Nauka o transformatorach ferrorezonansowych podczas naprawy zasilacza z lat 1970. XX wieku

Nauka o transformatorach ferrorezonansowych podczas naprawy zasilacza z lat 1970. XX wieku

Węzeł źródłowy: 2925691
<img data-attachment-id="628531" data-permalink="https://hackaday.com/2023/10/09/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply/ferroresonant_constant_voltage_transformer_design/" data-orig-file="https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png" data-orig-size="1351,768" data-comments-opened="1" data-image-meta="{"aperture":"0","credit":"","camera":"","caption":"","created_timestamp":"0","copyright":"","focal_length":"0","iso":"0","shutter_speed":"0","title":"","orientation":"0"}" data-image-title="ferroresonant_constant_voltage_transformer_design" data-image-description data-image-caption="

Schemat transformatora ferrorezonansowego (stałego napięcia). Strona wtórna jest utrzymywana w pełnym nasyceniu zbiornikiem, utrzymując stałe napięcie. (Źródło: Usagi Electric)

” data-medium-file=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply.png” data-large-file=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png?w=800″ decoding=”async” class=”size-medium wp-image-628531″ src=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply.png” alt=”Ferroresonant (constant voltage) transformer diagram. Secondary side is kept in full saturation with the tank, keeping voltage constant. (Credit: Usagi Electric)” width=”400″ height=”227″ srcset=”https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png 1351w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png?resize=250,142 250w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png?resize=400,227 400w, https://platoaistream.com/wp-content/uploads/2023/10/learning-about-ferroresonant-transformers-while-fixing-a-1970s-power-supply-1.png?resize=800,455 800w” sizes=”(max-width: 400px) 100vw, 400px”>

Schemat transformatora ferrorezonansowego (stałego napięcia). Strona wtórna jest utrzymywana w pełnym nasyceniu zbiornikiem, utrzymując stałe napięcie. (Źródło: Usagi Electric)

Podczas rozwiązywania problemów z zasilaniem systemu Centurion z lat 1970. XX w. [Usagi Electrics] natknąłem się na fascynującą cechę tych jednostek: ferrorezonansowy lub transformator stałonapięciowy (CVT). Główna różnica między zwykłym transformatorem a przekładnią bezstopniową polega na tym, że w pierwszym przypadku istnieje dość bezpośrednia korelacja między napięciem wejściowym i wyjściowym, ponieważ strumień magnetyczny indukowany po stronie pierwotnej jest bezpośrednio przenoszony na stronę wtórną (wyjściową).

Przekładnia CVT dodaje drugi element po stronie wtórnej w postaci obwodu zbiornika (Obwód LC) – zasadniczo duży kondensator – wraz z bocznikiem magnetycznym, który „zwiera” część strumienia magnetycznego pomiędzy stroną pierwotną i wtórną. W rezultacie, nawet jeśli strona pierwotna jest utrzymywana znacznie poniżej punktu nasycenia, w którym wydajność gwałtownie spada, strona wtórna jest utrzymywana w tym obszarze nasycenia, umożliwiając bardzo stałe napięcie wyjściowe w szerokim zakresie napięć wejściowych. W przypadku zasilacza Centurion ten zakres wejściowy wynosi od 90 do 130 VAC.

Chociaż jest to oczywista zaleta przekładni bezstopniowych, istnieje również wiele wad. Jednym z nich jest to, że utrzymywanie nasycenia strony wtórnej wytwarza więcej ciepła odpadowego, innym jest to, że przekładnie CVT wytwarzają wyraźny pisk, a przekładnia CVT jest znacznie bardziej wrażliwa na zmiany częstotliwości sieci niż zwykły transformator. Mimo to nadal znajdują wiele zastosowań, w których ważna jest izolacja galwaniczna i odporność na wahania napięcia.

Jeśli chodzi o powód, dla którego zasilacz Centuriona został rozebrany, był to brak szyny +24 V prądu stałego, co po wielu dniach pracy nad inżynierią wsteczną i tworzeniem pierwszego kompletny schemat zasilacza Centuriona prawdopodobnie za wiele dziesięcioleci.

[Osadzone treści]

Znak czasu:

Więcej z Zhakuj dzień