Автопортал || Авто - статьи

Сельскохозяйственная техника
Чтение RSS

Імпульсний зварювальний апарат постійного струму


Імпульсний зварювальний апарат постійного струму

Який домашній майстер, а тим більше автолюбитель, не мріє мати у своєму розпорядженні малогабаритний зварювальний апарат постійного струму та ще з функцією заряду акумуляторних батарей. Розглянемо основні вимоги до апаратів подібного роду. Джерело напруги зварювального апарату повинен володіти хорошими динамічними характеристиками. Робоча напруга на дузі має швидко встановлюватися і змінюватися в залежності від довжини дуги, забезпечуючи її стійке горіння. Для постійного струму досить напруга запалювання 30 - 40 В, в той час як для змінного необхідна напруга 40 - 60 В. Час відновлення робочої напруги при короткому замиканні від 0 до 30 В не повинно перевищувати 50 мс. Струм К.З. (Короткого замикання) не повинен перевищувати робочий більш, ніж на 25 - 100%. При ручного дугового зварювання зовнішня характеристика рис.1, джерела струму повинна бути падаючої, тобто напруга повинна зменшуватися зі збільшенням струму.

Максимальний зварювальний (зарядний) струм:   - при двох ключах регулятора, А
Максимальний зварювальний (зарядний) струм:
- при двох ключах регулятора, А ......................... 40 (30);
- при трьох ключах, А ........................................ 60 (40);
Напруга холостого ходу, В ........................... ... 36
Мінімальний струм заряду, А ................................. 1
Коефіцієнт корисної дії, не менше .......... 0,8


При крутий динамічної характеристиці джерела живлення динамічні струми КЗ значно менше (вони близькі до статичних струмів КЗ) і при подовжити дузі утворюється стабільна робоча точка. Перерахованим вище вимогам повною мірою відповідає джерело напруги, виконаний за схемою генератора струму. Властивості такої конструкції в повній мірі підходять і для зарядного пристрою. Виходячи з вищевикладеного та розроблений зварювальний апарат, схема якого представлена ​​на рис.2.

[Збільшити в новому вікні]
[Збільшити в новому вікні]

З метою зменшення навантаження на діоди моста мережевого випрямляча при включенні мережі застосовано пристрій заряду конденсатора, розроблене Б. Журавльовим і С. Ераносяном [1]. Відмітна особливість пристрою полягає в тому, що формувач імпульсу запуску тиристора забезпечує його спрацьовування при мінімальному напрузі на переході анод-катод, тобто синхронно з переходом напруги через нуль. Схема працює в такий спосіб. До запуску перетворювача напруга на конденсаторі С 13 відсутня, тиристор закритий і заряд конденсатора фільтра С6 відбувається через обмежувальний резистор R6. Як тільки конденсатор С6 зарядиться до напруги запуску перетворювача, з'явитися напруга на С 13 і першим же синхроимпульсом з VD6 через диференціальну ланцюжок С9, R7 запуститься одновібратор на транзисторах VT2, VT3. При цьому на керуючий електрод VS1 надійде відкриває його напруга з конденсатора С13 через елементи R19, VT3. Кидок струму зарядки конденсатора фільтра не перевищує 15 А.

Елементи L2, VD5, С8, R4 служать для обмеження кидка струму через силові транзистори перетворювача в моменти запалювання дуги. Величину резистора R4 розраховують із співвідношення: R4 = Un / 0,8 * Imax - Iн '= 300 / 0,8 х 24 - 5 = 22 Ом де Imax - максимальний допустимий імпульсний струм колектора силового транзистора; Iн '- приведений до вхідній напрузі Uн струм навантаження перетворювача. Струм, споживаний перетворювачем, розраховують за формулою: Iн '= Pн / Uпn = UнIн / Uпn = 20x60x / 300x0,8 = 0,5A, де Рн - вихідна потужність апарату, n - ККД; Uн = 20В напр. на дузі. Потужність, що виділяється на резисторі R4, визначається виразом: PR4 = IcR4j - де Ic = Iн - струм розряду конденсатора С8 [1]; y- коефіцієнт заповнення імпульсів.

Перетворювач апарату виконаний по полумостовой схемою з самозбудженням і коммутирующим насичує трансформатором. Пропорційно-струмовий управління сприяє підвищенню ККД пристрою за рахунок підвищення швидкодії комутаційних процесів. За основу пристрою в цілому взята ідея, запозичена в [2]. Відмітна особливість полягає в тому, що включення і виключення сіловьк високовольтних транзисторів перетворювача здійснюється в режимі розімкнутих ключів Kl, K2, (КЗ) регулятора, тобто на холостому ходу у всьому діапазоні навантажень, що значно підвищує надійність пристрою за рахунок виключення наскрізних струмів, підвищує ККД і зменшує імпульсні перешкоди.

Регулювання струму навантаження здійснюється тривалістю імпульсів за допомогою схеми управління (СУ), виконаної на DD1, DD2. При цьому силові транзистори регулятора використовуються в режимі насичення з мінімальними втратами потужності. На елементах DD1.1, R18, VD10, VD12 виконаний формувач меандру, синхронного з частотою перетворення. Далі по фронту і по спаду сигналу за допомогою діфцепочек СЗ, R2, С4, R8 і DD2.2 формуються короткі, близько 2 мкс, негативні імпульси.

За роботу схеми широтно-імпульсної модуляції (ШІМ) відповідає одновібратор, виконаний на елементах DD1.2, DD1.3, тривалість імпульсів якого залежить від стану транзистора VT1. Керуюча напруга на базу цього транзистора надходить від перетворювача струм-напруга (ПТН), виконаного на операційному підсилювачі DA1 і шунт R38 (75ШСМЗ-50-0,5; падіння напруги 75 мВ при струмі навантаження 50А). Мінімальний струм залежить від чутливості ПТН і налаштовується за допомогою резистора R36. Максимальний струм обмежують підбором резистора R13. Пристрій придатне для зарядки будь-яких акумуляторів напругою від 6 до 24 В, так як є генератором струму. Напруження в характерних точках показані на рис.3. Робота ключів регулятора описана в [3] і особливостей не має.

Для зручності користування в пристрої передбачено два піддіапазону регулювання струму. ; Котушка трансформатора Т1 виконана безкаркасних. Обмотка I відокремлена від решти трьома шарами лакоткани. Обмотку II мотають в два дроти, як показано на рис.4. Таким чином, отримують чотири обомоткі, після чого їх "видзвонюють" і належать до однієї полуобмоткі з'єднують паралельно. Відведення отримують з'єднанням кінця однієї полуобмоткі з початком іншої.

Чинне (ефективне) значення струму вторинної обмотки з середньою точкою

Приймаємо щільність струму J-6A / мм2 Тоді перетин дроту S = Iе / j = 43/6 = 7мм2. З метою зменшення ефекту витіснення струму, а також отримання достатньої гнучкості розбиваємо провідник на 16 проводів.

S = S / 16-17 / 6 = 0,43мм2,

звідки діаметр проводу Д-0,74 мм (приймаємо Д-0,8 мм). Моточні дані трансформаторів зведені в табл.1.

Обмотка Кол. витків Провід Магнитопровод Т1 I
II
III
IV
V 25
6,5 + 6,5
2
2.5 + 2,5
2 + 2
3 ПЕВ-2 4х0,56
ПЕВ-2 16х0,8
в 2 джгута
ПЕВ-2 0,8
ПЕВ-2 0,3
ПЕВ-2 0,4
ПЕВ-2 0,4 Ш16х40 (Два складених разом
муздрамтеатру Ш16х20М200СПМ) Т2 I
II
IIа
III 10
6
1.5
6 ПЕВ-2 0,8
ПЕВ-2 4х 0,5
ПЕВ-2 4 х0,56
ПЕВ-2 4х0.5 М2000НМ
К20х12х6 L6 I
II 12
1 ПЕВ-2 16х0,69
ПЕВ-2 0.5 М2000НМ
Ш12х15 зазор 0,5 мм

Трансформатор Т1 і діоди VD16 - VD20 закріплені на загальному тепловідведення з площею охолоджуючої поверхні близько 1000см.кв, який слугує задньою стінкою апарату. Транзистори VT4 - VT7 закріплені на окремих ребристих радіаторах з площадьюохлаждающей поверхні близько 200 см. Причому колектори і бази спарених транзисторів об'єднані, а в емітерах включені токовиравнівающіе резистори по 0,1 Ом типу С5-16МВ потужністю 2 Вт. Ключі К1, К2 регулятора виконані у вигляді окремих модулів і можуть нарощуватися до трьох. Транзистор VT11 забезпечений радіатором з площею охолоджуючої поверхні близько 150см кв. Транзистор VT9 закріплюють на тому ж радіаторі через слюдяну прокладку або на невеликому окремому радіаторі.

При використанні апарату з струмом навантаження до 40 А дросель L2 можна замінити на Д59. Конденсатор С6 типу К50-35-350В-330мкФ можна замінити на два конденсатора типу К50-27-350В-220мкФ. В якості конденсаторів З 11, З 12 застосовані конденсатори типу К73-16-250В-3,3 мкф. Конденсатор С8 - типу К50-29-350В-22мкФ, конденсатор С23 - типу К50-29-63В-1000мкФ, інші - типу К50-35 і К73-17. Резистор R4 - типу С5-35В потужністю 15 Вт. Дроселі типу Д13 по АГО.475.007ТУ, типу Д69 (Д59) по 0Ю0.475.000ТУ. Мікросхему ДА1 типу К140УД7 можна замінити на К140УД6. При правильній фазировке трансформаторів перетворювач запускається відразу і, як правило, в налагодженні не потребує.

Регулятор струму налагоджують наступним чином. Встановіть 2 в положення 1 - 10 А, движок резистора R36 - в середнє положення, R16 - в крайнє праве. За допомогою підлаштування резистора R36 встановіть струм короткого замикання 1А по амперметрі як навантаження. (При вимірі спочатку замикають вихідні клеми, потім до них підключають амперметр. Для вимірювань клеми розмикають. Перемикання діапазонів вимірювань також виробляти при закорочених клемах). Вбудований прилад калібрують за допомогою підлаштування резистора R41. Потім переведіть резистор R16 в крайнє ліве за схемою становище. Підбором резистора R13 добийтеся струму короткого замикання близько 10А.

При бажанні, в пристрій можна ввести функцію запуску двигуна. Для цього досить зробити граничний пристрій, яке б переключало апарат при осіданні напруги в навантаженні (на акумуляторі) нижче 10 В з струму заряду близько 5А в режим віддачі максимального струму і назад.

література:

1. С.А.Ераносян. Мережеві блоки живлення з високочастотним перетворенням. -Л.: Вища школа, 1991.
2. А. С. 1317420 СРСР, МКІ 05 1/569 Джерело живлення з бестрансформаторним входом. В.Г.Простаков. Відкриття, винаходи. 1987.N22.
3. А.Петров. Ефективний імпульсний стабілізатор напруги. Радіоаматор. N1, 1993, с. 29

А. ПЕТРОВ
Радіоаматор №5, 1993
Джерело: shems.h1.ru