Izvršavamo izračun transformatora

Dizajn tipičnog transformatora je jednostavan. Sastoji se od čelične jezgre, dvije zavojnice s žičanim namotajem. Jedan navijanje zove se primarni, drugi je sekundaran. Pojava izmjeničnog napona (U1) i struje (I1) u prvom svitku stvara magnetsku fluks u njegovoj jezgri. Izrađuje EMF izravno u sekundarnom namotanju, koji se ne pridružuje krugu i ima snagu energije jednaku nuli.

sadržaj

    izračun transformatoraAko je krug priključen i dolazi do potrošnje, to dovodi do proporcionalnog povećanja struje u prvom svitku. Ovaj model komunikacije između namotaja objašnjava proces transformacije i preraspodjele električne energije koji je uključen u izračun transformatora. Budući da su svi zavoji drugog zavojnica povezani u seriju, dobiva se ukupni učinak svih EMF, koji se pojavljuje na krajevima uređaja.

    Transformatori su sastavljeni tako da padaju električnog napona u drugom namotanju je mali udio (do 2 - 5%), što nam omogućuje da prihvatimo pretpostavku jednakosti na svojim krajevima indikatora U2 i EMF. Broj U2 će biti više / manje jednako kao i razlika između broja zavoja oba zavoja - n2 i n1.

    Naziva se odnos broja slojeva žice koeficijent transformacije. Određuje se formulom (i označenim slovom K) i to: K = n1 / n2 = U1 / U2 = I2 / I1. Često ova slika izgleda kao omjer dvaju brojeva, na primjer, 1:45, što pokazuje da je broj zavoja jedne od zavojnica 45 puta manji od ove različite. Ovaj udio pomaže u izračunavanju strujnog transformatora.



    Elektrotehničke jezgre proizvode dvije vrste: šuplji, oklopni, s grananjem magnetskog toka u dva dijela, i u obliku slova - bez odvajanja. Kako bi se smanjili vjerojatni gubici, štap nije sastavljen od čvrste, ali se sastoji od zasebnih tankih slojeva čelika, koji se međusobno odvajaju papirom. Najčešći je cilindrični tip: primarni namotaj je postavljen na okvir, zatim su papirne kugle montirane, a na njoj je nabijen sekundarni sloj žice.izračun strujnog transformatora

    Proračun transformatora može izazvati neke poteškoće, ali dizajner ljubavnik će doći u pomoć pojednostavljenih formulama u nastavku. Unaprijed potrebno je odrediti razinu napona i struje snaga pojedinačno za svaku zavojnicu. Izračunata snaga svakog od njih, P2 = I2 * U2- P3 = I3 * U3- P4-i4 * U4, gdje P2, P3, P4 - snaga (W), bočne stijenke obmotkami- I2, I3, I4 - jakost struje (A) - U2, U3, U4 - napon (V).

    Za određivanje ukupne snage (P) u izračunu transformatora mora ući pokazatelji zbroj pojedinačnih namota, a potom pomnoži s faktorom 1,25, koja uzima u obzir gubitke: P = 1,25 (P2 + P3 + P4 + hellip-). Usput, vrijednost P će izračunati jezgre poprečni presjek (na cm²): Q = 1.2 * kor.kv.P

    Zatim slijedi postupak za određivanje broja okretaja n0 za 1 volt pomoću formule: n0 = 50 / Q. Kao rezultat toga, poznat je broj zavoja zavojnice. Prvo, uzimajući u obzir gubitak napona u transformatoru, bit će: N1 = 0.97 * n0 * U1
    Za druge N2 = 1,3 * * n0 U2- n2 = 1,3 * * n0 U3hellip- bilo namota promjera vodiča može se izračunati pomoću formule: d = 0,7 * kor.kv.1 gdje - struja intenzitet (A), d - promjer ( mm).izračun transformatora

    Izračun transformatora omogućuje vam pronalaženje napon korice snage: I1 = P / U1. Ostaje nepoznate veličine tanjura u jezgri. Da biste pronašli da je potrebno izračunati površinu navijanje prozora jezgre: SM = 4 (d1 (q) * n1 + D2 (q) * n2 + D3 (q) * n3 + hellip -...), gdje Sm - površina (m² , mm), a sve u namota okne- d1, D2, D3 i d4 - promjer (mm) - n1, n2, n3 i n4 - broj zavoja. Pomoću formule opisuje neravnomjernog namota, žica debljine izolacije, dio koji zauzimaju okvira u lumenu prozora jezgre. Prema dobivenim vrijednosti područja odabran je posebna ploča veličine za besplatno postavljanje zavojnice u svom prozoru. Konačno, potrebno je znati - debljina jezgre skupa (b), koja se dobiva iz formule: b = (100 x Q) / a, pri čemu a - širina srednje ploče (u mm) - Q - u m². Pogledajte najteži dio tog procesa, -. Za obavljanje izračun transformatora (u search bar elementa s odgovarajućom veličinom).

    Dijelite na društvenim mrežama:

    Povezan
    Transformator bez napajanja: svrha, značajke, princip rada uređajaTransformator bez napajanja: svrha, značajke, princip rada uređaja
    Paralelni rad transformatora - uvjeti primjeneParalelni rad transformatora - uvjeti primjene
    Što je transformator? Vrste transformatora. Načelo rada transformatoraŠto je transformator? Vrste transformatora. Načelo rada transformatora
    Spuštanje transformatora 220 do 36 voltiSpuštanje transformatora 220 do 36 volti
    Zašto je transformator zujanje: uzroci i mogućnosti uklanjanja bukeZašto je transformator zujanje: uzroci i mogućnosti uklanjanja buke
    Omjer transformacijeOmjer transformacije
    Aktivni otpor u krugu izmjenične strujeAktivni otpor u krugu izmjenične struje
    Impulsni transformator: princip rada i funkcionalne značajkeImpulsni transformator: princip rada i funkcionalne značajke
    Priključna shema strujnih napona transformatoraPriključna shema strujnih napona transformatora
    Poznati koračni transformator ...Poznati koračni transformator ...
    » » Izvršavamo izračun transformatora
    LiveInternet