| << | ตุลาคม 2008 | >> | ||||
| อา | จ | อ | พ | พฤ | ศ | ส |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
พิมพ์หน้านี้
|
วิธีการคำนวณและการออกแบบหม้อแปลง (โดยกำหนดให้หม้อแปลงขนาด 110 VA, 110/110V, Ip= Is = 1 amp) 1) หาพื้นที่หน้าตัดของแกนเหล็ก(Acore) หา A;กว้าง 3.215 cm ยาว 3.956 cm A = 3.215×3.956 = 12.718 cm จากสูตร Acore= ks A ; ks=0.95 = 0.95×12.718 = 12.0821 cm2 2) นำ Acoreมาคำนวณหา Volt Per Turn และใช้ค่า B =1.18,f = 50 Hz
E/N =4.44×f×B×Acore =4.44×50×1.18×12.0821 = 0.3165 Volt/Turn ดังนั้น N = 347.55 Turns; E= 110 V 3) หา % พื้นที่ของการพันขดลวดทองแดงบนบ๊อบบิ้น ดังนั้น พื้นที่ = กว้าง ×ยาว = 1.275×4.41 cm2 = 5.62275 cm2 = 562.275 mm2 กระแส 1 A จะใช้ลวดเบอร์ที่ 23;พื้นที่หน้าตัดของลวดทองแดง=0.29187mm2 ดังนั้น จากพื้นที่ จะได้จำนวนรอบทั้งหมด = 562.275/0.29187 =1926.4569 รอบ คิดเป็น % => ((352.94×2)/1926.4569)×100=36.64% ดังนั้นแสดงว่า การออกแบบโดยการใช้ลวดเบอร์ที่ 23 นั้น สามารถพันในบ๊อบบิ้นที่เรามีได้ตามที่เราต้องการได้ สรุปการคำนวณ - โครงสร้างเป็นแบบ Core Type - N1= 348 Turns,Copper Wire SWG Size = 23,Area = 0.29187 mm2 - N2= 348 Turns,Copper Wire SWG Size = 23,Area = 0.29187 mm2 - โดยมีCenter Tap of Secondary (Vs); 110V= 348 รอบ 98 V = 310 รอบ 24 V = 76 รอบ 12 V = 38 รอบ 9 V = 28 รอบ 0 V = 0 รอบ
ลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติ 1. คํานวณหาค่าต่างๆของหม้อแปลงไฟฟ้าลงในข้อมูลการออกแบบหม้อแปลง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 2. พันขดลวด PRIMARYให้เรียงตามลักษณะการกรอด้าย โดยให้ขดลวดเรียงเส้นกันอย่างสม่ำเสมอ เมื่อครบจํานวนรอบที่ต้องการแล้ว(ในที่นี้คือ 348 Turns) 3. นํากระดาษมาตัดให้เท่ากับขนาดบ็อบบิ้น แล้วนํามาพันทับขดลวดเพื่อแยกขดระหว่าง PRIMARY กับ SECONDARY 4. พันขดลวด SECONDARY โดยพันลวดให้เรียงเส้นชิดกันทุกชั้นและให้ครบตามจํานวนรอบของแต่ละเซนเตอร์แทปดังรูป 5. พันกระดาษทับขดลวดเป็นครั้งสุดท้ายให้เรียบร้อย แข็งแรงและสวยงาม ดังรูป 6. ประกอบแกนหม้อแปลงไฟฟ้าเข้ากับบ็อบบิ้นให้เรียบร้อย โดยสลับแกนตัว E กับตัว I แผ่นต่อแผ่นให้เต็มช่องบ๊อบบิ้น 7. ตรวจสอบความเรียบร้อยและทำการทดสอบหม้อแปลง
|