Перемотка трансформаторов
Перемотка трансформатора является хорошей альтернативой покупке нового оборудования. Каждый трансформатор имеет две катушки проводов – одну первичную, подключаемую к сети электропитания, и одну вторичную, которая преобразует возбужденное магнитное поле в ток напряжения. Главное условие для нормальной работы оборудования – число витков в катушках должно быть одинаковым. Исключение составляют повышающие и понижающие устройства – в первом случае витков меньше в первичной катушке, а во втором на вторичной.
Перемотка требуется в следующих случаях:
- число витков не соответствует нормам;
- обнаружены заводские дефекты;
- отмечаются критические отклонения в режимах работы;
- при монтаже установок были допущены серьезные ошибки;
- в ходе эксплуатации оборудования нарушались правила эксплуатации;
- изоляционные материалы износились со временем.
В результате происходит обрыв в отмотке, и трансформатор начинает работать некорректно либо просто отказывает. В ряде случаев требуется комплексный ремонт трансформатора (капитальный, с разборкой активной части), а в других будет достаточно проведения перемотки.
Перемотка трансформаторов: особенности
Перемотка трансформаторов – достаточно сложная и трудоемкая процедура. Электромагнитные статистические устройства рассчитаны на внушительный срок службы и не содержат подвижных частей. Если выполнить перемотку неправильно, будет нарушена нормальная работа устройства, поэтому ошибки недопустимы.
Есть ли альтернатива перемотке?
Да – это покупка нового трансформатора, поэтому многие владельцы
оборудования по понятным причинам выбирают первый вариант. Капитальный
ремонт и, тем более, перемотка стоят намного дешевле покупки нового
устройства и обеспечивают необходимые условия для нормальной работы
оборудования.
Порядок выполнения работ по перемотке трансформаторов
Для перемотки используется специальный намоточный станок, в состав которого входят:
- дрель;
- тиски;
- прут;
- гайки.
При намотке обязательно следует точно высчитывать оптимальное число витков, а чтобы не сбиться со счета, делать соответствующие пометки каждые 50-100 витков (удобно использовать механический счетчик). Зачастую в ходе перемотки между рядами витков прокладывается слой изоляции из тонкой бумаги высокой плотности (конденсаторной или папиросной, кальки). После завершения перемотки трансформатор тестируется – для этого первичную обмотку подключают к сети электропитания. Особое внимание следует обратить на отсутствие коротких замыканий в обмотках. Если они есть, нужно их устранить.
Услуга перемотки трансформаторов
Наша компания предоставляет услуги перемотки трансформаторов на высокопрофессиональном уровне. Кроме того, вы можете дополнительно заказать ремонт, модернизацию, изменение технических параметров оборудования. Под перемоткой сотрудники нашего сервиса подразумевают разборку, дефектовку, нанесение изоляции, сборку, испытания на стендах. Для сведения к минимуму наводок и потерь мы применяем сложную секционную обмотку. Перемотка только одной обмотки устройства невозможна – нужно работать с двумя сразу, строго соблюдая последовательность выполнения операций, что и делают грамотные сотрудники компании.
cxema.org — Расчёт и перемотка силового трансформатор
Здравствуйте товарищи.
Принцип работы трансформатора основан на законе Фарадея (закон о электромагнитной индукции), согласно которому при прохождении переменного тока в первичной обмотке в магнитопроводе создается переменное магнитное поле, которое, в свою очередь, создает ток во вторичной обмотке.
Трансформатор может работать в двух режимах:
- Режим холостого хода (хх) — при котором к вторичной обмотке не подключена нагрузка. Несмотря на отсутствие нагрузки трансформатор потребляет ток, который идёт на перемагничивание сердечника, и создание вихревых токов, которые уменьшают общий КПД трансформатора.
- Режим активной нагрузки — режим при котором к вторичной обмотке подключена нагрузка, и трансформатор отдаёт нагрузке некоторую мощность, соответственно увеличится потребляемая трансформатором мощность из сети.
Расчёт и перемотка
Точный расчёт трансформатора сложен, но мы воспользуемся простыми формулами. Начнём с расчёта габаритной мощности необходимого нам трансформатора. Например, нам нужно две обмотки с напряжением по 50 вольт и током 2 ампера. Считаем суммарную мощность , 50 вольт*2 ампера* 2 обмотки=200вт. Теперь нужно найти подходящий по сечению сердечник , мощность трансформатора можно найти по его сечению P=S² , для получения 200 ватт требуется сердечник с сечением минимум 15см².
Далее нужно расчитать количество витков на 1 вольт, для этого требуется 50/s (частоту переменного тока разделить на сечение сердечника), 50/15=3. 3 витка на вольт. Для первичной обмотки 220 вольт потребуется 220*3.3= 733 витков. Для вторичных обмоток количество витков определяется также. Теперь определим сечение намоточного провода, для этого нужно найти потребляемый ток 200вт/220 вольт=0.9 ампера. При рекомендуемой плотности тока в 3 ампера на мм² нам потребуется провод сечением 0.3-0.4 мм².
Намотка должна производится равномерно по всему каркасу и каждый слой должен быть изолирован слоем малярного скотча. После окончания намотки обмоток необходимо подключить трансформатор в сеть последовательно с лампочкой на 60 ватт (мощность лампочки подбирается исходя из мощности трансформатора), лампочка должна гореть не более чем в ¼ накала, если лампочка горит в полный накал или более ¼ то в первичной обмотке недостаточно витков или имеются короткозамкнутые витки.
Автор:
Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
https://vk.com/id_linlin_park
https://www.youtube.com/channel/UCWMW3jpVtj9FdwryttsksUA
Перемотка трансформатора без разборки
Лежало несколько трансформаторов без дела, и один из них (советский ТСА-30-1, 30 Вт) решил использовать для универсального блока питания.Поскольку его родные обмотки меня не устраивали (в основном по допустимому току), то решил убрать все его вторичные обмотки и намотать свои. Процесс сопровождался множеством «открытий» и ставящих в тупик вопросов, в процессе решения которых собралось много полезных деталей, которыми захотелось поделится с такими же новичками в этом деле, как и я.
В статье есть видео с подробностями некоторых этапов.
В чем мне здесь несправедливо повезло:
Заратустра меня простил…
- Было свободное время и никто не мешал.
- Было много разных старых запасов, в т.ч. медного провода нужной длины.
- Много информации в Интернет (особенно по части теории).
Видео перемотки трансформатора
youtube.com/embed/TLogCQZMsYA» frameborder=»0″ allowfullscreen=»»/>
Время разных этапов этого видео:
26 мин 28 сек — экран из фольги между первичкой и вторичкой
27 мин 52 сек — как правильно последовательно соединить обмотки
36 мин 43 сек — как узнать направление витков при помощи батарейки и мультиметра
44 мин 14 сек — расчет и намотка новой вторичной обмотки
1 ч 24 мин 20 сек — просадка сетевого напряжения и другие потери
1 ч 30 мин 01 сек — ток холостого хода
1 ч 32 мин 14 сек — пайка алюминия
1 ч 33 мин 42 сек
Рекомендую читать далее только после просмотра видеоролика. В нем намного больше важных подробностей.
Исследование модифицируемого трансформатора
Трансформатор ТСА-30-1 оказался намотан алюминиевым проводом (буква «А» как раз означает алюминий).
Информации о нем в Интернет, к счастью, было достаточно, хотя реальность не совпала с найденным на него паспортом. По паспорту одна из обмоток должна была быть вроде бы как медной (провод ПЭВ-1, не имеет буквы «А» в названии как другие — ПЭВА), и я планировал ее не трогать, но в процессе работы оказалось, что эта обмотка тоже алюминиевая. Поэтому я ее тоже удалил. Т.е. осталась нетронутой только первичная обмотка.
Экран из алюминиевой фольги
В процессе разборки, я из любопытства отмотал немного пропарафиненной бумаги над первичной обмоткой хотел на нее посмотреть, и натолкнулся на один виток фольги, который присутствовал между первичной обмоткой и вторичной. Этот виток фольги шел внахлест вместе с бумагой, т.е. он не замыкался, и только один из концов был отрезком медного провода соединен точечной сваркой с корпусом. Такое разделение используют в качестве экрана от помех, хотя по поводу его эффективности идут споры. Трансформатор советский и экран был заложен на заводе изготовителе — я его трогать не стал.
Направление витков
Витки на трансформаторе были намотаны на разных катушках (левой и правой) абсолютно одинаково (не зеркально, а именно одинаково). В дальнейшем стало понятно, что такая намотка сделана исключительно для удобства при последующем последовательном соединении обмоток с разных катушек. Видимо, по той же причине направление разных вторичных обмоток чередуется. В этом случае перемычки между обмотками при последовательном соединении просто удобнее ставить с одной стороны.
Металлические клеммы
Клеммы этого трансформатора очень трудно паять и лудить, поскольку они судя по-всему сделаны не из меди. Медь, чем лучше ее прогреешь, тем лучше она паяется, а у стальных (?) клемм прогрев приводит к скатыванию припоя в шарик и его перетеканию с клеммы на жало паяльника. Нужно ловить один из начальных моментов прогрева, чтобы припой остался на клемме в приемлемом виде.
В исследуемом трансформаторе было тяжело вдвойне, т.к. к металлическим клеммам был припаян алюминий. Пришлось использовать для пайки ортофосфорную кислоту с последующей промывкой водой и сушкой на радиаторе.
Первичная обмотка
В этом трансформаторе две катушки, и каждая обмотка разделена на две равные части, которые намотаны на каждую из двух катушек, с последовательным соединением. Считается, что так выше КПД — равномернее нагрузка.
Первичная обмотка состоит из двух по 110v на каждой катушке, соединенных последовательно перемычкой. Кроме того к каждой из обмоток последовательно присоединена небольшая добавочная обмотка, которую я отсоединил и использовал в своих целях (превратив таким образом во вторичную). Напряжение этой добавочной пары — около 36v (при 230v в сети).
Расчет вторичной обмотки трансформатора
Главная ошибка которую я допустил — расчитывал вторичную обмотку, исходя из напряжения в сети 220v. Между тем, напряжение в сети в пиковые нагрузки может проседать до 185v, — это почти на 20% ниже положенного! Поэтому, рассчитывая вторичную обмотку, надо исходить из этого показателя — не 220, а например 180. Иначе можно сильно просчитаться.
При расчете напряжения в трансформаторе блока питания следует учитывать:
- Минимальное напряжение в сети ~180 V
- Падение напряжения на диодном мосту — более 2 V
- Падение напряжения на стабилизаторе — например 3 V
- Просадку напряжения на вторичных обмотках при увеличении тока нагрузки (умножаем в среднем на 1,02 — 1,06, в зависимости от предельного тока)
На рисунке ниже — напряжение на одном элементе диодного моста KBU801 при токе 8 A доходит до 1,08 V. Т.е. на всем мосту падение напряжения будет более 2 V (клинуть мышью для увеличения).
Для уточнения количества витков на вольт во вторичной обмотке можно сделать временную контрольную обмотку (например 10 витков) и замерять выдаваемое ею напряжение (обязательно проверить напряжение в сети!). После чего разделить эти 10 (витков) на полученное напряжение. Таким образом получим количество витков на вольт.
ВАЖНО! Необходимо делить витки контрольной обмотки на ее напряжение, а не наоборот!
Пример.
Необходимо напряжение питания 20 V при максимальном постоянном токе 2 A.
Приблизительный подсчет выглядит примерно так:
20 + 3 = 23 V (падение напряжения на стабилизаторе)
23 + 2,2 = 25,2 V (падение напряжения на диодном мосту)
25,2 / 1,41 = ~17,3 V (переводим постоянное напряжение после диодного моста с конденсатором в необходимое переменное вторички)
17,3 * 1,06 = ~18,4 V (учитываем просадку напряжения в обмотке при максимальном токе нагрузки)
Если у нас идет например 4,4 витка на вольт при идеальных ~220 V, то при напряжении ~180 V в сети, нам понадобится
18,4 * 4,4 = 81 виток (для идеального напряжения ~220 V)
81 * (220/180) = 99 витков (для пикового падения напряжения до ~180 V)
Т.е. при ~220 V в сети, вторичная обмотка, содержащая 99 витков, будет выдавать около ~22,5 V
(а при просадке в сети до ~180 V, необходимые ~18,4 V)
Намотка
Я наматывал одновременно четыре параллельных провода. В результате получил четыре обмотки на каждой катушке в каждом ряду. Такое количество обмоток дает возможность, соединяя их последовательно (или параллельно), комбинировать необходимое напряжение (и ток).
Для лабораторного блока питания, используемого как инструмент при работе, это наиболее удобный вариант.
ВАЖНО! Для трансформатора имеющего сердечник в виде буквы «О», с двумя катушками справа и слева (такого, как рассматривается в этой статье), лучше всего каждую обмотку разделить на две (одинаковые), намотанные на разные катушки и соединенные последовательно. В этом случае будет выше КПД.
КСТАТИ при укладке на каркас, желательно слегка выгибать провод наружу перед каждым загибом на углах, чтобы витки потом не отходили в стороны от каркаса, образуя зазор при котором ухудшается плотность намотки. Я дополнительно еще придавливал провод сосновым бруском после каждого загиба на каркасе.
Расчет длины провода.
Перед намоткой необходимо замерять ширину каркаса и ширину окна между каркасами катушек (или каркасом и сердечником).
После этого необходимо рассчитать длину провода, и учесть его диаметр (с лаковой изоляцией!). Если намотка происходит без разборки сердечника, способом продевания провода в окно, то кусок/куски провода необходимой длины нужно будет «откусить» заранее, поэтому важно не ошибиться. Если провод достаточно тонкий (например менее ᴓ 0,5 мм) и длинный, то имеет смысл сделать тонкий челнок, на который намотать провод нужной длины — так его будет легче протаскивать в окно.
У меня здесь например внутренняя длина каркаса была 54 мм, и рассчитывая уложить 52 витка провода диаметром 1мм, я не угадал — последние пол витка мне пришлось делать частично внахлест (видимо я не учел толщину лаковой изоляции).
См. рисунок (для увеличения — нажать мышью):
При расчете возможностей окна нужно учитывать суммарную толщину изоляционных прокладок из бумаги или лакоткани между обмотками.
Для точного расчета необходимой длины нужно сделать контрольный виток и замерять его длину. При этом, в каждом следующем ряду виток будет немного длиннее (скажется толщина нижнего ряда и толщина междурядной изоляционной прокладки). Надо понимать, что например при 50 витках ошибка длины в один миллиметр на виток даст погрешность 5 см на 50 витках. Также надо учесть запас на выводы (я добавлял к общей длине кусков по 10 см с каждой стороны, т.е. всего 20 см. — этого было достаточно и на выводы, и на возможную ошибку).
Направление витков
Я с трудом нашел информацию про направление витков обмотки, — для этого пришлось освежить школьный курс физики (правило буравчика и т.п.). Хотя этот вопрос неизбежно возникает у новичка.
Главное правило — направление витков обмотки не имеет значения… до тех пор пока возникает необходимость соединять обмотки друг с другом (последовательно или параллельно), либо в случае применения трансформатора в каких-нибудь устройствах, где важна фаза сигнала.
Не важно в каком направлении наматывать витки — важно как потом соединяются обмотки
Последовательное соединение обмоток
При последовательном соединении обмоток трансформатора, нужно мысленно представить, что одна обмотка является продолжением другой, а точка их соединения — это разрыв единой обмотки, в которой направление вращения витков вокруг сердечника сохраняется неизменным (и конечно не может разворачиваться в обратную сторону!).
При этом любой вывод обмотки может быть началом или концом, а само направление вращения может быть любым. Главное, чтобы это направление оставалось одинаковым у соединяемых обмоток.
При этом, движение соединяемых обмоток сверху вниз катушки или снизу вверх не имеет значения (см. рисунок — увеличивается кликом мыши).
В трансформаторах, у которых сердечник имеет форму буквы «О», и катушки намотаны на двух каркасах справа и слева, действует те же правила. Но для простоты понимания можно мысленно «разорвать» сердечник (сверху или снизу), и представить, что он выпрямляется в один стержень, — так легче будет понять, как одна обмотка переходит в другую с сохранением направления вращения витков (по или против часовой стрелки). См. рисунок ниже (рисунок увеличивается кликом мыши).
Параллельное соединение обмоток
При параллельном соединении важна длина провода в обмотках.
Даже при одинаковом количестве витков, разные обмотки могут иметь разную длину провода (та обмотка, которая ближе к середине — будет короче, а та что дальше — длиннее). В результате этого могут возникать перетоки.
Если предполагается параллельное соединение обмоток, то лучше мотать их одновременно в два (три, четыре…) провода. Тогда они будут одинаковой длины, что максимально исключит перетоки при их дальнейшем параллельном соединении.
Намотку в несколько проводов также используют при отсутствии провода нужного сечения (набирают большое сечение несколькими проводами меньшего).
Проверка направления витков при помощи батарейки и мультиметра
Если есть трансформатор, в котором нужно соединить две обмотки последовательно, но направление витков не видно и не известно, можно подать импульс постоянного тока от батарейки на одну из обмоток, наблюдая за скачком напряжения на другой обмотке.
Когда скачок напряжения в момент подключения батарейки на мультиметре (на второй обмотке) будет в «+», то точками соединения обмоток будут любые «+» и «-» разных обмоток (например «+» мультиметра и «-» батарейки, или наоборот). Два других конца при этом будут выводами этих обмоток после соединения (см. рисунок — кликнуть мышью для увеличения).
Направление витков на разных катушках
Повторюсь — не важно направление намотки, важно подключение обмоток.
Хотя есть одно «но». Если говорить об удобстве, то на таком типе трансформатора (с сердечником в виде буквы «О» и двумя катушками), удобнее правую и левую катушку мотать одинаково (не зеркально, а одинаково). В этом случае удобнее будет ставить перемычки при последовательном соединении двух обмоток на разных катушках — перемычки будут с одной стороны, и не через весь каркас сверху вниз.
См. рисунок (для увеличения — кликнуть мышью на рисунке):
Ток холостого хода
Если всё сделано правильно и сердечник трансформатора был собран (на заводе) качественно, то ток холостого хода (ток первичной обмотки, при полностью отключенной от нагрузки вторичной) должен быть в пределах допустимых норм.
В моем случае этот ток был 27 мА, что просто отличный показатель.
Амперметр надо включать в разрыв сетевого кабеля подключенного к первичной обмотке и, желательно соединив щупы мультиметра, включить трансформатор в сеть. После чего разъединить щупы и наблюдать показания. Соединять щупы перед включением в сеть необходимо для избежания выхода мультиметра из строя, т.к. у трансформатора может оказаться большой пусковой ток (в десятки раз выше номинального).
Перемотка трансформаторов — диагностика, ремонт, сервис
Перемотка трансформаторов
Перемотка трансформаторов считается довольно отличной заменой приобретению более нового устройства. Практически у любого трансформатора есть 2 катушки – первичная, которая подключается к электрической сети и вторичная, которая преобразует активное магнитное поле в электрическое напряжение. Наиболее важное требование для стандартной работы устройства – количество витков в катушках должно быть равным.
Основные причины перемотки трансформаторов
- Количество витков не отвечает требованиям нормы
- Найдены поломки, которые допустил изготовитель
- Найдены значительные отклонения от нормы в работе
- При установке допустили существенные ошибки
- В процессе использования оборудования правила пользования всячески нарушались
- Изоляция износилась
В итоге происходит разрыв в отмотке и трансформатор начинает плохо работать. В определенных ситуациях необходима комплексная починка трансформатора, а в некоторых достаточно будет и перемотки.
Особенности перемотки трансформатора
Перемотка трансформатора – это очень трудный процесс. Электрические, магнитные и статистические агрегаты рассчитаны на очень большой срок службы и не имеют частей, которые могут совершать движение. Если произвести перемотку не совсем правильно, то стандартная работа агрегата обязательно будет нарушена. Это говорит о том, что нельзя совершать ошибки в работе.
Можно ли заменить перемотку? Конечно. Можно купить новый трансформатор, и поэтому многие выбирают ремонт и перемотку. Почему? Потому, что это намного дешевле. Перемотка и ремонт положительно влияют на трансформатор. Также в процессе перемотки можно изменить трансформатор и сделать его лучше, поменять технические характеристики если это действительно нужно. Безусловно исправленный трансформатор работает в течении долгого времени.
Регламент осуществления работ по перемотке трансформатора
Для перемотки применяется определенный станок для намотки в состав которого входит прут, гайка, дрель, тиски. При намотке непременно нужно с хорошей точностью рассчитывать нужное число витков, а для того чтобы не ошибиться делать определенные метки каждые пятьдесят-сто витков (хорошо подходит механизированный счетчик).
Очень часто в процессе перемотки между рядами витков проводится изолированный слой из тонкой плотной бумаги. По окончании перемотки трансформатор тестируют – для этого первую обмотку присоединяют к электрической сети. Очень важно не упустить из виду отсутствие коротких замыканий. Если они присутствуют, то их обязательно необходимо убрать.
Сервис и услуги по перемотке трансформатора
Наша фирма предоставляет услуги перемотки трансформатора на достаточно высоком уровне. У нас работают исключительно профессионалы своего дела. Также у нас есть вспомогательные опции.
Под перемоткой профессионалы нашей компании предполагают дефектовку и разборку, саму сборку, изолирование и так далее… . Для того чтобы потерять самый минимум мы используем только сложную секционную обмотку. Перемотка лишь одной обмотки оборудования невозможна никак так как необходимо работать сразу с двумя и в точности соблюдать градацию операции.
Наши работники очень грамотные, знают с чем работают. Вам обязательно следует обратиться к нам. Наши сотрудники работают четко по регламенту.
мир электроники — Способы перемотки малогабаритных трансформаторов
Практическая электроника
материалы в категории
Предлагается простой способ механизации, который позволяет фактически за полчаса перемотать первичную обмотку малогабаритного трансформатора. Для этих целей можно воспользоваться небольшим электродвигателем, например, типа ДПР или ДПМ.
Частой неисправностью импортных «китайских» магнитол является сгорание сетевого трансформатора. Это происходит в основном из-за некачественной намотки самих трансформаторов или из-за невнимательности пользователей (иногда случайно переключают переключатель входного напряжения магнитолы 127/220 В). Такой трансформатор, разумеется, требует замены или перемотки.
Перемотка трансформатора усложняется тем, что сгорает в основном первичная обмотка, которая в малогабаритных трансформаторах содержит 4500 и более витков провода диаметром 0,06…0,09 мм. Поэтому намотать такой трансформатор вручную не так просто.
Как правило, трансформаторы, применяемые в импортных магнитолах, секционные и обмотки в них намотаны рядом друг с другом, а не одна поверх другой. Это позволяет заменить первичную обмотку, не трогая при этом вторичную.
В трансформаторе в первую очередь проверяют, нет ли встроенного в трансформатор последовательно с обмоткой предохранителя, так как может оказаться, что перематывать трансформатор нет необходимости.
Если предохранителя нет, то разбирают пластины трансформатора и при помощи резака срезают первичную обмотку, предварительно пометив на пластмассовом каркасе до какого уровня обмотка была намотана.
Срезав обмотку и зачистив напильником, каркас от заусенец и остатков заливавшего обмотку лака, закрепляют каркас на валу электродвигателя. Проще всего это сделать, намотав на вал двигателя изоленты или скотч с таким расчетом, чтобы каркас трансформатора плотно надевался на двигатель. Как правило, такого крепления оказывается достаточно, так как трансформатор наматывается тонким проводом.
Далее измеряют диаметр провода, которым был намотан трансформатор. Очень важно подобрать провод для намотки именно такого диаметра, так как при увеличении диаметра всего на одну сотую правильно намотать трансформатор не удастся и нужное количество витков, скорее всего, не поместится в малогабаритном каркасе трансформатора.
Подобрав нужный провод, припаивают его к куску монтажного провода, который будет служить выводом обмотки, место спайки изолируют лакотканью и несколькими начальными витками закрепляют его в каркасе. Перед этим нужно проверить, в какую сторону вращается каркас на двигателе, путем подачи на последний питающего напряжения. Напряжение на двигатель желательно подавать от регулируемого источника и не более 5…7 В, иначе существует опасность порвать наматываемый провод. Выступающий конец провода желательно подогнуть так, чтобы он не болтался при вращении каркаса, тоже касается и свободных выводов вторичной обмотки, если она расположена на одном каркасе с первичной обмоткой.
Далее включают двигатель и, придерживая провод, наматывают его на каркас. Считать витки нет необходимости: провод наматывают до того уровня, до которого была намотана предыдущая обмотка. Когда количество слоев провода в каркасе дойдет до сделанной ранее отметки, желательно еще поверх этого намотать 300-500 витков (можно “на глаз”). Это сделает конструкцию более надежной, так как обычно трансформаторы достаточно сильно греются из-за того, что в них не доматывают нужное количество витков, видимо, экономя провод. Выходное напряжение при этом изменится незначительно, поэтому на это можно не обращать внимания.
К верхнему выводу полученной первичной обмотки подпаивают провод и закрепляют при помощи нитки. Затем собирают пластины и трансформатор готов.
Перемотанные таким образом трансформаторы, как правило, работают даже лучше, чем “родные”.
И.А. Короткое, п. Буча, Киевская обл.
ПЕРЕМОТКА ТРАНСФОРМАТОРА
Одно из главных подручных средств в лаборатории радиолюбителя — это конечно же блок питания, а как известно, основа большинства блоков питания — силовой трансформатор напряжения. Иногда в руки попадаются отличные трансформаторы, но после проверки обмоток становится ясно, что нужное нам напряжение отсутствует по причине перегорания первички или вторички. Выход из такой ситуации один — перемотать трансформатор и мотать вторичную обмотку своими руками. В радиолюбительской технике обычно нужно иметь напряжение от 0 до 24 вольт, для питания разнообразный устройств.
Поскольку блок питания будет работать от бытовой сети 220 вольт, то при проведении небольших расчетов становится ясно, что в среднем каждые 4-5 витков во вторичной обмотке трансформатора дают напряжение 1 вольт. Это значит, для блока питания с максимальным напряжением 24 вольт, вторичная обмотка должна содержать 5*24 итого получаем 115-120 витков. Для мощного блока питания также нужно подобрать для перемотки провод нужного сечения, в среднем диаметр провода выбирают для блока питания средней мощности составляет 1 миллиметр (от 0,7 до 1,5 мм).
Для создания мощного блока питания под рукой нужно иметь мощный трансформатор, отлично подойдет трансформатор от черно-белого телевизора производства советского союза. Трансформатор нужно разобрать, вынуть сердечек (железки) и отмотать все вторичные обмотки оставляя только сетевую, весь процесс занимает не более 30 минут.
Далее берем указанный провод и мотаем на каркас трансформатора с расчетом 5 витков 1 вольт. Таким образом можно своими руками собрать например зарядное устройство для автомобильного аккумулятора, для зарядки автомобильного аккумулятора вторичная обмотка должна содержать 60-70 витков (напряжение зарядки должно быть не менее 14 вольт, сила тока 3-10 ампер), потом нужен мощный диодный мост для выпрямления переменного тока и все готово.
Но для зарядки автомобильного аккумулятора провод вторичной обмотки трансформатора нужно подобрать с диаметром не менее 1,5 миллиметров (от 1,5 до 3 миллиметров, чтобы иметь зарядный ток от 3 до 10 ампер). Таким же образом можно спроектировать сварочный аппарат и другие силовые приборы.
Поделитесь полезными схемами
ИНСТРУМЕНТ ЭЛЕКТРИКА Инструмент электрика — все необходимые инструменты, необходимые профессиональному электрику для монтажных и ремонтных работ. |
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ГАУСС-ГАНА Задающий генератор пушки настроен на частоту 60-65 кГц, для 400 вольт вторичная обмотка содержит 80 витков провода 0,2 -0,6 мм. Обмотка мотается в 2 слоя по 40 витков. В качестве межслойной изоляции можно использовать несколько слоев скотча или изоленты. |
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ИОНИЗАТОР Ионизатор -приспособление, которое предназначено для очистки и повышения качества окружающего нас воздуха. Если у вас есть дети, то ионизатор — необходим вам и вашей семье, поскольку организм детей особо чувствителен к микробам, которые могут поступить в организм из воздуха. |
СВАРОЧНЫЕ ИНВЕРТОРЫ ИЗ КИТАЯ В последнее время большую популярность у людей завоевали сварочные инверторы из Китая. |
Ремонт трансформаторов в Санкт-Петербурге, перемотка
Выполним работу
быстрее всех в
Санкт-Петербурге
Готовы работать
24 часа в сутки!
По предварительной договоренности
Возможен вывоз и доставка обратно
исправного оборудования.
Звоните!
Гарантия качества
ремонтных работ.
100% специалисты
ООО «НЕВАДА» в Санкт-Петербурге выполнит ремонт трансформаторов, перемотку трансформаторов в кратчайшие сроки и по приемлемой стоимости. Звоните, гарантируем качественный ремонт!
Ремонт трансформаторов — проблематика
Львиная доля ремонта электрических машин и аппаратов приходится на ремонт асинхронных электродвигателей. Поэтому подавляющая часть предложений на этом рынке относится к асинхронным машинам. Предприятия, работающие в этой сфере, имеют соответствующую оснастку и персонал приобретший опыт именно таких работ. Большинство из них крайне неохотно берутся за ремонт трансформаторов или перемотку трансформаторов. Причин тут несколько.
Основными можно назвать отсутствие опыта ремонта трансформаторов, мощность которых превышает несколько кВА. Отсутствие необходимых станков, оснастки, приспособлений, шаблонов. Трудоемкость всех этапов ремонта, связанная с большой долей ручных операций. Необходимость самостоятельного изготовления большого количества конструктивных деталей и элементов изоляции (каркасов, клиньев, распорок, различных контактных элементов).
Ремонт и перемотка трансформаторов в СПб
Наша компания напротив, охотно предлагает услуги по ремонту, перемотке различных типов трансформаторов широкого диапазона мощностей, разнообразного назначения. Виды ремонта могут быть самыми различными: профилактический ремонт, восстановление изоляции, ремонт магнитопроводов, катушек, каркасов, перерасчет и переделка на другие напряжения и схемы включения.
Вот основные виды работ производимых компанией ООО «НЕВАДА»:
Копания очень дорожит собственной репутацией, и многое делает для поддержания высокого реноме. ООО «НЕВАДА» придерживается гибких подходов, как в ценовой политике, так и в вариантах предоставления услуг. Мы в основном выполняем ремонт трансформаторов в СПб и Ленинградской области, но готовы принимать заказы и из более отдаленных районов. Мы готовы взять полностью на себя все вопросы, связанные с логистикой оборудования (вывоз неисправного от заказчика и возврат отремонтированного обратно). Это позволяет существенно сократить время простоя оборудования клиента. В случае отсутствия у заказчика электротехнического персонала должной квалификации возможен демонтаж и последующая установка оборудования силами наших специалистов.
Наша компания обеспечивает высокое качество ремонтных работ и гарантирует полное восстановление работоспособности отремонтированных нами трансформаторов, их длительное и надежное функционирование в послеремонтный период. Залогом этому служат наши высококвалифицированные кадры. Все наши рабочие и инженерно-технические работники имеют отличную профессиональную подготовку, большой и разнообразный опыт ремонтных работ.
Производственная база нашего предприятия имеет все необходимое технологическое оборудование для ремонта трансформаторов, перемотки трансформаторов. Наличие в наших мастерских разнообразной оснастки, приспособлений, испытательных стендов, станков, пропиточного оборудования позволяет быстро и качественно выполнять все ремонтные операции.
В своей работе мы применяем только высококачественные материалы. У нас сложился устойчивый круг надежных поставщиков пропиточных и изоляционных материалов, эмальпровода, электротехнических сталей, ферритов для магнитопроводов.
Нами уделяется большое внимание соблюдению и совершенствованию технологии ремонтных работ, внедрению современных методов и применению новейших материалов. На предприятии внедрена прогрессивная система технологического контроля соответствующая европейским стандартам.
На сайте представлены контакты и реквизиты компании, информация о видах выполняемых нами ремонтных работ и ценах на них. Свяжитесь с нами! Мы всегда рады новым клиентам!
Наши заказчики:
Заказать услугу
Хорошо, я заметил, что кто-то хочет сделать бестрансформаторный блок питания, и у него есть трансформатор для микроволновой печи с удаленной вторичной обмоткой. Нет ничего проще, чем намотать трансформатор 1: 1 с помощью микроволнового трансформатора. Они часто имеют большой сердечник и требуют меньшего количества оборотов для правильной работы. Им может потребоваться до 200-300 оборотов, что составляет полчаса работы при наличии подходящих материалов и навыков.Ладно, как это делается? Берете простой изолированный провод и наматываете на вторичную обмотку 10-15 витков. Вы измеряете выходное напряжение. В данном случае у нас 12В на обмотку 15 витков. Итак, теперь мы определяем коэффициент намотки, разделив первичное напряжение на вторичное. Вы можете работать либо с пиковым значением, либо со среднеквадратичным значением, это не имеет значения. Выберем здесь пиковое значение. Таким образом, наше соотношение намотки составляет 320: 12 = 26,66. Теперь, когда мы это знаем, мы просто умножаем коэффициент намотки на количество обмоток вторичной обмотки, которую мы сделали (15).Итак, 26,66 * 15 = 400. Таким образом, вам нужно сделать 400 витков, чтобы превратить трансформатор в изолирующий трансформатор 1: 1. Если вам нужно другое напряжение, например, 50 В. Затем вы делите 50 на напряжение, которое мы получили от 15 витков (12 В). 50: 12 = 4,16. Теперь мы берем это число и умножаем на количество витков вторичной обмотки (15). 4,16 * 15 = 62,4, поэтому после 62,4 оборота вы получите выходное напряжение 50 В. Теперь вам нужно определить, какой ток могут безопасно пропускать провода, а вместе с тем — номинальную мощность нового трансформатора в ВА. Формула d = 0.02 * SQRT (I), где I в мА, а d в мм. Итак, если вы хотите 5А на первичной обмотке (около 1 кВт энергии), провод должен иметь диаметр d = 0,02 * sqrt (5000) 1,41 мм. Учитывая активное сопротивление и небольшой скин-эффект, выбирайте проволоку на 5-10% толще. Таким образом, идеальный провод для вторичной обмотки — 1,5 мм. Для более низких напряжений для вторичной обмотки, такой как пример 50 В, имейте в виду, что ток вторичной обмотки будет увеличиваться во столько раз, сколько снижается напряжение, поэтому, если у вас 5 А на первичной обмотке, у вас будет около 21 А на вторичной ( 5А * 4.16), поэтому толщина провода для вторичной обмотки должна быть d = 0,02 * sqrt (21000) = 2,89 мм. Снова применяя правило 5-10%, длина проволоки должна составлять примерно 3 мм. Вы должны соответствовать физическим размерам окон, в которые вы будете наматывать обмотки, так что всегда помните об этом. Теперь, наконец, вам нужно рассчитать номинальную мощность трансформатора в ВА. В большинстве случаев, особенно для однофазной / высокой мощности, формула такая же, как для ватт. Итак, ВА = В * I ВА = 220 * 5 = 1100 ВА. На этом вы закончили проектирование трансформатора и можете приступить к его сборке.Но будьте осторожны, потому что это все еще работает при напряжении сети, и это опасно, если не соблюдаются указанные меры предосторожности. P.S. Если вы хотите построить трансформатор с нуля, имея только провода и сердечник, вычисления будут немного сложными и будут варьироваться от сердечника к сердечнику и от номинальной мощности к номинальной мощности. |
Руководство коллекционера игрушек Трансформеры | Transformerland.com
Трансформеры — бренд игрушек, который стал таким же неизгладимым в поп-культуре и умах мальчиков, как Star Wars или G.И. Джо. Созданные в 80-х годах, уходящие корнями в 70-е годы и подвергающиеся значительным культурным изменениям в каждое последующее десятилетие, Трансформеры стали актуальными для поколений детей и взрослых.
История успеха «Трансформеры» началась в новой волне 1980-х годов: игрушки — это персонажи обширной и захватывающей фантастики, рассказанной в комиксах, книгах, мультфильмах и фильмах. Это дало настоящий стимул «собрать их все» — чем больше игрушек у вас есть, тем больше вымыслов вы сможете воспроизвести в воображаемых битвах в гостиной.
Руководители Hasbro высоко оценивают возрождение компании G.I. Джо, используя ту же маркетинговую концепцию, решил приобрести права на игрушки из разнообразной японской серии «Супер Робот». Трансформеры не представили концепцию супер роботов в Соединенных Штатах, но впервые этот жанр стал широко признанным и популярным за пределами Японии. По мере того, как бренд Transformers рос в G1, он начал определять жанр, и все другие супер роботы были оценены в соответствии со стандартами Transformers.
К 90-м годам этот жанр начал угасать, и умы мальчиков обратились к более мощным боевикам, часто сосредоточенным на мутантах, монстрах и карате. Hasbro увидела потенциал в тлеющих углях бренда Transformers и передала его недавно приобретенной дочерней компании Kenner для быстрого старта. Кеннер отбросил все старые правила и изобрел серию Трансформеров, которые были более позируемыми, более функциональными и более захватывающими. Опираясь на высокотехнологичный компьютерный мультфильм, Beast Wars перевернули бренд, сделав «Трансформеры» снова бестселлером.
К началу 2000-х годов сюжетные линии японского аниме вышли на первый план по мере роста японской молодежной культуры в США. Многие из этих серий были сосредоточены на общих чертах или «уловках», таких как ключи для разблокировки особых способностей или функций действий.
Однако брэнду предстояло еще не добиться наибольшего оживления. В 2007 году Paramount Pictures выпустила высокобюджетный боевик. Хотя многие давние поклонники возмущались изменениями в стиле и сюжете, которые привнесла в фильм, он показал невероятные кассовые сборы и вывел бренд на всеобщее обозрение во всем мире.Теперь все узнали концепцию инопланетных роботов, замаскированных под автомобили, и все связали эту концепцию с названием: Трансформеры.
С тех пор бренд исследовал множество стилей и тем, но с 2007 года по-прежнему доминируют три продолжения фильма.
Услуги компании Mercury Magnetics
При всех деньгах, которые можно потратить на усилитель, будь то бутик, переиздание или просто хорошее, пригодное для эксплуатации устройство, есть одна область, на которую можно не обращать внимания, — качество выходного трансформатора.По сути, это финальный фильтр в шасси вашего усилителя от ламп до динамика, согласовывающий два, чтобы вы могли создавать музыку! Давайте поговорим с Серджио Хамерником и Полом Патронете из Mercury Magnetics ™, чтобы узнать, что нам всем нужно знать об этой упущенной из виду, наиболее неотъемлемой части получения наилучшего общего звука от вашей установки.
MH: Какие услуги вы предлагаете в Mercury Magnetics?
MM: Предлагаем новые трансформаторы и дроссели с ручным подзаводом. Мы также предлагаем услугу перемотки винтажных трансформаторов.Mercury Magnetics ™ может вернуть трансформатор к его первоначальным характеристикам. Компания Mercury Magnetics ™, основанная в 1954 году в Южной Калифорнии и зарегистрированная в 1968 году, заработала прочную репутацию благодаря превосходному качеству, надежности и удовлетворенности клиентов.
Mercury Magnetics ™ сочетает в себе опыт и низкие накладные расходы для удовлетворения конкретных требований. Индивидуальный дизайн, гарантия качества и стандарты безопасности включены в общую поддержку клиентов с серьезными ценами, которые часто превосходят стандартные «готовые» компоненты, не ограничиваясь их ограничениями.Mercury Magnetics ™ имеет давнюю репутацию производителя качества и надежности. Эти трансформаторы не производятся «в море» или «к югу от границы», они на 100% изготавливаются вручную в США и поддерживаются гарантией возврата денег. Их линейка трансформаторов Axiom® входит в число лучших и лучших по звучанию усилителей современного производства. Мы создаем трансформаторы и поддерживаем высокие стандарты звука в традициях наших предков, внося улучшения, которые они сделали бы, если бы имели доступ к сегодняшним компьютерным конструкциям и материалам.
MH: До какой степени вы прилагаете усилия при восстановлении старинного трансформатора и как это происходит?
ММ: Мы методично раскручиваем старинный трансформатор вручную и документируем каждый ветер с подробным описанием каждой аномалии и поворота. Затем мы вручную перематываем трансформатор, чтобы он звучал точно так же, как когда был совершенно новым. Интерьер трансформатора новый, а внешний вид трансформатора сохранен, поэтому он будет выглядеть как винтажный трансформатор и звучать как винтаж.Мы пытаемся использовать каждую часть оригинального трансмиссии, которую можем использовать. Мы НЕ пытаемся улучшить или изменить исходный тон или частотную характеристику старинного трансформатора. Наша услуга перемотки требует больше времени и может быть дороже, чем покупка нового трансформатора Axiom®. Тем не менее, с нашим вниманием к деталям и нашим опытом, покупатель может быть уверен, что его винтажный трансформатор будет выглядеть и звучать потрясающе! Профессиональные музыканты, техники и студии считают наши услуги перемотки лучшими.Для трансформаторов промышленность поставщиков материалов сердечника для начала устанавливает допуск +/- 20% по таким характеристикам, как проницаемость, поэтому большая часть отрасли понимает, что все, что является индуктором или трансформатором, имеет такой допуск, если конкретный производитель не увеличивает допуск. вверх. Но когда мы имели дело с высокоскоростными методами намотки стержней 50-х и 60-х годов, у них действительно не было времени тщательно изучить каждую катушку, потому что эти катушки были намотаны одновременно. Одновременно может быть намотано шесть или десять катушек.Например, мы обнаружили недостающие слои или слои, у которых количество витков отличалось от указанного. Итак, я сделал чертеж трансформатора, задокументировав каждый слой, расстояние между витками, количество витков, тип провода и, в некоторых случаях, нестандартные калибры и половинные размеры. Я бы также измерил диэлектрическую проницаемость, реактивное сопротивление утечки и другие характеристики, чтобы иметь возможность клонировать трансформатор. В итоге мы предоставили услугу по полной перемотке и восстановлению оригинальных винтажных трансформаторов.Представьте, что вы разбираете ламели в сердечнике, пронумеровываете каждую и кладете их обратно в той же последовательности.
MH: Считаете ли вы, что выходной трансформатор может со временем распадаться и терять свою тональность, и если да, то почему?
ММ: Совершенно верно. Я доказал это на некоторых из моих более циничных клиентов высокого класса, и я сделал это таким образом, что мы взяли Marshall JTM 45 или Plexi, я забыл, что, но усилитель был в Англии в течение многих лет. и был доставлен сюда. Хозяин подумал, что тон со временем затих, он казался более темным, безжизненным, а высокие частоты не были так выражены.Они сняли трансформатор, и все, что я сделал, это перепекли его в духовке и вытеснили влагу. Мы вставили трансформатор обратно в усилитель, и это было довольно потрясающе; он стал намного ярче и детальнее от верхних средних до верхних частот. Я не рекомендую кому-либо начинать печь свои старые трансформаторы. Что мы делаем с нашими трансформаторами, чтобы избежать этого процесса деградации, так это использовать процесс смолы, который герметично закрывает катушки. Мы делаем это в вакуумной камере, в которой катушки пропитаны полимерным материалом, а затем тщательно запекаем.Благодаря этому процессу наши трансформаторы должны намного превзойти старые трансформаторы, в том числе сделанные сегодня.
Трансформаторы по-прежнему производятся с тем же мышлением, делайте это как можно дешевле, предлагая покупателю достойное соотношение цены и качества. Это верно для требуемых импедансов и соответствует всему этому, но остальные детали были опущены, потому что у них просто нет времени и бюджета для выполнения более длительного процесса. Годы исследований привели нас к выводу, что не все аспекты винтажного трансформатора нужно копировать.В то время были проблемы и ограничения, так зачем их повторять? Мы добились лучших результатов, объединив старые и новые технологии. Формула, которой мы выбрали, чтобы заставить математику работать для получения наилучших характеристик звука вместе с улучшенной консистенцией и долговечностью.
Сегодня есть много винтажных усилителей с трансформаторами, которые выходят из строя просто потому, что они устарели. Качество звука усилителя ухудшается вместе с трансформатором. Бумага и некоторые виды лаков, используемых в этих трансформаторах, имеют тенденцию к гигроскопичности.Влага со временем поглощается, влияя на систему изоляции и увеличивая вероятность пробоев высокого напряжения. Что еще хуже, напряжение первичной обмотки достаточно велико, чтобы вызвать эффект короны, ионы которого помогают окислять эту изоляцию. Со временем пострадает надежность и тональность. Вы верите в рак-трансформатор?
MH: В заключение расскажите, что, по вашему мнению, делает вас лучшей компанией для работы.
MM: Наше обслуживание клиентов не имеет себе равных! Пол Патронете возглавляет подразделение Axiom®.Он опытный гитарист и хорошо разбирается в винтажном звучании. Пол более чем счастлив помочь нашим клиентам найти трансформатор, соответствующий их тональным потребностям. На нашем сайте постоянно появляются винтажные и современные версии трансформеров. Вероятно, нам всегда будет не хватать двух-трех страниц, чтобы перечислить все различные модели, которые могут быть интересны людям. Конечно, мы не сможем перечислить все созданные нами единичные экземпляры. Мы предлагаем современные, обновленные версии многих классических трансформеров.Мы добавили ответвители сопротивления для многих классических трансформаторов Fender, которые изначально никогда не предлагались. Подробная спецификация трансформатора — это только начало. Разбивка на мелкие детали того, какие материалы и методы сборки использовались десятилетия назад, помогает нам гарантировать нашим клиентам точное воспроизведение винтажного тона. Мы тщательно выбрали лучшее из новых и старых технологий, чтобы поставить производительность и качество выше экономии. Наши трансформаторы намотаны вручную, а сердечники уложены вручную.Некоторые материалы мы производим самостоятельно, а другие, например, стальные листы, заказываются по индивидуальному заказу. Поскольку мы производим их по одному, Axiom® Mercury Vintage ™ доступны только в ограниченном количестве.
Между бюджетным трансформером и Axiom® Mercury Vintage ™ ощутимая разница!
Хороший выходной трансформатор должен выходить за рамки своей задачи по согласованию импеданса. От этого зависит общая индивидуальность усилителя. Желательные искажения выходного трансформатора имеют более подробную информацию; гармоники кажутся ровными и плавными.Если играть чисто, трансформатор должен звучать естественно, без резкости. Очевидно, в пределах той аутентичной тональной характеристики, которую ищет исполнитель. Проще говоря, мы все еще не можем превратить яблоко в апельсин. Выходной трансформатор в значительной степени является последним тональным фильтром в серии компонентов. Другие факторы, такие как качество лампы и динамики, также могут сыграть важную роль. Кроме того, если рассматривать схему усилителя как модулированный источник питания, то качество силового трансформатора и дросселя, если дроссель используется в схеме, также влияет на тональность.Примером может служить явление призрачной ноты.
Многие люди, модифицирующие усилители Marshall, не хотят, чтобы их трансформатор так легко ломался, когда они действительно перегружают свои усилители, и они могут создать собственный трансформатор, который будет обрабатывать большие объемы усиления и при этом удерживать его вместе. Производитель бутик-усилителей может придумать конкретный классический трансформатор с некоторыми улучшениями. На самом деле это сплошная страсть, потому что это не по своей природе высокодоходный и прибыльный бизнес. Фактически, машины, которые мы используем для ручного завода трансформаторов Axiom®, относятся к 1960-м годам.
В начале 80-х были десятки компаний, которые делали то, что мы делаем в этой области, а сейчас их, наверное, 3 или 4. Для большинства производителей трансформаторов неприятно, когда музыкант описывает им желаемую тональную характеристику, когда это невозможно. действительно быть записанным на бумаге. По крайней мере, вы должны уметь смотреть на вещи с точки зрения музыканта. У нас с Полом приличная коллекция гитар и усилителей, и мы стараемся быть в курсе того, что происходит. А еще у нас есть много проходов и звуковая комната, чтобы люди могли принести свои усилители, поиграть и поговорить о том, что они хотят.
Большинство нынешних производителей трансформаторов продают их дешево и грязно, их подход — резак для печенья, они предлагают приемлемую стоимость за то, что вы получаете, но в основном они используют материалы дна ствола. К сожалению, они едва ли дотягивают до того, что действительно нужно сделать, если кто-то серьезно настроен на получение винтажного тона. Если у вас есть мост индуктивности, простой тест — измерить индуктивность первичной обмотки на старинном блоке, а затем на новом трансформаторе. Вы обнаружите, что индуктивность нового блока обычно меньше, чем у старого трансформатора.Трансформатор не может звучать как оригинал, но если вы не заинтересованы в достижении подлинного звука прошлого, тогда все, что есть сегодня, в порядке. Дьявол кроется в деталях, и ничто не заменит того, чтобы делать что-то вручную. Некоторые предметы для наших трансформаторов, которые я не мог найти где-либо еще, я научился делать здесь, потому что для них просто не было других источников.
Как видите, сотрудники Mercury Magnetics ™ прилагают все усилия, чтобы их трансформаторы звучали хорошо и «правильно», а не переоценивают их, чтобы доказать свою точку зрения.Чтобы вернуть этот звук в ваш усилитель, попросите свою любимую мастерскую приобрести выходной трансформатор с нестандартной обмоткой от Mercury Magnetics ™. В этом профиле мы только скользнули по поверхности; силовой трансформатор также влияет на работу вашего усилителя. Mercury Magnetics ™ также производит трансформаторы и дроссели, о которых мы поговорим с Полом и Серджио в будущем. А пока зайдите на их сайт www.MercuryMagnetics.com и никогда не переставайте узнавать о своем тоне!
Просмотр PDF Артикул
Опубликовано в Разговор с Серхио | Комментарии к записи Какие услуги вы предлагаете в Mercury Magnetics отключены?
Перемотка трансформатора — Surrey Amps
Перемотка трансформатора, хотя иногда и дороже, чем новый трансформатор, она может быть единственным способом отремонтировать старый усилитель или преобразовать устройство из 120 В A.C. до 240 В переменного тока, когда запасные части отсутствуют.
Трансформатор, показанный ниже, является наиболее распространенным типом трансформатора. Он состоит из слоев железа «E» и «I» или «U и» T «, которые ориентированы по зерну и обычно уложены друг на друга с чередованием» E «и» I «. Целью этого является уменьшение потерь на вихревые токи, а чередование снижает вибрацию 50 Гц, вызванную электромагнитным полем. Такая конструкция гарантирует низкие потери в железе и отсутствие шума в трансформаторе.
На изображении готового трансформатора вторичная обмотка намотана поверх первичной. Чтобы гарантировать, что в случае выхода из строя изоляции напряжение на первичной обмотке не может пройти на вторичную обмотку, поверх готовой первичной обмотки помещается медный экран, который заземляется. Эта медная лента также действует как электростатический щит. Если вы внимательно посмотрите на шпульку намоточной машины, вы заметите, что в центре есть стена. В этой конструкции первичная обмотка намотана в одной половине, а вторичная — в другой.Эти типы трансформаторов известны как конструкция с двойной изоляцией.
Вы очень часто будете видеть медную ленту вокруг трансформатора, которая спаяна вместе. Это метод уменьшения посторонних полей, которые излучаются из зазоров в ламинации и от обмоток. После изготовления трансформатор пропитывается вакуумом, чтобы гарантировать, что изоляционный материал проникает в обмотки и делает его непроницаемым для влаги.
Описанная нами конструкция в основном предназначена для силовых трансформаторов, однако выходные трансформаторы требуют особого внимания, и здесь обмотки имеют бифилярную намотку.Это когда два провода наматываются одновременно, так что как можно ближе они имеют одинаковый поток, или у них есть сверхлинейные ответвители. Компания, известная этим, была Partridge и использовалась в знаменитых Quad Hi-Fi усилителях 60-х годов.
Теперь мы можем реконструировать трансформаторы для усилителей Adam, Ampeg и устройств Leslie.
Тороидальное производство
Компоненты для обычного трансформатора «E», «I».
Обмотка обычного трансформатора
Перемотка трансформатора | Ремонт трансформаторов | Ливерпуль
Наша служба перемотки трансформаторов
R Baker (Electrical) Ltd занимает уникальное положение как одна из немногих компаний, предлагающих услуги по перемотке трансформаторов.Наша команда оборудована для выполнения всех срочных и неаварийных ремонтов трансформаторов и источников питания.
Независимо от марки или области применения, мы готовы помочь со всеми перемотками трансформатора. Мы можем не только перематывать трансформаторы, мы также можем реконструировать поврежденные трансформаторы. Это означает, что мы можем производить новые трансформаторы, которые не перематывались.
Наша команда по перемотке трансформаторов является одной из ведущих технических групп в Великобритании по перемотке трансформаторов.
Ознакомьтесь с полным ассортиментом, щелкнув здесь.
Сколько времени занимает перемотка трансформатора?
Для перемотки и ремонта трансформатора требуются инженеры-конструкторы с большим опытом работы. У нас есть штатный инженерный персонал, который специализируется на проектировании и ремонте трансформаторов.
В зависимости от повреждения трансформатора, полная перемотка может занять от 3 до 14 дней. Наша команда доступна 7 дней в неделю по запросу.Это обеспечивает спокойствие в случае поломки трансформатора. Мы понимаем, насколько важно как можно быстрее восстановить работу вашего оборудования.
Если у вас произошла критическая поломка и перемотка невозможна, мы также можем работать с чертежами и спецификациями намотки, если это необходимо. Это экономит время и гарантирует, что ваш продукт не устареет.
Почему R Baker (Electrical) Ltd
Наша техническая команда готова предложить вам бесплатную консультацию, если у вас есть трансформатор, который необходимо перемотать. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Мы ценим наших клиентов и стараемся строить долгосрочные отношения, основанные на доверии и ценностях. По возможности котировки выдаются в течение 24 часов. Пожалуйста, позвоните нам сегодня, чтобы обсудить ваши требования.
Если вам нужен совет или помощь с перемоткой трансформатора, напишите нам на [email protected].
Позвоните нам
Если у вас есть какие-либо вопросы, позвоните нам по телефону 0151 486 6760. Чтобы просмотреть нашу страницу контактов, нажмите здесь.
Связаться
шляпаКак перемотать СВЧ трансформатор на изолирующий трансформатор
Нижеследующее в значительной степени дополняет ответ Дэйва Твида
.Сварные швы обычно проходят вдоль поверхности и могут быть легко удалены с помощью угловой шлифовальной машины.Пластины могут быть восстановлены с помощью зажима, чтобы удерживать сердечник вместе. Эпоксидная смола помогает предотвратить дребезжание при ламинировании, но ЗАПРЕЩАЕТСЯ создавать дополнительный воздушный зазор (или «эпоксидный зазор») между слоями.
Магнитный шунт должен быть удален, если трансформатор должен иметь нормальное регулирование. В противном случае трансформатор будет иметь преднамеренный «спад» в нагрузочной характеристике.
Микроволновые печи, как правило, довольно сильно нагружают утюг — значительно выше кривой насыщения.
Добавление относительно небольшого количества дополнительных витков значительно снижает ток намагничивания.Это может быть не во всех случаях, но по крайней мере в некоторых трансформаторах первичная обмотка сети на катушке легко снимается как единое целое. Если вторичная обмотка затем будет удалена — деструктивно или иначе, доступное пространство, оставшееся от вторичной обмотки и шунта, позволит добавить два идентичных основных цвета.
Чтобы получить 2 кВт, вам понадобятся два трансформатора стандартного размера — или первичные обмотки от четырех одинаковых трансформаторов, установленных на двух сердечниках.Затем они могут быть соединены с первичными обмотками параллельно и вторичными обмотками.
Если вы добавите дополнительные витки к первичным, а не к вторичным, вы получите степень понижения, которая снизит уровень DC, который вы могли бы получить в противном случае. Синусоида будет выпрямлять пик до 1,414 среднеквадратичного значения переменного тока или, в данном случае, 240 x 1,414 = ~ 340 В. Под нагрузкой это будет несколько ниже, а среднее значение постоянного тока зависит от степени фильтрации.
С фильтрацией 2000 мкФ на токе 8 А вы, вероятно, получите пульсации 10-20 В.Падение напряжения в обычном цикле при 8A =
Vdrop = t x i / c = 0,01 с x 8A / 0,002F
= 40 В.
Это предполагает мгновенную пиковую зарядку конденсатора в начале каждого полупериода, чего не было бы. Но это дает вам представление о порядке задействованных пульсаций напряжения.
Ремонт масляного трансформатора, масляный трансформатор Rewind
почему перемотка и ремонт трансформатора — правильный выбор
- Стандарты энергоэффективности, 2016 г. –2016 Стандарты энергоэффективности существенно влияют на цены на новые трансформаторы, сроки поставки и физические размеры.Подробнее здесь.
- Экономьте время — Среднее по отрасли время доставки некоторых новых трансформаторов превышает 10 недель. Большинство трансформаторов можно отремонтировать всего за несколько недель.
- Экономьте деньги — В большинстве случаев резервуары, сердечники, шина, втулки, датчики и фитинги можно использовать повторно, в то время как рабочая часть трансформатора, катушки, заменяются. Обычно это приводит к экономии по сравнению с покупкой нового трансформатора.
- Улучшенная конструкция — По возможности мы изменим конструкцию змеевиков, чтобы обеспечить большую эффективность охлаждения, устойчивость к короткому замыканию и снижение эксплуатационных расходов.