Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока

Что может произойти, если случайно подключить трансформатор к источнику постоянного тока? Подобное действие может произойти вследствие неопытности или усталости пользователя, но всегда сопровождается непоправимыми неприятностями для оборудования и производственного персонала.

Немного электрофизики

Если входная цепь трансформатора подключена к источнику постоянного тока, то создаваемый там магнитный поток является постоянным. Соответственно ЭДС индуцироваться не будет, поскольку для этого необходимо какое-либо относительное движение между потоком и проводником.

В случае подачи переменного тока его значение в первичной обмотке определяется как разность между напряжением питания и индуцированной ЭДС, отнесенная к сопротивлению входной катушки. Поскольку в данном случае параметр постоянен, то ток станет непрерывно увеличиваться до опасно высоких значений.

Важно! В описанных условиях источник закоротится.

Последствия

Что будет, если подключить трансформатор к источнику постоянного тока:

Итак, при описанном действии на выходе трансформатора напряжение отсутствует. А само устройство сгорит.

Как можно избежать аварии

Единственный вариант, при котором описанная ошибка не получит тяжелых последствий – установить автотрансформатор. Такой агрегат своевременно скорректирует фактические величины импульсов на входе и выходе или – при невозможности – отключит подачу мощности на вход.

Важно! При нагрузках более 50 кВА с целью соблюдения правил безопасности рекомендуется использовать мощные промышленные стабилизаторы напряжения на тиристорах или симисторах.

Источник

Что будет, если подать в электросеть постоянный ток

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. edeb91aa8ac74af29162d9f3661ecdf9. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-edeb91aa8ac74af29162d9f3661ecdf9. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка edeb91aa8ac74af29162d9f3661ecdf9.Война токов завершилась, и Тесла с Вестингаузом, похоже, победили. Сети постоянного тока сейчас используются кое-где на железной дороге, а также в виде свервысоковольтных линий передачи.

Подавляющее большинство энергосетей работают на переменном токе. Но давайте представим, что вместо переменного напряжения с действующим значением 220 вольт в ваш дом внезапно стали поступать те же 220 В, но постоянного тока.

Театр начинается с вешалки, а наш электрический цирк — с вводного щитка.

Автоматы

И сразу хорошие новости: защитные автоматы будут работать как положено. Автомат имеет два расцепителя: тепловой и электромагнитный. Тепловой служит для защиты от длительной перегрузки. Ток нагревает биметаллическую пластинку, она изгибается и размыкает цепь. Электромагнитный элемент срабатывает от кратковременного импульса тока при коротком замыкании. Он представляет собой соленоид, который втягивает в себя сердечник и, опять же, разрывает цепь. Обе эти системы прекрасно работают на постоянном токе.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.
источник картинки: выключатель-автоматический.рф

Дополнения от Bronx и AndrewN:
Магнитный расцепитель срабатывает по амплитудному значению тока, то есть в 1,4 раза больше действующего. На постоянном токе его ток срабатывания будет в 1,4 раза выше.

Дугу постоянного тока сложнее погасить, так что при коротком замыкании увеличится время разрыва цепи и ускорится износ автомата. Существуют специальные автоматы, рассчитанные на работу с постоянным током.

Помимо автоматов, в щитке есть устройство защитного отключения (УЗО). Его цель — обнаруживать утечку тока из сети на землю, например при касании человеком токоведущих частей. УЗО измеряет силу тока в двух проводниках, проходящих через него. Если в нагрузку втекает такой же ток, что и вытекает — всё в порядке, утечки нет. Если же токи не равны, УЗО бьёт тревогу и разрывает цепь.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Чувствительный элемент УЗО — дифференциальный трансформатор. У такого трансформатора две первичные обмотки, включенные в противоположных направлениях. Если токи равны, их магнитные поля компенсируют друг друга и на выходе сигнала нет. Если токи не скомпенсированы, на выходе сигнальной обмотки появляется напряжение, на которое реагирует схема УЗО. На постоянном токе трансформатор работать не будет, и УЗО окажется бесполезным.

Счетчик

Неважно, какой у вас электросчетчик — старый механический или новый электронный — работать он не будет. Механический счетчик представляет собой электродвигатель, где ротором служит металлический диск, а статор содержит две обмотки. Одна обмотка включена последовательно с нагрузкой и измеряет ток, вторая включена параллельно и измеряет напряжение. Таким образом, чем больше потребляемая мощность, тем быстрее крутится диск. Работа такого счетчика основана на явлении электромагнитной индукции, и при постоянном токе в обмотках диск останется неподвижен.

Электронный счетчик устроен по-другому. Он напрямую измеряет напряжение (через резистивный делитель) и ток (при помощи шунта или датчика Холла), оцифровывает их, а затем микропроцессор пересчитывает полученные данные в киловатт-часы. В принципе, ничто не мешает такой схеме работать с постоянным током, но во всех бытовых счетчиках постоянная составляющая программно отфильтровывается и на показания не влияет. Счетчики постоянного тока существуют в природе, их ставят, например, на электровозы, но в квартирном щитке вы такой не найдёте.

Ну и ладно, не хватало ещё платить за всё это безобразие! Идём дальше по цепи и смотрим, какие электроприборы могут нам встретиться.

Нагревательные приборы

Тут всё прекрасно. Электронагреватель — это чисто резистивная нагрузка, а тепловое действие тока не зависит от его формы и направления. Электроплиты, чайники, кипятильники, утюги и паяльники будут работать на постоянном токе точно так же, как и на переменном. Биметаллические терморегуляторы (как, например, в утюге) тоже будут функционировать правильно.

Лампы накаливания

Старая добрая лампочка Ильича на постоянном токе чувствует себя не хуже, чем на переменном. Даже лучше: не будет пульсаций света, лампа не будет гудеть. На переменном токе лампочка может гудеть из-за того, что спираль (особенно, если она провисла) работает как электромагнит, сжимаясь и растягиваясь дважды за период. При питании постоянным током этого неприятного явления не будет.

Однако если у вас установлены регуляторы яркости (диммеры), то они работать перестанут. Ключевым элементом диммера является тиристор — полупроводниковый прибор, который открывается и начинает пропускать ток в момент подачи управляющего импульса. Закрывается тиристор, когда ток через него прекращает течь. При питании тиристора переменным током он будет закрываться при каждом переходе тока через ноль. Подавая управляющий импульс в разное время относительно этого перехода, можно менять время, в течение которого тиристор будет открыт, а значит, и мощность в нагрузке. Именно так и работает диммер.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

При питании постоянным током тиристор не сможет закрыться, и лампа всегда будет гореть на 100% мощности. А возможно, управляющая схема не сможет «поймать» переход сетевого напряжения через ноль и не подаст импульс для открытия тиристора. Тогда лампа не загорится совсем. В любом случае, диммер будет бесполезен.

Люминесцентные лампы

Люминесцентную лампу нельзя включать напрямую в сеть, для нормальной работы ей нужен пуско-регулирующий аппарат (ПРА). В простейшем случае он состоит из трёх деталей: стартёра, дросселя и конденсатора. Последний нужен не самой лампе, а остальным потребителям в сети, так как он улучшает коэффициент мощности и фильтрует помехи, создаваемые лампой. Стартёр — это неоновая лампочка, один из электродов которой при нагреве изгибается и касается второго электрода. Дроссель — большая катушка индуктивности, включенная последовательно с лампой:

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Штатно всё это работает так: при включении зажигается разряд в стартёре, его контакты нагреваются и замыкаются между собой. Ток течёт через нити накала лампы, отчего те разогреваются и начинают испускать электроны. В это время стартёр остывает и размыкает цепь. Ток резко падает, и за счет самоиндукции на дросселе появляется импульс высокого напряжения. Этот импульс зажигает разряд в лампе, и дальше он горит самостоятельно. Дроссель теперь ограничивает ток разряда, работая как добавочное сопротивление.

Что же будет на постоянном токе? Стартёр сработает, лампа зажжётся как положено, но вот дальше всё пойдёт наперекосяк. В цепи постоянного тока у дросселя не будет индуктивного сопротивления (только активное сопротивление проводов, а оно мало), а значит, он больше не сможет ограничивать ток. Чем выше ток разряда, тем сильнее ионизируется газ в лампе, сопротивление падает, и ток растёт ещё сильнее. Процесс будет развиваться лавинообразно и закончится взрывом лампы.

Лампы с электронным ПРА

Электромагнитные ПРА просты, но не лишены недостатков. У них низкий КПД, дроссель громоздкий и тяжелый, гудит и нагревается, лампа загорается с диким миганием, а потом мерцает с частотой 100 Гц. Всех этих недостатков лишен электронный пускорегулирующий аппарат (ЭПРА). Как он работает? Если посмотреть схемы различных ЭПРА, можно заметить общий принцип. Напряжение сети выпрямляется (преобразуется в постоянное), затем генератор на транзисторах или микросхеме вырабатывает переменное напряжение высокой частоты (десятки кГц), которое питает лампу. В дорогих ЭПРА есть схемы разогрева нитей и плавного запуска, которые продлевают срок службы лампы.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.
источник картинки: aliexpress.com

Светодиодные лампы

Светодиод требует для работы небольшое постоянное напряжение (около 3.5 В, обычно соединяют несколько диодов последовательно) и ограничитель тока. Схемы светодиодных ламп весьма разнообразны, от простых до довольно сложных.

Самое простое — последовательно со светодиодами поставить гасящий резистор. На нём упадёт лишнее напряжение, он же будет ограничивать ток. Такая схема имеет чудовищно низкий КПД, поэтому на практике вместо резистора ставят гасящий конденсатор. Он также обладает сопротивлением (для переменного тока), но на нём не рассеивается тепловая мощность. По такой схеме собраны самые дешёвые лампы. Светодиоды в них мерцают с частотой 100 Гц. На постоянном токе такая лампа работать не будет, так как для постоянного тока конденсатор имеет бесконечное сопротивление.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Более дорогие лампы устроены сложнее, очень похоже на ЭПРА для люминесцентных ламп. Источник питания в них содержит высокочастотный импульсный стабилизатор, который питается выпрямленным сетевым напряжением. Как и в случае с ЭПРА, схема будет нормально работать, если подать на неё постоянное напряжение.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Универсальные коллекторные двигатели

Универсальный коллекторный двигатель (УКД) состоит из неподвижного статора и ротора, который вращается внутри. Статор имеет одну обмотку, а ротор сразу несколько. Роторные обмотки подключаются через коллектор — цилиндр с контактами, по которому скользят угольные щётки. Взаимодействие магнитных полей статора и ротора заставляет ротор поворачиваться. Коллектор устроен так, что всё время включает ту из обмоток, которая находится перпендикулярно обмотке статора — для неё вращающий момент будет максимальным.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Такой двигатель может работать при питании как переменным, так и постоянным током. Собственно, поэтому он и называется «универсальным». При смене полярности одновременно меняется направление магнитного поля и в статоре, и в роторе, в результате двигатель продолжает вращаться в ту же сторону. На постоянном токе УКД развивает даже больший момент, чем на переменном, за счет отсутствия индуктивного сопротивления обмоток. Универсальные коллекторные двигатели применяются там, где нужно получить большую мощность при малых габаритах. В бытовой технике УКД стоят в стиральных машинах, пылесосах, фенах, блендерах, миксерах, мясорубках, а также в электроинструментах. Все эти приборы продолжат работать, если напряжение в розетке внезапно «выпрямится».

Синхронные двигатели

У синхронного двигателя в статоре несколько обмоток, которые создают вращающееся магнитное поле. Ротор содержит постоянный магнит либо обмотку, питаемую постоянным током. Магнитное поле статора сцепляется с полем ротора и вращает его за собой. Особенностью такого двигателя является то, что частота его вращения зависит только от частоты питающего тока. На постоянном токе, очевидно, такой двигатель будет вращаться с нулевой частотой, то есть остановится.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

В быту применяются маломощные синхронные двигатели там, где нужно поддерживать строго постоянную частоту вращения. В основном, это электромеханические часы и таймеры. Также синхронными являются двигатель вращения тарелки в СВЧ-печи и двигатель сливного насоса в стиральной машине.

Асинхронные двигатели

Асинхронный двигатель похож своим устройством на синхронный. В нем также статор имеет несколько обмоток и создаёт вращающееся поле. Но обмотка ротора никуда не подключена и замкнута накоротко. Ток в ней создаётся за счет явления электромагнитной индукции в переменном поле статора. Этот ток создаёт своё магнитное поле, которое взаимодействует с вращающимся полем статора и заставляет ротор вращаться.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

Асинхронные двигатели отличаются низким уровнем шума и большим ресурсом из-за отсутствия трущихся щёток. Их можно встретить в холодильниках, кондиционерах и вентиляторах. При питании постоянным током магнитное поле статора вращаться не будет. Также не возникнет ток в короткозамкнутом роторе. Двигатель останется неподвижен, а обмотка будет просто нагреваться, как обычный кусок провода.

Вентильные двигатели

Строго говоря, это не отдельный тип двигателя, а способ управления им. Сам двигатель может быть синхронным или асинхронным. Главная особенность в том, что напряжения на обмотках формируются управляющей схемой по сигналу с датчика положения ротора. Это позволяет регулировать скорость и крутящий момент в широких диапазонах, ограничивать пусковые токи и даёт кучу возможностей, вроде стабилизации частоты вращения. Вот пара хороших статей, объясняющих всю эту магию:

Вентильные двигатели всё шире используются в бытовой технике: в стиральных машинах, холодильниках, кондиционерах, пылесосах. Обычно такую технику можно узнать по прилагательному «инверторный» в рекламе. Вентильный двигатель безразличен к форме питающего напряжения. Напряжение сети первым делом выпрямляется, а затем управляющий блок «лепит» из него несколько разных синусоид (обычно три) для питания обмоток мотора. Естественно, такая система будет спокойно работать на постоянном токе.

Трансформаторные (линейные) блоки питания

Трансформатор состоит из нескольких обмоток, связанных общим магнитопроводом. Переменный ток в одной обмотке (первичной) порождает индукционные токи во всех остальных обмотках (вторичных). Ключевая особенность трансформатора, ради которой его обычно и используют, в том, что напряжения на обмотках соотносятся так же, как количество витков в этих обмотках. Если в первичной обмотке намотать 1000 витков, а во вторичной — 100, такой трансформатор будет понижать напряжение в 10 раз. Если включить его наоборот — в 10 раз повышать. Очень просто и удобно.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

В линейном блоке питания напряжение сети понижается (или повышается, если надо) до необходимого уровня при помощи трансформатора. Далее стоит выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в постоянное, и фильтр, сглаживающий пульсации. Затем может идти стабилизатор, который поддерживает неизменным выходное напряжение.

Линейные блоки питания постепенно вытесняются импульсными, но первые работают ещё много где. В микроволновке, если она не «инверторная», есть мощный трансформатор, который повшает сетевые 220 В до нескольких киловольт, необходимых для работы магнетрона. От трансформаторов питается управляющая электроника в стиральных машинах, кухонных плитах и кондиционерах. Трансформаторные блоки питания используются в аудиоаппаратуре и дешёвых зарядных устройствах.

Что случится с трансформатором, если его включить в сеть постоянного тока? Во-первых, на вторичных обмотках напряжение не появится, так как электромагнитная индукция возникает лишь при изменении тока. Во-вторых, обмотка не будет обладать индуктивным сопротивлением, а значит, через неё потечёт гораздо больший ток, чем рассчитано. Трансформатор будет перегреваться и довольно быстро сгорит.

Импульсные блоки питания

Чем выше частота переменного тока, тем эффективнее работает трансформатор (в разумных пределах, конечно). Если использовать частоту в несколько десятков килогерц вместо сетевых 50 Гц, можно прилично уменьшить габариты трансформаторов при той же передаваемой мощности. Эта идея лежит в основе импульсных блоков питания. Работает такой блок следующим образом: напряжение сети выпрямляется, полученное постоянное напряжение питает транзисторный генератор, который даёт снова переменное напряжение, но уже высокой частоты. Его теперь можно понижать или повышать трансформатором, выпрямлять и подавать в нагрузку.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. image loader. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-image loader. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка image loader.

По такой схеме сейчас питается подавляющее большинство электроники: компьютеры, мониторы, телевизоры, зарядные устройства для ноутбуков, телефонов и прочих гаджетов. Поскольку входное напряжение первым делом выпрямляется, импульсный блок питания должен без проблем работать на постоянном токе. Но есть пара моментов, которые могут всё испортить.

Во-первых, напряжение после выпрямителя равно почти амплитудному значению переменного напряжения. То есть для

220 В на входе выпрямитель даст 311 B. Мы же по условию подаём постоянное напряжение 220 В, что на 30% ниже. Это скорее всего не вызовет проблем, потому что современные блоки питания могут работать в широком диапазоне напряжений, обычно от 100 до 250 В.

Во-вторых, выпрямитель состоит из четырёх диодов, которые работают парами: одна пара на положительной полуволне тока, другая — на отрицательной. Таким образом, каждый диод пропускает ток лишь половину времени. Если мы подадим на выпрямитель постоянное напряжение, одна пара диодов будет открыта всегда, и на них будет рессеиваться двойная мощность. Если диоды не имеют двойного запаса по току, они могут сгореть. Но это не слишком большая беда: можно просто выкинуть выпрямитель и подавать постоянное напряжение сразу после него.

Заключение

После того, как вы потушили несколько возгораний и сгребли в кучу испорченные приборы, настало время подвести итоги. Переход на постоянный ток переживёт либо старая и простая техника (лампы накаливания, нагреватели, коллекторные моторы с механическим управлением) либо, наоборот, самая современная (с импульсными блоками питания и инверторными моторами).

К счастью, описанный сценарий вряд ли осуществится на практике, если не рассматривать возможность специально организованной диверсии. Ни при какой возможной аварии в энергосети переменное напряжение не станет вдруг постоянным. Правда, при возможных авариях случаются иные нехорошие вещи, но это уже совсем другая история. Берегите себя и делайте бэкапы.

Источник

Устройство и принцип работы трансформаторов

Как работает трансформатор

Трансформатор работает за счет взаимоиндукции. Для начала разберем, что такое индукция.

Что такое индукция

Если по проводу пустить электрический ток, то возникнет магнитное поле.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. ehlektricheskij tok i magnitnoe pole provodnik primer new. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-ehlektricheskij tok i magnitnoe pole provodnik primer new. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка ehlektricheskij tok i magnitnoe pole provodnik primer new.
Магнитное поле — неотъемлемая часть электрического. И в магнитном поле сохраняется энергия электрического.

У постоянных магнитов наличие магнитного поля объясняется направлением «доменов в одну сторону». Т.е. у каждого отдельно взятого атома есть свое маленькое магнитное поле. У постоянных магнитов эти маленькие магнитные поля направлены в одну сторону. Поэтому у постоянного магнита такое сильное магнитное поле.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. postoyannyj magnit primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-postoyannyj magnit primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка postoyannyj magnit primer.

И другие материалы можно намагнитить, т.е. сделать так, чтобы магнитные поля были направлены в одну сторону. Так получится «искусственно созданный» магнит.

Кстати, среди ремонтников очень популярен магнит, который намагничивает и размагничивает отвертки. Таким отвертками удобно пользоваться, поскольку маленькие болтики и винтики останутся на отвертке и не упадут в случае неосторожного движения.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. namagnichivanie otvertki primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-namagnichivanie otvertki primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка namagnichivanie otvertki primer.
А индуктивность — это способность материала накапливать магнитное поле, когда по этому материалу течет электрический ток.

Чем больше материал может создать магнитное поле, тем выше его индуктивность.

Магнитное поле можно увеличить, если сделать катушку.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti new. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti new. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti new.
Достаточно взять проволоку, намотать ее на каркас. И магнитные поля витков будут складываться.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti new 3 2. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti new 3 2. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti new 3 2.
Это и есть катушка индуктивности.

Провод в катушке индуктивности должен быть изолирован. Потому, что если хотя бы один виток будет в коротком замыкании с другим, то магнитное поле будет неравномерным. Будет межвитковое замыкание, из-за которого магнитное поле потеряет свою равномерность.

Если мы подаем на катушку постоянный ток, то и магнитное поле будет постоянным. Оно не будет меняться. А что если отключить катушку от источника? Тогда наступит явление самоиндукции. Так как ток уменьшается, то магнитное поле больше нечем поддерживать. И вся так энергия, которая была в магнитном поле, переходит в электрическую.

Изменение магнитного поля создает электрическое поле.

Увеличение индуктивности сердечником

А как увеличить индуктивность? Только с помощью количества витков и диаметром провода? На индуктивность еще влияет окружающая среда. Воздух — не самый лучший материал для накопления или передачи магнитного поля. У него низкая магнитная проницаемость. Тем более, при изменении плотности и температуры воздуха, это значение меняется. Поэтому, для увеличения индуктивности используют ферромагнетики. К ним относят железо, никель, кобальт и др.

Если сделать сердечник в центре катушки из таких материалов, то можно многократно повысить индуктивность катушки.

Из ферромагнетиков делают сердечники (магнитопроводы). В основном используют электротехническую сталь, которую специально делают для этих целей.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti s serdechnikom. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti s serdechnikom. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti s serdechnikom.
Кстати, теперь намного проще регулировать индуктивность с сердечником. Достаточно плавно передвигать сердечник внутри катушки, и индуктивность будет плавно меняться. Это удобнее, чем двигать витки друг от друга.

Взаимоиндукция и принцип передачи тока

Раз можно накопить энергию в катушке за счет магнитного поля, то можно передать эту энергию в другую катушку.

Допустим, есть две одинаковые катушки индуктивности. Одна подключена к питанию, другая нет.

При подключении питания, у первой катушки возникнет магнитное поле. И если приблизить вторую катушку к первой, у второй катушки индуцируется ЭДС за счет магнитного поля первой.Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti new 5 2. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti new 5 2. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti new 5 2.

Но ЭДС второй катушки будет не долгим явлением. Если на первую катушку подается постоянное напряжение, то и магнитное поле будет постоянным.

А электрический ток возникает только при переменном магнитное поле. Поэтому, ток во второй катушке сразу исчезнет, как только стабилизируется магнитное поле.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti new 6. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti new 6. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti new 6.

Если поменяем полярность на первой катушке, то и изменится ее магнитное поле. А это значит, что оно будет изменяться и во второй катушке. Это снова индуцирует ток во второй катушке, но не надолго.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. katushka induktivnosti new 7. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-katushka induktivnosti new 7. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка katushka induktivnosti new 7.
Чтобы непрерывно можно было передать ток от первой катушки ко второй, нужен переменный источник тока. Переменный ток создает переменное магнитное поле. А переменное магнитное поле проницая проводник создает в нем переменный наведенный ток.

И поэтому, если на первую катушку будет подано переменное напряжение, то возникнет и переменное магнитное поле. Это магнитное поле индуцирует во второй катушке электромагнитное поле, и ток будет во второй катушке.

Такое явление называют взаимоиндукцией. Когда за счет индуктивности ток из одной части цепи можно передать в другую используя электромагнитное поле.

Многие путают электромагнитную индукцию и взаимоиндукцию. Но это разные явления, хоть и принцип действия во многом схож.

Кроме переменного тока можно использовать и импульсный ток, в котором плюс и минус не меняются местами. Главное выполнять правило — ток должен менять свое значение. И тогда будет переменное магнитное поле.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. primer peremennogo napryazheniya dlya transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-primer peremennogo napryazheniya dlya transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка primer peremennogo napryazheniya dlya transformatora.
Кстати, когда работают блоки питания и светильники, издаваемый гул от них — это звук от катушек или их сердечников. Это из-за индукции. Магнитное поле из-за разного направления в катушках частично сдвигает витки и сердечники, отсюда и появляется тот самый звон. Это касается и электродвигателей. Поэтому такие детали заливают смолой или компаундом, чтобы уменьшить издаваемый звук.

Устройство трансформатора

А если катушки будут разными? Тогда можно преобразовать напряжение из одной величины в другую. Так и работает трансформатор. Трансформатор преобразует напряжение с первичной обмотки в напряжение другой величины на вторичной обмотке.

Трансформатор работает только с переменным, импульсным или любым другим током, у которого изменяется значение со временем.

Трансформатор преобразует ток и напряжение, но он не позволяет увеличить мощность. Даже наоборот, из-за нагрева он немного забирает мощность. И не смотря на это, его КПД может доходить вплоть до 99%.

Классический трансформатор

Разберем устройство классического трансформатора.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. kak rabotaet transformator. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-kak rabotaet transformator. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка kak rabotaet transformator.
Основная его функция — это снижение или повышение напряжения для блока питания. Работает за счет сетевого напряжения и низкой частоты (от 50 Гц). Частота переменного тока важна для расчетов.

Классический трансформатор состоит из первичной и вторичной обмотки, а также сердечника (магнитопровода).
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen.
На первичную обмотку подается то напряжение, которое нужно преобразовать. А со вторичной обмотки снимают то напряжение, которое получилось за счет взаимоиндукции. Сердечник увеличивает магнитный поток.

Как же происходит преобразование? Все просто. Можно рассчитать индуктивность первичной и вторичной обмотки. Если нужно низкое напряжение, то вторичная обмотка имеет меньше витков, чем первичная. Раз первичная работает за счет сетевого напряжения, то и рассчитывается на 220 В с небольшим запасом из-за колебаний сети.

Напряжение на вторичной обмотке сдвинуто по фазе относительно первичной. Это связано с явлением взаимоиндукции. На графике показана примерная разница по синусоиде.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. sdvig po faze transformator. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-sdvig po faze transformator. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка sdvig po faze transformator.

Трансформаторы могут быть источниками фазовых искажений. Они изменяют сигналы по фазе из-за индуктивности, как показано на графике выше.

На принципиальных схемах классический трансформатор обозначается двумя катушками с сердечником.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. klassicheskij transformator oboznachenie polnoe. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-klassicheskij transformator oboznachenie polnoe. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка klassicheskij transformator oboznachenie polnoe.
Соответственно, если у трансформатора несколько вторичных обмоток, то и количество катушек на схеме будет другим.

Количество обмоток на трансформаторе может быть любым. Могут быть и несколько первичных и вторичных обмоток. А еще есть трансформаторы с общей точкой для двуполярного питания.

Кстати, если вы думаете, что у трансформатора нет сторон, как у диодов или транзисторов, то вы ошибаетесь. У трансформатора тоже есть начало обмотки и конец обмотки. На принципиальных схемах обозначение начала обмотки обозначается точкой и цифрами.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. nachalo obmotki primer impulsnogo transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-nachalo obmotki primer impulsnogo transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка nachalo obmotki primer impulsnogo transformatora.
Зачем это надо? Дело в том, что магнитная индукция имеет свое направление, и на этом заложен весь принцип работы схемы. Если подключить обмотку не так, как показано на схеме, то вся схема перестанет работать как изначально задумывалось. Еще как пример можно привести трёхфазные электродвигатели. У них и вовсе для правильной работы важно знать начало и конец обмотки.

Коэффициент трансформации

У трансформаторов есть такое понятие, как коэффициент трансформации. Это отношение его входных и выходных характеристик (отношение количества витков первичной обмотки к вторичной).

Например, если трансформатор понижающий, с 220 В до 12 В, то его коэффициент больше единицы, то есть К 1. У разделительного коэффициент равен 1.

От чего зависит мощность трансформатора

При расчете учитываются следующие параметры:

И все эти значения меняются в зависимости от расчетной мощности и требуемых параметров.

Типы классических трансформаторов

Классические трансформаторы по типу магнитопровода и расположению катушек разделяются на три основных вида:

Броневые чаще всего состоят из Е-пластин (или Ш, как многие называют), которые изолируются друг от друга лаком. В этом типе катушки заключены внутри сердечника как под броней. Поэтому они так и называются.

А еще сердечник может быть ленточным, но расположение катушек от этого не меняется.

Однако в плане эффективности преобразования мощности — это не самый лучший вариант. Магнитный поток получается неравномерным. Да и броневой трансформатор более уязвим к наводкам и помехам извне. Но зато у такого типа есть неоспоримое преимущество. Катушка наматывается достаточно просто, а сборка магнитопровода не составляет особого труда.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. transformator e tip. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-transformator e tip. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка transformator e tip.
Такие трансформаторы чаще всего применяются в мелкогабаритной бытовой технике. Например, их можно часто встретить в мощных звуковых колонках от компьютеров.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen prevyu. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen prevyu. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка chto delaet transformator i dlya chego on nuzhen prevyu.
Стержневые отличаются особенностями расположения катушек и конструкцией магнитопровода. Такой тип трансформаторов еще называют П-образным. Это связано с тем, что конструктивно сердечник такого трансформатора ленточный, и он собирается из узкой ленты электротехнической стали. И чтобы установить катушки в сердечник, его делают из двух форм в виде буквы П.

После установки двух катушек на первую часть сердечника, вторая часть замыкает ее при окончательной сборке.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. primer p obraznyh transformatorov. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-primer p obraznyh transformatorov. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка primer p obraznyh transformatorov.
Этот тип противоположность броневому. У такого трансформатора обмотки находятся снаружи, а у броневого наоборот, внутри.

Тороидальные трансформаторы являются самыми эффективными, и в тоже время самыми сложными в изготовлении. Сложности изготовления заключаются в том, что сердечник имеет форму тора. Он замкнут, и поместить катушки в сердечник так просто как в стержневых и броневых не получится.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. dlya transformatora primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-dlya transformatora primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка dlya transformatora primer.
Можно и разъединить трансформаторное железо на две полукруглые части (как П-образный трансформатор), но обмотку не получится намотать. Она будет не такая плотная и ровная.

Поэтому наматывают витки сразу на сердечник. А это намного дольше, да и автоматизировать такой процесс сложнее. Соответственно, и цена на такой трансформатор будет выше.

Режимы работы трансформаторов

Есть три основных режима:
1. Режим холостого хода. Первичная обмотка подключена к сети, но вторичная обмотка не подключена к нагрузке.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. rezhim holostogo hoda transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-rezhim holostogo hoda transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка rezhim holostogo hoda transformatora.
2. Режим нагрузки. Это рабочий режим. Первичная обмотка преобразует сетевое напряжение, а вторичная принимает его и подает в нагрузку.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. rezhim nagruzki transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-rezhim nagruzki transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка rezhim nagruzki transformatora.
3. Режим короткого замыкания. Вторичная обмотка находится в коротком замыкании. Это аварийный режим для большинства трансформаторов. В этой ситуации он может быстро нагреться и выйти из строя.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. rezhim korotkogo zamykaniya transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-rezhim korotkogo zamykaniya transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка rezhim korotkogo zamykaniya transformatora.
Все режимы и их критические параметры также зависят и от типа трансформатора. Например, для трансформатора тока, холостой режим является аварийным.

Импульсные трансформаторы

У импульсных трансформаторов другой тип действия. Они преобразуют напряжение до высоких частот с помощью схемы управления. Конечно из-за этого усложняется схема работы, но это позволяет накапливать большое количество энергии в катушках. Большое преимущество перед классическим трансформаторов — это компактность. Если классический трансформатор на 100 Вт будет большим, то импульсный в десятки раз меньше.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. primer impulsnogo transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-primer impulsnogo transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка primer impulsnogo transformatora.
Из недостатков импульсных блоков питания — это наличие импульсных помех. Но и эти помехи удается сглаживать. Поэтому, все блоки питания в компьютерах, ноутбуках и зарядных устройствах чаще всего сделаны на импульсных трансформаторах.

Еще импульсные трансформаторы питают лампы подсветки в мониторах, которые подсвечивают матрицу. Это касается TFT мониторов.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. primer impulsnogo transformatora dlya monitora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-primer impulsnogo transformatora dlya monitora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка primer impulsnogo transformatora dlya monitora.

Отличия импульсных трансформаторов от классических

Тезисно можно выделить несколько различий:

А еще, как правило, у импульсных трансформаторов больше обмоток, чем у классических.

Почему сердечник не делают сплошным

Сердечники (магнитопроводы) делают из железных пластин потому, что во время работы появляются токи Фуко. Их называют еще вихревыми токами. Эти токи появляются от наводок обмоток в сердечнике. В итоге сердечник может перегреться, и даже расплавить катушки.

Поэтому, для трансформаторов низкой частоты делают сердечники из изолированных друг от друга пластин.

Пластины могут быть покрыты лаком, или изолированы бумагой между собой. Это уменьшает короткие замыкания в пластинах.

А можно ли сделать сердечник сплошным? Да, так можно сделать. И у импульсных трансформаторов сердечники сделаны из ферромагнитного порошка, у которого частицы друг от друга изолированы. Он называется ферродиэлектрическим сердечником. Но это возможно только на высоких частотах, на которых работает импульсный трансформатор.

Что делает трансформатор

У трансформатора много полезных и важных функций:

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. primer ispolzovaniya transformatorov. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-primer ispolzovaniya transformatorov. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка primer ispolzovaniya transformatorov.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. transformator primer ispolzovaniya v bloke pitaniya. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-transformator primer ispolzovaniya v bloke pitaniya. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка transformator primer ispolzovaniya v bloke pitaniya.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. dlya chego nuzhny transformatory primer radiolamp. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-dlya chego nuzhny transformatory primer radiolamp. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка dlya chego nuzhny transformatory primer radiolamp.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. strochnyj transformator primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-strochnyj transformator primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка strochnyj transformator primer.
Это название неспроста, так как такой трансформатор выполняет функцию строчной развертки. По сути кинескоп — это и есть электронно-лучевая трубка. Поэтому, для работы телевизоров, где используется кинескоп, нужен строчный трансформатор.

Например, выход усилителя 2 кОм, а трансформатор согласует сопротивление и понижает напряжение для щадящей работы динамиков. А на его вторичной обмотке сопротивление всего несколько десятков Ом.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. soglasuyushchij transformator primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-soglasuyushchij transformator primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка soglasuyushchij transformator primer.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. galvanicheskaya razvyazka primer. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-galvanicheskaya razvyazka primer. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка galvanicheskaya razvyazka primer.
Поэтому, потребитель будет защищен от опасных высоких токов. Именно из-за этого бестрансформаторные блоки питания считаются опасными.

Вопросы об устройстве трансформатора

-Почему зазор между катушками делается минимальным?
Это делается для лучшего контакта магнитных полей. Если зазор будет большим — то и эффективность трансформатора будет низкая.

-А можно ли сделать трансформатор без сердечника аналогичный мощности с сердечником?
Да, но тогда придется увеличивать количество витков, чтобы увеличить магнитный поток. Например, с сердечником у обмоток витки могут быть по несколько тысяч. А без сердечника придется увеличивать магнитный поток за счет витков. И количество витков будет по несколько десяток тысяч. Это не только увеличивает размеры катушек, но и снижает их эффективность и увеличивает шансы перегрева.

-Можно ли подключить понижающий трансформатор как повышающий?
Если у вас есть трансформатор, который понижает сетевое напряжение с 220 В в 12 В, то его можно подключить как повышающий. То есть, вы можете подать на него переменное напряжение 12 В на вторичную обмотку и получить повышенное на первичной 220 В.

-А что будет, если на вторичную обмотку понижающего трансфоратора подать сетевое напряжение?
Тогда обмотка сгорит. Её сопротивление, количество витков и сечение провода не рассчитаны на такие напряжения.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. pryamoe i obratnoe vklyuchenie ponizhayushchego transformatora. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-pryamoe i obratnoe vklyuchenie ponizhayushchego transformatora. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка pryamoe i obratnoe vklyuchenie ponizhayushchego transformatora.
-Можно ли сделать трансформатор самостоятельно своими руками в домашних условия?
Да, это вполне реально. И многие радиолюбители и электронщики этим занимаются. А некоторые еще и зарабатывают. продавая готовую продукцию. Но стоит помнить о том, что это долгий, сложный и не простой труд. Нужны качественные материалы. Это трансформаторное железо, эмалированные медные провода различного сечения, изоляционные материалы.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. ehmalirovannyj provod katushka. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-ehmalirovannyj provod katushka. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка ehmalirovannyj provod katushka.
Все материалы должны быть высокого качества. Если медный провод будет с плохой изоляцией, то возможно межвитковое замыкание, которое неминуемо приведет к перегреву. А для начала нужно рассчитать все параметры будущего трансформатора. Это можно сделать с помощью различных программ, которые доступны в сети.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. programma rascheta impulsnyh transformatorov excellentit 3500 new. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-programma rascheta impulsnyh transformatorov excellentit 3500 new. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка programma rascheta impulsnyh transformatorov excellentit 3500 new.
Далее, это долгие часы сборки. Особенно если вы решили намотать тороидальные трансформатор.

Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. dlya transformatora primer serdechnika. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-dlya transformatora primer serdechnika. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка dlya transformatora primer serdechnika.

Нужно плотно и равномерно наматывать витки, записывать каждый десяток, чтобы не запутаться и не изменить характеристики будущего преобразователя или блока питания.

-Что будет, если включить трансформатор без сердечника?
Так как трансформатор рассчитывался изначально с сердечником, то и преобразовать полностью напряжение он не сможет. То есть, на вторичке что-то будет, но явно не те параметры. Да и если подключите нагрузку к обмоткам без сердечника, они быстро нагреются и сгорят.

Неисправности трансформаторов

К основным неисправностям трансформаторов можно отнести:

Как проверить на целостность

Трансформатор можно проверить обычным мультиметром. Установите прибор в режим измерения сопротивления и проверьте обмотки.
Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. proverka transformatora multimetrom. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока фото. Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока-proverka transformatora multimetrom. картинка Что будет если подключить трансформатор к источнику постоянного тока. картинка proverka transformatora multimetrom.
Они не должны быть в обрыве, никогда. Если нигде обрывов нет, то можно найти первичную и вторичную обмотки при помощи измерения сопротивления. У первичной обмотки понижающего трансформатора сопротивление будет выше, чем у вторичной. Это все из-за количества витков. Чем больше витков и чем меньше диаметр провода — тем больше сопротивление обмотки.

Безопасная проверка работы трансформатора

Если вы решили намотать свой трансформатор или проверить старый, то обязательно подключайте лампочку в разрыв цепи (последовательно!). Если что-то не так произойдет то, лампочка загорится и заберет ток на себя и сможет спасти неисправный трансформатор.

Трансформаторы много где используются. Их конструкция разная и для каждой задачи она по-своему уникальна.

Интересные факты про трансформаторы

Трансформатор — это самый эффективный преобразователь. Его КПД (коэффициент полезного действия) может доходить до 99% (силовые трансформаторы). А вот у ДВС (двигатель внутреннего сгорания), КПД обычно не выше 30%.

Самый эффективный, но в тоже время и самый сложный в изготовлении — это тороидальный трансформатор. Он эффективен благодаря расположению катушек и магнитопроводу. Это усложняет процесс изготовления, особенно в промышленных масштабах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *