Как работает повышающий трансформатор

Трансформатор относится к категории статических электромагнитных устройств, способных преобразовывать переменный ток с одним значением напряжения в переменный ток с другим напряжением, сохраняя при этом одну и ту же частоту. Эти приборы успешно используются в электрических сетях для передачи и распределения энергии, а также являются неотъемлемой частью многих электроустановок. В связи с этим, особенно актуальным становится вопрос, как работает трансформатор, в зависимости от количества обмоток, фаз, способов охлаждения и других конструктивных особенностей, от которых напрямую зависит применение данных устройств.

Действие понижающего трансформатора

Существуют различные типы понижающих трансформаторов. Они могут быть одно-, двух- или трехфазными, что позволяет использовать их в различных областях энергетики. Конструкция этих устройств включает в себя две обмотки и шихтованный сердечник, для изготовления которого используется электротехническая сталь. Отличительной особенностью понижающего трансформатора является различное число витков в первичной и вторичной обмотке. Для того, чтобы правильно использовать устройство, нужно хорошо представлять себе, как работает понижающий трансформатор.

Напряжение, подаваемое на вход трансформатора, вызывает появление в обмотке электродвижущей силы, которая, в свою очередь приводит к возникновению магнитного поля. В результате пересечения этим полем витков второй катушки, в ней появляется собственная электродвижущая сила самоиндукции. Под ее воздействием во второй катушке появляется напряжение, отличающееся от первичного на разницу количества витков в обеих обмотках.

Для определения точных параметров, необходимо выполнить расчеты понижающего трансформатора. Следует учитывать, что возникновение электродвижущей силы самоиндукции возможно лишь под действием переменного напряжения. Поэтому все бытовые электрические сети работают только на переменном токе.

В современных условиях все чаще возникает необходимость в преобразовании высокого напряжения в низкое. Это связано с тем, что электростанции вырабатывают ток высокого напряжения, обеспечивающий потребности какого-то участка. Поэтому на каждом таком участке начальное напряжение преобразуется до значения, допустимого к применению в бытовых условиях. Кроме того, понижающие трансформатора довольно часто используются в бытовых условиях, чтобы адаптировать низковольтные устройства к сетевому току 220В. Они являются конструктивными элементами различных блоков питания, адаптеров, стабилизаторов и других аналогичных устройств.

Приобретая понижающий трансформатор, следует обратить внимание на такие параметры, как мощность и количество витков в обеих обмотках. Необходимо учитывать важный показатель – коэффициент трансформации напряжения. Этот параметр зависит от соотношения количества витков в первичной и вторичной обмотках трансформатора. Таким образом, определяется соотношение напряжений на обеих обмотках.

В понижающем трансформаторе число витков первичной обмотки превышает количество витков во вторичной обмотке, выдающей пониженное выходное напряжение. В некоторых устройствах имеется несколько выводов, означающих наличие сразу нескольких групп соединений. Формирование нужной схемы в них осуществляется в зависимости от величины входного и выходного тока. Такие трансформаторы являются универсальными и многофункциональными, пользующиеся широкой популярностью у потребителей.

Принцип работы трансформатора напряжения

Основная функция трансформаторов напряжения заключается в преобразовании энергии источника в нужное значение напряжение. Данные устройства могут работать лишь при переменном напряжении с неизменной частотой.

В соответствии с коэффициентом трансформации существует три типа трансформаторов напряжения:

  • Понижающий. В этих устройствах напряжение на выходе меньше, чем входное. Используется в блоках питания, стабилизаторах и т.д.
  • Повышающий. Здесь ток на выходе больше, чем на входе. Применяется, в основном, в усилительных устройствах.
  • Согласующий. Работа этих приборов происходит без изменений параметров напряжения, все действия ограничиваются лишь гальванической развязкой. Используется в схемах звуковых усилителей.

Для того чтобы правильно использовать ту или иную конструкцию, необходимо точно знать, как работает трансформатор тока. Известно, что основой работы этих устройств является электромагнитная индукция. Для снижения потерь в процессе трансформации и максимальной передачи энергии в трансформаторах используются магнитопроводы. В конструкции имеется одна первичная катушка, в то время как вторичных катушек бывает несколько, в зависимости от назначения каждого прибора.

После возникновения в первичной обмотке переменного тока, в магнитопроводе появляется магнитный поток, возбуждающий напряжение во вторичной обмотке. Основным параметром считается коэффициент трансформации, равный отношению напряжения в первичной обмотке, к напряжению во вторичной обмотке. Таким же образом соотносится число витков, имеющихся в первой и второй катушках.

С помощью этого коэффициента выполняется расчет параметров для конкретного трансформатора. Например, если в первичной обмотке имеется 2000 витков, а во вторичной – 100, коэффициент трансформации будет равен 20. Следовательно, при входном сетевом напряжении 240 В, выходное напряжение составит 12 В. Таким же способом определяется необходимое количество витков при заданных значениях входного и выходного напряжения.

Одним из типов таких устройств, широко применяемых на практике, являются измерительные трансформаторы напряжения. Они используются в оборудовании, потребляющем большие токи и высокие рабочие напряжения с целью проведения контрольных измерений. С помощью этих устройств, измеряемые величины снижаются до уровня, позволяющего выполнить необходимые замеры.

Электротрансформатором называют электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования электрического тока и напряжения. Он представляет собой одну или несколько обмоток, намотанных на магнитопровод из слоистого ферромагнетика, хотя встречаются и варианты последнего.

С работой трансформатора мы сталкиваемся ежедневно, хотя многие из нас никогда его в глаза не видели. Зато все знают, что во дворе у них стоит трансформаторная будка, на которой написано: «высокое напряжение опасно для жизни». Рядом нарисована молния.

Откуда он появился

В начале XIX века ученые изучали свойства магнитного поля. И экспериментально было показано, что переменное магнитное поле способно создавать ток: его фиксировали приборами на проводнике. При этом долгое время никто не измерял его величину.

К середине того же века были изучены свойства ферромагнетиков и параметры магнитного поля, появился даже прообраз трансформатора — катушка Румкорфа. Наконец, в 1876 году русский ученый П. Н. Яблочков запатентовал первый в мире стержневой трансформатор.

Читайте также:  Как проверить диодный мост не снимая генератор

Чуть позже в Англии стали производить первые трансформаторы с замкнутым сердечником, которые и стали прообразом почти всех современных устройств этого типа. Все дальнейшие работы велись в направлении усовершенствования, и основывались они на изучении эксплуатационных свойств этого устройства. Так, были введены сердечники из слоистого материала, масляное охлаждение. В СССР распространение трансформаторов шло вместе с электрификацией всей страны, с конца 20-х годов прошлого века.

Что делает трансформатор

Принцип работы основан на электромагнитной индукции. Переменный ток создает вокруг проводника переменное магнитное поле, а оно, изменяясь, создает электродвижущую силу.

Когда мы подаем напряжение на первичную обмотку, ток в этой обмотке создает переменный магнитный поток. Он действует как на первую обмотку, так и на вторую, создавая в ней ЭДС. При включении в сеть потребителя в обмотке появляется электрический ток.

Схема эта работает только на переменном токе. При постоянном токе магнитный поток не меняется, и если вторичную обмотку в поле такого тока не вращать руками (что в нашем случае и не получится), то никакой ЭДС оно создавать не будет.

Упрощенное математическое выражение работы

Когда-то М. Фарадей проводил эксперимент, который показал, что напряжение в петле, представляющей собой проводник, зависит от изменения магнитного потока через эту петлю за единицу времени:

Когда у нас таких петель много, к примеру, N, то и равенство будет выглядеть немного по-другому:

Соответственно, на первой и на второй обмотках напряжения будут:

Поскольку магнитный поток и время для наших обмоток — одна и та же величина, то можно найти соотношение между напряжениями в обмотках:

И это n называется коэффициентом трансформации напряжения.

Если принять в качестве допущения, что всю свою мощность первая обмотка трансформирует в магнитный поток, а тот, в свою очередь, создает такую же мощность во второй, то получим следующее:

А если у нас P1=P2, то U1/U2=I2/I1

Тут надо заметить, что в трансформаторах тока коэффициент n представляет собой как раз обратную величину, но о разновидностях мы поговорим позже.

Представленные выше закономерности работают как идеальные. В реальности же работа трансформатора осложнена рядом побочных явлений, которые влияют и на работу самого устройства, и на работу сети в целом. Перечислим эти явления:

  1. Ток холостого хода. Наблюдается при включении трансформатора в виде резкого скачка и может привести к выходу из строя коммутационного оборудования, поэтому его учитывают при проектировании.
  2. Паразитные емкости и индуктивности. Образуются они в результате соседства проводников под напряжением в обмотке. В принципе, ими можно пренебречь, пока речь не идет о высоких частотах или перегрузках в цепи. Они ярко себя показывают во время грозы, приводя к неравномерным колебаниям напряжения с разным итогом — от падения напряжения до пробоя и выхода из строя. В высокочастотных трансформаторах паразитная индуктивность вносит уже существенные изменения в работу устройства, в котором такие трансформаторы стоят. Борются с этим явлением заземлением экрана между обмотками, применением хороших изоляторов для обмотки проводника.
  3. Побочные эффекты работы магнитного поля в ферромагнетиках сердечника. В железе, кобальте и никеле существует такое явление, как остаточная намагниченность, которое вносит свои коррективы в изменение напряжения в обмотках, вплоть до того, что оно все меньше напоминает по графику синусоиду. Помимо этого, магнитное поле индуцирует в сердечнике паразитные токи Фуко, что ведет к перегреву трансформатора. Проблемы эти отчасти решаются слоистой структурой сердечника, но не до конца.

Виды изделий

Сейчас мы опишем некоторую часть этих преобразователей и особенности их конструкции.

Силовой преобразователь

Это устройство, работающее в сетях и служащее для повышения или понижения напряжения в процессе электропередачи. В крупных энергосистемах напряжение, вырабатываемое электростанцией, сперва повышают до нескольких сотен вольт (а то и до мегавольта), чтобы уменьшить потери при передаче. Затем уже в регионах ставят понижающие трансформаторы, и таким образом в несколько приемов электроэнергия доходит до вашей квартиры. Последний трансформатор, который стоит перед вашим домом, понижает напряжение с 10 кВ до 220 В.

Поскольку линии передач у нас трехфазные, со сдвигом 120 градусов, то в вашей дворовой будке стоят три катушки, и напряжение между вторичными обмотками двух любых из них составляет 400 (по факту со включенными нагрузками — 380) вольт. А между любой из фаз и нейтралью — 220. Поэтому на двери подстанции и значится «10 кВ/400 В/220 В». Выпускаются такие изделия стержневого и броневого типов.

Также понижающий трансформатор стоит в ряде устройств бытовой техники, где 220 В преобразует в 12.

Измерительные трансформаторы

Их можно встретить на больших подстанциях и предприятиях энергоснабжения. Применяются они для измерения параметров высоковольтных сетей, поскольку измерительную аппаратуру при высоком напряжении подключить попросту невозможно. Принципиально они не отличаются от силовых, все дело в режиме работы и схеме подключения.

Для точности измерений такие трансформаторы включают в сеть таким образом, чтобы они оказывали как можно меньшее влияние на измеряемые показатели.

Поскольку эти устройства предназначены для замеров соответствующих параметров, к ним предъявляются определенные требования по классу точности. Измерения происходят в масштабе, и если отклонения во вторичной обмотке будут и невелики, то в первичной они будут выше во много раз — то есть их нужно умножить на коэффициент трансформации. Поэтому такие трансформаторы подлежат регулярным проверкам.

Импульсные варианты

Предназначены для преобразования напряжения и тока, имеющих импульсный (не синусоидальный) график изменения. Задача такого элемента в цепи заключается в том, чтобы передать импульс без искажения его формы, что довольно сложно, если вспомнить о паразитных индуктивностях и емкостях, а также о свойствах сердечника. Поэтому при расчете таких трансформаторов особое внимание уделяют именно последнему — он должен обладать хорошей индуктивностью и при этом не стать причиной «размазывания» сигнала.

Говоря об импульсных электротрансформаторах, нельзя не упомянуть о пик-трансформаторах, задача которых — преобразовать синусоидальный сигнал в импульсный. Чтобы этого достичь, пользуются двумя методами:

  1. в первичную обмотку последовательно ставят большое сопротивление;
  2. между обмотками ставят магнитный шунт.
Читайте также:  Бензопила штиль подтекает масло смазки цепи

И в том, и в другом случае упор делается на изменение характеристик магнитного потока, изменение которого и определяет форму сигнала во вторичной обмотке.

Сварочные устройства

Это — разновидность понижающего, и причиной конструктивных отличий этого преобразователя от остальных является режим его эксплуатации. Если простой трансформатор работает под нагрузкой, то сварочный — на коротком замыкании. Соответственно, он должен выдерживать высокие токи, которые протекают по его вторичной обмотке. Ток, конечно, стараются минимизировать, поставив обмотки подальше друг от друга, но сама суть процесса дуговой сварки тока требует. Поэтому сечение провода во вторичной обмотке делается большим, а кабели, которые сварщики за собой таскают, хорошо изолированы.

Автотрансформаторы

Это не классические преобразователи: в них нет разделения на первичную и вторичную обмотку в прямом смысле слова, они соединены друг с другом напрямую.

Изменение напряжения достигается путем изменения числа витков. Чаще всего у таких устройств есть третий вывод, а в некоторых случаях они имеют регулировку.

Автотрансформаторы нашли свое применение там, где большой коэффициент трансформации не нужен, например, в стабилизаторах. Они в определенных пределах позволяют подогнать напряжение под норматив, требуемый нагрузкой.

В настоящее время часто встречаются в лабораториях и, как ни странно, на железной дороге. Подобная схема обеспечивает бесперебойность питания на длинных дистанциях пути при минимуме потерь.

Это далеко не все разновидности этого преобразователя как по конструкции, так и по назначению. Писать о применении трансформатора можно долго: он занял свое прочное место в электроэнергетике и радиоэлектронике уже давно. А пока мы лучше разберемся с его устройством.

Устройство трансформатора

Трансформатор состоит из двух обязательных компонентов — магнитопровода и обмоток. Но для его полноценной работы и безопасной эксплуатации имеют значение и другие составляющие этого устройства. Перечислим их:

  1. основание для обмоток (каркас);
  2. изоляция;
  3. система охлаждения.

По своей конструкции трансформаторы могут выполняться в стержневом, броневом и тороидальном исполнении, различие между которыми состоит в форме сердечника.

Магнитопровод и его особенности

Это сердечник, является основой трансформатора. Основное требование к этой детали — хорошая магнитная проницаемость. Именно поэтому изготовляют его из ферромагнетиков — материалов на основе железа и никеля. Это прежде всего трансформаторная сталь, феррит и пермаллой. Магнитопровод не представляет собой что-то монолитное, а составлен из свернутой ленты или пластин; иногда он прессуется (феррит). Такая технология нужна для того, чтобы снизить влияние побочных факторов на работу устройства — таких, как токи Фуко.

Чаще всего магнитопровод имеет замкнутую структуру, разомкнутая встречается редко.

Существуют трансформаторы с медным магнитопроводом или даже устроенные без него — они нашли свое применение в высокочастотных приборах.

Обмотки проводника

Витки проводника, образующие электрическую цепь и создающие ЭДС.

Проводник изготавливается из меди, а его внутреннее устройство зависит от назначения трансформатора и параметров тока и напряжения. Так, преобразователи в приборах с низкими напряжениями содержат проводник в виде обычной медной проволоки, а вот обмотки силовых трансформаторов представляют собой многожильные кабели, где каждая жила хорошо изолирована.

Располагаются обмотки относительно друг друга двумя способами. При первом они представляют собой две отдельные катушки, при втором первичная и вторичная намотаны на одну, при этом они могут располагаться как рядом, так и одна на другой (в вашем дворе именно так).

Иногда обмоток несколько. Так, существуют трансформаторы, чаще всего применяемые в блоках питания, где вторичные обмотки выдают напряжение 3, 6, 9 и 12 В

Виды изоляции

В качестве изолирующих материалов применяют пластик, бумагу, резину, причем их толщина зависит от напряжения в цепи. Если преобразователь внутри электронного устройства не нуждается в тщательной изоляции, то, к примеру, измерительный или понижающий без этого обойтись не могут. В качестве изолятора в силовых и измерительных трансформаторах применяется трансформаторное масло. Оно делается из нефтепродуктов и несет ряд важных функций. К ним относятся:

  1. Изоляция компонентов друг от друга и всего устройства от случайно проникших в трансформаторную граждан.
  2. Охлаждение устройства.
  3. Предохранение от попадания влаги, которая приводит к коррозии проводника.
  4. Профилактика образования электрической дуги.

Мы сделали краткий обзор того, для чего служит трансформатор, как он работает и из чего состоит. При желании вы можете даже сделать его сами дома, если произведете правильный расчет.

Большинство электрических бытовых устройств работает от сети питания 220 В. Иногда необходимо понизить это напряжение до определенного значения, чтобы подключить низковольтные потребители нагрузки. Такими потребителями могут быть галогенные светильники, низковольтные нагреватели, светодиодные ленты и множество других.

Такое снижение напряжение могут выполнить понижающие трансформаторы, которые приобретают в магазине, или изготавливают самостоятельно. Такие трансформаторы популярны в электротехнике и радиоэлектронике, а также в бытовых условиях.

Особенности конструкции

Основной частью трансформатора выступает ферромагнитный сердечник, на котором расположены две обмотки, намотанные медным проводником. Эти обмотки разделяют на первичную и вторичную, в зависимости от принципа действия. На первичную обмотку подается сетевое напряжение, а с вторичной – снимается пониженное напряжение для потребителей нагрузки.

Обмотки связаны между собой переменным магнитным потоком, который наводится в ферромагнитном сердечнике. Между обмотками нет электрического контакта. Первичная обмотка имеет большее количество витков, чем вторичная. Поэтому напряжение на выходе понижено.

Обычно понижающие трансформаторы со всеми элементами находятся в корпусе. Однако не все модели его имеют. Это зависит от фирмы изготовителя, а также назначения понижающего трансформатора.

Обозначение на схеме

Принцип действия

Работу понижающего трансформатора можно описать следующим образом. Действие трансформатора основывается на принципе электромагнитной индукции. Напряжение, подключенное на первичную обмотку, образует в ней магнитное поле, которое пересекает витки вторичной обмотки. В ней образуется электродвижущая сила, под действием которой возникает напряжение, отличное от входного напряжения.

Разница в количестве витков первичной и вторичной обмоток определяет разницу между входным и выходным напряжением понижающего трансформатора. В процессе функционирования трансформатора возникают некоторые потери электроэнергии, которые неизбежны, и составляют около 3% мощности.

Чтобы вычислить точные величины параметров трансформатора, нужно сделать определенные расчеты его конструкции. Электродвижущая сила может возникать при подключении трансформатора только к переменному току. Поэтому большинство бытовых электрических устройств работает от сети переменного тока.

Читайте также:  Свойство диагоналей правильного шестиугольника

Понижающие трансформаторы входят в состав многих блоков питания, стабилизаторов и других подобных устройств. Некоторые модели трансформаторов могут содержать несколько выводов на вторичной обмотке для разных групп соединений. Такие виды приборов стали популярными, так как являются универсальными, и обладают многофункциональностью.

Разновидности

Понижающие трансформаторы имеют различные исполнения, в зависимости от конструкции и принципа действия:

  • Тороидальные . Такой вариант модели трансформатора (рисунок «а») также применяется для незначительных мощностей, имеет сердечник формы в виде тора. Он отличается от других моделей малым весом и габаритами. Применяется в радиоэлектронных устройствах. Его конструкция позволяет достичь более высокой плотности тока, так как обмотка хорошо охлаждается на всем сердечнике, показатели тока намагничивания самые низкие.
  • Стержневые . На рисунке «б» изображен стержневой вид трансформатора, в конструкции которого обмотки охватывают сердечники магнитопровода. Такие модели чаще всего выполняют для средней и большой мощности приборов. Их устройство довольно простое и дает возможность легче изолировать и ремонтировать обмотки. Их преимуществом является хорошее охлаждение, вследствие чего требуется меньше проводников для обмоток.
  • Броневые . В этом виде трансформатора (рисунок «в») магнитопровод охватывает обмотки в виде брони. Остальные параметры идентичны стержневому виду, за исключением того, что броневые трансформаторы в основном выполняют маломощными, так как они имеют меньший вес и цену в сравнении с предыдущим вариантом, из-за простой сборки и меньшего количества катушек.
  • Многообмоточные . Наиболее популярными являются двухобмоточные 1-фазные понижающие трансформаторы.

Для получения нескольких различных величин напряжений от одного трансформатора применяют несколько вторичных обмоток на сердечнике. Эти обмотки разные по числу витков и выдаваемому напряжению.

  • Трехфазные . Такая модель применяется для понижения напряжения трехфазной сети. Такие понижающие трансформаторы применяются не только в промышленности, но и для бытовых нужд.

Они могут быть изготовлены из 3-х однофазных трансформаторов на общем сердечнике. Магнитные потоки всех фаз в сумме равны нулю. Промышленные образцы проходят испытания по определенным параметрам. Результаты испытаний сравнивают с документацией. Если нет соответствия, то трансформатор подлежит выбраковке. 3-фазный трансформатор имеет соединение обмоток по схеме треугольника или звезды. Схема звезды характерна общим узлом выводов всех фаз. Соединение треугольником выполняется последовательной схемой фаз в кольцо.

  • Однофазные . Такие трансформаторы имеют подключение питания от однофазной сети, фаза и ноль поступают на одну первичную обмотку. Принцип их работы аналогичен всем остальным видам трансформаторов. Это наиболее популярный вид устройств.

Основные свойства
Маркировка трансформаторов зависит от его свойств. Основными свойствами понижающих трансформаторов являются:
  • Мощность.
  • Напряжение выхода.
  • Частота.
  • Габаритные размеры.
  • Масса.

Частота тока для разных моделей трансформаторов будет одинаковой, в отличие от других перечисленных характеристик. Габаритные размеры и масса будут больше при повышении мощности модели. Максимальная величина мощности у промышленных образцов понижающих трансформаторов, так же как габаритные размеры и масса.

Напряжение на выходе вторичных обмоток может быть различным, и зависит от назначения прибора. Модели трансформаторов для бытовых нужд имеют малые габариты и вес. Их легко устанавливать и перевозить.

Обмотки трансформатора

Обмотки находятся на магнитопроводе прибора. Ближе к сердечнику располагают низковольтную обмотку, так как ее легче изолировать. Между обмотками укладывают изоляционные прокладки и другие диэлектрики, например электротехнический картон.

Первичная обмотка соединяется с сетью питания переменного напряжения. Вторичная обмотка выдает низкое напряжение и подключается к потребителям электроэнергии. К одному трансформатору можно подключать сразу несколько бытовых устройств.

Для намотки катушек применяют изолированные провода, с изоляцией каждого слоя кабельной бумагой. Проводники бывают различных форм сечения:
  • Круглая.
  • Прямоугольная (шина).
По способу намотки обмотки делят:
  • Концентрические, на стержне.
  • Дисковые, намотанные чередованием.
Достоинства и недостатки
Достоинства
  • Применение понижающих трансформаторов, как в промышленности, так и в домашних условиях можно объяснить необходимостью уменьшения рабочего напряжения до 12 вольт для создания безопасности человека.
  • Другой причиной применения низкого напряжения является нетребовательность трансформаторов к значению входного напряжения, так как они могут функционировать, например, при 110 В, при этом обеспечивая стабильное напряжение на выходе.
  • Компактные размеры.
  • Малая масса.
  • Удобство транспортировки и монтажа.
  • Отсутствие помех.
  • Плавная регулировка напряжения.
  • Незначительный нагрев.
Недостатки
  • Недолгий срок службы.
  • Незначительная мощность.
  • Высокая цена.
Как выбрать понижающие трансформаторы
При выборе конкретного устройства, рекомендуется воспользоваться следующими критериями выбора:
  • Величина напряжения на входе. На корпусе устройства обычно есть маркировка входного напряжения 220, либо 380 вольт. Для бытовой сети подходит модель на 220 В.
  • Величина напряжения выхода. Зависит от назначения и применения устройства. Обычно это 12 или 36 вольт, о чем также должна быть маркировка.
  • Мощность устройства. Чтобы правильно подобрать стабилизатор по мощности, нужно сложить мощности всех планируемых к подключению потребителей, и добавить резервное значение 20%.
Эксплуатация и ремонт

Основным условием правильной и надежной эксплуатации понижающего трансформатора является специально оборудованное место для его монтажа и функционирования.

Понижающие трансформаторы необходимо содержать в чистоте, сухом виде, защищать от пыли и влаги. В домашних бытовых условиях для трансформатора используют специальный шкаф или металлический корпус. Заземление для понижающего трансформатора является обязательным условием.

Трансформатор требует периодического обслуживания и ухода, в зависимости от выполняемых им задач и условий эксплуатации.

Чаще всего обслуживание включает в себя следующие работы:
  • Наружный осмотр, очистка от пыли и грязи.
  • Осмотр деталей уплотнения, колец, прокладок, подтяжка клемм.
  • Проверка изоляции на пробой.

В трансформаторе могут появиться неисправности и повреждения обмоток в виде трещин секций катушек. При этом не требуется демонтировать трансформатор. На поврежденную изоляцию накладывают лакоткань. При серьезных неисправностях, связанных с обрывом или коротким замыканием, осуществляют снятие трансформатора и его ремонт в электромастерской.

Отправить ответ

  Подписаться  
Уведомление о
Adblock
detector