A számítási képlet a toroid transzformátor és a számítási táblázat

- Meghatározása az alapvető paraméterek
- Képletek kiszámításához toroid transzformátor
- Gyors toroid transzformátor
Összehasonlítva a hagyományos Toroidtranszformátorok számos jelentős előnye van. Amikor a kis méret és súly, hogy van egy sokkal nagyobb hatékonyságot. Ezért ezek az eszközök széles körben használják a hegesztőgép és feszültség szabályozók. Nagy jelentősége van a pontos kiszámítása a toroid transzformátor, utalva az adott üzemi körülmények között. Vannak különböző módon a fizetés, amely lehetővé teszi, hogy a kapott eredmények különböző fokú pontosság. Leggyakrabban használt kiszámításához az asztalra.
Meghatározása az alapvető paraméterek
Megkezdése előtt a szükséges számításokat paramétereinek meghatározására a fő transzformátor. Ez elsősorban a huzalfajta és menetszáma, amely függ a teljes hossza a karmester. Ezután meg kell tenni a megfelelő választás szakasz, amely befolyásolja a kimeneti áram teljesítménye és kapacitása az eszköz.

Meg kell figyelembe venni az a tényező, hogy egy kis számú fordulat a primer tekercs fűthető. Ugyanez a helyzet akkor, ha az energiafogyasztók, amelyek szerepelnek a szekunder tekercs, a teljesítmény meghaladja ad transzformátort. Ennek eredményeként a túlmelegedés csökken készülék megbízhatósága néha előfordul gyújtó transzformátor.
Példaként egy táblázat, amellyel ki lehet számítani a toroid transzformátor a működési frekvencia 50 Hz-re.
Cores eszközök gyárthatók hidegen hengerelt acél fokozat E310-330, vastagsága 0,35 és 0,5 mm között. Ezt fel lehet használni egy közönséges acélból fokozat E340-360, ahol a szalag vastagsága a 0,05 és 0,1 mm-es.
Szimbólumok a táblázatban:
- Pg - a teljes erejét a transzformátor;
- ω1 - a menetek száma 1 volt az acél E310, E320, E330;
- ω2 - a menetek száma 1 volt az acél E340, E350, E360;
- S - keresztmetszete a mag;
- Δ - a megengedett áramsűrűség a tekercsekben;
- az n - transzformátor hatásfokát.
A tekercselés a toroid tekercs csak kívülről és mezhobmotochnaya szigetelés. Bár stacking lapos tekercselőhuzal, a tekercselés vastagsága a belső átmérője van szükség, hogy növelje miatt a különbség a külső átmérője és a belső mag. Ezért ajánlatos, hogy használja a vezeték, a szigetelése, amely nagy mechanikai és villamos szilárdság, például a márka PELSHO PESHO és, egyes esetekben - az NDV 2. A mezhobmotochnoy és a külső szigetelés leggyakrabban használt gyolcsból szalag lakkozott ruhával LSHSS, 0,06-0,12 mm vastag, és triacetát vagy fluoroplastic film vastagsága 0,01-0,02 mm.
Képletek kiszámításához toroid transzformátor
A fő paraméterek a számítás a toroid transzformátor tápfeszültség (Uc), egyenlő a 220 V-os, a kimeneti feszültség (Un) - 24 V-os, a terhelési áram (Ir) - 1,8 A. Annak meghatározására, a kapacitás a szekunder tekercs van egy képlet: P = Un Hin = 24 x 1,8 = 43,2 watt.
Továbbá, a teljes hálózati transzformátor által meghatározott képlet eszközök:
A hatásfok és egyéb adatok kiszámításához szükséges vannak kiválasztva a táblát a megfelelő oszlop és egy általános szám egy adott kimeneti.
A következő lépés a számítás a mag keresztmetszeti területe a következő képlet szerint:
Válogatás a mag mérete a következők szerint:
A közvetlen típusú mag standard paraméterek OL50 / 80-40, a keresztmetszeti területe S = 60 mm 2, hogy nem lehet kevesebb, mint a számított érték. A belső átmérője a mag határozza a feltétellel, hogy a dc értéke nagyobb vagy egyenlő dc „:
Ha példaként hogy egy magot acélból E320, akkor a menetek száma voltonkénti fogja meghatározni a következő képlettel:
Most azt kell meghatározni, hogy hányszor fordul a primer és szekunder tekercsek:
Mivel bármely szórása a toroid mágneses fluxus nagyon kicsi, a feszültségesés a tekercsekben lehet meghatározni csak aktív ellenállás. Ennek eredményeként, a relatív nagysága a feszültségesés a tekercsek a toroid transzformátor, hogy sokkal kisebb, mint a hagyományos transzformátorok. Ebben az összefüggésben, a veszteség a szekunder tekercs ellenállása kompenzált növekedése a menetek száma körülbelül 3%. A számítás a következő: W1-2 = 133 x 1,03 = 137 fordulat.
A átmérői tekercshuzalok meghatározható a következő képlettel:
Itt, I1 árama a primer tekercs által meghatározott saját képlet: I1 = 1,1 (P2 / UC) = 1,1 (48/220) = 0,24A
huzal átmérőjét választjuk a legközelebb eső érték irányába növekszik, hogy lesz 0,31 mm.
Transformers készülnek a számítások szerint a segítségével az asztalra, sikeresen tesztelt egy állandó maximális terhelését néhány órára. Így, a számítás a toroid transzformátor képezi pontos eredményeket megerősítette a gyakorlatban. Ezzel a technikával tudjuk meg a szükséges paramétereket bármilyen eszközön.