Соединение обмоток трансформатора (параллельное, последовательное и смешанное соединение). « ЭлектроХобби
Соединение обмоток трансформатора (параллельное, последовательное и смешанное соединение). « ЭлектроХоббиБлог Раздел НОВИЧКА
Видео по этой теме:
Трансформатор является электротехническим устройством, которое способно преобразовывать электрическую энергию посредством электромагнитных полей. Конструкция классического трансформатора представляет собой магнитопровод, состоящий из пластин (с хорошими ферромагнитными свойствами) и имеющий замкнутый контур (может быть круглым, Ш-образным, П-образным). На этот ферромагнитный сердечник наматываются обмотки медного провода. Обычно это первичная и вторичная обмотка.
Смысл трансформатора заключается в том, что при подачи переменного тока на первичную обмотку вокруг сердечника образуется переменное электромагнитное поле. Это поле порождает во вторичной обмотке ЭДС (электродвижущую силу). Значение тока и напряжения на вторичной намотке будет зависит от пропорциональности количества витков между первичной и вторичной обмоткой. Но и первичная обмотка должна быть рассчитана на свои величины тока и напряжения, поскольку неверное количество витков и сечения провода намоток влияют на КПД трансформатора (коэффициент полезного действия).
Намотки трансформатора можно соединять между собой определенным образом. Соединение обмоток трансформатора бывает параллельным, последовательным и смешанным. Итак, у нас имеется трансформатор, у которого есть две первичные обмотки и две вторичные. Его первичные обмотки рассчитаны на переменное напряжение с величиной 110 вольт. Вторичные по 6 вольт. Если у нас сеть на 220 вольт, то мы должны первичные обмотки соединить последовательно (110 + 110 = 220), после чего смело может на эту объединенную первичную обмотку подавать 220 вольт. Хотя если сеть у нас оказалась на 110 вольт, то подавать это напряжение можно на любую намотку, рассчитанную на 110 вольт.
Итак, на вторичной обмотке у нас на каждой будет переменное напряжение по 6 вольт. Если мы их объединим последовательно, то в итоге получим удвоенное напряжение 12 вольт. Если же мы эти вторичные обмотки соединить параллельно, то в этом случае напряжение останется прежним, а именно 6 вольт, но вот сила тока уже увеличится вдвое. Учтите, что количество витков у трансформатора влияет на напряжение, а сечение провода намотки на его силу тока. Обязательным условием для параллельного соединения должно быть одинаковость намоток по количеству витков. Если этой одинаковости не будет, то напряжение этой разницы станет негативно влиять на работу трансформатора, уменьшая его КПД и вызывая дополнительный нагрев сердечника.
Соединение обмоток трансформатора смешанным типом подразумевает по собой одновременное соединение и параллельными и последовательными способом. В этом случае будет повышаться и сила тока на намотках и напряжение. А что будет если мы будем соединять обмотки трансформатора, имеющие разное сечение? Если это параллельное соединение, то это равносильно тому, что сечение обмоток будет просто суммироваться (будет повышаться сила тока, которое соответствует общему, суммарному сечению провода намоток).
P.S. Наиболее практичным соединением намоток трансформатора можно считать вариант, когда за счет последовательного соединения можно подбирать наиболее подходящее напряжение на вторичной обмотке. Мы наматываем вторичную обмотку с отводами, имеющими определенный шаг (к примеру делаем 10 обмоток, на каждой из которых по 3 вольта). В итоге мы имеем возможность получать любое напряжение от нуля до 30 вольт с шагом в 3 вольта. В этом случае мы имеем наибольшую экономию электроэнергии, в отличии от способа, когда имея на выходе только 30 вольт делаем нужное напряжение за счёт схемы стабилизатора (излишек напряжения расходуется просто в нагрев). Учтите, что при соединении обмоток трансформатора имеет значение их направленность (полярность).
Параллельное соединение вторичных обмоток трансформатора
Типичный понижающий трансформатор с двумя первичными Primary и двумя вторичными Secondary обмотками, представлен на изображении.
Поиск данных по Вашему запросу:
Схемы, справочники, даташиты:
Прайс-листы, цены:
Обсуждения, статьи, мануалы:
Дождитесь окончания поиска во всех базах.
По завершению появится ссылка для доступа к найденным материалам.
Содержание:
- Варианты соединений обмоток силового трансформатора
- Трансформаторы — последовательно или параллельно?
- Последовательное и параллельное включение обмоток.
- Как можно соединять обмотки трансформатора (параллельно, последовательно), в чём будет разница.
- Соединение обмоток трансформатора (параллельное, последовательное и смешанное соединение).
Варианты соединений обмоток силового трансформатора - Соединение обмоток трансформаторов
- Параллельное включение трансформаторов различных групп
- Как соединить две первичные и две вторичные обмотки трансформатора
- Параллельное включение трансформаторов различных групп
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Трансформатор, соединение обмоток.
Варианты соединений обмоток силового трансформатора
Канал ЭлектроХобби на YouTube. Трансформатор является электротехническим устройством, которое способно преобразовывать электрическую энергию посредством электромагнитных полей. Конструкция классического трансформатора представляет собой магнитопровод, состоящий из пластин с хорошими ферромагнитными свойствами и имеющий замкнутый контур может быть круглым, Ш-образным, П-образным.
На этот ферромагнитный сердечник наматываются обмотки медного провода. Обычно это первичная и вторичная обмотка. Смысл трансформатора заключается в том, что при подачи переменного тока на первичную обмотку вокруг сердечника образуется переменное электромагнитное поле.
Это поле порождает во вторичной обмотке ЭДС электродвижущую силу. Значение тока и напряжения на вторичной намотке будет зависит от пропорциональности количества витков между первичной и вторичной обмоткой.
Но и первичная обмотка должна быть рассчитана на свои величины тока и напряжения, поскольку неверное количество витков и сечения провода намоток влияют на КПД трансформатора коэффициент полезного действия.
Намотки трансформатора можно соединять между собой определенным образом. Соединение обмоток трансформатора бывает параллельным, последовательным и смешанным.
Итак, у нас имеется трансформатор, у которого есть две первичные обмотки и две вторичные. Его первичные обмотки рассчитаны на переменное напряжение с величиной вольт. Вторичные по 6 вольт. Хотя если сеть у нас оказалась на вольт, то подавать это напряжение можно на любую намотку, рассчитанную на вольт. Итак, на вторичной обмотке у нас на каждой будет переменное напряжение по 6 вольт. Если мы их объединим последовательно, то в итоге получим удвоенное напряжение 12 вольт.
Если же мы эти вторичные обмотки соединить параллельно, то в этом случае напряжение останется прежним, а именно 6 вольт, но вот сила тока уже увеличится вдвое.
Учтите, что количество витков у трансформатора влияет на напряжение, а сечение провода намотки на его силу тока. Обязательным условием для параллельного соединения должно быть одинаковость намоток по количеству витков. Если этой одинаковости не будет, то напряжение этой разницы станет негативно влиять на работу трансформатора, уменьшая его КПД и вызывая дополнительный нагрев сердечника.
Соединение обмоток трансформатора смешанным типом подразумевает по собой одновременное соединение и параллельными и последовательными способом. В этом случае будет повышаться и сила тока на намотках и напряжение. А что будет если мы будем соединять обмотки трансформатора, имеющие разное сечение? Если это параллельное соединение, то это равносильно тому, что сечение обмоток будет просто суммироваться будет повышаться сила тока, которое соответствует общему, суммарному сечению провода намоток.
Если же это последовательное соединение обмоток трансформатора, то итоговая сила тока будет соответствовать обмотке, у которой наименьший диаметр провода. Наиболее практичным соединением намоток трансформатора можно считать вариант, когда за счет последовательного соединения можно подбирать наиболее подходящее напряжение на вторичной обмотке. Мы наматываем вторичную обмотку с отводами, имеющими определенный шаг к примеру делаем 10 обмоток, на каждой из которых по 3 вольта.
В итоге мы имеем возможность получать любое напряжение от нуля до 30 вольт с шагом в 3 вольта. В этом случае мы имеем наибольшую экономию электроэнергии, в отличии от способа, когда имея на выходе только 30 вольт делаем нужное напряжение за счёт схемы стабилизатора излишек напряжения расходуется просто в нагрев.
Учтите, что при соединении обмоток трансформатора имеет значение их направленность полярность. Поиск по сайту. Вы здесь: Электрические Машины.
Соединение обмоток трансформатора параллельное, последовательное и смешанное соединение. Тема: как соединять обмотки трансформатора, увеличивая ток и напряжение. Рекомендуемый материал.
Трансформаторы — последовательно или параллельно?
Забыли пароль? Изменен п. Расшифровка и пояснения — тут. Автор: AnPl , 5 января в Электропривод. Я бы подключал в параллель, но выпрямленное напряжение после мостов, так как при этом меньше требования к мосту, и к входной линии проще говоря можно подключить к разным фазам. Как соеденять с точки зрения электротехники безразлично всё зависит от технологических возможностей ,а вот соеденение выпрямителей зависит от имеющихся диодов если есть вл или аналогичные то лучше сделвть один мост если только менее мощные то параллельное соеденеие после мостов. Не зная ничего об входном напряжении источнике , обмотки на прямую лучше не соединять, не в параллель ни последовательно.
увеличения мощьности)вторичные обмотки трансформатора. этих обмоток, для параллельного соединения они должны быть.
Последовательное и параллельное включение обмоток.
Бывает ситуация, когда у трансформатора нет обмотки на нужное напряжение или ток, зато есть много всяких разных обмоток. Что делать? Для увеличения напряжения, обмотки можно соединять последовательно. При этом общее напряжение будет равно сумме напряжений всех обмоток. Максимальный ток будет равен наименьшему из номинальных токов всех этих обмоток. Делается это так: первая и вторая обмотки соединяются последовательно, а к их концам подключается вольтметр переменного тока рис. Вольтметр должен показать сумму напряжений обмоток 1 и 2 это синфазное, или согласное включение обмоток. Если показания вольтметра меньше в случае противофазного, или встречного включения он покажет разность напряжений обмоток , выводы обмотки 2 надо поменять местами.
Как можно соединять обмотки трансформатора (параллельно, последовательно), в чём будет разница.
Тренды Новинки Мой канал Блог Rutube. Подписывайтесь на наши соцсети. Скачивайте наши приложения. Вход для партнеров. Как можно соединять обмотки трансформатора параллельно, последовательно , в чём будет разница.
Для параллельного включения трансформаторов необходима тождественность групп соединений обмоток. Возможно параллельное включение трансформаторов в четырех указанных ниже случаях: 1.
Соединение обмоток трансформатора (параллельное, последовательное и смешанное соединение).
Мы принимаем формат Sprint-Layout 6! Экспорт в Gerber из Sprint-Layout 6. Конденсаторы Panasonic. Часть 4. Полимеры — номенклатура. Главной конструктивной особенностью таких конденсаторов является полимерный материал, используемый в качестве проводящего слоя.
Варианты соединений обмоток силового трансформатора
Регистрация Вход. Ответы Mail. Вопросы — лидеры Магнитный воин -какие силы стоят за эффектом Джанибекова? Решите задачу по физике 1 ставка. Какая польза народному хозяйству от астрономии и теории эволюции? Независимые ученые узнали, что Человечество не вызвало Глобального Потепления. А Кто вызвал?
Параллельное Соединение Обмоток Трансформатора . в одном слое вторичной обмотки 20В а во втором 12В поетому оно.
Соединение обмоток трансформаторов
Технический портал радиолюбителей России. Фотогалерея Обзоры Правила Расширенный поиск. RU Источники питания Параллельное включение обмоток трансформатора как лучше?
Параллельное включение трансформаторов различных групп
ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Условия параллельной работы трансформаторов
youtube.com/embed/fO7olLfuvdM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>Последовательное соединение вторичных обмоток двух трансформаторов тока одной фазы позволяет получить от них большую мощность, а параллельное их соединение дает возможность уменьшить коэффициент трансформации, а следовательно, увеличить ток во вторичной цепи при данном токе в линии. При последовательном соединении вторичных обмоток результирующий коэффициент трансформации не изменяется, а полная мощность примерно равна сумме мощностей каждого из трансформаторов тока независимо от величины этих мощностей. Таким образом, последовательное соединение вторичных обмоток обеспечивает увеличение уровней выходного напряжения и мощности при сохранении номинального выходного тока. В самом деле, если вторичные обмотки каждого из трансформаторов рассчитаны, например, на 6 В выходного напряжения при номинальном токе 1 А, то при их последовательном соединении значение номинального тока сохраняется, а мощность увеличивается вдвое, так как в 2 раза возрастает выходное напряжение. При параллельном соединении вторичных обмоток в указанном выше примере выходное напряжение было бы равно 6 В, но выходной ток при этом вырос бы в 2 раза.
Ныне в устаревшей аппаратуре можно найти большое количество готовых силовых трансформаторов заводского изготовления, которые радиолюбители приспосабливают под свои запросы. Очень часто эти трансформаторы не совсем подходят по параметрам, например, по требуемому току нагрузки.
Как соединить две первичные и две вторичные обмотки трансформатора
Это значит, что магнитные потоки всех трех сердечников трансформатора не будут синусоидальными, т. Эти добавочные потоки третьего порядка направлены в одну сторону см. Легко видеть из рис. Вследствие этого они в рассматриваемом случае стержневого трансформатора будут слабы. Незначительно будет, следовательно, и искажение кривой фазных напряжений.
Параллельное включение трансформаторов различных групп
Параллельная работа трансформаторов — подключение трансформаторов на совместную работу, при таком подключении соединяются между собой одноименные выводы обмоток со стороны высокого напряжения и выводы обмотки сторон низкого напряжения. Соединение только первичных, или только вторичных обмоток между собой не следует смешивать с параллельной работой трансформаторов. Такое соединение определяется, как совместная работа двух трансформаторов. При необходимости включения трансформаторов на параллельную работу во избежание негативных последствий для оборудования необходимо учитывать несколько факторов.
спросил
Изменено 5 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 521 раз
\$\начало группы\$
Можно ли параллельно соединить вторичные обмотки трансформатора с разным напряжением?
- трансформатор
\$\конечная группа\$
2
\$\начало группы\$
Могу я. ..
У нас нет возможности узнать о ваших способностях, поэтому нет возможности ответить на этот вопрос.
В некоторых случаях соединение нескольких вторичных трансформаторов может дать полезные результаты. При последовательном соединении напряжения складываются, и допустимый ток соответствует обмотке с наименьшим током. Параллельно напряжения должны быть одинаковыми, а допустимый ток равен сумме всех обмоток.
Вышеизложенное предполагает, что фаза была правильно учтена. Когда важна полярность одной обмотки по отношению к другим обмоткам, на схеме у одного конца каждой обмотки отображается точка. Все точечные концы будут в фазе, а неточечные концы будут на 180° не в фазе.
Чтобы эффективно запараллелить две вторичные обмотки, должны быть выполнены оба этих условия:
- Две обмотки имеют одинаковое выходное напряжение холостого хода.
- Два конца с точками соединены, а два конца без точек соединены.
Если вы все сделаете правильно, вы получите суммарный ток обеих обмоток и напряжение каждой обмотки.
Соединение двух обмоток разного напряжения — плохая идея. Это эффективно замыкает часть трансформатора на себя.
\$\конечная группа\$
3
Зарегистрируйтесь или войдите в систему
Зарегистрируйтесь с помощью Google
Зарегистрироваться через Facebook
Зарегистрируйтесь, используя электронную почту и пароль
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но никогда не отображается
Опубликовать как гость
Электронная почта
Требуется, но не отображается
Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie
. Блок питания— Комбинация многоядерных трансформаторов
спросил
Изменено 6 лет, 1 месяц назад
Просмотрено 628 раз
\$\начало группы\$
Недавно разобрал 2 одинаковых трансформатора от 2х одинаковых устройств. У каждого по 6 выводов на выходе (четырехъядерный вроде называется). Поскольку в лаборатории есть только двойные трансформаторы, я использовал 2 из них. Теперь я хочу использовать их для создания источника питания +/- 20 В. Во-первых, я придумал это:
смоделируйте эту схему — Схема создана с помощью CircuitLab
Тогда я подумал, почему бы не использовать все выводы следующим образом:
смоделировать эту схему
1) Будет ли вторая схема давать больше ампер?
2) Можно ли подключить параллельно 2 трансформатора с разным напряжением (для увеличения силы тока)?
3) В многоядерном трансформаторе все ядра независимы? Например, если я использую одно ядро для питания устройства, повлияет ли это на силу тока другого ядра?
- блок питания
- трансформатор
\$\конечная группа\$
\$\начало группы\$
1) Второй контур даст больше ампер?
Да, но не там, где вы хотите. См. 2).
2) Можно ли подключить параллельно 2 трансформатора с разным напряжением (для увеличения силы тока)?
Нет. Различные напряжения будут пытаться скорректировать друг друга, и будут течь большие токи, которые довольно быстро сожгут трансформатор.
3) В многоядерном трансформаторе все ядра независимы? Например, если я использую одно ядро для питания устройства, повлияет ли это на силу тока другого ядра?
Если предположить, что вы имеете в виду «многообмоточный», а не «многоядерный», ответ таков: они в некоторой степени зависимы.
- Очевидно, что общая мощность в первичной обмотке должна быть суммой выходной мощности плюс потери в сердечнике.
- Если ни один из номинальных токов вторичной обмотки не превышен, то их можно считать независимыми, за исключением некоторого падения напряжения, вызванного увеличением нагрузки.
- Каждая обмотка будет иметь максимальный номинальный ток независимо от нагрузки на другие обмотки.