Розділовий трансформатор в майстерні домашнього електрика »електрика в квартирі та будинку своїми

Головна / Новини / Розділовий трансформатор в майстерні домашнього електрика »Електрика в квартирі та будинку своїми руками

Як працює розділовий трансформатор

Розділовим трансформатором називається трансформатор, який призначений для електричного (фахівці кажуть - гальванічного) поділу живильної електричної мережі і споживача електроенергії. Споживачі - це ми з вами, а навіщо нас розділяти? Для безпеки!

Основним завданням розділового трансформатора є підвищення електробезпеки за рахунок того, що його вторинні кола не мають електричного зв'язку з землею, а значить - і з заземленою нейтраллю трансфоматорной підстанції - джерелом напруги.

В цьому випадку виникнення електричного пробою на корпус не викликає перевантажень по струму, а сам прилад залишається в робочому стані. При випадковому дотику людини до частини пристрою, аварійно знаходиться під напругою, струм витоку не перевищить життєво небезпечного порогу і трагедії не станеться.

Розділовий трансформатор - в домашню майстерню

Таким чином, розділовий трансформатор далеко не зайвий елемент в майстерні домашнього майстра, особливо, якщо йому доводиться стикатися з ремонтом домашніх побутових приладів. У продажу невідомі розділові трансформатори непромислового призначення, але такий нескладно виготовити самому на базі відповідного трансформатора від вітчизняних телевізорів минулого покоління.

Підійде уніфікований трансформатор ТС практично будь-якої потужності, оскільки сучасні електричні помічники на дому не відрізняються великою ненажерливістю. Спосіб переробки - універсальний і не вимагає особливих навичок, а тому - під силу кожному, хто вміє поводитися з паяльником і вимірювати напругу.

Для прикладу наведу готову конструкцію на основі ТС-250М.

Як зробити розділовий трансформатор

Готовий трансформатор розміщений в корпусі від комп'ютерного блоку живлення і доповнений ще деякими функціями, про які - пізніше. Повна схема ТС-250 показана нижче.

Розглянемо фрагмент схеми, який нас цікавить і який буде підданий модернізації. У штатною схемою дві полуобмоткі 1 2 і 1 '-2' з'єднані послідовно і підключаються до розетки 220 вольт. (Полуобмоткі - слово, що позначає, що кожна обмотка трансформатора розділена на дві ідентичні частини, і розміщені ці полуобмоткі на двох однакових каркасах, як на фото вище. На нових трансформаторах обмотки між собою не з'єднані).

Відповідно, з полуобмоток 5-15 і 5'-15 'знімається (по паспорту трансформатора) напруга 208 вольт для живлення вторинних ланцюгів. Реально на наведеному екземплярі це напруга склало 216 вольт на холостому ходу. Нескладно здогадатися, що кожна з первинних полуобмоток розрахована на 110 вольт, а вторинні - на 104 вольта (108 вольт).

Показане нижче зміна схеми дозволить отримати на виході трансформатора 220 вольт. Тепер в якості первинних полуобмоток трансформатора використовуються 1-2 і 5'-15 ', а в якості вторинних - 1'-2 'і 5-15. За рахунок ідентичності намотувальних даних пар полуобмоток, вхідні і вихідні напруги будуть завжди рівні. Мал. 6

Слід мати на увазі, що потужність передається в навантаження трансформатором, тепер обмежується потужністю обмотки з меншим допустимим струмом. В даному випадку для обмотки 5-15 (5'-15 ') максимальний струм - 0,8 ампера, а значить і максимальна потужність по формулі P = I x U обмежується і дорівнює P = 0,8 А х 220 = 176 Вт.

На практиці такий потужності буде з надлишком в більшості випадків. Не слід також побоюватися неприємностей через те, що на полуобмоткі 5'-15 'подається 110 вольт замість розрахункових 104-х. По-перше, трансформатор все одно буде працювати в легкому, недовантажених режимі (176 ват замість 250), по-друге, буква М у маркуванні трансформатора позначає, що трансформатор стійкий до перевантажень і перенапряжениям.

Повертаємося до конкретної конструкції розділового трансформатора.

На фото видно розетка для підключення навантаження з запобіжником і індикаторної лампою в корпусі розетки. А для чого ж патрон з лампою розжарювання на верхній площині, запитаєте ви? Відповідаю - це доопрацювання, яка істотно розширює можливості приладу.

Додаткові функції розділового трансформатора

Суть доопрацювання ясна з наведеної нижче схеми.

Лампа включена послідовно в первинну обмотку трансформатора, але може бути зашунтувати перемикачем, які залишилися тут від комп'ютерного блоку живлення. У цьому випадку маємо звичайний розділовий трансформатор. При розімкнутому перемикачі трансформатор перетворюється в діагностичний прилад.

З його допомогою тепер нескладно провести найпростіші операції про діагностиці несправностей пристроїв з імпульсними блоками живлення. Розглянемо це на прикладі телевізора. Для цього підключимо його в розетку включеного в мережу трансформатора, вимикач розімкнений. Включаємо телевізор з пульта дистанційного керування або кнопкою і фіксуємо поведінку лампи:

- нічого не відбувається - обрив в шнурі живлення, згорів вхідний запобіжник телевізора, вигоріли вхідні кола блоку харчування;

- лампа при включенні телевізора загорілася рівним повним світлом - коротке замикання в кабелі живлення, у вхідних ланцюгах блоку живлення;

- лампа яскраво спалахнула і згасла - блок живлення справний, потрібно перевірити основну плату телевізора.

Необхідно відзначити, що перевірка пристрою (телевізора, в даному випадку) відбувається в щадному режимі і не призводить до подальшого пошкодження тестованого приладу.

Знижений змінну напругу для перевірки високовольтних схем

Чи траплялося вам перевіряти будь-яку електричну схему під напругою 220 вольт? Адже правда - це небезпечно? За допомогою додаткового виходу трансформатора в

36 вольт це ж можна зробити без жодного ризику для здоров'я.

Для реалізації такого режиму досить з'єднати послідовно обмотки 8-8 ', 6-6' і 4-4 'і вивести отримане напруга на зовнішню розетку. На фото вона так і підписана - «36V», а розташована на звороті від вихідний, 220-вольтової розетки боку. Тепер сміливо підключайте до неї ваш пристрій і простежується перебіг струму в ланцюгах, без побоювання торкнутися рукою елемента схеми під напругою.

+12 вольт для перевірки і налаштування автомобільної електроніки

У конструкцію включено ще одне доповнення - наявність вільних обмоток дозволило вмонтувати в схему двенадцатівольтових інтегральний стабілізатор. З його допомогою можна перевіряти і налаштовувати різні автомобільні та інші пристрої розраховані на цю напругу.

Стабілізатор 7812 включений за стандартною схемою і особливостей не має. На фото нижче його видно внизу, на планці з фольгованого склопластику. Вихідні клеми на 12 вольт виведені над розеткою змінного напруги в 36 вольт, а світлодіодний індикатор наявності напруги +12 вольт - на верхню панель конструкції.

Для просунутих електриків і початківців електронників

Пропонована конструкція надзвичайно проста, але їй під силу вирішувати і більш складні завдання. Це - перевірка і ремонт пристроїв з імпульсними блоками живлення, зокрема - телевізорів і імпульсних блоків живлення комп'ютерів.

Перевірка працездатності вхідних ланцюгів імпульсних блоків живлення за допомогою послідовно включеної лампи розжарювання згадана вище в статті і докладно описана на сторінках інтернету. Зауважу лише, що за допомогою пропонованої вашій увазі конструкції це здійснити зручно і просто, не викликаючи утруднень навіть у початківця ремонтника.

У той же час не всім відомо, що більшість імпульсних блоків живлення здатні запускатися від знижених напружень (без навантаження, природно). Тому, якщо підключити досліджуваний прилад до 36-вольтової розетки, то за допомогою вимірювальних приладів можна переконатися в справності або відмову вузла запуску.

Знову ж, живити схему запуску постійною напругою +12 вольт від описуваного пристрою, легко перевірити перевірити роботу генераторної мікросхеми і її обв'язки, інших елементів схеми. При цьому необхідно відзначити, що всі роботи проводяться при гальванічної розв'язки від мережі живлення і при безпечних для життя напружених.

Всі роботи з пайки, монтажу електричних ланцюгів слід проводити при відключеному від мережі живлення пристрої! Це не тільки збереже ваше здоров'я, але і запобіжить виходу елементів електричної схеми з ладу при випадковому замиканні.

Схожі статті