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Producción de un transformador para equipos de radio. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Tecnologías de radioaficionados

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En la fabricación de RA, así como de cualquier otro dispositivo, a menudo hay un problema con la selección de un buen transformador. Básicamente, se le imponen las siguientes condiciones: suficientemente potente y de pequeño tamaño. Estos requisitos incluyen solo los tipos de transformadores que se han generalizado entre los radioaficionados, estos son transformadores de las marcas SHL, PL y O (toroide). Detengámonos en el transformador más pequeño del tipo "toroide", pero surge inmediatamente el problema de dónde obtener la cinta de hierro del transformador a partir de la cual se fabrican dichos núcleos en la fábrica.

Se propone una tecnología para la fabricación de transformadores a partir de láminas de hierro para transformadores utilizados en subestaciones transformadoras potentes con refrigeración por aceite para tensiones de 380 a 6000 y más voltios.

Para la fabricación del núcleo se toman las placas de mayor longitud, las cuales conectan en la pila de transformadores de la subestación las de menor longitud pasando por los devanados del transformador. Debe haber tres paquetes apilables de placas cortas, ya que los transformadores de la subestación son todos trifásicos.

En la fig. 1 muestra una placa de este tipo, muestra claramente un orificio para apretar un juego de placas de transformador y un corte para redondear las esquinas del transformador terminado cuando se coloca en un tanque de enfriamiento con aceite de transformador.

Producción de un transformador para equipos de radio.

La figura. 1

fabricación

Intentaré dar un método para fabricar un transformador en presencia de un solo dispositivo, como un probador, LATR y lámparas incandescentes para 220 voltios y un par de guantes. La característica más importante de un transformador es su potencia total, que proviene de los diámetros interior y exterior de su núcleo y la altura, y en nuestro caso, el ancho de la placa.

Si se encuentra con placas anchas, puede cortarlas con tijeras para metal de una placa de 200 mm de ancho, puede hacer perfectamente dos de 100 mm cada una. Quizás lo más difícil sea formar el primer anillo de su futuro núcleo de transformador, ya que se requerirán manos adicionales para sujetar la placa enrollada en un anillo.

principio

Póngase guantes y gire la primera placa en un anillo, después de eso, entre la punta restante de la placa y el anillo enrollado, coloque la segunda placa en una superposición de aproximadamente 50 mm y ruede sobre la primera. , presiona el extremo de la primera placa con la segunda placa y usa esta tecnología para hacer rodar todas las demás placas hasta que no obtenga algo similar a un toroide como en la fig. 2.

Producción de un transformador para equipos de radio.

La figura. 2

El núcleo obtenido de esta manera para darle densidad entre las placas debe torcerse por dentro (como se tuerce la película en un tubo) con desplazamiento del interior del núcleo en relación con el exterior. Después de dos o tres veces, la densidad de su núcleo será suficiente y ya no se desplazará hacia adentro.

Fije el núcleo con cinta metálica o mejor temporalmente a 120 grados con alambre de cobre. Ahora tomemos una regla y midamos la sección transversal del núcleo del transformador. Si realiza RA en lámparas como GU43B o GS35B, entonces, aproximadamente sin cálculos, puede evitar que la sección transversal de la ventana del transformador esté dentro de los 60 centímetros cuadrados. La altura de su núcleo está determinada por el ancho de su placa, el grosor del conjunto por la cantidad de placas enrolladas. En este caso, la altura del núcleo es de 10 cm y el espesor del conjunto es de 6 cm, mientras que el diámetro exterior del núcleo del transformador es de 28 cm y el diámetro interior es de 22 cm.

Para proteger el devanado de su red de daños mecánicos en las esquinas, debe cortar anillos de cartón, los diámetros interior y exterior serán iguales a su núcleo con un margen para envolver en las esquinas. Esto es necesario para eliminar los bordes afilados resultantes del corte de las placas a lo largo y en las esquinas al enrollar el cable.

Es mejor cortar los anillos de cartón eléctrico con un grosor de 1,0-1,5 mm, pero se pueden colocar en 2-3 capas de cartón de cajas de zapatos con envoltura en las esquinas, tanto fuera del núcleo como dentro de 10 mm cada una. con fijación adicional temporal en varios lugares con alambre de cobre.

Por lo tanto, fijas solo un anillo, el hecho de que lo tengas debajo del núcleo, parecerá un pequeño baño en todo el núcleo. Para qué sirve:

  • en primer lugar, el núcleo ensamblado de tal manera que, por mucho que lo compactemos por enrollamiento, todavía tiene suficiente holgura y ranuras que se forman por los extremos superpuestos de las placas entre sí.
  • en segundo lugar, las placas sueltas son principalmente la causa del "zumbido" del transformador.

Para fijar adicionalmente las placas, puede usar una masa de ferrita hecha de polvo de ferrita de baja frecuencia y barniz, pero ¿dónde puedo obtener tanta ferrita? Entonces solo usamos barniz. Se utiliza cualquier barniz, pero solo se utiliza aceite o barniz en la reparación del correo electrónico. motores para nuestros propósitos, el barniz de la marca pF283-4C utilizado para el piso no ha demostrado ser malo. Antes de verter el barniz en las ranuras del núcleo, es necesario calentar el barniz a 40-60 grados y el núcleo a unos 80-100 grados.

¿Por qué es esto necesario? Cuando se calienta, las grietas de su núcleo aumentarán al máximo y no tiene sentido calentar más, y un barniz que fluye bien fluye fácilmente en todas las grietas pequeñas. Todo esto se hace hasta que su núcleo aparece en el lado opuesto en el baño de barniz formado por cartón. Después de eso, se puede interrumpir el proceso y dejar que el núcleo se enfríe a temperatura ambiente junto con el barniz vertido. Después de un poco de secado, el barniz ganará su viscosidad y dejará de fluir a través del núcleo.

Te queda agregar barniz con barniz calentado mientras el núcleo se enfría hasta que aparezca encima del núcleo y colocar un segundo anillo de cartón encima. Apriete la bolsa formada temporalmente con alambre de cobre y, después del secado, se puede quitar.

Para proteger el devanado primario de su transformador, insertaremos anillos de cartón por dentro y por fuera en todo el perímetro.

En las fábricas, se usa "cinta protectora" para aislar tales transformadores, pero nuevamente, es bueno si la hay y si no.

En lugar de una cinta de seguridad, se utilizan hojas viejas, que se cortan en tiras de 2 a 2,5 m de largo, dependiendo de la longitud de la hoja y de 20 a 30 mm de ancho. La cinta alrededor del núcleo con tensión ligera se hace de 3 a 4 capas alrededor de todo el perímetro del núcleo del transformador. Después de enrollar, todas estas capas deben impregnarse con barniz y dejarse secar. Para aquellos que no creen que esta impregnación pueda soportar 220 voltios, también puede envolver la cinta impregnada encima con un paño barnizado de 0,3-0,4 mm de espesor.

El núcleo monolítico y bien cortado obtenido de esta manera le servirá fielmente en su transformador.

Devanado

Para enrollar el devanado primario se requiere un alambre de 0,8 a 1,5 mm, mientras que el diámetro promedio es de 1,0 mm. Si tiene un cable con un diámetro de 0,8-0,9 mm, deberá enrollar dos devanados con el mismo número de vueltas y corriente sin carga de su transformador conectado a la red de 220 voltios. Partiremos de la sección transversal del cable condicional de 1,0 mm, esto es necesario para poder navegar que con un diámetro de ~ 1,0 mm, el número de vueltas del devanado primario por voltio tiende a 1 vuelta / por voltio. Todo esto es necesario para poder enrollar de forma segura 220-250 vueltas de cable para el devanado de la red. Si el diámetro del cable es inferior a 1,0 mm, entonces 250-300 vueltas.

Ahora el momento crítico para la primera puesta en marcha de su transformador por seguridad, enciéndalo en serie con el devanado de red del transformador en el circuito LATR con un motor preestablecido de 250 voltios. Comience a reducir el voltaje a cero en el LATR si escucha el zumbido de su transformador; esto indica que se enrollan una pequeña cantidad de vueltas en el devanado de la red. Es necesario enrollar hasta un límite tal que con el LATR completamente puesto a cero, su transformador no zumba ni salta debido a una gran corriente en el devanado de la red.

Ahora puedes tomar medidas con un probador, ¿qué obtuviste? ¿Cuánta corriente consume tu transformador? Debe navegar y esforzarse para que su transformador tenga una corriente de circuito abierto del orden de 100 mA y tenga la oportunidad de ajustar la corriente después de enrollarla e instalarla en el circuito. Para estos fines, se enrollan 3-4 derivaciones y se realizan en incrementos de 50 vueltas a partir de la corriente sin carga del transformador ya recibida -100 mA. El aislamiento entre las capas del devanado de la red puede ser cualquiera: es un papel de calco actual y duradero, tela barnizada de 0,3 mm, solo papel, incluso nuestra "cinta de protección".

Después de obtener la corriente en vacío del devanado de red del transformador a 100 mA y el margen realizado en los grifos, puede envolver el devanado con una "cinta de protección" para 3-4 capas y también impregnarlo con barniz de la marca. pF283-4S.

El devanado de todos los demás devanados es exactamente el mismo. Conociendo el valor de la vuelta/por voltio en el devanado de la red, puede calcular cuántas vueltas necesita enrollar para obtener el voltaje que necesita en otros devanados.

Producción de un transformador para equipos de radio.

La figura. 3

Un transformador para AR fabricado con esta tecnología con las dimensiones especificadas anteriormente tiene los siguientes datos:

  • corriente sin carga 100 mA
  • voltaje del ánodo en pasos de ~ 1800 voltios a 2500 voltios

Como carga se utilizó una guirnalda de 10 lámparas incandescentes de 220 volts con una potencia de 300 watts cada una.

Datos bajo carga continua durante 2 horas de funcionamiento continuo con un diámetro de cable en los devanados de red y ánodo - 0,95 mm:

  • la corriente del devanado de la red bajo carga es de 6 A.
  • la corriente del devanado del ánodo bajo carga es de 1,25 A a un voltaje de 2500 voltios de voltaje alterno.
  • la temperatura de la superficie se calentó hasta 35-40 grados.
  • el zumbido del transformador es mínimo.

¡Qué más podría desear un radioaficionado! Habiendo hecho tal transformador, puede usarlo para cualquier diseño. Usando esta tecnología, puede hacerlo en cualquier potencia. Al mismo tiempo, siempre hay mucho hierro de transformador en aquellos lugares donde se reparan tales transformadores de aceite, y literalmente se encuentra debajo de los pies y se oxida.

Al mismo tiempo, le advierto de inmediato que todo debe calcularse y la potencia total y los diámetros de los cables son todo lo que se requiere para los cálculos de este tipo de transformadores, pero las condiciones de fabricación se acordaron de antemano en el caso en que solo hay un probador, LATR está en cualquier escuela y lámparas incandescentes.

Todo lo mejor para ti y conexiones a largo plazo para ti.

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

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