<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>proracuni namotaja Archives - Automatika.rs</title>
	<atom:link href="https://www.automatika.rs/tag/proracuni-namotaja/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.automatika.rs/tag/proracuni-namotaja</link>
	<description>Portal za inženjere</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Oct 2020 19:13:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>
	<item>
		<title>Proračun namotaja i izrada transformatora</title>
		<link>https://www.automatika.rs/baza-znanja/tutorijali/proracun-namotaja-i-izrada-transformatora.html</link>
					<comments>https://www.automatika.rs/baza-znanja/tutorijali/proracun-namotaja-i-izrada-transformatora.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Marko Nikolić]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tutorijali]]></category>
		<category><![CDATA[elektromotorna sila]]></category>
		<category><![CDATA[energetika]]></category>
		<category><![CDATA[izrada transformatora]]></category>
		<category><![CDATA[namotaji]]></category>
		<category><![CDATA[prenos energije]]></category>
		<category><![CDATA[proracuni namotaja]]></category>
		<category><![CDATA[punjaci]]></category>
		<category><![CDATA[transformatori]]></category>
		<guid isPermaLink="false"></guid>

					<description><![CDATA[<p>Transformator je električni uređaj koji transformiše energiju iz jednog kola u drugo, posredstvom magnetne sprege, bez ikakvih pokretnih delova. Transformator se sastoji od dva (ili više) spregnuta namotaja ili jednog namotaja sa više izvoda, i u većini slučajeva magnetnog jezgra koje koncentriše magnetni fluks. Naizmenična struja u jednom namotaju će indukovati struju u drugim namotajima. [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.automatika.rs/baza-znanja/tutorijali/proracun-namotaja-i-izrada-transformatora.html">Proračun namotaja i izrada transformatora</a> appeared first on <a href="https://www.automatika.rs">Automatika.rs</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: justify"><img decoding="async" class=" alignleft size-full wp-image-2957" style="float: left;width: 100px;height: 100px;margin: 5px;border: 1px solid #000000" title="naslovna-transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" src="http://automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/naslovna-transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" alt="naslovna-transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" width="100" height="100" />Transformator je električni uređaj koji transformiše energiju iz jednog kola u drugo, posredstvom magnetne sprege, bez ikakvih pokretnih delova. Transformator se sastoji od dva (ili više) spregnuta namotaja ili jednog namotaja sa više izvoda, i u većini slučajeva magnetnog jezgra koje koncentriše magnetni fluks. Naizmenična struja u jednom namotaju će indukovati struju u drugim namotajima. Transformatori se koriste da spuštaju ili dižu napon, da menjaju impedansu i da obezbede električnu izolaciju između kola.</div>
<div style="text-align: justify"></div>
<p><span id="more-525"></span></p>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>Osnovni princip rada</b></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Najprostiji transformator se sastoji iz dva namotaja &#8211; primara i sekundara. Ako se vremenski promenljiv napon <b>Up</b> priključi na primar od <b>Np</b> navojaka, struja koja tada teče kroz njega indukuje magnetnomotornu silu (MMS). Kao što elektromotorna sila (EMS) tera struju kroz električno kolo, tako i MMS tera magnetni fluks oko magnetnog kola. MMS na primaru izaziva promenljiv magnetni fluks <b>Φp</b> u jezgru i indukuje EMS koja je suprotnog smera u odnosu na <b>Up</b>. Prema Faradejevom zakonu elektromagnetne indukcije, indukovan napon kroz primar je direktno proporcionalan brzini promene fluksa:</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>
<div style="text-align: center"><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Up=Np\frac{d\Phi p}{dt}</span></div>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Slično, napon koji je indukovao međusobni fluks kroz sekundar je:</div>
<div></div>
<div style="text-align: center">                         <span class="katex-eq" data-katex-display="false">Us=Ns\frac{d\Phi s}{dt}</span></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  U idealnom slučaju, fluks na sekundaru je jednak onome u primaru i zato se mogu izjednačiti <b>Φp</b> i <b>Φs</b>. Iz ovog sledi:</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>
<dl>
<dd>
<p style="text-align: center"><span class="katex-eq" data-katex-display="false">\frac{Up}{Us}=\frac{Np}{Ns}</span></p>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</dd>
</dl>
</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Dakle, u idealnom transformatoru, odnos primarnog i sekundarnog napona je jednak odnosu broja navojaka u namotajima, tj. napon po jednom navojku je isti u oba namotaja. Odnos struja u primaru i sekundaru je obrnuto proporcionalan odnosu broja navojaka. Ovo vodi najčešćoj upotrebi transformatora: preobražavanju električne energije jednog napona u električnu energiju drugog napona upotrebom namotaja sa različitim brojem navojaka.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"> EMS u sekundaru, u slučaju da je priključen na neko električno kolo, izaziva tok struje u njemu. MMS koju proizvodi struja u sekundaru je u opoziciji MMS primara i teži da poništi fluks u jezgru. Pošto smanjeni fluks smanjuje EMS indukovanu u primaru, u njemu teče povećana struja. Rezultat povećanja MMS zbog struje u primaru će izjednačiti efekat suprotne sekundarne MMS. Na ovaj način, električna energija dovedena na primar prenosi energiju na sekundar.</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px">  Na primer, ako je snaga od 50 VA dovedena na transformator čiji je odnos broja navojaka <b>25:2</b>.</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center"><span class="katex-eq" data-katex-display="false">S=E*I</span></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>(snaga = EMS · jačina struje)</b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b> </b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>50VA=2Vx25A u primaru, kada transformator promeni dobijamo 50VA=25Vx2A u sekundaru</b>.</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"> U praksi, visokonaponski namotaj ima više navojaka tanke žice, a niskonaponski malo navojaka debele žice. Pošto jednosmerni napon neće dati promenljivi fluks u jezgru, ni EMS neće biti stvorena i struja koja teče kroz transformator će biti beskonačno velika. U praksi, redna veza otpornosti navojaka će ograničiti jačinu struje koja može teći, sve dok transformator ne dostigne termalnu ravnotežu ili bude uništen.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>Gubici i stepen iskorišćenja</b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Idealni transformator nema gubitaka i zato je stepen iskorišćenja 100%. U praksi se energija rasipa zbog otpornosti namotaja (poznato kao gubici u bakru) i magnetnih efekata koji se prvenstveno dešavaju u jezgru (poznato kao gubici u gvožđu). Transformatori obično imaju vrlo visok stepen iskorišćenja i veći transfomatori (od 50 MVA i više) imaju stepen iskorišćenja od 99,75%. Mali transformatori koji se koriste u uređajima potrošačke elektronike imaju manje od 85% efikasnosti.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>Konstrukcija transformatora</b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Transformatori koji se koriste na industrijskim i audio učestanostima imaju jezgro načinjeno od mnogo tankih slojeva dinamo limova. Zbog koncentrisanja fluksa, ti slojevi su obmotani primarom i sekundarom. Pošto je čelično jezgro provodno, ono takođe ima struje indukovane zbog promenljivog magnetnog fluksa. Svaki sloj je izolovan od obližnjeg sloja da bi se smanjili gubici zbog vrtložnih struja koje zagrevaju jezgro. Uobičajeno slojevito jezgro je napravljeno od limova u obliku latiničnih slova ”E” i ”I”, što im je dalo ime ”EI” transformatori.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Izvesni tipovi transformtora mogu imati zazore napravljene u magnetnim putanjama da spreče zasićenje. Ovi zazori mogu biti korišćeni da ograniče struju u kratkom spoju, kao što je slučaj u transformatorima za neonske svetiljke.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Torusni transformatori su napravljeni oko jezgra u obliku prstena, koje je napravljeno od dugih traka od silicijumskog čelika ili permaloja obavijenih u namotaj, od gvožđa u prahu ili ferita, zavisno od radne učestanosti. Konstrukcija u obliku traka obezbeđuje da su granice traka optimalno poravnate, povećavajući efikasnost transformatora smanjivanjem opiranja jezgra. Oblik zatvorenog prstena eliminiše vazdušne zazore ubačene u konstrukciju EI jezgara. Poprečni presek prstena je obično kvadratnog ili pravougaonog oblika, ali su skuplja jezgra kružnog preseka takođe prisutna. Primar i sekundar su često namotani koncentrično da prekriju celu površinu jezgra. Ovo smanjuje dužinu potrebne žice i takođe obezbeđuje zaklon da smanji magnetsko polje jezgra od stvaranja elektromagnetnih interferencija.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"> <img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-2961" title="transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" src="http://automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" alt="transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs.jpg" width="160" height="154" align="right" /></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">   Torusna jezgra su efikasnija od jeftinijih slojevitih <b>EI jezgara</b>. Druge prednosti u odnosu na <b>EI </b>&#8211; su manja veličina (za oko polovinu), manju težinu (za oko polovinu), manje mehaničko zujanje (čineći ih superiornim u audio pojačavačima), manjim spoljašnjim magnetskim poljem (oko jedne desetine), postavljanje na jedan stub i više izbora oblika. Glavna mana je veća cena. Nedostatak konstrukcije torusnih transformatora je viša cena po namotaju. To za posledicu ima da se torusni transformatori retko sreću iznad nekoliko KVA. Mali distribucioni transformatori mogu da iskoriste neke prednosti torusnog jezgra deleći ga i otvarajući ga, a zatim ubacujući klupko koje sadrži namotaje.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Kada se namešta torusni transformator, važno je izbeći slučajno kratko spajanje kroz jezgro. Ovo se može desiti ako je čeličnom stubu jezgra dozvoljeno da dodirne metalne delove sa oba kraja, što može izazvati da opasno velika struja teče kroz stub.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"> U većini realnih transformatora, primar i sekundar su kalemi sa više navojaka provodne žice jer svaki navojak doprinosi magnetskom polju, stvarajući veću magnetnu indukciju nego što bi samo jedan navojak uradio. Žice susednih navojaka i raličitih namotaja moraju biti izolovane jedne od drugih.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Provodni materijal korišćen za namotaje zavisi od namene. Transformatori malih snaga i signalni transformatori su namotani od žice punog preseka, izolovanim emajlom ili ponekad dodatnom izolacijom. Veliki energetski transformatori mogu imati namotaje od bakra ili aluminijuma pravougaonog preseka ili užastog preseka za vrlo velike struje. Transformatori na visokim učestanostima koji rade na učestanostima od stotina KHz imaju namotaje od licnovane žice, da smanje gubitke u provodniku zbog skin (površinskog) efekta. Kod malih transformatora, kao izolacija namotaja se koristi lak.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">
<p>&nbsp;</p>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><img decoding="async" class=" alignright size-full wp-image-2962" style="margin: 5px" title="1_transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs_2.jpg" src="http://automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/1_transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs_2.jpg" alt="1_transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs_2.jpg" width="223" height="221" align="right" srcset="https://www.automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/1_transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs_2-150x150.jpg 150w, https://www.automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/1_transformatori_baza_znanja_proracun_namotaja_izrada_transformatora_torusni_transormator_automatika.rs_2-223x220.jpg 223w" sizes="(max-width: 223px) 100vw, 223px" /></div>
</div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px">
<div align="right"><b>  Proračun namotaja za transformator sa &#8221;EI&#8221; jezgrom</b></div>
</div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Osnovni podaci koji su potrebni za proračun su:</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">
<ul style="padding: 0px 0px 0px 15px;margin: 10px">
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Up &#8211; </b>Napon primara  [V]
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Us</b> &#8211; Napon sekundara [V]
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>S</b> &#8211; Snaga transformatora [VA]</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Sp</b> &#8211; Dimenzija jezgra [cm<sup>2</sup>]</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Ip</b> &#8211; Struja primara [A]
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Is</b> &#8211; Struja sekundara [A]</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Dp</b> &#8211; Debljina žice primara [mm]</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>Ds</b> &#8211; Debljina žice sekundara [mm]</li>
<li style="padding: 0px;margin: 0px"><b>J</b> &#8211; Gustina struje [A/mm<sup>2</sup>]</li>
</ul>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px">  Ukoliko pretpostavimo da je napon primara 230V / 50 Hz, konstanta za dimenzionisanje jezgra je 45. Površina jezgra je u cm<sup>2</sup>, a dobija se množenjem strana kalema (Sp = a x b).</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px">  Broj namotaja primara i sekundara <b>Ns</b> i <b>Np</b>, dobijemo iz formule:</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>Nx = 45/S  (broj zavoja žice za 1 V)</b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Np=N*Up</span></b>, potreban broj namotaja na primaru</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Ns=N*Us</span></b>, potreban namotaj na sekundaru (zavisi još i o potrebnom naponu na izlazu)</div>
</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px">  Struju primara i sekundara izračunavamo formulom:</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Ip=\frac{S}{Up}</span>  </b>[A], struja primara</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Is=\frac{S}{Us}</span></b>  [A], struja sekundara</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px">  Pod preptostavnom da je gustina struje konstantna vrednost (J = 2,5 A/mm<sup>2</sup>),  tada se debljina žice izračunava formulom:</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Dp=0.7\sqrt{Ip}</span></b>  [mm] , debljina žice primara</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"><b><span class="katex-eq" data-katex-display="false">Dsp=0.7\sqrt{Is}</span>  </b>[mm], debljina žice sekundara</div>
<div style="padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"><b>Izrada transformatora</b></div>
<div style="text-align: center;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Kad izračunamo sve potrebne podatke sledi namotavanje, uvek se <b>prvo namotava primar</b>, tako da se žica namotava po mogućnosti jedna do druge, ali može i jedna preko druge, ali ne sme se ukrštati.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">  Nakon namotanog primara, on se obmota prešpan papirom (debljina 0.1 do 10 mm), kako bi se primar odvojio od sekundara. Namotaji moraju biti čvrsti jer će u protivnom slučaju doći do većih vrtložnih struja, te će trafo imati dosta gubitaka, i grejati se. Sekundar se takođe mota navoj do navoja, dok se svaki red ne omota prešpanom, i tako do završetka.</div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><span class="Apple-style-span">  Isključivo se koristi bakarna žica jer ima manji otpor i samim tim manji su gubici, a ne aluminijumska žica jer bi u tom slučaju debljina žice bila veća i samim tim bi u nekom trenutku zafalilo mesta za namotavanje.</span></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><span class="Apple-style-span"> </span></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><span class="Apple-style-span">  Što se tiče merenja debljine žice koja se koristi za namotavanje transformatora treba da se spali lak sa nje jer se u današnje vreme lak žica uglavnom lakira dva puta što može dovesti do pogrešnih rezultata.</span></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><span class="Apple-style-span">  Nakom namotavanja i postavljanja izvoda primara i sekundara (obavezno obeležiti krajeve) ostaje još da se pravilno poređaju transformatorski limovi koji čine jezgro, a to se radi tako što se prvo uklope svi limovi oblika <b>E, </b> ali naizmenično (jedan stavljati sa jedne a drugi sa druge strane).  Nakon toga potrebno je uklopiti između i limove oblika <b>I</b> i stegnti jezgro da ne bilo brujanja. Ako kojim slučajem bude brujanja, transformator treba potopiti u posebno ulje i zagrejati ga do 80<sup>o</sup>C, nakon sušenja neće više biti brujanja. Naravno treba biti pažljiv pri postavljanju limova da ne bi došlo do oštećenja žice tj. namotaja.</span></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">Karakteristike lak žice i jezgra transformatora možete pronaći <b><a class="jce_file" title="ovde." href="http://automatika.rs/wp-content/uploads/2011/06/proracun_namotaja_i_izrada_transformatora.rar" target="_self" rel="noopener noreferrer">ovde.</a></b></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><i> </i></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px"><i>Deo teksta je preuzet sa:</i></div>
<div style="text-align: justify;padding: 0px;margin: 0px">
<ul>
<li><i> <b>www.sr.wikipedia.org</b></i></li>
<li><i><b>www.napravi-sam.com</b></i></li>
</ul>
</div>
<p>The post <a href="https://www.automatika.rs/baza-znanja/tutorijali/proracun-namotaja-i-izrada-transformatora.html">Proračun namotaja i izrada transformatora</a> appeared first on <a href="https://www.automatika.rs">Automatika.rs</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://www.automatika.rs/baza-znanja/tutorijali/proracun-namotaja-i-izrada-transformatora.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>16</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
