Простой импульсный блок питания на IR2153
Нетипичным элементом любительских схем являеся R7 номиналом 1..2 Ом, обеспечивающий, не вдаваясь в подробности, более безопасный режим в широких пределах прочих номиналов схемы. Трансформатор Т1 — силовой от разобранного компьютерного БП, их распиновка обычно типовая: «коса» — средняя точка силовых обмоток 5 и 12В, двойные выводы обмоток 5В и одинарные обмоток 12В. Первичная обмотка может быть со средней точкой, ее (точку), использовать не надо. С типовым трансформатором от АТХ БП можно, в зависимости от схемы выпрямления, получить напряжения +10..13В, +24..27В, а также двухполярные +-10..13В и +-24..27В. Для небольших, условно до 150Вт мощностей, пожертвовав немного КПД, можно получить +15..18В однополярное, включив диодный мост между выводами 12- и 5-вольтовых обмоток.Трансформатор при этом несколько «перекошен», в зависимости от качества его изготовления могут появиться всякие писки и помехи. Распиновка типового трансформатора на рисунке ниже, да и по разводке платы будет понятно.
Распиновка типового трансформатора АТХ БП
Размеры трансформаторов в разных источниках питания разные, но никакого труда не составляет подогнать плату под свой экземпляр. У меня транс весьма крупный, так что на плате уместится почти любой другой аналогичного типа. На частотах около 50кГц габаритная мощность трансформаторов от «комповых» блоков не превышает обычно 400Вт. Для больших мощностей надо либо поднять частоту, либо применить более крупный трансформатор, либо намотать самостоятельно на покупном большом сердечнике или кольце, но это уже за рамками простого импульсника из подручных материалов.
Снаббер, состоящий из С14 и R8, крайне желателен, без него легко пожечь ключи высоковольтными выбросами при коммутации. Резистор мощностью не менее 2Вт, греется. Уменьшить нагрев можно, снижая номинал С14 до примерно 400пФ, желательно контролировать значение выбросов осциллографом. Если оного нет — делайте по схеме, и пусть R8 греется, не критично. Конденсатор снаббера керамический высоковольтный, на 400-1000В.
С15 — пленочный на 400В и выше, но может быть заменен на высоковольтную керамику, если таковая найдется номиналом от 47нФ, для пленки номинал может быть до 1мкФ включительно.Выходной выпрямитель и дроссель импульсного блока питания
Мне нужно было двухполярное напряжение для усилителя, поэтому применил двухполярный двухполупериодный выпрямитель со средней точкой. Для выпрямителя годятся «быстрые» диоды на соответствующее обратное напряжение (необходим запас, должно быть на минимум 150% выходного, а лучше 200%, если выпрямитель однополярный двухполупериодный со средней точкой) и ток. Если выходное напряжение не превышает 12..15В — можно использовать диоды с барьером Шоттки от того же компьютерного донора из цепи 12В. Для выходного плюс-минус 25В с током до 4А я применил диоды SR360 — на полной нагрузке слегка греются, но работают даже без обдува. «Лишнюю» обмотку 5В я использовал для получения напряжения 12В для вентилятора, выпрямитель на паре мелких диодов типа uf4004, наковырять все с той же донорской платы.
После диодов не должно быть никаких емкостей, сначала последовательно в линию выпрямленного напряжения включается дроссель (на желтом колечке от БП или на стержне из феррита), а уже потом — сглаживающая емкость. Вообще говоря, индуктивность этого дросселя расчитывается, но можно и наугад внедрить 10..50мкГн, надо только убедиться в достаточном сечении провода и если сердечник кольцевой — что материал сердечника не феррит (нужен из порошкового железа, обычно они желтого цвета). Для двухполярного выхода отлично подходит сдвоенный дроссель, называемый еще (ошибочно!) дросселем групповой стабилизации. Стабилизирует он отлично, но только в динамике, эффективно гася переходные процессы по связанным выходам и отлично снижая пульсации рабочей частоты.
Мотать на кольце от соответствующего дросселя из донора, оно крупное и на нем много обмоток и выводов. Я взял провод 0,7мм и намотал сдвоенным до заполнения, выводы включаются так, чтобы поля обмоток складывались(!), для двухполярного выхода — смотри на вышеприведенной схеме фазировку DR2.1 и DR2.2. Ошибаться здесь нежелательно, но ничего страшного не произойдет, просто дроссель почти не будет работать. Выходные конденсаторы лучше ставить типа Low ESR с запасом по напряжению хотя-бы 30%. Для мощностей до 300Вт смысла в емкостях более 680мкФ нет, только увеличивается стартовый бросок тока. Повторяю — смысла нет, только хуже будет вплоть до дыма при очередном включении.
Источник высокого качества Трансформатор Распиновка производителя и Трансформатор Распиновка на Alibaba.com
Получите лучшие предложения на. трансформатор распиновка на Alibaba.com сегодня. Эти электрические аксессуары имеют штекерную и женскую стороны, которые подключаются либо к постоянным, либо к временным соединениям. трансформатор распиновка жизненно важны и увеличивают производственный процесс. Они допускают массовые подключения и плавную производительность. Эти аксессуары обеспечивают фильтрацию электромагнитных и радиочастотных помех в соединении. Они обеспечивают бесперебойное электрическое подключение и легко модернизируются в соответствии с предпочтениями пользователя.Эти аксессуары эффективны и водонепроницаемы. Они защищают электрические соединения от воздействия воды. Эти. трансформатор распиновка широко доступны на Alibaba.com по доступным ценам. Они выдерживают высокое напряжение валют и обеспечивают защиту пользователя. Они имеют несколько возможностей подключения, что делает их универсальными, поскольку они подходят для разных проводов и вариантов подключения. Эти аксессуары устойчивы к изоляции и безвредны для окружающей среды. Покрытие из материала корпуса обеспечивает пожаробезопасность в случае сбоя в электросети. Они обладают противовзрывными свойствами и не подвержены коррозии из-за долговечного гальванического покрытия.
трансформатор распиновка экономичны и могут использоваться повторно. У них очень высокая совместимость, обеспечивающая эффективное соединение. Они легко соединяются и имеют конструкцию скольжения и блокировки. Такой дизайн делает их безопасными и удобными в использовании. Они настраиваются в соответствии с предпочтениями пользователя и имеют несколько циклов подключения и отключения. Они удобны в обращении и обеспечивают гибкость подключения. Аксессуары обеспечивают защиту от масел и влаги, сохраняя соединение в чистоте.
Alibaba.com предлагает широкий выбор высококачественных материалов. трансформатор распиновка варианты. Они долговечны и делают электрические соединения более безопасными и организованными. Получите лучшие варианты от проверенных поставщиков и производителей по всему миру.
Трансформатор ТС 180 (2) характеристики, подключение, выводы обмоток
Трансформаторы питания типономиналов ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В и ТС-180-4 применяли в устройствах электропитания унифицированных телевизионных приемников моделей УНТ-47, УНТ-49, УЛПТ-61-11, УЛПТ-67-1 и некоторых других моделей черно-белого изображения.
Трансформаторы типа ТС-180 изготавливают на стержневых магнитопроводах типа ПЛ21х45. Основные конструктивные размеры, габаритные и установочные размеры трансформаторов типономиналов ТС-180, ТС-180-2, ТС-180-2В, ТС-180-4 одинаковы. По электрическим параметрам трансформаторы также взаимозаменяемы. Трансформаторы типа ТС-180 рассчитаны на подключение к сети переменного тока напряжением 127 и 220 В. Остальные типоразмеры трансформаторов могут быть подключены к сети напряжением 110, 127, 220 и 237 В. Номинальная выходная мощность трансформаторов 180 Вт.
Рис.1. Принципиальная схема трансформатора типа ТС-180Трансформаторы изготовлены из электротехнической стали марки 3311. Толщина применяемой ленты 0,35 мм.
Трансформаторы типа ТС-180 устанавливают на металлическом шасси блока питания, крепят четырьмя винтами и заземляют.
Электрические параметры и намоточные данные обмоток трансформаторов типа ТС-180 приведены в таблицах ниже.
Таблица 2. Намоточные данные трансформатора ТС-180
Здесь представлены характеристики трансформаторов серии тс 180, ном.
|
Таб. 1. Электрические параметры трансформатора ТС-180
|
Сопротивление изоляции между обмотками, а также между обмотками и металлическими деталями трансформатора ТС-180 в нормальных климатических условиях не менее 50 МОм. Сопротивление изоляции обмоток при повышенных температуре и влажности снижается до 3 МОм. При этом изменение основных электрических параметров не превышает +/- 10%, измеренных до воздействия всех внешних факторов, указанных в условиях эксплуатации.
Видео: Трансформатор ТС-180-2 для питания радиоламп. Как подключить и какое напряжение на выходе
Силовой трансформатор ТС-180-мощность 180Вт. В ролике покажу какое постоянное напряжение можно получить после выпрямителя. Провод-медь.
Видео: Трансформатор ТС-180-2 переделка для зарядного устройства
Трансформатор ТС-180-2 переделка для зарядного. С использовании провода вторичной обмотки.
Поделиться ссылкой:
Кликните на звездочку чтобы выставить рейтинг страницы
[Total: 0 Average: 0]Проверка высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Если микроволновая печь сильно гудит, издает сладковатый запах горелой обмотки, не греет. Все эти признаки говорят о том что возможно неисправен высоковольтный (повышающий) трансформатор.
В таком случае его необходимо проверить и при необходимости провести ремонт микроволновки.
В этой статье мы произведем диагностику высоковольтного трансформатора микроволновой печи а также рассмотрим причины выхода из строя этого компонента.
Внимание!
Микроволновая печь способна поразить вас электрическим током
(напряжение до 5 киловольт) даже если она отключена от сети
Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к специалистам если вы не уверены в своих знаниях относительно мер техники безопасности при работе с электроприборами.
Трансформаторы в микроволновых печах могут отличатся: конфигурацией крепления к шасси, размерами, мощностью, классом, напряжением на выходе и сопротивлением обмоток.
Выходу из строя этого компонента могут способствовать скачки напряжения сети 220В, большая нагрузка, короткое замыкание проходного конденсатора магнетрона, брак производства.
Схема высоковольтного трансформатора СВЧ печи
Итак приступим.
Берем микроволновую печь с подозрением на неисправность трансформатора (печь сильно гудит, дымит, не нагревает продукты).
Добрались до трансформатора, будем проверять, для этого нам понадобится мультиметр и пассатижи.
Аккуратно снимаем клеммы с выводов первичной обмотки трансформатора. Ставим предел измерений на мультиметре 200 Ом. Производим измерения.
Сопротивление обмотки как правило варьируется от 2 Ом до 4.5 Ом (зависит от класса трансформатора и от сечения провода обмотки). Если меньше двух или больше четырех с половиной Ом скорее всего проблема в первичной обмотке. Также при измерениях не стоит забывать про погрешность мультиметра. Для того чтобы узнать погрешность замкните щупы мультиметра на несколько секунд на пределе 200 Ом. В нашем случае с первичной обмоткой все в порядке.
Переходим к следующей фазе измерений.
Меряем вторичную обмотку, предел прибора 2 кОм
Отсоединяем клеммы от магнетрона, и замеряем прибором выводы. Сопротивление накальной обмотки колеблется от 3.5 до 8 Ом. Бывает так что прибор показывает сопротивление всех обмоток в пределах нормы а трансформатор все равно работает плохо, это происходит в том случае когда обмотка подгорела лишь слегка и проявляет себя только при нагрузке, в таком случае лучше всего подкинуть заведомо исправный высоковольтный трансформатор.
Также следует проверить поступает ли на трансформатор 220 вольт.
Для этого необходимо подсоединить мультиметр к клеммам которые подходят на первичную обмотку высоковольтного трансформатора включить микроволновку в сеть 220В и запустить программу подогрева микроволнами.
Если вы не уверенны в своих познаниях в области электротехники, можете обратиться к нам чтобы вызвать мастера по ремонту микроволновок в Киеве. Приемлемые цены и качество гарантируем.
· Опубликовал wasp June 19 2016 · В Аппаратура бытовая · 5 Комментариев · 9116 Прочтений · |
Скорее 2,7 дюйма. Здесь есть нюансы — измерять диеметр динамика по внешнему краю “корзины” или по краю подвижной части диффузора? Как бы железяка может быть любого размера, а на звук влияет только сам диффузор. Но производители любят указывать размеры головок по внешнему диаметру корзины — так цифры солиднее ))) |
Добавить комментарий |
Пожалуйста, авторизуйтесь для добавления комментария. |
Вы не зарегистрированы? Забыли пароль? Искать на Elektrotanya Искать на Eserviceinfo Искать на Elektroda Искать по всему сайту | |
Реклама | |
Найти DataSheet | |
Искать на Doc. chipfind Искать на Alldatasheet Поиск в PDF по G o o g l e | |
Опознать SMD | |
SMD codebook Сахара | |
Сейчас на сайте | |
Top 20 Uploaders | |
kotnatan |
Доработка и переделка бесперебойника
ИБП – это очень выгодный прибор. Пока он работает, у пользователя нет проблем с электроснабжением. Но на этом функциональность данного прибора не заканчивается. Простейшая доработка бесперебойника дает возможность создать на его базе такие устройства как преобразователь, блок питания и зарядка.
Как бесперебойник переделать в преобразователь напряжения 12/220 В
Преобразователь напряжения (инвертор) превращает постоянный 12-вольтовый ток в переменный, попутно повышая напряжение до 220 вольт. Средняя стоимость такого устройства – 60-70 долларов США. Однако даже у владельцев изношенных бесперебойников с функцией старта от батареи есть вполне реальный шанс получить работоспособный преобразователь фактически даром. Для этого нужно сделать следующее:
-
Вскрыть корпус ИБП.
-
Демонтировать аккумулятор, сняв с клемм накопителя два провода – красный (на плюс) и черный (на минус).
-
Демонтировать спикер – устройство звуковой сигнализации, похожее на сантиметровую шайбу.
-
Припаять к красному проводу предохранитель. Большинство конструкторов советуют использовать предохранители на 5 ампер.
-
Соединить предохранитель с контактом «входа» ИБП – гнезда, куда вставлялся кабель, соединяющий бесперебойник с розеткой.
-
Соединить черный провод со свободным контактом гнезда «входа».
-
Взять штатный кабель для подключения ИБП к розетке, срезать вилку. Подключить разъем в гнездо входа и определить цвета проводов, соответствующие красному и черному контактам.
-
Подсоединить провод от красного контакта к плюсу аккумулятора, а от черного – к минусу.
-
Включить ИБП.
Внутреннее устройство ИБП Eaton 5P 1150i
Такую трансформацию допускают только бесперебойники с функцией старта от батареи. То есть ИБП должен изначально уметь включаться от аккумулятора, без подключения к розетке.
Если у ИБП есть штатная розетка – 220 вольт можно снимать с ее контактов. Если таковой розетки нет – ее заменит удлинитель, подключенный к гнезду «выхода» бесперебойника. Вилка удлинителя удаляется, после чего провода припаиваются к контактам гнезда «выхода».
Основные недостатки подобных преобразователей:
- Рекомендуемое время работы такого инвертора – до 20 минут, поскольку ИБП не рассчитаны на длительную работу от аккумуляторов. Однако этот недостаток можно устранить, врезав в корпус ИБП компьютерный вентилятор, работающий от 12 В.
- Отсутствие контроллера заряда аккумулятора. Пользователю придется периодически проверять напряжение на клеммах накопителя. Для устранения этого недостатка в конструкцию преобразователя можно врезать обычное автомобильное реле, припаяв красный провод за предохранителем к 87 контакту. При правильном подключении такое реле разомкнет подачу энергии при падении напряжения на аккумуляторе ниже 12 вольт.
Как из бесперебойника сделать блок питания
В этом случае из всей конструкции бесперебойника понадобится только трансформатор. Поэтому решившемуся на подобную переделку ИБП пользователю придется либо распотрошить весь ИБП, оставив только корпус и трансформатор, либо снять эту деталь, заготовив для нее отдельный корпус. Далее действуют по следующему плану:
-
С помощью омметра определяют обмотку с самым большим сопротивлением.Типовые цвета – черный и белый. Эти провода будут входом в блок питания. Если трансформатор остался в ИБП, то этот шаг можно пропустить – входом в самодельный блок питания в этом случае будет «входное» гнездо на торце ИБП, связующее прибор с розеткой.
-
Далее на трансформатор подают переменный ток на 220 вольт. После этого с оставшихся контактов снимают напряжение, подыскивая пару с разностью потенциалов до 15 вольт. Типовые цвета – белый и желтый. Эти провода будут выходом из блока питания.
-
Вход в блок питания формируют из проводов, по одну сторону от сердечника. Выход из блока формируют из проводов, расположенных с противоположной стороны.
-
На выходе из блока питания ставят диодный мост.
-
Потребители подключаются к контактам диодного моста.
Трансформатор
Типовое напряжение на выходе из трансформатора – до 15 В, однако оно просядет после подключения к самодельному блоку питания нагрузки. Вольтаж на выходе конструктору такого устройства придется подбирать путем экспериментов. Поэтому практика использования трансформатора ИБП как основы блока питания для компьютера – это далеко не самая лучшая идея.
Переделка бесперебойника под зарядку
В этом случае не нужна минимальная трансформация, похожая на описанную абзацем выше. Ведь у бесперебойника есть своя батарея, которая заряжается по мере надобности. В итоге для превращения ИБП в зарядное устройство нужно сделать следующее:
-
Обнаружить первичный и вторичный контур трансформатора. Этот процесс описан абзацем выше.
-
Подать на первичный контур 220 вольт, врезав в цепь регулятор напряжения – в качестве такового можно использовать реостат для лампочек, заменяющий традиционный выключатель.
-
Регулятор поможет откалибровать напряжение на обмотке выходе в пределах от 0 до 14-15 вольт. Место врезки регулятора – перед первичной обмоткой.
-
Подключить к вторичной обмотке трансформатора диодный мост на 40-50 ампер.
-
Соединить клеммы диодного моста с соответствующими полюсами аккумулятора.
-
Уровень заряда аккумулятора контролируется по его индикатору или вольтметром.
Строчные трансформаторы зарубежных телевизоров, строчники, строчные трансформаторы, схема строчника, распиновка строчного трансформатора Современное телевидение является огромным источником информации для человека. Ниже приведены схемы строчного транформатора и обозначены выводы ТДКС
Таблица соответствия оригинальных номеров строчных
|
: AskElectronics
Здравствуйте, Reddit.
Итак, я знаю, что это совсем не захватывающая тема, но я хочу просто взять 110-120 В переменного тока (стандартное напряжение, обеспечиваемое розеткой в США) и преобразовать его в любое значение от 6 до 12 В переменного тока. В основном я использую трансформаторы из вещей, которые я разобрал, но, конечно, я не знаю ни одной распиновки на этих трансформаторах.
Я пробовал поискать в Интернете, но не нашел ничего, что действительно подходило бы к имеющимся у меня трансформаторам.Я пробовал измерить сопротивление между контактами, но мои числа не совпадают с тем, что они должны. Конечно, я также не могу найти спецификации ни на один из трансформаторов.
Итак, вот трансформаторы, которые у меня есть: http://imgur.com/a/WtNXv Код на каждом: 2PC0KT004 K6G3BK для 11-контактного, EEL 19-3887 для 10-контактного и BC-20229 для 4 пин.
Я был бы признателен, если бы кто-нибудь мог указать мне в правильном направлении, каковы распиновки на этих трансформаторах и как я должен соответствующим образом соединить каждый вывод.Я понимаю, что мне, скорее всего, придется измерить сопротивление и подключить какой-нибудь блок питания, и я сделаю то, о чем вы попросите, как можно скорее.
Последнее, о чем я должен упомянуть, это то, что я использую его для питания динамиков, поэтому мне, вероятно, нужно будет убедиться, что напряжение и ток, поступающие в микросхему усилителя, ровные и не слишком большие. Этот пост напрямую связан с этим постом: https: //www.reddit.com/r/AskElectronics/comments/3m4i2r/noise_with_lm386n1_audio_amp/, и я хотел бы поблагодарить всех, кто помог мне с этим постом, поскольку у меня никогда не было шанса чтобы поблагодарить их, поскольку я был занят исследованием того, что они мне рассказали.
Итак, я еще раз новичок в подобных вещах и был бы очень признателен за вашу помощь и терпение в этом вопросе. Я также понимаю, что я, вероятно, очень плохо объяснил ситуацию и постараюсь ответить на все, что вы меня спросите, в меру своих возможностей. Спасибо.
Электромонтаж, характеристики, как использовать
Описание клеммы трансформатораНомер: | Название терминала | Описание |
1 | I1 и I2 | Это входные провода для трансформатора, он подключен к фазе и нейтрали сети переменного тока |
2 | Т1 и Т3 | Имеются выходные клеммы трансформатора, напряжение на них будет 24 В переменного тока |
3 | Т2 | Это центральный отводной провод трансформатора; этот провод можно комбинировать с T1 или T3, чтобы получить через него 12 В переменного тока. Это очень полезно для выпрямительных схем |
- Понижающий трансформатор с центральным ответвлением
- Входное напряжение: 220 В переменного тока при 50 Гц
- Выходное напряжение: 24 В, 12 В или 0 В
- Выходной ток: 1 А
- Тип вертикального крепления
- Низкая стоимость и небольшая упаковка
12-0-12 (2A, 3A, 5A), 6-0-6 (1A, 2A, 3A, 5A), 24-0-24 (1A, 2A, 3A, 5A), 18-0-18 ( 1А, 2А, 3А, 5А)
Другие трансформаторыПовышающие трансформаторы, вторичные трансформаторы, импульсные трансформаторы, автотрансформатор
Где использовать Центральный трансформатор с отводомТрансформатор с центральным отводом , также известный как двухфазный трехпроводной трансформатор , обычно используется для выпрямительных цепей. Когда цифровой проект должен работать с сетью переменного тока, используется трансформатор для понижения напряжения (в нашем случае до 24 В или 12 В), а затем преобразования его в постоянный ток с помощью схемы выпрямителя. В трансформаторе с центральным ответвлением пиковое обратное напряжение в два раза больше, чем в мостовом выпрямителе, поэтому этот трансформатор обычно используется в схемах двухполупериодного выпрямителя.
Как использовать трансформатор с центральным ответвлениемПринцип действия и теория трансформатора с центральным ответвлением очень похож на обычный вторичный трансформатор.Первичное напряжение будет индуцировано в первичной катушке (I1 и I3), и из-за магнитной индукции напряжение будет передаваться на вторичную катушку. Здесь, во вторичной катушке трансформатора с центральным ответвлением, будет дополнительный провод (T2), который будет размещен точно в центре вторичной катушки, поэтому напряжение здесь всегда будет нулевым.
Если мы объединим этот провод нулевого потенциала (T2) с T1 или T2, мы получим напряжение 12 В переменного тока. Если игнорировать этот провод и учитывать напряжение на T1 и T2, то мы получим напряжение 24 В переменного тока.Эта функция очень полезна для функции двухполупериодного выпрямителя.
Давайте рассмотрим напряжение, создаваемое первой половиной вторичной катушки, как Va, а напряжение на второй половине вторичной катушки, как Vb, как показано на диаграмме ниже
Как мы знаем, напряжение на катушке зависит от количества витков первичной и вторичной катушек. Используя формулы соотношения витков, мы можем рассчитать вторичное напряжение как:
Va = (Na / Np) * Vp Vb = (Nb / Np) * Вп Где, Va = напряжение на первой половине вторичной катушки Vb = напряжение на второй половине вторичной катушки Vp = напряжение на первичной катушке Na = количество витков в первой половине вторичной обмотки Nb = количество витков во второй половине вторичной обмотки Np = количество витков в первичной катушкеПриложения
- Выпрямительные схемы
- AC-AC понижающий
- Двухполупериодные выпрямители
Быстрый способ идентификации WYE или DELTA Относится к установке с 3 трансформаторами. Три провода падают от воздушных линий электропередачи. Если один из отводных проводов подсоединяется только к одному трансформатору, то это
соединение WYE Ресурс: | |
Разница
между Delta и Wye обмотки трансформатора WYE соединены параллельно, как при соединении 4 ламп лампочки к горячей проволоке. На блоке трансформаторов с 3 банками для WYE вы увидите 3 провода под напряжением. падать от 3 воздушных линий распределения. Каждый горячий провод подключается к 1 трансформатор. Нейтральный провод подключается ко всем 3 трансформаторам. Катушки трансформатора Delta соединены последовательно, как аккумуляторы.
концы с концами. Delta может обеспечить такую же мощность при меньшем токе / значении
меньше тепла. | |
Первичная обмотка треугольником / вторичная WYE 1 провод питания подключается к ДВУМ трансформаторам Каждый горячий провод от полюса питания подключается к двум трансформаторам Провод заземления к каждому трансформатору НЕ показан | |
WYE WYE 1 провод питания подключается к ОДНОМ трансформатору Каждый горячий провод от полюса питания подключается к одному трансформатору Провод заземления к каждому показанному трансформатору | |
Delta Delta Заземляющий провод к каждому трансформатору НЕ показан | |
Изображение большего размера Исходное изображение | Delta WYE Электропроводка трансформатора / как определить электропроводку трансформатора Изображение показывает треугольник в первичной обмотке и 4-проводную WYE-вторичную обмотку Первичная обмотка – треугольник: откуда мы знаем? Каждый горячий провод подключается к двум трансформаторы. … поэтому они подключены последовательно Вторичный это WYE. Один провод подключается ко всем трем трансформаторам и к нейтрали. Один провод от каждого трансформатора является горячим … поэтому они подключены параллельно Нейтраль системы подключается к нейтрали и земле Существует много различных конфигураций трансформатора Это является «наиболее распространенным типом проводки», потому что Delta имеет более низкий ток / значение меньше тепла, поэтому изоляция первичной обмотки дешевле. Трансформаторы могут быть подключены разными способами в зависимости от входящей
электроснабжение и потребности конечного пользователя. Ресурсы: |
Изображение большего размера Изображение большего размера электросети электростанции | WYE-WYE Обычно нейтральный служебный провод располагается поверх трех других проводов. провода Первичные провода не изолированы / вторичные обслуживающие провода утеплен. нейтральный на полюсе подключается к нейтрали, идущей на обслуживание, и к заземляющему проводу, который связывает каждый трансформатор с землей, на рисунке нет четкого изображения это. В установках можно использовать сплошную медь или многожильный алюминий согласно более поздней практике. |
Изображение большего размера Изображение большего размера электросети электростанции | Delta-WYE Дельта первичный / вторичный WYE … потому что Delta имеет меньшую силу тока, поэтому в первичных обмотках можно использовать провод меньшего диаметра … экономия затрат на трансформатор Обычно нейтральный рабочий провод располагается поверх трех других. провода Первичные провода не изолированы / вторичные обслуживающие провода утеплен. Нейтраль на полюсе подключается к нейтрали, идущей на обслуживание, и к земле провод, который соединяет каждый трансформатор с землей. |
| Жилой
Сервисное напряжение 120-240 В Обычно 3 служебных провода к дому тройные, с 1 оголенным. многожильный нейтраль и 2 изолированных узла. Нейтральный провод постоянно проходит через сеть, чтобы связать все земли в один гигантский массив соединений с землей, которые стабилизируют сеть от перенапряжение, короткие замыкания, молнии и т. д… и защищать и вспомогательные выключатели и провода. Провода заземления присутствуют на каждом столб, опора электропередачи и электрическое соединение через сеть. |
Увеличенное изображение Увеличенное изображение всей сетки | Delta-Delta Нейтраль на полюсе подключается к нейтрали, идущей на обслуживание, и к земле провод, который соединяет каждый трансформатор с землей. |
Дельта-первичный / вторичный WYE / как указано выше | |
Изображение большего размера | WYE первичный / треугольник вторичный /
Распределительные трансформаторы на подстанции ручка высокая напряжение Показывает 3 трансформатора с 3 первичными обмотками и 3 вторичными обмотками Первичный WYE 69 000 вольт. .. потому что провод 1 69 000 вольт подключается к 1 трансформатор Вторичная обмотка треугольником 4400 вольт … потому что 1 провод на 4400 вольт подключается к 2 трансформаторы Обычно 4400 вольт – это самое низкое напряжение для распределения без нагрева
потери из-за высокой силы тока Высокая сила тока вызывает потерю тепла. Однако распределительное устройство высокого напряжения стоит дорого В результате конечный пользователь должен получать низкое напряжение с более высокой силой тока Ресурсы: |
Почему разводка трансформатора
отличаются. 1) Электроэнергия является математической Например: косинус фазового угла известен как коэффициент мощности P – коэффициент мощности Коэффициент мощности – косинус разности фаз между v и I Ресурсы: Купите 2) Стоимость 3) Как треугольник WYE влияет на стоимость 4) Стоимость 3-х фазных двигателей и торгового оборудования: Ресурсы: | |
| Подключение провода высокого напряжения к трансформатору |
Горячий зажим Предохранитель Трансформатор Ресурсы: Прочтите о законе Ома / электричестве / и о чем трансформатор делает | |
Изображение большего размера | Линии электропередачи и распределения Линии электропередачи проходят между подстанцией электростанции и местной подстанции Промежуточная передача от местных подстанций к местной подстанции Распределительные линии проходят от местной подстанции до местоположения конечного пользователя Обычно линии электропередачи находятся выше над землей, потому что воздушное пространство действует как изолятор для неизолированного провода. Воздух непроводящий изолятор. Линии передачи могут иметь напряжение 500000 В и субпередачу 69000 В На изображении показаны линии передачи, идущие от местного центра Розенберга подстанция на другую подстанцию в сельской местности уезда. Распределительные линии отходят от той же подстанции Розенберг и
распределить власть в одном районе города. Передающие и распределительные провода оголены. |
Transformator aansluiten – ELEQ
В стандартном исполнении клеммы трансформаторов тока ELEQ имеют маркировку в соответствии с IEC. Ниже приведены схемы подключения трансформатора:
Схема подключения трансформатора для трансформатора тока с одним коэффициентом передачи.
100/5 A
Трансформатор тока с несколькими коэффициентами передачи, с промежуточным ответвлением на вторичной обмотке.Мощность трансформатора уменьшается пропорционально соотношению.
(150-200-300) / 5A S 2 = 150 / 5A S 3 = 200 / 5A S 4 = 300 / 5A
Многоступенчатый трансформатор тока с промежуточным ответвлением на первичной обмотке. Выходной сигнал трансформатора остается постоянным для всех коэффициентов передачи.
(60; 30; 20) / 5A P2 = 60 / 5A P3 = 30 / 5A P4 = 20 / 5A
Трансформатор с двухсекционной первичной обмоткой, предназначенной для последовательного или параллельного включения.
(2 x 10) / 5 A Serie = 10 / 5A Parallel = 20 / 5A
Суммирующие трансформаторы тока с несколькими разделенными первичными обмотками.
((300) 5 + (200) 5) / 5A AP 1 – AP 2 = (300) 5A, BP 1 – BP 2 = (200) 5A
Трансформатор тока с несколькими разделенными первичными обмотками. Первичные токи будут добавлены.
(15/10) / 5A (PA / PB / S) P1 A –P2 A = 15 / 5A, P1 B –P2 B = 10 / 5A
Трансформатор тока с одной катушкой и несколькими промежуточными первичными / или вторичные ответвления.Первичный и вторичный контур не разделены.
10; 5; 2,5A (P2; S2; P3)
Неиспользуемые первичные или вторичные отводы остаются открытыми.
Сборная шина
Трансформаторы тока оконного типа стандартного исполнения снабжены зажимами для крепления сборной шины. Трансформаторы серии RM поставляются с зажимами для крепления шин, встроенными в корпус (из небьющегося поликарбоната). Ступенчатая конструкция отверстия для сборных шин позволяет использовать несколько сборных шин в одной модели.Крепежные ножки входят в стандартную поставку.
Крепление сборных шин для трансформаторов серии RM встроено в корпус трансформатора. Все трансформаторы серии RM имеют крепежные ножки.
Трансформаторы тока рассчитаны на линейное напряжение 720 В и поэтому могут устанавливаться без дополнительной изоляции в сети до этого напряжения. По запросу могут быть поставлены трансформаторы тока ELEQ для использования при линейном напряжении до 1200 В. Необходимое испытательное напряжение 6 кВ.
Однако низковольтные трансформаторы тока оконного типа могут также использоваться в сетях среднего и высокого напряжения при условии, что шина кабеля изолирована для этого напряжения. Трансформаторы открытой конструкции и более крупные модели трансформаторов с литой изоляцией идеально подходят для этого конкретного применения.
При силе тока до примерно 1000 А положение первичного проводника в отверстии сборной шины практически не влияет на точность измерения трансформатора тока. Для 1000 А и выше трансформатор тока должен быть установлен в центре сборной шины.
При токах примерно 2000 А и выше следует ожидать, что обратный провод соседнего фазного провода повлияет на точность измерения, если расстояние между этим проводником под напряжением и корпусом трансформатора составляет примерно менее 1 см / 1000 А номинального тока. В особенности это относится к измерительным трансформаторам с низким предельным коэффициентом точности.
На измерение очень высоких значений тока (> ≈10,000A) могут отрицательно повлиять внешние магнитные поля, которые могут исходить от соседней фазы или от обратного проводника.Та же проблема может возникнуть, когда при такой высокой силе тока проводник несимметрично проходит через отверстие в сборной шине.
Это неблагоприятное влияние можно минимизировать, снабдив сердечник трансформатора дополнительной компенсационной обмоткой. Выводы компенсационной обмотки не выведены.
В таблице ниже указаны допустимые максимальные токовые нагрузки на шины при температуре окружающей среды 35 ° C и максимальной конечной температуре сборных шин 65 ° C.
Пример: Как показано в таблице, допустимый ток для окрашенной шины 80 x 10 мм составляет 1500 А.На графике можно найти коэффициент, на который необходимо умножить стандартный допустимый ток, чтобы получить новый максимальный ток при различных температурах. Для конечной температуры шины (Te) 90 ° C и температуры окружающей среды (To) 50 ° C коэффициент = 1,15, который можно прочитать из этого примера. Это означает, что новый допустимый максимальный ток будет 1,15 x 1500A = 1725A.
С помощью нижеприведенной помощи можно рассчитать максимально допустимый ток для различных температур окружающей среды и конечных температур шины.
1 | R | Сопротивление постоянному току | Контакт 2-4, тест на 600 мОм +/- 10% | Проверить сопротивление обмотки ниже максимального. Также действует как проверка правильности калибра провода и хорошего заделки. |
2 | R | Сопротивление постоянному току | Контакт 6-5, тест на 110 мОм +/- 10% | Проверить сопротивление обмотки ниже максимального.Также действует как проверка правильности калибра провода и хорошего заделки. |
3 | R | Сопротивление постоянному току | Контакт 8-10, тест на 570 мОм +/- 10% | Проверить сопротивление обмотки ниже максимального. Также действует как проверка правильности калибра провода и хорошего заделки. |
4 | R | Сопротивление постоянному току | Контакт 9-11, тест на 460 МОм +/- 10% | Проверить сопротивление обмотки ниже максимального.Также действует как проверка правильности калибра провода и хорошего заделки. |
5 | т.р. | Передаточное число | Запитать контакты 4-3,0,1 В 10 кГц. Убедитесь, что передаточное число 4-3: 3-2 составляет 1: 1 – / + 6% | Для проверки правильности соотношения обмоток с каждой стороны центрального отвода первичной обмотки |
6 | т.р. | Передаточное число | Пины под напряжением 4-2,0. 1 В 10 кГц. Убедитесь, что передаточное число 4-2: 9-11 равно 1: 1 – / + 2% | Проверить правильное соотношение обмоток от всей первичной обмотки к одной из вторичных обмоток. |
7 | т.р. | Передаточное число | Запитать контакты 4-2,0,1 В 10 кГц. Убедитесь, что передаточное число 4-2: 8-10 равно 1: 1 – / + 2% | Для проверки правильного соотношения обмоток от всей первичной к другой вторичной |
8 | т.р. | Передаточное число | Пины под напряжением 4-2,0.1 В 10 кГц. Убедитесь, что передаточное число 4-2: 6-5 должно быть 6: 1 – / + 2% | Проверить правильное соотношение обмоток от первичной обмотки к обмотке обратной связи. |
9 | LS | Индуктивность | Подайте питание на контакты 4-2, 0,1 В, 10 кГц, измерьте индуктивность, чтобы она составила 461 мкГн +/- 10% | Проверить материал сердечника и точность сборки |
10 | LSBX | Индуктивность со смещением постоянного тока | Подайте питание на контакты 4-2, 0.1 В, 10 кГц, применяется постоянный ток 3,15 А. Убедитесь, что индуктивность> 368 мкГн. | Убедитесь, что сердечник не насыщается при постоянном токе. Таким образом, вы можете доказать на каждой части, что падение L при смещении не превышает опубликованных 20% |
11 | LL | Индуктивность утечки | Подайте питание на контакты 4-2, 0,1 В, 10 кГц. Убедитесь, что индуктивность рассеяния на все остальные катушки не превышает 12 мкГн. | Проверяет надежность соединения катушек для минимизации утечки |
12 | HPAC | AC Hi-Pot | 4.5 кВ переменного тока, 1 секунда, контакты 8,9,10,11 Hi, контакты 2,3,4,5,6 Lo. Проверить ток <5 мА | Проверить изоляцию в соответствии с таблицей данных. Обратите внимание, что первичный остается гетеродином, так как к нему подключен DC1000. См. Руководство пользователя DC1000 для ознакомления с передовой практикой использования HI POT одновременно с DC1000. |
AT5600 Время работы 4.01 сек. | ||||
(AT3600 Время работы 8. 51 сек) |
Как подключить понижающий трансформатор | by Abbott Technologies
Как подключить понижающий трансформатор
Понижающий трансформатор – это трансформатор, в котором первичное напряжение выше, чем вторичное. Он в основном предназначен для понижения напряжения с первичной обмотки на вторичную.
Понижающий трансформатор преобразует мощность низкого тока с высоким напряжением в мощность низкого и высокого тока, отсюда и название «понижающий».В первичной и вторичной обмотке трансформаторов используются провода разного калибра из-за разной величины тока. Перед подключением понижающего трансформатора необходимо иметь несколько единиц оборудования, которое упростит электромонтаж. Понижающие трансформаторы используются для преобразования 220-вольтного электричества, которое обычно встречается в большинстве частей мира, в 110-вольтное напряжение, необходимое для многих электронных устройств, что делает его наиболее широко используемым трансформатором.
Ниже приведены шаги по подключению понижающих трансформаторов;
Шаг 1- Определите схему, а также номинальные характеристики трансформатора, который необходимо закрепить, и снимите крышку в клеммной коробке, если трансформатор рассчитан на большой ток.Кроме того, отключите питание схемы и убедитесь, что обе стороны ее защиты отключены.
Шаг 2- Определите, за какой нагрузкой следует понижающий трансформатор. Прекращения, включая; h2, h3, h4 и h5, что означает сторону высокого напряжения трансформатора, и X1, X2, X3 и X4, что означает сторону низкого напряжения трансформатора. Хотя соединение трансформатора варьируется в зависимости от производителя и входного напряжения, согласование всегда выполняется независимо от размера трансформатора.
Шаг 3- Сначала заделайте провода входного питания и обрежьте их в зависимости от наконечника, а также количества проводов, которые находятся в прорези в области обжима.
Шаг 4- Снимите внешнюю изолирующую крышку, чтобы ток мог течь через провод. Затем наденьте наконечник на медный провод без покрытия и надежно прижмите соединительный элемент к проводу.
Шаг 5- Подключите высоковольтную сторону понижающего трансформатора, тщательно соблюдая все требования, которые могут быть указаны производителем.
Шаг 6- Подключите низковольтную сторону трансформатора, следуя инструкциям производителя и схемам для различных типов трансформаторов. Для небольших управляющих трансформаторов будут только клеммы X1 и X2, где X1 – сторона питания, а X2 – заземление и сторона низкого напряжения.
Шаг 7- Подключите управляющий трансформатор для X1 и X2, где X1 идет прямо к цепи управления после того, как он проходит через предохранитель, обычно рассчитанный на эту цепь.X2 подключается к нейтральной стороне цепи управления и также используется для безопасного заземления. Следовательно, клемма X2 небольшого управляющего трансформатора должна быть намотана вместе с заземляющей структурой цепи.
Шаг 8- Замените экраны на трансформаторе и любых корпусах, которые препятствуют прохождению тока. Включите цепь питания фидера, чтобы подать высокое напряжение на трансформатор, а затем включите контроль цепи безопасности на стороне низкого напряжения.
Шаг 9- После всего этого проверьте напряжение на стороне понижающего трансформатора, чтобы убедиться в надлежащем напряжении, которое должно быть таким же, как указано на бирке производителя.
Заключение.
Электричество имеет решающее значение в нашей повседневной жизни. Понижающие трансформаторы широко используются из-за того, что они вырабатывают достаточно энергии для обычно используемых электроприборов, а их проводка должна выполняться профессионально, чтобы снизить риск взрыва и других электрических опасностей.
Чтобы узнать больше о посещении: Abbott Technologies
Как подключить дверной звонок с видеодомофоном напрямую к низковольтному трансформатору (без ранее существовавшего дверного звонка) – справка по звонку
Если вы не хотите заряжать аккумулятор, напрямую подключив видеодомофон (1-го поколения) к трансформатору, это возможно, если у вас нет существующего дверного звонка.
В этой статье рассказывается, как подключить дверной звонок напрямую к низковольтному трансформатору переменного тока 8-24В.
Примечание: Некоторые важные факты для людей, планирующих использовать эту опциональную альтернативную конфигурацию для их видеодомофона.
- Звонок видеодомофона можно подключить только к трансформатору переменного тока. DC не поддерживается.
- Для подключения видеодомофона к трансформатору переменного тока требуются некоторые знания в области электромонтажа и пайки.Если вам неудобно читать электрические схемы, подключать провода или паять их на месте, обратитесь за помощью к лицензированному электрику или используйте встроенную аккумуляторную батарею для питания вашего видеодомофона.
- Провода должны быть припаяны к резистору, а на другом конце можно использовать зажим.
- В дополнение к оборудованию, входящему в комплект поставки дверного звонка для видеодомофона, Вам потребуется приобрести электронный резистор.