Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Produkcja toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w warunkach domowych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / sprzęt spawalniczy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

W naszych czasach, kiedy wielu nabyło daczę lub dom na wsi, gdzie spawanie jest koniecznością, jest problem z jego nabyciem. Zakup urządzenia fabrycznego komplikuje jego wysoki koszt.

Najbardziej czasochłonną częścią jest produkcja samego transformatora spawalniczego. Jednocześnie producent staje przed problemem uzyskania obwodu magnetycznego.

Na obwód magnetyczny nakładane są następujące wymagania:

  • wystarczająca powierzchnia przekroju obwodu magnetycznego;
  • mniej wagi;
  • maksymalna wydajność transformatora przy użyciu jednego lub drugiego rdzenia;
  • obwód magnetyczny musi mieć wystarczającą powierzchnię okien do ułożenia uzwojeń transformatora.

Rozważ metodę wytwarzania toroidalnych obwodów magnetycznych do transformatorów dużej mocy o zadanych wymiarach, okienku na uzwojenia i polu przekroju poprzecznego.

Obwody magnetyczne wykonywane są z różnych prostokątnych arkuszy stali transformatorowej o stosunku szerokości arkusza do długości około 1:4 - 1:10 i grubości arkusza 0,1 - 0,7 mm. Arkusze te z reguły pozostają po demontażu bardzo mocnych transformatorów mocy. Oprócz wskazanych blach transformatora potrzebna jest również opaska uciskowa medyczna, klej epoksydowy oraz dwa cylindryczne korpusy gładkie: jeden o większej średnicy, drugi o mniejszej średnicy o stosunku średnic 3:1. W przybliżeniu mogą to być 2- lub 3-litrowe szklane słoiki i półlitrowa szklana butelka. Średnica dużego cylindra musi odpowiadać średnicy okna do układania uzwojeń transformatora (zdjęcie 1).

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

Cały proces można warunkowo podzielić na kilka etapów.

1. Płyty są kolejno owijane wokół mniejszego cylindra.

2. Opaska uciskowa jest odcinana, a jej końce zszywane tak, że po założeniu jej na duży cylinder rozciągnięta jest opaska uciskowa.

3. Płyty wstępnie uformowane na małym cylindrze umieszcza się pomiędzy dużym walcem a wiązką, po uprzednim nałożeniu przygotowanej wiązki na duży cylinder. Płytki układa się ciasno jedna po drugiej zgodnie z ruchem wskazówek zegara (zdjęcie 2).

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

4. Po ułożeniu 5 - 7 płytek duży walec chwyta się za podstawę i dociskając opaskę uciskową do twardej powierzchni (stół) układa się ułożone w stos płytki. W tym samym czasie sam cylinder obraca się wewnątrz płyt. Ten etap jest zakończony po dokładnym dopasowaniu płyt do siebie (zdjęcie 3).

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

5. Następnie wkładanych jest kolejnych 5 - 7 blach, a proces ich walcowania powtarza się analogicznie jak w kroku 4. Układanie i dopasowywanie blach do siebie trwa do momentu, aż szerokość uformowanego torusa będzie odpowiadała obliczonej (fot. 4) .

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

6. Następnie po stronie czołowej ułożonych w stos płytek tworzących szerokość torusa płytki pokrywa się klejem epoksydowym i pozostawia do wyschnięcia. Thor jest pokryty klejem z obu stron (zdjęcie 5).

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

7. Po stwardnieniu kleju epoksydowego duży cylinder jest usuwany z torusa i opaska uciskowa jest usuwana, podczas gdy kilka skrajnych płytek można oddzielić, są one usuwane (zdjęcie 6).

Wykonywanie toroidalnych obwodów magnetycznych dużej mocy w domu

8. Powstały torus umieszczamy w tekturowym pudełku, owijamy płótnem i lakierujemy. Po wyschnięciu lakieru uzwojenia transformatora można ułożyć na obwodzie magnetycznym.

Podczas układania płyt (punkty 4 i 5) mogą powstać niewielkie szczeliny, jeśli końce płyt nie będą pasować. Z doświadczenia można stwierdzić, że nie mają one istotnego wpływu na pracę transformatora. Ale trzeba starać się, aby były mniejsze.

Jeśli zgodnie z obliczeniami obwód magnetyczny powinien być wysoki, to kilka tori przygotowanych wcześniej metodą opisaną powyżej skleja się klejem epoksydowym, układając jeden na drugim.

Autorzy: L.A.Uryvsky, B.V.Arnauta, A.I.Yakovenko

Zobacz inne artykuły Sekcja sprzęt spawalniczy.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

papier wielokrotnego użytku 11.12.2018

Chińscy naukowcy wynaleźli papier wielokrotnego użytku. Może być używany ponad sto razy, wielokrotnie nadpisując tekst. Tekst lub obraz na takim papierze zostanie zachowany przez sześć miesięcy.

Nowy rodzaj papieru składa się z trzech warstw. Warstwa środkowa to zwykły papier. A po obu stronach znajduje się warstwa termochromowa i toner fototermiczny. Na początku warstwa termochromowa ma kolor niebieski, a po podgrzaniu do 65 stopni staje się bezbarwna.

Nowy artykuł wykorzystuje nanocząsteczki, które mogą zmieniać kolor pod wpływem promieniowania ultrafioletowego. Cienką powłokę zawierającą te nanocząsteczki można nakładać na powierzchnię praktycznie każdego materiału.

Do pisania na takim papierze naukowcy oferują specjalny długopis elektrotermiczny, w którym końcówka jest podgrzewana. Rezultatem jest biały tekst na niebieskim tle.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Pilot TRENDnet USB 3.0 z obsługą IEEE 802.11ac

▪ Elektroniczny tatuaż i mikrofon

▪ Nowe urządzenia od Buffalo

▪ Inteligencja i klimat

▪ Gdzie i kiedy po raz pierwszy oswojono konie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Uziemienie i uziemienie. Wybór artykułu

▪ artykuł Polityka otwartych drzwi. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Czym jest woda? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Starszy kasjer. Opis pracy

▪ artykuł Spawanie - bez schematów i wzorów. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Rozdzielnice i podstacje na napięcia powyżej 1 kV. Biologiczna ochrona przed skutkami pól elektrycznych i magnetycznych. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024