Технические характеристики и особенности трансформатора вида тс 250-2м

Технические характеристики и особенности трансформатора вида тс 250-2м

Описание, характеристики и особенности конструкции

Трансформаторы семейства ТС 250 обладают схожими характеристиками и конструктивными особенностями. Они выпускались на округлого вида сердечниках ПЛ модификации. Толщина ленты стали составляла 0,35 миллиметров, с сечением 21 на 45 миллиметров, марка стали Э 320.

Цифровые показатели в названии обычно указывают на мощностные характеристики. Легко понять, что у приборов с числовым дополнением 250 и мощность номинальная составит 250 Ватт. Конструктивные особенности не вариативные.

Первичка оборудования, выпускавшегося в первых сериях, дополнена третьим выводом. В более поздних моделях он отсутствует, то есть первичная обмотка выполняется только на 220 Вольт. Поэтому легко проследить тип тс, но нумерация вторички не меняется.

Функциональные параметры определяются климатическими условиями, в которых приходится работать трансформаторам. Обязательно регуляция в соответствии с государственными стандартами, которые можно найти в таблице. Активность использования влияет на то, доработает ли прибор до своего срока годности.

Существенно снижают работоспособность такие факторы, как:

  • перманентное воздействие высоких температур;
  • повышенные показатели влажности;
  • наличие водяных паров.

Негативно сказывается на сроке службы устройства, если факторы сочетаются друг с другом. В результате этого возникает сопротивление на изоляторах, что уменьшает электрическую прочность и прочие мощностные показатели. Безусловно, наличие водяных паров в сочетании с высокой температурой увеличивает вероятность короткого замыкания, склонность к коррозийным изменениям. Поэтому трансформатор такого типа лучше использовать при температурах до 30 градусов, избегая повышения уровня влажности.

Варианты применения схематических решений

Схематическое решение подбирается в индивидуальном порядке. Следует учитывать различия между определенными видами трансформаторов. К примеру, 250 один и два подходят для БТ 11, в то время как серии 2М и 2П используются для модификаций ЮТ 11 1. 2 М отличаются от других видов своей компактностью, усиленной первичной обмоткой.

Допустимо использование при температуре до 85 градусах по Цельсию, в то время как иные модификации используются при температуре ниже этого показателя. Конкретно 2М отличает герметизированная конструкция, следовательно, они надежней. В любом случае все варианты из семейства унифицированные, то есть заменяются друг на друга.

Шаг 5: Проверка подключения

После того как вы завершили монтаж и подключение Тс250 2м трансформатора согласно схеме, необходимо осуществить проверку правильности подключения.

Для этого следуйте следующим шагам:

  1. Убедитесь, что все соединения проводов выполнены правильно и надежно закреплены.
  2. Проверьте, что провода не имеют обрывов и незамкнутых контактов. Для этого можно использовать мультиметр, установив его в режим проверки цепи.
  3. Убедитесь, что все контакты подключены к соответствующим выводам трансформатора.
  4. Установите Тс250 2м трансформатор на свое место в схеме или устройстве, к которому он будет использоваться.

После выполнения всех проверок вы можете приступить к подаче напряжения на трансформатор. Рекомендуется начинать с низкого напряжения, постепенно увеличивая его и следить за работой трансформатора.

В случае обнаружения каких-либо неполадок, прекратите подачу напряжения и проверьте соединения и подключения схемы.

При успешном завершении проверки подключения вы можете с уверенностью использовать Тс250 2м трансформатор в своем проекте или устройстве.

Трансформатор тс 250. Характеристики

Трансформатор тс 250 применяется в блоке БТ_11. Его основное отличие от «собрата» тс 250 2м в том, что его обмотка первичного контура выдерживает номинальное напряжение: 110 В.; 127 В.; 220 В. и 237 В. У прибора предусмотрена конструкционная возможность переключаться, адаптируясь на уровень входящего напряжения сети (переключатель находится в блоке БТ_11).

Таким образом, первичная обмотка трансформатора имеет следующие показатели по напряжению и силе тока:

  • 110 В. – 2,2 А.;
  • 127 В. – 1,9 А.;
  • 220 В. – 1,1 А.;
  • 237 В. – 0,9 А.

Что касается вторичной обмотки, то здесь вариантов больше:

  • 6,8 В. – 0,9 А.;
  • 10 В. – 0,15 А.;
  • 18 В. – 2,2 А.;
  • 132 В. – 0,04 А.
  • 208 В. – 0,9 А.

Конструктивные особенности тс 250 обусловлены технологией изготовления его компонентов. Они гарантируют стабильное функционирование устройства, исключают обрыв проводника в трансформаторных обмотках и не допускают образование коррозийных явлений на металлических элементах деталей. С процессе изготовления деталей трансформатора используются пропитки «oUiiotok». Они обеспечивают герметизацию корпуса, а последующее постмонтажное лакирование отвечает за увеличение периода безотказной работы трансформатора.

Указанные характеристики сохраняются даже, если температура окружающей среды будет постоянно «плясать» от -10 до +45 град. Цельсия, а влажность доходить до 100%. Именно в этом состоят главные отличия тс 250 от тс 250 2м. При этом показатели допустимых механических нагрузок у этих приборов равны.

Моточные данные и электрические параметры

Данные обмоток трансформатора, указанные в таблицах, не всегда соответствуют реальным. Дело в том, что изменяются технические условия, особенности производства у конкретных производителей и на заводах, с течением времени сменяются некоторые характеристики. Приведенные моточные данные принимают как основу, но не более того. Если требуется определить точное количество витков для определенной модели оборудования, то проводят эксперимент. Он состоит в том, что намотать дополнительную часть с определенным числом витков того материала, который будет использоваться.

После этого проводится измерение напряжения, которое подается на каждый виток, занесение данных в самодельную таблицу. Только после проведения опытных исследований возможно с точностью просчитать трансформатор. Пользуйтесь данными, но обязательно сверяйте их с теми, которые показываются именно на вашем оборудование. В противном случае вы рисуете тем, что прибор будет показывать неверные данные и в целом станет неэффективным.

Шаг 3: Подключение выходных проводов

После того, как собрана основная схема и проведены все необходимые подключения, переходим к подключению выходных проводов трансформатора.

1. Найдите на корпусе трансформатора два выходных контакта. Обычно они обозначены символами «+» и «-«.

2. Разделите концы выходных проводов и обнажьте их концы на 1-2 сантиметра.

3. Подключите положительный конец выходного провода к контакту «+» на трансформаторе. Это можно сделать, используя клеммник или просто прикрепив провод к контакту.

4. Подключите отрицательный конец выходного провода к контакту «-» на трансформаторе, аналогично подключению положительного провода.

5. Убедитесь, что провода надежно закреплены на контактах трансформатора, чтобы избежать возможных разъединений при работе устройства.

6. Проверьте все соединения, убедитесь, что провода не замыкаются между собой или с корпусом устройства.

Теперь подключение выходных проводов завершено, и трансформатор готов к использованию. Его можно подключить к необходимому источнику напряжения или другому устройству согласно требованиям вашей схемы или проекта.

Шаг 2: Установка трансформатора на подставку

Перед установкой трансформатора на подставку, убедитесь, что вы обладаете всем необходимым инструментов для работы. Необходимые инструменты: отвертка, плоскогубцы, ножницы или кусачки.

Следуйте следующим шагам для установки трансформатора на подставку:

  1. Возьмите трансформатор и положите его на чистую и ровную поверхность.
  2. Проверьте, чтобы все четыре ноги трансформатора были в хорошем состоянии и не имели повреждений или изгибов.
  3. Убедитесь, что подставка, на которую вы собираетесь установить трансформатор, также находится в хорошем состоянии и не имеет повреждений.
  4. Поднимите трансформатор и аккуратно вставьте его ноги в отверстия на подставке. Убедитесь, что все ноги трансформатора туго входят в отверстия и не двигаются.
  5. Если на подставке есть отверстия для закрепления трансформатора, используйте соответствующие крепежные элементы, чтобы закрепить его надежно. Если отверстий нет, вы можете использовать кабельные стяжки или другие подходящие средства для закрепления.

После установки трансформатора на подставку, убедитесь, что он надежно закреплен и не двигается

Это очень важно, чтобы избежать поломки трансформатора или получения травм в результате его падения

трехфазные сухие класса напряжения 6 | 10 | 20 кВ с классом нагревостойкости изоляции H (180ºC)

Сухой трансформатор с воздушно-барьерной изоляцией (открытые обмотки) ТС-250 на напряжение 6-10 кВ выполняется по техническим требованиям заказчика или серийного производство. Исполнение по назначению для распределения или преобразования энергии.

НИПО РусЭнерго предлагает к производству и поставке трансформатор типа ТС и ТСЗ. Необходимость применения трансформаторов обусловлена потребляемым постоянным током и переменным током производствах, в буровых установках; электроснабжения железных дорог; систем возбуждения; на производствах черной и цветной металлургии, в угольной промышленности, нефтегазовом секторе, химической промышленности и транспорте для железнодорожного и городского транспорта, в метрополитене, и в других областях промышленности и городской инфраструктуре.

Аналоги трансформаторов: ТС, GDNN, SGB, RESIBLOC, TRIHAL, TTA-RES и другие.Общий каталог: Трансформаторы ТС.

Условное обозначение трансформатора ТС-250

ТС — (250)-X/X У1, X/X-X

Т — трансформаторС — сухой100 – Номинальная мощность в киловольтамперахX/X – Высшее напряжение/Низшее напряжение, кВУ — Вид климатического исполнения по ГОСТ 151501 — Категория размещенияX/X — Схема соединения обмотки высшего напряжения/ Схема соединения обмотки низшего напряженияX – Группа соединения обмоток. 

Промышленные объекты

Гражданское строительство

Торговые центры

Нефтяные платформы

Электростанции

Социальные объекты, школы

 Нефтеперерабатывающие заводы

 Аэропорты

Больницы

Соответствие стандартам: ГОСТ 52719-2007, ГОСТ 11677-85, ГОСТ 30297-95; Товар сертифифцирован ГОСТ Р.

Как смонтировать и подключить Тс250 2м трансформатор схему

Тс250 2м трансформатор является одним из самых популярных и распространенных типов трансформаторов. Он используется во многих электрических и электронных устройствах для преобразования электрической энергии.

Схема подключения Тс250 2м трансформатора довольно проста и может быть выполнена даже начинающим электриком. Ниже приведены основные шаги по сборке и подключению данного трансформатора:

  1. Соберите необходимые инструменты и материалы: Тс250 2м трансформатор, провода, изолента, рукава для проводов, розетка или другой источник питания.
  2. Подготовьте место для монтажа трансформатора. Убедитесь, что поверхность, на которой будет располагаться трансформатор, ровная и не проводящая электричество.
  3. Прочтите инструкцию по монтажу и подключению, которая поставляется вместе с Тс250 2м трансформатором. Если нет инструкции, установите трансформатор в соответствии с общими правилами монтажа электрического оборудования.
  4. Соедините провода с клеммами трансформатора, обеспечив правильное соединение фазы и нуля. Обязательно закрепите проводные соединения надежной изоляцией (изолента, рукава).
  5. Подсоедините провода трансформатора к розетке или другому источнику питания. Убедитесь, что провода правильно подключены, а затем установите автоматический прерыватель или предохранитель для защиты цепи.
  6. Проверьте правильность подключения и отсутствие короткого замыкания в системе. При необходимости скорректируйте подключение.
  7. Включите и проверьте работу системы с трансформатором. Убедитесь, что он функционирует правильно и не приводит к возникновению неприятных ситуаций, таких как перегрев или перегрузка.

Важно помнить, что при работе с электрическими устройствами всегда необходимо соблюдать меры предосторожности и основные правила безопасности. При подключении трансформатора обязательно отключите источник питания и работайте с ним только после полной отключки электрического напряжения

Примеры подключения Тс250 2м трансформатора:
Схема подключения
Описание

Параллельное
Применяется для одновременного питания нескольких устройств.

Последовательное
Используется для увеличения напряжения.

Автотрансформатор
Применяется для преобразования напряжения, обеспечивая одновременное питание устройств с разными напряжениями.

При выборе схемы подключения Тс250 2м трансформатора следует учитывать требования электрических устройств, которые будут питаться от него, а также соблюдать рекомендации производителя.

Всегда следуйте инструкции по монтажу и подключению конкретной модели трансформатора, которая предоставляется производителем.

Характеристики трансформатора тс 250 2м

Трансформатор тс 250 2М, служащий для обеспечения запитки электросхемы, в сравнении с «коллегами», предназначенными для блоков для БТ_11 (т.е

тс 250 1 и тс 250 2), обращают на себя внимание, прежде всего, своей компактностью. У него существенно меньшие размерные характеристики и вес

Кроме того, рассматриваемая модель трансформатора имеет значительно улучшенную с точки зрения надежности защиту обмотки первичного контура. Перегрев возможен при гораздо большей температуре, чем в моделях тс 250 1 и тс 250 2. Допускается перегрев обмоток трансформатора до 85 град. Цельсия. При этом соблюдается полная унификация: все перечислены модели трансформаторов могут использоваться один вместо другого.

Устройства тс 250 2м имеют открытую (хоть и герметизированную) конструкцию. Они рассчитаны на использование в составе теле- и радиоаппаратуры в регионах с умеренным и холодным климатом (категория разм. – 1.1; 4.1; 4.2).
На функциональные характеристики трансформаторов сильное влияние оказывают механические и климатические воздействия (впрочем, их нормы регулируются ГОСТом). Немаловажным фактором является активность использования радиоэлектронного прибора в течении эксплуатационного периода.

Самыми агрессивными «погодными» воздействиями для прибора, существенно урезающими их жизненный цикл, являются:

  • повышенная влажность;
  • высокая температура окружающей среды.

Самым нежелательным является сочетание этих двух факторов. С ростом концентрации водяных паров в атмосфере снижается электрическое сопротивление изоляционного покрытия на некоторых участках обмотки. Кроме того, падает ее электрическая прочность. Трансформатор работает в условиях повышенного электрического напряжения и падение резистентности изоляции вкупе с ростом проводимости окружающей среды повышает вероятность короткого замыкания (хотя бы даже и между отдельными витками обмотки). А в случае долгого присутствия прибора в условиях повышенной влажности (от 30 дней и более) вполне вероятным становится развитие коррозии самой обмотки, особенно, если влажность сопровождается высоким уровнем температуры (от 30 град Цельсия и более).

Шаг 6: Заземление и изоляция

При монтаже и подключении трансформатора ТС250-2М необходимо обязательное выполнение следующих этапов: заземление и изоляция.

Заземление

Заземление проводится для защиты от электрического удара и создания надежного электрического контакта с землей.

  1. Найдите внешний винтовой набор на корпусе трансформатора для заземления.
  2. Подсоедините заземляющий провод к этому винту.
  3. Проколите заземляющий провод на участке, где он будет проложен в земле.
  4. Погрузите конец заземляющего провода в это место и закрепите надежно.
  5. При необходимости, установите заземляющие колодцы или электроды для повышения эффективности заземления.

Изоляция

Изоляция проводов и контактов предотвращает возможное короткое замыкание и повреждение оборудования.

  1. Проверьте состояние изоляции проводов на трансформаторе и розетках. Если изоляция повреждена, замените провода или розетки.
  2. Установите защитный кожух на контакты розеток, чтобы исключить возможность случайного прикосновения.
  3. Проверьте отсутствие обнаженных проводов на всем протяжении электрической сети.
  4. Проведите испытания на изоляцию, используя специальные приборы. При необходимости, проведите ремонт или замену изолирующих элементов.

После выполнения шагов по заземлению и изоляции можно приступать к подключению трансформатора ТС250-2М к электрической сети.

Шаг 1: Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа тс250 2м трансформатора необходимо выполнить несколько подготовительных действий:

Внимательно изучите схему и инструкцию, предоставленную производителем. Убедитесь, что вы понимаете правильное подключение и монтаж трансформатора.
Проверьте наличие всех необходимых инструментов и материалов для монтажа

Это может включать в себя: отвертки, кусачки, провода, клеммные колодки и другие элементы.
Убедитесь, что у вас есть все необходимые меры предосторожности, такие как перчатки и защитные очки, чтобы избежать возможных травм или повреждений.
Выключите электрическое питание в области, где будет происходить монтаж. Это предотвратит возможные аварии или поражение электрическим током.
Проверьте, что все кабели и провода, которые вы планируете использовать, работоспособны и в исправном состоянии

При необходимости замените их.

Когда все подготовительные работы выполнены, вы готовы перейти к следующему шагу — монтажу тс250 2м трансформатора.

Применение Тс250 2м трансформатора

Тс250 2м трансформатор является одним из наиболее универсальных и применяемых в различных областях. Преимущества данной модели трансформатора включают в себя высокую надежность, эффективность и долговечность, что делает его идеальным выбором для различных задач.

Тс250 2м трансформатор может использоваться для:

  • Электроэнергетики. Трансформаторы данной модели широко используются в энергетических системах для преобразования и передачи электрической энергии на большие расстояния. Они обеспечивают стабильность и эффективность работы энергетических сетей.
  • Промышленности. Тс250 2м трансформаторы часто используются в промышленности для питания различных электроустановок, машин и оборудования. Они обеспечивают стабильное и надежное электропитание, что позволяет избежать сбоев и повышает производительность.
  • Автомобильной отрасли. Трансформаторы данной модели могут использоваться для питания различных электронных систем и приборов в автомобилях, таких как система пуска двигателя, система зажигания и другие. Они обеспечивают стабильное и надежное электропитание, что повышает безопасность и надежность автомобильных систем.
  • Телекоммуникаций. Трансформаторы Тс250 2м также активно применяются в коммуникационных системах для преобразования и передачи сигнала. Они обеспечивают стабильность и качество связи.

Тс250 2м трансформатор является незаменимым компонентом во многих отраслях и применяется для обеспечения стабильности, эффективности и надежности электропитания. Высокая производительность и долговечность делают его надежным выбором для различных задач.

Трансформатор ТС-250 и снятие старой вторичной обмотки

Трансформатор ТС-250

Для успешной операции нам потребуется силовой трансформатор ТС-250 или ТС-180. Такие трансформаторы раньше применяли в телевизорах. В этих трансформаторах все рассчитано на большие токи, недаром цифры в модели трансформатора означают мощность в ваттах (250 и 180 ватт). В моем случае был использован трансформатор ТС-250.

Для целей изготовления зарядного устройства нам потребуется лишь первичная обмотка этих трансформаторов. Чтобы избавиться от лишнего груза, надо отмотать всю вторичную обмотку с обеих катушек.

Чтобы приступить к отматыванию вторичной обмотки надо разобрать трансформатор, предварительно пометив выводы, где находится вход питания 220 вольт, то есть первичную обмотку, которую мы оставляем на катушках.

Удаляем все конденсаторы, припаянные к выводам, для зарядного устройства они не нужны.

Перед разборкой трансформатора надо пометить местоположение сердечника, направление намотки проводов и расположение катушек. После сборки крайне желательно все вернуть на место «как было». Если собрать трансформатор неправильно он будет сильно гудеть. А если, к тому же, неправильно намотать вторичную обмотку (в неправильном направлении), то он вообще работать не будет из-за противотока.

Мусора и проводов при отмотке старой вторичной обмотки будет много, поэтому это лучше делать в гараже или на открытом воздухе, где не жалко намусорить.

Порядок сборки зарядного устройства для автомобильного аккумулятора

В зависимости от имеющихся у вас компонентов и параметров аккумулятора, сборка ЗУ будет значительно отличаться. В данном примере технология изготовления включает в себя такие этапы:

  • Составьте или возьмите готовую схему зарядного устройства для кислотных аккумуляторов. В данном примере используется такой довольно простой вариант: схема зарядного устройства
  • Здесь применяется трансформатор с двумя первичными и двумя вторичными обмотками, которые нужно соединить последовательно для получения нужного уровня напряжения. Трансформатор ТС — 180 — 2

Но вы должны отталкиваться от параметров вашей электрической машины. Поэтому при необходимости уберите лишние обмотки или заизолируйте их выводы (если они есть), намотайте вторичку (если существующая не дает нужный уровень напряжения в ЗУ).

перемотайте обмотки

В рассматриваемом примере для этого на первичных обмотках соединяются перемычкой выводы 1 и 1′ соедините выводы 1

а на вторичной выводы 9 и 9′.

соедините выводы 9

  • К клеммам 2 и 2′ припаяйте выводы сетевого шнура. подключите сетевой шнур
  • Соберите диодную сборку на текстолитовой пластине, как показано на схеме. В связи с интенсивным выделением тепла из-за больших зарядных токов, полупроводниковые приборы устанавливаются на радиатор. диодная сборка
  • Подключите мост к выводам 12В, в данном примере это клеммы 10 и 10′. Основные элементы зарядного устройства собраны. подключите выводы 10 к диодному мосту
  • Между выводом диодного моста и клеммами АКБ установите амперметр с пределом измерения до 15 А. подключите амперметр
  • В цепь амперметра подключите токоограничивающий блок резисторов или переключатель с функцией регулировки сопротивления, они позволят изменять величину тока зарядного устройства. установите переключатель
  • Между выводами для подключения АКБ установите вольтметр для контроля величины напряжения с пределом измерений в 15 или 20 В. подключите вольтметр

Для защиты зарядного устройства, как со стороны сети, так и со стороны свинцовой батареи нужно установить два предохранителя. В рассматриваемом примере с высокой стороны зарядного устройства применяется предохранитель на 0,5А, а в цепи зарядки свинцового аккумулятора 10А.

При наличии регулятора тока зарядного устройства, начинать зарядку следует с минимального значения на амперметре и плавно повышать его до требуемой величины. При накоплении в аккумуляторе достаточного количества заряда, амперметр будет показывать около 1А, после чего можете смело отключать зарядное от сети и использовать аккумулятор по назначению.

зависимость величин от времени заряда

Технические данные сухого трансформатора с открытыми обмотками ТС 250 на напряжение 6,0 6,3;10,0;10,5;15,75;20 кВ — Алюминий/Медь

Тип трансформатора  ТС
Номинальная мощность, кВа 250
Номинальное напряжение на стороне НН, кВ 0,4;0,69
Номинальное напряжение, кВ 6 | 6,3 | 10 | 10,5 | 15,75 | 20
Частота переменного тока, Гц 50|60
Число фаз 3
Ступени регулирования напряжения на стороне ВН, %  Нет;±2х2,5;±5
Обозначение схемы и группы соединения обмоток Д/Ун-11 | У/D-11 | D/D-0 | У/Ун-0
Потери холостого хода на основном ответвлении, Вт 950
Ток холостого хода, % 1,5
Потери при нагрузке (115°С), Вт 3400
Напряжение короткого замыкания при номинальном токе, % 4,5
Класс нагревостойкости изоляции (по ГОСТ 8865-93) Н (180°С)
Материал обмоток Алюминий 
Степень защиты оболочки (по ГОСТ 14254-96) IP 00 
Климатическое исполнение (по ГОСТ 15150-69) У, УХЛ 
Категории размещения (по ГОСТ 15150-69) 2,3,4
Габариты
Длина по запросу
Ширина по запросу
Высота по запросу
Вес (кг) по запросу

— Точные размеры, а также подлежащие измерению фактические параметры и вес указываются в паспорте трансформатора.

— Точные тех. характеристики, способ подключения и чертежи согласовываются при заказе.

Особенности Тс250 2м трансформатора

Тс250 2м трансформатор – это электрическое устройство, предназначенное для преобразования электрической энергии посредством электромагнитной индукции. Он имеет ряд особенностей, которые делают его уникальным и полезным в различных сферах применения.

  1. Высокая надежность и долговечность. Тс250 2м трансформатор изготавливается из качественных материалов и проходит строгий контроль качества на всех этапах производства. Это обеспечивает его надежную и долговечную работу в течение многих лет.
  2. Широкий диапазон применения. Тс250 2м трансформатор может использоваться в различных сферах, таких как энергетика, промышленность, связь, строительство и т.д. Он является неотъемлемой частью различных электрооборудования, включая электростанции, трансформаторные подстанции, компьютеры и т.д.
  3. Высокая эффективность и экономичность. Тс250 2м трансформатор обладает высокой эффективностью преобразования энергии, что позволяет сократить потери электрической энергии при передаче. Это позволяет экономить затраты на электричество и улучшить общую энергоэффективность системы.
  4. Компактный и легкий дизайн. Тс250 2м трансформатор имеет компактный и легкий дизайн, что упрощает его монтаж и эксплуатацию. Он занимает минимальное пространство и может быть легко установлен в ограниченных условиях. Также его легкий вес облегчает транспортировку и перемещение.
  5. Безопасность использования. Тс250 2м трансформатор соответствует всем необходимым нормам безопасности и имеет защитные механизмы, предотвращающие возможные аварийные ситуации. Это обеспечивает безопасность работы персонала и надежность работы оборудования.

В целом, Тс250 2м трансформатор является неотъемлемой частью современной электротехники и находит широкое применение во многих отраслях. Его особенности делают его незаменимым компонентом электрических систем, обеспечивая эффективность, надежность и безопасность работы.

Детали

В зарядно-пусковом устройстве применен силовой трансформатор от телевизора «Рубин».  Возможно также использование трансформатора типа ТСА-270. Перед тем как перемотать вторичные обмотки (первичные остаются без изменений), каркасы отделяются от железа, все бывшие вторичные обмотки (до фольги экранов) удаляют, а на освободившееся место  наматывают медным проводом сечением 1,8…2,0 мм2 в один слой (до заполнения) вторичные обмотки. В результате перемотки напряжение одной обмотки должно получиться примерно 15… 17 В.

Для визуального контроля зарядного и пускового тока в схему зарядно-пускового устройства введен амперметр с шунтирующим резистором. Сетевой выключатель SA1 должен быть рассчитан на максимальный ток 10 А. Сетевой переключатель SA2 (типа ТЗ или П1Т) позволяет выбрать максимальное напряжение на трансформаторе в соответствии с напряжением сети. Внутреннего аккумулятора марки 6СТ45 или 6СТ50 должно хватить на 3-5 одновременных пусков. Резисторы в ЗПУ можно применить типа МЛТ или СП, конденсаторы С1,С2 — КБГ-МП, C3 – МБГО, С4 — К50-12, К50-6. Диоды Д160 (без радиаторов) можно поменять на другие с допустимым током более 50 А, симистор — типа ТС. Подсоединение ЗПУ к аккумулятору автомобиля необходимо производить мощными зажимами «Крокодил» (на рабочий ток до 200 А)

В устройстве важно применить заземление

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Инлесница
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: