వివిధ రకాల గృహోపకరణాలు, పారిశ్రామికఫ్రీక్వెన్సీ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, వారు వారి స్వంత వైండింగ్ రూపకల్పన, లేదా కాలిపోయిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ రిపేరు, ఒక సాధారణ గణన భాగంగా చేరి, సూత్రంపై పాఠ్యపుస్తకాలు, కఠినమైన అయితే, కానీ సంక్లిష్టత యొక్క ఆచరణాత్మక అప్లికేషన్, చాలా సౌకర్యవంతంగా కాదు.ఈ వ్యాసం అనుభావిక సూత్రం యొక్క ఆచరణాత్మక ట్రాన్స్ఫార్మర్ గణనను పరిచయం చేస్తుంది.
1. ఐరన్ కోర్ ఎంపిక
వారి సొంత శక్తి ప్రకారం కుడి కోర్ ఎంచుకోవడానికి అవసరం ట్రాన్స్ఫార్మర్ మూసివేసే మొదటి అడుగు. ఐరన్ కోర్ (సిలికాన్ స్టీల్ షీట్) ఎంపిక చాలా పెద్దది అయినట్లయితే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ పరిమాణం పెరగడానికి దారి తీస్తుంది, ఎక్కువ ధర ఉంటుంది, కానీ ఐరన్ కోర్ చాలా చిన్నది, అయితే సామర్ధ్యం ట్రాన్స్ఫార్మర్ నష్టాన్ని పెంచుతుంది. లోడ్ మోయడానికి పేద అవుతుంది.
ఐరన్ కోర్ యొక్క పరిమాణాన్ని నిర్ణయించడానికి, ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ వైండింగ్ వోల్టేజ్కి సమానమైన ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ యొక్క వాస్తవ విద్యుత్ వినియోగాన్ని లెక్కించడానికి మొదటి విషయం, లోడ్ కరెంట్ యొక్క ఉత్పత్తి మొత్తం. ఇది ఫుల్-వేవ్ రెక్టిఫైయర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ అయితే, అది ట్రాన్స్ఫార్మర్ సెకండరీ వోల్టేజ్లో 1/2గా లెక్కించబడాలి. ట్రాన్స్ఫార్మర్లో చేరడానికి సెకండరీ వైండింగ్ విద్యుత్ వినియోగం నష్ట శక్తిని, అంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ ప్రాధమిక స్పష్టమైన శక్తి.
ట్రాన్స్ఫార్మర్ క్రింద 10w లో సాధారణ ద్వితీయ వైండింగ్ శక్తి, ద్వితీయ విద్యుత్ వినియోగం యొక్క దాని స్వంత నష్టం వాస్తవ విద్యుత్ వినియోగంలో 30 ~ 50% వరకు ఉంటుంది, దాని సామర్థ్యం 50 ~ 70% మాత్రమే. సెకండరీ వైండింగ్ పవర్ 30 w దిగువన 20 ~ 30%, 50 w కంటే తక్కువ 15 ~ 20%, 100 w కంటే తక్కువ నష్టం 10 ~ 15%, 100 w కంటే తక్కువ 10% నష్టం, పైన నష్టం పరామితి సాధారణ ప్లగ్ రకం ట్రాన్స్ఫార్మర్ గురించి. R-టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, సి-టైప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మరియు టొరాయిడల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క క్రమాన్ని అనుసరించినట్లయితే, నష్ట పరామితి క్రమంగా తగ్గుతుంది.
కోర్ పైన లెక్కించిన ట్రాన్స్ఫార్మర్ యొక్క మొత్తం ప్రాథమిక శక్తి ఆధారంగా ఎంచుకోవచ్చు. ఐరన్ కోర్ ఏరియా S = axb (cm2). జోడించిన చిత్రంలో చూపిన విధంగా. ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్పష్టమైన శక్తి మరియు క్రింది అనుభావిక సూత్రంతో s మధ్య సంబంధం: s = K √ P1
ట్రాన్స్ఫార్మర్ కోసం P1 ప్రాథమిక మొత్తం స్పష్టమైన శక్తి, యూనిట్: VA (వోల్ట్-ఆంపియర్), s ఎంచుకోవాలి కోర్ క్రాస్ సెక్షనల్ ప్రాంతం, K అనేది ఒక గుణకం, ట్రాన్స్ఫార్మర్ Pl వివిధ ఎంపికల పరిమాణంతో విభిన్న విలువలు. అదే సమయంలో, ఇన్సులేటింగ్ పెయింట్ మధ్య సిలికాన్ స్టీల్ షీట్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, గ్యాప్, K మరియు P1 సంబంధం యొక్క ప్రభావం:
P1 K విలువ
10VA 2~2.2
2 ~ 1.5 దిగువన 50VA
1.5 ~ 1.4 దిగువన loOVA
2. వోల్ట్కు మలుపుల గణన
కోర్ లను ఎంచుకున్న తర్వాత. అప్పుడు వోల్ట్కు మలుపుల సంఖ్యను నిర్ణయించండి, ట్రాన్స్ఫార్మర్కు సహేతుకమైన ఉత్తేజిత ప్రవాహాన్ని కలిగి ఉంటుంది. సాధారణంగా ఉపయోగించే అనుభావిక సూత్రం: N = (40 ~ 55)/S, N అనేది వోల్ట్కు మలుపుల సంఖ్య.
సిలికాన్ స్టీల్ షీట్ ఎంపిక గుణకం యొక్క విభిన్న నాణ్యత ప్రకారం 40 ~ 55. మరింత అధునాతనమైన అధిక సిలికాన్ ఉక్కు, స్ఫటికీకరణ యొక్క ప్రమాణాల ఉపరితలాన్ని గమనించడానికి కంటితో. మరియు చాలా పెళుసుగా, కేవలం 1 నుండి 2 సార్లు విరిగిపోతుంది, అసమానంగా విరిగిపోతుంది, గుణకం 40 గా తీసుకోబడుతుంది. సిలికాన్ స్టీల్ షీట్ ఉపరితలం శుభ్రంగా ఉంటే, 4 నుండి 5 సార్లు వంగడం ఇప్పటికీ సులభం కాదు, చక్కగా కోసం విభాగం సరళ రేఖ, గుణకం 50 కంటే ఎక్కువగా తీసుకోబడుతుంది.
వోల్ట్కు 220Vతో గుణించబడిన మలుపుల సంఖ్యను కనుగొనండి, అది ప్రాథమిక మలుపులు, ద్వితీయ వోల్టేజ్ అవసరాల సంఖ్యతో గుణించబడుతుంది, అది ద్వితీయ వైండింగ్ మలుపులు. వైర్ నిరోధకతను కలిగి ఉన్నందున, వోల్టేజ్ డ్రాప్ ద్వారా ప్రస్తుత ప్రవాహం, ద్వితీయ మలుపులు 5 ~ lO% (లోడ్ కరెంట్ ఎంపిక ప్రకారం, కరెంట్ను పెద్ద నిష్పత్తిలో పెంచవచ్చు) పెంచాలి.
3. వైర్ వ్యాసం ఎంపిక
వైండింగ్ లోడ్ కరెంట్ యొక్క పరిమాణం ప్రకారం, ఎనామెల్డ్ వైర్ యొక్క వివిధ వ్యాసాలను ఎంచుకోండి. తెలుసుకోవడానికి క్రింది అనుభావిక సూత్రాన్ని ఉపయోగించవచ్చు:
d=O.8√I.
యూనిట్: l – A. d (వైర్ వ్యాసం) – mm.
4. వైండింగ్ పద్ధతులు మరియు జాగ్రత్తలు
కాబట్టి, ఈ రోజుల్లో, ఎనామెల్డ్ వైర్ యొక్క ఇన్సులేషన్ బలం నిజంగా మెరుగుపడింది. కోసంచిన్న పవర్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు50W చుట్టూ, మేము సాధారణంగా జ్వాల-నిరోధక ప్లాస్టిక్ అస్థిపంజరంతో వెళ్లి వైండింగ్లను పేర్చాము. అధిక శక్తి కలిగిన ఎనామెల్డ్ వైర్ని ఉపయోగించాలని నిర్ధారించుకోండి మరియు మీరు దానిని మూసివేసేటప్పుడు, ప్రతి ఒక్కటి పొరల వారీగా వరుసలో ఉంచండి-పెద్ద వికర్ణ పరిధులు అనుమతించబడవు! వైర్ల మధ్య వోల్టేజ్ వ్యత్యాసాన్ని పెంచకుండా ఇది సహాయపడుతుంది. 50W కంటే ఎక్కువ ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం, ప్రతి వోల్ట్కు తక్కువ మలుపులు ఉన్నందున, వైర్ల మధ్య వోల్టేజ్ వ్యత్యాసం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మీరు దానిని మూసివేసేటప్పుడు ప్రతి పొరకు ఇన్సులేటింగ్ కాగితాన్ని (0.05 మిమీ మందపాటి కేబుల్ పేపర్ లేదా క్రాఫ్ట్ పేపర్ వంటివి) ఉంచడం ఉత్తమం.
పై పొరలు దిగువకు జారిపోకుండా మీరు ఖచ్చితంగా నిరోధించాలనుకుంటున్నారు! వైండింగ్ల మధ్య ఇన్సులేషన్ మీరు ఎంత వోల్టేజ్తో వ్యవహరిస్తున్నారనే దానిపై ఆధారపడి ఉండాలి. ప్రాథమిక స్థాయిల మధ్య, కనీసం నాలుగు లేయర్ల 0.1 మిమీ కేబుల్ పేపర్ను లక్ష్యంగా పెట్టుకోండి-ఇక్కడ స్వీయ-అంటుకునే టేప్ని ఉపయోగించడం దాటవేయండి! మీ చిన్న ట్రాన్స్ఫార్మర్లో సెకండరీ వైండింగ్ల యొక్క రెండు కంటే ఎక్కువ సమూహాలు పేర్చబడి ఉంటే, ప్రతి సమూహం మధ్య కూడా రెండు లేయర్ల కేబుల్ పేపర్ ఇన్సులేషన్ను జోడించేలా చూసుకోండి. మరియు ఈ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఆడియో లేదా ఆడియోవిజువల్ గేర్లోకి వెళుతుంటే? ఆ బహుళ-పొర సెటప్లలో కొన్ని ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ షీల్డింగ్ ప్యాడింగ్ను చేర్చడం మర్చిపోవద్దు. మీరు అన్ని వైండింగ్ అంశాలను పూర్తి చేసిన తర్వాత, సిలికాన్ స్టీల్ షీట్లను చొప్పించేటప్పుడు శ్రద్ధ వహించండి-అవి సున్నితంగా సరిపోతాయి కాబట్టి మీరు విద్యుదయస్కాంత శబ్దాన్ని గందరగోళానికి గురిచేయకూడదు.
ఇది డబుల్ E-ఆకారంలో లేదా EI-ఆకారపు షీట్లు అయినా, అవి ఖాళీలు లేకుండా గట్టిగా ప్యాక్ చేయబడాలి; వాటిని దాటడం కూడా సహాయపడుతుంది! మీరు ఆ చివరి కొన్ని ముక్కలను (నాలుగు లేదా ఐదు) ఉంచినప్పుడు, మధ్యలో నుండి దీన్ని చేయండి, తద్వారా మీరు మార్గం వెంట ఎటువంటి వైరింగ్ కట్టలను పాడు చేయకూడదు. అప్పుడు దానిని ఆరబెట్టి, తర్వాత పెయింట్లో ముంచండి! 50W లోపు ట్రాన్స్ఫార్మర్ల కోసం, మీరు ఎండోథెర్మిక్ డ్రైయింగ్ పద్ధతిని ఉపయోగించవచ్చు: ముందుగా అన్ని సెకండరీ వైండింగ్లను షార్ట్-సర్క్యూట్ చేసి, ఆపై మెయిన్స్ పవర్తో సిరీస్లో లైట్ బల్బ్ (60 ~ 100W / 220V)ని కనెక్ట్ చేయండి, తద్వారా అది స్వయంచాలకంగా వేడెక్కుతుంది. బల్బ్ పెద్దది, అధిక ఉష్ణోగ్రత, కానీ మూసి ఉన్న స్థితిలో, ఉష్ణోగ్రత 80 డిగ్రీల కంటే తక్కువగా ఉండేలా సురక్షితంగా ఉంటుంది.
పోస్ట్ సమయం: సెప్టెంబర్-25-2024