VÝROBA VINUTÍ - výroba vinutí , specifika

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické relé
Advertisements

Elektrické stroje - transformátory
Indukční stroje 5 jednofázový motor.
Mikrovlnná integrovaná technika (M I T)
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Přístroje nízkého napětí
Elektromagnety, přitažlivá síla elektromagnetu
Tato prezentace byla vytvořena
Magnetické pole.
Obvody stejnosměrného proudu
ArcelorMittal Technotron s.r.o.
Základy elektrotechniky Elektromagnetická indukce
16. STŘÍDAVÝ PROUD.
RLC Obvody Michaela Šebestová.
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Mikrovlnná integrovaná technika (M I T)
Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace, Boženy Němcové 22/2309, Opava Název operačního programu:
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Elektrické stroje.
magnetické pole druh silového pole vzniká kolem: vodiče s proudem
Magnetický obvod a vinutí transformátoru
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
PROVEDENÍ KONDENZÁTORŮ
Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/
Elektrický odpor a jeho měření
Vlastnosti vedení Ing. Jaroslav Bernkopf Vlastnosti vedení
Elektromagnetická indukce
Elektromagnetická indukce
Nestacionární magnetické pole
Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření:
Magnetické pole Mgr. Andrea Cahelová
Elektrotechnika Elektrické stroje a přístroje Elektromagnetické relé
PRVKY ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ
RLC prvky.
Transport tepla tepelnými trubicemi
měřících a jistících systémů v rozmanitých elektrizačních soustavách.
Orbis pictus 21. století Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
MAGNETICKÉ POLE CÍVKY S PROUDEM.
Technologie silových kabelů - výroba
etalon proudu stejnosměrný proud střídavý proud
Konstrukce transformátoru
Princip transformátoru
Vysokofrekvenční zesilovač
Konstrukční uspořádání
Rozměrové dělení konstrukčních materiálů
Elektrický rozvod v budovách pro bydlení - provedení
TECHNOLOGIE PASIVNÍCH SOUČÁSTEK REZISTORY, KONDENZÁTORY, CÍVKY.
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu.
Ing. Milan Krasl, Ph.D. Ing. Milan Krasl, Ph.D. Stejnosměrné stroje Stejnosměrné stroje.
NORMÁLY ELEKTRICKÝCH VELIČIN ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ. POJEM A ROZDĚLENÍ NORMÁLY (ETALONY) – ZVLÁŠŤ PŘESNÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE – REALIZUJÍ NĚKTERÉ ZÁKLADNÍ ELEKTROTECHNICKÉ.
NÁZEV ŠKOLY: S0Š Net Office, spol. s r.o, Orlová Lutyně
ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO PROUDU.
VODIVÉ MATERIÁLY PRO ELEKTROTECHNIKU
Stanovení součinitele tepelné vodivosti
Základy elektrotechniky Elektromagnetická indukce
Elektromagnety, přitažlivá síla elektromagnetu
Základy elektrotechniky Jednoduché obvody s harmonickým průběhem
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
Obor: Elektrikář Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Martin Fojtík
Digitální učební materiál
Odborný výcvik ve 3. tisíciletí
ELEKTRICKÉ MĚŘENÍ MĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO NAPĚTÍ.
Elektronické součástky a obvody
KAPACITA VODIČE A KONDENZÁTOR
Cívky a transformátory
Elektromagnetická slučitelnost
Obor: Elektrikář slaboprod Ročník: 2. Vypracoval: Bc. Svatopluk Bradáč
Měření elektrického proudu
Vznik síly Magnetické pole vzniká při pohybu nábojů. Jestliže bude v magnetickém poli vodič, kterým bude procházet elektrický proud, budou na sebe náboje.
Provedení motorového vývodu
Transkript prezentace:

VÝROBA VINUTÍ - výroba vinutí , specifika - chování vinutí v elektrickém obvodu - ovlivňování R, L, C parametrů K - T úpravami - rozdělení vinutí podle funkce - vodiče a materiály pro vinutí - navíjení, navíječky ( ruční, automatické )

vinutí - tvarování a uložení vodiče v definovaném prostoru ( tvar, objem, N … ) – vinutí, cívka (soustava) - změna R, L, C – dle účelu - výroba - ruční práce, vysoká kvalifikace – pro velké stroje energetická a časová náročnost, cena - viz navijárna - snaha automatizovat – přístroje, menší stroje - viz DVD TEP – navíjení, sušení ( voda, schnutí impregnantu ), impregnace, další operace ( tvarování, pouzdření, povrchová úprava…) vinutí v elektrickém obvodu - průchod I , ustálený stav , při různé frekvenci f - obvod se soustředěnými parametry R, L, C - stálá teplota R - náhradní činný odpor vinutí ( ztráty – teplo ) L - náhradní indukčnost ( cívka, MG obvod ) C - vlastní kapacita ( cívka, dielektrikum )

Rss = ρ . l / S … materiál, rozměry vodiče při f = 0 pouze R - L, C se neuplatní , Iss , j = konst. ( ve vodiči ) při f > 0 R, L, C se uplatní , Ist , j = konst. - činný odpor Rss = ρ . l / S … materiál, rozměry vodiče Rsb = f ( f ) … vliv skinefektu a efektu blízkosti Rdm = f ( f ) … ztráty diel., magnet. ( izolace, kryty, jádra.. ) skinefekt samostatný vodič hloubka vniku α = f ( f ) pro Cu vodič R = Rss + Rsb + Rdm = f ( f ) pro f = 0 … R = Rss pro f = 0 … R > Rss

μ . μ0 … permeabilita MG obvodu vinutí jev blízkosti pro 2 vodiče - různá ( a ), stejná ( b ) orientace Ist - indukčnost vinutí L μ . μ0 … permeabilita MG obvodu vinutí μ0 = 4 . Π .10- 7 H / m N … počet závitů ls / S … délka / průřez MG obvodu Rm …reluktance - vlastní kapacita vinutí C 2 el. oddělená (izolovaná) místa v soustavě vinutí – dílčí C - mezi závity, vrstvami vinutí, sekcemi ( komorami ) - superpozicí vlastní ( celková ) C vinutí - nelze přesně vypočítat - jev nežádoucí způsobuje frekvenční závislost R , zhoršuje Q cívek

Podle účelu vinutí ovlivňování R, L, C vinutí ( ) konstrukčními a technologickými úpravami - indukční vinutí ( induktory – cívky ) L , ( R, C ) - nejčastěji L = k . N2 Q = ω . L / R … činitel jakosti L … N , Rm MG obvodu , souhlasná orientace MG polí sousedních závitů, vrstev, sekcí R … vodiče ρ , vf lanka ( pro vf cívky ), geometrie vodiče – vinutí ( krátké závity, velký průřez vodiče ), permutované vodiče ( pro velké Ist a nf ), nízkoztrátová izolace ( vodič, kostra ), nízkoztrátový MG obvod C … nízké ε´ izolací, specifická geometrie závitů ( vzdálenost, plocha ) - odporové vinutí ( vinuté odporníky - regulační, měřicí, topné …) R , ( L, C ) R … ρ ( odporové slitiny ) , geometrie vodiče - vinutí , počet N L … konstrukční uspořádání rušení MG polí sousedních závitů, vrstev, sekcí C … viz výše - kapacitní vinutí ( vinuté kondenzátory ) C , ( R, L ) elektronické součástky ( probíráno jinde )

Rozdělení vinutí - velké množství druhů - kriterium : konstrukční a technol. uspořádání - jednovrstvé - holý, izolovaný vodič - vícevrstvé - izolovaný vodič druh vodiče - drát, pas - holý, izolovaný - průřezy vodiče - lanko - vf cívky - speciální vodič - trubka, fólie, PS ( PCB ) … drát pas vnější tvar - válcové ( b > h ) - deskové ( b < h ) - toroidní účel ( funkce ) - měřicí, regulační, sdělovací technika - A - el. přístroje ( elektromagnety … ) - B - el. stroje točivé - transformátory ad A - indukční - válcové , komorové, prstencové dále např. hrázové, křížové …. - odporové - bifilární , komorové dále např. vratné, Ayrton-Pery, tkané , ploché … bude ve VSZ L ( R, C ) R ( L, C )

Vícevrstvé válcové vinutí - pravidelné L = 0,1 až 10 mH , Q když N C ~ 10 pF L< 0,1 mH , C ~ 1 pF - jednovrstvé b / h …šířka / výška cívky k …krok vinutí 1 závity ( celkově N ) 2 kostra - s čely, bez - průřez 3 vrstvy ( počet závitů n ) 4 izolační proklady N . Π . d2/4 koeficient plnění cívky K = —————— d = jmen. Φ drátu b . h U mezi závity v 1 vrstvě kritické místo ( riziko el. průrazu )

- každá sekce se vine zvlášť ( dle obr ), krátké spojky Komorové vinutí ( v sekcích ) - vhodné pro vyšší U např. zapalovací autocívky - sekce oddělené izol. přepážkami, počet X dle U snížení - horší K - každá sekce se vine zvlášť ( dle obr ), krátké spojky - shodná orientaci H ( smysl vinutí ) v sekcích Prstencové ( toroidní ) vinutí - uzavřená kostra, někdy MG obvod např. ferit, různý tvar průřezu - jednovrstvé ( obvykle ) – N s mezerami, těsně nebo vícevrstvé s izolačními proklady - speciální navíječky - princip obr. - min. rozptyl MG toku - měřicí transformátory U , I ( nf ), oddělovací, vf a měřicí technika

Princip navíjení toroidních vinutí toroidní transformátory 1 - jádro 2 - zásobník vodiče 3 - odvíječ a / navíjení vodiče na zásobník b/ navíjení vodiče ze zásobníku na toroidní jádro - bezpečnostní typu RTB 20 - 500 VA 115 - 400 V / 6 - 48 V - oddělovací typu RTO 20 - 3 000 VA 115 - 400 V / 115 - 400 V

- jednovrstvé, vícevrstvé ( C ) Bifilární odporové ( bezindukční ) vinutí - jednovrstvé, vícevrstvé ( C ) - válcové - přeložený izol. vodič ruší se H sousedních vodičů - odporový vodič Umax - drátové odporníky nf, R normály pro R Komorové odporové vinutí ( bezindukční ) - sudý počet sekcí, stejné N - obrácená orientace H v sekcích - drátové odporníky nf, R normály pro větší R, U C ( ne pro vf ) Σ H = 0 L = 0 Σ H = 0 L = 0

pro vf pro VN - tkané vinutí Některá speciální ( odporová - bezindukční ) vinutí - s C např. pro vf, VN … pro vf pro VN - tkané vinutí Ayrton-Pery izolační vlákno - osnova R drát - útek vratné Chaperonovo ( H vrstev proti sobě ) ploché spirálové vinutí ( někdy přímo na PCB )

ad B - vinutí pro elektrické přístroje - I obvykle nf, ss Cívky pro malé proudy ( indukční ) např. pro stykače, relé, elektromagnety… - trvalé připojení U j ~ 2 A /mm2 ( oteplení ) - vícevrstvé válcové vinutí - pravidelné, nepravidelné - s kostrou, bez kostry ( samonosné ) - výroba - navíječky ruční ( opravny, prototypy ) automatické ( většinou ) - viz DVD ( ploché L cívky, fa Aumann ) - lakovaný drát (Cu ), malé d ( do 3 mm ) , velké N - kostry - skládané z dílů - lisované z plastů ( nejčastěji ) – někdy se svorkovnicí cívka s kostrou a svorkami cívky bez kostry s drátovými vývody

lisované kostry cívek z plastu s integrovanými svorkami kostry cívek vytvořené skládáním dílů z tvrzeného papíru ( tkaniny )

Navíječka s ručním ovládáním - válcové cívky pro malé proudy - dráty d = 0,05 až 1 mm - opravny, vývoj, malé série

Cívky pro velké proudy ( indukční, odporové ) – např Cívky pro velké proudy ( indukční, odporové ) – např. pro zhášecí komory spínačů, regulační R, nadproudová relé … - malé N, I až kA - holé vodiče ( Cu, Al , R slitiny ), velký průřez - pasy ( ~ 100 mm2 ) - samonosné cívky - výroba navíjení ( ruční ) „ dvojdesková“ cívka na plocho cívka vinutá na vysoko ( mezizávitová izolace se vkládá při navíjení ) odlévání třískové obrábění

Ruční navíjení válcových cívek na vysoko z Cu neizolovaných pasů

Vodiče pro vinutí - produkty kabeloven – zpracovatelé vodiče nakupují - kvalita ECu, E Al - měkké ( žíhané struktury ), odporové slitiny - plný průřez bez izolace (holé) - R , L vinutí – netěsné ulož. N , 1 vrstva dráty izolované - L vinutí - izolace laková ( lakované dráty ) – menší cívky (obvykle) - izolační vlákno - kombinace ( lak + vlákno) d d jmenovitý průměr (jádro) - 0,012 až 3,15 mm (Cu), 0,5 až 3,15 (Al) di di vnější průměr s izolací (navíjení), tl. izolace - řádově 0,01 až 0,1 mm holé - R vinutí – netěsné ulož. N , 1 vrstva ( odporníky ) pasy - L velké cívky – izolace až při navíjení ( např. turborotory ) ( průřezy ) izolované - L vinutí - vlákna, pásky bi - kombinace ( lak + vlákno, pásek ) - speciální - např. Al eloxované pasy ( Al2 O3 ) si s b, s jádro bi si vnější rozměry pasu s izolací - větší stroje b

Cu, Al pasy pro navíjení velkých transformátorů účel ( funkce ) vinutí volba vodiče způsob zpracování ( ruční, automat. ) (jádro, izolace) provozní zátěž - I , j - oteplení ( tř. T odolnosti izolace ) - mechanická, klimatická odolnost Cu, Al pasy pro navíjení velkých transformátorů izolované skleněným vláknem + lak ( 1 ) , papírovou páskou ( 2 ) 2 1

Vodič pro velký Ist složený z několika ( 10 ti ) paralelních izolovaných pasů - pasy se transponují při ručním navíjení válcových vinutí velkých transformátorů

Izolační kostra z tvrzeného papíru pro navíjení válcového vinutí velkého transformátoru

Navíjárna - ruční navíjení válcových cívek velkých transformátorů