Mobilni telefoni i uređaji

Mobilni telefoni i uređaji

» Kako odrediti primarni namotaj transformatora prema otporu. Jednostavni savjeti o tome kako provjeriti performanse transformatora multimetrom. Određivanje karakteristika energetskog transformatora bez označavanja Razlika između primarnog i sekundarnog namotaja

Kako odrediti primarni namotaj transformatora prema otporu. Jednostavni savjeti o tome kako provjeriti performanse transformatora multimetrom. Određivanje karakteristika energetskog transformatora bez označavanja Razlika između primarnog i sekundarnog namotaja

U modernoj tehnologiji transformatori se koriste prilično često. Ovi uređaji se koriste za povećanje ili smanjenje parametara naizmjenične električne struje. Transformator se sastoji od ulaznog i nekoliko (ili najmanje jednog) izlaznog namotaja na magnetnom jezgru. Ovo su njegove glavne komponente. Dešava se da uređaj pokvari i da ga je potrebno popraviti ili zamijeniti. Da biste utvrdili da li transformator radi, možete samostalno koristiti kućni multimetar. Dakle, kako provjeriti transformator multimetrom?

Osnove i princip rada

Sam transformator spada u elementarne uređaje, a princip njegovog rada zasniva se na dvosmjernoj transformaciji pobuđenog magnetnog polja. Znakovito je da se magnetsko polje može inducirati samo pomoću naizmjenične struje. Ako morate raditi s konstantom, prvo je morate pretvoriti.

Na jezgru uređaja je namotan primarni namotaj na koji se dovodi vanjski naizmjenični napon određenih karakteristika. Prati ga on ili nekoliko sekundarnih namotaja, u kojima se indukuje naizmenični napon. Koeficijent prijenosa ovisi o razlici u broju zavoja i svojstvima jezgre.

Sorte

Danas na tržištu postoji mnogo vrsta transformatora. Ovisno o dizajnu koji je izabrao proizvođač, mogu se koristiti različiti materijali. Što se tiče oblika, on se bira isključivo zbog pogodnosti postavljanja uređaja u kućište uređaja. Na projektnu snagu utječu samo konfiguracija i materijal jezgre. Istovremeno, smjer zavoja ne utječe ni na što - namotaji su namotani jedan prema drugom i udaljeni. Jedini izuzetak je identičan izbor smjera ako se koristi više sekundarnih namotaja.

Za testiranje takvog uređaja dovoljan je konvencionalni multimetar, koji će se koristiti kao tester strujnog transformatora. Nisu potrebni posebni uređaji.

Procedura provjere

Test transformatora počinje definicijom namotaja. To se može učiniti označavanjem na uređaju. Treba navesti pin brojeve, kao i njihove oznake tipa, što vam omogućava da uspostavite više informacija iz imenika. U nekim slučajevima postoje čak i crteži s objašnjenjima. Ako je transformator ugrađen u neku vrstu elektroničkog uređaja, tada će dijagram elektroničkog kola ovog uređaja, kao i detaljna specifikacija, moći razjasniti situaciju.

Dakle, kada se utvrde svi zaključci, na red dolazi tester. Pomoću njega možete instalirati dva najčešća kvara - kratki spoj (na kućište ili susjedni namotaj) i prekid namotaja. U potonjem slučaju, u načinu rada ohmmetra (mjerenje otpora), svi namotaji se vraćaju zauzvrat. Ako neko od mjerenja pokaže jedan, odnosno beskonačan otpor, onda dolazi do prekida.

Ovdje postoji važna nijansa. Bolje je provjeriti na analognom uređaju, jer digitalni može dati iskrivljena očitanja zbog visoke indukcije, što se posebno odnosi na namotaje s velikim brojem zavoja.

Prilikom provjere kratkog spoja na kućište, jedna od sondi se spaja na terminal namotaja, dok druga vodi do zaključaka svih ostalih namotaja i samog kućišta. Da biste provjerili ovo drugo, prvo ćete morati očistiti mjesto kontakta od laka i boje.

Definicija međuzavojne greške

Još jedan uobičajeni kvar transformatora je kratki spoj. Gotovo je nemoguće provjeriti pulsni transformator na takav kvar samo multimetrom. Međutim, ako uključujete čulo mirisa, pažnju i oštar vid, problem bi mogao biti riješen.

Malo teorije. Žica na transformatoru je izolirana isključivo vlastitim lakom. Ako dođe do kvara izolacije, ostaje otpor između susjednih zavoja, zbog čega se kontaktna točka zagrijava. Zato je prvi korak pažljivo pregledati uređaj na pojavu pruga, crnila, zagorenog papira, otoka i mirisa paljevine.

Zatim pokušavamo odrediti vrstu transformatora. Čim se to dobije, prema specijalizovanim referentnim knjigama, možete vidjeti otpor njegovih namotaja. Zatim prebacujemo tester u način rada megohmmetra i počinjemo mjeriti otpor izolacije namotaja. U ovom slučaju, tester impulsnog transformatora je običan multimetar.

Svako mjerenje treba uporediti sa onim navedenim u priručniku. Ako postoji odstupanje veće od 50%, onda je namotaj neispravan.

Ako otpor namotaja nije naznačen iz jednog ili drugog razloga, u priručniku se moraju navesti drugi podaci: vrsta i poprečni presjek žice, kao i broj zavoja. Uz njihovu pomoć možete sami izračunati željeni indikator.

Provjera kućnih uređaja za smanjenje

Treba napomenuti trenutak provjere klasičnih opadajućih transformatora testerom-multimetrom. Možete ih pronaći u gotovo svim izvorima napajanja koji snižavaju ulazni napon sa 220 volti na izlazni napon od 5-30 volti.

Prvi korak je provjera primarnog namotaja koji se napaja naponom od 220 volti. Znakovi kvara primarnog namotaja:

  • najmanja vidljivost dima;
  • miris paljevine;
  • crack.

U tom slučaju trebate odmah prekinuti eksperiment.

Ako je sve u redu, možete nastaviti s mjerenjem na sekundarnim namotajima. Možete ih dodirnuti samo kontaktima testera (sonde). Ako su dobijeni rezultati manji od kontrolnih za najmanje 20%, onda je namotaj neispravan.

Nažalost, takav trenutni blok moguće je testirati samo u slučajevima kada postoji potpuno sličan i zagarantovan radni blok, jer će se iz njega prikupljati kontrolni podaci. Također treba imati na umu da kada radite s indikatorima reda od 10 oma, neki testeri mogu iskriviti rezultate.

Mjerenje struje praznog hoda

Ako su svi testovi pokazali da je transformator potpuno funkcionalan, neće biti suvišno provesti još jednu dijagnozu - za struju transformatora u praznom hodu. Najčešće je jednak 0,1-0,15 nominalne vrijednosti, odnosno struje pod opterećenjem.

Da bi se izvršio test, mjerni uređaj se prebacuje u ampermetarski način rada. Važna tačka! Multimetar treba biti kratko spojen na transformator koji se testira.

Ovo je važno jer se tokom opskrbe električnom energijom namota transformatora jačina struje povećava i do nekoliko stotina puta u odnosu na nominalnu. Nakon toga, tester sonde se otvaraju, a indikatori se prikazuju na ekranu. Oni su ti koji prikazuju vrijednost struje bez opterećenja, struje bez opterećenja. Na sličan način, indikatori se mjere na sekundarnim namotajima.

Za mjerenje napona na transformator se najčešće spaja reostat. Ako nije pri ruci, može se koristiti volframova spirala ili red sijalica.

Da biste povećali opterećenje, povećajte broj sijalica ili smanjite broj okreta spirale.

Kao što vidite, za verifikaciju nije potreban nikakav poseban tester. Običan multimetar će poslužiti. Vrlo je poželjno imati barem približno razumijevanje principa rada i dizajna transformatora, ali za uspješno mjerenje dovoljno je samo biti u mogućnosti prebaciti uređaj u ommetarski način rada.

Glavna svrha transformatora je pretvaranje struje i napona. I iako ovaj uređaj obavlja prilično složene transformacije, sam po sebi ima jednostavan dizajn. Ovo je jezgro oko koje je namotano nekoliko namotaja žice. Jedan od njih je ulaz (koji se naziva primarni namotaj), drugi je izlaz (sekundarni). Električna struja se primjenjuje na primarni kalem gdje napon inducira magnetsko polje. Potonji u sekundarnim namotajima stvara naizmjeničnu struju potpuno istog napona i frekvencije kao u ulaznom namotu. Ako je broj zavoja u dvije zavojnice različit, tada će struja na ulazu i izlazu biti različita. Sve je prilično jednostavno. Istina, ovaj uređaj često pokvari, a njegovi nedostaci nisu uvijek vidljivi, tako da mnogi potrošači imaju pitanje, kako provjeriti transformator multimetrom ili drugim uređajem?

Treba napomenuti da je multimetar koristan i ako ispred sebe imate transformator sa nepoznatim parametrima. Tako da se mogu odrediti i pomoću ovog uređaja. Stoga, počevši raditi s njim, prvo se morate pozabaviti namotajima. Da biste to učinili, morat ćete izvući sve krajeve zavojnica odvojeno i zaokružiti ih, tražeći na taj način uparene veze. U ovom slučaju, preporučuje se numerisanje krajeva, određujući kojem namotaju pripadaju.

Najjednostavnija opcija je četiri kraja, po dva za svaki kalem. Češći su uređaji koji imaju više od četiri kraja. Može se ispostaviti i da neki od njih „ne zvone“, ali to ne znači da imaju pauzu. To mogu biti takozvani zaštitni namoti, koji se nalaze između primarne i sekundarne, obično su spojeni na "uzemljenje".

Zato je toliko važno obratiti pažnju na otpor prilikom biranja. U primarnom namotu mreže određen je desetinama ili stotinama oma. Imajte na umu da mali transformatori imaju visok primarni otpor. Sve se radi o više zavoja i malom prečniku bakarne žice. Otpor sekundarnih namotaja je obično blizu nule.

Provjera transformatora

Dakle, uz pomoć multimetra se određuju namotaji. Sada možete prijeći direktno na pitanje kako provjeriti transformator pomoću istog uređaja. Govorimo o nedostacima. Obično su dva od njih:

  • litica;
  • trošenje izolacije, što dovodi do kratkog spoja na drugi namotaj ili na kućište uređaja.

Prekid je lako odrediti, odnosno svaki zavoj se provjerava na otpor. Multimetar je postavljen na način rada ohmmetra, dva kraja su spojena na uređaj sondama. A ako zaslon pokazuje odsustvo otpora (očitavanja), onda je to zajamčeno prekid. Provjera digitalnim multimetrom može biti nepouzdana ako se testira namotaj s velikim brojem zavoja. Stvar je u tome da što je više okreta, to je veća induktivnost.

Zatvaranje se provjerava ovako:

  1. Jedna multimetarska sonda zatvara se na izlazni kraj namotaja.
  2. Druga sonda je naizmjenično povezana s drugim krajevima.
  3. U slučaju zemljospoja, druga sonda je povezana na kućište transformatora.

Postoji još jedan uobičajeni nedostatak - ovo je takozvani krug između okreta. Nastaje ako se izolacija dva susjedna zavoja istroši. U tom slučaju otpor ostaje na žici, stoga na mjestu gdje nema izolacijskog laka dolazi do pregrijavanja. Obično se oslobađa miris paljevine, zacrnjenje namotaja, pojavljuje se papir, a punjenje nabubri. Ovaj kvar se može otkriti i multimetrom. U ovom slučaju, morat ćete saznati iz priručnika kakav otpor trebaju imati namotaji ovog transformatora (pretpostavit ćemo da je njegova marka poznata). Upoređujući stvarnu cifru sa referentnom, možete sa sigurnošću reći da li postoji nedostatak ili ne. Ako se stvarni parametar razlikuje od referentnog za pola ili više, onda je to direktna potvrda kratkog spoja između zavoja.

Pažnja! Prilikom provjere otpora namotaja transformatora nije bitno koja je sonda na koji kraj spojena. U ovom slučaju polaritet ne igra nikakvu ulogu.

Mjerenje struje praznog hoda

Ako se transformator, nakon testiranja multimetrom, pokazao ispravnim, stručnjaci preporučuju da ga provjerite za parametar kao što je struja praznog hoda. Obično, za uređaj koji se može servisirati, to je 10-15% nominalne vrijednosti. U ovom slučaju, ocjena se odnosi na struju pod opterećenjem.

Na primjer, marka transformatora TPP-281. Njegov ulazni napon je 220 volti, a struja praznog hoda je 0,07-0,1 A, odnosno ne bi trebala prelaziti sto miliampera. Prije provjere transformatora za parametar struje praznog hoda, potrebno je prebaciti mjerni uređaj u režim ampermetra. Imajte na umu da kada se napajanje dovede na namotaje, udarna struja može premašiti nazivnu struju za nekoliko stotina puta, tako da je mjerni uređaj spojen na uređaj koji se testira u kratkom spoju.


Nakon toga potrebno je otvoriti terminale mjernog uređaja, a na njegovom displeju će biti prikazani brojevi. Ovo je struja bez opterećenja, odnosno u praznom hodu. Zatim se napon mjeri bez opterećenja na sekundarnim namotajima, zatim pod opterećenjem. Smanjenje napona za 10-15% trebalo bi dovesti do indikatora struje koji ne prelaze jedan amper.

Da biste promijenili napon, na transformator mora biti spojen reostat, ako ga nema, možete spojiti nekoliko sijalica ili spiralu od volframove žice. Da biste povećali opterećenje, morate ili povećati broj sijalica ili skratiti spiralu.

Zaključak na temu

Prije nego što multimetrom provjerite transformator (spojni ili pojačani), morate razumjeti kako ovaj uređaj radi, kako radi i koje nijanse morate uzeti u obzir prilikom provjere. U principu, u ovom procesu nema ništa komplikovano. Glavna stvar je znati kako prebaciti sam mjerni uređaj u način rada ohmmetra.

Povezani postovi:

Imajte transformator sa dva namotaja, četiri izlaza, zvoniti ništa ne košta. Problem je zbog značajne razlike između stvarnih dizajna. Transformator je opremljen sa više izvoda sekundarnih namotaja kako bi se dobio željeni nazivni napon. Ulazna strana nije laka. Na jednom magnetnom kolu mogu se namotati dva odvojena transformatora. Kako napraviti procjenu upotrebljivosti? Hajde da vidimo kako testirati transformator.

Provjera transformatora kineskim testerom

Nije svaki transformator napravljen da se napaja mrežom od 220 volti, 50 Hz. U industriji se koriste mjerna industrija, visoko obrazovanje, drugi uređaji. Promatrajući neprikladne karakteristike, korištenje uređaja u industrijskim krugovima bit će loša ideja. Stoga, prva stvar na koju obraćamo pažnju je etiketiranje. Provodi se u skladu sa GOST-om. Problem se javlja: za svaki tip transformatora izdat je pojedinačni dokument.

Simboli energetskih transformatora (GOST 52719-2007).

  1. Logo proizvođača. Postoji takva ikona; na službenoj web stranici biljke vjerojatno možete dobiti mnogo korisnih informacija. Problem je ograničen na propast preduzeća. Shvaćate živost ovog pitanja za zemlju u kolapsu. Druga faza se tiče traženja kratke digitalne oznake, hajde da zagonetnemo pretraživač: Yandex, Google. Postoji velika šansa da se odmah pronađu karakteristike, kao i električni krug uređaja. Tada ništa nije lakše od zvonjenja transformatora, utvrđivanja prisutnosti kvara, integriteta namotaja. Podsjećamo da je otpor izolacije (na primjer na magnetskom kolu) najmanje 20 MΩ prema postojećim standardima. Odnosi se na sve susjedne, električno izolirane namote. Nakon što su kupili kineski tester, amateri mogu izvršiti mjerenja vlastitim rukama.
  2. Smatramo da je naziv proizvoda ključni faktor. Morate razumjeti: različite klase su namijenjene za svoje svrhe. Možete, naravno, koristiti ulazni transformator, formirajući galvansku izolaciju, a istovremeno razumjeti rezultat. U uređajima se napon obično ne standardizira posebno, rad je besmislen. Sekundarni namotaj strujnog transformatora spojen je na odgovarajući namotaj kontrolno-mjernog uređaja. Stres se, ako je potrebno, procjenjuje posebno. Oznaka može sadržavati riječi "transformator", "autotransformator". Hajde da odmah shvatimo značenje. Pomozite Yandexu. Na primjer, autotransformator karakterizira odsustvo galvanske izolacije između primarnog i sekundarnog namotaja. U stvari, tokom kretanja električnih vozova, prikladno je rasporediti autotransformatore u intervalima, kako bi se smanjio napon tipičnom metodom. Putanja trenutnog kretanja značajno će smanjiti gubitke. Razmak između izvora i tla (kroz šine) je smanjen. Postoje mnoge druge vrste transformatora. Tip je određen, nalazimo GOST odgovarajuće klase uređaja, idemo dalje, opremljeni pouzdanom informacijskom podrškom. Što se tiče ove klase uređaja, nalazimo: označavanje se vrši u skladu sa GOST 11677-75. Razlikuje se od GOST-a, prema kojem je razmatranje započeto, zbog drugačijeg obima. GOST 11677 je međunarodni. Stoga, morate znati: čak i za jednu klasu proizvoda oznaka nije ista.
  3. Serijski broj će vam pomoći da dobijete tehničku podršku. Znamo sigurno da stručnjaci koji znaju engleski žive na Tajvanu, Kina, toplo preporučujemo da pokušate da nas kontaktirate ako imate bilo kakvih problema. Za sovjetske proizvode je vjerojatnije da će informacije biti beskorisne.
  4. Simbol tipa će vam pomoći da rastavite karakteristike dizajna. Na primjer, upoznajmo TZRL. Prema GOST 7746-2001, postoje tabele (2 i 3) koje vode dekodiranje. Što se tiče prvog slova, karakterizira riječ "transformator". Loša sreća - ploča je lišena dekodiranja slova Z. Odustati? Posjetimo Yandex, uskoro otkrivamo: Z znači „zaštitno“. Onda je jednostavno: slovo O prema tabeli je "referenca", L karakterizira liveni tip izolacije. Nalazimo klimatsku modifikaciju U2. Dekodiranje se vrši u skladu sa GOST 15150, kategorija smještaja tip 2 GOST 15150. Imajući pri ruci informacije, možete pronaći karakteristične karakteristike transformatora. Što se tiče budućeg postavljanja, s razlogom smo se obavezali da ćemo provjeriti transformator. Sigurno je pripremljeno toplo mjesto koje zadovoljava navedene standarde.
  5. Smatramo korisne informacije vezane za regulatornu dokumentaciju. Standard prema kojem se transformator proizvodi označen je natpisnom pločicom. Ostaje otvoriti dokument, dešifrirati natpis. U svakom konkretnom slučaju može doći do malih odstupanja u oznakama, tražilica (Yandex, Google) će vam pomoći da to shvatite.


  6. Datum proizvodnje je označen mekom aluminijumskom pločom. Informacije će biti korisne onima koji žele kontaktirati tehničku podršku proizvođača.
  7. Na natpisnoj pločici nalazi se nacrtan električni dijagram spojeva namotaja, brojevi pinova (boje, drugi simboli). Prema informacijama, ništa nije lakše nego pronaći kvar transformatora. Čak i ako je natpisna pločica napola obrisana, sigurno možete pronaći pločicu sličnog uređaja. Zatim možete ponovo nacrtati, ispisati potrebne informacije. Na specijalizovanim forumima, amateri rado dijele takve informacije. Vrijeme je za očaj. Konačno, puno ćemo naučiti iz priručnika. Pronađite koristeći Yandex. Potražite elektronske verzije knjiga, mrežni resursi pate od male preciznosti. Niz za pretragu sadrži ekstenzije datoteka: djvu, pdf, torrent. Ne brinite za autorska prava, knjiga je preuzeta na pregled. Viđeno, uklonjeno. Primljene informacije, naravno, ne možete prenijeti. Naišao sam na brošuru koju je izradio ABS Electro, a koja pruža potrebne informacije o proizvodima. Unutar nekih uređaja nalaze se termalni releji, neki drugi elementi. Stoga je zvonjenje transformatora deset puta teže od običnog. U potrošačkoj elektronici, često postoji osigurač od 135 stepeni Celzijusa skriven zavojima primarnih, sekundarnih namotaja, zaista složen proizvod će iznenaditi iskusne istraživače. Usput, termalni osigurači ponekad ukrašavaju magnetni krug, tester je pokazao prekid namotaja, potražite zaštitne elemente.


  8. Nazivna frekvencija Hz može biti odsutna ako mreža odgovara standardu (industrijska). Ne treba koristiti visokofrekventni transformator umjesto konvencionalnog. Bit će potpuno drugačiji otpor namotaja, karakteristike će se promijeniti. Transformator neće raditi kako treba, postat će toplije.
  9. Karakteristike načina rada su naznačene ako je priroda rada transformatora izbačena iz opsega pojma "kontinuirano". Prema prihvaćenim standardima, uređaj može raditi neograničeno. Inače, radni ciklus je dat. Nakon određenog perioda aktivnosti, transformator će morati da miruje. U suprotnom će izgorjeti, zaštita će raditi (releji, osigurači) ili će namot otkazati zbog pregrijavanja.
  10. Nazivna prividna snaga kVA specificirana je za značajne namotaje. Dobro je znati: NN znači nizak napon, HV znači visoki napon. Lako je razumjeti ispitivanjem transformatora aparata za zavarivanje. Struja elektroda je velika, napon nizak. Zavojnice su formirane debelom žicom, otpor je mali. Nazivna ukupna snaga će vam omogućiti da uskladite izvor sa potrošačem. Recimo da postoji niskonaponska oprema, morate brzo odabrati transformator. Izbjegavajući razbijanje mozga, trebali biste uporediti snagu: potrošnju, dozvoljeni sekundarni namotaj transformatora. Aspekti će postati jasniji. Maksimalna potrošnja energije opreme je niža od radnog (nominalnog) sekundarnog namota transformatora.

    Nazivna pločica strujnog transformatora

  11. Napon glavnog sekundarnog namota je karakteristika po kojoj možete razumjeti da li transformator radi. Dovoljno je osigurati odsustvo kratkog spoja, uključiti primarni namot u mreži. Izmjerit ćemo testerom (dizajniran za navedeni raspon). Mnogo pouzdanije od mjerenja otpora, pokušavajući izračunati pojačanje.
  12. U stabilizatorima napona češće se koriste transformatori s promjenjivim brojem zavoja. Poseban klizač zaobilazi sekundarni namotaj, uklanjajući željeni napon. Označavanje nekih transformatora sadrži ograničenja napona. Naravno, inspektor o tome vodi računa. Inače, češće na ovom mjestu leži kvar transformatora. Ili zatvara susjedne zavoje, ili je slab kontakt klizača. Popravićemo štetu koju pronađemo.
  13. Nazivne struje namotaja ponekad će vam omogućiti da pokupite komponente mreže bez gledanja. Na primjer, automatska zaštita. Mnogi uređaji pružaju parametre maksimalnog strujnog opterećenja. Korisno je izmjeriti vrijednost ampermetrom, morat ćete spojiti potrošač. Jasno je da ne treba raditi kratki spoj sekundarnog namotaja.
  14. Napon kratkog spoja sekundarnog namotaja je prikazan kao postotak od nazivne vrijednosti. Jasno je da su, za razliku od idealnog izvora energije koji proučavaju nastavnici fizike, pravi uređaji nemoćni da daju indikatore. Stoga, s naglim povećanjem struje, napon brzo opada. Procenti su dati u odnosu na nominalnu vrijednost. Možete sami izračunati određenu vrijednost tako što ćete zatražiti pomoć kalkulatora za Windows OS. Da li se isplati pokušati organizirati kratki spoj vlastitim rukama, teško nam je reći. Rizično: utikači će biti izbačeni, transformator je ugrožen.

Nadamo se da smo dovoljno govorili o tome kako riješiti probleme na transformatorima. Glavno je pronaći uzrok, onda se svako okreće oko svoje ose. Najjednostavnije (često jedino) rješenje problema je premotavanje neuspjelog koluta. Pravi se žicom kupljenom na tržištu, a brojanje zavoja je posebna umjetnost. Lakše je pitati forum. Odgovor će sigurno biti:

  • veza sa specijalizovanim kompjuterskim programom;
  • podijeliti iskustvo;
  • će savjetovati.

Imajte na umu da su simboli, lista parametara, određeni tipom transformatora. Oni neće nužno biti identični recenziji portala VashTechnik.

Kako testirati transformator?

Transformator, što u prevodu znači "Transformer", ušao je u naše živote i koristi se svuda u svakodnevnom životu i industriji. Zbog toga je potrebno biti u mogućnosti provjeriti transformator na operativnost i upotrebljivost kako bi se spriječio lom u slučaju kvara. Uostalom, transformator nije tako jeftin. Međutim, ne zna svaka osoba samostalno provjeriti strujni transformator i često ga radije odnese majstoru, iako stvar nije nimalo teška.

Pogledajmo bliže kako možete sami provjeriti transformator.

Kako testirati transformator multimetrom

Transformator radi na jednostavnom principu. U jednom od njegovih kola nastaje magnetsko polje zbog naizmjenične struje, au drugom struja nastaje zbog magnetskog polja. Ovo omogućava da se dve struje izoluju unutar transformatora. Da biste testirali transformator, morate:

  1. Saznajte da li je transformator oštećen izvana. Pažljivo provjerite ima li u kućištu transformatora udubljenja, pukotine, rupe ili druga oštećenja. Često se transformator pokvari zbog pregrijavanja. Možda ćete na kućištu vidjeti tragove topljenja ili otekline, onda nema smisla dalje gledati transformator i bolje ga je odnijeti na popravak.
  2. Pregledajte namotaje transformatora. Moraju postojati jasno odštampane etikete. Ne škodi sa sobom imati šemu transformatora na kojoj možete vidjeti kako je spojen i ostale detalje. Shema bi uvijek trebala biti prisutna u dokumentima ili, u ekstremnim slučajevima, na web stranici programera.
  3. Pronađite također ulaz i izlaz transformatora. Napon namotaja koji stvara magnetsko polje mora biti označen na njemu iu dokumentima na dijagramu. Treba napomenuti i drugi namotaj, gdje se stvaraju struja i napon.
  4. Pronađite filtriranje na izlazu gdje se snaga transformira iz varijabilne u konstantnu. Diode i kondenzatori moraju biti spojeni na sekundarni namotaj, koji obavljaju filtriranje. Oni su naznačeni na dijagramu, ali ne i na transformatoru.
  5. Pripremite multimetar za mjerenje mrežnog napona. Ako poklopac ploče sprječava pristup mreži, uklonite ga za vrijeme trajanja testa. Multimetar uvijek možete kupiti u trgovini.
  6. Spojite ulazno kolo na izvor. Koristite multimetar u AC modu i izmjerite primarni napon. Ako napon padne ispod 80% očekivane vrijednosti, vjerovatno će doći do kvara primarnog namotaja. Zatim samo odspojite primarni namotaj i provjerite napon. Ako se diže, onda je namotaj neispravan. Ako se ne podigne, onda je kvar u primarnom ulaznom krugu.
  7. Također izmjerite izlazni napon. Ako postoji filtracija, tada se mjerenje vrši u načinu jednosmjerne struje. Ako ne, onda u AC modu. Ako je napon neispravan, tada je potrebno redom provjeriti cijelu jedinicu. Ako su svi dijelovi u redu, onda je sam transformator neispravan.

Često možete čuti zujanje ili šištanje iz transformatora. To znači da će transformator izgorjeti i mora se hitno isključiti i poslati na popravak.

Osim toga, često namotaji imaju različite potencijale uzemljenja, što utiče na proračun napona.

U modernoj tehnologiji transformatori se koriste prilično često. Ovi uređaji se koriste za povećanje ili smanjenje parametara naizmjenične električne struje. Transformator se sastoji od ulaznog i nekoliko (ili najmanje jednog) izlaznog namotaja na magnetnom jezgru. Ovo su njegove glavne komponente. Dešava se da uređaj pokvari i da ga je potrebno popraviti ili zamijeniti. Da biste utvrdili da li transformator radi, možete samostalno koristiti kućni multimetar. Dakle, kako provjeriti transformator multimetrom?

Osnove i princip rada

Sam transformator spada u elementarne uređaje, a princip njegovog rada zasniva se na dvosmjernoj transformaciji pobuđenog magnetnog polja. Znakovito je da se magnetsko polje može inducirati samo pomoću naizmjenične struje. Ako morate raditi s konstantom, prvo je morate pretvoriti.

Na jezgru uređaja je namotan primarni namotaj na koji se dovodi vanjski naizmjenični napon određenih karakteristika. Prati ga on ili nekoliko sekundarnih namotaja, u kojima se indukuje naizmenični napon. Koeficijent prijenosa ovisi o razlici u broju zavoja i svojstvima jezgre.

Sorte

Danas na tržištu postoji mnogo vrsta transformatora. Ovisno o dizajnu koji je izabrao proizvođač, mogu se koristiti različiti materijali. Što se tiče oblika, on se bira isključivo zbog pogodnosti postavljanja uređaja u kućište uređaja. Na projektnu snagu utječu samo konfiguracija i materijal jezgre. Istovremeno, smjer zavoja ne utječe ni na što - namotaji su namotani jedan prema drugom i udaljeni. Jedini izuzetak je identičan izbor smjera ako se koristi više sekundarnih namotaja.


Za testiranje takvog uređaja dovoljan je konvencionalni multimetar, koji će se koristiti kao tester strujnog transformatora. Nisu potrebni posebni uređaji.

Procedura provjere

Test transformatora počinje definicijom namotaja. To se može učiniti označavanjem na uređaju. Treba navesti pin brojeve, kao i njihove oznake tipa, što vam omogućava da uspostavite više informacija iz imenika. U nekim slučajevima postoje čak i crteži s objašnjenjima. Ako je transformator ugrađen u neku vrstu elektroničkog uređaja, tada će dijagram elektroničkog kola ovog uređaja, kao i detaljna specifikacija, moći razjasniti situaciju.


Dakle, kada se utvrde svi zaključci, na red dolazi tester. Pomoću njega možete instalirati dva najčešća kvara - kratki spoj (na kućište ili susjedni namotaj) i prekid namotaja. U potonjem slučaju, u načinu rada ohmmetra (mjerenje otpora), svi namotaji se vraćaju zauzvrat. Ako neko od mjerenja pokaže jedan, odnosno beskonačan otpor, onda dolazi do prekida.

Ovdje postoji važna nijansa. Bolje je provjeriti na analognom uređaju, jer digitalni može dati iskrivljena očitanja zbog visoke indukcije, što se posebno odnosi na namotaje s velikim brojem zavoja.

Prilikom provjere kratkog spoja na kućište, jedna od sondi se spaja na terminal namotaja, dok druga vodi do zaključaka svih ostalih namotaja i samog kućišta. Da biste provjerili ovo drugo, prvo ćete morati očistiti mjesto kontakta od laka i boje.

Definicija međuzavojne greške

Još jedan uobičajeni kvar transformatora je kratki spoj. Gotovo je nemoguće provjeriti pulsni transformator na takav kvar samo multimetrom. Međutim, ako uključujete čulo mirisa, pažnju i oštar vid, problem bi mogao biti riješen.

Malo teorije. Žica na transformatoru je izolirana isključivo vlastitim lakom. Ako dođe do kvara izolacije, ostaje otpor između susjednih zavoja, zbog čega se kontaktna točka zagrijava. Zato je prvi korak pažljivo pregledati uređaj na pojavu pruga, crnila, zagorenog papira, otoka i mirisa paljevine.


Zatim pokušavamo odrediti vrstu transformatora. Čim se to dobije, prema specijalizovanim referentnim knjigama, možete vidjeti otpor njegovih namotaja. Zatim prebacujemo tester u način rada megohmmetra i počinjemo mjeriti otpor izolacije namotaja. U ovom slučaju, tester impulsnog transformatora je običan multimetar.

Svako mjerenje treba uporediti sa onim navedenim u priručniku. Ako postoji odstupanje veće od 50%, onda je namotaj neispravan.

Ako otpor namotaja nije naznačen iz jednog ili drugog razloga, u priručniku se moraju navesti drugi podaci: vrsta i poprečni presjek žice, kao i broj zavoja. Uz njihovu pomoć možete sami izračunati željeni indikator.

Provjera kućnih uređaja za smanjenje

Treba napomenuti trenutak provjere klasičnih opadajućih transformatora testerom-multimetrom. Možete ih pronaći u gotovo svim izvorima napajanja koji snižavaju ulazni napon sa 220 volti na izlazni napon od 5-30 volti.


Prvi korak je provjera primarnog namotaja koji se napaja naponom od 220 volti. Znakovi kvara primarnog namotaja:

  • najmanja vidljivost dima;
  • miris paljevine;
  • crack.

U tom slučaju trebate odmah prekinuti eksperiment.

Ako je sve u redu, možete nastaviti s mjerenjem na sekundarnim namotajima. Možete ih dodirnuti samo kontaktima testera (sonde). Ako su dobijeni rezultati manji od kontrolnih za najmanje 20%, onda je namotaj neispravan.

Nažalost, takav trenutni blok moguće je testirati samo u slučajevima kada postoji potpuno sličan i zagarantovan radni blok, jer će se iz njega prikupljati kontrolni podaci. Također treba imati na umu da kada radite s indikatorima reda od 10 oma, neki testeri mogu iskriviti rezultate.

Mjerenje struje praznog hoda

Ako su svi testovi pokazali da je transformator potpuno funkcionalan, neće biti suvišno provesti još jednu dijagnozu - za struju transformatora u praznom hodu. Najčešće je jednak 0,1-0,15 nominalne vrijednosti, odnosno struje pod opterećenjem.


Da bi se izvršio test, mjerni uređaj se prebacuje u ampermetarski način rada. Važna tačka! Multimetar treba biti kratko spojen na transformator koji se testira.

Ovo je važno jer se tokom opskrbe električnom energijom namota transformatora jačina struje povećava i do nekoliko stotina puta u odnosu na nominalnu. Nakon toga, tester sonde se otvaraju, a indikatori se prikazuju na ekranu. Oni su ti koji prikazuju vrijednost struje bez opterećenja, struje bez opterećenja. Na sličan način, indikatori se mjere na sekundarnim namotajima.

Za mjerenje napona na transformator se najčešće spaja reostat. Ako nije pri ruci, može se koristiti volframova spirala ili red sijalica.

Da biste povećali opterećenje, povećajte broj sijalica ili smanjite broj okreta spirale.

Kao što vidite, za verifikaciju nije potreban nikakav poseban tester. Običan multimetar će poslužiti. Vrlo je poželjno imati barem približno razumijevanje principa rada i dizajna transformatora, ali za uspješno mjerenje dovoljno je samo biti u mogućnosti prebaciti uređaj u ommetarski način rada.

Često se morate unaprijed upoznati s pitanjem kako testirati transformator. Uostalom, ako pokvari ili postane nestabilan, bit će teško tražiti uzrok kvara opreme. Ovaj jednostavan električni uređaj može se dijagnosticirati konvencionalnim multimetrom. Hajde da vidimo kako to uraditi.

Šta je oprema?

Kako provjeriti transformator ako ne znamo njegov dizajn? Razmotrite princip rada i vrste jednostavne opreme. Zavojnice bakrene žice određenog presjeka nanose se na magnetsko jezgro tako da postoje vodovi za dovodni namotaj i sekundar.

Prijenos energije na sekundarni namotaj vrši se na beskontaktni način. Ovdje postaje gotovo jasno kako provjeriti transformator. Slično, uobičajena induktivnost se naziva ommetrom. Zavoji formiraju otpor koji se može izmjeriti. Međutim, ova metoda je primjenjiva kada je poznata ciljna vrijednost. Uostalom, otpor se može promijeniti nagore ili nadole kao rezultat zagrijavanja. To se zove međuzavojni kratki spoj.

Takav uređaj više neće proizvoditi referentni napon i struju. Ohmmetar će pokazati samo prekid strujnog kruga ili potpuni kratki spoj. Za dodatnu dijagnostiku koristi se test kratkog spoja na kućište istim ommetrom. Kako testirati transformator bez poznavanja vodova namotaja?

Vrste

Transformatori su podijeljeni u sljedeće grupe:

  • Smanjenje i podizanje.
  • Snaga često služi za smanjenje napona napajanja.
  • Strujni transformatori za opskrbu potrošača konstantnom strujom i zadržavanje iste u zadanom opsegu.
  • Jednofazni i višefazni.
  • Namjena zavarivanja.
  • Puls.

Ovisno o namjeni opreme, mijenja se i princip pristupa pitanju kako provjeriti namotaje transformatora. Multimetar može zvoniti samo male uređaje. Električne mašine već zahtevaju drugačiji pristup rešavanju problema.

Metod poziva

Metoda dijagnostike ohmmetra pomoći će u pitanju kako provjeriti energetski transformator. Otpor između terminala jednog namota počinje da zvoni. Time se uspostavlja integritet provodnika. Prije toga, tijelo se pregleda radi odsustva naslaga ugljika, opuštenih kao rezultat zagrijavanja opreme.

Zatim se trenutne vrijednosti mjere u Ohmima i upoređuju s onima iz pasoša. Ako ih nema, tada će biti potrebna dodatna dijagnostika pod naponom. Preporučuje se zvoniti svaki izlaz u odnosu na metalno kućište uređaja, gdje je spojeno uzemljenje.

Prije mjerenja, odspojite sve krajeve transformatora. Također se preporučuje da ih isključite iz strujnog kruga radi vlastite sigurnosti. Oni također provjeravaju prisustvo elektronskog kola, koje je često prisutno u modernim modelima napajanja. Također ga treba zalemiti prije testiranja.

Beskonačni otpor govori o cijeloj izolaciji. Vrijednosti od nekoliko kilo-oma već izazivaju sumnju u kvar na kućištu. To može biti i zbog nakupljene prljavštine, prašine ili vlage u zračnim otvorima uređaja.

Pod naponom

Ispitivanja pod naponom se izvode kada se postavlja pitanje kako ispitati transformator na kvarove od zavoja do zavoja. Ako znamo veličinu napona napajanja uređaja za koji je transformator namijenjen, onda voltmetrom izmjerite vrijednost mirovanja. Odnosno, izlazne žice su u zraku.

Ako se vrijednost napona razlikuje od nominalne vrijednosti, onda se izvode zaključci o međuzavojnom krugu u namotima. Ako se tokom rada uređaja čuje pucketanje, varničenje, onda je bolje odmah isključiti takav transformator. On je neispravan. Postoje dozvoljena odstupanja u mjerenjima:

  • Za napon, vrijednosti se mogu razlikovati za 20%.
  • Za otpor, norma je širenje vrijednosti u 50% pasoških.

Mjerenje ampermetrom

Hajde da shvatimo kako provjeriti strujni transformator. Uključen je u lanac: regularan ili stvarno napravljen. Važno je da trenutna vrijednost ne bude manja od nominalne vrijednosti. Mjerenja ampermetrom vrše se u primarnom i sekundarnom krugu.

Struja u primarnom kolu uspoređuje se sa sekundarnim očitanjima. Preciznije, prve vrijednosti se dijele s onima izmjerenim u sekundarnom namotu. Omjer transformacije treba uzeti iz priručnika i uporediti sa dobijenim proračunima. Rezultati bi trebali biti isti.

Strujni transformator se ne smije mjeriti bez opterećenja. U tom slučaju se na sekundarnom namotu može stvoriti previsok napon, što može oštetiti izolaciju. Također treba paziti na polaritet veze, što će utjecati na rad cijelog spojenog kruga.

Tipični kvarovi

Prije provjere mikrovalnog transformatora, dat ćemo česte vrste kvarova koji se mogu popraviti bez multimetra. Često dolazi do kvara napajanja zbog kratkog spoja. Utvrđuje se pregledom ploča, konektora, priključaka. Rjeđe dolazi do mehaničkih oštećenja kućišta transformatora i njegovog jezgra.

Na mašinama u pokretu dolazi do mehaničkog trošenja spojeva provodnika transformatora. Veliki namotaji napajanja zahtijevaju stalno hlađenje. U njegovom nedostatku moguće je pregrijavanje i topljenje izolacije.

TDKS

Hajde da shvatimo kako provjeriti impulsni transformator. Ohmmetar može samo utvrditi integritet namotaja. Operativnost uređaja se uspostavlja kada je priključen na kolo u kojem su uključeni kondenzator, opterećenje i generator zvuka.

Primarnom namotu se šalje impulsni signal u opsegu od 20 do 100 kHz. Na sekundarnom namotaju mjerenja se vrše osciloskopom. Utvrdite prisustvo izobličenja pulsa. Ako ih nema, izvucite zaključke o servisiranom uređaju.

Izobličenja oscilograma ukazuju na oštećene namotaje. Ne preporučuje se da sami popravljate takve uređaje. Postavljaju se u laboratoriji. Postoje i druge sheme za provjeru impulsnih transformatora, gdje se ispituje prisutnost rezonancije na namotajima. Njegov nedostatak ukazuje na neispravan uređaj.

Također možete uporediti oblik impulsa koji se primjenjuju na primarni namotaj i izlaze iz sekundarnog. Odstupanje oblika također ukazuje na kvar transformatora.

Više namotaja

Za mjerenja otpora, krajevi se oslobađaju od električnih priključaka. Odaberite bilo koji izlaz i izmjerite sve otpore u odnosu na ostale. Preporučljivo je zapisati vrijednosti i označiti testirane krajeve.

Tako možemo odrediti vrstu veze namotaja: sa srednjim zaključcima, bez njih, sa zajedničkom točkom veze. Češće se nalazi s odvojenom vezom namotaja. Mjerenje se može obaviti samo sa jednom od svih žica.

Ako postoji zajednička točka, tada mjerimo otpor između svih dostupnih vodiča. Dva namotaja sa srednjim terminalom imaju smisla samo između tri žice. Nekoliko zaključaka nalazi se u transformatorima dizajniranim za rad u nekoliko mreža s nominalnom vrijednošću od 110 ili 220 volti.

Dijagnostičke nijanse

Zujanje tokom rada transformatora je normalno ako se radi o specifičnim uređajima. Samo varnice i pucketanje ukazuju na kvar. Često je zagrijavanje namotaja normalan rad transformatora. To se najčešće viđa kod uređaja za smanjivanje.

Rezonancija se može stvoriti kada kućište transformatora vibrira. Zatim ga samo trebate popraviti izolacijskim materijalom. Rad namotaja se značajno mijenja s labavim ili prljavim kontaktima. Većina problema se rješava čišćenjem metala do sjaja i novim pristajanjem zaključaka.

Prilikom mjerenja vrijednosti napona i struje treba uzeti u obzir temperaturu okoline, veličinu i prirodu opterećenja. Potrebna je i kontrola napona napajanja. Provjera frekvencijskog priključka je obavezna. Azijski i američki uređaji su ocijenjeni na 60 Hz, što rezultira nižim izlaznim vrijednostima.

Nepravilno povezivanje transformatora može dovesti do kvara uređaja. Ni u kom slučaju se na namotaje ne smije priključivati ​​jednosmjerni napon. Zavojnice će se inače brzo otopiti. Preciznost mjerenja i kompetentna veza pomoći će ne samo u pronalaženju uzroka kvara, već i, eventualno, eliminirati ga na bezbolan način.

Prvo što trebate učiniti je uzeti komad papira, olovku i multimetar. Koristeći sve ovo, zazvonite namotaje transformatora i nacrtajte dijagram na papiru. Trebalo bi da dobijete nešto vrlo slično kao na slici 1.

Zaključci namotaja na slici trebaju biti numerirani. Moguće je da će biti mnogo manje izlaza, u najjednostavnijem slučaju postoje samo četiri: dva izlaza primarnog (mrežnog) namotaja i dva izlaza sekundarnog. Ali to se ne događa uvijek, češće ima još nekoliko namotaja.

Neki zaključci, iako postoje, možda ne „zvone“ ničim. Da li su ovi namotaji pokvareni? Nikako, najvjerovatnije su to zaštitni namoti koji se nalaze između drugih namotaja. Ovi krajevi su obično spojeni na zajedničku žicu - "uzemljenje" kruga.

Stoga je poželjno zapisati otpor namotaja na rezultirajućem krugu, jer je glavna svrha studije određivanje mrežnog namota. Njegov otpor je u pravilu veći od otpora drugih namotaja, desetine i stotine oma. Štoviše, što je transformator manji, to je veći otpor primarnog namota: mali promjer žice i veliki broj zavoja utječu. Otpor spuštajućih sekundarnih namotaja je gotovo nula - mali broj zavoja i debela žica.

Rice. 1. Dijagram namotaja transformatora (primjer)

Pretpostavimo da je pronađen namotaj sa najvećim otporom i možemo ga smatrati mrežom. Ali ne morate ga odmah uključiti. Da biste izbjegli eksplozije i druge neugodne posljedice, najbolje ga je testirati tako što ćete u seriju sa namotom uključiti sijalicu od 220V snage 60...100W, koja će ograničiti struju kroz namotaj na 0,27... 0.45A.

Snaga sijalice treba približno odgovarati ukupnoj snazi ​​transformatora. Ako je namotaj ispravno određen, tada svjetlo ne svijetli, u ekstremnim slučajevima, nit je malo topla. U ovom slučaju možete gotovo sigurno uključiti namot u mreži, za početak, bolje je koristiti osigurač za struju ne veću od 1 ... 2A.

Ako sijalica gori dovoljno jako, onda se može ispostaviti da je namotaj od 110 ... 127 V. U tom slučaju trebate ponovo zazvoniti transformator i pronaći drugu polovinu namotaja. Nakon toga, spojite polovice namotaja u seriju i ponovo uključite. Ako se svjetlo ugasi, onda su namotaji ispravno povezani. U suprotnom, zamijenite krajeve jednog od pronađenih polunamotaja.

Dakle, pretpostavit ćemo da je pronađen primarni namot, transformator je spojen na mrežu. Sljedeće što treba učiniti je izmjeriti struju praznog hoda primarnog namotaja. Za ispravan transformator, to nije više od 10 ... 15% nazivne struje pod opterećenjem. Dakle, za transformator, čiji su podaci prikazani na slici 2, kada se napaja iz mreže od 220 V, struja praznog hoda treba biti u rasponu od 0,07 ... 0,1 A, tj. ne više od sto miliampera.

Rice. 2. Transformator CCI-281

Kako izmjeriti struju praznog hoda transformatora

Struju praznog hoda treba mjeriti AC ampermetrom. Istovremeno, u trenutku priključenja na mrežu, terminali ampermetra moraju biti kratko spojeni, jer struja kada je transformator uključen može biti stotinu ili više puta veća od nominalne. U suprotnom, ampermetar može jednostavno izgorjeti. Zatim otvaramo terminale ampermetra i gledamo rezultat. Tokom ovog testa, pustite transformator da radi 15 ... 30 minuta i uvjerite se da nema primjetnog zagrijavanja namotaja.

Sljedeći korak je mjerenje napona na sekundarnim namotajima bez opterećenja, - napona bez opterećenja. Pretpostavimo da transformator ima dva sekundarna namotaja, a napon svakog od njih je 24V. Gotovo ono što je potrebno za pojačalo o kojem smo gore govorili. Zatim provjeravamo nosivost svakog namotaja.

Da biste to učinili, potrebno je na svaki namotaj povezati opterećenje, idealno laboratorijski reostat, i promjenom njegovog otpora osigurati da napon na namotu padne za 10-15%. Ovo se može smatrati optimalnim opterećenjem za ovaj namotaj.

Uz mjerenje napona, mjeri se i struja. Ako se prikazani pad napona dogodi pri struji, na primjer 1A, onda je to nazivna struja za namotaj koji se testira. Mjerenja treba započeti postavljanjem klizača reostata R1 na ispravan položaj prema dijagramu.

Slika 3. Šema ispitivanja sekundarnog namotaja transformatora

Umjesto reostata, kao opterećenje možete koristiti sijalice ili komad spirale iz električne peći. Mjerenja treba započeti dugačkim komadom spirale ili spajanjem jedne sijalice. Da biste povećali opterećenje, možete postupno skratiti spiralu, dodirujući je žicom na različitim mjestima ili povećavajući broj spojenih lampi jednu po jednu.

Za napajanje pojačala potreban je jedan namotaj sa srednjom tačkom (vidi članak). Povezujemo dva sekundarna namota u seriju i mjerimo napon. Trebao bi biti 48V, tačka spajanja namotaja će biti srednja tačka. Ako je, kao rezultat mjerenja, napon na krajevima namotaja spojenih u nizu jednak nuli, tada treba zamijeniti krajeve jednog od namotaja.

U ovom primjeru sve je ispalo gotovo uspješno. Ali češće se dešava da se transformator mora premotati, ostavljajući samo primarni namotaj, što je već gotovo pola bitke. Kako izračunati transformator je tema za drugi članak, ovdje se radilo samo o tome kako odrediti parametre nepoznatog transformatora.

Električni transformator je prilično uobičajen uređaj koji se koristi u svakodnevnom životu za brojne zadatke.

I u njemu mogu doći do kvarova, što se može identificirati pomoću uređaja za mjerenje parametara električne struje - multimetra.

Iz ovog članka naučit ćete kako provjeriti strujni transformator multimetrom (prstenom) i koja pravila treba slijediti.

Kao što znate, svaki transformator se sastoji od sljedećih komponenti:

  • primarni i sekundarni namotaji (može biti nekoliko sekundarnih);
  • jezgro ili magnetsko kolo;
  • okvir.

Stoga je lista mogućih kvarova prilično ograničena:

  1. Oštećeno jezgro.
  2. Izgorjela je žica u jednom od namotaja.
  3. Izolacija je prekinuta, zbog čega dolazi do električnog kontakta između zavoja u zavojnici (kratki spoj skretanja na zavoj) ili između zavojnice i kućišta.
  4. Istrošeni provodnici ili kontakti zavojnice.

Strujni transformator T-0.66 150/5a

Neki od nedostataka se utvrđuju vizualno, pa se transformator prvo mora pažljivo ispitati. Evo na šta treba obratiti pažnju:

  • pukotine, strugotine izolacije ili njegov nedostatak;
  • stanje vijčanih spojeva i terminala;
  • oticanje ispune ili njeno curenje;
  • zacrnjenje na vidljivim površinama;
  • ugljenisani papir;
  • karakterističan miris zapaljenog materijala.

Ako nema očiglednih oštećenja, potrebno je instrumentima provjeriti ispravnost uređaja. Da biste to učinili, morate znati kojim namotajima pripadaju svi njegovi zaključci. Na većim pretvaračima, ove informacije se mogu prikazati kao grafika.

Ako to nije dostupno, možete koristiti priručnik u kojem biste trebali pronaći svoj transformator označavanjem. Ako je dio električnog uređaja, izvor podataka može biti specifikacija ili dijagram strujnog kola.

Metode ispitivanja transformatora multimetrom

Prije svega, trebate provjeriti stanje izolacije transformatora. Da biste to učinili, multimetar se mora prebaciti u megger način rada. Nakon toga izmjerite otpor:

  • između tijela i svakog od namotaja;
  • između namotaja u paru.

Napon na kojem se takvo ispitivanje treba provesti je naveden u tehničkoj dokumentaciji za transformator. Na primjer, za većinu visokonaponskih modela propisano je mjerenje otpora izolacije na naponu od 1 kV.

Provjera uređaja multimetrom

Potrebna vrijednost otpora može se naći u tehničkoj dokumentaciji ili u priručniku. Na primjer, za iste visokonaponske transformatore, to je najmanje 1 mΩ.

Ovaj test ne može otkriti kratke spojeve od zavoja do zavoja, kao ni promjene u svojstvima žice i materijala jezgre. Stoga je neophodno provjeriti performanse transformatora, za što se koriste sljedeće metode:

Napon od 220 volti ne percipiraju svi uređaji. snižava napon kako bi se omogućilo korištenje električnih uređaja.

Kako provjeriti varistor multimetrom i zašto vam je potreban varistor, pročitajte.

Možete se upoznati s pravilima za provjeru napona u utičnici pomoću multimetra.

Direktna metoda (provjera kruga pod opterećenjem)

On je taj koji prvi pada na pamet: trebate izmjeriti struje u primarnom i sekundarnom namotu radnog uređaja, a zatim, međusobno ih podijeliti, odrediti stvarni omjer transformacije. Ako odgovara pasošu - transformator radi, ako ne - trebate potražiti kvar. Ovaj koeficijent se može izračunati i nezavisno ako je poznat napon koji uređaj treba da proizvede.

Na primjer, ako je na njemu napisano 220V / 12V, onda imamo opadajući transformator, stoga bi struja u sekundarnom namotu trebala biti 220/12 \u003d 18,3 puta veća nego u primarnom (izraz "spojni " odnosi se na napon).

Shema za provjeru monofaznog transformatora direktnim mjerenjem primarnog i sekundarnog napona pomoću referentnog transformatora

Opterećenje na sekundarni namotaj mora biti povezano tako da struje koje teku u namotajima ne budu niže od 20% nominalnih vrijednosti. Prilikom uključivanja budite oprezni: ako se začuje pucketanje, pojavi se miris paljevine ili vidite dim ili varnice, uređaj se mora odmah isključiti.

Ako transformator koji se ispituje ima nekoliko sekundarnih namotaja, onda oni od njih koji nisu spojeni na opterećenje moraju biti kratko spojeni. U otvorenoj sekundarnoj zavojnici, kada je primarni kalem spojen na izvor izmjenične struje, može se pojaviti visoki napon koji ne samo da može onesposobiti opremu, već i ubiti osobu.

Serijsko povezivanje namotaja transformatora pomoću baterije i multimetra

Ako govorimo o visokonaponskom transformatoru, onda prije nego što ga uključite, morate provjeriti treba li njegovo jezgro biti uzemljeno. O tome svjedoči prisustvo posebnog terminala označenog slovom "Z" ili posebnom ikonom.

Direktna metoda provjere transformatora omogućava vam da u potpunosti procijenite stanje potonjeg. Međutim, daleko je od uvijek moguće uključiti transformator s opterećenjem i izvršiti sva potrebna mjerenja.

Ako se to iz sigurnosnih ili drugih razloga ne može učiniti, stanje uređaja se provjerava posredno.

indirektna metoda

Ova metoda uključuje nekoliko testova, od kojih svaki prikazuje stanje uređaja u jednom aspektu. Stoga je poželjno provesti sve ove testove u kombinaciji.

Određivanje pouzdanosti označavanja vodova za namotaje

Da biste izvršili ovaj test, multimetar se mora prebaciti u način rada ohmmetra. Zatim morate "pozvati" sve dostupne zaključke u parovima. Između onih od njih koji pripadaju različitim zavojnicama, otpor će biti jednak beskonačnosti. Ako multimetar pokazuje određenu vrijednost, tada zaključci pripadaju istoj zavojnici.

Ovdje možete uporediti izmjereni otpor sa onim datim u priručniku. Ako postoji odstupanje veće od 50%, onda je došlo do kratkog spoja između zavoja ili djelomičnog uništenja žice.

Spajanje transformatora na multimetar

Imajte na umu da na zavojnicama s velikom induktivnošću, odnosno koja se sastoji od značajnog broja zavoja, digitalni multimetar može pogrešno pokazati precijenjeni otpor. U takvim slučajevima preporučljivo je koristiti analogni uređaj.

Namote treba provjeriti jednosmjernom strujom, koju transformator ne može pretvoriti. Kada se koristi naizmjenična struja, EMF će se inducirati u drugim zavojnicama i sasvim je moguće da će biti prilično visoka. Dakle, ako se izmjenični napon od samo 20 V dovede na sekundarnu zavojnicu 220/12 V step-down transformatora, tada će se na primarnim terminalima pojaviti napon od 367 V i, ako se slučajno dodirne, korisnik će dobiti jak strujni udar.

Zatim morate odrediti koji pinovi trebaju biti spojeni na izvor struje, a koji na opterećenje. Ako se zna da je transformator step-down, onda zavojnicu s najvećim brojem zavoja i najvećim otporom treba spojiti na izvor struje. Kod pojačanog transformatora je suprotno.

Sve metode mjerenja jačine električne struje

Ali postoje modeli koji među sekundarnim zavojnicama imaju i opadajuće i pojačane zavojnice. Tada se primarna zavojnica može sa određenim stepenom verovatnoće prepoznati po sledećim karakteristikama: njeni zaključci su obično montirani dalje od ostalih, a zavojnica se takođe može nalaziti na okviru u posebnom delu.

Razvoj interneta omogućio je ovu metodu: potrebno je da uslikate transformator i napišete zahtjev sa priloženom fotografijom i svim dostupnim informacijama (brend, itd.) na nekom od mrežnih tematskih foruma.

Možda se neko od njegovih učesnika bavio takvim uređajima i može detaljno reći kako ga povezati.

Ako u sekundarnoj zavojnici ima srednjih slavina, njen početak i kraj moraju se prepoznati. Da biste to učinili, morate odrediti polaritet izlaza.

Određivanje polariteta namotaja

U ulozi mjerača trebali biste koristiti magnetoelektrični ampermetar ili voltmetar, u kojem je poznat polaritet vodova. Uređaj mora biti spojen na sekundarni kalem. Najprikladnije je koristiti one modele u kojima se "nula" nalazi na sredini ljestvice, ali u nedostatku takvog, prikladan je i klasični - s lokacijom "nula" na lijevoj strani.

Ako postoji nekoliko sekundarnih namotaja, ostale se moraju ranžirati.

Provjera polariteta faznih namotaja električnih AC mašina

Mala jednosmjerna struja mora biti propuštena kroz primarni namotaj. Obična baterija je prikladna za ulogu izvora, dok otpornik mora biti uključen u krug između njega i zavojnice - kako ne bi došlo do kratkog spoja. Kao takav otpornik može poslužiti lampa sa žarnom niti.

Nije potrebno ugraditi prekidač u krug primarne zavojnice: dovoljno je pratiti strelicu multimetra da zatvorite krug, dodirujući žicu iz izlazne lampe zavojnice i odmah je otvorite.

Ako su isti polovi iz baterije i multimetra spojeni na terminale zavojnica, odnosno polaritet je isti, tada će se strelica na uređaju trzati udesno.

Sa bipolarnom vezom - lijevo.

U trenutku isključivanja, primijetit će se suprotna slika: s unipolarnom vezom, strelica će se pomaknuti ulijevo, s bipolarnom vezom - udesno.

Na uređaju sa "nulom" na početku skale, kretanje strelice ulijevo je teže primijetiti, jer se gotovo odmah odbija od graničnika. Stoga, morate pažljivo gledati.

Na isti način se provjeravaju polariteti svih ostalih zavojnica.

Multimetar je vrlo potreban uređaj za mjerenje jačine struje, koji se koristi za otklanjanje kvarova na određenim uređajima. Čitajte dalje za korisne savjete.

Prikazane su upute za provjeru dioda multimetrom.

Uklanjanje karakteristike magnetizacije

Da biste mogli koristiti ovu metodu, morate se unaprijed pripremiti: dok je transformator nov i poznato da je u dobrom stanju, uzima se njegova takozvana strujno-naponska karakteristika (CVC). Ovo je grafikon koji pokazuje ovisnost napona na terminalima sekundarnih zavojnica o veličini struje magnetizacije koja teče u njima.

Šeme uklanjanja karakteristika magnetizacije

Nakon otvaranja kruga primarne zavojnice (tako da rezultati ne budu izobličeni zbog smetnji obližnje energetske opreme), kroz sekundar se propušta naizmjenična struja različite jačine, svaki put mjereći napon na njegovom ulazu.

Snaga koja se koristi za ovo napajanje mora biti dovoljna za zasićenje magnetnog kola, što je praćeno smanjenjem nagiba krivulje zasićenja na nulu (horizontalni položaj).

Merni instrumenti se moraju odnositi na elektrodinamički ili elektromagnetni sistem.

Prije i nakon ispitivanja, magnetni krug se mora demagnetizirati povećanjem jačine struje u namotu u nekoliko pristupa, nakon čega slijedi njegovo smanjenje na nulu.

Kako se uređaj koristi, potrebno je uzeti strujno-naponsku karakteristiku sa određenom frekvencijom i uporediti je sa originalnom. Smanjenje njegove strmine će ukazati na pojavu kratkog spoja između okreta.

Povezani video

Zdravo. Danas ću proći preko zajebane teme, tako da će članak biti koristan onima koji još nisu naučili kako odrediti parametre nepoznatog transformatora. Dugo sam želio napisati članak o tome, ali nije bilo više ili manje pristojnog transformatora. Danas sam uklonio transformator iz mikrotalasne pećnice iz vremena SSSR-a, utvrdit ću koji su naponi na njemu i pokazati vam.
Pa, počnimo s činjenicom da je općenito prihvaćeno zvoniti namote za otpor i gdje je otpor veći od te mreže. Ova metoda ima pravo na život, ali ne za sve transformatore. Anodnu nit je teško odrediti gdje se nalazi mreža, isto tako teško je odrediti postoje li dva simetrična namotaja od 110V ili 127V. Kako se nositi s transformatorom kao što je moj junak članka na fotografiji, koji ima 14 ulaza

U trenutku pisanja ovog teksta zaboraviću odakle sam skinuo transformator, zaboraviću gde je sve bilo uključeno. Uzet ću multimetar u načinu rada oma na granici od 200 oma i početi mjeriti i odmah snimati koji su namoti povezani i kakav otpor imaju. Radi praktičnosti, označit ću namotaje na papiru.


Kao rezultat toga, imam tablicu otpora (nije uzeo u obzir otpor sondi multimetra, tako da očitanja nisu točna) i transformatorski krug. Iz dijagrama je već jasno da je mreža namotaj između kontakata 1-2, ali kako odrediti da li još uvijek postoje namotaji s visokim otporom, recimo 20 Ohm ili 30 Ohm.

Ovdje je sve jednostavno, obično se prvo namota mrežni namotaj. Ali vrijedi biti siguran. Uzimam sijalicu od 220V 40W i uključujem je u seriju sa namotajima, kako je opisano u članku. Morate početi s namotajem s najvećim otporom i krenuti prema smanjenju otpora. Ako lampa počne posebno da se ističe, tada je struja XX počela da premašuje normu.

Odaberem prethodni namotaj i sada spojim transformator kroz osigurač. Ostavim ga sat vremena i vidim kako će se zagrijati. Ako je trans malo topao, onda je namotaj pravilno odabran. Na ovom namotu transformator bi trebao proizvesti nazivnu snagu, u mom slučaju bi trebao povući 180-200W

I konačno, ostaje izmjeriti napon na preostalim namotajima. Namotaj 13-14 je slavina na drugoj strani namotana debelom žicom od najmanje 2,5 kvadrata. Preostali namoti su namotani 0,51mm kv žicom, što znači da će svaki namotaj izdržati oko 1A

Naponi za moje zadatke nisu baš standardni, ali možda će mi negdje dobro doći bez premotavanja
To je sve za sada. Nadam se da je bilo korisno i zanimljivo. Ako vam se sviđaju moji članci, preporučujem da se pretplatite na ažuriranja kontakt ili Odnoklassniki da ne propustite nešto novo
Sa uv. Edward