ТТ-0,66 трансформаторы тока. Трансформатор ттТороидальные трансформаторы ТТ в БелгородеТороидальные трансформаторы ТТ Тороидальные трансформаторы – это однофазные силовые повышающие или понижающие трансформаторы, которые оснащены тороидальным сердечником с двумя и более обмотками. Принцип действия данного оборудования похож на принцип действия стержневой и броневой модели.  Общий вид трансформатора ТТ Тороидальные трансформаторы ТТ служат для преобразования электрической энергии, а именно одна величина напряжения преобразовывается в другую. При этом масса и размеры трансформаторов существенно уменьшены за счет использования тороидального сердечника, также в следствии этого значительно улучшаются технико-экономические показатели. Особенности тороидальных трансформаторов Одна из главных особенностей тороидальных трансформаторов серии ТТ – это малый объем. При сравнении с оборудованием, имеющем шихтованные сердечники, объем трансформаторов ТТ уменьшен да 60%. Так же данные трансформаторы гораздо легче монтируются внутрь любого радиоэлектронного устройства за счет гибких выводов. Кольцевая форма сердечника – это не менее важная особенность трансформаторов ТТ. Использование сердечника данной формы позволяет значительно уменьшить расход материалов. Обмотка симметрично распределяется по всей поверхности сердечника. Как следствие величина сопротивления обмотки снижается, а КПД увеличивается. Следующая особенность – возможность применять ток более высокой плотности. Так как обмотки эффективно охлаждаются по всей поверхности сердечника. Незначительные потери в железе позволяют достичь минимальных значений тока намагничивания. В следствии этого повышается тепловая нагрузочная способность тороидального трансформатора.  Вид сверху Установка трансформаторов серии ТТ – это легкий и не продолжительный процесс. Технические характеристики | Наименование | Мощность, Ва | Напряжение первичная/вторичная обмотка | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | | ТТ-1000 | 1000 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | Уточняются при заказе | Уточняются при заказе | | ТТ-850 | 850 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | Уточняются при заказе | Уточняются при заказе | | ТТ-600 | 600 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 165/86 | 5,85 | | ТТ-500 | 500 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 160/86 | 5,15 | | ТТ-450 | 450 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 147/75 | 4,48 | | ТТ-400 | 400 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 145/70 | 4,18 | | ТТ-350 | 350 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 140/67 | 3,33 | | ТТ-300 | 300 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 120/65 | 3 | | ТТ-250 | 250 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 118/60 | 2,65 | | ТТ-200 | 200 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 105/47 | 2,49 | | ТТ-150 | 150 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 102/43 | 2,07 | | ТТ-100 | 100 | 220-12/24/36/42/110/127/220/380 | 100/38 | 1,18 |
Напряжение обмоток может быть изготовлено под заказ и отличаться от значений приведенных в таблице характеристик. ruskransnab.ru Трансформатор тока (ТТ)Измерительный ТТ состоит из стержневого или кольцевого магнитопровода, набранного из тонких изолированных листов высокосортной трансформаторной стали. На одном стержне намотана первичная обмотка, как правило, выполненная из толстого провода и с малым числом витков ω1 (иногда это может быть просто стержень – 1 виток) (рис. 9.4).

Рис. 9.4. Схема включения измерительного ТТ
Вторичная обмотка имеет обычно большое число витков ω2, которое рассчитывают таким образом, чтобы при подключении к ней амперметра, т.е. прибора с очень малым внутренним сопротивлением, номинальный ток в ней составил бы 5 А. Вместо амперметра вторичная обмотка шунтируется малым сопротивлением, падение напряжения на котором пропорционально току вторичной обмотки. Это напряжение обычно подается на вход цифровых измерительных вольтметров с целью измерения тока.
Трансформатор работает следующим образом. При прохождении по первичной обмотке тока I1 в ней создается намагничивающая сила I1ω1, которая вызывает в сердечнике появление переменного магнитного потока Ф1.
Этот поток, пронизывая витки вторичной обмотки, наводит в ней ЭДС Е2, а следовательно, и ток I2 (если подключен прибор). Ток, в свою очередь, создает намагничивающую силу I2ω2 и свой магнитный поток Ф2. Так как, согласно закону Ленца, этот поток направлен навстречу потоку Ф1, результирующий магнитный поток в сердечнике трансформатора небольшой. Поэтому во вторичной обмотке наводится небольшая ЭДС, которая вызывает появление сравнительно небольшого вторичного тока I2 практически при замкнутой накоротко вторичной обмотке.
Покажем связь тока I2 с током I1. Для установления этой связи используем закон полного тока в интегральной форме:
(9.15)
где предел L – замкнутый путь внутри сердечника, вдоль которого вычисляется циркуляция вектора (напряженности магнитного поля). В связи с малостью суммарного магнитного потока в сердечнике ТТ, будет малое значение на любом элементе длины . Поэтому левую часть (9.15) можно принять приближенно равной нулю. Тогда (9.15) можно записать следующим образом: или (9.16)
Следовательно, измеряемый ток будет определяться отношением числа витков вторичной и первичной обмоток и током I2. На этом основании осуществляется расширение пределов измерения переменного тока. Обычно число витков W1 небольшое (1–4 витка), а число витков W2 много больше 1. Из формулы (9.16) видно, что чем больше число витков W2, тем меньше измеряемый ток I2.
В зависимости от области применения трансформаторы тока изготавливают стационарными, как правило, с одним пределом измерений, или переносными многопредельными.
При работе с измерительными трансформаторами тока необходимо следить за тем, чтобы вторичная обмотка при подключенной первичной не оставалась разомкнутой. Похожие статьи: poznayka.org ТТ-0,66 трансформаторы тока. Описание. Цена. Заказ.| Исполнение | Номинальный первичный ток, А | Ном. втор. ток, А | Класс точности | Ном. втор. нагрузка, ВА | Габаритные размеры, мм | Масса, кг | | ТТ-0,66-ТКЛМ У3,Т3 | - | 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300 | 5 | 0,5; 1 | 5 | 157х102х110 | 2,1 | | ТТ-0,66-ТРУ2, Т2 | - | 1 | 1 | 0,5 | 10 | 145х113х130 | 3,1 | | 5 | 5 | | ТТ-0,66-ТШН У2, У3 | - | 300, 400, 600 | 5 | 0,5S; 0,5 | 5; 10 | 100х55х144 | 2,0 | | 800, 1000, 1500, 2000 | 109х45х184 | | 1 | 300, 400, 600 | 100х55х157 | | 800, 1000, 1500, 2000, 2500 | 109х55х197 | | ТТ-0,66-ТЛУ3, Т3 | I | 5, 10, 20, 30, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | 5 | 0.5; 1 | 10 | 120х100х155120х115х145120х175х145 | 2,5 | | II | 100, 200, 300, 400 | - | 2,5..40 | | III | 50, 100, 150, 200, 300 | 1 | - | 0,4 | | ТТ-0,66-ТШС ОМ3 | - | 400, 600 | 5 | 1 | 40 | 120х110х126 | 2,8 | | I | 800, 1000, 1500 | 120Х110х146 | 3,15 | | II | 120Х110х166 | 3,3 | | III | 400 | 1 | 3 | 120Х110х146 | 3,15 | | 600 | 120Х110х166 | 3,3 | | ТТ-0,66-ТКС ОМ3 | I | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 150, 200, 300 | 5 | 1 | 5 | 180х60х122 | 1,9 | | II | 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300 | 5 | 1 | 40 | 180х80х122 | 2,7 | | III | 50, 100, 150, 200, 300 | 1 | 3 | | ТТ-0,66-ТРС ОМ3 | - | 5 | 1 | 0,5 | 10 | 107х68х115 | 1,9 | | ТТ-0,66-ТКЛП ХЛ2 | - | 300 | 5 | 0,5 | 10 | 103,5х135х106 | 1,7 |
www.tdtransformator.ru Унифицированные универсальные трансформаторы питания - RadioRadarСправочник Главная Справочник Энциклопедия радиоинженера "Справочник" - информация по различным электронным компонентам: транзисторам, микросхемам, трансформаторам, конденсаторам, светодиодам и т.д. Информация содержит все, необходимые для подбора компонентов и проведения инженерных расчетов, параметры, а также цоколевку корпусов, типовые схемы включения и рекомендации по использованию радиоэлементов. Унифицированные универсальные трансформаторы питания (УУТП) предназначены для питания радиоэлектронной аппаратуры широкого применения от промышленной сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Только один трансформатор серии Т5 рассчитан на подключение к сети как 127, так и 220 В. Присутствие на трансформаторах нескольких вторичных обмоток, рассчитанных на разные токи и напряжения, и возможность их последовательного и параллельного включения позволяют получить разные сочетания токов и напряжений на выходе трансформатора. Наличие дополнительных отводов в первичной обмотке дает возможность достаточно точно учесть особенности питающей сети.  |  | | Рис. 10 | Рис. 11 |  |  | | Рис. 12 | Рис. 13 |
Рис. 14 Рис. 15  |  | | Рис. 16 | Рис. 17 |  |  | | Рис. 18 | Рис. 19 | Таблица 1 | Типономинал трансф., (схема) | Магнитопровод | Первичная обмотка | Вторичная обмотка | | Выводы | Ном.напряж., В | Ном.ток, А | Выводы | Ном.напряж., В | Ном.ток, А | | Т1 (рис.1) | ШЛМ:25х25 | 1-2 | 200 | 0,33 | 7-8 | 160 | 0,025 | | 2—3 | 10 | 8—9 | 20 | 0,025 | | 3—4 | 10 | 9—10 | 20 | 0,025 | | 4—5 | 10 | 11—12 | 3,6 | 2,12 | | 5—6 | 10 | 12—13 | 9 | 2,12 | | | | 13—14 | 9 | 2,12 | | 14—15 | 3,6 | 2,12 | | 16—17 | 3,2 | 1,06 | | 17—18 | 6,5 | 1,06 | | 18—19 | 6,5 | 1,06 | | 19—20 | 3,2 | 1,06 | | 21—22 | 15 | 0,03 | | 22—23 | 3 | 0,03 | | 24—25 | 15 | 0,03 | | 25—26 | 3 | 0,03 | | Т2 (рис.2) | ШЛМ 25x25 | 1—2 | 220 | 0,26 | 3—4 | 190 | 0,1 | | | 5—6 | 18 | 0,9 | | 6—7 | 16 | 0,9 | | ТЗ (рис.3) | ШЛМ 20x32 | 1—2 | 209 | 0,26 | 7—8 | 11,5 | 1,35 | | | 2—3 | 6 | | 8—9 | 11,5 | 1,35 | | 3—4 | 5 | 10—11 | 1,7 | 0,23 | | 4-5 | 6 | 11—12 | 18,1 | 0,23 | | 5—6 | 5 | 12—13 | 18,1 | 0,23 | | | | 13—14 | 1,7 | 0,23 | | 15—16 | 100 | 0,03 | | 16—17 | 80 | 0,03 | | 17—18 | 20 | 0,03 | | Т4 (рис.4) | ШЛМ 25x25 | 1—2 | 104,5 | 0,2 | 9—10 | 8,5 | 1,2 | | | 2—3 | 5,5 | | 11—12 | 38 | 1,2 | | 3—4 | 5,5 | 12—13 | 4 | 1,2 | | 5—6 | 104,5 | 14—15 | 8,5 | 1,2 | | 6—7 | 5,5 | 16—17 | 38 | 0,05 | | 7—8 | 5,5 | 17—18 | 4 | 0,05 | | Т5 (рис.5) | ШПМ 10x25 | 1-2 | 110 | 0,12(127 В) | 5—6 | 38 | 0,1 | | | 2—3 | 17 | 0,07(220 В) | 7—8 | 7 | 0,06 | | 3—4 | 93 | | | | | | Т6 (рис.6) | ШЛМ 10x25 | 1—2 | 220 | 0,028 | 3—4 | 34,2 | 0,07 | | | 4—5 | 34,2 | 0,07 | | 6—7 | 0,85 | 0,45 | | Т7 (рис.7) | ШЛМ 10x20 | 1—2 | 220 | 0,03 | 3-4 | 38 | 0,08 | | | 5—6 | 0,95 | 0,27 | | Т8 (рис.8) | ШПМ 10x20 | 1—2 | 220 | 0,033 | 3—4 | 10 | 0,4 | | Т9 (рис.9) | ШЛМ 10x20 | 1—2 | 220 | 0,045 | 3—4 | 41 | 0,13 | | | 5—6 | 2,5 | 0,1 | | 6—7 | 2,5 | 0,1 | | Т10 (рис.9) | ШЛМ 10x25 | 1—2 | 220 | 0,045 | 3—4 | 38 | 0,07 | | | 5—6 | 1,6 | 0,2 | | 6—7 | 1,6 | 0,2 | | Т11 (рис.7) | ШЛМ 10x50 | 1—2 | 220 | 0,03 | 3-4 | 33,1 | 0,086 | | | 5—6 | 1,05 | 0,42 | | Т12 (рис.8) | ШЛМ 12x12,5 | 1—2 | 220 | 0,016 | 3—4 | 5,6 | 0,175 | | Т13 (рис.8) | ШЛМ 12x12,5 | 1—2 | 220 | 0,016 | 3—4 | 5,6 | 0,175 | | Т14 (рис.8) | ШЛМ 12x12,5 | 1—2 | 220 | 0,02 | 3—4 | 9,2 | 0,01 | | Т15 (рис.8) | ШЛМ 12x12,5 | 1—2 | 220 | 0,025 | 3—4 | 8,5 | 0,2 | | Т16 (рис.7) | ШЛМ 12x25 | 1—2 | 220 | 0,05 | 3-4 | 43,7 | 0,112 | | | 5—6 | 0,85 | 0,85 | | Т17 (рис.7) | ШЛМ 12x25 | 1—2 | 220 | 0,056 | 03.04.2004 | 38,5 | 0,142 | | | 5—6 | 1,05 | 1,18 | | Т18 (рис.2) | ШЛМ 12x18 | 1—2 | 220 | 0,03 | 3-4 | 38 | 0,04 | | | 5—6 | 1,6 | 0,2 | | 6—7 | 1,6 | 0,2 | | Т19 (рис.2) | ШЛМ 10x20 | 1—2 | 220 | 0,03 | 3—4 | 27 | 0,055 | | | 5—6 | 2,5 | 0,1 | | 6—7 | 2,5 | 0,1 | Таблица 2 | Типономиналтрансф. | Номеррисунка | Размеры, мм | Масса, г | | А | А1 | В | Н | L | d | | T1 | 10 | 46 | 58 | 71 | 88 | 82 | 5,5 | 1400 | | Т2 | 10 | 46 | 58 | 65 | 88 | 82 | 5,5 | 1400 | | ТЗ | 11 | 48 | 46 | 87 | 72 | 88 | М4 | 950 | | Т4 | 12 | 35 | 58 | 52 | 62 | 77 | М3 | 750 | | Т5 | 13 | 34 | 25 | 46 | 37 | 37 | М2,5 | 210 | | Т6 | 13 | 34 | 25 | 46 | 37 | 37 | М2,5 | 210 | | Т7 | 14 | - | 24,2 | 39,2 | 37,2 | 41,6 | - | 180 | | Т8 | 14 | - | 24,2 | 39,2 | 37,2 | 41,6 | - | 180 | | Т9 | 15 | - | 34,2 | 39,5 | 29 | 34,2 | - | 185 | | Т10 | 16 | - | 28,5 | 48 | 29,2 | 43,5 | - | 220 | | Т11 | 14 | - | 24,2 | 39,2 | 37,2 | 41,6 | - | 180 | | Т12 | 17 | 12 | 17,2 | 30,5 | 40 | 28,5 | - | 110 | | Т13 | 18 | - | 20 | 42 | 30,5 | 46 | - | 110 | | Т14 | 18 | - | 20 | 42 | 30,5 | 46 | - | 110 | | Т15 | 18 | - | 20 | 42 | 30,5 | 46 | - | 110 | | Т16 | 14 | - | 28,5 | 44 | 37,9 | 45 | - | 280 | | Т17 | 14 | - | 28,5 | 44 | 37,9 | 45 | - | 280 | | Т18 | 19 | - | 29,5 | 38 | 33 | 40 | - | 185 | | Т19 | 14 | - | 24,2 | 39,2 | 37,2 | 41,6 | - | 180 | В целом УУТП по многим эксплуатационным показателям уступают специализированным трансформаторам питания типа ТА, ТАН, ТН и ТПП. Серия УУТП включает 19 типов трансформаторов, изготавливаемых на магнитопроводах броневого типа ШЛМ. Электрические схемы УУТП приведены на рис.1...9, их конструкция — на рис.10...19, основные электрические параметры — в табл.1, габаритные и установочные размеры — в табл.2. Дата публикации: 26.01.2004 Мнения читателей - Владимир / 16.11.2016 - 22:26Зравствуйте помогите разобраться с трансформатором т-19.70 с одной стороны 3 контакта со второй 2 контакта на бирке 220/380 это первичка вторичка 24v что куда и откуда выходит?
- Валерий Степанович. / 27.07.2015 - 15:01Здравствуйте Укважаемые!подскажите ,плз,где найти намоточные данные на трансформатор Т19-220-50.Благодарю!
- юрий / 18.07.2015 - 05:55Добрый день. Пришлите мне пжлст схему на т4.2558.15, а то тоже не могу найти. Транс стоит в старинной зарядке для аккумул., пытаюсь восстановить. Спасибо [email protected]
- Arek / 28.05.2014 - 17:12Здравствуйте Уважаемые, Пожалуйста, пришлите мне контактный схему, значения напряжения и тока трансформатора T4.2558.15. Трансформатор хотел zastoswać автоматическое зарядное устройство автомобильного аккумулятора. Я нашел в Интернете по бокам схема трансформатора T4.2558.16, но он не захотел трансформатор. Большое спасибо за вашу помощь. 73 Arek SQ8NQS E-mail [email protected]
- Георгий / 05.01.2014 - 14:29Информация пригодилась. Спасибо!
- sd / 19.12.2008 - 09:54спасибо вам за инф....
Вы можете оставить свой комментарий, мнение или вопрос по приведенному вышематериалу: www.radioradar.net
|
|