Ev · ağlar · Kaynak invertörünün şematik diyagramı: detayları anlıyoruz. Bir kaynak invertörünün şematik diyagramı: detayları anlıyoruz

Kaynak invertörünün şematik diyagramı: detayları anlıyoruz. Bir kaynak invertörünün şematik diyagramı: detayları anlıyoruz

Devre, bir kaynak transformatörü olan selefinin cihazından temel olarak farklıdır. Eski kaynak makinelerinin tasarımının temeli, onları hantal ve ağır yapan düşürücü bir transformatördü. Modern kaynak invertörleri, üretimlerinde gelişmiş gelişmelerin kullanılması nedeniyle, geniş işlevselliğe sahip hafif ve kompakt cihazlardır.

Herhangi bir elektrik devresinin ana elemanı kaynak invertörü yüksek frekanslı akım üreten bir darbe dönüştürücüsüdür. Bu sayede invertör kullanımı kaynak arkını kolayca tutuşturmayı ve tüm kaynak işlemi boyunca kararlı bir durumda tutmayı mümkün kılar. Modele bağlı olarak kaynak invertör devresi belirli özelliklere sahip olabilir, ancak aşağıda tartışılacak olan çalışma prensibi değişmeden kalır.

Bugün piyasada ne tür invertörler var?

Belirli bir kaynak türü için, her türü belirli bir elektrik devresine ve buna bağlı olarak özel teknik özelliklere ve işlevselliğe sahip olan doğru inverter ekipmanını seçmelisiniz.

üreten invertörler modern üreticiler, olarak eşit derecede başarılı bir şekilde kullanılabilir üretim işletmeleri, hem de günlük yaşamda. Geliştiriciler sürekli olarak devre şemalarını geliştiriyor invertör cihazları, bu da yeni işlevlerle donatılmalarına ve bunları geliştirmelerine olanak tanır özellikler.

Ana ekipman olarak inverter cihazları, aşağıdaki teknolojik işlemleri gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır:

  • tüketilebilir ve tüketilemez elektrotlar;
  • yarı otomatik ve otomatik teknolojilerle kaynak;
  • plazma kesme vb.

Ayrıca invertör cihazları en çok etkili tip alüminyum, paslanmaz çelik ve diğer kaynak yapılması zor metallerin kaynağı için kullanılan ekipman. Kaynak invertörleri, elektrik devresinin özelliklerinden bağımsız olarak, herhangi bir teknoloji kullanılarak yapılan yüksek kaliteli, güvenilir ve doğru kaynaklar elde etmeyi mümkün kılar. Aynı zamanda önemli olan kompakt ve gerekirse çok ağır olmayan bir inverter makine istenildiği zaman kaynak işinin yapılacağı yere kolaylıkla nakledilebilir.

Kaynak invertörünün tasarımı neleri içerir?

Teknik özelliklerini ve işlevselliğini belirleyen kaynak invertör devresi şunları içerir: gerekli unsurlar, Nasıl:

  • sağlayan blok elektrikle çalışan cihazın güç kısmı (doğrultucu, kapasitif filtre ve doğrusal olmayan şarj devresinden oluşur);
  • tek çevrim dönüştürücü temelinde yapılan güç kısmı (elektrik devresinin bu kısmı ayrıca bir güç transformatörü, bir ikincil doğrultucu ve bir çıkış bobini içerir);
  • inverter aparatının elektrik devresinin düşük akım kısmının elemanları için güç kaynağı ünitesi;
  • Bir akım trafosu ve bir yük akımı sensörü içeren PWM kontrolörü;
  • soğutma fanlarının termal korumasından ve kontrolünden sorumlu blok (devre şemasının bu bloğu inverter fanlarını ve sıcaklık sensörleri);
  • kontroller ve göstergeler.

Bir kaynak invertörü nasıl çalışır?

Mevcut Şekillendirme büyük güç, birleştirilecek parçaların kenarlarını ve dolgu malzemesini eritmek için bir elektrik arkının oluşturulduğu, herhangi bir şey budur. kaynak makinesi. Aynı amaçlar için, çok çeşitli özelliklere sahip bir kaynak akımının oluşmasına izin veren bir invertör aparatına da ihtiyaç vardır.

En basit haliyle, prensip şöyle görünür.

  • Geleneksel bir elektrik şebekesinden 50 Hz frekanslı alternatif akım, doğru akıma dönüştürüldüğü doğrultucuya girer.
  • Doğrultucudan sonra, doğru akım özel bir filtre kullanılarak yumuşatılır.
  • Doğru akım, filtreden doğrudan, görevi onu tekrar alternatif akıma dönüştürmek olan, ancak daha yüksek bir frekansta olan invertöre akar.
  • Bundan sonra, bir transformatör kullanılarak, alternatif bir yüksek frekanslı akımın voltajı düşürülür, bu da gücünü artırmayı mümkün kılar.

İnvertör aparatının elektrik devresinin her bir elemanının önemini anlamak için, çalışmasını daha ayrıntılı olarak ele almaya değer.

Kaynak invertörünün elektrik devresinde meydana gelen işlemler

Devre, akımın frekansını standart 50 Hz'den 60–80 kHz'e yükseltmenize izin verir. Böyle bir cihazın çıkışında yüksek frekanslı akımın düzenlenmesi nedeniyle, bunun için kompakt transformatörler etkin bir şekilde kullanılabilir. İnvertörün elektrik devresinin güçlü güç transistörlü devrenin bulunduğu kısmında akım frekansında bir artış meydana gelir. Bildiğiniz gibi, cihazın girişinde bir doğrultucuya ihtiyaç duyulan transistörlere yalnızca doğru akım verilir.

Resanta fabrika kaynak invertörünün şematik diyagramı (büyütmek için tıklayın)

İnvertör devresi Alman üretici sonraki ile FUBAG Ek özellikler(Büyütmek için tıklayın)

Bir kaynak invertörünün devre şeması örneği kendi kendine üretim(Büyütmek için tıklayın)

İnvertör cihazının devre şeması iki ana bölümden oluşur: güç bölümü ve kontrol devresi. Devrenin güç bölümünün ilk elemanı bir diyot köprüsüdür. Böyle bir köprünün amacı tam olarak alternatif akımı doğru akıma dönüştürmektir.

İÇİNDE DC, diyot köprüsündeki bir değişkenden dönüştürülürse, yumuşatılması gereken darbeler olabilir. Bunu yapmak için, diyot köprüsünden sonra, ağırlıklı olarak elektrolitik tipte kapasitörlerden oluşan bir filtre kurulur. Diyot köprüsünden çıkan voltajın girişteki değerinin yaklaşık 1,4 katı olduğunu bilmek önemlidir. Doğrultucu diyotlar dönüşümde alternatif akım performanslarını ciddi şekilde etkileyebilecek sabit bir sıcaklıkta çok fazla.

Onları ve doğrultucunun diğer elemanlarını aşırı ısınmadan korumak için, elektrik devresinin bu bölümünde radyatörler kullanılır. Ek olarak, diyot köprüsünün kendisine, görevi diyot köprüsü 80-90 dereceyi aşan bir sıcaklığa ısıtılırsa güç kaynağını kapatmak olan bir termik sigorta takılmıştır.

İnvertör cihazının çalışması sırasında oluşan yüksek frekanslı parazit, girişinden şuraya girebilir: elektrik şebekesi. Bunun olmasını önlemek için devrenin doğrultucu bloğunun önüne bir filtre yerleştirilmiştir. Elektromanyetik uyumluluk. Böyle bir filtre, bir jikle ve birkaç kapasitörden oluşur.

Halihazırda doğru akımı alternatif akıma dönüştüren, ancak çok daha yüksek bir frekansa sahip eviricinin kendisi, “eğik köprü” şemasına göre transistörlerden monte edilmiştir. Alternatif akımın oluşması nedeniyle transistörlerin anahtarlama frekansı onlarca veya yüzlerce kilohertz olabilir. Ortaya çıkan yüksek frekanslı alternatif akım, dikdörtgen bir genliğe sahiptir.

Cihazın çıkışında, kaynak işini etkin bir şekilde gerçekleştirmek için kullanılabilmesi için yeterli güçte bir akım elde etmek için, invertör ünitesinin arkasına monte edilmiş bir voltaj düşürme transformatörü sağlar. Bir invertör aparatı yardımıyla doğru akım elde etmek için, düşürücü trafodan sonra yine bir diyot köprüsü üzerine monte edilmiş güçlü bir doğrultucu bağlanır.

Sürücü koruma ve kontrol elemanları

Negatif faktörlerin invertörün çalışması üzerindeki etkisini önlemek için, devre şemasındaki birkaç unsur izin verir.

DC'yi AC'ye dönüştüren transistörlerin çalışmaları sırasında yanmaması için özel sönümleme (RC) devreleri kullanılır. Ağır yük altında çalışan ve çok ısınan tüm elektrik devre blokları, cebri soğutmanın yanı sıra, ısıtma sıcaklıkları kritik bir değeri aşarsa gücü kesen termal sensörlere de bağlıdır.

Filtre kondansatörleri şarj edildikten sonra invertör transistörlerini yakabilecek kadar büyük bir akım üretebildikleri için cihaza aşağıdakiler sağlanmalıdır: pürüzsüz başlangıç. Bunun için stabilizatörler kullanılır.

Herhangi bir invertörün devresinde, elektrik devresinin tüm elemanlarını kontrol etmekten sorumlu bir PWM kontrolörü vardır. PWM denetleyicisinden elektrik sinyalleri bir alan etkili transistöre ve ondan aynı anda iki çıkış sargısına sahip bir izolasyon transformatörüne beslenir. PWM kontrolörü, elektrik devresinin diğer elemanları aracılığıyla, invertör ünitesinin güç diyotlarına ve güç transistörlerine de kontrol sinyalleri sağlar. Kontrolörün eviricinin elektrik devresinin tüm elemanlarını etkin bir şekilde yönetebilmesi için, ona elektrik sinyallerinin uygulanması da gereklidir.

Bu tür sinyalleri üretmek için, girişine inverterde üretilen çıkış akımının beslendiği bir işlemsel yükselteç kullanılır. İkincisinin değerleri verilen parametrelerden farklı olduğunda, işlemsel yükseltici kontrolöre bir kontrol sinyali üretir. Ek olarak, işlemsel yükseltici tüm koruyucu devrelerden sinyaller alır. Bu, elektrik devresinde kritik bir durum ortaya çıktığı anda invertörü güç kaynağından ayırabilmesi için gereklidir.

İnverter tipi kaynak makinelerinin avantajları ve dezavantajları

Alışılmış transformatörlerin yerini alan cihazların bir takım önemli avantajları vardır.

  • Kaynak akımının oluşumuna ve düzenlenmesine tamamen farklı bir yaklaşım sayesinde, bu tür cihazların kütlesi sadece 5–12 kg, kaynak transformatörleri ise 18–35 kg ağırlığındadır.
  • İnvertörler çok yüksek verimliliğe sahiptir (yaklaşık %90). Bunun nedeni, ısıtma için çok daha az fazla enerji tüketmeleridir. oluşturan parçalar. Kaynak transformatörleri, Farklı invertör cihazları, çok sıcak olsun.
  • Bu kadar yüksek verimlilik nedeniyle invertörler 2 kat daha az tüketir elektrik enerjisi Geleneksel kaynak transformatörlerinden daha.
  • İnvertör cihazlarının çok yönlülüğü, kaynak akımını bunların yardımıyla düzenleme yeteneği ile açıklanmaktadır. geniş aralık. Bu nedenle, aynı cihaz, farklı metallerden parçaların kaynaklanması ve farklı teknolojiler kullanılarak uygulanması için kullanılabilir.
  • Çoğunluk modern modellerİnvertörler, kaynakçı hatalarının etkisini en aza indiren seçeneklerle donatılmıştır. teknolojik süreç. Bu seçenekler arasında özellikle "Yapışmazlık" ve "Ark zorlama" (hızlı ateşleme) bulunur.
  • Kaynak arkına uygulanan voltajın istisnai kararlılığı, invertörün elektrik devresinin otomatik elemanları tarafından sağlanır. Bu durumda otomasyon, yalnızca giriş gerilimindeki dalgalanmaları dikkate alıp düzeltmekle kalmaz, aynı zamanda şiddetli rüzgar nedeniyle kaynak arkının zayıflaması gibi parazitleri de düzeltir.
  • İnvertör ekipmanı kullanılarak kaynak, her türlü elektrotla yapılabilir.
  • Modern kaynak invertörlerinin bazı modellerinde, belirli iş türlerini gerçekleştirirken modlarını doğru ve hızlı bir şekilde ayarlamanıza izin veren bir programlama işlevi vardır.

KAYNAK İNVERTERİNİN ŞEMASI

Modern kaynak invertörleri, yüksek akım dönüştürme frekansı ve elektronik stabilizasyon sistemi sayesinde çok kararlı bir kaynak arkı sağlar. Modern temel taban, çok kompakt ve gerekli tüm işlevlerle donatılmış kaynak invertörleri oluşturmanıza olanak tanır. şu tarihte mevcut: şu an satışta kaynak makineleri, sınırlı güç tüketimi ile ayırt edilir; elektrot yapışmaz modu; kaynak akımının, genellikle mikroişlemci kontrolü ve devrenin aşırı yüklenmesine ve aşırı ısınmasına karşı korunmasının yardımıyla düzgün ayarlanması. Tüm devrelerin besleme gerilimi standarttır, 30 A'e kadar bir akımda şebeke 220 V'tur. Çıkış kaynak akımı 5 - 200 A arasında ayarlanabilir.

İnverter ile metallerin kaynağı yapılırken, genellikle birleştirilecek malzeme ve kaynak yapılacak malzeme ile aynı malzemeden yapılan 1-5 mm çapındaki bir elektrot arasında bir elektrik arkı oluşur. Bu arkın yanması nedeniyle elektrotların ve malzemenin erimesi meydana gelir. Eritme işleminden sonra birleştirilecek malzeme elektrot malzemesi ile karıştırılarak güçlü bir bağlantı oluşturulur.

Endüstriyel kaynak invertörlerinin "dünyadan iplikle" bir araya getirilmiş şematik diyagramlarından oluşan bir koleksiyona dikkatinizi çekmek istiyorum. Birinin onarım için bu planlara ihtiyacı olacak ve kim planlardan birini kendisi tekrarlamak isteyecek. Sonuçta, bitmiş bir fabrika cihazının fiyatı genellikle 300 - 500 arasındadır ve kendinden montaj kaynak invertörü tamamen haklı.

Aşağıdaki dosyalar web sitemizde indirilebilir:

  • - Bağlantı şeması kaynak invertörü AIS;
  • - MOS kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - TELWIN kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - NEON kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - Kaynak inverteri Inverter TOP DC'nin elektrik devresi;
  • - Prestige kaynak invertörünün elektrik şeması;
  • - VDUCH kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - ThermalArc kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - MARC kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - Maxstar kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - Rus' kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - DC250 kaynak invertörünün elektrik devresi;
  • - Kaynak inverteri Yeminin elektrik devresi;
  • - Invertec V kaynak invertörünün elektrik şeması.


Yarı otomatik kaynak makinemizin teknik verileri:
Besleme voltajı: 220 V
Güç tüketimi: en fazla 3 kVA
Çalışma modu: aralıklı
Çalışma voltajı regülasyonu: 19 V'tan 26 V'a kademeli
Kaynak teli besleme hızı: 0-7 m/dak
Tel çapı: 0.8mm
Kaynak akımı: %40 görev döngüsü - 160 A, %100 görev döngüsü - 80 A
Kaynak akımı düzenleme limiti: 30 A - 160 A

Toplamda, 2003'ten beri bu tür altı cihaz yapılmıştır. Aşağıda fotoğrafta görülen cihaz 2003 yılından beri bir oto servisinde çalışmaktadır ve hiç tamir görmemiştir.

Yarı otomatik kaynak makinesinin görünümü


hiç


Önden görünüş


Arka plan


Sol yandan görünüm


Standart kaynak teli kullanılmaktadır.
0,8 mm çapında 5 kg tel makarası


Euro fişli kaynak torçu 180 A
bir kaynak ekipmanı mağazasından satın alındı.

Kaynakçının şeması ve detayları

Yarı otomatik devre PDG-125, PDG-160, PDG-201 ve MIG-180 gibi cihazlardan analiz edildiğinden, devre şeması montaj işlemi sırasında devre anında göründüğü için devre kartından farklıdır. Bu yüzden bağlı kalmak daha iyidir bağlantı şeması. Açık baskılı devre kartı tüm noktalar ve ayrıntılar işaretlenir (Sprint'te açın ve üzerine gelin).


Montaj görünümü



Kontrol Paneli

Güç ve koruma şalteri olarak 16A için AE tipi monofaze otomatik makine kullanılmaktadır. SA1 - 5 pozisyon için PKU-3-12-2037 tipi kaynak modu anahtarı.

Dirençler R3, R4 - PEV-25, ancak monte edilemezler (benim yok). Endüktör kapasitörlerini hızlı bir şekilde boşaltmak için tasarlanmıştır.

Şimdi kapasitör C7 için. Bir jikle ile eşleştirildiğinde, yanmanın dengelenmesini ve arkın korunmasını sağlar. Minimum kapasitesi en az 20.000 mikrofarad, optimal olan ise 30.000 mikrofarad olmalıdır. CapXon, Misuda gibi daha küçük boyutlara ve daha büyük kapasiteye sahip çeşitli kapasitör türleri denendi, ancak kendilerini güvenilir bir şekilde göstermediler, yandılar.


Sonuç olarak, paralel olarak üç parça miktarında 10.000 mikrofarad x 50V için bugüne kadar çalışan K50-18 Sovyet kapasitörleri kullanıldı.

200A için güç tristörleri iyi bir farkla alınır. 160 A takabilirsin ama limitte çalışacaklar uygulama gerekecek iyi radyatörler ve hayranlar. Kullanılmış B200'ler küçük bir alüminyum levha üzerinde duruyor.

24V için Röle K1 tipi RP21, değişken dirençli R10 tel tipi PPB.

Brülör üzerindeki SB1 düğmesine basılması kontrol devresine enerji verir. K1 rölesi etkinleştirilir, böylece K1-1 kontakları aracılığıyla asit sağlamak için solenoid valf EM1'e ve tel çekme motorunun güç devresine K1-2'ye ve güç tristörlerini açmak için K1-3'e voltaj verilir.

SA1 anahtarı, çalışma voltajını 19 ila 26 Volt aralığında ayarlar (30 Volt'a kadar omuz başına 3 dönüş hesaba katılarak). Direnç R10, kaynak telinin beslemesini düzenler, kaynak akımını 30A'dan 160A'ya değiştirir.

Kurulum sırasında, R12 direnci, R10 minimum hıza getirildiğinde motor dönmeye devam edecek ve durmayacak şekilde seçilir.

Brülör üzerindeki SB1 düğmesi bırakıldığında, röle serbest kalır, motor durur ve tristörler kapanır, solenoid valf, kaynak bölgesine asit sağlayan C2 kondansatörünün şarjı nedeniyle hala açık kalır.

Tristörler kapatıldığında ark voltajı kaybolur, ancak C7 indüktör ve kapasitörler sayesinde voltaj düzgün bir şekilde çıkarılır ve kaynak telinin kaynak bölgesine yapışması önlenir.

Kaynak trafosunu sarıyoruz


OSM-1 transformatörünü (1kW) alıyoruz, demonte ediyoruz, ütüyü önceden işaretleyerek bir kenara koyuyoruz. 2 mm kalınlığında textolite'den yeni bir bobin çerçevesi yapıyoruz (yerel çerçeve çok zayıf). Yanak ölçüsü 147×106 mm. Kalan parçaların ölçüsü: 2 adet. 130×70mm ve 2 ad. 87×89mm. Yanaklarda 87 × 51,5 mm ölçülerinde bir pencere kestik.
Bobin çerçevesi hazır.
aranıyor sarma teli 1,8 mm çapında, tercihen takviyeli cam elyaf yalıtımlı. Bir dizel jeneratörün stator bobinlerinden böyle bir tel aldım). PETV, PEV, vb. gibi geleneksel bir emaye tel de kullanabilirsiniz.


Fiberglas - bence en iyi yalıtım elde ediliyor


Sarmaya başlıyoruz - birincil. Birincil 164 + 15 + 15 + 15 + 15 tur içerir. Katmanlar arasında ince fiberglastan yalıtım yapıyoruz. Teli olabildiğince sıkı döşeyin, aksi takdirde sığmaz ama ben genellikle bununla ilgili bir sorun yaşamadım. Aynı dizel jeneratörün kalıntılarından fiberglas aldım. Her şey, birincil hazır.

Sarmaya devam ediyoruz - ikincil. 2,8 × 4,75 mm ölçülerinde cam yalıtımlı bir alüminyum lastik alıyoruz (ambalajcılardan satın alabilirsiniz). Yaklaşık 8 m'ye ihtiyacınız var, ancak küçük bir kenar boşluğuna sahip olmak daha iyidir. Sarmaya başlıyoruz, olabildiğince sıkı sarıyoruz, 19 tur sarıyoruz, sonra M6 ​​cıvata için bir ilmek yapıyoruz ve tekrar 19 tur, Daha fazla kurulum için başlangıçları ve bitişleri 30 cm yapıyoruz.
İşte küçük bir inceleme, şahsen benim için, büyük parçaları böyle bir voltajda kaynaklamak için yeterli akım yoktu, çalışma sırasında ikincil sargıyı geri sardım, omuz başına 3 tur ekledim, toplamda 22 + 22 aldım.
Sargı arka arkaya oturur, bu yüzden dikkatli bir şekilde sararsanız her şey yoluna girecektir.
Primer için emaye tel alırsanız, vernikle emprenye zorunludur, bobini 6 saat vernikte tuttum.

Transformatörü monte ediyoruz, prize takıyoruz ve yüksüz akımı yaklaşık 0,5 A ölçüyoruz, sekonderdeki voltaj 19 ila 26 Volt. Eğer öyleyse, o zaman transformatör bir kenara bırakılabilir, şimdilik ona artık ihtiyacımız yok.

OSM-1 yerine güç transformatörü 4 adet TS-270 alabilirsiniz, biraz farklı boyutları olmasına rağmen ve üzerine sadece 1 kaynak makinesi yaptım, sarım verilerini hatırlamıyorum ama hesaplanabilir.

gaza basacağız

Bir OSM-0.4 transformatörü (400W) alıyoruz, çapı en az 1,5 mm olan bir emaye tel alıyoruz (benim 1.8'im var). 2 tabakayı aralarına yalıtımla sarıyoruz, sıkıca döşiyoruz. Ardından, 2,8 × 4,75 mm'lik bir alüminyum lastik alıyoruz. ve 24 tur sarıyoruz, lastiğin serbest uçlarını her biri 30 cm yapıyoruz Çekirdeği 1 mm boşlukla birleştiriyoruz (tekstolit parçaları koyuyoruz).
İndüktör, TS-270 gibi bir renkli tüp TV'den demir üzerine de sarılabilir. Sadece bir bobini vardır.

Kontrol devresine güç verecek bir trafomuz daha var (hazır aldım). Yaklaşık 6A'lık bir akımda 24 volt vermelidir.

Gövde ve mekanik

Translar çözüldükten sonra vücuda ilerleyin. Çizimler 20 mm'lik flanşları göstermez. Köşeleri kaynak yapıyoruz, tüm demir 1,5 mm. Mekanizma tabanı paslanmaz çelikten imal edilmiştir.




Motor M, VAZ-2101 sileceğinden kullanılır.
Aşırı konuma römork dönüşü kaldırıldı.

Makarada, bir fren kuvveti oluşturmak için ilk ele gelen bir yay kullanılır. Yayı sıkıştırarak (yani somunu sıkarak) frenleme etkisi artırılır.



Evcil hayvanlar için mahfazalar inşa etmek, sıhhi tesisat ve kanalizasyon sistemlerini düzenlemek, güzel bitki stantları oluşturmak ve diğer birçok faydalı şey - tüm bunlar bir kaynak makinesiyle yapılabilir. İstenirse, basit bir birim Ev ödevi elle monte edilebilir. Kaynak makinesinin şeması, hangi modeli monte etmeye karar verdiğinize bağlı olarak değişecektir. Aşağıdakiler, en yaygın seçenekleri yapmak için kılavuzlardır. Önerilen talimatları inceleyin ve gereksinimlerinize en uygun birimin montajına devam edin.

İnce sac metali kaynak yaparken polariteyi gösteren kaynak makinesinin köprü doğrultucu şeması.

Basit bir kaynak makinesinin montajı için adım adım talimatlar

Kaynak makinesini monte etmek için gereken malzeme ve aletlerin listesi, hangi üniteyi monte etmeye karar verdiğinize bağlı olarak değişecektir. Aşağıdaki unsurlar ana unsurlardır. Bunları hazırladığınızdan emin olun ve gereken her şeyi ekleyin. İhtiyacın olacak:

Çapı 4 mm'ye kadar olan elektrotlarla çalışan bir kaynak makinesinin şematik diyagramı.

  1. Pamuklu malzeme.
  2. Textolite.
  3. Elektrik çeliği.
  4. Fiberglas.
  5. Bakır teller.
  6. Birkaç tornavida.
  7. Çekiç.
  8. Demir testeresi.

Bu kılavuzda tartışılan kaynak makinesi, çapı 4 mm'ye kadar olan elektrotlarla çalışacaktır. o yemek yapacak donanım 2 cm kalınlığa kadar Böyle bir kurulumun şematik bir diyagramı aşağıdaki resimde gösterilmektedir: 1. Kaynak makinesi AC gücüyle çalışır. Hem 220 V hem de 380 V için uygun ağlar.

Bu kaynak makinesinin devresi, üç fazlı bir düşürücü transformatöre dayanmaktadır. 380/36 V özellikli bir ünite uygundur.Cihazın gücü 1-2 kW olmalıdır. Baz için özel bir gereklilik yoktur. Bir yanmış sargılı bir örneği bile kullanabilirsiniz.

Öncelikle transformatörü almanız ve çekirdeği sökmeden her bobinden ikincil sargıları çıkarmanız gerekir. Sonra, bakır otobüsü birkaç kez ısırırsın farklı yerler. Aşırı bobinlerin birincil sargılarına dokunmak gerekli değildir. Ortadaki aynı tel ile geri sarılmalıdır. Her 30 dönüşte bir musluk oluşturun. Toplamda ortalama 8-10 adet alıyorlar. Kafanızın karışmaması için her şubeye kişisel numara içeren bir etiket koymanız önerilir.

Ardından, ikincil sargıyı tamamen dolana kadar iki uç bobine sarmanız gerekir. Bunu yapmak için üç fazlı bir güç kullanın telli kablo. Böyle bir ürün, yaklaşık 7-8 mm çapında ve biraz daha küçük çaplı 3 tel içermelidir. Böyle bir tel dayanabilir yüksek voltaj. Güvenilir yalıtım ile karakterize edilir ve oldukça yüksek esnekliği nedeniyle, usta, önce cihazı sökmeye gerek kalmadan sıkı bir sarım yapma olanağına sahiptir. Toplamda, yaklaşık 25 m böyle bir kablo harcayacaksınız. Bunun yerine daha küçük kesitli bir tel kullanabilirsiniz, ancak bu durumda damarların 2 kez katlanması gerekecektir. Bir asistanınız varsa daha uygundur. Biri dönüşleri döşeyebilecek ve ikincisi teli çekmekle meşgul olacak.

Çubuk tipi bir çekirdek üzerindeki sargıları sarma yolları.

İkincil sargının sonuçları için terminallerin üretimi için kullanın bakır boru. 3-4 cm uzunluğunda ve 1-1,2 cm çapında bir ürün yeterli olacaktır, bir yandan borunun perçinlenmesi gerekir. Elde edilen plakada 1 cm çapında bir delik hazırlanır. Öte yandan, önceden soyulmuş teller yerleştirmeniz gerekir. Küçük çekiç darbeleriyle sıkıştırılmalıdırlar. Tüpün yüzeyinde bir göbek ile çentikler yapılır. Bu, teması geliştirmeye yardımcı olacaktır.

Transformatörün üzerinde bulunan pano M6 somunlu standart vidalardan kurtarılmalıdır. Bunun yerine 2 yeni M10 vida takın. Bakır olmaları daha iyi. Daha sonra sekonder sargı terminallerini bu vidalara bağlayacaksınız.

Birincil sargının sonuçlarına göre, ek bir ücret yapılmalıdır. Oluşturmak için 3 mm kalınlığında textolite kullanın. Pano transformatöre bağlıdır. Montajdan önce, her biri 6 mm çapında 10 delik açmak gerekir. Rondelalı ve somunlu M6 vidalar deliklere sokulur. eğer böyle bağlanırsan ev yapımı birim 220 V'a kadar, 2 aşırı sargı paralel bağlanmalıdır. Ortadaki onlara seri olarak bağlanır.

Optimum şema, kaynak makinesinin 380 V'luk bir şebeke ile çalıştırıldığı şemadır.Bu durumda, tüm birincil sargıları seri olarak bağlayabilirsiniz. Devrenin koşullarına uygun olarak, önce 2 aşırı ucu ve ancak daha sonra orta sargıyı bağlamanız gerekir. Aşırı sargıların terminalleri ortak bir terminale bağlanmalıdır. Gerisi "Kes" terminaline bağlanır.

Bir toroidal çekirdek üzerinde bir kaynak makinesi için sargı sarma yolları.

Gerilim ve akımı azaltmak için orta sargı gereklidir. ikincil sargı. Elektrikli tutucu ¾ inçlik bir borudan yapılmıştır. 25 cm uzunluğunda bir ürün uygundur Her iki taraftaki borunun kenarlarından 3 ve 4 cm mesafede demir testeresi ile çentikler kesmeniz gerekir. Bu girintilerin derinliği, boru çapının yaklaşık yarısı kadar olmalıdır.

Elektrodu tutucuya bastırma olasılığını sağlamak için bir parça alın. Çelik tel ve çentik üzerindeki boruya kaynak yapın daha büyük boy. Telin çapı 6 mm olmalıdır. Karşı tarafta 8,2 mm çapında bir delik hazırlamanız, somunlu bir M8 vida ve bir bakır terminal almanız ve ardından tutucuya bir kablo parçası bağlamanız gerekir.

Kablo, ikincil sargının sarıldığı ile aynı olmalıdır. Son olarak, bir naylon veya lastik hortum alın ve borunun üstüne koyun. Bunun üzerine böyle bir kaynak makinesinin montajı neredeyse tamamlandı. Böyle bir cihaza bağlanmak ve onunla çalışmak için şemanın koşullarına göre hangi gereksinimlerin geçerli olduğunu bulmanız yeterlidir.

Dizine geri dön

Ev yapımı bir cihazı bağlama ve kullanma

Bunun için 1,5 mm2 kesitli kablolara ihtiyacınız var. Ünite bir anahtar aracılığıyla bağlanır. Bir tel "1" - "8" çıkışına gidecek (kaynak akımının değerine göre belirli bir tel seçin) ve ikinci teli "Ortak" terminale koyacaksınız.

En güçlü akımı “Kesme” terminalinden alabilirsiniz. Açık Birincil sargı akım 25 A'dan fazla olmayacaktır İkincil sargıdan 60-120 A'lık bir akım akar.Böyle bir kaynak makinesinin devresinin, büyük miktarda iş yapmak için kullanılması anlamına gelmediğini unutmayın. Her 3 mm çap için 10-15 elektrot kullandıktan sonra, üniteyi mutlaka soğumaya bırakın. 4 mm elektrotlarla çalışıyorsanız, cihazı daha da sık dinlenmeye bırakmanız gerekecektir. 2 mm elektrotlarla çalışmak, bu tür zorunlu kırılmalar gerektirmeyecektir.

Kaynak makinesi en hızlı "Kes" modunda çalışırken ısınır. Bu durumda, çok daha sık dinlenmeye ihtiyacı olacaktır. Hemen hemen her metali kesebilirsiniz. Cihaz, "ev tipi" kalınlıktaki ürünlerle sorunsuz bir şekilde başa çıkıyor. Kaynak modlarını değiştirirken, kendi güvenliğiniz ve aletin güvenliği için güç anahtarını kapattığınızdan emin olun.

Dizine geri dön

Şekil 2. Kaynak makinesinin şeması araba aküleri.

Zanaatkarlar, kaynak üniteleri için çok çeşitli şemalar buldular. Dilerseniz araç akülerinden dahi kaynak makinesi montajı yapabilirsiniz. Kaynak işini yaparken, 3,5 kV yük altındaki elektrik şebekeleri 30 V veya daha fazla voltajda sarkma yapar. Elbette, kaynak işleri için ayrı bir elektrik santrali satın almak için para harcayabilirsiniz, ancak diğer yoldan gitmek çok daha uygun ve karlı.

55-190 A/h için 3-4 adet pil almanız yeterlidir (bu rakamın daha yüksek olması daha iyidir). Piller seri olarak bağlanmıştır. Teller, kıskaç penseleri, aydınlatma telleri vb. gibi kullanışlı malzemeler bağlantı için uygundur. Şema, kaynak makinesini monte etmek için halihazırda kullanılmış pilleri kullanmanıza izin verir. Aşağıdaki resimde gösterilen şematik diyagram, üniteyi kendi ellerinizle monte etmenize yardımcı olacaktır: Şek. 2.

Böyle bir kaynak makinesinin tasarımında kesinlikle karmaşık hiçbir şey yoktur. Şema son derece basit ve açık. Bununla birlikte, bu kadar montaj kolaylığına ve iddiasız tasarımına rağmen, bu ünite mükemmel bir şekilde yemek yapıyor. Elektrolit seviyesini haftada en az bir kez kontrol ettiğinizden emin olun. Çalışma günü boyunca, özellikle dışarıda yaz mevsimindeyse ve su hızla buharlaşıyorsa, piller oldukça ısınır.

Söz konusu kaynak makinesinin geliştirilmiş şemaları vardır. Örneğin, ayrıca toplayabilirsiniz Şarj cihazı sizi her bir pili ayrı ayrı şarj etmekten kurtaracak olan cihaz için. Üniteyi gece şarj etmek yeterlidir ve sabahları onunla sakin bir şekilde çalışabileceksiniz.

Şekil 3. Yumuşak kaynak için bir kaynak makinesinin montaj şeması.

3 mm elektrot ile çalışırken, böyle bir kaynak makinesi 90-120 A'lık bir akım geliştirir. Piller yükün 2 katına sorunsuz bir şekilde dayanabilir, bu nedenle her şey önceden verilen koşullara göre yapılırsa herhangi bir sorun olmamalıdır. şema.

Çıkışta voltaj, cihazı monte etmek için kullanılan pil sayısına göre değişecektir. 42-54 V aralığında değişir. Cihazın akım gücü bloktaki 1 adet pil kapasitesinin 1/10'u kadardır. Örneğin, 55 A / h alırsanız, şarj akımı 5 A'dan fazla olmayacaktır.

Dizine geri dön

Yumuşak kaynak için makinenin şeması ve montajı

Doğrultuculu cihazların kanıtlanmış şemaları vardır. Bu tür modeller doğru akımla çalışır. "Değişkenlerden" daha yüksek performansla karakterize edilirler. Ama aynı zamanda ayarlanmaları ve ayarlanmaları gerekiyor. Ünitenin düzeni biraz iyileştirildi. Şemanın bileşiminde yapılan değişiklikler, kaynak işlemini daha yumuşak hale getirmeyi mümkün kıldı. Böyle bir birimin şematik diyagramı aşağıdaki resimde gösterilmektedir: Şek. 3.

Cihaz bir kapasitör C1 içerir. Doğrultulmuş akımın negatif ve pozitif teli arasına yerleştirilir. geçerlidir elektrolitik kondansatör 15000 uF'de. 100 V için derecelendirilmiş bir cihaz kullanın.

Böyle bir kondansatör sayesinde arkın güvenilir ve aynı zamanda düzgün bir şekilde ateşlenmesi sağlanacaktır. Finansmanınız kısıtlıysa veya benzer bir kapasitör bulamıyorsanız, onu C1 \u003d 50 mikron x 160 V ile değiştirin. Yalnızca bu durumda, kapasitörü zaten pozitif yarım döngü akım devresine kurmanız gerekir.


Kaynak akımı yok


Kaynak invertörlerinin onarımı, bir özellik ile ayırt edilir - öngörülemezlik. O kadar çok ikiz, çift ve klon boşandı ki bazen içeride neyle karşılaşacağınızı bilemezsiniz.
Öyleyse tanışalım - Fırtına! AW97I22N.

Vidaları söküyoruz, kapağı çıkarıyoruz ve ... Merhaba Resanta!

Sturm'ün genel görünümü! AW97I22N


Resanta'nın neredeyse birebir klonu, ufak tefek değişikliklerle 10 fark bul denen şey. Sanırım onları kendin bulacaksın ve işe koyulacağız. Başlangıçta yazıldığı gibi bu invertörün arızası - kaynak akımı yok.

Açıldıktan sonra ilk dikkat çeken şey röle kontakları üzerindeki jumper oldu. Görünüşe göre önceki "tamirci" tarafından bırakılmış.



Garip jumper


Direnç R43 köprülendi. Jumper'ı çıkardım, direnç 51'de olması gerektiği gibi çaldı. Diğer her şey de yolunda. Açmaya çalışıyorum, inverter olması gerektiği gibi 88 volt çıkışta açıldı.
Yemek pişirmeye çalışıyorum - elektrottan kıvılcımlar çıkıyor, tıpkı bir Bengal ateşinden olduğu gibi ve hepsi bu. Akım yok. Daha fazla bakalım.
Kısa bir çalışmanın ardından bu direnç dikkatleri üzerine çekti.


Direnç R022


Daha yakından bakarsanız...


Direnç R022 alttan görünüm


Ve daha da dikkatli...


R022 direncini lehimlemeyin


Klasik lehimsizi hemen görebilirsiniz. R022 50kΩ şemasına göre bu ayarlama direnci, akım kontrol devresindedir. Bu direncin zayıf lehimlenmesi, kaynak akımının olmamasının sebebiydi.
Lehimleme ve kaynak için daha fazla kontrol, bu varsayımın doğruluğunu gösterdi - kaynak makinesi mükemmel çalıştı. Ancak jumper'ın neden röleye takıldığı belirsizliğini koruyor.

Bu tür basit kusurlar çok hoştur, ancak dikkatli olun.

Dikkat!
Arızalar her zaman o kadar basit değildir, bu nedenle kaynak invertörlerini kendi başınıza onarmaya başladığınızda dikkatli olun, tüm sorumluluk size aittir.

Sturm kaynak invertörlerinin onarımı! ve diğer modeller.

Bu kaynak invertörü hakkındaki görüşleriniz ve bıraktığınız geri bildirimler, başkalarının seçim yapmasına yardımcı olacaktır.