Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

Как сделать тороидальный трансформатор своими руками
СОДЕРЖАНИЕ
11 ноября 2019

Содержание

Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

Главная » Освещение » Трансформаторы » Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

На сегодняшний день многие домашние электрики задумываются о том, как сделать тороидальный трансформатор. Этот спрос на него обеспечен тем, что он имеет сердечник, который значительно лучше по сравнению с другими. Он имеет меньший вес, который может отличаться в полтора раза. Также и КПД этого трансформатора будет значительно выше.

Вот основные причины, которые останавливают многих мастеров при его изготовлении:

  • Достаточно сложно найти подходящий сердечник.
  • Его изготовление занимает много времени.
  • Тороидальный трансформатор и его расчет

    Для того чтобы значительно облегчить расчет тороидального трансформатора вам необходимо знать следующие данные:

  • Выходное напряжение, которое будет подаваться на первичную обмотку U.
  • Диаметр сердечника внешний D.
  • Внутренний диаметр сердечника d.
  • Магнитопровод
  • Площадь поперечного сечения S будет определять мощность трансформатора. Оптимальным значением на сегодняшний день считается 45-50 см. Рассчитать это значение достаточно просто и сделать это можно с помощью формулы:

    Sc = H * (D – d)/2.

    Наиболее важной характеристикой сердечника считается площадь его окна S. Этот параметр будет определять интенсивность отвода избытков тепла. Оптимальное значение этого параметра может составлять 80-100 см. Вычисляется он по формуле:

    S0 = π * d2 / 4.

    Благодаря этим значениям вы легко рассчитаете его мощность по формуле:

    P = 1,9 * Sc * S0, где Sc и S0 необходимо брать в квадратных сантиметрах, а P получится в ваттах. Затем вам потребуется найти число витков на один вольт:

    k = 50 / Sc.

    Когда значение k вам станет известным, то можно будет рассчитать количество витков во вторичной обмотке:

    w2 = U2 * k.

    Производить расчеты лучше, если в качестве исходного значения использовать напряжение на вторичной обмотке:

    W1 = (U1 * w2) / U2, где U1 – это напряжение, которое подводят к первичной обмотке, а U2 снимаемое со вторичной.

    Сварочный ток проще всего регулировать с помощью изменения числа витков в первичной обмотке, так как здесь существует меньшое напряжение.

    Изготовление тороидального сердечника

    Тороидальные трансформаторы содержат в своей конструкции сложный сердечник. Лучшим материалом для его изготовления считается трансформаторная сталь.

    Для того чтобы изготовить сердечник тороидального трансформатора вам необходимо использовать стальную ленту. Ее необходимо свернуть в рулон, который будет иметь форму Тора.

    Если у вас уже есть такая форма, то никаких проблем возникнуть не должно.

    Если значение внутреннего диаметра d будет недостаточным, то часть ленты необходимо отмотать. В результате этого у вас возрастут оба диаметра, и увеличится площадь всей поверхности. Правда при этом у вас может уменьшиться площадь поперечного сечения.

    Хороший готовый сердечник вы также можете найти на лабораторном автотрансформаторе. Вам следует перемотать его обмотки. Измерительные трансформаторы имеют более простой сердечник.

    Еще к одному способу изготовления тороидального сердечника относят использование пластин от неисправного промышленного трансформатора. Сначала из этих закрепок вам потребуется изготовить обруч. Его диаметр должен составлять 26 см. Внутрь этого обруча необходимо постепенно вставлять пластины. Следите за тем чтобы они не разматывались.

    Если тороидальный трансформатор наберет необходимое сечение, тогда его магнитопровод готов. Для увеличения S0 вам необходимо сделать два тороида. Они должны иметь одинаковые размеры.

    Их края необходимо будет закруглить с помощью напильника. Из картона необходимо сделать два специальных кольца и две полоски для Тора. После их наложения все элементы следует обмотать изоляционной лентой.

    Теперь ваш магнитопровод готов.

    Намотка тороидального трансформатора

    Намотка тороидального трансформатора – это достаточно сложный процесс, который занимает много времени. Тороидальный трансформатор имеет одну из наиболее сложных намоток. Наиболее простым способом считается использование специального челнока.

    На него следует намотать провод нужной длины и затем его через отверстия. Он имеет сложную конструкцию, но это не влияет на принцип работы трансформатора тороидального. После пропуска через челнок у вас начнет формироваться соответствующая обмотка.

    Челнок обычно изготавливается из дерева. Его толщина составляет 6 мм длина 40 см, а ширина 4 см. В его торцах вам следует сделать полукруглые вырезы. Для оценки его длины вам необходимо намотать провод на челнок, а значение умножить на количество витков. В этом случае запас должен составлять 20%.

    Намотку необходимо делать с помощью кругового челнока. В качестве заготовки вам могут послужить согнутые пластмассовые трубы или обруч. Обруч необходимо распилить в одном месте и продеть его сквозь внутреннее окно сердечника. Провод в нескольких местах следует зафиксировать изолентой. Она не даст вашему проводу рассыпаться.

    Надеемся, что благодаря этой статье вы самостоятельно сможете изготовить тороидальный трансформатор своими руками.

    Давняя задумка — кольцевой трансформатор на сердечнике от асинхронного электродвигателя. — DRIVE2

    Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

    Когда-то очень давно, в начале 90-х я служил в Литве в г. Каунас на ведущем авиаремонтном заводе ВВС по вертолетам Ми-8. Сказать, что этот завод был большим, значит ничего не сказать. Одно то, что завод выпускал по 22 откапиталенных вертолета в месяц говорит о многом. Но речь не о том.

    Стал я там начальником смешанного цеха по ремонту вооружения, слесарно-механической обработки, гальваники и пр. и т.д. и т.п.Чем отличались люди, работающие на авиаремонтных заводах, а это был мой второй завод (я начинал службу в Омске на таком же заводе, только значительно меньшем).

    Люди отличались высокой степенью “рукастости”, то есть самодельщики, да еще вооруженные авиационными знаниями и технологиями.Как известно, в те годы самодельщикам было очень тяжело, в магазинах практически ничего не было. Высоким статусом обладал гаражный “кулибин”, владевший сварочным аппаратом. Вот и у меня давно зрело решение построить свой сварочник.

    Да еще такой, чтобы работал от простой гаражной розетки.Перелопатив горы журналов и литературы по самодеятельности, я несколько раз встречал самодельные аппараты построенные на основе ЛАТРов.ЛАТР — лабораторный автотрансформатор, однообмоточный, позволяющий регулировать напряжение от 0 до несколько большего, чем в сети напряжения, как правило, до 250 Вольт.

    Но главное полезное свойство для сварочного аппарата у ЛАТРа было то, что изготавливались они на тороидальном или, по-русски, кольцевом сердечнике, не имевшем зазоров и поэтому обладавшим практически 100% КПД, вследствие отсутствия потерь в магнитном зазоре. Мощность ЛАТРов выбиралась 10 А, т.е 2 кВт, что при 40-50 Вольтах на выходе, обеспечивало сварочный ток 40-50 Ампер.

    Это конечно было хорошо, но хотелось большего.Теперь, немного теории, я думаю, полезной и для современных кулибиных.Как известно, мощность трансформатора определяется, в основном, площадью сечения магнитопровода — сердечника, на который установлены, намотаны обмотки.

    Второй фактор — сечение обмоточных проводов, оно определяется по токам и ограничиваются еще и возможностью уместить обмотки в окна сердечника.Итак, имеем сердечник, ранее работавший (новый врятли доступен) в трансформаторе известной мощности. Для расчета, радиолюбители-электронщики применяют упрощенные формулы.Измеряем площадь сечения сердечника.

    Для Ш-образных пластин, из которых набран сердечник — площадь среднего штыря, куда будет намотана обмотка. Площадь вычисляется в квадратных сантиметрахИзмеряем ширину пластины, умнощаем на толщину набора пластин и вычисляем:50/S, где 50 — коэффициент для трансформаторов длительной или непрерывной работы, можно применить 40 — для трансформаторов, выключаемых после работы.

    В результате этих вычислений получаем количество витков на 1 ВольтДля намоточных проводов применяют правило — 1 квадратный мм сечения на 10 Ампер, ВНИМАНИЕ не путать площадь сечения с диаметром! Вспоминаем школу и вычисляем площадь круга.И вот, возвращаясь к кольцевым сердечникам, попросил меня мастер слесарно-механического участка помочь ему сделать сварочник.

    Не помню уже где, но вычитал идею использовать в качестве кольцевого сердечника статор от асинхронного электродвигателя. Нашел мастер на свалке старый 4 кВт двигатель (тогда еще всё валялось), разобрали мы его, выковыряли обмотки, выбили сердечник. На токарном станке срезали пазы для обмоток внутри сердечника, и я занялся расчетом.

    Намотали авиационными несгораемыми проводами (ПТЛ-200) вторичку сделали на 50 Вольт. Результат превзошел ожидания! Сварочник варил даже электродом пятеркой. И всё из розетки.Впоследствии к нему добавили выпрямитель и и регулятор тока, мастер ходил как петух довольный.Вот сейчас, заимев гараж, захотелось мне в его оснащение добавить этот чудо-трансформатор. О его возможном применении напишу ниже.На свалке завода “приватизировал” статор от могучего электродвигателя. Весу в нем было, килограмм 60-70, но своё же не тянет, пыхтя, кряхтя и попёрдывая, завалил я его в багажник своей Волги.

    Фото его еле нашел

    Статор электродвигателя

    Разбив кувалдой ребристую чугуняку корлуса, я из него добыл сердечник статора. Медь обмоток выковыряли еще до меня.

    Сын на работе вырезал на токарном станке пазы и приварил к сжимающим кольцам ножки и ручку для переноски этого тяжеловеса.

    Полный размер

    Обработанный сердечник с ножками и ручкой.

    Обмерил сердечник, получилось 15 см — толщина набора, 2,5 см — ширина кольца. Площадь сечения — 37,5 кв. см.

    Далее, обмотал сердечник стеклотканевой лентой, чтобы предохранить изоляцию проводов.

    Полный размер

    Обмотка стеклолентой.

    Далее, рассчитал число витков первичной обмотки. 220 х 50/37,5 = 293 Витка.Далее — провод. На 20 Ампер (4 кВт из розетки) решил мотать сложенным вдвое проводом БПВЛ-0,7

    Несколько запутанную бухту 440 метров перемотали сложив начало и конец.

    Полный размер

    Распутываем провод. Еще пара сотен метров и мы у цели.

    Для намотки из ДВП я вырезал челнок.

    Полный размер

    Челнок для намотки кольца.

    Далее, пошло самое интересное и муторное — намотка. 293 витка — это и много и немного, по сравнению с маломощными трансформаторами.

    В результате получилась обмотка в два слоя. Для контроля работы, тем же проводом намотал 2 витка, замерял напряжение — 2,4 Вольта. Всё правильно! В качестве баловства замыкаю концы, они начинают весело светиться.

    Полный размер

    Работает! То есть светится!

    На этом позавчера закончили. Вчера вечером занимались с Жекой Ascender с его БК Мультитроникс, а сегодня я опять продолжил эксперименты с уже наполовину намотанным трансформатором.Тут надо прояснить для чего он нужен. Задумывался он как трансформатор для точечной сварки и споттера.А тут еще назрела переборка передней подвески, решил попробовать его для разогрева прикипевших болтов и гаек.

    Накрутил вторичку счетверенным проводом 5 мм диаметром. Концы временно, для экспериментов стянул на болты с большими шайбами.

    Полный размер

    Вторичная обмотка.

    Она выдала 1,2 Вольта.

    Полный размер

    Выходное напряжение.

    Далее — пробы. Беру шпильку М12 с накрученной гайкой. Прижимаю один коней обмотки к свободному концу шпильки, второй — к гайке. Трансформатор глухо зарычал, свет при этом не потух. Секунд 5-10 я держал шпильку под током, потом мне стало горячо, держал-то голыми руками, разогрелись болты, стягивающие провода.

    И вот, что интересно, испытуемая шпилька была просто теплой, зато гайка почти дымилась. Это можно объяснить худшим сопротивлением в резьбе, по сравнению со сплошным телом шпильки. Основная энергия выделилась на сопротивлении — т.е. резьбе. Это очень хорошо, в закисших соединениях важно разогреть ржавчину в резьбе.

    Полный размер

    Испытуемая шпилька с гайкой.

    В дальнейшем будем пробовать на объекте, изменяя напряжение и ток.

    Еще одно применение данного трансформатора — разделитель. Поскольку первичная обмотка намотана двойным проводом, то, расцепив их, получаем две идентичные обмотки.

    Это позволит “отвязаться” от “земли” в обычной розетке и пользоваться 220 Вольт в сырых местах, не боясь электротравмы. Ударит только, если тупо взяться за оба провода.

    Если держаться за один, можно стоять босиком в луже и ничего не произойдет.

    Вот где-то так. Всем приятных выходных!

    Расчет сварочного трансформатора на тороидальном сердечнике

    Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

    Трансформатор является главным узлом сварочного аппарата независимо от его конструкции. При самостоятельном изготовлении этого элемента возникает много вопросов: Как  выбрать  форму магнитопровода? Какой требуется намоточный провод? Как сделать расчет необходимого  количества витков?

    Тороидальный трансформатор имеет ряд преимуществ перед трансформаторами другого типа:

    • Равномерное распределение обмоток;
    • Снижение массы на 20…30 % при сохранении мощности;
    • Сниженные токи Х.Х. в 10…20  раз;
    • Высокий К.П.Д;
    • Уменьшение полей рассеяния;
    • Низкий уровень шума.

    Если приложить определенные усилия для создания тороидального  трансформатора своими руками, то можно получить свой уникальный набор характеристик устройства, которое удовлетворит все потребности при работе со сваркой. И даже более того – можно учесть текущие реалии нашей действительности такие как, например пониженное напряжение в сети вашего дома.

    Используя формулы и методы, приведенные в нашей статье, вы получите практическое пособие по расчету сварочного трансформатора на тороидальном сердечнике.

    Методика расчета — пошаговая инструкция

    Сам же расчет тороидального трансформатора разделяется на две части:

  • Непосредственно рассчитать мощность тороидального сердечника, чтобы ее определить вы можете получить, при наличии у вас конкретного сердечника, или заданной мощности, то определить размеры будущего трансформатора.
  • Расчет собственно электрической части, которая включает в себя количество витков в обмотках, а также какое сечение будет применяться в обмотках и материал провода.
  • Расчет сердечника

    Его мы произведем по формуле, которая уже включает в себя константы, для упрощения понимания его результатов. Дальше останется подставить в ниже приведенную формулу только переменные значения, а именно:

    «P=1,9*Sc*So», где:

    • P — это мощность, которую возможно получить, применяя сердечник с таким габаритными размерами
    • 1,9 — результат математических действий над всеми константами для данного вида трансформаторов
    • Sc- площадь сердечника, единица измерения сантиметры квадратные
    • So – площадь отверстия в теле сердечника, в «кв. см.»

    Формулы расчета площади сечения тороидального сердечника

    Если сделанный трансформатор будет иметь основное назначение – сварка, то размеры его сердечника должны быть адекватными, иначе полученной мощности устройства будет не достаточно для выполнения своих функций. Для примера возьмем следующие значения и применив калькулятор вычислим.
    «P=1,9*70*70=9310 Ватт»

    Определим количество витков первичной обмотки

    В первую очередь рассмотрим расчет с единой первичной обмоткой, без регулировки. Для этого сначала выясним, сколько витков обмотки должен иметь тороидальный трансформатор для получения 1 вольта напряжения. Применим следующую формулу.
    К=35/ Sc, где:

    • K — количество витков на 1 вольт напряжения.
    • 35 – это константа, которая одинакова для всех типов тороидальных сердечников.
    • Sc- площадь сердечника, единица измерения сантиметры квадратные.

    Таким образом, если у нас имеется сердечник площадью 70 «кв. см.», то подставив значения в формулу, получим следующую ситуацию.
    «K=35/70=0,5» витка на каждый вольт, и соответственно объём первичной обмотки узнаем, применив соответствующую формулу.
    «W1=U1*K», где:

    • W1- количество витков в первой обмотке.
    • U1 – необходимое напряжение в этой точке.
    • K — количество витков на 1 вольт напряжения.

    «W1=220*0,5=110» – витков. С учетом того, что мы проводим вычисления для сварочного трансформатора, то примем за рабочее напряжение вторичной равное 35 вольт, тогда исходя из аналогичной формулы, получим.

    «W2=35*0,5=17,5» – витков.

    Расчет сечения применяемых проводов

    Чтобы рассчитать необходимые сечения нужно понять какой ток будет через них протекать, это единственный параметр который влияет на толщину используемого материала, итак, вычисление величины тока в обмотках трансформатора:
    «I пер.=9310 Ватт/220 Вольт=42.3 Ампера» С вторичной обмоткой несколько сложнее, все должно опираться на напряжение дуги и ток сварки.

    «I свар.=(29 Вольт-14)/0.05=300 Ампер», где 29 вольт среднее значение дуги сварки. Теперь проверяем, возможна ли такая мощность у нашего устройства 300 Ампер*29 Вольт=8700 Ватт.

    Рекомендуем!   Контактная сварка из микроволновки своими руками

    Это значение вполне укладывается в мощность, которой обладает тороидальный трансформатор, рассчитываемый нами, поэтому 300 Ампер, считаем током вторичной обмотки. Проведя эти нехитрые вычисления, для которых даже не всегда нужен калькулятор, можно перейти к определению сечения проводов и их материала.

    Из руководящих документов таких как, например «ПУЭ», известно, что для продолжительной работы требуется 1 квадратный миллиметр сечения меди на каждые 5 ампер тока, а при использовании алюминия 2 ампера.
    Исходя из этих данных, вычисляем сечение проводов в устройстве для меди:

  • Первичная обмотка=42,3/5=8,46 кв. мм, ближайший стандарт сечения это 10.
  • Вторичная обмотка=300/5=60 кв. мм, выбираем следующее по стандарту сечение в сторону увеличения это 70.
  • Применяем условие продолжительности нагрузки 40 процентов, так как никто не работает все время под нагрузкой. В этом случае сечение можно уменьшить в два раза, тогда получаем:

  • 8,46/2=4,23 ближайший стандарт сечения -6 кв. мм.
  • 60/2=30 следующий стандарт 35 кв. мм.
  • Как упростить задачу по намотке витков на сердечник

    Зная как создать трансформатор во всех подробностях и всеми данными, остается перейти к практической работе, но намотка витков представляет собой достаточно трудоемкий процесс, требующий особой концентрации внимания. Правильность намотки также имеет значение и напрямую влияет на характеристики устройства, которое в итоге получится.

    Но для таких случаев в помощь людям существует специальное устройство, станок для намотки тороидальных трансформаторов, цена такого приспособления не высока, но купить его не просто, поэтому на рынке часто встречаются самодельные устройства, и если почитать соответствующую литературу, то можно попробовать сделать этот станок самому.

    Тороидальный сварочный трансформатор своими руками

    Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

    Конструкция предполагает изготовление тороидального трансформатора из отслужившего свое промышленного сварочного трансформатора. Для этого он разбирается, и из пластин размером 90X450 мм собирается бублик. Нужная площадь сечения сердечника зависит от количества пластин.

    Многие сварщики-любители мечтают о тороидальном трансформаторе. Ведь давно известно, что массогабаритные характеристики у тороидов намного лучше чем у “Ш” и “П”-образных трансформаторов. Так, при тех же характеристиках, тороид в 1,3-1,5 раза меньше.

    Причина по которой многие не берутся за изготовление такого трансформатора, – это отсутствие железа. Данная статья поможет найти выход из такой ситуации.Конструкция предполагает изготовление тороидального трансформатора из отслужившего свое промышленного сварочного трансформатора.

    Для этого он разбирается, и из пластин размером 90X450 мм собирается бублик. Нужная площадь сечения сердечника зависит от количества пластин.

    В принципе, пластины можно использовать и от силовых трансформаторов старых ламповых цветных телевизоров. Трансформатор ТС270, ТСА310 раэбирают. П-обраэные сердечники ударом молотка разбивают на пластины, которые на наковальне выправляют.Для изготовления бублика, необходимо для начала склепать обруч из пластин, внешним диаметром 260 мм.

    Затем внутрь обруча вставляют первую пластину, придерживая её рукой, чтобы она не раскрутилась, встык к ней вставляют вторую, и так далее, до получения внутреннего диаметра бублика 120 мм. Если бублик делается из трансформаторов ТС270, то диаметр нужно пересчитать для достижения необходимой площади сечения.

    Можно сделать два бублика и сложить их вместе. В этом случае, внешние и внутренние диаметры бублика можно оставить без изменения.Края тороида обрабатываются напильником. Из электрокартона изготавливаем два кольца внешним диаметром 270 мм, внутренним 110 мм, и полоску шириной 90 мм.

    Прикладываем заготовки из электрокартона к бублику и обматываем изолентой на тканной основе, можно обмотать тесьмой от петлей размагничивания кинескопов. Первичная обмотка мотается проводом ПЭВ-2 диаметром 2,0 мм, количество витков для 220 В примерно 170. Это во многом зависит от плотности сборки пластин.

    Точное количество витком можно проверить экспериментально. Если ток холостого хода будет больше 1-2 А, то необходимо домотать витки, если меньше – отмотать. Вторичная обмотка мотается проводом ПВ3 сечением 15-20 мм, 30 витков. Третья обмотка содержит так же 30 витков, но намотанных проводом МГТФ 0,35.

    Между обмотками прокладывается изоляция из тесьмы.После испытания трансформатора можно можно приступить к изготовлению схемы управления. Она представляет собой фазовый регулятор тока.

    Переменное напряжение, снятое с третьей обмотки трансформатора выпрямляется мостом на диодах VD5-VD8 Положительной полуволной через резисторы R1 и R2 заряжается конденсатор С1.

    Когда напряжение на нём достигнет примерно шести вольт происходит пробой аналога низковольтного динистора, собранного на стабилитроне VD6 и тиристоре VS3, и через диод VD3 происходит открывание тиристора VS1. Ёмкость С1 при этом разряжается. То же самое происходит при отрицательной полуволне, только открывается диод VD4 и тиристор VS2.

    Резистор R3 служит для ограничения тока через аналог динистора.Налаживание заключается в подстройке резистором R1 необходимой зоны регулирования сварочного тока.В качестве SA1 можно использовать любой автомат на 25 А КД209А можно заменил» на КД202В-КД202М или любые другие на ток более 0,7 А и напряжение более 70 В. Тиристор КУКЛА можно заменить на КУ201-КУ202. Резисторы R1 и R2 – на мощность не менее 10 Вт. С1 – К50-6. VD1, VD2, VS1, VS2 на ток 160-250 А с любой группой по напряжению. Их необходимо установить на радиаторы с площадью охлаждения не менее 100 см2.

    Обмотка 3 трансформатора рассчитана на напряжение 40 В, а вторичную, при необходимости, можно увеличить.

    Делаем тороидальный сварочный трансформатор | Самодельные сварочные аппараты, полуавтоматы, схемы

    Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

    По всем характеристикам тороидальные трансформаторы превосходят П и Ш образные трансформаторы примерно в 1.5.. 2 раза. Также по весу торы в намного легче.

    В связи с этим лучше делать тороидальный трансформатор для сварочных аппаратов.

    О изготовлении тороидального трансформатора в домашних условиях пойдет речь в нашей статье.

    В наличии имелось железо от какого то трансформатора размерами 7 см х 65 см.

    Берем пластины и обкатываем их круглым предметом, например бутылкой.

    Берем одну пластину сворачиваем ее в кольцо и закрепляем саморезами. Это будет оправка для набора пластин.

    Начинаем укладывать пластины начиная от края во внутрь. Так как внутренний диаметр самом начале большой, то сначала укладываем ровные пластины, не обкатанные бутылкой.

    Набрав небольшое количество пластин, обязательно поджимаем их.

    Примерно вот что должно получится. Так как внутренний диаметр кольца уменьшается, то далее применяем пластины, которые обкатывали бутылкой.

    Первое кольцо магнитопровода тороидального трансформатора готово. Выглядит оно вот так.

    Далее подготавливаем вторую оправку для второго кольца магнитопровода нашего трансформатора.

    Продолжаем укладывать пластины от края во внутрь. Процесс повторяется, делать нужно то же самое, что и для первого кольца.

    Стремитесь укладывать пластины без зазорно, то есть стык в стык. Конечно в начале будет получаться хорошо, но в конце все равно не получится.

    Не забываем обжимать пластины. Делаем это постоянно. От этого зависит качество сборки тора. Лишние зазоры нам ни к чему.

    Вот собственно оба кольца. Фотка получилась не резкой.

    Далее обстукиваем торцы получившихся колец молотком.

    Берем эпоксидный клей, разводим его растворителем.

    Пропитываем клеем оба кольца магнитопровода. Клей не жалеем.

    Затем склеиваем оба кольца.

    Вот такой вот сердечник тороидального трансформатора у нас получился. Высота сердечника получилась 14 см и набор пластин 4 см. Площадь сердечника 56 см.кв. Учитывая небольшие зазоры, которые образовались при сборке, принимаем площадь сердечника 50 см.кв.

    Теперь необходимо за изолировать сердечник. Для этого вырезаем из картона куги и накладываем на сердечник.

    Далее берем тряпочную черную изоляционную ленту  и обматываем сердечник.

    Вот что получилось.

    Обматываем еще раз сердечник молярным скотчем.

    Все готово для намотки обмоток трансформатора. Провод для первичной обмотки наматываем на самодельный челнок, сделанный из куска ДСП.

    Обматываем конец провода филенкой.

    Начинаем мотать. Просовываем челнок через отверстие в торе и аккуратно прижимаем каждый виток, равномерно распределяя по поверхности сердечника.

    Намотав первый ряд обмотки, обматываем обмотку изоляционной лентой.

    Далее мотаем второй ряд первичной обмотки, делая отводы для регулирования тока по первичной обмотке.

    После того как первичная обмотка намотана, проверяем ток холостого тока трансформатора. Он должен быть в пределах от 0,2 А до 1,2 А.

    На изображениях  показаны  замеры тока в в нормальном и форсированном режиме работы трансформатора. Цифровым мультиметром производился замер напряжения вторичной обмотки (для дальнейшего точного расчета количества витков вторичной обмотки), в качестве которой был намотан кусок провода из 4 витков.

    Обматываем второй конец первичной обмотки филенкой и изолируем первичную обмотку.

    Далее мотаем вторичную обмотку точно так же как первичную, только без применения челнока.

    После намотки изолируем ее.

    Далее вырезаем из текстолита или подобного материала два круга, сверлим отверстия под крепление обмоток.

    В результате мы получаем вот такой вот сварочный трансформатор.

    Данный тороидальный трансформатор был установлен в сварочный полуавтомат. При интенсивном использовании сварочного полуавтомата, температура трансформатора не повышалась выше 60 градусов. Трансформатор работает тихо без потрескиваний  и гула.

    Вес данного экземпляра в собранном виде равен 16 кг.

    ***********************************************************

    Ответы на комментарии:

    Изолирование проводов.

    Пропитка сердечника эпоксидным клеем.

    Расчет площади сердечника

    Площадь сердечника равна S=А*Б

    Шпильки для тора


    Тороидальный трансформатор 220 на 12 вольт. Тороидальный трансформатор 12 вольт на 220 вольт

    Как сделать тороидальный трансформатор своими руками

    ГлавнаяВольтТороидальный трансформатор 12 вольт на 220 вольт

    Тороидальный трансформатор своими руками: намотка

    Для преобразования тока используются различные вид специальных устройств. Тороидальный трансформатор ТПП для сварочного аппарата и других приборов, можно намотать своими руками в домашних условиях, он является идеальным преобразователем энергии.

    Конструкция

    Первый двухполярный трансформатор был изготовлен еще Фарадеем, и согласно данным, это было именно тороидальное устройство.

    Тороидальный автотрансформатор (марка Штиль, ТМ2, ТТС4)– это прибор, предназначенный для преобразования переменного тока одного напряжения в другое. Они используется в различных линейных установках.

    Этот электромагнитный прибор может быть однофазным и трехфазным. Конструктивно состоит из:

  • Металлического диска, изготовленного из рулонной магнитной стали для трансформаторов;
  • Резиновой прокладки;
  • Выводов первичной обмотки;
  • Вторичной обмотки;
  • Изоляции между обмотками;
  • Экранирующей обмотки;
  • Дополнительным слоем между первичной обмоткой и экранирующей;
  • Первичной обмотки;
  • Изоляционного покрытия сердечника;
  • Тороидального сердечника;
  • Предохранителя;
  • Крепежных элементов;
  • Покрывной изоляции.
  • Для соединения обмоток используется магнитопровод.

    Этот тип преобразователей может классифицироваться по назначению, охлаждению, типу магнитопровода, обмоткам. По назначению бывает импульсный, силовой, частотный преобразователь (ТСТ, ТНТ, ТТС, ТТ-3). По охлаждению – воздушный и масляный (ОСТ, ОСМ, ТМ). По количеству обмоток – двухобмоточный и более.

    Фото – принцип работы трансформатора

    Устройство этого типа используется в различных аудио- и видеоустановках, стабилизаторах, системах освещения. Главным отличием этой конструкции от других устройств является количество обмоток и форма сердечника.

    Физиками считается, что кольцевая форма – это идеальное исполнения якоря. В таком случае, намотка тороидального преобразователя выполняется равномерно, как и распределение тепла.

    Благодаря такому расположению катушек, преобразователь быстро охлаждается и даже при интенсивной работе не нуждается в использовании кулеров.

    Фото – тороидальный кольцевой преобразователь

    Достоинства тороидального трансформатора:

  • Небольшие габариты;
  • Выходной сигнал на торе очень сильный;
  • Обмотки имеют небольшую длину, и как результат уменьшенное сопротивление и повышенный КПД. Но также из-за этого при работе слышен определенный звуковой фон;
  • Отличные характеристики энергосбережения;
  • Простота в самостоятельной установке.
  • Преобразователь используется как сетевой стабилизатор, зарядное устройство, в качестве блока питания галогенных ламп, лампового усилителя УНЧ.

    Фото – готовый ТПН25

    Видео: назначение тороидальных трансформаторов

    Принцип работы

    Самый просто тороидальный трансформатор состоит из двух обмоток на кольце и сердечнике из стали. Первичная обмотка подключается к источнику электрического тока, а вторичная – к потребителю электроэнергии.

    За счет магнитопровода осуществляется соединение отдельных обмоток между собой и усиления их индуктивной связи. При включении питания в первичной обмотке создается переменный магнитный поток.

    Сцепляясь с отдельными обмотками, этот поток создает в них электромагнитную силу, которая зависит от количества витков намотки. Если изменять число обмоток, то можно сделать трансформатор для преобразования любого напряжения.

    Фото – Принцип действия

    Также преобразователи такого типа бывают понижающими и повышающими. Тороидальный понижающий трансформатор имеет высокое напряжение на выводах вторичной обмотки и низкое на первичной. Повышающий наоборот. Помимо этого, обмотки могут быть высшего напряжения или низшего, в зависимости от характеристик сети.

    Как сделать

    Изготовление тороидального трансформатора под силу даже молодым электрикам. Намотка и расчет не представляют собой ничего сложного. Предлагаем рассмотреть, как правильно мотать тороидальный магнитопровод для полуавтомата:

  • Для намотки трансформатора на ферритовом сердечнике может использоваться специальный станок. Он поможет значительно ускорить работу и уменьшить вероятность соскока железа. Его можно произвести по типу зажима для накрутки проводов;
  • Нужно отметить, что латры, которые нужны для намотки, должны быть одинаковых размеров. При наматывании следите за тем, чтобы между листами не было щелей. Если же Ваш силовой трансформатор имеет небольшие щели в магнитопроводе, то их можно заполнить железными листами от любого другого трансформатора, обрезанными до определенного размера;Фото – расчет
  • После окончания наматывания железа, его выводы прихватываются при помощи сварки. Это помешает обмотке размотаться. Достаточно буквально двух – трех сварных точек;
  • После этого торцы магнитопровода промазываются эпоксидным клеем. Предварительно кромки немного закругляются;
  • Поверх боковой стороны усилителя наматывается изоляция – это может быть даже лист картона. Его можно присоединить при помощи малярного скотча. Действие повторяем по всем поверхностям магнитопровода;
  • Теперь нужно вокруг картонной изоляции намотать изоленту из текстиля. Она продается в специальных электротехнических магазинах. Поверх этого слоя изоляции можно намотать дополнительный из малярного скотча;
  • Теперь на кольцо накручивается провод выбранного сечения, рассчитать размеры проводов и потребные характеристики поможет специальная программа. После окончания накрутки все покрывается лаком NC, один вывод обмотки должен остаться свободным;Фото – намотка обмотки
  • После нужно изготовить изоляцию из лакоткани или текстильной изоленты, поверх которой наматывается вторая обмотка. Она также покрывается лаком. Остается только накрутить последнюю изоляцию и защитить. Действия продолжать до получения нужного количества обмоток; Фото – обмотка лентой
  • Вторичная обмотка наматывается уже из большего по сечению провода. Если сетевой трансформатор нужен для дуговой сварки, то необходимо добавлять в конце еще определенное количество витков, помимо расчетных обмоточных.
  • Учитывая, что 1 виток переносит 0,84 Вольт, схема намотки тороидального трансформатора выполняется по такому принципу:

    Количество витков на первичной обмотке
    Напряжение на вторичной, В

    260
    30

    271
    31

    282
    28,8

    294
    27,6

    309
    26

    334
    24,4

    359
    22,6

    389
    20,9

    419
    19,4

    434
    18,7

    Так можно с легкостью самостоятельно сделать тороидальный трансформатор 220 на 24 вольта. Описанную схему можно подключить как к дуговой сварке, так и к полуавтоматической.

    Параметры рассчитываются исходя из сечения провода, количества витков, размера кольца. Характеристики этого устройства позволяют производить ступенчатую регулировку.

    Среди достоинств принципа сборки: простота и доступность. Среди недостатков: большой вес.

    Обзор цен

    Купить тороидальный трансформатор HBL-200 можно в любом городе Российской Федерации и стран СНГ. Он используется для различной аудиоаппаратуры. Рассмотрим, сколько стоит преобразователь.

    Город
    Стоимость, у. е.

    Днепропетровск
    12

    Екатеринбург
    11

    Краснодар
    11

    Минск
    13

    Москва
    13

    Новосибирск
    12

    Челябинск
    11

    www.asutpp.ru

    тороидальный трансформатор 220 на 12 вольт

    Для того чтобы эффективно преобразовать сетевое напряжение в сторону его понижения, используется тороидальный трансформатор 220 на 12 вольт.

    Он имеет форму неправильного, слегка изогнутого кольца, на которое нанесена обмотка из множества слоев алюминиевой или медной проволоки прямоугольного сечения.

    Такие силовые устройства располагают значительным запасом надежности, а их стоимость довольно невысока.

    В компании «Родник 4» можно выгодно купить мощные, надежные и компактные тороидальные трансформаторы, что безупречно подойдут для домашнего и производственного использования.

    Применение трансформатора ТТП для освещения

    Уменьшение напряжения способствует созданию отличных условий для использования большого количества осветительных элементов, к которым относятся:

    • галогенные;
    • ртутные;
    • светодиодные лампы.

    С помощью галогенных ламп, подключаемых к силовому оборудованию на 12 вольт, удается достичь высокой яркости и четкости освещения при минимальных затратах.

    Генерируемый поток света способен разделяться на несколько спектров. Системы галогенного освещения, экономичность которых обуславливают трансформаторы тороидальные ТТП, обладают высоким уровнем энергобезопасности.

    По этой причине такие системы устойчивы к повышенной влажности.

    Обмотка

    Чтобы дополнительно изолировать сердечник от обмотки, используют картон электротехнического сорта, разрешенный соответствующим ГОСТом. Эта мера необходима, даже если металлическая обмотка тороидального трансформатора имеет лакокрасочное покрытие.

    • По краю сердечников размещают шайбы из картона, имеющие надрезы размером 1-2 см и шаг 2-3.5 см. Они должны полностью перекрывать толщину тора. Снаружи и внутри наматываются заранее нарезанные полосы. На поверхность наносится киперная лента.
    • Если полосы капроновые имеют малую толщину, их фиксируют вполовину нахлёста лентами стеклоткани.
    • Надрез каждой полосы осуществляется с запасом.
    • Намотка картона реализуется от предыдущего витка

    Если на картонных полосах предусмотрен краевой загиб, между сердечником и первыми витками обмотки оставляют зазор. Последний пропускает воздух и защищает кабель от трения и преждевременного износа.

    Выбор мощности

    Мощность тороидального трансформатора бывает разной. Задача пользователя силовой оснастки, преобразующей напряжение, – подобрать оптимальную величину энергопотребления. Перед приобретением трансформатора необходимо правильно рассчитать нагрузку, создаваемую в сети подключенными к нему электроустановками.

    Недостаток мощности может привести к короткому замыканию или плавлению проводов. Высокомощные трансформаторы тороидальные для небольших объектов нецелесообразны по цене и энергозатратах.

    Если узнать точную сумму мощности подключенных ламп в помещении, можно выгодно купить трансформатор тороидальный, дающий возможность защитить себя от пожаров и сэкономить на электрообеспечении. С расчетом на будущее подключение других потребляющих ток элементов правильно будет взять трансформатор с мощностью, на 10-30 Вт превышающей вычисленную сумму.

    rodnik4.ru

    Тороидальный трансформатор своими руками

    Многие домашние мастера задумываются об изготовлении тороидального трансформатора своими руками. Объясняется это тем, что его эксплуатационные характеристики значительно лучше, чем у трансформаторов с сердечниками другой формы. Например, при тех же электрических характеристиках, его вес может быть до полутора раз меньше. К тому же и КПД такого трансформатора заметно выше.

    Устройство тороидального сварочного трансформатора.

    Основных причин, по которым изготовление тороида не всегда удается, две:

  • Трудно найти подходящий сердечник.
  • Трудоемкость изготовления, особенно сложна намотка трансформатора.
  • Расчет тороидального трансформатора

    Схема сварочного полуавтомата.

    Для упрощенного расчета трансформатора на тороидальном магнитопроводе необходимо знать следующие исходные данные:

  • Подаваемое на первичную обмотку входное напряжение U1.
  • Наружный диаметр D сердечника.
  • Его внутренний диаметр — d.
  • Толщина магнитопровода — H.
  • Площадь поперечного сечения магнитопровода Sc определяет мощность трансформатора и, соответственно, надежность работы будущего сварочного аппарата. Оптимальными считаются значения 45-55 см2. Рассчитать ее значение можно по формуле:

    Sc = H * (D — d)/2.

    Важной характеристикой сердечника является площадь его окна S0, поскольку этот параметр определяет не только удобство намотки обмоточных проводов и интенсивность отвода избытков тепла, но и оказывает влияние на характер магнитного рассеяния. Оптимальные значения этого параметра 80-110 см2. Вычислить его значение позволяет формула:

    S0 = π * d2 / 4.

    Броневой тип трёхфазных трансформаторов.

    Зная эти значения, можно рассчитать ориентировочную мощность трансформатора:

    P = 1,9 * Sc * S0, где Sc и S0 берутся в квадратных сантиметрах, а P получается в ваттах.

    Далее можно найти число витков на вольт:

    k = 50 / Sc.

    Зная значение k, можно рассчитать количество витков во вторичной обмотке:

    w2 = U2 * k.

    Количество витков в первичной обмотке лучше рассчитать, используя в качестве исходного данного напряжение на вторичной обмотке:

    W1 = (U1 * w2) / U2, где U1 — напряжение, подводимое к первичной обмотке, а U2 — снимаемое со вторичной.

    Дело в том, что регулировать сварочный ток лучше изменением числа витков первичной обмотки, поскольку величина тока в ней меньше, чем во вторичной. Пусть, например, нужно получить три значения выходного тока 60 А, 80 А и 100 А при мощности трансформатора 5000 Вт.

    Этим значениям сварочного тока будут соответствовать следующие значения напряжений на вторичной обмотке:

    U21 = P / I21 = 5000 Вт / 60 А = 83,3 В;

    U22 = P / I22 = 5000 Вт / 80 А = 62,5 В;

    Классификационная схема трансформаторов.

    U23 = P / I23 = 5000 Вт / 100 А = 50 В.

    Пусть вторичная обмотка содержит w2 = 70 витков. Теперь можно рассчитать число витков в соответствующих ступенях первичной обмотки для напряжения в сети U1 = 220 В:

    W11 = (U1 * w2) / U21 = 220 В * 70 / 83,3 В ≈ 185 витков;

    W12 = (U1 * w2) / U22 = 220 В * 70 / 62,5 В ≈ 246 витков;

    W13 = (U1 * w2) / U23 = 220 В * 70 / 50 В = 308 витков.

    Последнее значение следует увеличить на 5%:

    W13 = 308 * 1,05 ≈ 323 витка — это и будет их необходимое число в первичной обмотке, а отводы следует сделать от 185-го и 246-го витка.

    Для самодельных трансформаторов для сварки допустимая плотность тока в обмотках j = 3 А/мм2. Зная ее, можно найти площадь поперечного сечения проводов обмоток. В приведенном ранее примере максимальный ток в первичной обмотке:

    I1m = P / U1 = 5000 Вт / 220 В ≈ 23 А.

    Сечение этого провода должно составлять:

    S1 = I1m / j = 23 А / 3 А/мм2 ≈ 8 мм2.

    Во вторичной обмотке следует применить провод с площадью поперечного сечения:

    S2 = I23 / j = 100 А / 3 А/мм2 ≈ 33 мм2.

    Комментировать
    0
    Комментариев нет, будьте первым кто его оставит

    ;) :| :x :twisted: :sad: :roll: :oops: :o :mrgreen: :idea: :evil: :cry: :cool: :arrow: :P :D :???: :?: :-) :!: 8O

    Это интересно