Как подключить трансформатор 380 на 220: Как подключить трансформатор 380 на 220

Содержание

Подключение трансформатора с 380 В на 220 В. Анализ. Анекдот

Подключение трансформатора с 380 В на 220 В обусловлено наличием трансформатора, питающая обмотка которого расчитана на 380 В:

Трансформатор на 380 В

На фото видно, что питающая обмотка имеет выводы U1 и 380, к которым можно подключать две фазы электросети 380 В. Выходными клеммами являются  0, 5 и 24 .Э то соответствует числовым значениям в Вольтах при подаче на первичную обмотку 380 В. В данном случае питающая обмотка трансформатора запитана напряжением 220В и на выходных клеммах появилось напряжение 15,8 В. Это обусловлено тем, что на вход было подано напряжение 220 В. В этом случае напряжение на клеммах 0 и 5 составляет всего 3,1 В вместо расчетных 5 В.

Напряжение между клеммами 0 и 5

 

Также напряжение между клеммами 5 и 24 составляет 12,1 В.

Напряжение между клеммами 5 и 24

Величина этого напряжения как раз подходит для запитки галогенной лампы на 12 В и мощностью 20 Ватт.

Для эксперимента подключим этот трансформатор к освещению отсеков шкафа( Описание монтажа освещения отсеков шкафа можно прочитать в статье Внутренняя подсветка шкафа), где установлены светильники с галогенными лампами на 12 Вольт вместо трансформатора 220/12 В, который сильно гудит и создает в принципе ненужную вибрацию:

Попытка замены старого трансформатора аналогичным

Такой трансформатор описан в статье Трансформатор понижающий 380/220 В

При запитки новым трансформатором и включенном светильнике на 20 Вт напряжение на выходе составило 11,21 Вольта:

Работа трансформатора при нагрузке 20 Вт

При включении шести светильников на выходе трансформатора напряжение составило 5,4 Вольта:

Работа трансформатора при полной нагрузке

Чтобы проанализировать ситуацию, замерим ток в первичной обмотке трансформатора при полной нагрузке:

Величина тока в первичной обмотке

Величина тока в данном случае составила 0,3 А.

А величина тока во вторичной обмотке составила при полной нагрузке 6,4 А:

Величина тока во вторичной обмотке

При включении одного светильника величина тока равна 1,5 А

Измерение тока одного светильника

Из всего этого можно сделать вывод, что данный трансформатор можно использовать в ограниченном режиме, допустим при питании двух светильников, их вполне достаточно для освещения отсека. В то же время недостатком является то, что при полной нагрузке сильно падает напряжение во вторичной обмотке и довольно значительный нагрев самого трансформатора. Конечно, идеальным вариантом для данного случая является трансформатор мощностью порядка 150 Ватт.

Анекдот про трансформатор

Однажды Пасечник сильно запил, растерял и пропил всех пчел на пасеке и когда он узнал, что к нему с района едет Комиссия, то засунул в каждый улей по Трансформатору и подключил под напряжение. Приехала Комиссия, ходит между ульев, а пчел не видит и спрашивает: ” А где же пчелы?” Дак слышите, какой гудеж стоит, мед производят – отвечает пасечник.

А где же тогда мед? – спрашивает Комиссия. Тут внезапно пропало электричество и стало тихо. Вот слышите, про мед ни слова – нашелся Пасечник – сразу дикими становятся, заставят еще за базар ответить.

С уважением, Владимир.

Трансформатор ТСЗИ-1.6-380-220/36 ЭТЗ Калуга Электротехнический з-д 16926А

Технические характеристики Трансформатора ТСЗИ-1.6-380-220\36

Ширина — 212 миллиметров.
Высота — 300 миллиметров.
Номинальная мощность — 1.6 кВ.А.
Первичное напряжение 1 с — 380 Вольт.
Первичное напряжение 1 по — 380 Вольт.
Вторичное напряжение 1 с — 36 Вольт.
Вторичное напряжение 1 по — 36 Вольт.
Относительное напряжение короткого замыкания Uk — 5.5 %.
Тип схемы подключения — Другой.
Степень защиты IP — IP20.
Глубина — 310 миллиметров.

  • Ширина 0.21 м.
  • Код товара Электротехнический з-д Калуга#16926а
  • Высота 0. 3 м.
  • Глубина 0.29 м.
  • Вес 27 кг.
  • Номинальная мощность 1600 В.А
  • Степень защиты IP IP20
  • Вторичное напряжение 1 с 36 В
  • Первичное напряжение 1 с 380 В
  • Вторичное напряжение 1 по 36 В
  • Первичное напряжение 1 по 380 В
  • Относительное напряжение короткого замыкания Uk 5. 5 %

Понижающие трансформаторы с 380 Воль и 220 Вольт |

Понижающие трансформаторы напряжения с 380 и 220 Вольт российского производства, продажа в Минске. В наличии на складе и под заказ.

У нас можно купить понижающие трансформаторы:

Понижающий трансформатор напряжения

Компания производит прямые поставки понижающих трансформаторов напряжения в защитном корпусе с воздушным охлаждением.

Купить трансформатор напряжения понижающий в Минске можно по выгодным ценам, при этом товар всегда на складах.

Понижающий трансформатор напряжения – специализированное электромагнитное оборудование, предназначенное для модификации (в данном случае — понижения) изначального переменного напряжения сети в другое необходимое напряжение. Данное устройство применяется в качестве безопасного источника питания различных электроинструментов, приборов, электрооборудования, осветительных ламп переменным током необходимого напряжения, отличного от непосредственного напряжения сети. Основной задачей трансформаторов является создание стабильного функционирования различных приборов, работающих от электросети.

У нас вы можете купить наиболее распространенные в качестве источников безопасного питания трансформаторы НТС, а также трансформаторы ТСЗИ и ТСЗ, которые работают от напряжения сети 380 В (трехфазные). Понижающие же трансформаторы ОСЗ работают от напряжения сети 220 В (однофазные). Наиболее безопасный уровень напряжения – 42 В.

В состав понижающего трасформатора входят замкнутый ферромагнитный сердечник и два – первичный и вторичный – проволочных обмотка, которые могут быть изготовлены из медь или же алюминия. Принцип работы данного оборудования заключается в том, что энергия из одного контура трансформатора проходит через магнитное поле в другой контур, тем самым выдается необходимое для работы электрооборудования напряжение.

ООО «СТМК» поставляет понижающие трансформаторы напряжения самых востребованных моделей НТС и понижающие трансформаторы ТСЗ и ТСЗИ. Купить трансформаторы в Минске не составит у Вас никакого труда. Более того, привозятся под заказ трансформаторы 220/110 Вольт для американского оборудования, также разделительные трансформаторы 380/380 Вольт и 220/220 Вольт. Возможно изготовление оборудования под заказ.

На боковых стенках понижающего трансформатора расположены клеммы, через которые и происходит подключение сетевых и выводных проводов.

Вы можете купить понижающий трансформатор напряжения  за наличный и безналичный расчет.

  • с 380 Вольт (трехфазные, мощностью 1,6-125 кВА) — ТСЗ, ТСЗИ, НТС,
  • с 220 Вольт (однофазные, мощностью 1,0-30 кВА) — ОСЗ.

Все подробные характеристики на понижающие трансформаторы можно посмотреть здесь.

Подключение всех проводов к понижающим трансформаторам напряжения осуществляется через клеммы, которые находятся на боковых стенках трансформаторов.

Наиболее популярные виды понижающих трансформаторов напряжения:

Разделительный трансформатор 220/220, 380/220, 380/380, 220/12 и другие

Устройство, которое предназначено для преобразования напряжения и переменного тока называется трансформатором (тр). Если приспособление использует и на выходе, и на входе одинаковое напряжение тока, то это разделительный трансформатор.

Принцип работы устройства

Все мы знаем, что благодаря прогрессу, у нас в доме находится огромное количество разнообразных проводников, которые способствуют удовлетворению всех бытовых нужд: приготовлению пищи, уборке, досугу. Но также всем с детства известно, что нельзя прикасаться одновременно к двум проводникам фазы и нуля, иначе может случиться непоправимое, поэтому существует защита человека — заземление. Но причем тут трансформаторное устройство и как вообще оно работает?

Безопасный разделительный понижающий трансформатор производства abb не использует заземление, даже прикоснувшись к нему, человек себе не навредит.

Это происходит благодаря тому, что обмотки отделены друг от друга и работают автономно, независимо от мощности, в отличие от трансформатора 220 / 12в. Единственное, чего нельзя делать – это трогать обмотку, и в этот момент соприкасаться с железом или землей.

Данное приспособление используется для питания электроцепей, с нагрузками до 120 В при постоянном токе, и до 50 В при переменном, минимальное требование 24в. При работе создается гальваническая развязка сверхнизкого напряжения, которая питает устройства энергией, полученной от локальной электролинии. Такой рабочий эффект достигается благодаря разделению обмоток специальной усиленной электроизоляции, двойной или тройной. На стальной сердечник непосредственно наматывается обмотка, и между ними возникает магнитная связь, благодаря потоку энергии, проходящему через них. Индуцирование полученной энергии происходит во второй обмотке трансформатора.

Основное преимущество такого трансформатора в том, что он предотвращает резкие и сильные перепады напряжения, тем самым предохраняя аппаратуру от поломок, а жизнь человека от травм.

Для чего используется разделительный трансформатор

Квалифицированный электрик будет настаивать именно на покупке такого оборудования для бытовых либо прочих нужд. Это объясняется простотой работы устройства, его относительной доступностью и безопасностью, ведь как защищает этот аппарат от ударов тока, знает даже школьник-старшеклассник, которому известна инструкция по ТБ с уроков физики.

 

Если спросить профессионала, для чего нужен такой агрегат, то все просто: он работает в условиях повышенной электроопасности, на опасных предприятиях и производствах, во влажных помещениях – банях, саунах, ваннах, и даже в громкоговорителях и некотором станочном оборудовании с высоким кВт, его назначение очень широко.

Если собираетесь делать в доме ремонт, то для теплого пола просто необходимо установить УЗО. Вообще, к любому вопросу, связанному с электричеством нужно подходить очень серьезно. Допустим, в ванной существует целый свод правил безопасности при установке розеток и электрических механизмов:

  • пригласить для консультации специалиста;
  • минимально допустимое расстояние для установки розетки и прочих электрических механизмов – не ближе 60см к умывальнику и ванне;
  • любое приспособление должно иметь высокую степень защиты от воды и конденсата;
  • щиток должен располагаться на высоте взрослого человека;
  • желательно, чтобы при нарушении работы он издавал звуковой сигнал.

Виды трансформаторов

В зависимости от области применения, материалов обмотки и количества фаз трансформаторы могут быть:

  1. Трансформатор, предназначенный для работы с высоким напряжением (от 400 ква), называется трансформатор тока (трт). Это высоковольтный аппарат, который используется в различных релейных приспособлениях.
  2. Импульсный трансформатор преобразует полученные сигналы и передает прямоугольный электрический импульс, чаще всего применяется в технике, где вч помехи через кабель питания нарушают работу или ведут к нарушению строчной развертки (приобретается до 100 ква).
  3. Для преобразования синусоидального напряжения в устройствах с оцифровкой ts используется пик-транcформаторное устройство (очень популярно производство lider).
  4. В некоторых устройствах обе обмотки соединены в одну напрямую, и благодаря такому конструктивному решению имеют помимо магнитной связи еще и электрическую. Это используется в автотрансформаторах.
  5. Силовой прибор используют при особо высоких напряжениях, от 380в, чаще всего на производстве, выбор делается из расчета, что максимально допустимое напряжение электросети на 10 % меньше;
  6. Для освещения улиц и тоннелей широко применяется безопасный разделительный трансформатор для переносного освещения. Это устройство представляет из себя компактную коробочку, в которой и расположены изолированные обмотки. Портативный прибор может быть установлен на специальную платформу, либо на дин рейку. Переносной трансформатор часто применяется на открытых местностях либо в экстремальных условиях работы.

В свою очередь разделительные трансформаторы также бывают разные. Допустим, все медицинские учреждения оснащены устройством, которое отвечает за электроснабжение для операционных, реанимационных и прочих отделений. Этот агрегат называется индивидуальный медицинский разделительный трансформатор для it-системы, и работает в пределах напряжений 220 220 В.   Очень популярные модели, производства компании allintext, одного из лидеров мировой электрической промышленности, и из отечественных производителей осо электра. Ключевой особенностью этих агрегатов является полное отсутствие связи гальванической развязки с нейтралью и фазой, благодаря чему поражение больных либо работников мед. учреждений невозможно, и проводится защита информации. При желании можно присоединить  специальный командный блок, который будет на расстоянии управлять процессом при помощи алгоритмов и программ.

Для бытовых нужд чаще всего применяется повышающий разделительный агрегат. Он может быть силовым, бытовым или промышленным; в зависимости от области применения максимально допустимое напряжение будет варьироваться в пределах 380 220 В. Его производят       однофазным и трехфазным. Работа зависит от размеров индукции в устройстве. В быту необходим для газовых котлов или прочего отопительного оборудования.

Часто применяются разделительные трансформаторы с присоединением втычным либо винтовым. Тип подключения определяется степенью безопасности модели и требованиям во время работы. Такие приспособления работают при номинальном входном напряжении 500 ква.

Как подключить трансформатор к котлу отопления

Для начала нужно отключить питание в механизмах. Теперь нам необходимо развязать гальваническую цепь, поэтому применяем трансформатор 380 380  разделительный (либо подходящий по мощности  к модели котла, но обязательно с равными сигналами входа и выхода). Желательно, чтобы предохраняющая техника имела максимальный порог напряжения на 10-15 %, чем сам котел. Теперь подключаем устройства, при работе необходимо соединение с нулевым проводом (бесперебойное), поэтому сразу же выключаем питатель фазы. Первую проверку нужно осуществить во время повторного нагрева оборудования, так советует производитель legrand, при повторном подключении к сети нужно дождаться охлаждения механизма.

Как сделать трансформатор

Ниже предоставлена рабочая схема, по которой разделительный трансформатор осуществляет работу. Как уже понятно из всего вышесказанного, это устройство не что иное, как два соединенных магнитным полем силовых приспособления. Мы предлагаем попробовать изготовить маломощный транформатор. На схеме демонстрируется две отдельные полуобмотки (данный термин означает, что обе обмотки в свою очередь делятся на какие-то части).

Разделительный сетевой трансформатор будет подключаться к сети 220 в. Две полуобмотки соединены последовательным путем (1 и 2). Их пока не трогаем, но нужно снять напряжение с 5 и 15. Наша цель, чтобы на холостом ходу напряжение уменьшилось до 216 В, так что нужно подсоединить обмотки к каркасу, он может быть корпусный, лишь бы провода не соприкасались. Теперь полуобмотки 1, 2, 5′ и 15′ стали первичными. Для проверки подсоединяем обычную лампу к контактам и включаем в сеть, но не в 220, а в 36 В, так безопаснее.

При желании можно встроить в механизм стабилизатор либо дроссель. Впоследствии это может быть как бытовой, так и компактный разделительный трансформатор для мастерской. Лучше начинать с небольших моделей, т.к. у них значительно легче монтаж.

Если подобного опыта нет, то конечно, лучше всего обратиться за помощью к специалистам. Ведь электричество – это раздел промышленности, где без определенных навыков очень сложно правильно настроить и подключить технику.

 



ТРАНСФОРМАТОР 220-110В

   Сейчас трудно понять почему, но в далёкие советские времена сделали так, что в отечественных розетках было напряжение 220 В, а в большинстве других стран — 110. Естественно, почти любая бытовая техника привезённая из-за границы, при включении в нашу сеть сразу сгорала. Эта проблема не слишком беспокоила людей, пока отечественная промышленность исправно выпускала телевизоры, магнитофоны, стиральные машины и другую технику. Но в настоящее время своих бытовых приборов не хватает и на рынок хлынул поток аппаратуры китайского и европейского производства, в основном рассчитанной на питающее напряжение 110 В. Каким образом подключить их к 220 В? Здесь понадобится специальный преобразователь. Многие спрашивают какую-нибудь простую схему преобразователя 220/110 для нагрузки с потребляемой мощностью до киловатта и в данной статье мы рассмотрим пути решения этой проблемы. 

   И как раз очень кстати ко мне обратился товарищ, с просьбой адаптировать американский музыкальный синтезатор KORG, который он купил по дешёвке на ebay.

   Не будем усложнять дело и используем для этого обычный старый трансформатор 220/127 вольт. Его можно легко купить на радиорынке. Подойдут трансформаторы типа ТС-180, ТС-270 от ламповых старых телевизоров и многие другие модели ТАН и ТА, на мощность от 100 ватт. Естественно она выбирается в зависимости от мощности подключаемой к выходу 110 В нагрузки. Например в данном случае, синтезатор рассчитан на 30 ватт, поэтому и трансформатор берём небольшой — ватт на 50.

   Не старайтесь брать трансформатор одинаковой с нагрузкой мощностью. Советские трансформаторы в автотрансформаторном включении прекрасно выдерживают даже двухкратную перегрузку (имеется ввиду в качестве адаптеров 220-110). Подключаем их используя отвод от середины сетевой обмотки. Все вторичные пусть себе висят в воздухе, а использовать только отвод от первичной на 110 В — как автотрансформатор, по нижеприведённой простой схеме.

   Учитывайте тот момент, что если по каким-либо причинам произойдёт обрыв внутри обмотки 110 В, то на прибор пойдёт полное напряжение 220 В и он мгновенно сгорит.

   Чтоб этого не случилось, при питании дорогой аппаратуры надо видоизменить подключение, набрав на вторичке необходимое напряжение 110 +-10 В:

   Теперь нагрузка защищена от всех случайностей. А как подключить неизвестный трансформатор? По обычной методике: вызвонить самую высокоомную обмотку (или пару обмоток, если он броневой) и считать ее сетевой.

   Ещё один вариант — возьмите трансформатор 380 на 220 или наоборот, как в предыдущем случае. При включении в 220 получите то, что требуется.

   Готовый преобразователь 220/110 В нужно поместить в корпус, например от сгоревшего компьютерного блока питания ATX. Там вполне достаточно места, а к тому же есть необходимые входные-выходные разъёмы и отверстия охлаждения трансформатора.

   Форум по блокам питания

/tszi

      Трансформатор ТСЗИ предназначен для питания пониженным (повышенным) напряжением различных цепей в электроустановках общего назначения: системы управления электроприводов, электроинструментов, освещения, автоматики, бытового назначения и т.д.


 Охлаждение трансформатора естественное воздушное.

 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

    2.1. Степень защиты по ГОСТ 14254-96    IP22
    2.2. Номинальная мощность, кВА  указана в таблице ниже, в соответствие с номинальной мощностью трансформатора.
   2.3. Номинальное напряжение обмотки ВН, В  660; 380; 220;  380-220;
   2.4. Номинальное напряжение обмотки НН, В  возможны варианты 12; 24; 42-24; 36; 72; 110; 127; 220-127 В.
   2.5. Частота сети, Гц    50
   2.6. К.П.Д.,%, не менее    90
   2.7. Габаритные размеры, мм   согласно таблицы.
   2.8. Масса, кг указана в таблице ниже, в соответствие с номинальной мощностью трансформатора.
   2.9. Климатическое исполнение: УХЛ2
   2.10. Схема соединения обмоток: Ун/Д-11; Д/Д-0;Yн/Y-0;Д/Y-11

 Не допускается работа трансформатора с открытой крышкой и без заземления.

4.2. Трансформаторы выполнены класса защиты 1 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

4.3.Требования пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-91.

5.1. Трансформатор ТСЗИ  УХЛ2  изготавливаются на нашем предприятии и соответствует  ИАЯК.671134.038ТУ(ТУ 16-09).

Приемка ОТК завода изготовителя.

 Наименование

Основные технические данные изделия

Масса,

кг

Габаритные размеры, мм

(длина, ширина, высота)

Материал обмоток

Мощность,

кВА

Номинальное напряжение

обмоток, В

Первичной

Вторичной

  ТСЗИ-1,6

Cu;

Al

 1,6

 660; 380; 220; 380-220

12; 24; 36; 42; 100; 127-220

28

26

310х225х300

  ТСЗИ-2,5

Cu;

Al

 2,5

660; 380; 220; 380-220

12; 24; 36; 42; 100; 127-220

32

33

310х235х300

310х255х300

  ТСЗИ-4,0

Cu;

Al

 4,0

660; 380; 220; 380-220 

12; 24; 36; 42; 100; 127-220

39

42,5

310х255х300

335х305х350

  ТСЗИ-5,0

Cu

 5,0

660; 380; 220; 380-220

12; 24; 36; 42; 100; 127-220

49

335х305х350

  ТСЗИ-6,3

Cu

 6,3

660; 380; 220; 380-220

12; 24; 36; 42; 100; 127-220

55

340х320х350

  ТСЗИ-10,0

Cu

 10,0

660; 380; 220; 380-220

36; 42; 100; 127-220

93

570х315х460

  ТСЗИ-16,0

Cu

 16,0

660; 380; 220; 380-220

42; 100; 127-220

142

565х365х560

  ТСЗИ-20,0

Cu

 20,0

660; 380; 220; 380-220

42; 100; 127-220

162

565х365х620

  ТСЗИ-25,0

Cu

 25,0

660; 380; 220; 380-220.

42; 100; 127-220

174

565х365х620

  ТСЗИ-30,0

Cu

 30,0

660; 380; 220; 380-220

110; 127-220

215

625х365х620

  ТСЗИ-35,0

Cu

 35,0

660; 380; 220; 380-220

110; 127-220

400

760х485х860

  ТСЗИ-40,0

Cu

 40,0

660; 380; 220; 380-220

110; 127-220

405

760х485х860

  ТСЗИ-50,0

Cu

 50,0

660; 380; 220; 380-220

127-220

420

760х505х870

  ТСЗИ-63,0

Cu

 63,0

660; 380; 220; 380-220

127-220

491

870х525х870

  ТСЗИ-85,0

Cu

 85,0

660; 380; 220; 380-220

127-220

530

1000х535х825

  ТСЗИ-100,0

Cu

  100,0

660; 380; 220; 380-220

127-220

626

1100х535х825

Понижающий трансформатор 220 на 12 вольт: устройство, виды

Суть работы устройства

Трансформатор — это электронное устройство, использующееся для преобразования переменного сигнала одной амплитуды в другую без изменения частоты. Сложно найти электротехническое оборудование, которое бы не содержало в своей схеме такое изделие. Оно является ключевым звеном в передаче энергии от одной части цепи к другой.

Кто точно изобрёл трансформатор, доподлинно неизвестно. В 1831 году Фарадей, проводя эксперименты, обнаружил, что в замкнутом контуре при изменении магнитного поля возникает электричество. Он также нарисовал примерную схему, как должен выглядеть трансформатор.

Используя в 1876 году стальной сердечник и две катушки, русский учёный Яблочкин фактически изготовил прообраз современного устройства. При подаче тока на одну из них он наблюдал возникновение магнитной индукции, приводящей к появлению тока на другой.

При этом напряжение на катушках было разным из-за отличающегося количества витков.

  • Появление такой конструкции подтолкнуло других учёных к исследованиям, в результате которых появилась технология изготовления современного трансформатора.

Принцип действия

Современная промышленность выпускает трансформаторы, отличающиеся как по внешнему виду, так и по характеристикам. Но их всех объединяет принцип действия и пять элементов конструкции. Чтобы понять, как работает понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт, необходимо знать эти основные части изделия. К ним относятся:

  1. Сердечник. По-другому его называют магнитопровод. Его назначение проводить магнитный поток. По виду исполнения сердечники делятся на три группы: плоскостные, ленточные, формованные. Изготавливают из электротехнической стали, феррита или пермаллоя, то есть материалов, имеющих способность к высокой намагниченности и обладающих проводящими свойствами.
  2. Обмотки. Представляют собой токопроводящую проволоку, намотанную витками. В качестве материала для её изготовления используется медь или алюминий.
  3. Каркас. Служит для намотки на него обмоток, изготавливается из изоляционного материала.
  4. Изоляция. Защищает катушки от межвиткового замыкания, а также их непосредственного контакта с токопроводящими частями конструкции. Чаще всего используется лак, клипперная лента, лакоткань.
  5. Монтажные выводы. Для предотвращения обрыва обмоток во время монтажа в конструкции делаются специальные выводы, позволяющие подключать к трансформатору источник питания и нагрузку.

Основной частью обмотки является виток. Именно из-за него и создаётся магнитная сила, впоследствии приводящая к появлению электродвижущей (ЭДС).

При подключении к источнику переменной энергии через первичную обмотку устройства начинает протекать изменяющийся во времени ток (синусоидальный). Он создаёт переменное электромагнитное поле.

Линии магнитной индукции начинают пронизывать сердечник, в котором происходит их замыкание.

В результате на намотанных витках вторичной катушки индуцируется ЭДС, создающая ток при подключении выводов к нагрузке.

Характеристики и виды изделия

Разность потенциалов, возникающая между выводами вторичной обмотки, зависит от коэффициента трансформации, определяющегося отношением количества витков вторичной и первичной катушки. Математически это можно описать формулой: U2/U1 = n2/n1 = I1/I2, где:

  • U1, U2 — соответственно разность потенциалов на первичной и вторичной обмотке.
  • N1, N2 — количество витков первичной и вторичной катушки.
  • I1, I2 — сила тока в обмотках.

Тороидальный же трансформатор обладает самыми лучшими характеристиками. Его конструкция способствует хорошему охлаждению. Эффективное распределение магнитного поля увеличивает КПД изделия.

Этот тип является самым популярным среди радиолюбителей, так как простота конструкции позволяет быстро его разбирать и собирать.

Например, очень часто, именно на базе тора делают самодельные мощные сварочные аппараты.

К основным параметрам изделия относят:

  1. Мощность. Обозначает величину энергии, передающуюся через устройство, не приводя к его повреждению. Определяется толщиной провода, используемого при намотке катушек, а также размеров магнитопровода и частоты сигнала.
  2. КПД. Определяется отношением мощности, затрачиваемой на полезную работу к потребляемой.
  3. Коэффициент трансформации. Определяет способ преобразования.
  4. Количество обмоток.
  5. Ток короткого замыкания. Определяет максимальную силу тока, которую может выдержать устройство без перегорания обмоток.

Самостоятельное изготовление

Конструкция трансформатора довольно простая, поэтому его несложно сделать своими руками. Но перед тем как приступить непосредственно к его изготовлению необходимо не только подготовить материал и инструменты, но и выполнить предварительный расчёт.

Сердечник самостоятельно вряд ли получится сделать, поэтому лучше воспользоваться ненужным трансформатором любого типа. Его понадобится аккуратно разобрать и извлечь оттуда «железо».

На следующем этапе стоит изготовить каркас. Можно использовать различные материалы, например, стеклотекстолит. Для его расчёта можно воспользоваться программой Power Trans. При этом стоит отметить, что хотя это приложение умеет рассчитывать также и количество витков, для этих целей лучше её не использовать, из-за не совсем корректных результатов.

В программе можно выбрать тип сердечника, а также задать сечение сердечника, окна и мощность изделия. Затем нажать расчёт и получить готовый чертёж с размерами. Далее, останется перенести рисунок на текстолит и вырезать нужное количество деталей. После того как все элементы подготовлены они собираются в каркас.

Теперь можно переходить к заготовке изолирующих прокладок. Они будут необходимы для изолирования слоёв друг от друга.

Вырезаются они полосками из лакоткани, фторопласта, майлара или даже плотной бумаги, например, которую используют для выпечки.

Важно отметить, что ширина полоски делается на пару миллиметров больше, при этом размечать линии реза графитовым карандашом не рекомендуется (графит проводит ток).

На последнем этапе готовится провод. Так как будет необходимо намотать трансформатор 220 В 12 В 10а, то есть понижающий, вторичная катушка будет выполняться толстым проводом, а первичная тонким.

Расчёт конструкции

Расчёт конструкции начинают с нахождения мощности, которую должна выдерживать вторичная обмотка. Подставив в формулу: P = U * I, заданные условиям b значения для вторичной катушки, получится: P 2 = 12*10 = 120 Вт. Приняв, что КПД изделия будет около 80% (среднее значение для всех трансформаторов) можно определить первичную мощность: P = P 2/0,8 = 120/0,8 = 150 Вт.

Исходя из того, что мощность передаётся через сердечник, то величины P1 будет зависеть сечение магнитопровода. Находится сечение сердечника из выражения: S = (P 1)½ = 150 = 12.2 см2. Теперь можно найти и необходимое количество витков в первичной обмотке для получения одного вольта: W =50/ S = 4.1. То есть для напряжения 220 вольт потребуется намотать 917 витков, а для вторичной — 48 витков.

Ток, протекающий через первичную катушку, будет равен: I = P / U = 150/220 = 0,68 А. Отсюда диаметр провода первичной обмотки вычисляемый по формуле: d = 0,8*(I)½ будет 0,66 мм, а для вторичной — 2,5 мм. Площадь же поперечного сечения можно взять из справочных таблиц или рассчитать по формуле: S = 0,8* d 2. Она соответственно составит — 0,3 мм2 и 5 мм2.

Если вдруг провод такого сечения трудно достать, то можно использовать несколько проводников соединённых друг с другом параллельно. При этом их суммарная площадь сечения должна быть немного больше расчётной.

Техника намотки

Для намотки изделия сделанный каркас необходимо зажать на оси и отцентровать. Проволку предварительно лучше намотать на какой-либо цилиндрический предмет. Например, катушку ниток или отрезок трубы.

Напротив зажатого каркаса ставится катушка с проволокой. Проволока заводится на основание и выполняется несколько оборотов вокруг него. Затем начинают вращать корпус каркаса. При этом следует внимательно следить, чтобы каждый виток ложился рядом с другим, а не пересекал его.

После каждого слоя наносится два витка изоляции.

Как только первична обмотка будет намотана, проволоку необходимо вывести в сторону для формирования вывода. Остаток проволоки отрезается.

Перед нанесением вторичной обмотки прокладывается несколько слоёв изоляции и повторяется весь процесс, но уже с проводом более толстого сечения.

По окончании работ свободные концы катушек распаиваются к клеммам. С помощью тестера катушки проверяются на разрыв.

Существуют некоторые нюансы при намотке которые желательно знать. Во время намотки может случайно порваться провод. В этом случае понадобится зачистить оборванные концы, скрутить их и спаять.

Место пайки тщательно заизолировать, например, подложив два слоя изоляционной бумаги. При намотке для увеличения электрической прочности изделия рекомендуется выполнять пропитку каждого слоя. Это предотвращает вибрацию провода.

В качестве пропитки используются лаки на эпоксидной основе или акриле.

Теперь останется только подключить трансформатор с 220 на 12 к источнику питания. Соединение с ним происходит по параллельной схеме. С помощью мультиметра можно проконтролировать выходное напряжение. Для этого он переключается в режим измерения переменного сигнала.

Если в дальнейшем необходимо получить постоянный сигнал, то к вторичной обмотке трансформатора подключается диодный мост (выпрямитель) с электролитическим конденсатором (сглаживающий фильтр). Но при этом следует учесть, что для тока 10 ампер понадобится соответственный и выпрямительный блок, способный выдержать такую силу тока с запасом порядка 15%.

Таким образом, самостоятельно изготовить понижающий трансформатор сможет даже начинающий радиолюбитель. Главное при этом выполнить правильный расчёт. А изготовленное изделие наверняка найдёт своё применение.

Источник: https://rusenergetics.ru/novichku/transformator-220-na-12-volt

Понижающие трансформаторы 220-12 вольт: изготовление своими руками и схемы

Бытовая электрическая сеть имеет напряжение 220 вольт, на которое рассчитано большинство электроприборов.

При этом часто возникает необходимость понижения напряжения до 12 В для питания отдельных потребителей – низковольтных нагревателей, галогенных ламп и питания других устройств (светодиодные ленты и т. д.

), рассчитанных на переменный ток. Такое преобразование обеспечивается трансформатором, который имеет небольшие размеры и цельный корпус.

Устройство можно подобрать и приобрести в торговых сетях, и при необходимости изготовить своими руками.

Стандартный трансформатор для понижения напряжения состоит из 2х обмоток (первичной и вторичной), намотанных на ферримагнитный сердечник медным проводом. Первичную подсоединяют в сеть, а вторичную к нагрузке. Принцип работы такого устройства заключается в следующем:

  1. Напряжение, поданное на первичную обмотку, генерирует вокруг сердечника переменное поле.
  2. Магнитная индукция при подсоединении к нагрузке создает в витках вторичной обмотки напряжение, а от первичной обмотки будет поступать энергия, отдаваемая в цепь вторичной.

На величину выходного напряжения оказывает влияние соотношение и число витков каждой обмотки.

Регулируя этот показатель, можно добиться любого значения тока на вторичной обмотке, и получить как понижающий, так и повышающий трансформатор.

При этом нужно иметь в виду, что прибор, подключенный к бытовой сети 220 В, выдаст переменное напряжение, которое после при необходимости можно преобразовать выпрямителем.

В настоящее время широко применяются понижающие устройства электронного типа, изготовленные на основе полупроводников, работу которых дополняет интегральная схема. Они имеют определенные преимущества в виде малых размеров, высокого КПД, небольшого веса, отсутствия нагрева и шума, возможности осуществления регулировки тока, защиты от короткого замыкания. Но традиционный трансформатор продолжает активно применяться из-за надежности и простоты конструкции.

Выбор готового решения, критерии

Магазины электротехники и электроники предлагают готовые бытовые трансформаторы для различных нужд. Выбирая необходимое устройство, нужно руководствоваться следующими критериями:

  1. Параметрами входного напряжения. Корпус прибора должен быть отмечен маркировкой 220 или 380 В. В данном случае необходим бытовой вариант для сети 220 вольт.
  2. Параметрами входного напряжения, которые должны соответствовать 12 В.
  3. Мощностью. Для этого предварительно подсчитывают суммарную нагрузку, которая будет запитана через трансформатор. Данный показатель устройства должен превышать расчетное значение минимум на 20%.

Читайте так же:  Обзор электрогенераторов на дровах

При помощи трансформатора, преобразующего 220 до 12 В, можно хорошо сэкономить на защитных материалах и кабеле, реализовав на его основе бытовую систему освещения, применив галогеновые лампы и светодиодные ленты. Это безопасная схема в плане поражения электротоком, к тому же защищенная от перепадов напряжения и короткого замыкания. Подобные системы исключают возможность возникновения пожаров.

  • На видео рассказ про покупку готового решения
  • Понижающие трансформаторы классифицируются, исходя из вида исполнения (открытые или имеющие корпус) и по применению (промышленные, бытовые). Также устройства делятся по способу крепления:
  1. Стержневой, в котором обмотки собирают вокруг стержня, а его самого устанавливают только в вертикальном положении.
  2. Броневой, в котором применяется броневая обмотка, позволяющая устанавливать прибор в любом положении.

Обзор готовых моделей

Среди готовых моделей устройств, представленных в магазинах электротехники для преобразования тока бытовой сети 220 в 12 вольт, можно отметить следующие:

Средние цены по регионам

В зависимости от местоположения региона, цена на один и тот же трансформатор может различаться. К примеру, трансформатор ОСО 0,25 220/12 в различных городах будет иметь разную стоимость:

ГородЦенаГородЦена
Алматы600Екатеринбург595
Москва605Ростов-на-Дону595
Челябинск600Пермь595
Новосибирск600Владивосток595

Самостоятельное изготовление

При необходимости изготовления понижающего трансформатора с 220 до 12 В, после проведения расчетов мощности изделия приступают к приобретению необходимых материалов. Для этого понадобятся:

  1. Сердечник. Можно использовать эту часть подходящего размера от вышедшего из строя телевизионного трансформатора.
  2. Эмалированный медный провод необходимого сечения.
  3. Ленточную изоляцию (лакоткань), пропарафиненную бумагу и картон.

Читайте так же:  Сделаем зарядное устройство из блока питания компьютера

Намотку витков можно производить вручную или изготовить для этого своими руками простой намоточный станок, схема которого находится в свободном доступе в сети. Размер изделия будет зависеть от размера сердечника. Если он имеет форму кольца, то намотку витков придется производить вручную.

Процесс самостоятельного изготовления трансформатора состоит из следующих этапов:

Расчет характеристик и количества витков будущего устройства. Расчет ведется от напряжения первичной сети (220В), а также его параметров на выходе и сечения сердечника.

К примеру, если его площадь равна 6 см2, то константа для среднего трансформаторного металла, равная 60, делится на сечение. В нашем случае выходит, что на единицу напряжения (1В) придется по 10 витков. Результат умножают на 220 и получают кол-во витков.

Вторичную считают по тому же принципу: 10 витков умножают на 12 В.

Для первичной обмотки берут провод с лаковой изоляцией и небольшим сечением (около 0,3). Вторичной подойдет сечение 1 мм. Сердечник очищается от налета, лакируется, и оклеивается пропарафиненной бумагой.

Изготавливают каркас для катушки. Для этого берут толстый картон, по внутренним размерам он должен быть немного больше стержня сердечника, и легко заходить в окно трансформатора.

Наматывается первичная обмотка, которую после 2-3 рядов изолируют накладыванием бумаги. Концы обмотки закрепляют на каркасе, и кладут слои пропарафиненной бумаги.

Вторичная обмотка мотается в направлении, аналогичном первичной. После закрепления выводов, сверху на витки наклеивают бумагу.

Изготавливают основание. Для этого подойдет доска, толщиной до 5 см, прикрепленная к сердечнику металлическими скобами, огибающими его снизу. На основание выводятся и закрепляются концы обмоток.

Схема подключения устройства достаточно проста, так как изделие, изготовленное на заводе, обязательно маркируется.

Нулевой провод обозначают «N» или «0», а фазу «L» или «220», на выходе чаще всего пишут параметры выходного напряжения.

Если на приборе схема стерта, или он изготовлен своими руками, обмотка распознается по сечению провода: в понижающем трансформаторе первичная всегда будет тоньше вторичной.

Эксплуатация, нюансы

Главное требование правильной эксплуатации трансформатора – это место, специально оборудованное для его установки или использования.

Его нужно содержать в сухости, чистоте, и предохранять от проникновения мусора и пыли. В бытовых условиях для этого применяют специальный ящик или корпус. Также устройство в обязательном порядке заземляют.

Читайте так же:  Делаем компрессор из холодильника своими руками

Обслуживание и ремонт

Обслуживание понижающего трансформатора производится с периодичностью, установленной в зависимости от конкретного устройства.

Как правило, оно заключается в следующих процедурах:

  1. Наружный осмотр с устранением загрязнений.
  2. Осмотр уплотняющих деталей (прокладок и колец) и подтяжка их при необходимости.

В устройстве могут возникать неполадки и поломки в виде повреждения витков и трещин секций обмотки, что не требует демонтажа обмоток, и устраняется наложением на поврежденный участок лакоткани. При коротком замыкании в обмотках или их обрыве, производится демонтаж с последующим ремонтом, представляющим собой последовательность операций, аналогичных самостоятельному изготовлению устройства.

Трансформатор – это электроприбор, состоящий из стального сердечника и пары катушек-обмоток. Устройство преобразует поданный на первичную обмотку ток до нужного напряжения, исходя из характеристик сердечника, диаметра провода и числа витков.

Прибор для понижения тока с 220 до 12 В можно приобрести в магазине или изготовить самостоятельно, если стоимость материалов дешевле стоимости готового изделия, после чего использовать для подключения потребителей, использующих переменный ток 12 В, которыми являются светодиодные ленты, лампы и другие осветительные приборы, электронагревателя или блоки питания. Трансформаторы, рекомендованные к заказу:

FERON 21004

Степень защиты от пыли и влаги — IP 20

Гарантия — 6 мес.

140

FERON 21003

Степень защиты от пыли и влаги — IP 20

142

FERON 21005

Степень защиты от пыли и влаги — IP 20

Гарантия — 6 мес.

209

FERON 21006

Степень защиты от пыли и влаги — IP 20

Гарантия — 6 мес.

289

FERON 21029

Степень защиты от пыли и влаги — IP 20

Гарантия — 6 мес.

519

Источник: https://generatorexperts.ru/elektrogeneratory/ponizhayushhie-transformatory-220-12.html

Что такое понижающий трансформатор и принцип его работы

Понижающие трансформаторы относятся к категории преобразователей значения электрического тока. Причем их входящее напряжение будет выше, чем исходящее. Представленные установки применяются в линиях электропередач и быту. Принцип работы понижающих приборов, особенности и применение будут рассмотрены далее.

Конструкция

В принципе работы трансформаторов используется физический закон электромагнитной индукции. Стандартные устройства имеют сердечник и две обмотки. Первичная обмотка понижающего трансформатора подключается к электрической сети. Вокруг сердечника магнитопривода генерируется магнитное поле. Во вторичной обмотке появляется электричество с определенным показателем напряжения.

Мощность на выходе определяется соотношением количества витков в обеих катушках. Соотношением витков, составляющих обмотку первичной и вторичной катушек, можно выбирать характеристики выходного напряжения. Устройство трансформаторов позволяет получить требуемое значение тока для питания промышленных и бытовых электроприборов.

Трансформаторы напряжения не меняют частоту тока. Для этого понижающему агрегату потребуется иметь в конструкции выпрямитель. Он будет менять частоту тока с переменного до постоянного значения, и наоборот.

В понижающих трансформаторах сегодня применяются полупроводники. Их работу дополняет схема интегрального типа. В цепь включаются конденсаторы, микросхемы, пьезоэлементы, резисторы и т. д.

Такой понижающий бытовой трансформатор имеет небольшие габариты, высокий уровень КПД, малый вес. Он не шумит, не нагревается. В трансформаторах представленных типов допускается выбрать мощность исходящего тока. Устройство включает в схему защиту против короткого замыкания.

Традиционные конструкции также пользуются спросом. Подобные схемы просты, надежны.

Интересное видео: Понижающий трансформатор

Назначение

Трансформаторы понижающие применяются в различных сферах человеческой деятельности. Силовые конструкции устанавливаются на подстанциях на пути следования линий электропередач.

Представленные типы аппаратов понижают при работе показатель тока в сети от 380 до 220 В. При такой мощности работают бытовые электроприборы.

Представленная установка называется промышленным трансформатором понижения тока.

К бытовым понижающим разновидностям относят приборы, которые работают на более низких мощностях. Они принимают 220 В на первичный контур, а выдают 42, 36, 12 В, учитывая требования потребителя.

Расчет характеристик оборудования

Трансформатор понижающий может относиться к различным категориям, что зависит от ряда параметров. Помимо конструкционных отличий (наличие пьезоэлементов, конденсаторов и т. д.

) оборудование отличается мощностью, назначением, строением. Общим для них является коэффициент трансформации. Он всегда будет меньше 1. Не существует понижающий трансформатор с коэффициентом больше 1.

Такие приборы относятся к категории повышающих агрегатов.

Чтобы подобрать правильное количество витков в контурах, производится расчет. Известно, что коэффициент трансформации, равен 0,2. Прибор понижает напряжение в сети. В первичной обмотке 120 витков. Определим количество витков во вторичной катушке:

  • ВО = 120*0,2 = 24 витка.
  • Используя коэффициент трансформации, определяем выходное напряжение. Если на первичную обмотку поступает ток 220 В, расчет будет таким:
  • НВ = 220*0,2 = 44 В.

Зная коэффициент трансформации, как определить мощность оборудования, не составит труда.

Когда мы выбираем прибор для изменения параметров тока в цепи, требуется определение потребностей стандартных потребителей. При пониженной нагрузке в сети бытовая техника не будет работать правильно.

Чтобы в трансформаторе не вырабатывалось слишком низкое значение тока, обязательно учитывают коэффициент трансформации.

Разновидности

Когда потребность промышленного или бытового оборудования в вопросе уровня напряжения определена, нужно обратить внимание на выбор разновидности аппарата. Различают следующие виды:

  1. Тороидальный. Сердечник получил форму тора. Прибор характеризуется малым весом, незначительными габаритами. Широко применяется в радиоэлектронике.
  2. Стержневый. Применяются для оборудования высокой или средней мощности. Простота конструкции отличает устройство сердечника.
  3. Броневой. Относятся к категории маломощных конструкций. Магнитопривод как броня охватывает контуры.
  4. Многообмоточный. Имеет две и более обмотки.
  5. Трехфазный. Применяется в промышленной сети. Прибор призван понижать напряжение с 380 В до приемлемого потребителем уровня. В некоторых случаях применяется в бытовых целях.
  6. Однофазный. Подключаются к однофазной сети. Это одна из наиболее востребованных разновидностей.

Многообразие представленных конструкций позволяет применять их в различных сферах деятельности человека. Стоимость оборудования зависит от мощности аппаратуры, сложности конструкции, области применения. Про понижающие трансформаторы 380/220 мы уже писали на этой странице.

Видео: Силовой понижающий трансформатор с несколькими вторичными обмотками.

Распространенные модели

Покупатели отдают предпочтение в большинстве случаев всего нескольким моделям. Чтобы правильно выбрать аппаратуру, потребуется знать их маркировку, ее расшифровку. Большим спросом пользуются такие модели:

  1. ТСЗИ. Трехфазная разновидность, внутренняя конструкция которой защищена специальным кожухом.
  2. ОСМ. Применяются в системах сигнализации, освещения. Их устанавливают в специальный ящик. Внутрь корпуса не должна попадать грязь, пыль, влага. Монтируются на дин-рейку.
  3. ТТп, ТС-180, ЯТП применяются в бытовых сетях. Монтируются просто. Используются для напряжения невысокого уровня.
  4. ОСОВ, ОСО. Обладает сухой системой охлаждения. Применяют в бытовых сетях.

Информация о разновидности прибора приведена в маркировке. Она указывается на корпусе трансформатора. Маркировка находится в открытом доступе для обслуживающего персонала.

Интересное видео: Сетевой понижающий трансформатор

Как выбрать?

Выбрать трансформаторное устройство представленного типа может профессионал. Существует несколько правил в проведении этого процесса. В первую очередь следует обратить внимание на показатель входного напряжения. Оборудование должно быть рассчитано на прием определенного напряжения.

Затем нужно установить, какой уровень тока требуется потребителю. В соответствии с этой характеристикой выбирают параметры выходного напряжения. Мощность приборов, подведенных к трансформатору, должна быть немного ниже, чем его выходное напряжение.

Качественные изделия выдерживают аварийные ситуации. В них предусмотрена особая защита от короткого замыкания, перенапряжения, резких скачков электричества, перегрузок. В этом случае система работает стабильно даже в неблагоприятных условиях.

Установка и эксплуатация

Внутреннюю часть представленного агрегата нужно тщательно защищать от неблагоприятных внешних воздействий. В корпус не должны попадать пыль, влага, грязь и прочие посторонние вещества.

Поэтому оборудование устанавливается в защитный корпус, кожух или ящик. В него должен быть обеспечен легкий доступ.

Обслуживающий персонал при необходимости быстро произведет осмотр системы в случае необходимости.

Монтаж нужно проводить таким образом, чтобы исключить вероятность случайного соприкосновения человека к неизолированным проводникам тока. Агрегат подключается к заземлению при помощи медного провода. Сечение должно составлять от 2,5 мм и более.

Периодически производится осмотр, обслуживание и ремонт трансформаторов. Неисправности должны вовремя устраняться.

Интересное видео: Как намотать своими руками сетевой понижающий трансформатор 220 на 12 вольт?

При выборе места установки, условий эксплуатации обязательно учитывают требования производителя. ГОСТ устанавливает климатическое исполнение, которое должно учитываться при установке.

Рассмотрев особенности, применение и условия эксплуатации понижающих трансформаторов, можно выбрать оптимальную разновидность приборов.

Источник: https://ProTransformatory.ru/vidy/ponizhayushhij-transformator

Понижающий трансформатор для бани: виды, зачем нужен, своими руками

Поражение электрическим током опасно для здоровья и жизни людей. Если для защиты от этой опасности в обычных условиях достаточно защитного заземления и УЗО, то баня и сауна являются сырыми помещениями с повышенной опасностью. Здесь необходимы дополнительные защитные меры, одна из которых – применение понижающего трансформатора для бани.

Зачем в бане пониженное напряжение

В большинстве комнат в бане используется обычное бытовое напряжение ~220 В, но в душевой, парилке и других помещения с повышенной влажностью это допускается при соблюдении дополнительных мер безопасности:

  • Установка УЗО или дифавтоматов. Эти аппараты отключают электроприборы и провода при нарушении изоляции или прикосновении людей к токоведущим частям.
  • В помещении должна быть система заземления TN-C-S. При этом разводка по зданию нулевого провода “N” и заземляющего проводника “PE” выполнена отдельными проводами, которые соединяются в водном щитке.
  • Наличие системы уравнения потенциала СУП. Это соединение ВСЕХ металлических частей сооружения – водопроводных и канализационных труб, корпусов светильников, решеток на окнах и других элементов друг к другу и к заземлению.

Выполнить эти требования в домашних условиях сложно, поэтому целесообразнее понижать напряжение до 36 или 12 вольт. Предпочтительнее применить именно 12В, как более безопасное.

Справка! Согласно ПУЭ 7.1.47 внутри ванны или душевого поддона использование электроприборов напряжением выше 12В запрещено.

Преимущества пониженного напряжения

У низкого напряжения в бане и сауне есть достоинства:

  • 12 вольт является безопасным для здоровья и жизни;
  • электропроводка в сетях низкого напряжения может прокладываться открытым способом без использования гофрированной трубы или кабель-канала на любой высоте;
  • ток короткого замыкания ограничен питающим электротрансформатором, что снижает опасность пожара;
  • монтаж и обслуживание может производиться персоналом, не имеющим соответствующей группы допуска по электробезопасности.

  Пошаговая инструкция по перемотке импульсного трансформатора

Виды понижающих трансформаторов

Для подачи пониженного напряжения в электросеть бани и сауны используется понижающий трансформатор для бани 220 на 12 В. Эти аппараты есть разных типов.

Электромагнитные

Обмотки в этих устройствах намотаны на магнитопроводе из трансформаторного железа. Имеют меньший КПД, большие габариты и отсутствие встроенных защит от перегрузки и короткого замыкания.

Достоинство в том, что трансформатор подходящей мощности легко найти в старой радиоаппаратуре и перемотать вторичную обмотку самостоятельно.

Важно! К электромагнитным трансформаторам нельзя подключать светодиодные ленты, даже через диодный мост, из-за пульсаций света с частотой 100Гц. Это малозаметно, но вредно для глаз.

Электронные (импульсные)

Более современные устройства, меньших габаритов и большим КПД. Некоторые модели имеют внутренние защиты от перегрузки.

Почему нельзя использовать автотрансформаторы

Применять автотрансформатор для питания электроприборов в бане нельзя. В этих аппаратах вторичная обмотка соединена с первичной и находится под напряжением.

Поэтому светильники, подключенные от автотрансформатора, также соединены с сетью 220В, что ограничивает их применение в душевых, парилках и других помещения с повышенной влажностью.

Выбор понижающего трансформатора

Выбор модели электротрансформатора производится по нескольким параметрам.

Входное напряжение

В быту используется напряжение 220 вольт, что должно соответствовать параметрам первичной обмотки. Модели, применяемые на производстве, для уменьшения тока и сечения проводов изготавливаются с первичной обмоткой, рассчитанной на 380В.

Выходное напряжение

Должно быть 12В. При наличии нескольких выводов и отсутствии маркировки производится пробное включение с проверкой параметров катушек вольтметром.

Мощность

Выбирается по суммарной мощности всех светильников, подключенных к трансформатору с запасом в 20%.

Например, для 3 ламп мощностью 60Вт необходимо питающее устройство мощностью не менее, чем Р=60*3*1,2=216Вт.

Степень защиты от окружающей среды

Есть мнение, что все электроприборы, в том числе электротрансформаторы, используемые в бане, должны иметь степень влагозащиты не менее IP67. Однако это относится только к аппаратуре, устанавливаемой во влажных помещениях.

В остальных комнатах используются обычные электроприборы. Поэтому установка понижающего трансформатора с усиленной влагозащитой в баню приведет к удорожанию монтажа электропроводки.

Изготовление трансформатора для бани своими руками

Если есть в наличии электротрансформатор соответствующей мощности, то его можно переделать в трансформатор для бани 220 на 12 вольт.

Для этого необходимо перемотать вторичную обмотку:

  • измерить напряжение Uвых на выводах аппарата;
  • разобрать магнитопровод;
  • снять катушку;
  • размотать первичную обмотку, считая витки Nстар;
  • вычислить необходимое число витков по формуле Nнов=Ncтар/Uвых*12В;
  • рассчитать ток во вторичной обмотке по формуле I=Pтр/12;

  • по специальным таблицам или при помощи онлайн-калькулятора определить необходимое сечение намоточного провода;
  • намотать вторичную обмотку;
  • закрепить провод и обмотать катушку киперной лентой или стеклолентой;
  • собрать магнитопровод;
  • проверить электротрансформатор в работе.

В некоторых ламповых приемниках в трансформаторах есть 2 обмотки по 6,3В. Последовательное соединение этих катушек дает 12,6В, но сечение проводов этих обмоток не позволяет использовать этот трансформатор 12 В для бани.

Перевод освещения на пониженное напряжение увеличивает безопасность людей, но при этом возрастает ток потребления ламп. Поэтому необходимо усиливать питающие кабеля и автоматы защиты.

Источник: https://OTransformatore.ru/svoimi-rukami/transformator-dlya-bani/

Как подключить понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт?

Без этого электротехнического устройства потребители электроэнергии не смогли бы заряжать автомобильные аккумуляторы, подключать энергосберегающие источники света. Электротехническое изделие понижает стационарное напряжение до требуемого уровня. Прибор изготовлен на базе электромагнитной индукции. Продается в специализированных стационарных торговых предприятиях, интернет-магазинах.

Общее устройство и принцип работы

Понижающий трансформатор с 220 на 12 вольт покупают водители, дачники, владельцы загородных домов, коттеджей для устройства внутридомовой низковольтной осветительной сети. Временами использование электрического питания 220 вольт в домашнем обиходе экономически нерационально.

Изделие состоит из четырех главных деталей: двух стержней-сердечников и двух катушек из медной проволоки требуемого сечения и длины. Называются обмотками, содержащими неравное количество витков. Стержни-сердечники изготавливают из специальной стали, используемой в электротехнической отрасли. На трансформатор 220 подают ток стационарной электросети.

В первичной обмотке начинается интенсивное движение электронов, создается электродвижущая сила. Образуется магнитное поле, пересекаемое второй обмоткой. В ней появляются электрические потенциалы, поскольку магнитное поле первой катушки вызывает во второй самоиндукцию (движение электронов). Возникает разность электрических уровней, стремящихся уравнять потенциальные значения до нуля.

Перелив электронов с высокого потенциала на конечный нулевой рождает электрический ток. Напряжение во вторичной обмотке зависит от того, во сколько раз в ней меньше витков, чем в первой.

Следует помнить, что понижающее электротехническое устройство генерирует в концевой обмотке переменное напряжение с изменением полярности 50 раз в секунду.

Получают и постоянный ток, подключая в систему выпрямитель, чтобы на выходе иметь 12 вольт прямого тока.

Существует большой ассортимент электронных понижающих изделий, не содержащих сердечников, катушек.

Понижающими устройствами являются микроскопические электронные схемы в соединении с конденсаторами, резисторами и другими важными элементами. Перед традиционными преобразователями тока имеют неоспоримые преимущества, заключающиеся:

  • в компактности;
  • в весе;
  • в ручной регулировке пониженного напряжения;
  • в бесшумной работе;
  • в высоком КПД.

  Основные виды и принцип работы реле времени

Покупатель может выбирать тот трансформатор, в котором нуждается. Это его право.

Изготовленный собственными руками трансформатор рекомендуется эксплуатировать, спрятав его за стенками металлического или деревянного корпуса, имеющего естественную вентиляцию.

Как выбрать понижающий трансформатор

В продаже появились импортные электроприборы, работающие от сети 110 вольт. Отечественные электросети подают ток напряжением в 220 вольт. Использовать иностранный бытовой или другого назначения прибор проблематично. Но есть выход. Можно приобрести трансформатор 220 с понижающими клеммами на 110 вольт.

Выбирая понижающее изделие, важно высчитать максимальную нагрузку, на которую оно рассчитано. Результат получают следующим методом. Умножают вольты на силу тока и получают мощность. Формула выглядит так: V x A=W. Выбирают мощный потребитель электрической энергии, высчитывают пиковую нагрузку по формуле, прибавляют к ее значению 20%.

Приведем пример. Домохозяйка приобрела импортный кухонный комбайн, работающий от сети 110 вольт, рассчитанный на силу тока 3 А. Умножаем показатели. Получим мощность 330 W. Это нормативная мощность, при которой работает комбайн.

Но во время приготовления заправки, например для борща, в комбайн попала косточка, которую прибор должен измельчить. За секунду мощность подскочит до 1400 W.

Производитель электроприборов в техническом паспорте указывает максимальную мощность.

Устройство, понижающее ток, несложно сделать самому. Алгоритм действий следующий: ассчитывают количество витков металлической проволоки на катушках. Расчет первичной начинают с обмотки на 220 вольт. После вычислений определяют число витков. Получают 2200 витков при сечении провода 0.3 мм и площади стержня в 6 кв. см.

После рассчитывают количество витков для катушки на 12 вольт. Вторая катушка, вырабатывая напряжение в 12 вольт, будет иметь 120 витков при сечении провода в 1 мм. Витки одной обмотки по количеству не должны равняться другой. В идеале могут, если медная проволока разного сечения.

Напряжением в двенадцать вольт питаются светодиодные ленты, лампы, освещение галогенное. Галогенным лампам требуется небольшая мощность. Важным моментом является изготовление сердечника. От его качества зависит мощность трансформатора.

Если под рукой нет специальной электротехнической стали, используют металлические емкости из-под пива, хлебного кваса, других жидких продуктов. Из банок нарезают полосы длиной 3 дм и шириной 0.2 дм. Заготовки подвергают обжигу, после удаляют налет окалины. Лакируют, обворачивают бумагой с одной стороны.

Вторую обмотку заполняют провода сечением 1 мм. Катушечную основу изготавливают из картонного материала повышенной прочности. Обворачивают картонную заготовку бумагой, пропитанной парафином.

На приготовленные сердцевины наматывают проволоку, не забывая намотанные витки разделять бумагой. Готовые к использованию обмотки закрепляют на компактном деревянном или металлическом каркасе.

Фиксируют скобами или другим крепежом.

Схема подключения понижающего трансформатора

Как подключить трансформатор 220 на 12 вольт, интересует многих. Делается все просто. Подсказывает алгоритм действий маркировка в местах подключения. Выведенные клеммы на панель соединения с контактными проводами потребительского прибора обозначены латинскими буквами.

Клеммы, к которым подключают нулевой провод, помечены символами N или 0. Силовая фаза – обозначение L или 220. Выходные клеммы обозначены цифрами 12 или 110. Остается не перепутать клеммы и практическими действиями ответить на вопрос, как подключить понижающий трансформатор 220.

Заводская маркировка клемм обеспечивает безопасное подключение человеком, не знакомым с подобными действиями. Импортные трансформаторы проходят отечественный сертификационный контроль и не представляют опасности при эксплуатации. Подключают изделие на 12 вольт по описанному выше принципу.

Теперь понятно, как подключают понижающий трансформатор заводского изготовления. Сложнее определиться с самодельным устройством. Сложности возникают, когда при монтаже прибора забывают промаркировать клеммы.

Чтобы совершить подключение без ошибки, важно научиться визуально определять толщину проводов. Первичная катушка изготовлена из проволоки меньшего сечения, чем обмотка концевого действия. Схема подключения простая.

Надо усвоить правило, согласно которому можно получать повышающее электрическое напряжение, прибор подключают в обратном порядке (зеркальный вариант).

Принцип работы понижающего трансформатора понять легко.

Эмпирически и теоретически установлено, что связь на уровне электронов в обоих катушках следует оценивать как разность магнитного потокового воздействия, создающего контакт с обоими катушками, к электронному потоку, который возникает в обмотке с меньшим числом витков. Подключая концевую катушку, обнаруживают, что в цепи появляется ток. То есть получают электроэнергию.

И здесь возникает электротехническая коллизия. Подсчитано, что подаваемая энергия от генератора на первичную катушку равна энергии, направленной в созданную цепь. И это происходит, когда между обмотками нет металлического, гальванического контакта. Передается энергия путем создания мощного магнитного потока, имеющего переменные характеристики.

В электротехнике есть термин “рассеивание”. Магнитный поток на пути следования теряет мощность. И это плохо. Исправляет положение конструктивная особенность устройства трансформаторов. Созданные конструкции металлических магнитных путей не допускают рассеивания магнитного потока по цепи. В результате магнитные потоки первой катушки равны значениям второй или почти равны.

Источник: https://odinelectric.ru/equipment/kak-podklyuchit-transformator-s-220-na-12-volt

Для чего нужен управляющий трансформатор на 380/220 В, если для цепи управления двигателем можно использовать только одну фазу и нейтраль?

У меня есть духовка с питанием 80A 208V 3Ø. В то время как здание (и панель) имеет нейтраль, нейтраль не подается в печь. Следовательно, чтобы получить напряжение 115 В переменного тока, используемое схемами управления, используется трансформатор 208 В -> 115 В.

Я преобразовал эту ротационную формовочную машину с 480 В на 208 В и понял, что основная цель отсутствия подачи нейтрали к машине заключалась в том, чтобы не было необходимости прокладывать 5-й провод 4 AWG.Другая часть машины питается отдельно от ее собственной субпанели, и я решил использовать нейтральный провод, чтобы я мог использовать 115 В переменного тока 1 Ø без использования трансформатора. Это несколько усложняет конструкцию, поскольку нейтраль / возврат теперь должны иметь собственный автоматический выключатель. Кроме того, я сделал так, чтобы эта другая часть машины была защищена автоматическим выключателем на 3 Ø 30 А, а также запитывалась через контактор. Этот контактор питается от нейтрали от вышеупомянутой цепи 115 В переменного тока.

Это подчеркивает дальнейшие соображения при проектировании: с 3 фазами для подачи напряжения на нейтраль / возврат, как следует защитить этот путь.После завершения части машины с духовкой я обнаружил, что в цепи управления 115 В переменного тока меньше 3 А, и в целом 208 В на 30 А меньше 35 А на фазу. Для другой части оборудования машины я выбрал 10А защиты нейтрали / возврата. Теперь, если любая из фаз превысит 30 А ИЛИ нейтраль превысит 10 А, все пути напряжения к этому элементу оборудования разомкнуты.

Ремонт этой печи (и другой части машины) открыл мне глаза. У меня есть BSEE, и выбор конструкции, хотя и безопасный, не был тем, что я лично считаю идеальным.Моя электротехническая карьера была посвящена изучению того, где встречаются практичность и башни из слоновой кости, что постоянно подпитывало мой сарказм и иронию. До поступления в университет я работал техником по электронике в ВМС США. В «поле» или «в лаборатории» есть реальность. Реальности все равно, что «должно быть» или что написано в книгах.

Трехфазные управляющие трансформаторы 380 В в первичной цепи

Трехфазные управляющие трансформаторы 380 В в первичной цепи Трехфазные управляющие трансформаторы

TEMCo имеют медную обмотку и имеют теплоизоляцию, обеспечивающую компактный размер и длительный срок службы.Подключение упрощается благодаря прочно закрепленным клеммам со стандартными комбинированными винтовыми соединениями с головкой Робертсона с прорезями. Катушки с намоткой на шпульку обеспечивают лучшую эффективность, отличный отвод тепла и компактную конструкцию. Эти устройства рассчитаны на длительный срок службы, имеют 10-летнюю гарантию.

Ищете другую спецификацию? Ознакомьтесь с нашей ссылкой на наше руководство по выбору трехфазного управляющего трансформатора справа на этой странице. У нас есть тысячи моделей во всех конфигурациях.

Характеристики продукта

• Зарегистрировано в UL
• Одобрено CSA
• Медные обмотки
• Время сборки от 1 до 3 недель
• Фиксированные клеммы со стандартной комбинацией резьбовых соединений с головкой Робертсона с прорезями упрощают электромонтаж.
• Изготовлен из жаропрочной изоляции для компактных размеров и длительного срока службы.
• Уникальные катушки с намоткой на шпульку для большей эффективности, превосходного отвода тепла и компактной конструкции.

Выбрать другую Первичную конфигурацию »


110 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 110 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


105Y / 61 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 105Y / 61 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


120 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 120 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


110Y / 64 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 110Y / 64 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


208 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 208 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


120Y / 69 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 120Y / 69 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


220 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 220 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


120/240 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 120/240 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.

380 В первичный — 120/240 треугольник вторичный (с центральным ответвителем)
кВА Выходные напряжения Выходной ток Открытые блоки Закрытые блоки
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
0.35 120,240 1,68, 0,84 TT9403 T08155 TT9410 T08162
0,50 120,240 2,41, 1,2 TT9404 T08156 TT9411 T08163
0,75 120,240 3,61, 1,8 TT9405 T08157 TT9412 T08164
1.00 120,240 4,81, 2,41 TT9406 T08158 TT9413 T08165
1,50 120,240 7,22, 3,61 TT9407 T08159 TT9414 T08166
2,00 120,240 9,62, 4,81 TT9408 T08160 TT9415 T08167
3.00 120,240 14,43, 7,22 TT9409 T08161 TT9416 T08168
6,00 120,240 28,87, 14,43 НЕТ НЕТ TT9417 T08169
9,00 120,240 43,3, 21,65 НЕТ НЕТ TT9418 T08170

230 В Вторичный

380 В, треугольник первичный (вход) x 230 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


208 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 208Y120 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


236 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 236 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


220Y / 127 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 220Y / 127 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


240 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 240 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


230Y / 133 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 230Y / 133 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


347 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 347 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


240Y / 139 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 240Y / 139 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


360 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 360 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


380Y / 220 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 380Y / 220 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


380 В Вторичная

380 В, треугольник первичный (вход) x 380 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


400Y / 231 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 400Y / 231 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


400 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 400 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


380/400 / 415Y В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 380/400 / 415Y вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.

380 В Первичный — 380/400 / 415Y Вторичный
кВА Выходные напряжения Выходной ток Открытые блоки Закрытые блоки
50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
0.35 380,400,415Y 0,53, 0,51, 0,49 TT9435 T08187 TT9442 T08194
0,50 380,400,415Y 0,76, 0,72, 0,7 TT9436 T08188 TT9443 T08195
0,75 380,400,415Y 1,14, 1,08, 1,04 TT9437 T08189 TT9444 T08196
1.00 380,400,415Y 1,52, 1,44, 1,39 TT9438 T08190 TT9445 T08197
1,50 380,400,415Y 2,28, 2,17, 2,09 TT9439 T08191 TT9446 T08198
2,00 380,400,415Y 3,04, 2,89, 2,78 TT9440 T08192 TT9447 T08199
3.00 380,400,415Y 4,56, 4,33, 4,17 TT9441 T08193 TT9448 T08200
6,00 380,400,415Y 9,12, 8,66, 8,35 НЕТ НЕТ TT9449 T08201
9,00 380,400,415Y 13,67, 12,99, 12,52 НЕТ НЕТ TT9450 T08202

415 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 415 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


416Y / 240 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 416Y / 240 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


440 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 440 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


460Y / 266 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 460Y / 266 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


460 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 460 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


480Y / 277 В вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 480Y / 277 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


480 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 480 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


600Y / 347 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 600Y / 347 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


575 В Вторичный

380 В, треугольник, первичный (вход) x 575 вторичный (выход).Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.


600 В Вторичная

380 В, треугольник, первичный (вход) x 600 вторичный (выход). Доступны 3 фазы, 50 Гц и 60 Гц, доступны открытые и закрытые сухие типы (Nema 1 — для использования внутри помещений). Распределительный трансформатор сухого типа.

Изолирующий трансформатор 25 кВА, 3 фазы, от 380 до 220 В

Существующие обзоры изолирующего трансформатора 25 кВА, 3 фазы, от 380 до 220 В

Ничего не скажешь, трансформатор очень надежный

Я очень доволен этим развязывающим трансформатором на 25 кВА.Хотя он немного тяжелый, но зато годится по назначению. Мне также нравится, что это трансформатор двойного назначения, который работает в обратном направлении, понижая при необходимости 220 вольт до 120. Обязательно порекомендую людям, которые хотят использовать бытовую технику в разных странах.

Из: Билл Портер | Дата: 25.09.2018

Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

Можете ли вы поставить 2 трансформатора в соответствии с моими требованиями?

У нас есть промышленная установка для Канады.Напряжение питания 400В 60Гц 3ф. Характеристики двигателя 460 В 60 Гц 3 фазы 25 л.с. Таких насосов два. Можете ли вы поставить 2 трансформатора в соответствии с этими требованиями?

Из: Braeden | Дата: 10.10.2019

Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

Да, можем, рекомендуемый трансформатор для каждого насоса будет мощностью 25кВА.

Требуется изолирующий трансформатор мощностью 15 кВА

Мощность этого изолирующего трансформатора 25 кВА для нас слишком велика. Можете ли вы предоставить нам модель трансформатора со следующими характеристиками?
Мощность 15 кВА
3 фазы
Вход: 127/220 В
Конфигурация входа: Y или Delta
Выход: 220/380 Вольт
Конфигурация выхода: Y
Изолированный.
В комплекте.

Из: Лахлан | Дата: 28.12.2020

Был ли этот обзор полезным? да Нет (0/0)

Да, рекомендуемый разделительный трансформатор Артикул: ATO-T-SG15KVA
Мощность: 15 кВА
Первичный: 3-фазный, треугольник (L1, L2, L3 + G), 220 В
Вторичный: 3-фазный, звезда (L1, L2, L3 + N, G) ), 380 В
50/60 Гц
Алюминиевый провод
Режим охлаждения: воздушное охлаждение сухого типа.
Тип: Защищенный.
Ссылка на сайт: https://www.ato.com/15-kva-isolation-transformer

220 Трансформаторы 380 В | Продукты и поставщики

  • CR4 — Резьба: вторичное напряжение и незаземленный трехфазный трансформатор

    Интересный пост, который я в основном понял, но поскольку работал только с трансформаторами Delta Star (от 380 до 220 вольт), это новая область для меня, чтобы услышать, что если выходная сторона — Delta, эта одна фаза заземлена (что, по-видимому, …

  • Уведомление о нарушении принципов публикации IEEE Конструкция инверторного электростатического дегидратора на базе ARM для эмульсий сырой нефти

    Электростатические трансформаторы на 380 или 220 вольт, однофазные, рассчитанные на 50 кВА [6, 7].

  • CR4 — Резьба: трехфазный источник питания

    Используйте трехфазный трансформатор на 380–220 вольт!

  • CR4 — Thread: электрический расчет полного тока 3-фазного питания 380В и 220В.

    Если сеть на 380 вольт питает сеть 220 вольт через трансформатор, тогда просто используйте 380 вольт в формуле, чтобы получить общий ток.

  • «Внезапная» смерть от бактериального заражения

    Подключение к одному из электрических Bohrmasehine, которое питалось от трансформатора с ответвлениями на 110, 130, 220, 380 и 500 вольт, его kBnne платит, как заветное предположение, стало электрическим ударом getBtet dab L. под управлением Umst-n-den dutch. …

  • Стандартизация напряжения

    Генераторы на 11000 вольт при полной нагрузке, по одному на каждой станции, подключенной к сети. Таким образом, если двигатели намотаны на 220-440 вольт, напряжение Трансформатор на 11000/400 вольт для прямого распределения в непосредственной окрестности; 380 вольт на моторе.

  • CR4 — Thread: Текущий поток при нарушении изоляции на борту судна

    Вот почему, вообще говоря, на судах используются трехфазные трансформаторы 380 В на 3 местных однофазных трансформатора для достижения 220 или 120 вольт переменного тока.

  • CR4 — Тема: Трансформер vs.Нагрузка

    Предположим, в вашем населенном пункте или энергетическая компания поставила 3-фазное напряжение LV 380 вольт, а у вас есть двигатель на 220 В, 3-фазный, тогда в основном вам понадобится понижающий трансформатор, чтобы получить напряжения, которые будут соответствовать работе вашего двигателя …

  • CR4 — Резьба: преобразование 220 в 110 вольт

    На мой взгляд, машина, которой требуется такая большая мощность, должна иметь как минимум трехфазный входной трансформатор…… желательно на 380 вольт, чтобы снизить ток и иметь возможность легко подключаться к сети 220 вольт …..!

  • Руководство Audel к Национальному электротехническому кодексу 2011 года: все новое издание

    … Кабель с минеральной изоляцией и металлической оболочкой: Тип MI (статья 332), монтаж 220, использование 220–222, минимальный потолок 220–221…… маркировка, тепловая защита 385–387, 100f Двигатели / цепи двигателя / контроллеры (статья 430 ), 383 Монтаж, 6 Многожильных кабелей, 78 заземленных проводов, 25 обозначений, 186 2000 В, номинал, 290–291 использование, 288…… 385–387 Узел с несколькими выходами (статья 380), 275 Многопроволочные ответвленные цепи…… 164 Негорючая жидкость трансформаторы изолированные, 446.

  • Может ли трехфазный источник питания работать от входов «звезда» и «треугольник»?

    Несколько рекомендаций помогут прояснить, какое трехфазное входное напряжение лучше всего подходит для конкретной большой энергосистемы.

    TDK Lambda Technical Marketing
    Источники питания переменного и постоянного тока мощностью более 2,5 кВт часто имеют трехфазный вход переменного тока. В США напряжение может составлять 208/220 В переменного тока или 480 В переменного тока.В Европе это «согласованное напряжение 400 В переменного тока», что на самом деле составляет 415 В переменного тока в Великобритании и 380 В переменного тока для Европы. Более высокое входное напряжение позволяет потреблять больше энергии от входящего переменного тока при более низком токе. Эти трехфазные переменные напряжения могут иметь одну из двух конфигураций — треугольник или звезда (произносится «почему»).

    Обычно высоковольтная энергия передается от электростанций к трансформаторам местных подстанций (где оно понижается по напряжению), а затем к объектам в конфигурации треугольником. Обратите внимание, что конфигурация треугольника использует только три провода и не имеет нулевого или заземляющего провода.Это экономит стоимость четвертого провода, который не нужен во время передачи.

    Типичная схема распределения электроэнергии в США для крупных потребителей электроэнергии, таких как заводы, предусматривает размещение понижающего трансформатора, соединенного треугольником, на месте. Трансформатор, как правило, достаточно большой, чтобы его можно было разместить на собственной бетонной площадке, часто вне помещения.

    Рассмотрим в первую очередь США. В типичном крупном потребителе энергии, таком как завод, трехпроводное устройство подачи треугольником на 480 В переменного тока входит в объект. (Обычно он поступает на объект с местной подстанции.) От входной распределительной панели объекта дельта 480 В переменного тока подается непосредственно на электрическое оборудование, требующее большого количества энергии. Типичные нагрузки, требующие такой большой мощности, могут включать большие печи, испытательное оборудование для полупроводников, камеры выжигания и машины для изготовления металла (включая лазерную резку и аддитивное производство). Важно отметить, что подключение оборудования к этому источнику входящего напряжения, а не только с уменьшенным сечением проводов, может минимизировать размер понижающего трансформатора, треугольник-звезда, сокращая расходы при одновременной экономии энергии и занимаемой площади.

    Электроэнергия для остальной части объекта поступает от второго распределительного щита. Эта панель получает входную мощность от понижающего трансформатора, соединенного треугольником, который преобразует дельта-конфигурацию 480 В переменного тока в четырехпроводную конфигурацию между фазой и звездой на 208 В переменного тока. Распределительная панель, помимо того, что может подавать между фазами 208 В переменного тока, также может подавать 120 В переменного тока. Напряжение 120 В перем. Тока доступно при подключении к одной из выходных линий (L1, L2 или L3) или нейтрали N.

    Конфигурации проводки треугольником измеряют 480 В переменного тока между фазами в U.S.

    Примерно, трехфазный ток 208 В переменного тока будет использоваться для средних нагрузок, превышающих 5 кВт, но менее 25 кВт. Однофазное напряжение 208 В перем. Тока обычно используется для небольших нагрузок, превышающих 1,5 кВт. Настенная розетка на 120 В переменного тока может поддерживать около 1 кВт. Мощность зависит от размера проводки и предохранителей — проконсультируйтесь со своим местным квалифицированным электриком!

    Некоторые объекты могут также содержать второй трансформатор, соединенный треугольником. Этот трансформатор обеспечивает питание 277 В переменного тока для оборудования освещения и HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха).А в Европе расположение и напряжения другие, чем в США

    . Типичный европейский крупный энергопотребляющий объект имеет собственный понижающий трансформатор, соединенный треугольником, как и его аналог в США, но на выходах разное напряжение.

    В распределении электроэнергии в Европе сеть обеспечивает высоким напряжением основных потребителей электроэнергии (11 кВ переменного тока в конфигурации треугольником в Великобритании). Понижающий трансформатор подает трехфазную сеть по четырехпроводной схеме «звезда» на распределительный щит объекта.Материковая Европа в основном использует 380/220 В переменного тока, в то время как Великобритания использует 415/240 В переменного тока.

    Линии, отходящие от соединений понижающего трансформатора, имеют межфазное напряжение 208 В переменного тока. Установки получают 120 В перем. Тока при подключении нейтрали к L1. В Европе межфазное выходное напряжение звездой составляет 380/415 В переменного тока (Европа / Великобритания) с 220/240 В переменного тока между L1 и нейтралью.

    Распределительный щит, в дополнение к подаче между фазами 380/415 В перем. Тока, может также обеспечивать подачу 220/240 В перем. Тока через подключения к одной из выходных линий (L1, L2 или L3) и нейтрали N.

    Типовые трехфазные источники питания

    В качестве примеров трехфазных источников питания переменного / постоянного тока, которые будут работать в системах распределения, описанных выше, мы рассмотрим некоторые примеры из продуктового предложения TDK-Lambda. HWS1800T-24 — это блок питания мощностью 1,8 кВт, принимающий трехфазное напряжение 170–265 В переменного тока. Этот тип входа подходит для работы от стандартного трехфазного входа типа «звезда» на 208 В переменного тока американского типа. Он также мог бы работать в Европе, но для этого потребовался бы трехфазный понижающий трансформатор со звездообразным напряжением 400–220 В переменного тока.

    TPS4000-24 — это источник питания мощностью 4 кВт, принимающий трехфазный вход 350-528 В переменного тока, треугольник или звезду. Этот источник питания подходит для работы в США и Европе без изменения подключений к источнику питания или дополнительных трансформаторов.

    Серия программируемых источников питания Genesys + включает большое количество моделей мощностью от 1,5 кВт до 15 кВт. В зависимости от уровня мощности блоки имеют разные входные напряжения, покрывающие большую часть общих входных напряжений.

    Трехфазный источник питания HWS1800T-24.

    Независимо от производителя источника питания, пользователям трехфазных источников питания следует иметь в виду несколько моментов. Убедитесь, что производитель установил внутренние предохранители, в отличие от некоторых недорогих источников питания. Для каждой фазы требуется высоковольтный предохранитель. Они громоздкие и стоят недешево.

    Помня об этом, у пользователей трехфазных источников питания может возникнуть соблазн еще раз взглянуть на эти большие серые загадочные коробки, которые, как вы теперь понимаете, представляют собой понижающие трансформаторы, окруженные ограждением из цепной цепи и предупреждениями о высоком напряжении. на служебной стоянке!

    Sola / Hevi-Duty Продукты | Распределительные трансформаторы общего назначения Sola

    Энергоэффективные сухие трансформаторы, класс 600 В, с изоляцией, одно- и трехфазные, от 15 кВА до 500 кВА.Доступны модели для внутреннего и наружного применения.

    • Вентилируемые наружные шкафы UL-3R при использовании с дополнительными погодозащитными экранами (заказываются отдельно)
    • Система изоляции 220 ° C по UL, повышение температуры на 150 ° C при полной нагрузке
    • Электростатическая защита для качественного питания
    • Соединения клеммной колодки и просторный отсек проводки
    • Панельная конструкция корпуса сокращает рабочее время.Схема подключения на внутренней стороне передней крышки
    • Высокая эффективность при низкой стоимости эксплуатации
    • Соответствует стандартам NEMA TP-1
    • Одно- и трехфазное наличие
    • Гарантия 10 + 2 года
    • Кронштейны для настенного монтажа (максимум 500 фунтов)
    • Защитные экраны (UL-3R)
    • Корпуса из нержавеющей стали
    • Полностью закрытые невентилируемые конструкции (TENV) (Non UL)
    • Конструкции с открытым сердечником и катушкой
    • Конструкции с медной обмоткой
    • Низкотемпературные конструкции

    Группа 1: 240 x 480 В первичный, 120/240 вторичный, 60 Гц

    ЭС5х25С 15 WS-15 62.5 / 31,3 125 / 62,5
    ЭС5х35С 25 WS-15 104 / 52,1 208/104
    ЭС5х47С 37,5 WS-17 156/78 313/156
    ES5H50S 50 WS-17 208/104 416/208
    ES5H75S 75 WS-09 313/156 625/313
    ЭС5х200С 100 WS-09 417/208 833/417
    ЭС5х267С 167 WS-16 695/348 1392/695

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа 2:

    120/208/240/277 В первичный, 120/240 вторичный, 60 Гц
    ЭС12х25С 15 WS-15 54,2 125 / 62,5
    ЭС12х35С 25 WS-15 90.3 208/104

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа 3: 600 В первичный, 120/240 вторичный, 60 Гц
    ЭС10х25С 15 WS-15 25 125/62.5
    ЭС10х35С 25 WS-15 41,7 208/104
    ЭС10х47С 37,5 WS-17 62,5 313/156
    ES10H50S 50 WS-17 83.3 416/208
    ES10H75S 75 WS-09 125 625/313
    ЭС10х200С 100 WS-09 167 833/417
    ЭС5х267С 167 WS-16 278 1392/695

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа 4:
    Экспорт 190/200/208/220/380/400/415/440 В первичный, 110/220 вторичный, 50/60 Гц
    Экспортный 200/208 / — / 230/400/415 / — / 460 В первичный, 115 / 230 Вторичный, 50/60 Гц
    Экспорт 208 / — / — / 240/415 / — / — / 480 В первичный, 120/240 Вторичный, только 60 Гц
    ЭС14х25С 15 WS-15 68.2 / 34,1 136 / 68,2
    ЭС14х35С 25 WS-15 113,6 / 56,8 227,3 / 113,6

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа A: 480 В Первичный, 208/120 Вторичный, 60 Гц

    Группа B: 480 В Первичный, 240 В , Вторичный с центральным отводом уменьшенной мощности, 60 Гц

    Группа C: 480 В Первичный, 480Y / 277 Вторичный, 60 Гц

    Группа D: 208 В Первичный, 480Y / 277 Вторичный, 60 Гц

    Группа E: 208 В Первичный, 208Y / 120 Вторичный, 60 Гц
    ЭТ3х25С 15 WS-02 41.7 41,7
    ЭТ3х40С 30 WS-14 83,4 83,4
    ЭТ3х55С 45 WS-14 125 125
    ET3H75S 75 WS-30 208 208
    ЭТ3х212С 112.5 WS-30 313 ​​ 313 ​​
    ЭТ3х250С 150 WS-10 416 416

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа F: 240 В Первичный, 208Y / 120 Вторичный, 60 Гц
    ЭТ6х25С 15 WS-02 36.1 41,7
    ЭТ6х40С 30 WS-14 72,3 83,4
    ЭТ6х55С 45 WS-14 108 125
    ET6H75S 75 WS-30 181 208
    ЭТ6х212С 112.5 WS-30 271 313 ​​
    ЭТ6х250С 150 WS-10 361 417

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа G: 240 В Первичный, 480Y / 277 Вторичный, 60 Гц

    Группа H: 600 В Первичный, 208Y / 120 Вторичный, 60 Гц

    Группа I: 600 В Первичный, 480Y / 277 Вторичный, 60 Гц
    ЭТ71х25С 15 WS-02 14.5 18,1
    ЭТ71х40С 30 WS-14 28,9 36,1
    ЭТ71х55С 45 WS-14 43,4 54,2
    ET71H75S 75 WS-30 72.3 90,3
    ЭТ71х212С 112,5 WS-30 108,2 135,3
    ЭТ71х250С 150 WS-10 144,3 180,4

    * Защитные козырьки поставляются в комплекте из двух штук, и их необходимо заказывать отдельно.

    Группа J: 480 В Первичный, 208Y / 120 Вторичный, 60 Гц, медная обмотка

    Группа K: 480 В Первичный, 380Y / 220 Вторичный, 60 Гц

    Канада Трансформаторы — автотрансформаторы сухого типа

    Автотрансформатор — это электрический трансформатор, в котором есть одна обмотка, часть которой является общей как для первичной, так и для вторичной цепей.Автотрансформатор использует общую обмотку и не обеспечивает изоляцию помех или помех. Ток в цепи высокого напряжения протекает через последовательную и общую обмотку. Ток в цепи низкого напряжения протекает через общую обмотку и векторно складывается с током в цепи высокого напряжения, чтобы получить ток общей обмотки. Таким образом, существует электрическая связь между обмоткой высокого и низкого напряжения. Из-за совместного использования частей обмотки автотрансформатор с одинаковым выходным током в киловольт-амперах (кВА) обычно меньше по весу и размерам, чем двухобмоточный трансформатор.Одним из возможных недостатков автотрансформаторов является то, что обмотки не изолированы друг от друга и что автотрансформатор не обеспечивает изоляцию первичной и вторичной цепей. Автотрансформаторы небольших размеров используются для прерывистого пуска двигателей, называемых пускателями двигателей. Для этого двигатель на короткое время подключается к общей обмотке напряжением

    .

    В стандартной конфигурации отсутствует нейтральный провод. Это дополнительная функция, но вы можете заказать ее, если хотите.

    Переключить вид
    • Доступно для заказа. Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      667 долларов США.00

      Номер по каталогу: MC10H-E
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 480 В • Вторичный: 347 В
      Проводник: медь

      См. Полную спецификацию | Добавить к сравнению
    • Доступно для заказа.Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      US $ 887.00

      Номер по каталогу: MC10J-D
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 600 В • Вторичный: 277 В
      Проводник: медь

      См. Полную спецификацию | Добавить к сравнению
    • Доступно для заказа.Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      842,00 долларов США

      Номер по каталогу: MC10H-C
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 480 В • Вторичный: 240 В
      Проводник: медь

      См. Полную спецификацию | Добавить к сравнению
    • Доступно для заказа.Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      US $ 573.00

      Номер по каталогу: MC10C-C2
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 240 В • Вторичный: 220 В
      Проводник: Медь

      См. Полную спецификацию | Добавить к сравнению
    • Доступно для заказа.Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      842,00 долларов США

      Номер по каталогу: MC10C-A
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 240 В • Вторичный: 120 В
      Проводник: медь

      См. Полную спецификацию | Добавить к сравнению
    • Доступно для заказа.Срок изготовления: 2 недели

      Добавить в корзину

      768 долларов США

      Номер по каталогу: MC10J-E
      Автотрансформатор 10 кВА • Однофазный • Первичный: 600 В • Вторичный: 347 В
      Проводник: медь

      См.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *