kategorier: Praktisk elektronik, Elektrikerhemligheter
Antal visningar: 65761
Kommentarer till artikeln: 1

Hemgjord trapptransformator för fuktiga rum

 

I fuktiga rum, garagelådor i "gropen" och andra säkerhetsrum krävs det att installera lampor med 12 Volt-lampor. För att driva sådana lampor används en trapptransformator.

Förutom konventionella transformatorer, dyker nyligen ut till försäljning elektroniska pulstransformatorer. Men när de används för att driva armaturerna, börjar en spänning på 12 volt med en lång ledningslängd på lampan brinna svagt, vid full värme. Låt oss försöka lösa detta problem.

Återkalla fysik. Kraften hos en glödlampa är 60 watt, spänningen från transformatorn är 12 volt, härifrån beräknar vi strömmen: 60/12 = 5 ampère. Om en ström på 5 ampere strömmar genom 220 volt, är effekten 1,1 kW. Med en stor ström inträffar ett spänningsfall, spänningsfallet beror på trådens längd och dess tvärsnitt. Ett spänningsfall på 5-6 volt vid en spänning på 220 volt märks inte så, men vid 12 volt är detta halva spänningen.

Jag ser tre lösningar på detta problem. För det första att använda glödlampor med lägre effekt. För det andra, öka trådens tvärsnitt och minska dess längd. För det tredje, öka matningsspänningen.

Den första lösningen är uppenbar, om 60 W-lampan lyser i fullt ljus, kanske du bör använda en 40 W-glödlampa och den lyser ljusare. Tja, om du hittar eller gör din egen LED-lampa, kommer den att bli ännu bättre.

Hemgjord trapptransformator för fuktiga rum

Vid strömning av lamporna från en nedtransformator måste tråden tas med en kopparsektion på minst 2,5 mm2, och företrädesvis 4 mm2 eller till och med 6 mm2. En aluminiumtråd ska inte användas, eftersom aluminium har en högre resistivitet än koppar och spänningsfallet blir mycket större.

Det mest radikala sättet är att öka spänningen från transformatorn. Den här metoden hjälper ändå. Observera att det är nödvändigt att öka spänningen för varje tråd som kommer från transformatorn individuellt, eftersom om du väljer en spänning på en lång ledning, till exempel 18 volt och lampan tänds normalt, kommer den att brinna ut på en kort tråd.

För en konventionell transformator tar vi kabeln samma som dess sekundära lindning och lindar den över transformatorns lindning. Vi väljer antalet varv, som nämnts ovan, beroende på ledningen som går från transformatorn till lampan.

Vi gör det på detta sätt, mäter ut en bit tråd på två meter, ansluter den ena änden till den ena terminalen på transformatorn, lindar flera varv med den andra och ansluter den till den tråd som går till glödlampan, transformatorns fria terminal ansluter också till den andra ledningen i glödlampan.

Hemgjord trapptransformator för fuktiga rum

Vi sätter på transformatorn i nätverket och ser hur ljuset är på. Om glödlampan brinner svagare än tidigare, ansluter vi kabelns ände som vi använde ansluten till transformatorns sekundära lindning till dess andra terminal, och kopplar också ledningen till lampan. Vi sätter på transformatorn igen, vi tittar på hur lampan tänds, om det inte finns tillräckligt med ljusstyrka, trycker vi på ytterligare några varv, och så vidare tills lampan bränner normalt. Därefter monterar vi transformatorn ordentligt och använder den.

Läs också om detta ämne:Isoleringstransformator i ett hemelektrikerverkstad

Se även på elektrohomepro.com:

  • Hur man gör en transformator från en magnetisk starter
  • Hur man bestämmer okända transformatorparametrar
  • Halogentransformatorer
  • Elektroniska transformatorer: Syfte och typisk användning
  • Hur man väljer ett trådtvärsnitt för 12 volt-belysningsnätverk

  •  
     
    kommentarer:

    # 1 skrev: Dmitry | [Cite]

     
     

    Artikeln visar metoden för "från bulldozer" - inga beräkningar.Om det görs korrekt utförs en elektroteknisk beräkning på gymnasiet: lastmotståndet beaktas (baserat på effekt vid märkspänning), kabelmotstånd baserat på tvärsnittet enligt tabellerna som finns på Internet. Enligt beräkningsresultaten bestäms spänningsfallet över lasten; även antalet varv på transformatorn måste beräknas (även i barndomen, innan jag spolade om transformatorn, gjorde jag en grov beräkning, seriöst arbete görs inte på det sättet). Transformatorer skiljer sig förresten bara något i kostnaden från att byta strömförsörjning, som nästan helt kan arbeta med starka ingångsspänningsfall, upprätthålla stabil utgång, inbyggt elektroniskt överbelastningsskydd och ofta har justering av utspänningen inom små gränser (5-10%) . Justering av avstämningsmotståndet i omkopplarenheten är lättare att spola om transformatorn med en storleksordning och utförs på sekunder. I praktiken försöker de minimera eller öka kabeltvärsnittet för att minska längden på lågspänningsledningen med en betydande belastning (varje volt på "tillsatsen" är en proportionell förlust av kabelvärme). Det är mycket mer lönsamt att använda aluminium - när du använder en aluminiumkabel med samma motstånd som koppar (det visar sig vara ett steg mer, dvs istället för 4-6 mm, istället för 16-25, etc.) är kostnaden flera gånger mindre. Och om motståndet för de två kablarna är lika, kommer förlusterna på dem att vara desamma. Den verkliga nackdelen med aluminium är dess starka oxiderbarhet, vilket ökar kraven på föreningarnas kvalitet och gör det nödvändigt att använda speciella tekniker (aluminium-kopparspetsar, ledande pasta, tätningsföreningar etc.); aluminium kan inte bara kombineras med koppar utan mellanprodukter. En annan nackdel är den dåliga förmågan att böjas (du behöver få krökningar på ett ställe för att bryta den). Om du tar en koppar- och aluminiumkabel till samma kostnad blir aluminiumet mycket större i tvärsnitt och mindre motstånd, och förlusterna på den blir mycket lägre. Med en betydande belastning försöker de också applicera en spänning på 24 V istället för 12V, strömstyrkan och kabelförlusterna reduceras med hälften. 24V är också en låg och säker spänning, och det finns ett brett utbud av elektrisk utrustning på den ...