Categories: Electrònica pràctica, Secrets d'electricista
Nombre de visualitzacions: 77335
Comentaris sobre l'article: 15

Com fer un transformador de seguretat

 


Com fer un transformador de seguretatUna història sobre què és un transformador de seguretat, per què es necessita i com es pot fabricar de manera independent.

Molts dissenys elèctrics i, més sovint, electrònics tenen fonts d’alimentació sense transformació. La potència d’aquestes fonts d’alimentació sol ser petita, però prou suficient per alimentar dispositius com ara controladors de tiristor, interruptors crepusculars, dispositius per a la inclusió retardada de làmpades incandescents, relé de temps i molts altres.

Un cop muntats, aquests dispositius es col·loquen en una caixa de plàstic aïllant, que exclou el contacte humà amb les peces en viu. En la seva majoria, la descripció dels circuits elèctrics d'aquests dispositius acaba amb una frase optimista: "No cal ajustar un dispositiu muntat de peces reparables." Per descomptat, si el circuit està muntat sense errors!

Però, sovint, en lloc de la frase que s’acaba d’esmentar, es fan recomanacions per configurar i ajustar el circuit, i després d’elles s’escriu amb majúscules: “Atenció! El disseny té connexió galvànica amb la xarxa elèctrica. Compte amb la configuració ".

Un transformador d’aïllament, o com s’anomena de vegades, serà inestimable per configurar aquests dispositius. transformador de seguretat. Aquest transformador no estarà fora de lloc durant la reparació d'aquests esquemes de fabricació industrial.

El disseny d’aquest transformador és extremadament senzill, només consta de dos enrotllaments idèntics, dissenyats per a la tensió de xarxa. La potència d’un transformador d’aquest tipus és petita, de l’ordre de 60 ... 100 W, que és suficient per establir les estructures esmentades. Però no necessària la liquidació d’aquest transformador. En existències antigues, sempre podeu trobar transformadors d’antics televisors, perquè electricistes reals Persones aferrissades i no llençar les coses necessàries en va.

Els transformadors més aïllats per a la fabricació d’un aïllament s’han de considerar transformadors de televisors del model UPIMTsT-61.

A la figura 1. es mostra un fragment de la unitat d'alimentació d'un televisor amb un transformador TS-250. Es pot veure a la figura que es pot obtenir una tensió de 208 V a partir del bobinatge de 5 a 5 sense cap alteració.

Si la bobinada de 8 a 8 ”s’activa en sèrie amb ell, juntament amb el seu voltatge de 10 V, obtenim 218 V com a resultat, que és gairebé igual a la tensió de xarxa nominal.

Per descomptat, els enrotllaments haurien de connectar-se en fase, cosa que es pot comprovar fàcilment amb un voltímetre: si, després de connectar els enrotllaments, el voltatge total es convertia, com era d’esperar, en 218 V, llavors tot està en ordre.

Si després de connectar els enrotllaments, la tensió baixava a 198 V, aleshores haurien d’intercanviar-se els extrems d’un dels bobinats. Les mesures haurien de realitzar-se a tensió nominal.

Alimentació de TV amb transformador TS-250

Figura 1 Alimentació de TV amb transformador TS-250

A més del transformador TS-250, es poden utilitzar altres transformadors. A les figures 2 i 3 es mostren els voltatges de sortida d'alguns d'ells, així com els números de pins.

alt
alt

En cas que no es trobin aquests transformadors, es pot aplicar un mètode encara més senzill de fabricar un transformador d’aïllament: només cal connectar dos transformadors de xarxa amb bobinatges secundaris.

L’única condició és que ambdós transformadors tinguin els enrotllaments secundaris al mateix voltatge. En aquest cas, els transformadors poden ser de diferents capacitats, el principal és que hagi de produir un transformador de menys potència. La connexió del transformador es mostra a la figura 4.

Com fer un transformador de seguretat

Figura 4. Transformador de seguretat

I l’últim que s’ha de preveure en el disseny del transformador d’aïllament és la presència de fusibles en els dos bobinats, ja que, tot i que tot estigui muntat sense errors i amb un bon ordre, no hem d’oblidar-nos del “factor humà”: podeu tancar qualsevol cosa amb el tornavís en qualsevol moment i en qualsevol moment.

Si s'utilitza un transformador d'aïllament, es nega el risc de patir tensions en la línia. Però fins i tot en aquest cas, no cal valorar-se gaire normes de seguretat elèctriques encara compliu!

Boris Aladyshkin

Consulteu també a electro-ca.tomathouse.com:

  • L'ús de transformadors en fonts d'alimentació
  • Com determinar els paràmetres del transformador desconeguts
  • Transformadors Electrònics: Finalitat i Ús Típic
  • Transformador casolà per a habitacions humides
  • Transformador d’aïllament en un taller d’electricista a casa

  •  
     
    Comentaris:

    # 1 va escriure: | [cotització]

     
     

    Hola Vaig llegir l’article. Bones coses. Digueu-me si he entès correctament el motiu pel qual es nega el risc de descàrrega elèctrica en fer servir aquest esquema Entenc que la seguretat es garanteix a causa del fet que un transformador amb una potència de 60-100 W, a una tensió de 220 V al bobinament de sortida, no és capaç d’assegurar el pas de la força actual que és perillosa per als humans per la seva poca potència. Un corrent de 0,5 A a través del cos humà pot posar en perill la vida (però això també depèn de la forma en què el corrent passa pel cos). Amb una resistència de càrrega de 488 ohms connectada a la sortida d'aquest transformador, hi circularà un corrent de prop de 0,5 A (és a dir, 0,45), però la resistència del cos humà és molt superior a aquest valor, de manera que no hi ha perill. Aleshores? I si utilitzeu un transformador de potència més gran per a aquest circuit, el risc de xoc elèctric serà més gran i, com més gran sigui la potència del transformador, més gran serà el risc. Es tracta essencialment d’un transformador Tesla, que augmenta la tensió fins a un valor enorme i es pot tocar els terminals de la bobina secundària (perquè la potència és petita). Va resultar llarg. Però vull estar convençut de la correcció o viceversa de la incorrecció de la meva comprensió. Gràcies per la resposta

     
    Comentaris:

    # 2 va escriure: Boris | [cotització]

     
     

    No, Eugène, no tens tota la raó. Tota la idea d’un transformador de seguretat és que, a diferència d’una xarxa d’il·luminació, no té connexió galvànica a terra, posada a terra. La potència del transformador no té cap paper, però sol ser petita, ja que amb l’ajut d’un transformador s’estableixen estructures de baix consum: relés de temps, reproducció fotogràfica, reguladors de temperatura. Fins i tot una sonda de tornavís de neó regular no respon a la tensió de sortida. Consulteu el meu darrer article "Electricitat i seguretat elèctrica: programa educatiu per a electricistes principiants" diverses imatges que mostren el pas del corrent pel cos humà. Quan s'utilitza un transformador de seguretat, simplement no existeix, perquè cap dels seus terminals està connectat a un cable neutre o terra. Per tant, no es pot produir una descàrrega elèctrica.

     
    Comentaris:

    # 3 va escriure: | [cotització]

     
     

    Així doncs, tot el punt està en aïllament galvànic amb la xarxa d’il·luminació i terra.
    Així, podeu crear estructures més potents amb un transformador de seguretat? Resulta que per configurar una potent unitat d'alimentació de commutació (400 W), podeu utilitzar un transformador de seguretat format per dos transformadors OSU-0,4 idèntics (només 400 W) connectats segons l'esquema anterior i, a més, no hi haurà risc de xoc elèctric? (encara que sigui dolorós en contacte amb una font així, probablement serà millor no contactar).
    I una altra pregunta. I si, per exemple, poseu un transformador de seguretat amb una potència de 4-4,5 kW a l’entrada de l’apartament, no podreu tenir por que un dels membres de la família s’exposi als efectes perillosos del correu electrònic. actual?

     
    Comentaris:

    # 4 va escriure: Boris | [cotització]

     
     

    Estimat Eugeni.En aquesta ocasió teniu tota la raó, es pot reparar una potent alimentació de commutació mitjançant un transformador d’aïllament amb una potència de 400 W o més. En aquest cas, no pots tenir por de les descàrregues elèctriques. Jo treballava a una fàbrica. Al nostre taller hi havia una secció per tallar pel·lícules de PVC, de la qual es van soldar diverses fundes per a productes. La tecnologia era la següent: en una gran taula es posava una pel·lícula en diverses capes, amb un gruix total d’uns cinquanta mil·límetres, s’hi dibuixava un patró amb guix sobre els patrons, després es tallava amb un ganivet elèctric. Aquest lloc de tall es va mostrar en documentals antics sobre la producció de costura. Molt sovint, els treballadors tallen el cable que alimenta el ganivet elèctric. Per motius de seguretat, diversos ganivets es van subministrar amb un transformador de desacoblament trifàsic amb una capacitat de diversos quilowatts. Ara no recordo exactament quant. No hi va haver casos de ferides elèctriques.

    Quant a la instal·lació d’un transformador a tot l’apartament alhora? En principi, és possible. Però ara, amb finalitats de seguretat, s’estan produint molts tipus d’equips de protecció, en primer lloc, RCDs. Per tant, gairebé no és convenient posar un transformador tan potent a tot l'apartament alhora, almenys per la seva mida.

     
    Comentaris:

    # 5 va escriure: | [cotització]

     
     

    Sí, el transformador de 4 kW és bastant gran. Gràcies per les respostes Boris company

     
    Comentaris:

    # 6 va escriure: andrej252572 | [cotització]

     
     

    Sí, a la feina, després d’un potent UPS de 40 kVA, també tenim un transformador d’aïllament a la xarxa d’ordinadors, i encara s’utilitzen RCD. La seguretat no és mai superflu!

     
    Comentaris:

    # 7 va escriure: | [cotització]

     
     

    Què passa amb el poder? Necessito 5 quilowatts per hora necessiteu !!!

     
    Comentaris:

    # 8 va escriure: Igor | [cotització]

     
     

    Gràcies pels comentaris detallats, Boris!

     
    Comentaris:

    # 9 va escriure: | [cotització]

     
     

    Viu un segle - aprèn un segle ... Gràcies a l’autor.

     
    Comentaris:

    # 10 va escriure: | [cotització]

     
     

    Hola a tothom que estigui interessat en problemes de seguretat. La xarxa elèctrica és perillosa per als humans, perquè el fil neutre de la xarxa elèctrica està connectat a terra - a terra. El transformador de seguretat desconnecta la "terra" del bobinatge secundari, trencant així el circuit: terra, persones, xarxa. Aquí, una persona, encara que toqui el cable de bobinatge secundari del transformador de seguretat, no el sacsejarà encara que hi hagi una alta tensió: no hi ha circuit tancat. Aleshores, una persona serà colpejada només si agafa els dos cables amb les mans !!! Per tant, encara heu d’anar amb compte a l’hora de muntar electrodomèstics alimentats mitjançant aquest transformador. Bé, al mateix temps, molt poques vegades agafem dos cables, que és tot el secret d’un transformador de seguretat. Molta sort a tots vosaltres.

     
    Comentaris:

    # 11 va escriure: | [cotització]

     
     

    andrej252572Fins i tot sabeu què és un RCD?
    Després del tràngol dividit, no funciona)))))
    Aquest no és un casc addicional per al casc, és una estupidesa amb despeses innecessàries.
    P.S. Peter va dir correctament tot (de quina altra manera?), I us aconsello que torneu a l’especialista que ha creat aquest esquema de desacoblament (seguretat elèctrica).
    Qui va entendre a tots la bona sort!

     
    Comentaris:

    # 12 va escriure: Els pobres | [cotització]

     
     

    El RCD també funcionarà en aquest cas, per exemple, ajudarà a fer un seguiment de la fallada de l’aïllament del transformador en els girs d’un altre bobinatge o a terra. No és així?

     
    Comentaris:

    # 13 va escriure: | [cotització]

     
     

    L’ús d’un transformador d’aïllament proporcionarà l’oportunitat d’utilitzar equips elèctrics per treballar en una base conductora: a terra, terra metàl·lica, a habitacions humides (trepant, avió, soldadura, etc.). Vaig connectar una bomba d’aigua en un pou a través d’un transformador, després del qual no hi ha por d’arribar a “pessigar-se” pel corrent a través d’un corrent d’aigua, regar el jardí, si es trenca l’aïllament de la bomba. Naturalment, tampoc no s’ha d’oblidar de les mesures de seguretat adequades en aquest cas.

     
    Comentaris:

    # 14 va escriure: Serge | [cotització]

     
     

    ilya,
    Els RCD que probablement siguin ja després del SAI, ja que es desacoblen de la xarxa. De manera que el RCD funciona com hauria de ser al circuit secundari del SAI amb "terra secundària", i no fins al SAI.

     
    Comentaris:

    # 15 va escriure: Nikolay | [cotització]

     
     

    Digueu-me, per què si utilitzeu 2 trans, llavors els poderosos haurien de ser els primers? Tinc un segon potent i, per tant, no va funcionar.