Трансформатор тока если перевернуть что будет

ЭЛЕКТРОлаборатория

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

О счетчиках просто

Доброе время суток, дорогие читатели!

Давненько я ничего не писал. Тому есть причина. Делаю ремонт.

Хотел было снять несколько роликов о монтаже проводки в квартире, но понял что это не совсем интересно.

Поэтому сегодня статья о счетчиках электрической энергии.

Пафосный и занудный вариант ее я выбросил и решил писать, как будто рассказываю рядовому гражданину, например Вам, который ничего о счетчиках е знает.

Когда-то у меня в перечне работ лаборатории был вид работ : проверка и наладка цепей учета. Даже методика была. А в электрических сетях служба по контролю за учетом электроэнергии вообще входила в состав лаборатории, по крайней мере у нас в Рязани…

Итак, счетчики бывают однофазные и трехфазные. Первые в основном применяются в частном секторе (дома, квартиры, гаражи), вторые везде.

По типу подключения счетчики делятся на:

счетчики прямого включения

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

на рисунке изображено подключение однофазного счетчика.

счетчики включаемые через трансформаторы тока. Про трансформаторы тока статья уже на сайте. Читайте с удовольствием.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

на рисунке изображено подключение трехфазного счетчика через трансформаторы тока.

Чем обуславливается выбор типа подключения? Ожидаемым током нагрузки.

Обычно счетчики прямого включения рассчитаны не более чем на 100 А. Обращайте внимание на максимальный допустимый ток счетчика в паспорте или на самом счетчике, т.к. бывают счетчики на 6 А, которые применяют либо для подключения через трансформаторы тока, либо там где нагрузка мала.

Чем обусловлен выпуск счетчиков на разный максимальный возможный ток? Минимизацией погрешности измерений. Предпочтительнее всего когда нагрузка счетчика не превышает 2/3 максимального возможного тока.

Почему бы не выпускать счетчики подключаемые только через трансформаторы тока? Потому что трансформаторы тока так же вносят ошибку в результат измерений.

Поэтому энергоснабжающие организации выбрали золотую середину: стараются убрать трансформаторы тока с коэффициентом трансформации менее 100/5, предписывая установку счетчиков прямого включения в этом случае.

Какие часто возникают вопросы по однофазным счетчикам?

Чем обосновано требование замены счетчика? Ранее класс точности счетчика должен был быть не хуже 2,5, теперь требования ужесточились, и требуются счетчики с классом точности не хуже 2,0.

Отмечу, что чем меньше число обозначающее класс точности, тем точнее измерение.

В процессе своей деятельности я сталкивался со счетчиками класс точности которых 0,2.

Кроме самого счетчика имеется куча требований к антуражу:

— Высота установки счетчика 0,8 – 1,7 м от пола до клемной колодки.

— Провода для подключения должны быть сечением не менее 2,5 мм 2 если они из меди и не менее 4 мм 2 если они из алюминия. И желательно чтобы жила была не многопроволочной.

— Перед счетчиком должно быть коммутирующее устройство – автоматический выключатель или выключатель нагрузки – это сейчас, а ранее применялись пакетные выключатели. Лучше если оно будет двухполюсным. Т.е. при отключении коммутирующего устройства обрывается не только фаза,но и ноль.

Для чего это нужно? Для безопасного обслуживания прибора учета.

— После счетчика обычно ставятся автоматические выключатели.

Советую замену счетчика отдать на откуп энергоснабжающей организации.

Почему? Дело в том что эта услуга не так дорога, зато работа будет выполнена настоящими профессионалами, которые потом еще счетчик и опломбируют. Если же Вы сами счетчик поменяете или установите, с Вас все равно возьмут те же деньги за проверку правильности подключения и последующую опломбировку.

Схема подключения счетчика всегда приводится в паспорте на счетчик и часто дублируется на обратной стороне крышки клемной колодки:

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

На рисунке обратная сторона крышки однофазного счетчика.

Гораздо больше вопросов по трехфазным счетчикам.

Трехфазные счетчики бывают на 380 В и на 100 В. Вторые применяются для установки приборов учета на стороне 6 – 10кВ с питанием их от трансформаторов напряжения.

Читайте статью о трансформаторах напряжения на сайте с удовольствием.

Кроме того есть масса особенностей при включении счетчика через трансформаторы тока. Кстати, схемы их подключения так же приводятся в паспорте на счетчик.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

На рисунке простейшая схема включения счетчика через трансформаторы тока.

Следует учитывать обязательно направление протекания тока через трансформаторы тока. Если один из трансформаторов перевернуть (Л1 и Л2 поменять местами), а И1 и И2 оставить подключенными по прежнему, то показания счетчика будут неверны.

Аналогично будет и если И1 и И2 одного из трансформаторов тока поменять местами.

Так же нельзя напряженческие проводники и токовые от разных фаз подключать на одну группу контактов счетчика. ( например, контакты 1, 2, 3 предназначены для подключения фазы “А” и если на клеммах 1 и 3 подключены токовые цепи фазы “А”, то на клемму 2 сажать проводник с напряжением фазы “В” нельзя)

Для правильности измерений электронными счетчиками так же важна правильность чередования фаз. Правильность чередования фаз у современных счетчиков можно легко определить используя специальное программное обеспечение или прибор “ВАФ”.

Это не касается электромагнитных счетчиков.

Еще Вы можете столкнуться со счетчиком для измерения только реактивной энергии. Их легко определить по типу. В нем обязательно будет буква “Р”, а на клеммнике не будет клеммы для подключения нуля.

Современные электронные счетчики измеряют и активную и реактивную мощность и еще много чего.

А на возникшие у Вас вопросы по поводу учета электроэнергии я обязательно отвечу.

На сем прощаюсь и желаю успехов!

23 мысли о “О счетчиках просто”

Платная опломбировка незаконна. Проверку э/счетчика на месте установки так же проводят бесплатно.

По поводу схемы в натуре. У счетчика, включенного через трасформаторы тока, на обмотку напряжения подается со стороны нагрузки, т. е. с Л2, а по схеме должно быть с Л1. Тр-ры тока, если я правильно определил ТТИ, так как бирка с номиналом и номером «перевернуты» в положении Л1. И можно было показать заземление вторичных обмоток тр-ров.

Добрый вечер, Николай.
Есть такая услуга в наших сетях проверка правильности подключения прибора учета, если установку делали не работники электросети, а пломба бесплатно.

Еще раз. Плата за опломбировку — незаконна.

Источник

Неправильное подключение счётчика. Каковы последствия

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Стармех
(3.00)Доброго времени суток. С недавнего времени получил в своё распоряжение завод, и сразу столкнулся с проблемой учёта электроэнергии. Проблема в следующем: щит был собран неизвестно кем и когда, примерно три месяца назад, и за это время на счётчике намотало 137кВт(у меня в квартире такой же расход), при этом от щита запитан парогенератор 80кВт и линия 54кВт., учёт вторичный, видимо поэтому всё было подключено без особого контроля. Сейчас арендодатель выставляет счёт на кругленькую сумму. Возможно ли хотя бы примерно посчитать каково потребление было в реальности, ибо на меня сейчас все его потери виснут. Фото прилагаю, не лучшего качества, поэтому +схема как было подключено. Счётчик Меркурий 230АМ-03 5(7,5)А. ТТ стоят перевёрнуто, правильно ли это?

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Сейчас сделал вот так, трансформаторы перевернул. исходя из того что в счётчике контакты 7,8,15 и 16 замкнуты, полагаю что схема должна работать правильно, так ли это?
А вот посчитать таким образом вряд ли получится. Если бы работал только парогенератор, то может быть. а так на линии 6 двигателей разной мощности, работало всё хаотично(по времени), потому как всё управлялось в ручную, сейчас делаю полную автоматизацию путём установки логических модулей.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Если то, что у вас сейчас собрано по факту, соответствует 2-му варианту схемы, тогда правильно.
Ещё б только вторичку тр-ров тока заземлить (соединить перемычкой выводы И2 всех тр-ров, и подключить её к шине PE (PEN) ). Ну или с каждого из трансов выкинуть по «хвосту» на шину.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Возможно вопрос глупый, но все же, показания на коэффициент трансформации умножали?

Перевернуты ли ТТ можно выяснить лишь ВАФом, встречались экземпляры с несоответствием маркировки на корпусе с «начинкой» внутри, хотя явление редкое и сомневаюсь что после монтажа кто то «векторку» снимал. Да и для современных электронных счетчиков направление тока вроде как на показания не влияет, (по крайней мере по собственным не самым точным экспериментам).
Если сейчас все соответствует схеме, в дальнейшем проблем быть не должно. За прошедший период доказать перерасход (как и обратное), почти не возможно. Можно конечно попробовать договориться произвести усредненный расчет опираясь на показания следующего месяца (или хотя бы недели), но пойдет ли на это арендодатель? Хотя это и в его интересах найти реальное место «недоучета».

Источник

Причины, почему нельзя размыкать вторичную обмотку трансформатора тока

Кроме трансформаторов, питающих электрооборудование, есть устройства, которые используются для измерения тока. Это трансформаторы тока (ТТ). Первичная обмотка этих устройств включается последовательно с нагрузкой, а к вторичной обмотке подключается амперметр или защитное устройство, обладающее низким сопротивлением. Эти приборы отличаются от обычных электротрансформаторов, в которых режим холостого хода (разомкнутые вывода вторичной катушки) является нормой. Если вторичную обмотку трансформатора тока ТТ разомкнуть, то устройство может выйти из строя.

Что из себя представляет измерительный трансформатор тока

Трансформатор тока — это небольшой электротрансформатор, обычно мощностью 5Вт, в котором первичная катушка намотана толстым проводом или шиной. В аппаратах, предназначенных сетей с силой тока более 100А вместо обмотки используется кабель или шина, проходящая через магнитопровод.

Нагрузкой ТТ являются амперметры, реле максимального или минимального тока и токовые обмотки электросчетчиков. Это аппараты, обладающие малым внутренним сопротивлением, поэтому ТТ работает в режиме КЗ.

Виды ТТ

Такие трансформаторы есть разных типов:

Основные параметры

Главными параметрами при выборе аппарата являются следующие:

Информация! Большинство параметров указывается на корпусе аппарата, остальные данные есть в паспорте устройства.

Преимущества использования

Применение ТТ дает преимущества при проектировании и эксплуатации электросетей:

Применение

Измерительные трансформаторы используются в следующих случаях:

Обозначение на схеме

В отличие от обычного электротрансформатора на схеме ТТ не отмечается магнитопровод. Условное обозначение этого устройства состоит из двух элементов, изображенный один поверх другого:

Почему ТТ не может работать в режиме холостого хода

В отличие от обычного электротрансформатора для трансформатора тока является нормальным режим короткого замыкания. При размыкании выводов вторичной обмотки в ТТ происходят процессы, которые могут привести к аварийной ситуации.

Увеличение магнитного потока

В электротрансформаторе переменный ток I¹, протекающий по первичной обмотке, создает магнитный поток F¹ в магнитопроводе. Этот поток наводит напряжение во вторичной обмотке.

В свою очередь, ток I², протекающий по вторичной обмотке, создает магнитный поток F². Эти потоки находятся в противофазе и в значительной степени нейтрализуют друг друга – увеличение I² и F² приводит к росту I¹ и F¹, что ограничивает результирующий магнитный поток F.

Особенностью ТТ является то, что ток в первичной обмотке I¹ не зависит от нагрузки I² и магнитный поток F¹ остается неизменным, что при размыкании выводов и отсутствии I² приводит к росту F и перегреву магнитопровода.

Повышение напряжения на выводах

В режиме ХХ происходит рост напряжения на выводах вторичной обмотки. Это связано с тем, что трансформатор передает не просто ток или напряжение. Аппарат передает с одной катушки на вторую мощность P=I¹*U¹=I²*U².

В обычных аппаратах при уменьшении I² уменьшается также I¹ и передаваемая мощность Р. В отличие от них в ТТ I¹, U¹ и Р не зависят от I². Поэтому при уменьшении I², протекающего через вторичную обмотку, напряжение начинает расти и достигает максимума в режиме ХХ.

Справка! Измерить увеличение напряжения можно обычным вольтметром, но его ограничивает ток, протекающий через прибор. Для более качественного измерения необходим электростатический вольтметр.

Что произойдет при размыкании цепи вторичной обмотки

При размыкании или обрыве проводов, идущих к измерительным приборам, появляются два фактора, которые могут привести к аварии и травмам людей:

Опасность возникновения аварийных ситуаций отображена в нормативных документах. Запрет на размыкание отходящих выводов трансформатора указан в нормативных документах, таких, как ПОТЭУ п.42.2, ПТЭЭП п.2.6.24 и других.

Как закоротить, если есть необходимость

При необходимости отсоединить измерительный прибор или реле, не отключая первичную цепь, вывода, идущие к этим элементам, необходимо закоротить куском провода или перемычкой сечением не менее 0,35мм². Устанавливается перемычка на выводах трансформатора или непосредственно возле измерительного прибора.

При заземленных отходящих выводах это можно сделать, не отключая электроустановку.

Важно! В процессе установки закоротки и демонтажа амперметра или реле под нагрузкой вторичная цепь не должна размыкаться.

Проверка правильности соединений

Правильность подключения ТТ производится контрольным измерением переносными токоизмерительными клещами. Показания приборов должны совпадать.

При подключении к аппарату реле защиты проверка выполняется при помощи специальных приборов, позволяющих подать ток необходимой величины в первичную обмотку.

При проверке подключения трехфазных электросчетчиков, необходимо проверить правильность подключения трансформаторов для каждой фазы:

Источник

Советы электрика

Трансформатор тока- устройство и работа- видео!

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет Решил написать очередную статью о трансформаторах тока.

Речь буду вести о ТТ на 0,4кВ, то есть что применяются допустим в трехфазных щитах учета с пятиамперными счетчиками электроэнегрии.

Так же заснял на видео как я “мучял” трансформатор тока, проводя над ним испытания)))

Видео не редактировал и ничего не обрезал, дубль был один и единственный, поэтому местами может показаться немного затянутым, но- судить вам, дорогие друзья!

В видео вы узнаете: Как работает трансформатор тока? Что такое коэффициент трансформации? Вторичная обмотка трансформатора тока, как он устроен и основные рабочие характеристики.

Видео- в конце статьи!

Что такое трансформатор тока(далее-ТТ) и вообще- для чего он?

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будетСамо название говорит за себя- он трансформирует, то есть преобразует ток. По сути является источником тока. Естественно- переменного тока.

Причем работает только на понижение тока, повышающих ТТ просто не существует.

А зачем нам ток? Есть же понижающие трансформаторы напряжения, которые дают нам в дома 220 Вольт и мы пользуемся электроэнергией благополучно и вроде никакого больше тока нам не надо.

Нам- простым потребителям конечно ток в чистом виде не нужен, а вот различная автоматика, электроизмерительные приборы, релейная защита без него просто работать не будет.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будетНапример если убрать ток с токовых катушек электросчетчика- он не будет считать киловатты, именно так некоторые останавливают счетчики.

Так вот, что бы измерять ток больших значений- 100, 200 и даже 1000 Ампер и предназначены ТТ.

Если без них- то амперметры пришлось бы делать размером с колесо легкового автомобиля а то и больше!

Например на подстанциях для прохождения тока в 1000 ампер делают алюминиевые шины шириной в ладонь взрослого человека, а это 8-12 см!

И вот такие шины или провода пришлось бы присоединять к амперметру для измерения большого тока если не применять ТТ!

А так- мы имеем щитовые приборы= амперметры, ваттметры, варметры совсем небольшого размера.

Это первое свойство ТТ- понижать ток до удобных для измерения значений.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будетНа подстанциях и электростанциях то же применяются ТТ- и в сети 10кВ, и в 35 и так делее- 110,220,500 киловольт.

Тут уж без ТТ совсем не обойтись! Мало того что первичный ток большой, так еще и очень опасное высокое напряжение на проводах и никакой изоляцией от него не убережешься.

Я даже представить себе не могу как можно было бы измерить ток без ТТ например на подстанции 500 киловольт! Это же какой амперметр надо было бы соорудить?! С какой изоляцией!

Из этого вытекает второе свойство ТТ: изолирует приборы и людей от высокого напряжения.

Устроен ТТ очень просто: первичная обмотка большого сечения (иногда просто- алюминиевая шина); магнитопровод, состоящий из множества тонких пластин электротехнической стали;

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

вторичная обмотка- наматывается на магнитопровод.

Ну и собственно- сам корпус или основание. Вот и все устройство.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будетМагнитопровод набран из тонких листов для снижения воздействия вихревых токов внутри стали, возникающих при появлении магнитного поля.

Работает ТТ (как и все трансформаторы) благодаря явлению взаимоиндукции, это замечательное свойство есть только у переменного тока.

При прохождении тока по первичной обмотке в сердечнике магнитопровода образуется магнитный поток и он в свою очередь индуцирует во вторичной обмотке вторичный ток, который гораздо меньше по значению и прямо пропорционален изменению первичного.

То есть если ток в первичной обмотке изменился в два раза- во вторичной тоже в два. Если в три- во вторичной обмотке так же в три.

Небольшая погрешность конечно есть, например для ТТ у измерительных приборов в нормальном режиме различие тока между первичным и вторичным не более 0,5% (естественно с учетом коэффициента трансформации).

То есть ТТ имеют класс точности 0,5.

Важная деталь- ТТ работают в режиме короткого замыканя!

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будетВторичная обмотка у них либо закорочена перемычкой(если не используется) или подключена на нагрузку с очень низким сопротивлением, близким к нулю или по крайней мере несколько Ом.

При высоком сопротивлении нагрузки вторичной обмотки ТТ начинает врать, а так же происходит его нагрев что ни к чему хорошему не приводит…

Так же вторичная обмотка обязательно заземляется!

Один из выводов обмотки подключается к заземляющему устройству. Это делается для безопасности обслуживания вторичных токовых цепей.

А на ПС с высоким напряжением этим еще снимается статический заряд с токовых цепей.

Итак, что должен знать каждый электрик:

-Режим работы ТТ- режим короткого замыкания

-Токовые цепи вторичной обмотки ТТ должны быть заземлены

-ТТ выбирается по коэффициенту трансформации

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
Достаточно взять проволоку, намотать ее на каркас. И магнитные поля витков будут складываться.
Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
Такие трансформаторы чаще всего применяются в мелкогабаритной бытовой технике. Например, их можно часто встретить в мощных звуковых колонках от компьютеров.
Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
2. Режим нагрузки. Это рабочий режим. Первичная обмотка преобразует сетевое напряжение, а вторичная принимает его и подает в нагрузку.
Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
-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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
Далее, это долгие часы сборки. Особенно если вы решили намотать тороидальные трансформатор.

Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет

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 тока если перевернуть что будет. Смотреть фото Трансформатор тока если перевернуть что будет. Смотреть картинку Трансформатор тока если перевернуть что будет. Картинка про Трансформатор тока если перевернуть что будет. Фото Трансформатор тока если перевернуть что будет
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 *