Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Что такое трансформатор: устройство, принцип работы, схема и назначение

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Может быть, кто-то думает, что трансформатор – это что-то среднее между трансформером и терминатором. Данная статья призвана разрушить подобные представления.

Ежедневная рассылка с полезной информацией для студентов всех направлений – на нашем телеграм-канале.

Трансформатор – статическое электромагнитное устройство, предназначенное для преобразования переменного электрического тока одного напряжения и определенной частоты в электрический ток другого напряжения и той же частоты.

Работа любого трансформатора основана на явлении электромагнитной индукции, открытой Фарадеем.

Назначение трансформаторов

Разные виды трансформаторов используются практически во всех схемах питания электрических приборов и при передаче электроэнергии на большие расстояния.

Электростанции вырабатывают ток относительно небольшого напряжения – 220, 380, 660В. Трансформаторы, повышая напряжение до значений порядка тысяч киловольт, позволяют существенно снизить потери при передаче электроэнергии на большие расстояния, а заодно и уменьшить площадь сечения проводов ЛЭП.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Непосредственно перед тем как попасть к потребителю (например, в обычную домашнюю розетку), ток проходит через понижающий трансформатор. Именно так мы получаем привычные нам 220 Вольт.

Самый распространенный вид трансформаторов – силовые трансформаторы. Они предназначены для преобразования напряжения в электрических цепях. Помимо силовых трансформаторов в различных электронных приборах применяются:

Принцип работы трансформатора

Трансформаторы бывают однофазные и многофазные, с одной, двумя или большим количеством обмоток. Рассмотрим схему и принцип работы трансформатора на примере простейшего однофазного трансформатора.

Кстати, в других статьях можно почитать, что такое фаза и ноль в электричестве.

Из чего состоит трансформатор? Во простейшем случае из одного металлического сердечника и двух обмоток. Обмотки электрически не связаны одна с другой и представляют собой изолированные провода.

Одна обмотка (ее называют первичной) подключается к источнику переменного тока. Вторая обмотка, называемая вторичной, подключается к конечному потребителю тока.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Когда трансформатор подключен к источнику переменного тока, в витках его первичной обмотки течет переменный ток величиной I1. При этом образуется магнитный поток Ф, который пронизывает обе обмотки и индуцирует в них ЭДС.

Бывает, что вторичная обмотка не находится под нагрузкой. Такой режимы работы трансформатора называется режимом холостого хода. Соответственно, если вторичная обмотка подключена к какому-либо потребителю, по ней течет ток I2, возникающий под действием ЭДС.

Величина ЭДС, возникающей в обмотках, напрямую зависит от числа витков каждой обмотки. Отношение ЭДС, индуцированных в первичной и вторичной обмотках, называется коэффициентом трансформации и равно отношению количества витков соответствующих обмоток.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Путем подбора числа витков на обмотках можно увеличивать или уменьшать напряжение на потребителе тока с вторичной обмотки.

Идеальный трансформатор

Идеальный трансформатор – трансформатор, в котором отсутствуют потери энергии. В таком трансформаторе энергия тока в первичной обмотке полностью преобразуется сначала в энергию магнитного поля, а далее – в энергию вторичной обмотки.

Конечно, такого трансформатора не существует в природе. Тем не менее, в случае, когда теплопотерями можно пренебречь, в расчетах удобно пользоваться формулой для идеального трансформатора, согласно которой мощности тока в первичной и вторичной обмотках равны.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Кстати! Для наших читателей сейчас действует скидка 10% на любой вид работы

Потери энергии в трансформаторе

Коэффициент полезного действия трансформаторов достаточно высок. Тем не менее, в обмотке и сердечнике происходят потери энергии, приводящие к тому, что температура при работе трансформатора повышается. Для трансформаторов небольшой мощности это не представляет проблемы, и все тепло уходит в окружающую среду – используется естественное воздушное охлаждение. Такие трансформаторы называют сухими.

В более мощных трансформаторах воздушного охлаждения оказывается недостаточно, и применяется охлаждение маслом. В этом случае трансформатор помещается в бак с минеральным маслом, через которое тепло передается стенкам бака и рассеивается в окружающую среду. В трансформаторах высоких мощностей дополнительно применяются выхлопные трубы – если масло закипает, образовавшимся газам нужен выход.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Источник

Трансформаторы — назначение, виды и характеристики

Введение

Трансформатор — это статическое устройство, имеющее две или более обмотки, предназначенное для преобразования посредством электромагнитной индукции одной или нескольких систем переменного напряжения и тока в одну или несколько других систем переменного напряжения и тока, имеющих обычно другие значения при той же частоте, с целью передачи мощности. (Источник: ГОСТ 30830-2002)

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего Рис.1 Общий вид трансформатора

Значение трансформаторов как в электроэнергетике в целом, так и в повседневной жизни каждого человека трудно переоценить, они применяются повсеместно: на подстанциях, в городах и поселках, стоят силовые трансформаторы, понижающие высокое напряжение в тысячи и даже десятки тысяч Вольт до привычных нам 380/220 Вольт, на предприятиях стоят сварочные трансформаторы которые совершенно незаменимы на производстве, трансформаторы так же применяются и у нас дома в бытовой технике: в СВЧ-печах, блоках питания компьютеров и даже зарядных устройствах для телефонов.

В этой статье мы разберемся в том как устроены и как работают трансформаторы, какие бывают виды трансформаторов, а так же приведем их общие характеристики.

Общее устройство и принцип работы трансформаторов

В общем виде трансформатор представляет собой две обмотки расположенных на общем магнитопроводе. Обмотки выполняются из медного или алюминиевого провода в эмалевой изоляции, а магнитопровод изготовлен из тонких изолированных лаком пластин электротехнической стали, для уменьшения потерь электроэнергии на вихревые токи (так называемые токи Фуко).

Та обмотка, которая подключается к источнику питания, называется первичной обмоткой, а обмотка к которой подключается нагрузка — соответственно вторичной. Если со вторичной обмотки (W2) трансформатора снимается напряжение (U2) ниже, чем напряжение (U1) которое подаётся на первичную обмотку (W1), то такой трансформатор считается понижающим, а если выше — повышающим.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего Рис.2 Схема общего устройства трансформатора

Металлическая часть находящаяся на которой располагается электрическая обмотка (катушка), т.е. которая находится в ее центре, называется сердечником, в трансформаторах этот сердечник имеет замкнутое исполнение и является общим для всех обмоток трансформатора, такой сердечник называется магнитопроводом.

Как уже было сказано выше принцип работы трансформаторов основан на законе электромагнитной индукции, для понимания того как это работает представим самый простой трансформатор, аналогичный тому который представлен на рисунке 2, т.е. у нас есть магнитопровод на котором располагаются 2 обмотки, представим, что первая обмотка состоит всего из одного витка, а вторая — из двух.

Теперь подадим напряжение 1 Вольт на первую обмотку, ее единственный виток условно создаст магнитный поток величиной в 1 Вб (Справочно: Вебер (Вб) — единица измерения магнитного потока) в магнитопроводе, так как магнитопровод имеет замкнутое исполнение магнитный поток будет протекать в нем по кругу при этом пересекая 2 витка второй обмотки, при этом в каждом из этих витков за счет электромагнитной индукции наводит (индуктирует) электродвижущую силу (ЭДС) в 1 Вольт, ЭДС этих двух витков складывается и на выходе со второй обмотки мы получаем 2 Вольта.

Таким образом, подав на первичную обмотку 1 Вольт на вторичной обмотке мы получили 2 Вольта, т.е. в данном случае трансформатор будет называться повышающим, т.к. он повышает поданное на него напряжение.

Но этот трансформатор может работать и в обратную сторону, т.е. если на вторую обмотку (с двумя витками) подать 2 Вольта, то с первой обмотки по тому же принципу мы получим 1 Вольт, в этом случае трансформатор будет называться понижающим.

Общие характеристики трансформаторов

К основным техническим характеристиками трансформаторов можно отнести:

Мощность является одним из главных параметров трансформаторов. В паспортных (заводских) данных трансформатора указывается его полная мощность (обозначается буквой S), она зависит от типа используемого магнитопровода, количества и диаметра витков в обмотках, то есть от массогабаритных показателей электромагнитного аппарата.

Измеряется мощность в единицах В∙А (Вольт-Ампер). На практике для трансформаторов больших мощностей, как правило используются кратные Вольт-Амперам величины Киловольт-ампер — кВА (10 3 В∙А) и Мегавольт-ампер — МВА (10 6 В∙А).

Фактически каждый трансформатор имеет 2 значения мощности: входную (S1) — мощность, которую трансформатор потребляет из питающей его сети и выходную (S2) — мощность, которую трансформатор отдает подключенной к нему нагрузке, при этом выходная мощность всегда меньше входной за счет электрических потерь в самом трансформаторе (потери на нагрев обмоток, потери на вихревые токи и т.д.) величина этих потерь определяется другим основным параметром — коэффициентом полезного действия, сокращенно — КПД (обозначается буквой η), данный параметр указывается в процентах.

Формулы расчета мощности:

Следует помнить, что полная мощность состоит из активной (P) и реактивной (Q) мощностей:

Формулы расчета КПД (η) трансформатора:

Как уже было указано выше КПД определяет величину потерь в трансформаторе или иными словами эффективность работы трансформатора и определяется оно отношением выходной мощности (P2) к входной (P1):

В результате данного расчета значение КПД определяется в относительных единицах (в виде десятичной дроби), например — 0,92, чтобы получить значение КПД в процентах рассчитанную величину необходимо умножить на 100% (0,92*100%=92%).

Чем ближе КПД к 100% тем лучше, т.е. идеальный трансформатор — это трансформатор в котором P2=P1, однако в реальности из-за потерь в трансформаторе выходная мощность всегда ниже входной.

Это хорошо видно из так называемой энергетической диаграммы трансформатора (рис.3):

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

В режиме холостого хода (работы без подключенной к трансформатору нагрузки) КПД трансформатора η = 0. Мощность холостого хода P0, потребляемая трансформатором в этом режиме, расходуется на компенсацию магнитных потерь. С увеличением нагрузки в достаточно небольшом диапазоне (приблизительно β = 0,2) КПД достигает больших значений. В остальной части рабочего диапазона КПД трансформатора держится на высоком уровне. В режимах, близких к номинальному, КПД трансформатора η ном = 0,9 — 0,98.

Зависимость КПД от нагрузки представлена на следующем графике (рис.4):

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Первичное номинальное напряжение U1н — это напряжение, которое требуется подать на первичную катушку трансформатора, чтобы в режиме холостого хода получить номинальное вторичное напряжение U2н.

Вторичное номинальное напряжение U2н — это значение, которое устанавливается на выводах вторичной обмотки при подаче на первичную обмотку номинального первичного напряжения U1н, в режиме холостого хода.

Номинальный первичный ток I1н — это максимальный ток, протекающий в первичной обмотке, т.е. потребляемый трансформатором из сети, на который рассчитан данный трансформатор и при котором возможна его длительная работа.

Номинальный вторичный ток I2н — это максимальный ток нагрузки, протекающий во вторичной обмотке, на который рассчитан данный трансформатор и при котором возможна его длительная работа.

Коэффициент трансформации (kт) — это отношение числа витков в первичной обмотке к числу витков во вторичной обмотке k=W1/W2.

Так же kт определяется как отношение напряжений на зажимах обмоток: kт=U1н/U2н.

Для понижающего трансформатора коэффициент трансформации больше 1, а для повышающего — меньше 1.

Примечание: для трансформаторов тока kт определяется как отношение номинальных значений первичного и вторичного токов kт=I1н/I2н

Число обмоток у однофазных трансформаторов чаще две, но может быть и больше. На первичную обмотку подают одно значение напряжения, а с вторичной обмотки снимают другое значение.

Когда требуются различные напряжения для питания нескольких приборов, то в этом случае вторичных обмоток может быть несколько. Также есть трансформаторы с общей точкой на вторичной обмотке для двуполярного питания.

Рабочая частота трансформаторов может быть различной. Но при одинаковых напряжениях первичной обмотки, трансформатор, разработанный для частоты 50 Гц, может использоваться при частоте сети 60 Гц, но не наоборот. При частоте меньше номинальной увеличивается индукция в магнитопроводе, что может повлечь его насыщение и как следствие резкое увеличение тока холостого хода и изменение его формы. При частоте больше номинальной повышается величина паразитных токов в магнитопроводе, повышается нагрев магнитопровода и обмоток, приводящий к ускоренному старению и разрушению изоляции.

Габариты трансформатора напрямую зависят от частоты тока в цепи, в которой он будет установлен. Конечно, трансформатор должен быть рассчитан на эту частоту. Зависимость эта обратная, т.е. с увеличением частоты габариты трансформатора значительно уменьшаются. Именно поэтому, импульсные блоки питания (с импульсными высокочастотными трансформаторами) намного компактнее.

В зависимости от назначения трансформаторы изготавливают однофазными и трехфазными.

Однофазный трансформатор представляет собой устройство для трансформирования электрической энергии в однофазной цепи. В основном имеет две обмотки, первичную и вторичную, но вторичных обмоток может быть и несколько.

Трехфазный трансформатор представляет собой устройство для трансформирования электрической энергии в трёхфазной цепи. Конструктивно состоит из трёх стержней магнитопровода, соединённых верхним и нижним ярмом. На каждый стержень надеты обмотки W1 и W2 высшего (U1) и низшего (U2) напряжений каждой фазы (рис.5).

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Виды трансформаторов

Все трансформаторы можно разделить на следующие виды:

Силовые трансформаторы являются наиболее распространенным типом промышленных трансформаторов. Они применяются для повышения или понижения напряжения. Являются неотъемлемой частью сети электроснабжения предприятий, населенных пунктов и т.д.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Автотрансформатором называется такой трансформатор, у которого имеется только одна обмотка с числом витков W1. Часть этой обмотки с числом витков W2 принадлежит одновременно первичной и вторичной цепям:

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего Данный тип трансформаторов применяется в приборах автоматического регулирования напряжения. Эти устройства используются, например, в образовательных учреждениях для проведения лабораторных работ, их можно встретить в электролабораториях различных предприятий для проведения тестовых работ.

Внешний вид автотрансформаторов:

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Измерительные трансформаторы подразделяются на трансформаторы напряжения и трансформаторы тока. Они обеспечивают гальваническую развязку между цепями высокого и низкого напряжений. Как видно из названия, основное применение — снижение первичного напряжения или тока до величины, используемой в измерительных цепях, например для подключение амперметров, вольтметров, счетчиков электрической энергии. Также они могут применяться в различных цепях защиты, управления и сигнализации. От других типов трансформаторов отличаются повышенной точностью и стабильностью коэффициента трансформации.

Пример измерительных трансформаторов:

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Разделительные трансформаторы, данные устройства мало чем отличается от обычных понижающих или повышающих трансформаторов. Единственное различие заключено в том, что на общем магнитопроводе размещаются абсолютно идентичные обмотки. То есть у них полностью совпадают такие параметры как сечение провода, количество витков, изоляция. Поэтому коэффициент трансформации у них равен единице.

Задачей этих устройств является обеспечение гальванической развязки, т.е. исключение непосредственной электрической связи между электрической сетью и подключаемому к ней, через данный трансформатор, оборудованию.

Применяются в тех областях где предъявляются повышенные требования к электробезопасности, например подключение медицинского оборудования.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Согласующие трансформаторы применяются для согласования сопротивления различных частей каскадов электронных схем, а также для подключения нагрузки, не соответствующей по сопротивлению допустимым значениям источника сигнала, что позволяют передать максимум мощности в такую нагрузку. При этом само непосредственное изменение показателей силы тока и напряжения не имеет значения.

Они применяются в усилителях низкой частоты в качестве входных, межкаскадных и выходных трансформаторов.

В качестве входных, согласующие трансформаоры применяются в звуковоспроизводящей аппаратуре для подключения микрофонов и звукоснимателей различных типов.

Трансформаторы этого типа используются для согласования сигнала при подключении антенн к приёмным и передающим устройствам.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Импульсные трансформаторы — это устройства с ферромагнитным сердечником, которые используются для изменения импульсов тока или напряжения. Преобразуют получаемый сигнал в прямоугольный импульс. Применяются для предотвращения высокочастотных помех. Импульсные трансформаторы наиболее часто используются в электронно-вычислительных устройствах, системах радиолокации, импульсной радиосвязи, в качестве измерительных устройств в счетчиках электроэнергии

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Пик-трансформаторы — преобразуют напряжение синусоидальной формы в импульсные пики с сохранением их полярности и частоты колебаний.

Незаменимы там, где для запуска исполнительного устройства требуется единичный импульс с установленной амплитудой напряжения. Это, например, управляющие электронные схемы, собранные на тиристорах. Так же применяются в качестве генераторов импульсов, главным образом в высоковольтных исследовательских установках, в технике связи и радиолокации. Наибольшее применение пиковые трансформаторы получили в автоматизации технологических процессов.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Сварочные трансформаторы — являются основными источникам питания для ручной дуговой сварки на переменном токе. Они служат для понижения напряжения сети с 220В или 380В до безопасного и вместе с тем повышения величины тока для увеличения температуры электрической дуги.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Была ли Вам полезна данная статья? Или может быть у Вас остались вопросы? Пишите в комментариях!

Не нашли на сайте статьи на интересующую Вас тему касающуюся электрики? Напишите нам здесь. Мы обязательно Вам ответим.

Источник

Устройство и принцип работы трансформаторов

Как работает трансформатор

Трансформатор работает за счет взаимоиндукции. Для начала разберем, что такое индукция.

Что такое индукция

Если по проводу пустить электрический ток, то возникнет магнитное поле.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Магнитное поле — неотъемлемая часть электрического. И в магнитном поле сохраняется энергия электрического.

У постоянных магнитов наличие магнитного поля объясняется направлением «доменов в одну сторону». Т.е. у каждого отдельно взятого атома есть свое маленькое магнитное поле. У постоянных магнитов эти маленькие магнитные поля направлены в одну сторону. Поэтому у постоянного магнита такое сильное магнитное поле.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

И другие материалы можно намагнитить, т.е. сделать так, чтобы магнитные поля были направлены в одну сторону. Так получится «искусственно созданный» магнит.

Кстати, среди ремонтников очень популярен магнит, который намагничивает и размагничивает отвертки. Таким отвертками удобно пользоваться, поскольку маленькие болтики и винтики останутся на отвертке и не упадут в случае неосторожного движения.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
А индуктивность — это способность материала накапливать магнитное поле, когда по этому материалу течет электрический ток.

Чем больше материал может создать магнитное поле, тем выше его индуктивность.

Магнитное поле можно увеличить, если сделать катушку.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Достаточно взять проволоку, намотать ее на каркас. И магнитные поля витков будут складываться.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Это и есть катушка индуктивности.

Провод в катушке индуктивности должен быть изолирован. Потому, что если хотя бы один виток будет в коротком замыкании с другим, то магнитное поле будет неравномерным. Будет межвитковое замыкание, из-за которого магнитное поле потеряет свою равномерность.

Если мы подаем на катушку постоянный ток, то и магнитное поле будет постоянным. Оно не будет меняться. А что если отключить катушку от источника? Тогда наступит явление самоиндукции. Так как ток уменьшается, то магнитное поле больше нечем поддерживать. И вся так энергия, которая была в магнитном поле, переходит в электрическую.

Изменение магнитного поля создает электрическое поле.

Увеличение индуктивности сердечником

А как увеличить индуктивность? Только с помощью количества витков и диаметром провода? На индуктивность еще влияет окружающая среда. Воздух — не самый лучший материал для накопления или передачи магнитного поля. У него низкая магнитная проницаемость. Тем более, при изменении плотности и температуры воздуха, это значение меняется. Поэтому, для увеличения индуктивности используют ферромагнетики. К ним относят железо, никель, кобальт и др.

Если сделать сердечник в центре катушки из таких материалов, то можно многократно повысить индуктивность катушки.

Из ферромагнетиков делают сердечники (магнитопроводы). В основном используют электротехническую сталь, которую специально делают для этих целей.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Кстати, теперь намного проще регулировать индуктивность с сердечником. Достаточно плавно передвигать сердечник внутри катушки, и индуктивность будет плавно меняться. Это удобнее, чем двигать витки друг от друга.

Взаимоиндукция и принцип передачи тока

Раз можно накопить энергию в катушке за счет магнитного поля, то можно передать эту энергию в другую катушку.

Допустим, есть две одинаковые катушки индуктивности. Одна подключена к питанию, другая нет.

При подключении питания, у первой катушки возникнет магнитное поле. И если приблизить вторую катушку к первой, у второй катушки индуцируется ЭДС за счет магнитного поля первой.Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Но ЭДС второй катушки будет не долгим явлением. Если на первую катушку подается постоянное напряжение, то и магнитное поле будет постоянным.

А электрический ток возникает только при переменном магнитное поле. Поэтому, ток во второй катушке сразу исчезнет, как только стабилизируется магнитное поле.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Если поменяем полярность на первой катушке, то и изменится ее магнитное поле. А это значит, что оно будет изменяться и во второй катушке. Это снова индуцирует ток во второй катушке, но не надолго.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Чтобы непрерывно можно было передать ток от первой катушки ко второй, нужен переменный источник тока. Переменный ток создает переменное магнитное поле. А переменное магнитное поле проницая проводник создает в нем переменный наведенный ток.

И поэтому, если на первую катушку будет подано переменное напряжение, то возникнет и переменное магнитное поле. Это магнитное поле индуцирует во второй катушке электромагнитное поле, и ток будет во второй катушке.

Такое явление называют взаимоиндукцией. Когда за счет индуктивности ток из одной части цепи можно передать в другую используя электромагнитное поле.

Многие путают электромагнитную индукцию и взаимоиндукцию. Но это разные явления, хоть и принцип действия во многом схож.

Кроме переменного тока можно использовать и импульсный ток, в котором плюс и минус не меняются местами. Главное выполнять правило — ток должен менять свое значение. И тогда будет переменное магнитное поле.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Кстати, когда работают блоки питания и светильники, издаваемый гул от них — это звук от катушек или их сердечников. Это из-за индукции. Магнитное поле из-за разного направления в катушках частично сдвигает витки и сердечники, отсюда и появляется тот самый звон. Это касается и электродвигателей. Поэтому такие детали заливают смолой или компаундом, чтобы уменьшить издаваемый звук.

Устройство трансформатора

А если катушки будут разными? Тогда можно преобразовать напряжение из одной величины в другую. Так и работает трансформатор. Трансформатор преобразует напряжение с первичной обмотки в напряжение другой величины на вторичной обмотке.

Трансформатор работает только с переменным, импульсным или любым другим током, у которого изменяется значение со временем.

Трансформатор преобразует ток и напряжение, но он не позволяет увеличить мощность. Даже наоборот, из-за нагрева он немного забирает мощность. И не смотря на это, его КПД может доходить вплоть до 99%.

Классический трансформатор

Разберем устройство классического трансформатора.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Основная его функция — это снижение или повышение напряжения для блока питания. Работает за счет сетевого напряжения и низкой частоты (от 50 Гц). Частота переменного тока важна для расчетов.

Классический трансформатор состоит из первичной и вторичной обмотки, а также сердечника (магнитопровода).
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
На первичную обмотку подается то напряжение, которое нужно преобразовать. А со вторичной обмотки снимают то напряжение, которое получилось за счет взаимоиндукции. Сердечник увеличивает магнитный поток.

Как же происходит преобразование? Все просто. Можно рассчитать индуктивность первичной и вторичной обмотки. Если нужно низкое напряжение, то вторичная обмотка имеет меньше витков, чем первичная. Раз первичная работает за счет сетевого напряжения, то и рассчитывается на 220 В с небольшим запасом из-за колебаний сети.

Напряжение на вторичной обмотке сдвинуто по фазе относительно первичной. Это связано с явлением взаимоиндукции. На графике показана примерная разница по синусоиде.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Трансформаторы могут быть источниками фазовых искажений. Они изменяют сигналы по фазе из-за индуктивности, как показано на графике выше.

На принципиальных схемах классический трансформатор обозначается двумя катушками с сердечником.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Соответственно, если у трансформатора несколько вторичных обмоток, то и количество катушек на схеме будет другим.

Количество обмоток на трансформаторе может быть любым. Могут быть и несколько первичных и вторичных обмоток. А еще есть трансформаторы с общей точкой для двуполярного питания.

Кстати, если вы думаете, что у трансформатора нет сторон, как у диодов или транзисторов, то вы ошибаетесь. У трансформатора тоже есть начало обмотки и конец обмотки. На принципиальных схемах обозначение начала обмотки обозначается точкой и цифрами.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Зачем это надо? Дело в том, что магнитная индукция имеет свое направление, и на этом заложен весь принцип работы схемы. Если подключить обмотку не так, как показано на схеме, то вся схема перестанет работать как изначально задумывалось. Еще как пример можно привести трёхфазные электродвигатели. У них и вовсе для правильной работы важно знать начало и конец обмотки.

Коэффициент трансформации

У трансформаторов есть такое понятие, как коэффициент трансформации. Это отношение его входных и выходных характеристик (отношение количества витков первичной обмотки к вторичной).

Например, если трансформатор понижающий, с 220 В до 12 В, то его коэффициент больше единицы, то есть К 1. У разделительного коэффициент равен 1.

От чего зависит мощность трансформатора

При расчете учитываются следующие параметры:

И все эти значения меняются в зависимости от расчетной мощности и требуемых параметров.

Типы классических трансформаторов

Классические трансформаторы по типу магнитопровода и расположению катушек разделяются на три основных вида:

Броневые чаще всего состоят из Е-пластин (или Ш, как многие называют), которые изолируются друг от друга лаком. В этом типе катушки заключены внутри сердечника как под броней. Поэтому они так и называются.

А еще сердечник может быть ленточным, но расположение катушек от этого не меняется.

Однако в плане эффективности преобразования мощности — это не самый лучший вариант. Магнитный поток получается неравномерным. Да и броневой трансформатор более уязвим к наводкам и помехам извне. Но зато у такого типа есть неоспоримое преимущество. Катушка наматывается достаточно просто, а сборка магнитопровода не составляет особого труда.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Такие трансформаторы чаще всего применяются в мелкогабаритной бытовой технике. Например, их можно часто встретить в мощных звуковых колонках от компьютеров.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Стержневые отличаются особенностями расположения катушек и конструкцией магнитопровода. Такой тип трансформаторов еще называют П-образным. Это связано с тем, что конструктивно сердечник такого трансформатора ленточный, и он собирается из узкой ленты электротехнической стали. И чтобы установить катушки в сердечник, его делают из двух форм в виде буквы П.

После установки двух катушек на первую часть сердечника, вторая часть замыкает ее при окончательной сборке.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Этот тип противоположность броневому. У такого трансформатора обмотки находятся снаружи, а у броневого наоборот, внутри.

Тороидальные трансформаторы являются самыми эффективными, и в тоже время самыми сложными в изготовлении. Сложности изготовления заключаются в том, что сердечник имеет форму тора. Он замкнут, и поместить катушки в сердечник так просто как в стержневых и броневых не получится.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Можно и разъединить трансформаторное железо на две полукруглые части (как П-образный трансформатор), но обмотку не получится намотать. Она будет не такая плотная и ровная.

Поэтому наматывают витки сразу на сердечник. А это намного дольше, да и автоматизировать такой процесс сложнее. Соответственно, и цена на такой трансформатор будет выше.

Режимы работы трансформаторов

Есть три основных режима:
1. Режим холостого хода. Первичная обмотка подключена к сети, но вторичная обмотка не подключена к нагрузке.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
2. Режим нагрузки. Это рабочий режим. Первичная обмотка преобразует сетевое напряжение, а вторичная принимает его и подает в нагрузку.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
3. Режим короткого замыкания. Вторичная обмотка находится в коротком замыкании. Это аварийный режим для большинства трансформаторов. В этой ситуации он может быстро нагреться и выйти из строя.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Все режимы и их критические параметры также зависят и от типа трансформатора. Например, для трансформатора тока, холостой режим является аварийным.

Импульсные трансформаторы

У импульсных трансформаторов другой тип действия. Они преобразуют напряжение до высоких частот с помощью схемы управления. Конечно из-за этого усложняется схема работы, но это позволяет накапливать большое количество энергии в катушках. Большое преимущество перед классическим трансформаторов — это компактность. Если классический трансформатор на 100 Вт будет большим, то импульсный в десятки раз меньше.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Из недостатков импульсных блоков питания — это наличие импульсных помех. Но и эти помехи удается сглаживать. Поэтому, все блоки питания в компьютерах, ноутбуках и зарядных устройствах чаще всего сделаны на импульсных трансформаторах.

Еще импульсные трансформаторы питают лампы подсветки в мониторах, которые подсвечивают матрицу. Это касается TFT мониторов.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Отличия импульсных трансформаторов от классических

Тезисно можно выделить несколько различий:

А еще, как правило, у импульсных трансформаторов больше обмоток, чем у классических.

Почему сердечник не делают сплошным

Сердечники (магнитопроводы) делают из железных пластин потому, что во время работы появляются токи Фуко. Их называют еще вихревыми токами. Эти токи появляются от наводок обмоток в сердечнике. В итоге сердечник может перегреться, и даже расплавить катушки.

Поэтому, для трансформаторов низкой частоты делают сердечники из изолированных друг от друга пластин.

Пластины могут быть покрыты лаком, или изолированы бумагой между собой. Это уменьшает короткие замыкания в пластинах.

А можно ли сделать сердечник сплошным? Да, так можно сделать. И у импульсных трансформаторов сердечники сделаны из ферромагнитного порошка, у которого частицы друг от друга изолированы. Он называется ферродиэлектрическим сердечником. Но это возможно только на высоких частотах, на которых работает импульсный трансформатор.

Что делает трансформатор

У трансформатора много полезных и важных функций:

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Это название неспроста, так как такой трансформатор выполняет функцию строчной развертки. По сути кинескоп — это и есть электронно-лучевая трубка. Поэтому, для работы телевизоров, где используется кинескоп, нужен строчный трансформатор.

Например, выход усилителя 2 кОм, а трансформатор согласует сопротивление и понижает напряжение для щадящей работы динамиков. А на его вторичной обмотке сопротивление всего несколько десятков Ом.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Поэтому, потребитель будет защищен от опасных высоких токов. Именно из-за этого бестрансформаторные блоки питания считаются опасными.

Вопросы об устройстве трансформатора

-Почему зазор между катушками делается минимальным?
Это делается для лучшего контакта магнитных полей. Если зазор будет большим — то и эффективность трансформатора будет низкая.

-А можно ли сделать трансформатор без сердечника аналогичный мощности с сердечником?
Да, но тогда придется увеличивать количество витков, чтобы увеличить магнитный поток. Например, с сердечником у обмоток витки могут быть по несколько тысяч. А без сердечника придется увеличивать магнитный поток за счет витков. И количество витков будет по несколько десяток тысяч. Это не только увеличивает размеры катушек, но и снижает их эффективность и увеличивает шансы перегрева.

-Можно ли подключить понижающий трансформатор как повышающий?
Если у вас есть трансформатор, который понижает сетевое напряжение с 220 В в 12 В, то его можно подключить как повышающий. То есть, вы можете подать на него переменное напряжение 12 В на вторичную обмотку и получить повышенное на первичной 220 В.

-А что будет, если на вторичную обмотку понижающего трансфоратора подать сетевое напряжение?
Тогда обмотка сгорит. Её сопротивление, количество витков и сечение провода не рассчитаны на такие напряжения.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
-Можно ли сделать трансформатор самостоятельно своими руками в домашних условия?
Да, это вполне реально. И многие радиолюбители и электронщики этим занимаются. А некоторые еще и зарабатывают. продавая готовую продукцию. Но стоит помнить о том, что это долгий, сложный и не простой труд. Нужны качественные материалы. Это трансформаторное железо, эмалированные медные провода различного сечения, изоляционные материалы.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Все материалы должны быть высокого качества. Если медный провод будет с плохой изоляцией, то возможно межвитковое замыкание, которое неминуемо приведет к перегреву. А для начала нужно рассчитать все параметры будущего трансформатора. Это можно сделать с помощью различных программ, которые доступны в сети.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Далее, это долгие часы сборки. Особенно если вы решили намотать тороидальные трансформатор.

Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего

Нужно плотно и равномерно наматывать витки, записывать каждый десяток, чтобы не запутаться и не изменить характеристики будущего преобразователя или блока питания.

-Что будет, если включить трансформатор без сердечника?
Так как трансформатор рассчитывался изначально с сердечником, то и преобразовать полностью напряжение он не сможет. То есть, на вторичке что-то будет, но явно не те параметры. Да и если подключите нагрузку к обмоткам без сердечника, они быстро нагреются и сгорят.

Неисправности трансформаторов

К основным неисправностям трансформаторов можно отнести:

Как проверить на целостность

Трансформатор можно проверить обычным мультиметром. Установите прибор в режим измерения сопротивления и проверьте обмотки.
Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Смотреть картинку Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Картинка про Трансформатор не предназначен для преобразования чего. Фото Трансформатор не предназначен для преобразования чего
Они не должны быть в обрыве, никогда. Если нигде обрывов нет, то можно найти первичную и вторичную обмотки при помощи измерения сопротивления. У первичной обмотки понижающего трансформатора сопротивление будет выше, чем у вторичной. Это все из-за количества витков. Чем больше витков и чем меньше диаметр провода — тем больше сопротивление обмотки.

Безопасная проверка работы трансформатора

Если вы решили намотать свой трансформатор или проверить старый, то обязательно подключайте лампочку в разрыв цепи (последовательно!). Если что-то не так произойдет то, лампочка загорится и заберет ток на себя и сможет спасти неисправный трансформатор.

Трансформаторы много где используются. Их конструкция разная и для каждой задачи она по-своему уникальна.

Интересные факты про трансформаторы

Трансформатор — это самый эффективный преобразователь. Его КПД (коэффициент полезного действия) может доходить до 99% (силовые трансформаторы). А вот у ДВС (двигатель внутреннего сгорания), КПД обычно не выше 30%.

Самый эффективный, но в тоже время и самый сложный в изготовлении — это тороидальный трансформатор. Он эффективен благодаря расположению катушек и магнитопроводу. Это усложняет процесс изготовления, особенно в промышленных масштабах.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *