Hur kan jag beräkna transformatorernas kraft självständigt

23-01-2018
Elverktyg

Var och en av oss vet vad en transformator är. Det tjänar till att omvandla spänningen till ett större eller mindre värde. När vi köper en transformator i specialaffärer, har de som regel instruktioner för dem en fullständig teknisk beskrivning. Du behöver inte överväga alla parametrar och mäta dem eftersom de alla beräknas och härledas av tillverkaren. I handboken hittar du parametrar som transformatorström, ingångsspänning, utgångsspänning, antal sekundära lindningar, om deras antal överstiger en.

Huvuddelen av transformatorns design

De viktigaste delarna av transformatorns konstruktion.

Vad gör du om du köpte begagnad utrustning?

Men om du redan har använt utrustning och du inte vet dess funktionalitet, måste du självständigt beräkna transformatorlindningen och dess kraft. Men hur man beräknar transformatorlindningen och dess kraft åtminstone ungefär? Det är värt att notera att en sådan parameter som transformatorns kraft är en mycket viktig indikator för den här enheten, eftersom det kommer att bero på hur funktionellt enheten som är monterad från den kommer att vara. Oftast används det för att skapa nätaggregat.

Beräkning av kraften hos olika transformatorer

Beräkning av kraften hos olika transformatorer.

Först och främst bör det noteras att transformatorns kraft beror på ström och spänning som förbrukas, vilket är nödvändigt för dess drift. För att kunna beräkna effekten måste du multiplicera dessa två indikatorer: styrkan på strömförbrukningen och spänningen på enheten. Denna formel är bekant för alla från skolan, det ser ut så här:

P = Un * In, var

Un är matningsspänningen, mätt i volt, I är strömmen av strömmen förbrukad, mätt i ampere, P är effektförbrukningen, mätt i watt.

Om du har en transformator som du vill mäta kan du göra det just nu med hjälp av följande metod. Först måste du inspektera transformatorn själv och bestämma dess typ och kärnor som används i den. Titta på transformatorn är det nödvändigt att förstå vilken typ av kärna som används i den. Den vanligaste är W-typkärnan.

Denna kärna används i inte de bästa transformatorerna, vad gäller effektivitet, men du kan enkelt hitta dem på hyllorna i elverkstäder eller skruva loss dem från gammal och felaktig utrustning. Tillgänglighet och ganska lågt pris gör dem ganska populära bland fansen för att montera enheten med egna händer. Du kan också köpa en toroidformad transformator, ibland kallad en ringtransformator. Det är mycket dyrare än det första och har den bästa effektiviteten och andra kvalitetsindikatorer, används i ganska kraftfulla och högteknologiska enheter.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Oberoende beräkning av transformatorens effektlindning

Beräkning av svetstransformatorns lindning

Beräkning av svetstransformatorns lindning.

Med hjälp av böcker om radioteknik och elektronik kan vi självständigt beräkna lindningen och kraften hos en transformator med en standard W-formad kärna. För att beräkna effekten hos en enhet, såsom en transformator, är det nödvändigt att korrekt beräkna tvärsnittet av magnetkretsen. När det gäller standardtransformatorer med en W-formad kärna mäts storleken på magnetkretsens tvärsnitt genom längden på de medföljande plattorna av specialt elektriskt stål. Så, för att bestämma tvärsnittet av den magnetiska kretsen, är det nödvändigt att multiplicera två indikatorer såsom tjockleken hos uppsättningen plåtar och bredden av den centrala plattan på den W-formade plåten.

Med en linjal kan vi mäta bredden på uppsättningen av den utsända transformatorn. Det är mycket viktigt att alla mätningar utförs bäst i centimeter, såväl som beräkningar. Detta kan eliminera utseendet av fel i formlerna och spara dig från onödiga beräkningar i översättningar från centimeter till meter. Så, figurativt, ta en bredd av rader lika med tre centimeter.

Därefter måste du mäta bredden på dess centrala lob. Denna uppgift kan bli ett problem, eftersom många transformatorer kan täckas av en plastram på grund av deras tekniska egenskaper. I det här fallet kan du inte, utan att se den verkliga bredden, göra några beräkningar som åtminstone ser ut som riktiga. För att mäta denna parameter måste du leta efter platser där det skulle vara möjligt att göra det. Annars kan du försiktigt demontera sitt fall och mäta denna parameter, men du bör göra det med juvelerarens precision.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Kraftberäkningsformel

Förenklad beräkning av transformatorn

Förenklad beräkning av transformatorn.

Hitta ett öppet utrymme eller demontera enheten, du kan mäta tjockleken på centralloben. Sammanfattning vi tar denna parameter lika med två centimeter. Det är värt att påminna om att man ungefär beräknar effekten, att det är nödvändigt att vidta mätningar så exakt som möjligt. Därefter måste du multiplicera storleken på uppsättningen av den magnetiska kretsen, lika med tre centimeter, och tjockleken på plåtens plåt, lika med två centimeter. Som ett resultat får vi en sektion av magnetkretsen i sex kvadratcentimeter. För att göra ytterligare beräkningar måste du bekanta dig med en sådan formel som S = 1.3 * √Ptr, där:

  1. S är sektionsområdet för magnetkretsen.
  2. Ptr är transformatorns effekt.
  3. Koefficienten 1,3 är medelvärdet.

Att återkalla formlerna från matematikkursen kan vi dra slutsatsen att för att kunna beräkna kraften kan vi göra följande omvandling:

〖Ptr = (S / 1.33)〗 ^ 2

Nästa steg är substitutionen i formeln för det resulterande värdet av tvärsnittet av magnetkretsen i 6 kvadratcentimeter, i slutändan får vi följande värde:

〖Ptr = (S / 1.33)〗 ^ 2 = (6 / 1,33) ^ 2 = 〖4,51〗 ^ 2 = 20,35 W

Efter alla beräkningar får vi ett abstrakt värde av 20,35 watt, vilket kommer att vara svårt att hitta i transformatorerna med den W-formade kärnan. Verkliga värden varierar runt sju watt. Denna effekt kommer att vara tillräckligt för att montera en nätaggregat för utrustning som arbetar med ljudfrekvenser och har en effekt som sträcker sig från 3 till 5 watt.

Tillbaka till innehållsförteckningen

Fastgör det material som omfattas av effektberäkningen

För att konsolidera det material som omfattas, bör du prova den här metoden på en annan typ av instrument.

Beräkning av svetstransformator

Beräkning av svetstransformatorn.

Ta en transformator med låg effekt och försök att beräkna transformatorlindningen på den redan studerade tekniken. Såsom framgår av formeln är transformatorns kraft direkt proportionell mot området för dess lindning, från vilket man kan dra slutsatsen att lågkraftstransformatorer har mindre storlekar. Ta en av dessa representanter och mäta storleken på den centrala lobben. Figurativt kommer denna figur att vara lika med 5 millimeter.

Om denna utrustning inte är svår att mäta bredden på en uppsättning plattor, kan du omedelbart göra beräkningarna. Om du stöter på några hinder på din väg, som beskrivs i det första fallet, måste du göra samma procedurer. Efter alla åtgärder mättade du fortfarande den här parametern, väljer figurativt en bredd som är lika med två centimeter. I det här fallet måste du multiplicera dessa två siffror, och du får en sektion med en storlek på en kvadratcentimeter.

Med hjälp av formeln för beräkning av effekten kan du bestämma att effekten hos en sådan transformator är 0,56 watt. Naturligtvis, som förväntat, är dess makt liten för alla seriösa enheter. Den kan innehålla två sekundära lindningar med det maximala tillåtna nuvärdet i ett par tiotals miljarder. En sådan transformator kan endast vara lämplig för enheter som inte kräver en stor strömförbrukning.

Om du verkligen vill göra rätt beräkning, som visar sin verkliga effekt, måste du göra ytterligare beräkningar. De har till exempel inte hittat och sannolikt, inom en snar framtid, kommer de inte att kunna hitta en miljö som skulle överföra el utan förlust. I vilken tråd som helst bör hänsyn tas till sådana faktorer som förluster. Om du till exempel räknar med en ganska massiv transformator, då kommer förlusterna i det att vara mycket större än i en transformator med liten lindning. Med hjälp av dessa formler kan du alltid enkelt och snabbt utföra de nödvändiga beräkningarna för transformatorns kraft.