Автотрансформатор-застосування та використання

  Автотрансформатори -це спеціальні силові трансформатори, намотані однією обмоткою з відводами. Приставка «авто» тут не визначає будь-який автоматичний процес, а вказує на те, що задіяна лише одна котушка, яка працює одна. Ці трансформатори є відмінним вибором для використання у пристроях, що потребують низької напруги.

  Треба мати на увазі, що найбільш раціонально їх використовувати при невеликих коефіцієнтах трансформації. При збільшенні коефіцієнта трансформації, наприклад 220В -12В, автотрансформатор застосовувати вже сенсу не має.

 

 В енергетиці - Автотрансформатори широко використовуються в силових ланцюгах. Відмінно працюють на різних класах напруги, до 132 кВ для передачі електроенергії. У довгих лініях електропередач автотрансформатори з автоматичним регулюванням застосовують для здійснення зв'язку мереж високої напруги з близькими за напругою мережами. Коефіцієнт трансформації у таких пристроях зазвичай вбирається у 2 – 2,5. 

  В аудіосистемах — автотрансформатори використовуються в аудіо-пристроях, що адаптують акустичні системи до постійної напруги аудіорозподільної системи та для узгодження імпедансу.

  У залізничному транспорті - Автотрансформатори застосовуються на залізницях для зв'язку контактного проводу з рейкою та з провідником живлення для збільшення корисної відстані передачі, а також зменшення перешкод, індукованих у зовнішнє обладнання.

  У промисловості-силові трифазні автотрансформатори застосовують зниження струму запуску електродвигунів.

  В побуті-у складі сервопривідних механічних стабілізаторів напруги Цей тип стабілізаторів відрізняється складністю виготовлення та вартістю. Проте є найточнішим при зміні напруги,т.к. дозволяє змінювати напругу з невеликим кроком і, найголовніше, плавно.

Нижче наведемо кілька варіантів застосування автотрансформаторів.

  Випробування електронного пристрою після ремонту — після ремонту для випробування приладу необхідно подати на нього номінальну напругу. Лабораторний автотрансформатр (ЛАТР) дозволяє подавати зменшену напругу та моніторити процес випробування. Якщо висока напруга подається одразу, без тестування, прилад вигорає. Можна також підключити старий підсилювач або радіо за допомогою автотрансформатора. Електролітичні конденсатори можуть бути відновлені, якщо подавати на них знижену напругу.

  Для регулювання напруги живлення змінного струму - Автотрансформатор може легко регулювати вихідну напругу джерела живлення змінного струму. В даний час автотрансформатори застосовуються для зміни напруги, що подається на електродвигуни. Таким чином, дозволяють регулювати швидкість обертання. Аналогічно можуть використовуватись у системах нагрівання. Де зміна нагрівання спіралі досягається зміною напруги на автотрансформаторі. Наприклад в пристроях різання плит зі стиродура і пінопласту дозволяють регулювати напругу і, відповідно, підтримувати робочу температуру.

  Для компенсації падіння напруги в лінії електропередач- Довгі лінії електропередач страждають від падіння напруги у споживача, при великому відборі потужності. Автотрансформатор може компенсувати цю втрату напруги.

У конструкції з нерегульованим джерелом живлення постійного струму  - Нерегульоване джерело живлення постійного струму може бути побудоване за допомогою автотрансформатора. Тим не менш, це має бути зроблено лише тоді, коли це допустимо з погляду безпеки. Автотрансформатори не дозволяють гальванічно розв'язати ланцюги високої та низької напруги. Вони електрично пов'язані. Таким чином, ризик ураження струмом зростає.

 

Якщо ви розробник обладнання і вам необхідно застосувати автотрансформатор у вашому пристрої - звертайтесь до нас за консультацією!

Ізолювальні (розділові) трансформатори-призначення та переваги

   ізолюючі трансформатори використовуються для передачі електроенергії від джерела змінного струму на пристрій, де для забезпечення безпеки пристрій повинен бути ізольований гальванічно від джерела живлення. Вони забезпечують гальванічну розв'язкущо забезпечує ізоляцію різних секцій електричних систем для запобігання протіканню струму. Тут немає прямого шляху провідності, але енергія, як і раніше, передається між ділянками за допомогою ємності, індукції або електромагнітних хвиль. Однак ці трансформатори блокують передачу компонента постійного струму сигналах від одного ланцюга до іншого, в той же час пропускаючи компоненти змінного струму.синусоида на выходе разделительного трансформатора

  Роздільні трансформатори із співвідношенням напруг по входу та виходу 1: 1 між первинною та вторинною обмотками використовуються для захисту від ураження електричним струмом між землею та провідниками під напругою. Вони також використовуються для придушення електричних перешкод і використовуються для живлення на чутливі пристрої, такі як комп'ютери, медичні прилади та лабораторні інструменти. У таких трансформаторах первинна та вторинна обмотки електрично ізольовані один від одного, і між обмотками можна подавати високу напругу в діапазоні від 1000 до 4000 Вольт (так звана напруга пробою). Кожен розділовий трансформатор у процесі виробництва піддається випробуванню такою напругою.

Які переваги ізолюючих трансформаторів?

    Цілі використання ізолюючого трансформатора залежать від сфери в якій він застосовується і можуть бути найрізноманітнішими. Назвемо деякі з них:

  • Ізоляція у різних ланцюгах може бути замінена ізолюючими трансформаторами. При співвідношенні 1: 1 ізолюючі трансформатори можуть розділити ланцюг первинної ланцюга від вторинної обмотки.
  • Роздільні трансформатори полегшують ізоляцію постійного струму. У випадку ліній зв'язку, де потрібні підсилювачі з різними інтервалами, ізолюючі трансформатори здійснюють відділення компонентів постійного струму від сигналу для управління кожним підсилювачем в лінії.
  • Ізолюючі трансформатори запобігають ризику ураження електричним струмом. Вони забезпечують відокремлення людини від джерела таким чином, щоб людина не могла потрапити під напругу від джерела нескінченної потужності.
  • Без ізоляції при тестуванні та обслуговуванні електроніки дотик до струмоведучої частини ланцюга може бути небезпечним. Таким чином, для забезпечення безпеки використовуються розділові трансформатори 1: 1. Ізолювальні трансформатори виявилися чудовим варіантом для проведення випробувань. Де є небезпека для життя при роботі з потужними електропристроями можна підключити трансформатор невеликої потужності і працювати з напругою вторинного ланцюга, але з обмеженням по потужності трансформатора.
  • Всі види шуму, що створюються при підключенні аудіопідсилювача до вихідного ланцюга динаміка, зменшуються за допомогою ізолюючих трансформаторів.
  • Роздільні трансформатори дозволяють прибрати деякі гармоніки та наблизити форму напруги до правильної синусоїдальної форми. Необхідні там де треба відсікти шкідливий вплив ШІМ модуляції та ін.

 Де використовуються ізолюючі трансформатори?

  • Ізоляційні малопотужні трансформатори застосовуються для ізоляції в імпульсних ланцюгах.
  • Роздільні трансформатори використовуються для забезпечення електричної ізоляції у медичному устаткуванні.
  • Роздільні трансформатори використовуються для живлення пристроїв, які не мають потенціалу заземлення.
  • Ізолюючі трансформатори використовуються при випробуваннях та обслуговуванні електроніки для забезпечення безпеки, без якої дотик до струмоведучої частини ланцюга з небезпечною напругою може призвести до серйозних пошкоджень.

    Якими б не були ваші вимоги, у нас ви можете замовити найкращі у своєму класі ізолюючі трансформатори у тороїдальному виконанні. Ми виробляємо ізолюючі (роздільні) трансформатори в діапазоні потужностей від 20ВА до 100кВА. Однофазні та трифазні.

Види виконання однофазні:

  • Просто трансформатор для подальшого монтажу в шафу, плату або пристрій.
  • Трансформатор з кріпильними пластинами та клемниками, готовий для підключення. Варіант-горизонтальний, вертикальний або на діринку.
  • Трансформатор у корпусі-обладнаному роз'єкткою, вимикачем та силовим шнуром.

Види виконання трифазні:

  • Три трансформатори (тора) .
  • Етажерка-конструктив із закріпленими трансформаторами та підключеними до зірки або трикутника.
  • Металевий закритий корпус з трансформаторами та клемниками (у тому числі герметичного виконання).

 Купити розділовий трансформатор. 

Перевірка полярності трансформатора

Полярність трансформатора важлива при паралельному підключенні трансформаторів для посилення потужності або підключенні кількох однофазних трансформаторів, щоб отримати трифазний.

Значки полярності показують з'єднання, в яких вхідна та вихідна напруги мають однакову полярність. В даний момент, це важливо при підключенні трансформаторів струму для релейного захисту та вимірювання.

Полярність трансформатора залежить від того, чи намотані котушки навколо сердечника за годинниковою стрілкою або проти годинникової стрілки і як підключені дроти. Часто позначки полярності відображаються з використанням символів, таких як позначка точки або плюс-мінус, на трансформаторі та паспортній табличці.

Як перевірити полярність трансформатора.

Ви можете легко перевірити полярність трансформатора, використовуючи джерело зниженої напруги для порушення первинної обмотки. Спочатку перемістіть клему H1 на клему X1 трансформатора. Потім підключіть вольтметр між клемою H2 та X2. Застосуйте зменшену напругу через H1 та H2 та запишіть напругу, виміряну на лічильнику.

Увага: Використовуйте мінімальну змінну напругу, здатну збуджувати обмотку для зниження ризику ураження струмом. Для підтримки мінімальної тестової напруги рекомендується використовувати регульоване джерело напруги змінного струму (типу ЛАТР). 
Якщо значення напруги дорівнює сумі обмоток, що підвищують і знижують, вважається, що полярність трансформатора додаткова (адитивна). В іншому випадку, якщо показання лічильника менше прикладеної напруги, полярність є віднімається (субтрактивною). схему

Правило великого пальця для визначення полярності трансформатора (ANSI)

Інше емпіричне правило визначення полярності трансформатора виходить із позначень ANSI (Американський національний інститут стандартів). Відповідно до цих стандартів, якщо ви зіткнетеся з низьковольтною стороною однофазного трансформатора (сторона, позначена X1, X2), з'єднання H1 завжди перебуватиме ліворуч від вас.

Якщо висновок із позначкою X1 також знаходиться ліворуч, це субтрактивна полярність. Якщо висновок X1 є праворуч від вас, це додаткова полярність.

Подумайте про полярність трансформатора з погляду напрямку струму. Щоразу, коли струм протікає через позначену полярністю клему на первинній обмотці, струм, що виходить із вторинної обмотки, буде переміщатися в одному напрямку, виходячи з виводу з однаковим маркуванням полярності.

определение полярности трансформатора

Завжди, коли струм протікає через клему з позначеною полярністю на первинній обмотці, струм, що виходить із вторинної обмотки, переміщатиметься в одному напрямку, виходячи з висновку з однаковим маркуванням полярності.

Адитивна полярність, як правило, характерна для невеликих розподільних трансформаторів. Потужні трансформатори, в більшості, мають субтрактивну полярність.

 Розміщення висновків у трифазному трансформаторі також стандартизовано. Високовольтні висновки розташовані H3, H2, H1 і H0 ліворуч, коли звернені до трансформатора з боку високої напруги (Див.схему).

У трифазних трансформаторах низьковольтні висновки X0, X1, X2 та X3 розташовані зліва направо

з боку низької напруги. Терміни «адитивна полярність» та «субтрактивна полярність» не поширюються на трифазні трансформатори.

Полярность трехфазного трансформатора

Розміщення висновків у трифазному трансформаторі стандартизовано. При поводженні з трифазними трансформаторами з боку низької напруги низьковольтні висновки розташовані XO, X1, X2 та X3 зліва направо. Високовольтні висновки розташовані H3, H2, H1 і HO ліворуч, коли вони звернені до трансформатора з високовольтної сторони.

Що таке розумний трансформатор?

Смарт трансформатори є невід'ємною частиною інтелектуальної мережі. Вони працюють незалежно, основне їхнє завдання регулювати напругу та підтримати контакт з інтелектуальною мережею, щоб дозволити віддалене адміністрування у разі потреби та надати інформацію та зворотний зв'язок про джерело живлення та самих трансформаторів.

За допомогою процесу, відомого як «оптимізація напруги», розумний трансформатор забезпечує точну кількість енергії, яка потрібна і негайно реагує на коливання в енергосистемі, діючи як стабілізатор напруги, щоб гарантувати оптимізовану напругу без перешкод.

Оскільки такі трансформатори безпосередньо зменшують споживання енергії, вони також зменшують викиди парникових газів. Смарт-трансформатори визнані придатними будь-якого бізнесу,т.к. мають достатню кількість балів для LEED сертифікації (Leadership in Energy&Environmental Design). Це робить їх важливою частиною у модернізації та реновації в енерго- та освітлювальних галузях.

У той час як розумні трансформатори відразу зменшують споживання електроенергії, забезпечуючи стабільне, оптимальне джерело живлення, яке надає електрообладнання його ідеальне напруження, вони також захищають електрообладнання від коливань потужності – таким чином, продовжуючи термін служби електрообладнання.

Розумні трансформатори запрограмовані на певні параметри за замовчуванням та працюють як джерело оптимізованого напруги, яке безпосередньо адресується енергоспоживачам. Крім того, завдяки їх зв'язку з інтелектуальною мережею, такі трансформатори можуть бути динамічно адміністровані, дозволивши споживачам контролювати і керувати ними безпосередньо протягом періодів коливання потужності, і гарантуючи їм, що їхнє джерело живлення залишається оптимізованим за напругою, навіть коли навантаження сильно зростає або зменшується .

Більшість пристроїв розроблено таким чином, що буде працювати в діапазонах далеких від номінального напруги. Розумний трансформатор забезпечує регулювання базової напруги, що означає найбільш ефективну роботу пристроїв - термін служби їх довше, споживання енергії менше.

Розумні трансформатори можуть допомогти великим компаніям використовувати енергоспоживання більш ефективно, заощадити гроші, бути в тренді збереження навколишнього середовища і як результат динамічно розвиватися. Вони були успішно застосовані в таких компаніях як Ikea, Science World та BC Hydro

До списку статей

Тестування трансформаторів

До нас потрапляє трансформатор і ми не можемо відразу оцінити його працездатність, перевірити параметри і т.д. Існують різні стандарти для таких перевірок (різні підкатегорії стандарту IEC60076)
Розрізняють експрес та більш детальне тестування. Давайте розглянемо покроково ці етапи.
  • Зробіть ретельний візуальний контроль. Перевірте колір трансформатора, чи він не вигорів. Може так статися, що він тривалий час лежав десь під палючим промінням сонця, при цьому він міг взагалі і не працювати, а покривна ізоляція втратила свої властивості. Перевірте наявність всіх висновків, чи вони не пошкоджені. Можливо необхідно буде почистити або протерти його, якщо трансформатор був у використанні. Перевірте зовні ізоляцію трансформатора, вивідних дротів, корозію металевих елементів, відшарування та зовнішні дефекти. В якому стані бирка з назвою, роком випуску та маркою трансформатора. Перевірте всі вузли кріплень, затягування болтів, кріплення клем. У якому стані клеми, чи немає ними слідів корозії, кіптяви, слідів короткого замикання. Приклад трансформатора із пробоєм на фото.Дефект трансформатора
  • Візьміть мультиметр і перевірте обмотки на безперервність ланцюга, чи немає обривів. Так потрібно перевірити всі обмотки, попарно продзвонюючи їх.
  • В електриці, насправді, існують дві проблеми — «ланцюг є там де його не повинно бути або навпаки ланцюга немає там, де він має бути». Цим же мультиметром продзвонюємо сусідні обмотки в різних комбінаціях, щоб переконатися, що ніякого ланцюга і відповідно замикань немає.
  • Продовжуємо дослідження вже глибше. Нам буде потрібно мегаомметр. Підключаємо до мегаомметра сусідні обмотки, а також по черзі обмотки і землю. Опір має бути «нескінченність».
  • Ми могли б увімкнути трансформатор у мережу безпосередньо. Але ми гіпотетично не знаємо, який у нас трансформатор. А раптом він на 127 В або 380 В!, а ми подамо на нього 220 В. Подаємо на його первинну обмотку якусь напругу за допомогою ЛАТР або будь-якого іншого джерела регульованої змінної напруги, допустимо 10 В. За допомогою того ж таки мультиметра перевіряємо напругу на вторинних обмотках. Допустимо ми отримуємо якесь значення. Збільшуємо або зменшуємо його пропорційно, отримуємо напругу на перевичці. Наприклад подаємо на трансформатор 10, на виході маємо 45,5, потім подаємо 20, на виході 91, і так ми дійдемо допустимо до 220 по входу і 1000 на виході. На цьому етапі ми можемо однозначно зробити висновок, що це трансформатор «підвищує». Що вже не погано. Щоб отримати більше даних, переходимо до наступного етапу.
  • Ми подаємо на наш трансформатор напругу 220В або менше (див. попередній пункт) вимірюємо струм холостого ходу, при цьому наша вторинна обмотка природно нікуди не підключена. Підвищуємо напругу при цьому моніторимо струм. Якщо струм перестає наростати повільно і росте різко по наростаючій, припиняємо підвищувати вхідну напругу. Дивимося на якій напрузі ми зупинилися. Воно і буде напругою первинної обмотки нашого трансформатора.
  • Тепер настав час подати навантаження на наш трансформатор. Не треба відразу подавати реактивне навантаження. Досить поки що тільки активним. Реактивна – обмотки всіх видів-двигуни та інші трансформатори тощо. Активна-реостати, ТЕНи, всякі нагріваючі елементи та ін. Дивимося на поведінку нашого трансформатора, при цьому обов'язково моніторимо струм, що протікає через трансформатор. При подачі навантаження допустимо різкий стрибок струму (максимум 6*кратний). щоб виключити будь-які явища, які відбуваються при пуску двигуна-збільшення моменту, а відповідно і пускового струму та струму навантаження трансформатора. 
  • Потрібно «слухати» трансформатор. Рівномірний гул свідчить про нормальну і стабільну роботу трансформатора. Інші шуми, необхідно все відключити та перевірку починати спочатку. Знову якщо різко зростає струм і трансформатор йде в насичення деформації «в залозі» різко зростають і трансформатор починає «рипіти, хрумтіти і т.д.»
  • Якщо всі попередні кроки пройшли успішно. Відключайте ЛАТР (або інше джерело) та підключайте навантаження. Треба залишити трансформатор у підключеному стані якомога довше, щоб перевірити його на перегрів. Бажано вантажити його по максимуму, щоб перевірити температуру заліза сердечника. Навіть при неповному навантаженні вона може бути 120 проЗ, це нормально. Звичайно, треба проводити експеримент, щоб не було загрози займання. Трансформатор повідомлений перебувати на якійсь вогнетривкій поверхні.
Отже ми провели ряд тестів, після яких ми представляємо якийсь трансформатор у нас. Звичайно додатково, буває необхідно визначити початок і кінець обмоток, частоту на яку він розрахований (буває досить побачити на чому він намотаний (якщо це звичайно можливо) на звичайному залізі-тоді частота побутової мережі, тобто 50 Гц або на феросплавах, тоді швидше за все високочастотний трансформатор).
Обов'язково треба дотримуватися всіх правил електробезпеки під час тестування. Особливо на потужних трансформаторах, з великою кількістю витків, ні в якому разі не торкатися обох обмоток після зняття з них напруги. Не слід робити експерименти з високовольтними трансформаторами, силовими маслонаполненными трансформаторами. В цьому випадку необхідно спеціальні стенди та обладнання. Не слід проводити експерименти в домашніх, не призначених для цього умовах.
 

 

Використання сонячної енергетики обмежують у США

Сонячна енергія належить до класу ресурсів, що поповнюються. Можна сказати, що вона вільна. Але обладнання для її перетворення ... Якщо ми почнемо цікавитися вартістю цього обладнання - сонячні панелі, установка, кріплення, трансформатор, тощо може коштувати стільки ж, скільки новий автомобіль.
Щоб зробити панелі доступними, багато користувачів покладаються на орендні договори та контракти, які дозволяють їм продати надмірну електрику. Але далеко не скрізь включаючи навіть сонячні місця нашої планети — доступна оренда обладнання.
Наприклад візьмемо найпівденніший штат США - Флориду. У Флориді проштовхується поправка, яка дозволяє третім особам орендувати обладнання для сонячної енергетики, але в той же час міститься пункт, який дозволив би комунальним підприємствам стягувати з користувачів сонячних батарей додаткову плату. Якщо подана в листопаді поправка (яку підтримує комітет реелторів за $12 мільйонів доларів, що фінансується у свою чергу чотирма найбільшими комунальними підприємствами) буде прийнята, вона різко зменшить економічну перевагу встановлення сонячних батарей. Це сонячна перестрілка, яка показує великі проблеми в економіці природозберігаючої відновлюваної енергії.
Приблизно одна третина всієї сонячної енергії вироблена панелями, встановленими на приватних будинках чи будинках різних компаній. Сімдесят два відсотки цих установок належать третій стороні - компаніям постачальникам сонячного обладнання - або через орендні договори або через угоди, що дозволяють компанії отримати прибуток від енергії, яку генерує власник даху. Флорида — один із п'яти штатів, який зокрема забороняє цей вид стороннього володіння. Власники даху, за логікою, виробляють у результаті електроенергію - і ця електроенергія може забезпечити живлення мереж 24 години на добу. У результаті виходить замкнене коло - немає грошей - немає обладнання - немає дешевої електроенергії - немає обороту у постачальників обладнання - немає податків уряду штату. І так по колу.
Цілодобове виробництво електроенергії домогосподарствами викликає реальне занепокоєння енергетичних компаній. Стаціонарні лінії передач, генерація,трансформатори, та багато іншого вимагають великих коштів на підтримку, ремонт та реновацію. Вся ця інфраструктура задіяна у передачі електроенергії у ваш будинок. «Всі користувачі платять відсоткову частку у своєму рахунку, щоб покрити витрати на обслуговування систем», каже Джоселін Деркей, головний енергетик Національної Конференції, яка базується на Денвері. «Наявність сонячної системи отримання електроенергії може призвести до нульового рахунку клієнта».
проблемы солнечной энергетики
Ініціатива флоридського уряду досить проста, але це простота оманлива.
Вони пропонують скасувати усі обмеження на лізинг обладнання сонячної енергетики. Споживачі електрики мають право мати або орендувати обладнання, встановлене на їх будинках, щоб виробити електрику для їхнього власного використання.
Але! Є другий пункт.
Державна та місцева влада зберігає за собою право на захист споживчих прав, охорони здоров'я, безпеки тощо. і вони повинні гарантувати, що споживачі, які не захочуть встановити сонячне обладнання, не зобов'язані компенсувати витрати на резервне живлення та доступ до електромережі тим, хто вирішить їх встановити. Текст, виділений напівжирним, вказує, що енергетичні компанії мають право взяти з користувачів сонячної генерації додаткову плату за утримання інфраструктури та її обслуговування.

Така, начебто, безневинна фраза перетворює сонячну енергетику з блага на тягар. У Неваді, наприклад, також недавно прийняли поправку, яка обклала додатковими податками власників сонячної генерації. І колись стрімке зростання сонячної енергетики практично тут зупинилося. «Це все частина великого обговорення, як ми оцінюємо ті чи інші енергоресурси, а не лише сонячні», каже Деркей, який не приймає жодної із сторін у цій дискусії. Багато штатів розширюють частку відновлюваних ресурсів у своєму енергопакеті. Але різкий відхід від вуглеводнів є дуже болючим для всіх енергокомпаній. Хоч як вони забезпечують сталість в енергетиці. Якщо сонце менше світитиме або вітер менше дутиме, вони повинні дати електроенергію всім споживачам у повному обсязі. Підтримка паливної генерації потребує постійних операційних витрат.

Супербатареї та безтарифна передача енергії між штатами могла б звичайно вирішити ці проблеми. Наприклад, сильний вітер вранці в Техасі, компенсував би хмарний вечір у Новій Англії. Але якщо в Техасі не буде вітру, а в Новій Англії буде хмарно, як задовольнити запит в енергії? Потрібні роки щоб вирішити всі ці проблеми і прийняти рішення, що задовольняє всіх.

Але Флоридська поправка відрізняється від того, що відбувається в Неваді. Така компромісна міра як дати домогосподарствам встановити сонячне обладнання, а потім дати енергокомпаніям можливість компенсувати свої витрати знову за рахунок домогосподарств досить єзуїтська. Ви можете, як і раніше, встановити сонячні панелі, але вигода від цього стає сумнівною.

Сонячна енергія може бути дешевою, але ніхто не говорив, що її отримання буде простим.

До списку статей

Як правильно вибрати конвертер напруги 220-110В

Сьогодні є багато стандартів міської напруги та частоти, яка використовується у всьому світі. Зазвичай вони розділені на дві категорії 110V/60Hz (включає напругу від 100 до 120 В), і 220V/50Hz (включає напругу від 220 до 240 В). Країни Північної Америки, частина Південної Америки, Японії та кількох інших областей працюють на 110V/60Hz. Більшість світу як Європа, Росія, Китай, Близький Схід, Африка, Азія та Австралія застосовує 220V/50Hz. І також, деякі країни використовують обидва стандарти напруги.

Очевидно, розрахований 220-вольтовий електроприлад не може працювати на 110 В. Аналогічно, частота впливатиме на роботу електроприладів. Частота - цикли напруги (коливання) за одну секунду. Насправді, електрика змінного струму мало впливає на більшість пристроїв, які не мають особливої вимоги до частоти. Але для деяких пристроїв, які чутливі до частоти, як побутові прилади з електродвигуном, зміна частоти може відігравати невелике значення. Для цих пристроїв, обладнаних двигуном частота збільшується з 50 Гц до 60 Гц, цикли збільшаться відповідно, і збільшується виділення тепла (мова в даному випадку йде про трансформатор, що підвищує). Щоб цього не відбувалося, потрібно правильно розрахувати трансформатор.

Перетворювачі напруги не в змозі змінити частоту. Зазвичай перетворювачі напруги складають 50 Гц. Підвищуючий перетворювач напруги може перетворити 110 В 220 В, який дозволяє китайському або європейському електроприладу працювати в США. Знижуючий перетворювач напруги може перетворити 220 В 110 В, який дозволяє електроприлад Японії або США працювати в Європі. Крім того, є прилади з перемикачем, двонаправлені, яке може використовуватися будь-де, у всьому світі.Конвертер-преобразователь напряжения 220-110В

Отже, щоб вибрати правильний конвертер (перетворювач) напруги, зробіть наступне:

1. Перевірте, чи потрібний Вашим пристроям справді перетворювач напруги. Зазвичай є табличка (ярлик), приєднана до продукту, де ви можете знайти на яку напругу розрахований прилад. Якщо це 100~240 В, це означає, що прилад розрахований на подвійну напругу, і немає потреби купувати конвертер напруги, достатньо лише купити відповідний розетці адаптер. Якщо написано 110 V (120V), потрібен конвертер-трансформатор напруги до цього пристрою, який буде використовуватися в Європі. Таким же чином, якщо написано 220 V (240V), необхідно купити перетворювач напруги, що підвищує, якщо ви хочете використовувати свій пристрій в Америці.

2. Крім коректного напрямку перетворення напруги необхідно підібрати відповідну потужність перетворювача, щоб переконатися, що перетворювач напруги та електроприлад можуть працювати безпечно та стійко. Спочатку необхідно визначити потужність пристрою, перевіривши табличку на приладі. Слова "POWER", "OUTPUT", "CAPACITY" та одиниці вимірювання в VA або KVA вказують на потужність вашого пристрою. Зазвичай вказано безпосередню розрахункову потужність приладу. Номінальний струм (A або Ампер) може бути позначений на приладі «Ін», хоча це робиться далеко не завжди. Якщо вказаний струм, і не вказана потужність, необхідно перемножити значення струму і напруги P=U(V)* I(А). Наприклад, 6A * 110V = 660 Вт. Важливе значення має коефіцієнт запасу по мощности.Если пристрій без електродвигуна (фен, плойка, підзарядні пристрої, теле- аудіо-техніка тощо.) достатньо запасу в 25%. Якщо пристрій містить електродвигун, слід взяти подвійний запас, т.к. При старті дуже високий закид по струму і трансформатор може не витримати навантаження. ).  

3. Залишається підібрати лише перехідник. Є перехідники універсальні, якими можна підключити вилки майже будь-якої країни, є перехідники саме американські, англійські тощо. Необхідно пам'ятати, що у потужностях 2000 Вт і більше розетки і вилки в конвертерах не застосовуються, т.к. зазвичай розетка розрахована струм до 16 А, а цьому випадку значення струмів зростають. Як правило ставлять силовий клемник, а вилку на пристрої відрізають, дроти зачищають (ще їх бажано облудити) і надійно затискають під гвинт або болт клемника.  

Якщо бажаєте придбати такий пристрій або є якісь питання щодо підключення звертайтесь 

До списку статей

Google+

Способи кріплення тороїдальних трансформаторів

Тороїдальний трансформатор має чудові характеристики, такі як ККД, параметри охолодження, масо-габаритні характеристики і т.д. Але тороїдальний трансформатор досить важко використовувати через складність його монтажу. Розглянемо всі основні способи кріплення тороїдального трансформатора, щоб заповнити пробіл і популяризувати його повсюдне використання. Тороїдальні трансформатори, завдяки своїй технологічності та чудовим технічним показникам витісняють класичні Ш-образники та трансформатори на броньовому сердечнику, тому розуміння як правильно кріпити трансформатор у різних випадках дуже важливе.

Трансформатор із кріпленням до основи пластиною.
Крепление тороидального трансформатора пластиной

 

Елементами кріплення є: сталева пластина, ізолюючі прокладки та різьбова шпилька, відповідного діаметра. Даний варіант є найпростішим і дозволяє прикріпити тор практично в будь-якому місці: на монтажну плату, в електромонтажній шафі, над підвісною стелею (для підключення низьковольтового освітлення) і т.д.

Трансформатор на квадратній основі з кріпильною пластиною

Крепление тороидального трансформатора на стальной пластинеДо елементів попереднього варіанта додається квадратна сталева пластина основи. Застосовується для кріплення важчих трансформаторів. Варіант технологічніший, т.к. кріпиться лише одна деталь, а не кілька,

Трансформатор на квадратній сталевій пластині з клемними колодками - тороїдальний трансформатор ОСМ.

Трансформатор ОСМ

Варіант 2 доповнюється клемними колодками, для зручності підключення споживачів та мережа. тороїдальний трансформатор ОСМ.
Ціну можна дізнатися тут

Трансформатор на круглій пластмасовій основі з заливкою вікна та центральним отвором
тороидальный трансформатор,залитый компаундом

Варіант застосовується для кріплення трансформатора в місцях підвищеної вологості (басейни, вулиця і т.д.) Характеризується зручністю кріплення - один саморіз крізь готовий отвір. Основний недолік - погане охолодження трансформатора, т.к. компаунд є поганим теплопровідником. Тому треба враховувати при розрахунку трансформатора, до того що необхідно брати подвійну потужність.

     Трансформатор на сталевому підставі з кріпленням на дин рейку

Варіант застосовується для трансформаторів невеликої потужності. Дозволяє компактно розмістити тороїдальний трансформатор на дин рейку в ряді АВ, ПЗВ тощо.

Трансформатор на динрейке

 

 

 

Визначення початку та кінця обмотки трансформатора

Часто виникають ситуації, коли тримаємо в руках багатообмотувальний трансформатор (не важливо якої конструкції, будь-то тороїдальний, або класичний Ш-образник) не знаємо, як його підключити, як правильно з'єднати обмотки. Якщо переплутаємо початок і кінці обмоток і з'єднаємо їх зустрічно, трансформатор швидше за все банально згорить, або буде працювати з навантаженням. Не всякий б\у трансформатор має маркування початку та кінця обмоток. Тут наведено відносно не складний спосіб, як визначити початок і кінець обмотки трансформатора.

Нам знадобиться звичайна плоска батарейка на 4,5 В та комбінований вимірювальний прилад (тестер) або міліамперметр постійного струму. Обмотки трансформатора ми попередньо зателефонували омметром і у нас є кілька пар проводів, але нам треба визначити, де у цих пар почало обмотки, а де кінець. Беремо будь-яку пару проводів, що належать одній з обмоток трансформатора. Умовно помічаємо один із висновків обмотки як початок (Н), а другий як кінець (К). Підключаємо тестер на межі одиниці або десятки міліампер постійного струму до будь-якої іншої пари проводів, що належить іншій обмотці. Мінус батареї приєднуємо до умовного кінця (К) першої обмотки. Торкаючись кілька разів початку першої обмотки плюс батарейки, спостерігаємо за показаннями тестера. Нас цікавить відхилення стрілки приладу в момент замикання ланцюга "батарейка - обмотка". Якщо стрілка приладу відхиляється в мінус, то перемикаємо полярність приєднання до другої обмотки, і знову кілька разів замикаємо батарейку на першу обмотку. Тепер відхилення приладу в момент замикання мають бути позитивними. Той висновок обмотки трансформатора, який з'єднаний з плюсом тестера буде початком другої обмотки, а з мінусом - кінцем. Так само визначаємо початку всіх інших обмоток. 

Кузнєцов Олег

До списку статей

Імпульсний трансформатор – вимоги для проектування

 До імпульсного трансформатора пред'являється широкий комплекс різноманітних вимог, які можна поділити на функціональні, експлуатаційні та техніко-економічні.

Функціональні вимоги визначають значення основних електричних параметрів -напруга, потужність і форма імпульсів, одержуваних за допомогою імпульсних трансформаторів. Функціональні вимоги безумовні. Проте з технічних причин виконати всі функціональні вимоги не завжди.
Експлуатаційні вимоги — це насамперед висока надійність імпульсних трансформаторів (далі ІТ). Надійність ІТ визначається його електричною міцністю, стійкістю до механічних та кліматичних впливів, температурним режимом, здатністю витримувати навантаження у можливих аварійних режимах. Експлуатаційні вимоги є абсолютно безумовними.
Техніко-економічні вимоги - це мінімальні габарити, маса і втрати енергії, вартість, трудомісткість виготовлення, а також технологічність, можливість використання в конструкції ІТ доступних матеріалів і т. д. Ступінь виконання техніко-економічних вимог визначається властивостями магнітних, провідникових, що використовуються в ІТ ізоляційних та конструкційних матеріалів, рівнем технології. На відміну від функціональних та експлуатаційних ці вимоги умовні та залежно від конкретних обставин можуть змінюватися в широких межах. Так, можлива ситуація, коли застосування ІТ є єдиним технічно прийнятним способом отримати імпульси із заданими параметрами; у цьому випадку техніко-економічні вимоги набувають другорядного значення. Традиційно найбільш важливі і важко функціональні вимоги стосуються спотворень форми трансформованого імпульсу. Спотворення мають вигляд перехідного процесу, який залежно від співвідношення між індуктивними та ємнісними параметрами трансформаторного ланцюга носить коливальний або аперіодичний характер. У нехтуванні другорядними деталями спотворений трансформований імпульс представлений на малюнкуимпульсный трансформатор-работа, де передбачається, що генератор виробляє ідеально прямокутні імпульси з амплітудою U1 та тривалістю tі. Спотворення трансформованого імпульсу тривалості tі прийнято характеризувати подовженням фронту tф, виміряним між рівнями (0,1...0,9)*U2; амплітудою максимального викиду напруги на фронті U2; зниженням напруги на вершині U2 за час дії імпульсу; подовженням зрізу tс і амплітудою максимального викиду на зрізі Uc. Зазвичай зручніше оперувати відповідними відносними параметрами спотворень. Для сучасного застосування потужних ІТ характерні такі припустимі відносні спотворення: tф/tі = 0,05...0,25; ðU2/U2 = 0,00...0,05; ÐU2/U2 = 0,002 … 0,050; tc/tі = 0,10...0,30; ðUc/U2 = 0,3.
Форма імпульсу на навантаженні визначає перебіг процесів у ній. Відхилення від заданої форми порушують нормальний процес і тому неприпустимі. З цієї причини головна функціональна вимога, що пред'являється до ІТ, полягає в обмеженні рівня спотворень форми трансформованого імпульсу. Однак відповідність цій функціональній вимогі не є достатньою в практичному застосуванні потужних ІТ. В установках імпульсної електроенергетики енергія, потужність і напруга трансформованих імпульсів дуже великі, тому при необхідних параметрах спотворень форми імпульсу маса та обсяг ІТ можуть досягати десятків тонн і кубометрів. Крім того, особливого значення набуває всебічного зменшення втрат у ІТ; навіть якщо втрати і відносно малі, відведення теплоти, що виділяється при цьому, часто набуває характеру складної технічної проблеми. Значні технологічні проблеми виникають під час виготовлення великогабаритних магнітних систем потужних ІТ. Важливу роль також грають економічні чинники.

     З перерахованих та інших причин подібного характеру до потужних ІТ, крім функціональних, неминуче пред'являється ще й цілий комплекс техніко-економічних вимог, головні з яких: мінімальні габарити, маса, вартість, втрати енергії та висока технологічність. Техніко-економічні та функціональні вимоги часто виявляються однаково важливими, оскільки невиконання техніко-економічних вимог іноді призводить до неможливості чи економічної недоцільності застосування ІТ. Тому особлива увага має приділятися пошуку конструкцій з високими техніко-економічними показниками за безумовного, природно, виконання ними свого функціонального призначення.

Вихідні дані для проектування імпульсного трансформатора

У загальній постановці проектування - це вибір технічного рішення та створення сукупності документів, достатніх для промислового виготовлення об'єкта проектування. Змістом проектування ІТ є вибір конструкції, що відповідає функціональним та експлуатаційним вимогам та забезпечує отримання прийнятних техніко-економічних показників. Якщо така конструкція знайдена і досить глибоко опрацьована, створення відповідної сукупності документів (розробка конструкторської документації) не представляє принципових труднощів. З цих причин у цій книзі завдання проектування обмежена вибором відповідної конструкції та таким ступенем деталізації останньої, яка є достатньою для розробки конструкторської документації. Саме в цьому сенсі вживається термін «проектування». За такого обмеження завдання у сфері проектування з експлуатаційних залишаються фактично лише вимоги до електричної міцності та теплостійкості конструкції ІТ. Ці вимоги з рівною основою можна віднести як до експлуатаційних, так і до функціональних, оскільки без виконання нормальне функціонування ІТ неможливо. Тому подальші вимоги до електричної міцності та теплостійкості будуть віднесені до функціональних. Вважається, що виконання інших експлуатаційних вимог забезпечується розробки конструкторської документації. В основі проектування ІТ - задані параметри імпульсу на навантаженні, електромагнітні параметри генератора, з'єднувальних ланцюгів та навантаження. Ці вихідні дані зручно розділити на дві частини, що характеризують первинний та вторинний ланцюг ІТ, і подати у наступному вигляді:

Параметри первинного ланцюга

Напруга генератора імпульсів В………….е

Внутрішній опір генератора, Ом……….Rг
Тривалість імпульсу, з…………………tі
Тривалість фронту імпульсу, з…………….tф1
Спад напруги на вершині імпульсу, В……….ÐU1
Тривалість зрізу імпульсу, з……………..tc1
Частота повторення імпульсів, Гц……………F
Індуктивність монтажу, Гн……………….Lм1
Ємність монтажу, Ф……………………Cм1
Ємність генератора імпульсів, Ф ……………Сг

Параметри вторинного ланцюга

Напруга на навантаженні, В………………..U2
Опір навантаження, Ом ………………R2
Тривалість фронту імпульсу, з……………..t ф2
Викид напруги на фронті, В…………….ðU2
Спад напруги на вершині імпульсу, В………..ÐU2
Тривалість зрізу імпульсу, з……………..tc2
Індуктивність монтажу, Гн……………….Lм2
Ємність монтажу, Ф……………………СМ2
Ємність навантаження, Ф……………………Cн
Вольт-амперна характеристика навантаження………..u=u(i)

У вихідні дані обов'язково включаються також відомості про умови експлуатації, що визначають надійність ІТ: час безперервної роботи, температура навколишнього середовища, ймовірність аварійних станів у генераторі та навантаженні тощо. Крім перерахованих зазвичай наводяться інші дані або обумовлюються додаткові вимоги. Всі вони тією чи іншою мірою враховуються при проектуванні ІТ. Але головними все ж таки є параметри первинного та вторинного ланцюга та умови експлуатації, оскільки саме вони визначають вибір конструкції, розміри, тип ізоляції та інші особливості ІТ. Тому в основу проектування кладуться ці вихідні дані, тим більше що при реальному проектуванні ніколи не вдається виконати всі вимоги і неминучі компроміси. Важливе значення грає як встановлений трансформатор, тому варіанти встановлення імпульсного трансформатора необхідно прорахувати на етапі проектування.
До списку статей

Замовити імпульсний трансформатор