Как расшифровать маркировку трансформатора. Тпи расшифровка


Импульсный блок питания советского телевизора Горизонт Ц-257, схема и принцип работы

Рис. 1. Схема платы сетевого фильтра.

В советских телевизорах Горизонт Ц-257 применялся импульсный источник питания с промежуточным преобразованием напряжения сети частотой 50 Гц в импульсы прямоугольной формы с частотой следования 20...30 кГц и последующим их выпрямлением. Выходные напряжения стабилизируются путем изменения длительности и частоты повторения импульсов.

Источник выполнен в виде двух функционально законченных узлов: модуля питания и плата сетевого фильтра. В модуле обеспечена развязка шасси телевизора от сети, а элементы, гальванически связанные с сетью, закрыты экранами, ограничивающими доступ к ним.

Основные технические характеристики импульсного блока питания

  • Максимальная выходная мощность, Вт........100
  • Коэффициент полезного действия..........0,8
  • Пределы изменения напряжения сети, В......... 176...242
  • Нестабильность выходных напряжений, %, не более..........1
  • Номинальные значения тока нагрузок, мА, источников напряжений, В:135 ....................50028 ....................34015..........70012..........600
  • Масса, кг..................1

Рис. 2 Принципиальная схема модуля питания.

Он содержит выпрямитель сетевого напряжения (VD4—VD7), каскад запуска (VT3), узлы стабилизации (VT1) и блокировки 4VT2), преобразователь (VT4, VS1, Т1), четыре однополупериодных выпрямителя выходных напряжений (VD12—VD15) и компенсационный стабилизатор напряжения 12 В (VT5—VT7).

При включении телевизора напряжение сети через ограничительный резистор и цепи помехоподавления, расположенные на плате фильтров питания, поступает на выпрямительный мост VD4—VD7. Выпрямленное им напряжение через обмотку намагничивания I импульсного трансформатора Т1 проходит на коллектор транзистора VT4. Наличие этого напряжения на конденсаторах С16, С19, С20 индицирует светодиод HL1.

Положительные импульсы сетевого напряжения через конденсаторы С10, С11 и резистор R11 заряжают конденсатор С7 каскада запуска. Как только напряжение между эмиттером и базой 1 однопереходного транзистора VT3 достигает 3 В, он открывается и конденсатор С7 быстро разряжается через его переход эмиттер — база 1, эмиттерный переход транзистора VT4 и резисторы R14, R16. В результате транзистор VT4 открывается на 10...14 мкс. За это время ток в обмотке намагничивания I возрастает до 3...4 А, а затем, когда транзистор VT4 закрыт, уменьшается. Возникающие при этом на обмотках II и V импульсные напряжения выпрямляются диодами VD2, VD8, VD9, VD11 и заряжают конденсаторы С2, С6, С14: первый из них заряжается от обмотки II, два других — от обмотки V. При каждом последующем включении и выключении транзистора VT4 происходит подзарядка конденсаторов.

Что же касается вторичных цепей, то в начальный момент после включения телевизора конденсаторы С27— СЗО разряжены, и модуль питания работает в режиме, близком к короткому замыканию. При этом вся энергия, накопленная в трансформаторе Т1, поступает во вторичные цепи, и автоколебательный процесс в модуле отсутствует.

По окончании зарядки конденсаторов колебания остаточной энергии магнитного поля в трансформаторе Т1 создают такое напряжение положительной обратной связи в обмотке V, которое приводит к возникновению автоколебательного процесса.

В этом режиме транзистор VT4 открывается напряжением положительной обратной связи, а закрывается напряжением на конденсаторе С14, поступающим через тиристор VS1. Происходит это так. Линейно нарастающий ток открывшегося транзистора VT4 создает на резисторах R14 и R16 падение напряжения, которое в положительной полярности через ячейку R10C3 поступает на управляющий электрод тиристор VS1. В момент, определяемый порогом срабатывания, тиристор открывается, напряжение на конденсаторе С14 оказывается приложенным в обратной полярности к эмиттерному переходу транзистора VT4, и он закрывается.

Таким образом, включение тиристора задает длительность пилообразного импульса коллекторного тока транзистора VT4 и соответственно количество энергии, отдаваемой во вторичные цепи.

Когда выходные напряжения модуля достигают номинальных значений, конденсатор С2 заряжается настолько, что напряжение, снимаемое с делителя R1R2R3, становится больше напряжения на стабилитроне VD1 и транзистор VT1 узла стабилизации открывается. Часть его коллекторного тока суммируется в цепи управляющего электрода тиристора с током начального смещения, создаваемым напряжением на конденсаторе С6, и током, возникающим под действием напряжения на резисторах R14 и R16. В результате тиристор открывается раньше и коллекторный ток транзистора VT4 уменьшается до 2...2,5 А.

При увеличении напряжения сети или уменьшении тока нагрузки возрастают напряжения на всех обмотках трансформатора, а следовательно, и напряжение на конденсаторе С2. Это приводит к увеличению коллекторного тока транзистора VT1, более раннему открыванию тиристора VS1 и закрыванию транзистора VT4, а следовательно, к уменьшению мощности, отдаваемой в нагрузку. И наоборот, при уменьшении напряжения сети или увеличении тока нагрузки мощность, передаваемая в нагрузку, увеличивается. Таким образом, стабилизируются сразу все выходные напряжения. Подстроечным резистором R2 устанавливают их начальные значения.

В случае короткого замыкания одного из выходов модуля автоколебаниям срываются. В результате транзистор VT4 открывается только каскадом запуска на транзисторе VT3 и закрывается тиристором VS1 при достижении током коллектора транзистора VT4 значения 3,5...4 А. На обмотках трансформатора появляются пакеты импульсов, следующих с частотой питающей сети и частотой заполнения около 1 кГц. В этом режиме модуль может работать длительное время, так как коллекторный ток транзистора VT4 ограничен допустимым значением 4 А, а токи в выходных цепях — безопасными значениями.

С целью предотвращения больших бросков тока через транзистор VT4 при чрезмерно пониженном напряжении сети (140... 160 В) и, следовательно, при неустойчивом срабатывании тиристора VS1 предусмотрен узел блокировки, который в таком случае выключает модуль. На базу транзистора VT2 этого узла поступает пропорциональное выпрямленному сетевому постоянное напряжение с делителя R18R4, а на эмиттер — импульсное напряжение частотой 50 Гц и амплитудой, определяемой стабилитроном VD3. Их соотношение выбрано таким, что при указанном напряжении сети транзистор VT2 открывается и импульсами коллекторного тока открывает тиристор VS1. Автоколебательный процесс прекращается. С повышением напряжения сети транзистор закрывается и на работу преобразователя не влияет. Для уменьшения нестабильности выходного напряжения 12 В применен компенсационный стабилизатор напряжения на транзисторах (VT5—VT7) с непрерывным регулированием. Его особенность — ограничение тока при коротком замыкании в нагрузке.

С целью уменьшения влияния на другие цепи выходной каскад канала звукового сопровождения питается от отдельной обмотки III.

В импульсном трансформаторе ТПИ-3 (Т1) применен магнитопровод М3000НМС Ш12Х20Х15 с воздушным зазором 1,3 мм на среднем стержне.

Рис. 3. Схема расположения обмоток импульсного трансформатора ТПИ-3.

Намоточные данные трансформатора ТПИ-3 импульсного блока питания приведены:

Обмотка Выводы Число витков
I 1-1111-19 2339
II 7-13 16
III 10-20 10
IV 6-88-1818-12 23+43810
V 5-3 2

Все обмотки выполнены проводом ПЭВТЛ 0,45. С целью равномерного распределения магнитного поля по вторичным обмоткам импульсного трансформатора и увеличения коэффициента связи обмотка I разбита на две части, расположенные в первом и последнем слоях и соединенные последовательно. Обмотка стабилизации II выполнена с шагом 1,1 мм в один слой. Обмотка III и секции 1 — 11 (I), 12—18 (IV) намотаны в два провода. Для снижения уровня излучаемых помех введены четыре электростатических экрана между обмотками и короткозамкнутый экран поверх магнитолровода.

На плате фильтров питания (рис. 1) размещены элементы заградительного фильтра L1C1—СЗ, токоограничивающий резистор R1 и устройство автоматического размагничивания маски кинескопа на терморезисторе R2 с положительным ТКС. Последнее обеспечивает максимальную амплитуду тока размагничивания до 6 А с плавным спадом в течение 2...3 с.

Внимание!!! При работе с модулем питания и телевизором необходимо помнить, что элементы платы фильтров питания и часть деталей модуля находятся под напряжением сети. Поэтому ремонтировать и проверять модуль питания и плату фильтров под напряжением можно только при включении их в сеть через разделительный трансформатор.

www.xn--b1agveejs.su

Расшифровка маркировки трансформатора (ТМГ, ТЗЛМ, ОСМ, ТСМ)

Трансформаторы, наверное, самые часто применяемые и используемые в быту, а также на производстве электрические аппараты. Их работа основана на процессе взаимоиндукции, именно за счёт них происходит гальваническая развязка в системах питания. Они бывают разных типов и назначений:

  1. Повышающие. Применяются в устройствах где необходимо из низкого по величине напряжения сделать в несколько раз больше. Чаще всего это не силовые трансформаторы и их токи во вторичных обмотках весьма незначительны;
  2. Понижающие. Основной самый распространённый вид, именно благодаря им, бытовые приборы получают свои 220 или же 380 Вольт. В промышленности и на подстанциях их существует очень много модификаций;
  3. Трансформаторы тока. Особый вид устройств, работающих в цепях защиты или же контроля за токами, протекающими в силовых цепях. Они делают безопасными цепи защиты как для персонала, так и для оборудования;
  4. Трансформаторы напряжения. Данный вид используется для цепей защиты и его реле дают команду на отключение при понижении или повышении номинального напряжения оборудования от разрешённых нормативами пределов;
  5. Импульсные трансформаторы. Используются в импульсных источниках питания и рассчитаны на необычные частоты для уменьшения габаритов, этих питающих оборудование устройств.
  6. Высокочастотные и низкочастотные. Применяются в усилителях звука и радиоприемниках особенно в устаревших в ламповых и полупроводниковых телевизорах прошлого века.

Как же разобраться в маркировке каждого из них? Для этого существуют справочники, или же современный метод получения информации путём освоения всемирной интернет-сети используя для этого различные гаджеты и компьютеры.

Вот самые распространённые из них.

Трансформатор тмг расшифровка

Эти трансформаторы расшифровываются так:

Т — трансформатор;

М — масляный;

Г — герметичный.

Они применяются в основном в высоковольтных цепях силовые на распределительных подстанциях, чаще всего рассчитаны на большие номинальные токи, достигающие нескольких десятков кА. В его расширительном баке, а также радиаторах находится специальное трансформаторное масло, при этом и все обмотки, которых может быть несколько. Могут иметь как естественное, так и принудительное охлаждение радиаторов. Герметичность даёт возможность исключения прямого контакта трансформаторного масла с окружающей средой. Это, в свою очередь, предотвращает ряд негативных процессов, связанных с диэлектрическими свойствами и характеристиками этого масла.

Трансформатор тзлм расшифровка

ТЗЛМ это трансформатор тока нулевой последовательности, который предназначен для установки его непосредственно на кабель. Выходное напряжение и ток с него используется в релейных системах защиты при организации предотвращений замыканий на землю одной из трёх жил кабеля. ТЗЛМ выполняется в литом корпусе и иметь особые условия установки как климатические, так и направленные особенности установки. ТЗЛМ может быть установлен внутри или снаружи помещения, в зависимости от модификации.

ТЗЛМ расшифровывается так:

Т — трансформатор тока;

З — Земляной, то есть от защиты замыкания на землю;

Л — в литом герметичном корпусе;

М — Модернизированный.

Дальше маркировка ТЗЛМ содержит цифры, которые указывают на номер конструктивного исполнения, после чего указаны климатические условия его применения буквы У или Т) умеренный или топический климат.

Трансформатор осм расшифровка

Трансформатор ОСМ это устройства понижающего типа набольших мощностей от 0,063 до 4 кВА. Используются в цепях переменного тока с частотой 50 Гц и напряжением до 660 В. Выполнен его магнитопровод из электротехнической стали которая изготовлена за счёт применения колодной прокатки. Катушки имеют медный провод с изоляцией, которая выдерживает довольно высокие температуры. Работают они в среде которая не обладает взрывоопасными свойствами. Выходные и входные клемм расположены на диэлектрических колодках из пластмассы или текстолита.

Расшифровывается он так:

О — Однофазный;

С — Сухой;

М — Многоцелевой, то есть может применяться в различных цепях, выполняя понижающие или повышающие задачи.

После чего указывается его климатическое исполнение, напряжение первичных и вторичных обмоток.

ТСМ расшифровка

Эти электромагнитные устройства предназначены для трёхфазных цепей и сделаны без дополнительного охлаждения, то есть сухими. Мощность их колеблется от 0,16 до 1 кВА, чаще всего применяются для выпрямителей и полупроводниковых блоков питания. Одним из преимуществ такого устройства является то, что он может располагаться в корпусе в любом положении, горизонтальном или вертикальном.

Расшифровка его маркировки такая:

Т — трёхфазный;

С — сухой;

М — многоцелевого применения.

После чего указывается его мощность и дополнительные условия климатического применения.

В промышленности и в быту применяется множество сухих и масляных трансформаторов различного назначения. Если есть на них табличка заводского исполнения, то расшифровать его не составляет труда. Главное применять в соответствии с типом электроустановки, мощностью, а также чтобы напряжения и токи всех обмоток были использованы в нормальных условиях без перегрузок. Тогда эти непривередливые, надёжные и неприхотливые в обслуживании устройства могут прослужить десятки лет.

amperof.ru

ТПИ - это... Что такое ТПИ?

  • ТПИ — ТолПИ ТПИ Тольяттинский политехнический институт с 1951 по 2001 после: ТГУ образование и наука, техн. ТверПИ ТПИ Тверской политехнический институт с 1990 по 26 мая 1994 ранее: КПИ после: ТвГТУ …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ТПИ — Таллиннский политехнический институт Тбилисский политехнический институт теория переноса излучения технико промышленная инспекция Томский политехнический институт Тульский политехнический институт …   Словарь сокращений русского языка

  • ТПИ МИФИ — см. ТПИ …   Словарь сокращений и аббревиатур

  • ПОЗИТРОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ, ТОМОГРАФИЯ (ТПИ) — Процедура, кото рая обеспечивает анализ уровня метаболической активности, происходящей в различных частях мозга. Чтобы провести ТПИ сканирование, пациенту вводится радиоактивное глюкозоподобное вещество, которое абсорбируется клетками, особенно… …   Толковый словарь по психологии

  • Позитронным излучением томография (ТПИ) — – процедура, которая обеспечивает анализ уровня метаболической активности разных отделов головного и спинного мозга с помощью введения в организм радиоактивных глюкозоподобных веществ, активно абсорбирующихся функционирующими нервными клетками, и …   Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

  • Лауреаты премии Ленинского комсомола в области науки и техники — Содержание 1 1970 2 1972 3 1974 4 1976 4.1 Премии за 1975 год …   Википедия

  • Чучалин, Иван Петрович — Профессор Томского политехнического университета. Родился 15 октября 1925 г. в с. Тигрицкое Минусинского района Красноярского края. В 1951 г. окончил Томский политехнический институт (ТПИ), в 1955 г. аспирантуру при ТПИ. Доктор технических наук,… …   Большая биографическая энциклопедия

  • Москалев, Владилен Александрович — Профессор кафедры теоретической и экспериментальной физики Томского политехнического университета. Родился 10 февраля 1927 г. в с. Менза Красночикойского района Читинской области. В 1950 г. окончил Томский политехнический институт (ТПИ), в 1953 г …   Большая биографическая энциклопедия

  • ОПТИЧЕСКИЕ КОМПЬЮТЕРЫ — интенсивноразрабатываемое в 1980 90 е гг. новое поколение вычислит. техники (компьютеров)на основе использования оптич. излучения в качестве носителя информации …   Физическая энциклопедия

  • Томский политехнический университет — Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» (ТПУ) …   Википедия

  • dic.academic.ru


    Видеоматериалы

    24.10.2018

    Опыт пилотных регионов, где соцнормы на электроэнергию уже введены, показывает: граждане платить стали меньше

    Подробнее...
    23.10.2018

    Соответствует ли вода и воздух установленным нормативам?

    Подробнее...
    22.10.2018

    С начала года из ветхого и аварийного жилья в республике были переселены десятки семей

    Подробнее...
    22.10.2018

    Столичный Водоканал готовится к зиме

    Подробнее...
    17.10.2018

    Более 10-ти миллионов рублей направлено на капитальный ремонт многоквартирных домов в Лескенском районе

    Подробнее...

    Актуальные темы

    13.05.2018

    Формирование энергосберегающего поведения граждан

     

    Подробнее...
    29.03.2018

    ОТЧЕТ о деятельности министерства энергетики, ЖКХ и тарифной политики Кабардино-Балкарской Республики в сфере государственного регулирования и контроля цен и тарифов в 2012 году и об основных задачах на 2013 год

    Подробнее...
    13.03.2018

    Предложения организаций, осуществляющих регулируемую деятельность о размере подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на 2013 год

    Подробнее...
    11.03.2018

    НАУЧИМСЯ ЭКОНОМИТЬ В БЫТУ

     
    Подробнее...

    inetpriem

    
    << < Ноябрь 2013 > >>
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            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  

    calc

    banner-calc

    .