник изготовлен из тонких изолированных листов специальной электротехнической стали. Одна из обмоток, называемая первичной обмоткой, находится под напряжением, а другая, называемая вторичной обмоткой, снимается.
Когда переменное напряжение подается на первичную обмотку, в первичной обмотке создается пуля для протекания переменного тока, потому что электрическая цепь замкнута. Вокруг проводника с переменным током всегда образуется переменное магнитное поле. Магнитное поле замыкается накоротко и усиливается сердечником магнитопровода и приводит во вторичной обмотке переменную ЭДС ЭДС. При подключении нагрузки ко вторичной обмотке в ней протекает переменный ток i2.
Этих знаний еще недостаточно, чтобы полностью понять, как проверить трансформатор мультиметром. Поэтому рассмотрим еще несколько полезных моментов.
Как правильно проверить трансформатор с помощью мультиметра
Не вдаваясь в детали, которые здесь излишни, отметим, что ЭДС и напряжение определяются количеством обмоток при прочих равных параметрах
E~w .
Чем больше обмоток, тем выше значение ЭДС (или напряжения обмоток). В большинстве случаев мы имеем дело с понижающими трансформаторами. На их первичную обмотку подается высокое напряжение 220 В (230 В по новому ГОСТу), а вторичная обмотка снимается с низкого напряжения: 9В, 12 В, 24 В и т.д. Соответственно и количество обмоток будет разным. В первом случае она выше, а во втором случае ниже.
До
E1 > E2 ,
затем
w1 > w2 .
Также, не приводя никаких рассуждений, отметим, что мощность обеих обмоток всегда одинакова:
S1 = S2 .
А поскольку мощность есть произведение тока i на напряжение u
S = u∙i ,
затем
S1 = u1∙i1; S2 = u2∙i2 .
Откуда получаем простое уравнение:
u1∙i1 = u2∙i2 .
Последнее выражение представляет для нас большой практический интерес, заключающийся в следующем. Чтобы сохранить баланс мощностей первичной и вторичной обмотки, нам необходимо уменьшать ток по мере увеличения напряжения. Поэтому меньший ток протекает в высоковольтной обмотке и наоборот. Проще говоря, так как напряжение в первичной обмотке больше, чем во вторичной, то и ток в ней меньше, чем во второй. В этом случае пропорция сохраняется. Например, если напряжение в десять раз больше, ток в десять раз меньше, чем во втором.
Отношение числа витков или отношение первичной к вторичной ЭДС называется коэффициентом трансформации:
кт = w1 / w2 = E1 / E2 .
Из всего вышесказанного можно сделать самый важный вывод, который поможет нам понять, как проверить трансформатор мультиметром.
Вывод следующий. Поскольку первичная обмотка трансформатора рассчитана на большее напряжение (220 В, 230 В), чем вторичная (12 В, 24 В и т. д.), она намотана большим количеством витков. Но у него меньший ток, поэтому используется более тонкий провод большей длины. Отсюда следует, что первичная обмотка понижающего трансформатора имеет большее сопротивление, чем вторичная.
Следовательно, с помощью мультиметра уже можно определить, какие выводы являются первичными, а какие вторичными, замерив и сравнив их сопротивления.
Как идентифицировать обмотки трансформатора
Измерив сопротивление обмоток, мы узнали, как они рассчитаны на более высокие напряжения. Но мы еще не знаем, можно ли его питать от 220 В. В конце концов, более высокое напряжение все равно означает 220 В. Иногда вы получаете трансформаторы, рассчитанные на 110 В и 127 В переменного тока или меньше. Поэтому, если такой трансформатор включить в сеть 220 В, он просто сгорит.
В этом случае так поступают опытные электрики. Берут лампу накаливания и последовательно подключают ее к предполагаемой первичной обмотке. Затем один вывод обмотки и вывод светильника подключают к сети 220 В. Если трансформатор рассчитан на 220 В, то лампа не загорится, так как приложенное напряжение 220 В полностью уравновешено с ЭДС самоиндукции обмотки. ЭДС и приложенное напряжение направлены противоположно. Поэтому через лампу накаливания будет протекать небольшой ток — ток холостого хода трансформатора. Величина этого тока недостаточна для нагрева нити накала в лампе накаливания. По этой причине лампа не светится.
Если лампа горит даже на полной мощности, такой трансформатор нельзя питать от сети 220 В; он не рассчитан на такое напряжение.
Очень часто можно встретить трансформатор с большим количеством выводов. Это означает, что он имеет несколько вторичных обмоток. Узнать напряжение каждого из них можно следующим образом.
Ранее мы рассмотрели, как проверить трансформатор мультиметром и определить первичную обмотку по сопротивлению. Также можно использовать лампу накаливания, чтобы убедиться, что она рассчитана на 220 В (230 В).
Теперь дело за малым. Подайте на первичную обмотку 220 В и мультиметром измерьте переменное напряжение на выводах остальных обмоток.
Соединение обмоток трансформатора
Вторичные обмотки трансформатора соединяют последовательно и реже параллельно. В случае последовательного соединения обмотки могут включаться по очереди и вне последовательности.
Согласование обмоток трансформатора используется для получения более высокого напряжения, чем одна из обмоток. В случае консенсуального соединения начало одной обмотки, обозначенное на монтажных схемах точкой или крестиком, соединяется с концом предыдущей обмотки. При этом помните, что максимальный ток всех подключенных обмоток не должен превышать значения рассчитанного на наименьший ток.
При встречном соединении начало или концы обмоток соединяются вместе. В случае перекрестного соединения ЭДС направлены в противотоке. На выходах получается разность ЭДС: от меньшего значения берется большее. Если на встречном соединении подключить две обмотки с одинаковыми значениями ЭДС, то на выходах будет ноль.
Теперь вы знаете, как проверить трансформатор мультиметром, а также сможете найти первичную и вторичную обмотки.
Как проверить трансформатор мультиметром
Содержание
Знаете ли вы как проверить трансформатор мультиметром ? Если нет, не волнуйтесь, этот пост в блоге проведет вас через процесс шаг за шагом! Тестирование трансформатора является важной частью поддержания работоспособности ваших устройств.
Без исправно работающих трансформаторов ваша электроника может выйти из строя. Вот почему важно знать, как их тестировать и выявлять любые проблемы на ранней стадии.
Здесь вы можете найти другие учебники по мультиметрам .
Что такое трансформатор и как он работает?
Трансформаторы представляют собой электрические устройства, которые изменяют напряжение сигнала переменного тока (AC). Они делают это путем преобразования мощности переменного тока в высоковольтные или низковольтные сигналы. Это важно, поскольку позволяет безопасно передавать электроэнергию на большие расстояния. Трансформатор также можно использовать для повышения или понижение напряжение сигнала переменного тока до того, как он попадет в здание.
Трансформаторы бывают разных размеров и форм, но принцип их работы всегда одинаков: создание магнитного поля вокруг двух катушек провода, называемых обмотками. Одна обмотка подключается непосредственно к источнику переменного тока (например, к линии электропередач), а другая обмотка подключается к электрической нагрузке (например, к лампочкам).
Когда ток протекает через одну катушку, он создает магнитное поле вокруг обеих катушек. Пока между этими двумя обмотками нет промежутков, они всегда будут иметь противоположную полярность, т. Е. Одна будет обращена севером вверх, а другая – югом вверх.
Это то, что создает переменный ток в трансформаторе. Изменяя величину тока, протекающего через каждую обмотку, вы можете изменить величину напряжения, выдаваемого трансформатором.
Первичная и вторичная обмотки
Первичная и вторичная обмотки трансформатора представляют собой две катушки провода , которые создают переменный ток.
Первичная обмотка — это катушка, подключенная к линии электропередачи, а вторичная — катушка, подключенная к электрической нагрузке. Изменяя величину тока, протекающего через каждую обмотку, вы можете изменить величину напряжения, выдаваемого трансформатором.
Как проверить трансформатор цифровым мультиметром?
Теперь, когда вы знаете, как работают трансформаторы, давайте посмотрим, как их можно проверить с помощью цифрового мультиметра.
Для этого сначала настройте измеритель на считывание напряжения переменного тока (не постоянного тока). Затем подключите черный провод от вашего измерителя к одной из выходных клемм трансформатора и используйте зажим типа «крокодил» или другое подобное устройство, чтобы надежно соединить его.
Затем соедините оба щупа и установите мультиметр на показания сопротивления (Ом). Вы должны получить показания 0 Ом.
Теперь коснитесь красным щупом одной из входных клемм и снимите показания. Вы должны получить показания либо 120 вольт, либо 240 вольт, в зависимости от того, как подключен ваш трансформатор. Если вы не получаете показания, возможно, проблема связана с подключением вашего трансформатора.
Если все пойдет хорошо, вы увидите, что номинальный импеданс трансформатора составляет от 0 до 100 Ом (в зависимости от того, какой ток он рассчитан на передачу).
Если ваш счетчик вообще ничего не показывает, возможно, что-то еще не так, например, обрыв провода внутри трансформатора или обрыв цепи на одной из его выходных клемм.
Выявление проблем с трансформатором
Итак, как узнать, есть ли проблема с вашим трансформатором? Есть несколько способов определить это, и все зависит от того, сколько времени у вас есть для их тестирования.
Например, если не работает только одна сторона трансформатора, вы можете услышать жужжание, когда соприкоснетесь щупами.