วิธีค้นหากำลังและกระแสของหม้อแปลงไฟฟ้า ลักษณะต่าง EI C-core Toroidal

 ก่อนอื่นจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่าพารามิเตอร์ทางกายภาพของอุปกรณ์ใดที่มีความสำคัญในบริบทนี้ และพารามิเตอร์ดังกล่าวเป็นหลัก: พื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพของวงจรแม่เหล็ก (แกนกลาง) และพื้นที่หน้าตัดของสายไฟของขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ

เราจะพูดถึงหม้อแปลงเฟสเดียว แกนแม่เหล็กซึ่งทำจากเหล็กหม้อแปลง และออกแบบมาเฉพาะสำหรับการใช้งาน 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 




ตัดที่มีประสิทธิภาพของวงจรแม่เหล็กคือพื้นที่หน้าตัดของแกนกลาง คันหนึ่งมีพื้นที่หน้าตัดของแกนเพราะอยู่บนนั้นที่มีขดลวดอยู่ Toroidal หนึ่งมีพื้นที่หน้าตัดของร่างกายของ toroid (แต่ละรอบพันรอบมัน)

ในการกำหนดพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพ ให้วัดขนาด a และ b เป็นเซนติเมตร แล้วคูณมัน - คุณจะได้ค่าของพื้นที่ Sc เป็นตารางเซนติเมตร

บรรทัดล่างคือขนาดของแอมพลิจูดของฟลักซ์แม่เหล็กที่สร้างขึ้นโดยขดลวดนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้าตัดที่มีประสิทธิภาพของแกนกลาง ฟลักซ์แม่เหล็ก F รวมถึงปัจจัยหนึ่งในการเหนี่ยวนำแม่เหล็ก B แต่การเหนี่ยวนำแม่เหล็กนั้นเกี่ยวข้องกับ EMF ในการเลี้ยวเท่านั้น นั่นคือเหตุผลที่พื้นที่ของส่วนการทำงานของแกนกลางมีความสำคัญต่อการค้นหาพลังงาน



ถัดไป คุณต้องหาพื้นที่ของหน้าต่างหลัก - ตำแหน่งที่วางสายไฟที่คดเคี้ยว ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของหน้าต่างว่าเต็มไปด้วยตัวนำที่คดเคี้ยวแน่นแค่ไหนขึ้นอยู่กับความหนาแน่นกระแสในขดลวดกำลังของหม้อแปลงจะขึ้นอยู่กับ

ตัวอย่างเช่น หากหน้าต่างเต็มไปด้วยสายไฟที่คดเคี้ยวเท่านั้น (นี่คือตัวอย่างสมมุติที่น่าเหลือเชื่อ) จากนั้นใช้ความหนาแน่นกระแสเฉลี่ยตามอำเภอใจแล้วคูณด้วยพื้นที่หน้าต่างเราจะได้กระแสทั้งหมดในหน้าต่างวงจรแม่เหล็ก และถ้าเราหารด้วย 2 และหลังจากนั้น - คูณด้วยแรงดันไฟฟ้าของขดลวดปฐมภูมิ - เราสามารถพูดได้ว่านี่คือพลังของหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ตัวอย่างดังกล่าวช่างเหลือเชื่อ เราจึงต้องดำเนินการด้วยค่านิยมที่แท้จริง ให้หาพื้นที่หน้าตัดของหน้าต่างกัน



วิธีที่ง่ายที่สุดในการตรวจสอบกำลังโดยประมาณของหม้อแปลงในวงจรแม่เหล็กคือการคูณพื้นที่ของส่วนที่มีประสิทธิภาพของแกนกลางและพื้นที่ของหน้าต่าง (ทั้งหมดเป็นตารางเซนติเมตร) แล้วแทนที่ลงในสูตรข้างต้น แล้วแสดงกำลังโดยรวม Ptr

ในสูตรนี้ j คือความหนาแน่นกระแสใน A / sq. mm, f คือความถี่ของกระแสในขดลวด, n คือประสิทธิภาพ, Vm คือแอมพลิจูดของการเหนี่ยวนำแม่เหล็กในแกนกลาง, Kc คือปัจจัยเติมของ แกนเหล็ก Km เป็นปัจจัยเติมของหน้าต่างวงจรแม่เหล็กด้วยทองแดง

แต่เราจะทำให้ง่ายขึ้น: เราจะใช้ความถี่เท่ากับ 50 Hz ทันที ความหนาแน่นกระแส j \u003d 3A / sq. mm, ประสิทธิภาพ \u003d 0.90 การเหนี่ยวนำสูงสุดในแกนกลางไม่น้อยกว่า 1.2 T, Km \ u003d 0.95, Ks \u003d 0.35 จากนั้นสูตรจะง่ายขึ้นอย่างมากและใช้รูปแบบต่อไปนี้:



หากจำเป็นต้องค้นหากระแสที่เหมาะสมที่สุดของขดลวดหม้อแปลง ให้ความหนาแน่นกระแส j เท่ากับ 3 A ต่อตาราง mm คุณสามารถคูณพื้นที่หน้าตัดของลวดที่คดเคี้ยวเป็นตารางมิลลิเมตร โดยความหนาแน่นกระแสนี้ ดังนั้นคุณจะได้กระแสที่เหมาะสมที่สุด หรือผ่านเส้นผ่านศูนย์กลางลวด d ของขดลวด:


เมื่อพบกระแสที่เหมาะสมที่สุดของขดลวดแต่ละอันจากส่วนตัดขวางของตัวนำของขดลวดแล้วให้แบ่งกำลังของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ได้รับตามขนาดตามกระแสแต่ละอัน - วิธีนี้คุณจะพบกับแรงดันไฟฟ้าที่คดเคี้ยวที่สอดคล้องกับพารามิเตอร์ที่พบ .

หนึ่งในแรงดันไฟฟ้าเหล่านี้จะอยู่ใกล้กับ 220 โวลต์ ซึ่งมีแนวโน้มสูงที่จะเป็นขดลวดปฐมภูมิ ต่อไป โวลต์มิเตอร์จะช่วยคุณได้ หม้อแปลงไฟฟ้าสามารถเป็นแบบ step-up หรือ step-down ดังนั้นควรระมัดระวังและระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งหากคุณตัดสินใจที่จะเปิดเครื่อง

นอกจากนี้ คุณอาจมีหม้อแปลงเอาท์พุตจากแอมพลิฟายเออร์อะคูสติกอยู่ข้างหน้าคุณ หม้อแปลงเหล่านี้คำนวณแตกต่างจากหม้อแปลงเครือข่ายเล็กน้อย แต่นี่เป็นเรื่องราวที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงและลึกซึ้งยิ่งขึ้น


ความคิดเห็น