ELEKTRO 2011-6

| Kategorie: Časopis  | Tento dokument chci!

Autor: FCC Public Praha

Strana 64 z 76

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.







Poznámky redaktora
7..ELEKTRO 6/2011 jak dělá. Mimoto ochranné vinutí odstiňuje elektrická pole. Kompaktní transformátor následně opatří typovým štítkem, impregnuje pono- řením laku a po vysušení a vytvrzení se přezkouší elektrické hodnoty a izolační vlastnosti (obr. Stanoví výkon a příkon transfor- mátoru. Mezi primárním a sekundárním vinutím je zpravidla izolace, a to podle potřeby několi- kavrstvá. U některých transformátorů připojo- vaných síť bývá mezi vinutími ještě navíc jednovrstvé ochranné vinutí s jediným vyve- deným vývodem.. Vypočítá primární proud I1. Nasazo- vání svorek Obr. Plechy jsou zasouvány dutiny cívky střídavě z jedné a z druhé strany, mag- netický obvod skládá bez vzduchové meze- ry. Pro velké výko- ny jsou používány tenké hliníkové nebo mě- děné plechy. Zkontroluje se, zda vinutí vejde cívku. Cívky jsou navinutí opatřeny svorka- mi (obr. Postup 1. Určí počet závitů V. Výkon P2 P2 13,5 13,5 V·A (9) Účinnost malých síťových transformátorků je asi %. Stanovíme výkon a příkon transfor- mátoru. Vypočítá počet závitů jednotlivých vi- nutí. 8). Zadání Máme navrhnout nejmenší síťový trans- formátorek pro zdroj V/1 primární vi- nutí 230 V/50 Hz. Jednotlivá vinutí malých transformátorů jsou většinou vinuta lakovaným měděným drátem, vinou cívková tělesa obvykle vylisovaná z plastu (obr. Izolační vrst- va není nutná, je-li rozdíl hodnot napětí mezi začátkem a koncem vinutí jedné vrstvy men- ší než V. Příkon P1 (10) **vzorec_1**  tΦNu      **vzorec_2**  4 Fe0 π210  QNfBNQBNΦu    **vzorec_3**  4 Fe0 10 2 π2     QNfBU     **vzorec_4**  QBQBΦΦ  2121     **vzorec_5**  2 2 1 1 2 2 1 1 N U N U Nf U Nf U          **vzorec_6**  1 2 2 1 1 2 2 1 221121 N N I I U U I I IUIUPP      **vzorec_7**  2 2 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2 2 2 1 1 1 N N Z Z I I U U Z Z I U Z I U Z    **vzorec_8**  2 1 1 2 2 1 2 1 Z Z I I N N U U p      **vzorec_10**  AV15,9 85,0 5,13 85,0 22 1  PP P      **vzorec_11**  2 1 cm498,39,152,12,1      **vzorec_12**  π2 44 U Obr. 9). Přípustná proudová hustota pro měděná vinutí malých transformátorů v závislos- ti velikosti a chlazení mezi 1 až 6 A/mm2 . konci procesu výro- by transformátory znovu kompletně pře- zkoušejí. Je-li toto ochranné mezi- vinutí spojeno s ochranným vodičem, nemů- že při porušení izolace dojít zkratu mezi vinutími. Určí průměry vodičů jednotlivých vi- nutí. 5). Zjednodušený výpočet parametrů malého transformátoru Stručný přehled postupu výpočtu: 1. Protože u těchto transformá- torů tvořena každá vrstva jediným závitem, je napětí mezi vrstvami velmi malé. Při jiném způsobu montáže vložen do- vnitř svazek plechů a proti němu svazek I a oba svazky jsou k sobě bocích přivařeny (obr. Trans- formátor se svařovaným jádrem EI Obr. Jednotlivé vrst- vy vinutí jsou prokládány vrstvou lakované- ho papíru nebo plastové fólie. Takové transformátory jsou velmi odolné proti prů- razu napětím mezi vrstvami. 6. 2. 4. Každý tvar plechů nebo typ jádra vy- žaduje při sestavování magnetického obvodu jiný pracovní postup. 3. Potom dovnitř vkládají transformátoro- vé plechy. Jsou vyráběny také transformátory s vi- nutím z hliníkového nebo měděného pásku z tenké fólie, podobné fólii pro výrobu kon- denzátorů.Vypočítá průřez jádra Q transformátoru. 7), kterým jsou připájeny vývo- dy z vinutí. Navíjení vinutí . Kvůli rezervě napětí pro případné použití stabilizátoru zvýšíme na sekundáru transformátoru napětí o 10 % na 13,5 V. 5