Изоляционные материалы для намотки трансформаторов

Обмотки трансформаторов малой мощности выполняются обычно проводом круглого сечения. В настоящее время имеется большое количество марок обмоточных проводов. Провода изготовляются с волокнистой, эмалевой и комбинированной эмалево-волокнистой изоляцией. Для обозначения марок проводов приняты буквенные обозначения. Первая буква для всех видов изоляции П (провод). Волокнистая изоляция имеет обозначение: Б — хлопчатобумажная пряжа, Ш — натуральный шелк. ШК или К — искусственный шелк (капрон), С — стекловолокно, А — асбестовое волокно. Следующая буква О или Д указывает на один или два слоя изоляции. Провода в эмалевой изоляции обозначаются буквой Э. Комбинированные изоляции состоят из эмалевой изоляции, покрытой дополнительно волокнистой изоляцией. При изготовлении трансформаторов малой мощности в основном применяются провода в эмалевой изоляции. Эмальслой должен иметь сплошную и ровную поверхность и обладать достаточной механической прочностью и эластичностью. Эмальслой не должен давать трещин и отставаний от меди при намотке. Высокая механическая прочность и повышенная теплостойкость винифлексовой изоляции, позволяющая значительно снизить количество межслойных прокладок, повысить теплопроводность и допустимую плотность тока, обеспечили проводам марок ПЭВ-1, ПЭВ-2, ПЭТВ и др. широкое применение при изготовлении трансформаторов малой мощности. В настоящее время провода в изоляции из хлопчатобумажной пряжи и бумажной ленты марок ПБД, ПБОО, ПББО и др. широко применяются в силовых трансформаторах средней и большой мощности и в измерительных трансформаторах (напряжения и тока), работающих в масле. В таких трансформаторах провода с эмалевым покрытием не применяются. Для трансформаторов открытого типа, силовых на напряжения до 500 В и трансформаторов тока до 6 -10 кВ применяются как обмотки проводом ПБД, так и комбинированные с эмалевым и хлопчатобумажным покрытием, но при этом обмотки трансформаторов обязательно пропитываются или компаундируются. Для сварочных, нагрузочных и других аналогичных трансформаторов и устройств следует применять провода в стеклянной изоляции. Применяют также провода в асбестовой изоляции, но их электрические свойства и прочность значительно хуже, толщина изоляции повышенная, что снижает теплопроводность обмоток. Кроме того, они гигроскопичны. Для указанных выше работ иногда применяют провода прямоугольного сечения. Последние выполняются марок: ПБД, ПБОО, ПСД, ПСДК, ПДА. Толщина и изоляции соответствует маркам круглых проводов — или верхним пределам — или несколько выше. Из указанных марок проводов для трансформаторов малой мощности применяется провод ПЭЛШО для обмоток на повышенные напряжения (например, в обмотках высокого напряжения осциллографа и в других случаях). ПЭЛШО (и ПЭЛБО) целесообразно применять при галетной намотке малых трансформаторов, пропитываемых склеивающими компаундами, ввиду высокой схватываемости волокнистых материалов с большинством склеивающих компаундов. Провод ПЭШО применяется широко в контурах радиоприемных устройств, но пригодность той или иной пропитки (и других материалов) определяется фактором потерь, что для частоты 50 Гц не существенно. В тех случаях, когда одним из основных требований к аппаратуре (трансформатору) является надежность, обмотку обязательно следует пропитывать каким-либо лаком или компаундом. Значительному повышению надежности способствуют облегченные режимы работы обмоток и применение материалов, имеющих температуру по нагревостойкости на 1-2 класса выше рабочей температуры обмотки. В тех случаях, когда трансформатор может работать в форсированном режиме, обмотка должна пропитываться, так как при этом повышается теплопроводность и нагревостойкость за счет более равномерной температуры в толще обмотки. При форсированном режиме допустимо повышать нагрев трансформатора на 10-12° С сверх температуры данного класса. При этом ускоряется процесс старения материала примерно (в среднем) в 2 раза. Надо указать, что допустимые температуры для проводов ПЭЛ, ПЭЛУ 100-105° С, ПЭТ 125° С, ПЭВ-1, ПЭВ-2 110° С. Для трансформаторов, к которым предъявляются требования надежности, форсированные режимы недопустимы. Приведенная шкала классов нагревостойкости принята как в России, так и в ряде зарубежных стран. Нижний предел допустимых температур для эмаль-проводов — 60° С. При этой температуре эмаль не должна трескаться и отставать от меди. Намотка трансформатора своими руками сама по себе является несложной процедурой, однако требует существенных подготовительных работ. Некоторые люди, занимающиеся изготовлением различной радиоаппаратуры или силовых инструментов, имеют потребности в трансформаторах под конкретные нужды. Поскольку не всегда возможно приобретение определенного трансформатора под конкретные случаи, то многие наматывают их самостоятельно. Те, кто в первый раз изготавливает трансформатор своими руками, часто не могут решить проблемы, связанные с правильностью расчета, подбора всех деталей и технологии обмотки. Важно понимать, что собрать и намотать повышающий трансформатор и понижающий трансформатор – не одно и то же.

Проводящий материал, используемый для намотки, зависит от применения. Малые силовые трансформаторы намотаны сплошной медной проволокой, изолированной обычно эмалью. Большие силовые трансформаторы могут быть намотаны проволочными, медными или алюминиевыми прямоугольными проводниками. Проводники используются для очень тяжелых токов. Большие силовые трансформаторы также используют многожильные проводники, так как даже при низких частотах мощности в обмотках с большим током в противном случае существовало бы неравномерное распределение тока.

Также существенно отличается и намотка тороидального устройства. Поскольку большая часть радиолюбителей или мастеров, которым требуется создать трансформирующее устройство для нужд своего силового оборудования, не всегда имеют соответствующие знания и навыки о том, как изготовить трансформирующее устройство, поэтому данный материал ориентирован именно на эту категорию людей.

Каждая нить изолирована от другой, а пряди расположены так, что в определенных точках обмотки или по всей обмотке каждая часть занимает разные относительные положения в полном проводнике. Эта «транспозиция» выравнивает ток, протекающий в каждой нити проводника, и уменьшает потери вихревых токов в самой обмотке. Многожильный проводник также более гибкий, чем твердый проводник аналогичного размера. Обмотки на первичных и вторичных силовых трансформаторах могут иметь внешние соединения с промежуточными точками на обмотке, чтобы обеспечить регулировку отношения напряжения.

Подготовка к намотке

Первым делом необходимо произвести правильный расчет трансформатора. Следует вычислить нагрузку на трансформатор. Она вычисляется суммированием всех подключенных устройств (двигателей, передатчиков и т.д.), которые будут запитаны от трансформатора. Например, на радиостанции имеется 3 канала с мощностью 15, 10 и 15 Ватт. Суммарная мощность будет равна 15+10+15 = 40 Ватт. Далее берут поправку на КПД схемы. Так большинство передатчиков имеют КПД около 70% (точнее будет в описании конкретной схемы), поэтому такой объект следует запитать не 40 Вт, а 40/0,7 = 57,15 Вт. Стоит отметить, что и трансформатор имеет свой КПД. Обычно КПД трансформатора составляет 95-97 %, однако следует взять поправку на самоделку и принять КПД равном 85-90% (выбирается самостоятельно). Таким образом, требуемая мощность увеличивается: 57,15/0,9 = 63,5 Вт. Стандартно трансформаторы такой мощности весят около 1,2-1,5 кг.

Подготовка к намотке

Отводы могут быть подключены к автоматическому переключателю типа РПН, предназначенному для регулирования напряжения распределительных цепей. Медь — превосходный электрический проводник. Электропроводность алюминия составляет около 62% от массы меди при измерении по объему. Алюминий делает более легкий вес из-за большой разницы в плотности металла, поэтому он часто выбирается для таких применений, как распределительные трансформаторы полюсов, где свет вес иногда может быть полезным.
Размер является основной практической причиной использования меди. Трансформаторы с медной обмоткой меньше, и это может быть очень важно. Коммутационные трансформаторы спроектированы с очень большими допусками к короткому замыканию из-за размера сетки и величины тока в случае неисправности. Обмотки должны быть достаточно большими, чтобы выдерживать эти токи и достаточно сильными, чтобы выдерживать механические нагрузки, которые они накладывают. Он слишком велик для транспорта, а трансформаторы коммунальных или подстанций не являются элементами, которые могут быть собраны на месте.

Далее определяются с входными и выходными напряжениями. Для примера возьмем понижающий трансформатор с напряжениями 220 В входное и 12 В выходное, частота стандартная (50 Гц). Определяют количество витков. Так, на одной обмотке их количество равно 220*0,73 = 161 виток (округляется в большую сторону до целого числа), а на нижней 12*0,73 = 9 витков.

Читайте также:  Как делюкс-переиздания альбомов стали новым трендом в рэпе

Все трансформаторы, изготовленные с помощью медного обмоточного трансформатора, являются судами по железной дороге. Размер также может быть важным в трансформаторах, установленных в высотных зданиях, где пространство часто стоит на высоте. Стоимость, безусловно, играет большую роль. Алюминиевые трансформаторы иногда дешевле первоначально, но разница относительно мала для трансформаторов среднего и большого размеров. В этом диапазоне размеров стоимость обмоток на удивление мало связана со стоимостью готового трансформатора.

В типичном крупном трансформаторе 50% стоимости приходится на материалы. Из них около 15-20% приходится на медь, а для сталей — структурные элементы и слоистые слои — равный процент — с остатком в масле, изоляции и остальном. Таким образом, мы говорим о 6% и 10% от общей стоимости устройства, находящегося в обмотке и проводниках. Разница в цене между медной и алюминиевой проволокой может варьироваться довольно немного, но ее общий эффект на общую стоимость относительно Кроме того, медь предлагает другую экономию.

После определения количества витков приступают к определению диаметра провода. Для этого необходимо знать протекающий ток и плотность тока. Для установок до 1 кВт плотность тока выбирают в пределах 1,5 – 3 А/мм 2, сам ток примерно рассчитывают, исходя из мощности. Так, максимальный ток для выбранного примера будет составлять около 0,5-1,5 А. Поскольку трансформатор будет работать максимум со 100Вт нагрузки с естественным воздушным охлаждением, то плотность тока принимаем равной около 2 А/мм 2. Исходя из этих данных, определяем сечение провода 1/2 = 0,5 мм 2. В принципе сечения достаточно для выбора проводника, однако иногда требуется и диаметр. Поскольку сечение находится по формуле pd 2 /2, то диаметр равен корню из 2*0,5/3,14 = 0,56 мм.

Медь позволяет нам использовать меньше ламинирующей стали, потому что ядро ​​меньше. Силиконовая сталь с низким уровнем потерь, которую мы используем в некоторых наших трансформаторах, является дорогостоящей, поэтому использование меньших средств — это большая экономия. ядро и обмотки меньше, им требуется меньше изоляции, менее конструкционная сталь для масляного бака и т.д. медь оказывает благоприятное влияние на экономику трансформаторов.

Медь также намного легче работать. Говорят, что он имеет лучшую технологичность, чем алюминий. Его проводники меньшего диаметра легче обертывать и собирать; также они могут использовать меньшее оборудование для намотки, а обработка материалов внутри помещений проще. Кроме того, если вы используете алюминий, вам в конечном итоге приходится подключаться к меди где-то, а разнородные металлические соединения могут вызвать проблемы с коррозией и связностью. Учитывая все это, медь предпочитает. Некоторые коммунальные предприятия покупали трансформаторы из алюминиевой рамы, потому что они изначально были менее дорогими.

Таким же образом находят сечение и диаметр второй обмотки (или, если их больше, то всех остальных).

Как рассчитать диаметр провода для любой обмотки?

Чем толще, тем лучше, но с условием, что он поместится в окно магнитопровода. Если окно небольшое, то желательно посчитать ток каждой наматываемой обмотки, чтобы подобрать оптимальный диаметр провода из имеющихся в наличии.

Рассчитать ток катушки можно по формуле:

I = P / U

I – ток обмотки,

P – мощность потребляемая от данной обмотки,

U – действующее напряжение данной обмотки.

Например, у меня потребляемая мощность 31 Ватт и вся она будет отдаваться катушками «III» и «IV».

31 / (12,8+12,8) = 1,2 Ампер

Диаметр провода можно вычислить по формуле:

D = 1,13 √(I / j)

D – диаметр провода в мм,

I – ток обмотки в Амперах,

j – плотность тока в Ампер/мм².

При этом плотность тока можно выбрать по таблице.

Конструкция трансформатора Плотность тока (а/мм2) при мощности трансформатора (Вт)
5-10 10-50 50-150 150-300 300-1000
Однокаркасная 3,0-4,0 2,5-3,0 2,0-2,5 1,7-2,0 1,4-1,7
Двухкаркасная 3,5-4,0 2,7-3,5 2,4-2,7 2,0-2,5 1,7-2,3
Кольцевая 4,5-5,0 4,0-4,5 3,5-4,5 3,0-3,5 2,5-3,0

Пример:

Ток, протекающий через катушки «III» и «IV» – 1,2 Ампера.

А плотность тока я выбрал – 2,5 А/ мм².

1,13√ (1,2 / 2,5) = 0,78 мм

У меня нет провода диаметром 0,78 мм, но зато есть провод диаметром 1,0мм. Поэтому, я на всякий случай посчитаю, хватит ли мне места для этих катушек.

диаметр провода по току и мощности трансформаторов

На картинке два варианта конструкции каркаса: А – обычная, В– секционная.

  1. Количество витков в одном слое.
  2. Количество слоёв.

Ширина моего несекционированного каркаса 40мм.

Мне нужно намотать 124 витка проводом 1,0 мм, у которого диаметр с изоляцией равен 1,08 мм. Таких обмоток требуется две.

124 * 1,08 * 1,1 : 403,68 слоя

– коэффициент. На практике, при расчёте заполнения нужно прибавить 10 – 20% к полученному результату. Я буду мотать аккуратно, виток к витку, поэтому добавил 10%.

Получилось 4 слоя провода диаметром 1,08мм. Хотя, последний, четвёртый слой заполнен только на несколько процентов.

Определяем толщину обмотки:

1,08 * 44,5 мм

У меня в распоряжении 9мм глубины каркаса, а значит, обмотка влезет и ещё останется свободное место.

Ток катушки «II» вряд ли будет больше чем – 100мА.

1,13√ (0,1 / 2,5) = 0,23 мм

Диметр провода катушки «II» – 0,23мм.

Это малюсенькая по заполнению окна обмоточка и её можно даже не принимать в расчёт, когда остаётся так много свободного места.

Конечно, на практике у радиолюбителя выбор проводов невелик. Если нет провода подходящего сечения, то можно намотать обмотку сразу несколькими проводами меньшего диаметра. Только, чтобы не возникло перетоков, мотать нужно одновременно двумя, тремя или даже четырьмя проводами. Перетоки, возникают тогда, когда есть даже незначительные отклонения в длине обмоток соединённых параллельно. При этом, из-за разности напряжений, возникает ток, который греет обмотки и создаёт лишние потери.

Перед намоткой в несколько проводов, сначала нужно посчитать длину провода обмотки, а затем разрезать провод на требуемые куски.

Длина проводов будет равна:

L = p * ω * 1,2

L – длина провода,

p – периметр каркаса в середине намотки,

ω – количество витков,

1,2* – коэффициент.

* Укладывать обмотку при намотке в несколько проводов сложно и утомительно, поэтому лучше перестраховаться и использовать этот коэффициент, компенсирующий ошибки расчёта и неаккуратной укладки.

Толстый провод необходимо мотать виток к витку, а более тонкие провода можно намотать и в навал. Главное, чтобы обмотка поместилась в окно магнитопровода.

Если намотка производится аккуратно без повреждения изоляции, то никаких прокладок между слоями можно не применять, так как, при постройке УНЧ средней мощности, большие напряжения не используются. Изоляция же обмоточного провода рассчитана на напряжение в сотни вольт. Чем толще провод, тем выше пробивное напряжение изоляции провода. У тонкого провода пробивное напряжение изоляции около 400 Вольт, а у толстого может достигать 2000 Вольт.

Закрепить конец провода можно обычными нитками.

Если при удалении вторичной обмотки повредилась межобмоточная изоляция, защищающая первичную обмотку, то её нужно обязательно восстановить. Тут можно применить плотную бумагу или тонкий картон. Не рекомендуется использовать всякие синтетические материалы вроде скотча, изоленты и им подобные.

Если катушка разделена на секции для первичных и вторичных обмоток, то тогда и вовсе можно обойтись без изоляционных прокладок.

Вернуться наверх к меню

Материалы для намотки

Намотка трансформатора требует тщательного подбора используемых материалов. Так, важное значение имеют практически все детали. Понадобятся:

В результате у них было больше сбоев, чем у медных трансформаторов, и в результате коммунальные услуги сегодня не коснулись алюминия для трансформаторов. Утилиты также признают преимущества всех медных трансформаторов. Повышенная прочность и коррозионная стойкость меди по сравнению с алюминиевыми соединениями соединения остаются более продолжительными, что снижает затраты на жизненный цикл. пришел к выводу, что при меньших затратах на обслуживание и повышенной надежности разница в первоначальной стоимости между медью и алюминием не является большим фактором.

  1. Каркас трансформатора. Он необходим для изолирования сердечника от обмоток, также он удерживает катушки обмоток. Его изготовление осуществляется из прочного диэлектрического материала, который обязательно должен быть довольно тонким, чтобы на занимать место в интервалах («окно») сердечника. Часто для этих целей применяют специальные картонки, текстолит, фибры и др. Он должен иметь толщину минимально 0,5 м, а максимально 2 мм. Каркас необходимо приклеивать, для этого применяют обычные клеи для столярных работ (нитроклеи). Формы и габариты каркасов определяются формами и размерами сердечника. При этом высота каркаса должна быть чуть больше высоты пластин (высоты обмотки). Для определения его габаритов необходимо произвести предварительные замеры пластин и прикинуть примерно высоту обмотки.
  2. Сердечник. В качестве сердечника применяют магнитопровод. Лучше всего для этого подойдут пластины из разобранного трансформатора, поскольку они изготовлены из специальных сплавов и уже рассчитаны на определенное количество витков. Наиболее распространенная форма магнитопровода напоминает букву «Ш». При этом его можно вырезать из различных заготовок, имеющихся в наличии. Чтобы определиться с размерами, необходимо предварительно намотать провода обмоток. К обмотке, которая имеет наибольшее количество витков определяют длину и ширину пластин сердечника. Для этого берется длина обмотки + 2-5 см, и ширина обмотки + 1-3 см. Таким образом происходит примерное определение размеров сердечника.
  3. Провод. Здесь рассматривается обмоточный и провода для выводов. Лучшим выбором для намотки катушек трансформирующего устройства считаются медные провода с эмалевой изоляцией (типа «ПЭЛ»/«ПЭ»), этих проводов достаточно для намотки не только трансформаторов для радиолюбительских нужд, но и для силовых трансформаторов (например, для сварочного). Они имеют широкий выбор сечений, что позволяет приобрести провод нужного сечения. Провода, которые выводятся от катушек, должны иметь большее сечение и изоляцию из ПВХ или резины. Часто применяют провода серии «ПВ» с сечением от 0,5 мм 2. Рекомендуется брать на вывод провода с изоляцией разных цветов (чтобы не было путаницы при подключении).
  4. Подкладки изоляционные. Они необходимы для увеличения изоляции провода обмотки. Обычно в качестве прокладок применяется плотная и тонкая бумага (хорошо подходит калька), которую укладывают между рядами. При этом бумага должна быть целостной, без обрывов и проколов. Также такой бумагой оборачивают обмотки после того, как все они готовы.

Намотка тороидального трансформатора

Изготовление тороидального трансформатора может выполнить, даже молодой электрик. Намотка не представляет ничего сложного. Вот инструкция, которая поможет узнать, как правильно мотать тороидальный магнитопровод для полуавтомата:

  • Для намотки трансформатора на ферритовом сердечнике, вам необходимо использовать специальный станок. Он позволяет значительно ускорить работу и при этом вы легко сможете уменьшить вероятность соскока железа. Его можно выполнить по типу зажима для накрутки провода.
  • Латры, которые нужны для намотки должны иметь одинаковые размеры. При наматывании вам необходимо следить, чтобы между витками не было свободного места. Если силовой трансформатор будет иметь небольшие щели, тогда их можно заполнить железными листами от другого трансформатора.

raschet-namotki-transformatora

  • После намотки железа необходимо приварить специальные выводы. Чтобы приварить изделие будет достаточно 2 или 3 сварочных точки.
  • Теперь вам необходимо промазать торцы магнитопровода с помощью эпоксидного клея. При необходимости кромки можно округлить.
  • Поверх усилителя вам следует намотать изоляцию. Чтобы выполнить намотку можно использовать лист картона. Присоединить его можно с помощью малярного скотча. Повторить это действие необходимо по всей площади картона.
  • Теперь вы можете намотать изоленту, которая выполнена из текстиля. Поверх слоя также можно использовать малярный скотч.
  • К последнему этапу относится намотка провода выбранного сечения. Рассчитать количество витков вы сможете с помощью специальной программы. После накрутки изделие необходимо покрыть лаком NC.

namotka-obmotki2

  • Изоляция для тороидального трансформатора должна быть выполнена из лакоткани или текстильной изоленты. Эта обмотка называется вторичной и ее также следует покрыть лаком. Это действие следует продолжать до появления необходимого уровня витков.

obmotka-transformatora-lentoj

  • Провод для вторичной обмотки обычно имеет большое сечение. Если сетевой трансформатор нужен для дуговой сварки, тогда в конце следует добавить необходимое количество витков.

Один виток способен переносить 0,84 Вольт. Схема намотки тороидального трансформатора выполняется следующим образом:

shema-namotki-toroidalnogo-transformatora

Так вы сможете легко самостоятельно сделать тороидальный трансформатор 220 на 24 вольта. Эту схему вы легко сможете подключить, как для дуговой, так и для полуавтоматической сварки. Все параметры необходимо рассчитывать исходя из сечения провода. Характеристики устройства также позволяют производить ступенчатую регулировку. Среди его достоинств можно встретить достаточно высокую производительность и доступность.

Способы ускорения процесса

Он сохраняет размер завершенных единиц, достаточно маленьких, чтобы легко транспортировать. Меньший размер медных трансформаторов требует меньше активной стали, а также структурных элементов, включая корпус, охлаждающее оборудование и другие аксессуары. Медь прочнее алюминия и, следовательно, выдерживает напряжения, налагаемые токами повреждения лучше, чем алюминий. Поскольку катушка сильнее и реже деформируется, срок службы трансформатора увеличивается, а затраты на обслуживание жизненного цикла снижаются. Улучшение соединения меди означает, что соединения внутри устройства остаются плотными, что снижает срок службы и продлевает срок службы. Начальная разница затрат между медь и алюминиевые трансформаторы в этом диапазоне размеров незначительна, а более низкое обслуживание и более высокая надежность делают медь более дешевым материалом на протяжении жизни трансформатора. Медь является логичным выбором для трансформаторов среднего и большого размера.. Медь отображает низкие уровни ползучести.

Многие радиолюбители часто имеют специальные примитивные устройства для осуществления намотки обмоток. Пример: примитивный станок для намотки обмоток представляет собой стол (часто подставку), на котором установлены бруски с вращающейся продольной осью. Длина оси выбирается в 1,5-2 раза больше длины каркаса катушек трансформирующего устройства (берется максимальная длина), на одном из выходов из брусков ось должна иметь ручку для вращения.

При экстремальных нагрузках и температурных условиях распределительных обмоток трансформатора скорость ползучести алюминия может быть в 25 раз выше, чем для меди. Это приводит к трансформаторам распределения алюминиевой раны, имеющим более высокую склонность к разрушению, чем медные раны.

Концы с медным проводом менее подвержены провалу, чем алюминиевые зажимы. Ключевой причиной этого является различное поведение их оксидов. Оксид меди мягкий, электропроводящий и легко разрушается. Оксид алюминия сильно прикреплен, трудно вытеснить и электрически изолировать. Он также предотвращает не-механические соединения, такие как пайка, что возможно только после нанесения слоя олова, меди или никеля.

На ось надевается катушечный каркас, который стопорится с двух сторон ограничительными шпильками (они не дают каркасу перемещаться вдоль оси).

Далее на катушку закрепляется обмоточный провод с одного из концов и осуществляется намотка путем вращения ручки оси. Такая примитивная конструкция существенно ускорит намотку обмоток и сделает ее более точной.

Медные провода не имеют гальванического действия, поскольку они являются тем же самым элементом, что и разъемы, которые обычно изготовлены из меди или латуни. Алюминий теряет материал благодаря гальваническому действию, что приводит к потере контакта.

Медь сложнее, прочнее и более пластична, чем алюминий, меньше расширяется и не течет при окончаниях. Следовательно, он не требует периодической проверки и затягивания винтов. Алюминий течет от окончания под давлением. Использование подходящего сорта меди считается наилучшим способом обеспечения высокой стойкости к короткому замыканию в силовых трансформаторах из-за выдающихся механических свойств меди, таких как предел текучести и модуль упругости. Внешние замыкания могут привести к значительному ослаблению активных частей трансформатора, что снижает его надежность.

Немного о трансформаторах и проводах…

2012 год… восстание машин… искусственный интеллект победил человечество… Но это не про нас

Оцените статью
Добавить комментарий