- Katılım
- 24 Şubat 2018
- Mesajlar
- 24,139
Eğer istenen özelliklerde trafoyu piyasada uygun fiyata yaptıramıyor isek, ve yeterince de sabırlıysak, bu trafoyu kendimiz yeniden sarmayı deneyebiliriz. Sıfırdan trafo hesaplama işlemlerinden farklı olarak, elimizde trafo nüvesinin saçları var, dolayısıyla o saca göre hesap yapmamız gerekecek. Buradaki hesapları yaparken de bazı varsayımlarda bulunacağız:
C: Sacı meydana getiren demir lamanın kalitesi ile ilgili bir sabittir. Normal saçlar için bunu 1 olarak alıyoruz.
η: Trafonun verimi. %98 kabul ediyoruz.
B: Nüvedeki manyetik akı yoğunluğu. Normal saçlar için 10000 olarak alıyoruz. Trafoda kullanılan sacın akı yoğunluğu fazla ise, daha az sipir sayısı kullanılacağı için bakır kayıpları azalır. Ama nüvedeki daha fazla akı nedeniyle çekirdek kayıpları artar. Sacın akı yoğunluğu az ise, daha fazla sipir sayısı gerekir ve bakır kayıpları artarken, çekirdek kayıpları azalır. Her trafo için, hem bakır kayıplarının hem de çekirdek kayıplarının minimuma indiği optimum bir akı yoğunluğu vardır. Ama bunu hem hesaplamak çok zor, hem de tam olarak o akı yoğunluğuna sahip saç bulmak çok zor. O yüzden biz eğer sacın gauss'unu bilmiyorsak 10000 gauss'a göre gideceğiz. Artık piyasada bundan daha düşük akı yoğunluğuna sahip saç yoktur. Ama eğer 15000 gauss luk bir sacı 10000'e göre hesap edersek, yeterince gücü alabiliyorsak bir sorun çıkmaz. Nüveyi kapasitesinin altında kullanmış oluruz, ama trafo aynen 10000 gaussluk saçtaki gibi sorunsuz çalışır.
Öncelikle elimizdeki saçların nüve en ve boyuna göre gücü hesaplıyoruz:
Sn = (en x boy)2
Burada en ve boyu cm olarak alıyoruz. Bizim tamir edeceğimiz trafoda en 2.4 cm, boy da 2.3 cm. Bu durumda elde edebileceğimiz maksimum güç 30 VA gibi çıkıyor. Trafonun içinde bulunduğu cihazın teknik dokümanlarında cihazın çektiği güç 39W olarak görülüyor (42 VA diyelim), bu durumda bu sacın herhalde kalite faktörü (C) daha yüksek olmalı ki bu saçtan o kadar güç alınıyor.
C: Sacı meydana getiren demir lamanın kalitesi ile ilgili bir sabittir. Normal saçlar için bunu 1 olarak alıyoruz.
η: Trafonun verimi. %98 kabul ediyoruz.
B: Nüvedeki manyetik akı yoğunluğu. Normal saçlar için 10000 olarak alıyoruz. Trafoda kullanılan sacın akı yoğunluğu fazla ise, daha az sipir sayısı kullanılacağı için bakır kayıpları azalır. Ama nüvedeki daha fazla akı nedeniyle çekirdek kayıpları artar. Sacın akı yoğunluğu az ise, daha fazla sipir sayısı gerekir ve bakır kayıpları artarken, çekirdek kayıpları azalır. Her trafo için, hem bakır kayıplarının hem de çekirdek kayıplarının minimuma indiği optimum bir akı yoğunluğu vardır. Ama bunu hem hesaplamak çok zor, hem de tam olarak o akı yoğunluğuna sahip saç bulmak çok zor. O yüzden biz eğer sacın gauss'unu bilmiyorsak 10000 gauss'a göre gideceğiz. Artık piyasada bundan daha düşük akı yoğunluğuna sahip saç yoktur. Ama eğer 15000 gauss luk bir sacı 10000'e göre hesap edersek, yeterince gücü alabiliyorsak bir sorun çıkmaz. Nüveyi kapasitesinin altında kullanmış oluruz, ama trafo aynen 10000 gaussluk saçtaki gibi sorunsuz çalışır.
Öncelikle elimizdeki saçların nüve en ve boyuna göre gücü hesaplıyoruz:
Sn = (en x boy)2
Burada en ve boyu cm olarak alıyoruz. Bizim tamir edeceğimiz trafoda en 2.4 cm, boy da 2.3 cm. Bu durumda elde edebileceğimiz maksimum güç 30 VA gibi çıkıyor. Trafonun içinde bulunduğu cihazın teknik dokümanlarında cihazın çektiği güç 39W olarak görülüyor (42 VA diyelim), bu durumda bu sacın herhalde kalite faktörü (C) daha yüksek olmalı ki bu saçtan o kadar güç alınıyor.