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PA 및 기타 장치를 제조할 때 좋은 변압기를 선택하는 문제가 종종 발생합니다. 기본적으로 다음과 같은 조건이 적용됩니다. 매우 강력하고 크기가 작습니다. 이러한 요구 사항에는 라디오 아마추어 사이에 널리 퍼진 변압기 유형인 ShL, PL 및 O(토로이드) 브랜드 변압기만 포함됩니다. "토로이드" 유형의 가장 작은 변압기에 초점을 맞추겠습니다. 그러나 이러한 코어가 공장에서 만들어지는 변압기 철 스트립을 어디서 구할 수 있는지에 대한 문제가 즉시 발생합니다.

380V에서 6000V 이상의 전압을 위한 강력한 유냉식 변압기 변전소에 사용되는 변압기 철판으로 변압기를 제조하는 기술이 제안되었습니다.

코어를 만들기 위해 변전소 변압기 스택에 연결된 가장 긴 플레이트를 사용하여 변압기 코일을 통과하는 더 짧은 플레이트에 연결합니다. 변전소 변압기가 모두 XNUMX상인 것처럼 세 세트의 짧은 플레이트가 있어야 합니다.

그림에서. 그림 1은 그러한 판을 보여주며, 변압기 판 세트를 조이기 위한 구멍과 변압기 오일이 담긴 냉각 탱크에 배치할 때 완성된 변압기의 모서리를 둥글게 하기 위한 절단부를 명확하게 보여줍니다.

무선기기용 변압기 생산

그림. 1

Изготовление

테스터, LATR, 220볼트 백열등, 장갑 한 쌍 등 단 하나의 장치만으로 변압기를 만드는 방법을 제시해 보겠습니다. 변압기의 가장 중요한 특징은 코어의 내부 및 외부 직경과 높이, 그리고 우리의 경우 플레이트 너비에서 나오는 전체 전력입니다.

넓은 접시를 발견하면 너비 200mm 접시에서 금속 가위로 세로로 자르면 각각 100mm 두 개를 만드는 것이 완벽하게 가능합니다. 아마도 가장 어려운 일은 플레이트를 링으로 감아 고정하는 데 추가 손이 필요한 방식으로 미래 변압기 코어의 첫 번째 링을 형성하는 것입니다.

처음

벙어리 장갑을 끼고 첫 번째 판을 비틀어 고리 모양으로 만든 다음 판의 나머지 끝 부분과 굴린 고리 자체 사이에 두 번째 판을 약 50mm 크기의 오버레이에 놓고 첫 번째 판 위에 굴립니다. 결과적으로, 두 번째 판으로 첫 번째 판의 끝을 누르고 이 기술을 사용하여 그림 2과 같은 토로이드와 유사한 것을 얻지 못할 때까지 다른 모든 판을 굴립니다. XNUMX.

무선기기용 변압기 생산

그림. 2

이런 방식으로 얻은 코어는 플레이트 사이에 밀도를 부여하기 위해 코어의 내부 부분이 외부 코어에 대해 스크롤되는 상태에서 내부를 비틀어야 합니다(사진 필름을 튜브로 비틀는 것처럼). XNUMX~XNUMX회 후에는 코어의 밀도가 충분해지며 더 이상 내부에서 회전하지 않습니다.

금속 테이프로 코어를 고정하거나 구리선을 사용하여 120도에서 임시로 고정하는 것이 좋습니다. 이제 자를 가져와 변압기 코어의 단면적을 측정해 보겠습니다. GU43B 또는 GS35B와 같은 램프에서 RA를 만드는 경우 대략 계산 없이 변압기 창의 단면적이 60제곱센티미터 이내여야 한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 코어의 높이는 플레이트의 너비에 따라 결정되고, 세트의 두께는 감겨진 플레이트의 수에 따라 결정됩니다. 이 경우 코어 높이 10cm, 세트 두께 6cm, 변압기 코어 외경 28cm, 내경 22cm입니다.

모서리의 기계적 손상으로부터 네트워크 권선을 보호하려면 판지에서 링을 잘라내야 하며, 내부 및 외부 직경은 모서리 포장 여유분을 포함하여 코어와 동일합니다. 이는 와이어를 감을 때 플레이트를 세로로 절단하고 모서리에서 발생하는 날카로운 모서리를 제거하는 데 필요합니다.

1,0-1,5mm 두께의 전기 판지에서 링을 자르는 것이 더 좋지만 신발 상자의 판지에서 2-3 층으로 배치하여 코어 외부와 내부 모두 모서리에 포장할 수 있습니다. mm마다 구리선을 사용하여 여러 위치에 임시로 추가 고정합니다.

따라서 하나의 링만 고정하여 코어 아래 바닥에 코어 전체에 걸쳐 작은 욕조와 유사하게 만듭니다. 이것이 필요한 이유:

  • 첫째, 코어는 아무리 돌려서 압축하더라도 서로 겹쳐진 플레이트의 끝 부분에 의해 형성되는 누출과 균열이 여전히 충분한 방식으로 조립됩니다.
  • 둘째, 느슨하게 고정된 플레이트는 주로 변압기 "윙윙거림"의 원인입니다.

판재를 추가로 고정하기 위해서는 저주파 페라이트 분말과 바니시로 만든 페라이트 덩어리를 사용할 수 있는데, 페라이트는 어디서 그렇게 많이 구할 수 있기 때문에 우리는 바니시만 사용합니다. 모든 바니시를 사용할 수 있지만 전기 수리에는 오일 바니시 또는 바니시만 사용됩니다. 우리의 목적에 맞게 엔진을 사용하기 때문에 바닥에 사용되는 PF283-4S 바니시는 그 자체로 잘 입증되었습니다. 코어 슬롯에 바니시를 붓기 전에 바니시를 40-60도, 코어 자체를 약 80-100도까지 가열해야합니다.

이것이 필요한 이유-가열되면 코어의 균열이 최대로 증가하고 더 이상 가열할 필요가 없지만 잘 흐르는 바니시는 모든 작은 균열로 쉽게 흘러갑니다. 이 모든 작업은 판지 욕조의 코어 반대쪽에 바니시가 나타날 때까지 수행됩니다. 그 후 공정을 중단하고 코어를 부어진 바니시와 함께 실온으로 냉각할 수 있습니다. 약간 건조되면 바니시는 점도를 회복하고 코어를 통한 흐름을 중단합니다.

당신이 해야 할 일은 코어가 코어 위에 나타날 때까지 냉각되는 동안 가열된 바니시를 추가하고 그 위에 두 번째 판지 링을 놓는 것입니다. 임시로 형성된 백을 구리선으로 조여 건조시킨 후 떼어내시면 됩니다.

변압기의 XNUMX차 권선을 보호하기 위해 전체 둘레를 따라 내부와 외부에 판지 링을 삽입합니다.

공장에서는 이러한 변압기를 절연하기 위해 "테이프 테이프"를 사용하지만, 있으면 좋지만 그렇지 않으면 좋습니다.

키퍼 테이프 대신 오래된 시트가 사용되며 시트 길이와 너비 2-2,5mm에 따라 세로로 20-30m 길이의 스트립으로 찢어집니다. 변압기 코어의 전체 둘레에 3-4개의 층을 만들기 위해 가벼운 장력으로 코어 주위를 테이프로 감습니다. 권선 후 모든 층을 바니시로 포화시키고 건조시켜야합니다. 이 함침이 220V를 견딜 수 있다고 믿지 않는 사람들을 위해 함침 테이프 위에 0,3-0,4mm 두께의 광택 천을 감쌀 수도 있습니다.

이러한 방식으로 얻은 모놀리식의 잘 도금된 코어는 귀하의 변압기에서 충실하게 사용될 것입니다.

코일

0,8차 권선을 감으려면 1,5~1,0mm의 와이어가 필요하며 평균 직경은 0,8mm입니다. 직경이 0,9-220mm인 와이어가 있는 경우 동일한 회전 수와 1,0V 네트워크에 연결된 변압기의 무부하 전류로 두 개의 권선을 감아야 합니다. 우리는 1,0mm의 기존 와이어 단면적에서 진행할 것입니다. 이는 직경이 ~ 1mm인 경우 볼트당 220차 권선의 회전 수가 250회전/볼트가 되는 경향이 있다는 것을 안내할 수 있도록 하기 위해 필요합니다. 이 모든 것은 네트워크 권선을 위해 1,0-250 회전의 와이어를 안전하게 감을 수 있도록 필요합니다. 와이어 직경이 300mm 미만이면 XNUMX-XNUMX회전됩니다.

이제 중요한 순간은 이전에 250V로 설정된 모터를 사용하여 LATR 회로에 있는 변압기의 주 권선과 직렬로 변압기의 첫 번째 시동을 연결하는 것입니다. 변압기의 윙윙거리는 소리가 들리면 LATR의 전압을 XNUMX으로 낮추기 시작하십시오. 이는 네트워크 권선에 적은 수의 권선이 감겨 있음을 나타냅니다. LATR이 완전히 XNUMX으로 설정된 경우 변압기가 윙윙거리지 않고 네트워크 권선의 고전류에서 점프하는 경우 이러한 제한에 도달해야 합니다.

이제 테스터로 측정할 수 있습니다. 무엇을 얻었습니까? 변압기는 얼마나 많은 전류를 소비합니까? 변압기의 무부하 전류가 약 100mA인지 확인하고 변압기를 감아 회로에 설치한 후 전류를 조정할 수 있는지 확인하고 노력해야 합니다. 이러한 목적을 위해 3-4개의 탭이 감겨져 이미 수신된 변압기의 무부하 전류 -50mA에서 100회전씩 만들어집니다. 네트워크 권선 층 사이의 단열재는 얇고 내구성이 있는 종이 트레이싱지, 광택 처리된 천(0,3mm), 종이, 심지어 "유지 테이프"까지 가능한 모든 것이 될 수 있습니다.

100mA에서 변압기 네트워크 권선의 무부하 전류를 수신하고 탭에 예비를 만든 후 권선을 3-4층의 "유지 테이프"로 감싸고 바니시 브랜드 PF283-4S를 함침시킬 수도 있습니다.

다른 모든 권선을 권선하는 것은 정확히 동일합니다. 네트워크 권선의 권선/볼트 값을 알면 다른 권선에 필요한 전압을 얻기 위해 권선해야 하는 권선 수를 계산할 수 있습니다.

무선기기용 변압기 생산

그림. 3

이 기술을 사용하여 사전에 합의된 치수로 제조된 RA용 변압기는 다음과 같은 데이터를 갖습니다.

  • 무부하 전류 100mA
  • ~ 1800V에서 2500V까지 증가하는 양극 전압

각각 10W의 출력을 갖는 220개의 300V 백열 램프로 구성된 화환이 부하로 사용되었습니다.

네트워크 직경이 2mm인 양극 권선을 사용하여 0,95시간 동안 연속 작동하는 동안 장기 부하를 받은 데이터:

  • 부하가 걸린 네트워크 권선의 전류는 6A입니다.
  • 부하가 걸린 양극 권선 전류는 1,25V 교류 전압에서 2500A입니다.
  • 표면 온도는 35-40도까지 예열되었습니다.
  • 변압기 험은 최소화됩니다.

라디오 아마추어가 무엇을 더 원할 수 있겠는가! 이러한 변압기를 만들면 어떤 디자인에도 사용할 수 있습니다. 이 기술을 사용하면 어떤 전력에서도 가능합니다. 동시에, 그러한 오일 변압기가 수리되는 장소에는 항상 많은 변압기 철이 있으며 말 그대로 발 아래 녹슬고 있습니다.

동시에 모든 것을 계산해야 하며 전체 전력 및 와이어 직경이 이러한 유형의 변압기 계산에 필요한 전부이지만 제조 조건은 다음과 같은 경우에만 사전에 합의되었음을 즉시 경고합니다. 테스터인 LATR은 모든 학교 및 백열등에서 사용할 수 있습니다.

당신과 장기적인 관계에 최선을 다하십시오.

저자: M. Gribak(UA9XEQ), mailto:ua9xeq@mail.ru; 간행물: cxem.net

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