"Классический" преобразователь напряжения, рассчитанный на стандартные 50 Гц.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Пусть виток ограничивает поверхность площадью S и вектор индукции однородного магнитного поля расположен под углом к перпендикуляру к плоскости витка.
Advertisements

СВАРОЧНЫЕ ВЫПРЯМИТЕЛИ Классификация производится по второй из 3-х основных функций источника питания ( горение, регулирование, преобразование). Обеспечение.
Презентация на тему: «Трансформаторы тока и напряжения» Выплнил: Шестаков В.В. Приняла: Старостина Н.С.
Трансформатор – устройство, применяемое для повышения или понижения переменного напряжения.
Методическая разработка на тему: Презентация "Трансформатор"
ТРАНСФОРМАТОРЫ Составитель: Ломашова Наталья Михайловна, преподаватель электротехники высшей категории ГБПОУ СО «Сызранский техникум металлообрабатывающих.
Ю. А. Дементьев Краевое государственное образовательное учреждение начального профессионального образования « Профессиональное училище 46» Источники питания.
Переменный электрический ток Вынужденные электромагнитные колебания Амплитудное значение силы тока Действующие значения силы тока и напряжения.
Трансформаторы Автор : студент гр. АМ Мартюшев Данил Руководитель : Преподаватель Головков А. Н. Еловский филиал ГБОУ СПО Осинский профессионально.
Урок для 11 класса в курсе темы «ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ» Использование электромагнитной индукции разработан учителем высшей категории учителем высшей категории.
Цель: показать преимущества электрической энергии перед другими видами энергии; дать учащимся понятие о принципиальном устройстве промышленного генератора.
Презентация на тему: «Трансформатор» Ученика 11 «А» класса Моделкина Юрия.
Трансформаторы. Трансформатор – устройство, применяемое для повышения или понижения переменного напряжения.
Катушки индуктивности Катушка индуктивности винтовая, спиральная или винтоспиральная катушка из свёрнутого изолированного проводника, обладающая значительной.
ВЫПРЯМИТЕЛИ Выпрямитель (электрического тока) преобразователь электрической энергии; механическое, электровакуумное, полупроводниковое или другое устройство,
Презентация на тему Трансформатор. Передача электрической энергии на расстояние.
Урок по теме Трансформаторы Производство и передача электроэнергии Новосарбайская школа 2006 год учитель физики Сырова О.Ю.
Трансформатор. Передача электроэнергии.. Цель урока: изучить устройство и принцип действия трансформатора. Рассмотреть принципы построения системы производства,
Трансформатор Презентация: Свинарёвой А, Молодан М, Довгань Л, Минаевой К.
Машины переменного тока Т рансформаторы Переходя к теме «Машины переменного тока» Повторите тему: «Цепи синусоидального переменного тока» по электротехнике!
Транксрипт:

"Классический" преобразователь напряжения, рассчитанный на стандартные 50 Гц.

Работа трансформатора основана на принципе взаимной индукции, который состоит в возникновении индуцированного поля в проводниках, находящихся поблизости от других проводников с переменными токами. Так если сила тока в контуре 1 изменяется, то в контурах 2 и 3 (рис. ), не содержащих источник тока, возникает индуцированное поле, характеризуемое э.д.с. взаимной индукции E21. В обмотках 2 и 3 создается индукционный ток. По закону электромагнитной индукции Фарадея: где Ф - поток магнитной индукции, который создается магнитным полем тока

Отношение абсолютных значений напряжений на концах вторичных и первичной обмоток называется коэффициентом трансформации k. где N количество витков в обмотке.

конструкция трансформатора состоит из магнитопровода, катушки с обмотками и крышки, предназначенные для сборки и крепления трансформатора. Назначение магнитопровода заключается в том, чтобы создать для магнитного потока замкнутый путь, обладающий возможно меньшим магнитным сопротивлением. Поэтому магнитопроводы трансформаторов необходимо изготовлять из материалов, обладающих высокой магнитной проницаемостью в сильных переменных магнитных полях.

В первую очередь изготавливается катушка. Склеивается каркас. Наматывается необходимое кол-во витков провода первичной обмотки. Для исключения межслоевого замыкания, а также для более ровной укладки проводов используется межслоевая изоляция (бумага). Концы бумаги проклеиваются. Затем проклеивается межобмоточная изоляция, нужная для изоляции обмоток. Дальше операция повторяется Во вторую очередь собирается каркас. Магнитопровод собирается в стык из двух сердечников подковообразной формы (С-образные) или Ш-образной формы. Для получения возможно меньшего магнитного сопротивления в местах стыка С-образных сердечников их торцевые поверхности подвергаются шлифовке. Затем, после того, как на магнитопровод надета катушка, обе половины склеиваются специальной ферритовой пастой.

Обмотки трансформатора должны быть хорошо изолированы как от магнитопровода, так и друг от друга. Изоляция обмотки от магнитопровода осуществлена при помощи каркаса, изготовленного из электротехнического картона (прессшпана). Катушка трансформатора пропитывается лаком. По окончании сборки трансформатор маркируется.

Электромагнитной мощностью трансформатора называется мощность, передаваемая из первичной обмотки во вторичную электромагнитным путем. Она равна произведению э.д.с. этой обмотки на величину тока нагрузки, т.е. P = E2 I2 Полезной, или отдаваемой, мощностью трансформатора называется произведение эффективного напряжения на зажимах вторичной обмотки на величину ее нагрузочного тока P2 = U2 I2 Расчетной мощностью трансформатора называется произведение эффективного тока, протекающего по обмотке, на величину напряжения на ее зажимах. Эта мощность характеризует собой габаритные размеры обмотки, т.к. число витков обмотки определяется напряжением на ее зажимах, а сечение провода - эффективным током. Расчетная мощность первичной обмотки равна произведению напряжения на ее зажимах и тока, потребляемого трансформатором из сети P1 = U1I1

Реактивная (дроссельная) обмотка включается в сварочную цепь последовательно. Падающая характеристика и регулировка тока сварки обеспечивается электродвижущей силой (ЭДС) самоиндукции, возникающей в обмотке дросселя и только при наличии в обмотке сварочного тока. Магнитопровод дроссельной катушки имеет своей составной частью подвижной пакет, являющейся частью магнитопровода дросселя. Величиной зазора в магнитном пакете регулируется величина магнитного потока в этом магнитопроводе.

Увеличенные магнитные потоки рассеяния вызывают появление во вторичной обмотке трансформатора реактивной ЭДС. К трансформаторам этой группы относятся трансформаторы с магнитными шунтами пакетами из трансформаторной стали, трансформаторы с подвижными катушками и трансформаторы со ступенчатым (витковым) регулированием тока

Наименование неисправностей и дополнительные признаки Вероятная причина возникновения неисправности Способ устранения Не горит сигнальная лампа на панели трансформатора, а вентилятор работает нормально Сварочные трансформаторы Перегорела сигнальная лампа Заменить лампу Нет блокировки пускового выключателя: вентилятор работает только при нажатом выключателе Не работает ветровое релеУстранить неисправность реле Повышенное гудение трансформатора, большая сила тока при холостом ходе Витковое замыкание в обмоткеЛиквидировать витковое замыкание Во время работы отключается магнитный пускатель. Нестабильная работа ветрового релеОтрегулировать расстояние между толкателем микровыключателя и рычагом лопатки реле При нажатии пускового выключателя не вращается вентилятор Не работает магнитный пускательРазобрать и прочистить магнитную систему пускателя Во время сварки слышны толчки силовых катушек Ослабло винтовое крепление катушекПодтянуть фиксирующие болты и контргайки

Сварочные выпрямители представляют собой устройство, предназначенное для преобразования переменного тока в постоянный. Он состоит из следующих основных узлов: силового трансформатора для понижения напряжения сети до необходимого напряжения холостого хода источника, блока полупроводниковых элементов для выпрямления переменного тока, стабилизирующего дросселя для уменьшения пульсаций выпрямленного тока.

Выпрямительный блок представляет собой набор полупроводниковых элементов, включенных по определенной схеме. Особенность полупроводниковых элементов заключается в том, что они проводят ток только в одном направлении, в результате чего сила тока получается постоянной (выпрямленной). Такие элементы обладают вентильным эффектом пропусканием тока в одном направлении; их называют полупроводниковыми вентилями. Они делятся на неуправляемые диоды, управляемые тиристоры.

ПараметрыВД-201УЗВД- 306УЗ ВДГ-303ВДГ-601ВДУ-506ВДУ-1201 Вид внешней вольамперной характеристики Падающая Жесткая Универсальные Номинальный сварочный ток, А Диапазон регулирования силы тока, А Напряжение, В: холостого хода номинальное Пределы регулирования напряжения, В Номинальный режим работы, ПН% Потребляемая мощность Масса, кг

Повышенный нагрев контактов в соединениях Сильное нагревание или даже расплавление части обмоток силового трансформатора Подгар контактов, вызванный ослаблением затяжки болтового зажима Сварочные выпрямители Витковое замыкание в обмотках Разобрать нагревающееся соединение, зачистить контакты, до отказа завернуть болтовой зажим Ликвидировать витковое замыкание Повышенное гудение трансформатора, большая сила тока на холостом ходу Замыкание витков первичной обмотки трансформатора Устранить замыкание или перемотать обмотку Выпрямитель дает пониженное напряжение холостого хода, сварочный ток снизился Сгорел один из предохранителей в первичной цепи Восстановить нормальную работу всех трех фаз Магнитный пускатель плохо поджимает контакты Поджать контакты пускателя Наименование неисправностей и дополнительные признаки Вероятная причина возникновения неисправности Способ устранения Недостаточно плотно поджаты контакты переключателя Поджать контакты переключателя Вышел из строя диодЗаменить диод Выпрямитель не дает на­пряженияНе работает вентиляторПроверить работу вентилятора

При ежедневном обслуживании необходимо: -перед началом работы осмотреть источник питания для выявления случайных повреждений отдельных наружных частей; -проверить надежность подключения сварочных проводов к зажимам источника питания и свариваемому изделию; -проверить заземление источника питания; -после пуска проверить направление вращения вентилятора, т. е. правильность направления потока охлаждающего воздуха.

Один раз в месяц нужно: -очистить источник питания от пыли и грязи, продувая его сжатым воздухом, а в доступных местах протирая чистой ветошью; -проверить состояние электрических проводов, механических контактов и паек и в случае необходимости обеспечить надежный электрический контакт; -проверить надежность всех винтовых соединений; -проверить затяжку крепления силовых катушек; -очистить пускатель от пыли и загрязнений, проверить состояние контактов; -если контакты обгорели или на их поверхности обра­зовались капли металла, то поверхность контактов необходимо зачистить.

Один раз в три месяца следует: -проверить сопротивление изоляции токоведущих частей; проверить состояние блока управления, фильтра защиты от радиопомех и защитных цепей наружным осмотром, установить отсутствие механических повреждений конденсаторов; -в сварочных преобразователях проверить состояние коллектора, в случае обнаружения на коллекторе следов нагара его следует прошлифовать мелкозернистой шлифовальной бумагой.

Один раз в течение полугода необходимо: -очистить контакты и изоляционные части переключателя диа­пазонов тока от пыли и налета металлических частиц; -смазать тугоплавкой смазкой все трущиеся части; -в сварочных преобразователях проверить состояние и наличие смазки в камерах подшипников и при необходимости заменить ее.

Один раз в год следует: -разобрать электродвигатель вентилятора и произвести его внутреннюю очистку, перед сменой смазки подшипники необходимо промыть бензином; -произвести плановый текущий осмотр для выявления необходимости в плановом ремонте.