Eng Ru
Отправить письмо

Таблица замен трансформаторов. Таблица трансформаторов


Расчет однофазного понижающего трансформатора - Расчёты - Справочник

Расчет однофазного понижающего трансформатора(С броневым сердечником) Дано:U1=220B;U’2=36B;U”2=12B;I’2=1A;I”2=5A.

Найти:a, b, h - размеры сердечника;d1, d2’, d2”, w1, w2’, w2” - диаметры и число витков обмоток.Решение:1. Определим мощность вторичных обмоток трансформатора:

                                                   

2. Определим мощность первичной обмотки трансформатора:                                                      где     η - КПД трансформатора. КПД берем из таблицы (в конце статьи). Так как S2 у нас близка к 100 ВА, принимаем η=0,81. Получим:

                                                          3. Определим поперечное сечение сердечника трансформатора:

                                                         Коэффициент k зависит от условия охлаждения трансформатора. k=6÷8 для воздуха.      Принимаем k=8.                                                               Определим размеры сердечника трансформатора. Сечение сердечника может быть выражено через его размеры: d1=ab,

    где а - ширина,          b - толщина.    Соотношение размеров сердечника может находиться в пределах                                                                Принимаем                                                                  Определим фактическое значение сердечника трансформатора.      b=1,2a. Отсюда                                                      Qc=ab=1,2a²

                                                              Принимаем фактическое значение аф=30мм;

                                                  b=1,2a=1,2·26,9=32,28 мм    Принимаем bф=30 мм.

4. Определяем фактическое значение сечения сердечника трансформатора:

                                                       Определим высоту прямоугольного стержня:

                                                    Нс=(2,5÷3,5)·аф

    Принимаем коэффициент 3,5.

                                                     Нс=3,5·30=105 мм.

                                                     где m - коэффициент, учитывающий наивыгоднейшие размеры окна сердечника.     m=2,5÷3.    Принимаем m=3                                                     5. Определим ток в первичной обмотке.

                                                    6. Определим сечение проводов первичной и вторичной обмоток трансформатора.

                                                   где

    δ - допустимая плотность тока, А/мм².    Берем из таблицы δ (100 ВА)=2,5 А/мм².

                                                                                                                                                По сечению выбираем по таблице 1 (в разделе "Таблицы") диаметр провода ПЭВ-1 с изоляцией или перейти по ссылке.    d1 и=0,575 мм; d2’и=0,755 мм; d2”и=1,67 мм.

7. Определим число витков первичной и вторичных обмоток.                                       

где Вс - магнитная индукция в сердечнике, Тл. Находим по таблице:    Вс (100 ВА) =1,35 Тл.                                    

   Принимаем w1 за целое число: w1=816.

                                     .

                                    

8. Определим число витков вторичных обмоток с учетом компенсации потерь напряжения в проводах.    Необходимо увеличить число витков вторичных обмоток на 5÷10%.    Увеличим на 5%.

                                   

                                   

    Принимаем w2ф’=140 и w2ф"=47

9. Определяем площадь окна сердечника.

                                   Qo=Hc·C=105·35=3675 мм²

    Определяем коэффициент заполнения окна сердечника обмотками.

                                      Он должен быть в пределах   k=0,2÷0,4

                               что удовлетворяет условию. Значит расчет проведен верно.

Ответ: а=30см;b=30см; h=110cм;d1 и=0,575 мм; d2’и=0,755 мм; d2”и=1,67 мм; w1=816; w2’=140; w2"=47. 

Таблица для расчета однофазных трансформаторов с броневыми сердечниками.

  Р, ВА Вс, Тл

КПД

тр-ра

Δ,А/мм²
10 1,1 0,82 4,8
20 1,25 0,85 3,9
40 1,35 0,87 3,2
70 1,4 0,89 2,8
100 1,35 0,91 2,5
200 1,25 0,93 2,0
400 1,15 0,95 1,6
700 1,1 0,96 1,2
1000 1,05 0,96 1,2
более 1000 0,8-1,05 0,96-0,98 1,2

www.elektrikii.ru

Таблица замен трансформаторов | | Комплект Электро

Измерительные трансформаторы тока и напряжения предназначены для уменьшения первичных токов и напряжений до значений, наиболее удобных для подключения измерительных приборов, реле защиты, устройств автоматики. Применение измерительных трансформаторов обеспечивает безопасность работающих, так как цепи высшего и низшего напряжения разделены, а также позволяет унифицировать конструкцию приборов и реле.

Замена трансформаторов. Трансформаторы, аналогичные по техническим характеристикам.

Типы заменяемых трансформаторов Замена

Трансформаторы тока

ТК-20; ТК-40; Т-0,66; ТШ-0,66 ТОП-0,66; ТШП-0,66
ТШН-0,66 ТШЛ-0,66-II
ТДЗЛК-0,66; ТЗЛК-0,66 ТЗЛ-1; ТЗЛМ-1
ТДЗЛК-0,66-1 ТЗЛМ-1-1
ТДЗРЛ-0,66 ТЗРЛ
ТДЗЛВ 10 ТЗЛМ-600
ТЛК-10; ТЛО-10; ТОЛ-СЭЩ-10 ТОЛ-10-I
Трехобмоточные ТЛО-10; ТЛК-10 (3)-5,7 ТОЛ-10-I-7(8)
ТЛП-10-4 ТЛ-10
ТПЛ-10; ТПЛМ-10; ТПЛ-10с ТПЛ-10-М
ТПФ-10; ТПФМ-10; ТПОФ-10; ТПОФД-10; ТПК-10; ТЛП-10-2; ТЛП-10-3 ТПОЛ-10
ТПШЛ-10 ТЛШ-10
ТПОЛ-20 ТПЛ-20
ТПОЛ-35 ТПл-35
ТФЗМ-35; ТФМ-35; ТФМД-35; ТБМО-35 ТОЛ-35
ТНП-2(-4) ТЗЗ-2(-4)

Трансформаторы напряжения

НОМ-6 НОЛ.08-6; НОЛП-6; НОЛ-6 УХЛ1
НОМ-10 НОЛ.08-10; НОЛП-10; НОЛ-10 УХЛ
НТМК-6; НТМИ-6; НАМИ-6; НАМИТ-10(6) 3хЗНОЛ.06-6; 3хЗНОЛП-6
НТМК-10; НТМИ-10; НАМИ-10; НАМИТ-10 3хЗНОЛ.06-10; 3хЗНОЛП-10
ЗНОМ-15 ЗНОЛ.06-15
ЗНОМ-20 ЗНОЛ.06-20
ЗНОМ-24 ЗНОЛ.06-24
ЗНОМ-35 ЗНОЛ-35
ОМ-0,63/6; ОМ-1,25/6 ОЛ-0,63/6; ОЛ-1,25/6
ОМ-0,63/10; ОМ-1,25/10 ОЛ-0,63/10; ОЛ-1,25/10
ОМ-2,5 ОЛ-2,5
ОМ-4 ОЛ-4
ТС; ТСКС; ТМ; ТСЛ ТЛС
ОСМ ОС

Силовые трансформаторы

ОМ-0,63/6; ОМ-1,25/6 ОЛ-0,63/6; ОЛ-1,25/6
ОМ-0,63/10; ОМ-1,25/10 ОЛ-0,63/10; ОЛ-1,25/10
ОМ-2,5 ОЛ-2,5
ОМ-4 ОЛ-4
ТС; ТСКС; ТМ; ТСЛ ТЛС
ОСМ ОС

 

com-el.ru

Электрические параметры трансформаторов

Трансформаторы предназначены для изменения напряжения переменного тока, согласования электрических цепей и осуществления связей между отдельными каскадами.

Электрические параметры трансформаторов

Трансформатор электрический

 

 

Трансформатор в большинстве случаев состоит из замкнутого магнитопровода (сердечника) с расположенными на нем обмотками. Число обмоток может быть произвольным. Одна из них подключается к источнику переменной ЭДС и называется первичной. Все остальные обмотки называются вторичными.

Переменный ток, протекая через витки первичной обмотки, наводит в ней и сердечнике переменное магнитное поле. Это магнитное поле пересекает витки вторичных обмоток и индуцирует (наводит) в них переменные ЭДС. Величины индуцированных ЭДС вторичных обмоток прямо пропорциональны числу витков в этих обмотках. Поэтому основным параметром трансформатора является коэффициент трансформации n:

или
  • W1 и U1 – число витков и напряжение первичной обмотки
  • W2 и U2 – число витков и напряжение вторичной обмотки

Если во вторичной обмотке больше витков, чем в первичной, переменное напряжение вторичной обмотки будет больше переменного напряжения первичной обмотки. Такие трансформаторы называются повышающими, если же наоборот – понижающими.

Условное обозначение силового трансформатора

Обозначение силового трансформатора с экранированной первичной обмоткой

 

 

 

Трансформаторы, предназначенные для питания радиоаппаратуры электрической энергией, называют силовыми. Чтобы уменьшить влияние помех электрической сети на устройство, первичные обмотки часто экранируется от вторичных. В качестве экрана обычно используют один слой тонкого провода или незамкнутый виток из полосы (по высоте катушки) металлической фольги.

Автотрансформатор обозначение на схеме

Условное графическое обозначение автотрансформатора

 

 

 

На практике применяются также автотрансформаторы, имеющие одну обмотку с отводами. Если автотрансформатор подключен к источнику переменного напряжения крайними выводами, то напряжения, снимаемые с его промежуточных выводов, будут меньше напряжения источника. Если источник подключен между одним крайним и одним промежуточным выводом, то напряжение между крайними выводами автотрансформатора будет больше напряжения источника.

В идеальном трансформаторе (КПД = 100 %) мощность, потребляемая первичной обмоткой, равна сумме мощностей, потребляемых всеми вторичными обмотками. Так как Р = UI, увеличение напряжения во вторичных обмотках сопровождается пропорциональным уменьшением протекающих через них токов.

Расшифровка обозначения трансформаторов

Условное графическое обозначение высокочастотного трансформатора

 

 

Входные трансформаторы используются для повышения напряжения на входе первого каскада устройства (например, на входе усилителя низкой частоты), а также для согласования сопротивлений входного каскада и источника переменного напряжения. Выходные трансформаторы служат для получения на выходе напряжения требуемой величины и согласования выходного сопротивления устройства с сопротивлением нагрузки.

Обозначение обмоток трансформатора

Условное графическое обозначение начала обмоток

 

 

Работа некоторых устройств, содержащих трансформаторы, в принципе невозможна, если неправильно подключены концы обмотки. Для исключения этого помечают начало и конец нужных обмоток. На электрических схемах начало обмоток обозначают точками, которые ставят у соответствующего вывода.

selectelement.ru

Трансформаторы импульсные линейные типа ТИЛ

Трансформаторы импульсные линейные с высоким значением импеданса линейной обмотки предназначены для гальванической развязки и согласования абонентов с мультиплексным каналом информационного обмена.

Общие сведения: 

Электрическая прочность изоляции Сопротивление изоляции Длительность фронта импульса Интервал рабочих температур
250 В постоянного тока
500 МОм
100 нс
от - 60ºС до + 105 ºС
Схемы электрические:

 

Типономинал Коэффициент трансформации Инд-ть первичной обмотки, мГн, min Инд-ть рассеян. обмоток, мкГн, max Ёмкость между обмотками I, II и III, IV, пФ, max Произ- ведение τu·Uвх. мкс·В Rвх. (импеданс) при F=1МГц в режиме х.х, кОм, min Симмет- ричность генера- торных обмоток, % Номер электр. схемы Номер рис. внешнего вида
ТИЛ – 1В 1,0; 1,0; 1,0 5,5 - - 45 6 1,5 1 2
ТИЛ – 2В 1,0; 1,0; 1,0 8,0 - - 45 8 1,5 1 1
ТИЛ – 3В 1,0; 0,5; 0,5;0,2;0,2 7,5 1,6 85 50 7 2 2 1
ТИЛ – 4В 1,0;0,5;0,5;0,2;0,2 7,5 - - 150 7 2 2 3
ТИЛ – 5В 1,0;0,64;0,64;0,26;0,26 7,5   - 50 7 2 2 1

Трансформатор ТИЛ6В

 

 

Таблица 1 – Электрические параметры трансформаторов ТИЛ6В 

Наименование параметра Единица измерения Значение параметра
Отношение числа витков    
выводы 1 – 4 : 8 - 5 - 1 : 2,5
выводы 1 – 4 : 7 - 6 - 1 : 1,79
Симметричность генераторных обмоток % не более 2
Индуктивность первичной обмотки 1 - 4 мГн не менее 6
Индуктивность рассеяния мкГн не более 6
Межобмоточная ёмкость пФ не более 45
Частотный диапазон кГц 75 – 1000
Коэффициент ослабления синфазного сигнала Кос дБ не менее 45
Входной импеданс со стороны выводов 8 – 5 кОм не менее 4
Сопротивление обмоток постоянному току выводы 1 – 4 выводы 8 - 5 Ом Ом не более 1,0 не более 3,5
Спад вершины импульса на выходе % не более 20
Электрическая прочность изоляции: Испытательное напряжение постоянного тока В 250
Сопротивление изоляции (испытат. напр. 100 В) МОм не менее 500

Таблица 2 – Предельно допустимые эксплуатационные данные трансформаторов ТИЛ6В

Наименование параметра,единица измерения Буквенноеобозначение Норма
Максимальное произведение длительности импульсана входное импульсное напряжении, мкс·В τU · Uвх. max 100
Максимальный эффективный ток в обмотках, мА обмотке 1 – 4обмотке 7 – 6обмотке 8 - 5 I эфф.max 500200130
Максимальный импульсный ток в обмотках, мАобмотке 1 – 4обмотке 7 – 6обмотке 8 - 5 Iимп.max 700200130
Максимальная разность потенциалов между обмотками, В U раб. 48
Максимальная частота повторения импульсов, кГц Fmax 1000
Минимальная частота повторения импульсов, кГц Fmin 75

Включение трансформаторов ТИЛ6В в канал связи в соответствии с ГОСТ Р 52070-2003.

www.mstator.ru

Таблица замен трансформаторов

Главная \ Трансформаторы \ Таблица замен трансформаторов

Трансформаторы, аналогичные по техническим характеристикам. 

Трансформаторы тока

ТК-20; ТК-40; Т-0,66; ТШ-0,66

ТОП-0,66; ТШП-0,66

ТШН-0,66

ТШЛ-0,66-II

ТДЗЛК-0,66; ТЗЛК-0,66

ТЗЛ-1; ТЗЛМ-1

ТДЗЛК-0,66-1

ТЗЛМ-1-1

ТДЗРЛ-0,66

ТЗРЛ

ТДЗЛВ 10

ТЗЛМ-600

ТЛК-10; ТЛО-10; ТОЛ-СЭЩ-10

ТОЛ-10-I

Трехобмоточные ТЛО-10; ТЛК-10 (3)-5,7

ТОЛ-10-I-7(8)

ТЛП-10-4

ТЛ-10

ТПЛ-10; ТПЛМ-10; ТПЛ-10с

ТПЛ-10-М

ТПФ-10; ТПФМ-10; ТПОФ-10; ТПОФД-10; ТПК-10; ТЛП-10-2; ТЛП-10-3

ТПОЛ-10

ТПШЛ-10

ТЛШ-10

ТПОЛ-20

ТПЛ-20

ТПОЛ-35

ТПл-35

ТФЗМ-35; ТФМ-35; ТФМД-35; ТБМО-35

ТОЛ-35

ТНП-2(-4)

ТЗЗ-2(-4)

Трансформаторы напряжения

НОМ-6

НОЛ.08-6; НОЛП-6; НОЛ-6 УХЛ1

НОМ-10

НОЛ.08-10; НОЛП-10; НОЛ-10 УХЛ

НТМК-6; НТМИ-6; НАМИ-6; НАМИТ-10(6)

3хЗНОЛ.06-6; 3хЗНОЛП-6

НТМК-10; НТМИ-10; НАМИ-10; НАМИТ-10

3хЗНОЛ.06-10; 3хЗНОЛП-10

ЗНОМ-15

ЗНОЛ.06-15

ЗНОМ-20

ЗНОЛ.06-20

ЗНОМ-24

ЗНОЛ.06-24

ЗНОМ-35

ЗНОЛ-35

Силовые трансформаторы

ОМ-0,63/6; ОМ-1,25/6

ОЛ-0,63/6; ОЛ-1,25/6

ОМ-0,63/10; ОМ-1,25/10

ОЛ-0,63/10; ОЛ-1,25/10

ОМ-2,5

ОЛ-2,5

ОМ-4

ОЛ-4

ТС; ТСКС; ТМ; ТСЛ

ТЛС

ОСМ

ОС

Прочие

ТЛО-10

ТОЛ-10, ТОЛ-10-I, ТОЛ-СЭЩ-10, ТЛМ-10, ТЛК-10, ТВК-10, ТВЛМ-10, ТВЛ-10

ТЛО-24

ТОЛ-20, ТОЛ-СЭЩ-20

ТЛО-35

ТЛК-35, ТОЛ-СЭЩ-35

ТЛП-10-1

ТЛШ-10, ТПШЛ-10, ТШЛП-10, ТШЛ-СЭЩ-10

ТЛП-10-2(3)

ТПОЛ-10, ТПЛ-СЭЩ-10, ТПФ-10, ТПОФД-10, ТПОФ-10, ТПФМ-10, ТПК-10

ТЛП-10-4

ТЛ-10, ТПЛК-10

ТЛП-10-5

ТПЛ-10-М, ТПЛ-10с

ТЛП-10-6

ТЛ-10-М

ТВ-ЭК

ТВ

ТЗЛК-0,66

ТЗЛМ, ТЗЛК-СЭЩ-0,66, ТЗЛЭ, ТЗЛ, ТДЗЛК

ТЗЛКР-0,66

ТЗРЛ, ТДЗРЛ

ЗНОЛ(П)-ЭК_10

ЗНОЛ.06, ЗНОЛП, ЗНОЛ-СЭЩ-6(10)

3хЗНОЛ(П)-ЭК-10

3хЗНОЛ.06, 3хЗНОЛП, 3хЗНОЛ-СЭЩ-6(10)

nemz.ru


© ЗАО Институт «Севзапэнергомонтажпроект»
Разработка сайта