Cómo calcular el amperaje de salida del transformador

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Voy a intentar enrollar mi propio transformador, pero necesito saber cómo calcular simplemente el amperaje de salida. Sé cómo calcular el voltaje:

Np/Ns = Vp/Vs

Power = Voltage x Current

Vp = 240
Np = 100
Ns = 2

100/2 = 240/X
100/2 = 50
240/X = 50
240 x 50 = X
X = 12000
240/12000 = 0.02

voltageSecondary = 0.02V

Pero no sé los cálculos de amperaje. Ten en cuenta que soy muy joven. No puedo encontrarlo en ninguna parte en internet. Gracias!

    
pregunta Ember

4 respuestas

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Usted comienza especificando qué potencia desea a través del transformador. Un transformador de 1kW necesita mucho más hierro que 6 vatios.

Dado el poder, a continuación, elige un núcleo adecuado. En general, la potencia va como el peso del núcleo, en un rango bastante amplio. Los fabricantes de núcleos tienen tablas que muestran el tamaño de núcleo requerido para cualquier calificación de potencia dada.

Solo después de que tengas el tamaño del núcleo, luego puedes calcular los giros primarios. Muy pocos y el transformador no funcionará, quemará los fusibles o los quemará. Demasiados, y será ineficiente. Calcule los giros primarios en función de su voltaje de entrada y balancee el núcleo en un rango de flujo 'razonable', generalmente +/- 1.5T para el hierro. Tamaño del cable primario para llenar la mitad de la ventana de enrollamiento.

Ahora puede calcular sus giros secundarios, como (Vout / Vin) * primary_turns. Tamaño del cable secundario para llenar la otra mitad de la ventana de enrollamiento.

Si ha comenzado con el núcleo de hierro del tamaño correcto, entonces el llenado de la ventana de enrollamiento con cobre (lo que permite el aislamiento, la bobina y algunos huecos) simplemente "funcionará" para brindarle la capacidad de manejo actual suficiente para alcanzar su potencia especificación.

    
respondido por el Neil_UK
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El amperaje depende de la carga y el grosor del cableado secundario. Debe especificar el amperaje usted mismo y luego usar el cable adecuado para manejar esa corriente.

La potencia que va a la primaria es la potencia máxima que puede obtener de la secundaria (menos las pérdidas). Así que en resumen Vp * Ip = Vs * Is, luego Is = Vp * Ip / Vs

    
respondido por el Chupacabras
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Idealmente, si la relación de giros es de 100: 2, entonces la relación de reducción de voltaje también es de 100: 2, por lo tanto, 240 V RMS en el primario se convierte en 4.8 voltios de RMS en el secundario. Si hay una carga en el secundario de 4.8 ohmios, entonces la corriente en esa carga (debido a la ley de ohmios) es de 1 A RMS y esto se verá como una corriente muy reducida en el primario de 20 mA, es decir, cuando reduzca el voltaje, use la relación de giros hacia abajo y esta relación también se usa para determinar la corriente primaria para una corriente en la secundaria.

En tu cálculo, obtuviste el álgebra incorrecto, es decir, Vs debería ser 240/50

Tu mayor problema serán los 100 turnos en el primario. Es casi seguro que esto es demasiado pequeño para la mayoría de los transformadores modestos de tipo de electrodomésticos y causará la saturación del núcleo del transformador. Probablemente una cifra de alrededor de 1000 vueltas es más realista.

    
respondido por el Andy aka
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Para la relación = a: 1

  • a = Vp / Vs
  • a = Ip / Es tal que para Vp sin pérdida ideal Ip = Is Vs
  • La inductancia L de la primaria debe ser lo suficientemente alta como para conducir solo el 10% de la corriente nominal. Esta es la corriente utilizada para acoplar primario y secundario a través de un núcleo laminado de acero.
  • la corriente nominal proviene principalmente de pérdidas resistivas, límites de saturación del núcleo y aumento de temperatura
  • Vs * Is = Clasificación de VA de salida que puede ser un 10% menor que la entrada debido a la corriente de excitación que se produce sin carga.
  • El lado con el mayor número de vueltas usa el cable de calibre más pequeño.
  • Las clasificaciones de V * I o VA dependen de la carga lineal de R, pero si se usa un puente y una tapa de diodo, se debe reducir al menos un 30% según la carga y la corriente máxima de ondulación.
respondido por el Tony EE rocketscientist

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