Дэвшилтэт трансформаторын гагнуурчин. Аль гагнуурын машин сонгох вэ? Нээлттэй хэлхээний хүчдэл

Гарын авлагын нуман (MMA). Цахилгаан нум ба хэрэглээний электродыг тусгай бүрээстэй ашиглан гагнах. Электродыг гагнуурчин гараар тэжээж, хөдөлгөдөг. Хамгаалах хийн хангамж байхгүй байна гагнуурын цөөрөм нь электрод түрхсэн бүрхүүлийг шатаах замаар агаараас хамгаалж болно. Энэхүү гагнуурын технологи нь хамгийн энгийн тоног төхөөрөмжийг ашиглах боломжийг олгодог бөгөөд энэ нь гүйдлийн чанар, гагнуурын машины дизайны хувьд тийм ч чухал биш юм. Нөгөөтэйгүүр, үүссэн гагнуурын чанар нь гагнуурчны ур чадвараас ихээхэн хамаардаг, үйл явцын бүтээмж харьцангуй бага, энэ технологи нь өнгөт металлд тохиромжгүй байдаг - түүний гол зорилго нь ган болон гагнуур юм. цутгамал төмөр.

Хагас автомат (MIG/MAG). Инерцийн хий (MIG) эсвэл идэвхтэй хий (MAG) орчинд хэсэгчлэн автоматжуулсан гагнуур. Хий нь бамбараар дамжин гагнуурын талбай руу шууд урсдаг бөгөөд нуман шатах үед гагнуурын цөөрмийг агаарт өртөхөөс хамгаалах хамгаалалтын бүрхүүл үүсгэдэг. Мөн “хагас автомат” гэдэг нь ажлын байрыг автоматаар хангадаг гэсэн үг... Нимгэн утас хэлбэрээр дүүргэгч материал бас байдаг (гэхдээ та бамбарыг гараар хөдөлгөх хэрэгтэй). Инерцийн болон идэвхтэй хийн хоорондох сонголтыг гагнаж буй материалаас хамааран хийдэг - жишээлбэл, эхний сонголтыг ихэвчлэн өнгөт металлаар, хоёр дахь нь гангаар ашигладаг. Ийм гагнуур нь гарын авлагын гагнуураас хамаагүй сайн давхаргын чанарыг хангаж, ажлын тав тух, хурдыг нэмэгдүүлдэг.

Аргон нуман (TIG). Гараар гагнуур хийхинертийн хийн орчинд хэрэглэх боломжгүй электрод. Ийм гагнуурын үед цахилгаан нум нь зөвхөн холбосон эд ангиудын ирмэгийг хайлуулж, электродын материалыг ашиглахгүйгээр эцсийн давхарга нь тэдгээрээс үүсдэг (зарим тохиолдолд зохих хэлбэрийн металлын хэсэг хэлбэртэй нэмэлтүүд байж болно. ашиглах). Давхаргыг агаарт өртөхөөс хамгаалахын тулд хамгаалалтын хий, ихэвчлэн аргоныг халаалтын талбайд нийлүүлдэг. TIG гагнуур нь зэвэрдэггүй ган, түүнчлэн зэс, хөнгөн цагаан хайлш зэрэгт тохиромжтой. Энэ нь MMA-аас илүү нарийвчлалтай оёдол үүсгэх, үйл явцыг илүү нарийвчлалтай хянах боломжийг олгодог. Нөгөөтэйгүүр, энэ технологи нь гагнуурчны ур чадварыг ихээхэн шаарддаг бөгөөд ажлын хурд харьцангуй бага байдаг.

Цэг (SPOT). Цахилгаан гагнуур нь өндөр гүйдлийн нөлөөнд өртөх замаар хийгддэг. Энэ нь нимгэн металл хуудсыг (гол төлөв 3 мм хүртэл) хооронд нь холбох, түүнчлэн тээглүүр, шонгуудыг хавтгай сууринд бэхлэхэд ашигладаг. Металл хуудсыг холбохдоо харьцангуй жижиг диаметртэй хоёр электрод ажлын хэсгүүдийг бие биенийхээ эсрэг чанга дарж, дараа нь хэд хэдэн килоампер гүйдэл дамжуулдаг; холбоо барих цэг дэх металыг хайлах цэг хүртэл халаадаг бөгөөд энэ нь холболтыг баталгаажуулдаг. Зүү, зүүг бэхлэхдээ электродын аль нэгний үүргийг тээглүүр өөрөө гүйцэтгэдэг, хоёр дахь нь хавтгай суурьтай байдаг. SPOT төрлийн гагнуур нь автомашины үйлдвэрлэл, автомашины үйлчилгээнд маш их алдартай байдаг: энэ нь машины биеийн зарим элементүүдийг холбоход хэрэглэгддэг арга бөгөөд энэ нь тэгшлэх үед ч хэрэг болно.

Толбо (STUD). Өргөх (татах) нумыг ашиглан спот гагнуурын технологи. Хавтгай суурь дээр тулгуурласан бэхэлгээнд голчлон ашигладаг. Гагнуурын процесс нь өөрөө дараах байдлаар явагддаг: зүү нь суурийн эсрэг дарагдсан; гүйдэл асаалттай; зүү дээшлэх; түүний болон суурийн хооронд нум асдаг бөгөөд энэ нь суурийн гадаргууг хайлуулдаг; тээглүүр нь хайлмал руу доошилсон; гүйдэл унтарч, металл хөлддөг. STUD гагнуур нь хавар эсвэл механикжсан гагнуурын бамбарыг ашиглах явдал юм гидравлик систем, энэ нь зүүг өсгөх, буулгах боломжийг олгодог бөгөөд инертийн хий эсвэл урсгалыг агаар мандлын агаараас хамгаалахад ашигладаг.

Плазмын зүсэлт (PLASMA). Халаасан плазмын урсгалыг ашиглан металл хайчлах - өндөр ионжуулсан хий. Үүнийг хийхийн тулд цахилгаан нумын нөлөөгөөр ионжуулж, халааж, хурдасгадаг хий (идэвхгүй эсвэл идэвхтэй) ажлын талбайд нийлүүлдэг. Плазмын температур 10,000 ° C, хурд нь 1000 м / с-ээс хэтрэх боломжтой бөгөөд энэ нь бараг бүх металл, хайлш, түүний дотор галд тэсвэртэй металлуудтай ажиллах боломжтой болгодог. Үүний зэрэгцээ зүсэлт хурдан хийгддэг, зүсэлт нь цэвэр, цэвэрхэн, зүсэх гүн нь 200 мм хүрч болно. Плазмын зүсэлтийн гол сул тал нь тоног төхөөрөмжийн өндөр өртөг юм.

Spot (SPOT)

Машинаар дэмждэг спот гагнуурын төрөл. Ийм журмын ерөнхий шинж чанаруудын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Гагнуурын төрөл" хэсгээс үзнэ үү, түүний төрлүүд дараах байдалтай байж болно.

Нэг талын. Нэрнээс нь харахад энэ төрлийн гагнуур нь нэг электродыг ашигладаг бөгөөд энэ нь ажлын хэсгийн эсрэг хүчээр дарагдсан байдаг. Энэ тохиолдолд хүчтэй цахилгаан гүйдэл нь контактын цэгээр дамждаг бөгөөд энэ нь гагнуурын цөөрөм үүсгэдэг, метал хайлдаг. Энэ сонголтын гол давуу тал нь зөвхөн нэг талаас хүрэх боломжтой гадаргуутай ажиллах чадвар юм - жишээлбэл, машины хаалга. Үнэн хэрэгтээ нэг талт SPOT гагнуурын хэрэглээний гол чиглэлүүдийн нэг бол автомашины үйлчилгээ, ялангуяа машины бие болон бусад гадаргууг тэгшлэх явдал юм. Ийм байдлаар эмчлэх гадаргуу дээр тусгай бэхэлгээ суурилуулсан бөгөөд үүний тусламжтайгаар та том, гүн хонхорхойг хүртэл "татах" боломжтой; мөн холболтын талбай нь нэлээд бага тул "процедур" -ын дараа бэхэлгээ нь ямар ч асуудалгүйгээр тасарч, тэдгээрийн суурилуулалтын ул мөрийг цэвэрлэнэ.

Хоёр талт. Энэ төрлийн SPOT гагнуур нь хоёр талдаа холбоосыг шахдаг хос электродуудыг ашигладаг. Энэ сонголт нь зузаан хэсгүүдтэй ажиллахад илүү тохиромжтой эсвэл холболтын өндөр найдвартай байдал шаардлагатай байдаг - тайлбарласан шахалтын улмаас гагнуурын цөөрмийн шаардлагатай гүнийг хангах нь илүү хялбар байдаг. Нөгөөтэйгүүр, түүний хэрэглээ нь ажлын хэсгийн хоёр тал руу нэвтрэхийг шаарддаг.

Заримыг анхаарна уу... Гагнуурын машинуудын загварууд нь хоёр схемийн дагуу ажиллах чадвартай; Энэ нь төхөөрөмжийг маш уян хатан болгодог боловч түүний өртөгт нөлөөлж болзошгүй юм.

Гагнуурын гүйдэл

Гагнуурын явцад шууд машин ашигладаг гүйдлийн төрөл.

Нээлттэй хэлхээний хүчдэл

Гагнуурын машинаас электродуудад нийлүүлэх хүчдэл. Нэрнээс нь харахад ачаалалгүйгээр хэмждэг - i.e. электродуудыг салгаж, тэдгээрийн хооронд гүйдэл гарахгүй байх үед. Энэ нь цахилгаан гагнуурын шинж чанар бүхий өндөр гүйдлийн хүч чадалд электрод дээрх бодит хүчдэл мэдэгдэхүйц буурч байгаатай холбоотой бөгөөд энэ нь гагнуурын машины шинж чанарыг хангалттай үнэлэх боломжгүй юм.

Төхөөрөмжийн шинж чанар ("Төрөл" -ийг үзнэ үү) болон ажлын төрлөөс хамааран ("Гагнуурын төрөл" -ийг үзнэ үү) өөр өөр нээлттэй хэлхээний хүчдэлийг ашигладаг. Жишээлбэл, гагнуурын трансформаторын хувьд энэ параметр нь ойролцоогоор 45 - 55 В байдаг (хэдийгээр илүү өндөр хүчдэлийн загварууд байдаг), инвертерийн хувьд энэ нь 90 В хүрч чаддаг, хагас автомат MIG / MAG гагнуурын хувьд 40 В-оос дээш хүчдэл ихэвчлэн шаардлагагүй байдаг. Мөн оновчтой утга нь ашигласан электродын төрлөөс хамаарна. Та илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусгай эх сурвалжаас олж болно; Нээлттэй хэлхээний хүчдэл өндөр байх тусам нуман гал асаах нь илүү хялбар бөгөөд цэнэг нь өөрөө илүү тогтвортой байдаг гэдгийг энд тэмдэглэе.

Мин. гагнуурын гүйдэл

Төхөөрөмжийн үйл ажиллагааны явцад электродоор дамжуулж чадах хамгийн бага гүйдэл. Өөр өөр материал, гагнаж буй эд ангиудын өөр өөр зузаан, гагнуурын төрөл бүрийн хувьд гагнуурын оновчтой гүйдэл өөр өөр байх болно; Энэ утгыг тодорхойлох боломжийг олгодог тусгай хүснэгтүүд байдаг. Ерөнхий дүрэм бол өндөр гүйдэл нь үргэлж ашигтай байдаггүй: нимгэн материалтай ажиллахдаа илүү барзгар давхарга үүсгэдэг, шаардлагагүй эрчим хүчний зарцуулалтаас гадна эд ангиудыг холбохын оронд үе мөчөөр хайлах боломжтой байдаг; Тиймээс, хэрэв та жижиг зузаантай (2-3 мм) хэсгүүдтэй ажиллах шаардлагатай бол гагнуурын машин сонгохын өмнө энэ нь шаардлагатай гүйдлийг "хэт ачаалал"гүйгээр дамжуулах чадвартай эсэхийг шалгах нь зүйтэй юм.

Макс. гагнуурын гүйдэл

Ашиглалтын явцад гагнуурын машин электродоор дамжуулж чадах хамгийн их гүйдэл. Ерөнхийдөө энэ үзүүлэлт өндөр байх тусам төхөөрөмжийн хэрэглэж болох электродууд нь зузаан, ажиллах боломжтой хэсгүүд нь зузаан байдаг. Мэдээжийн хэрэг, үргэлж хөөх нь утгагүй юм өндөр гүйдэл- тэд нарийхан хэсгүүдийг гэмтээх магадлал өндөр байдаг. Гэсэн хэдий ч хэрэв та том хэмжээний ажил, том зузаантай материалыг гагнах шаардлагатай бол зохих шинж чанартай машингүйгээр хийх боломжгүй юм. Материал, ажлын төрөл ("Гагнуурын төрөл" хэсгийг үзнэ үү), электродын төрөл гэх мэтээс хамааран гагнуурын оновчтой гүйдэл. тусгай хүснэгтүүдийг ашиглан тодруулж болно. Тодорхой утгуудын хувьд "хамгийн сул" загварт хамгийн их гүйдэл 100 А хүрэхгүй, хамгийн хүчирхэг нь 225 А, бүр 250 А-аас ч хэтрэх боломжтой.

Шилжих давтамж

Гагнуурын машиныг асаах давтамжийг зөвшөөрнө.

Бараг бүх орчин үеийн гагнуурын машинууд ажиллахад завсарлага шаарддаг - хөргөх, ерөнхий "сэргээх". Шилжүүлэгч давтамж нь нийт үйл ажиллагааны мөчлөгийн хэдэн хувийг шууд ажилд ашиглахыг зөвшөөрдөг болохыг заадаг. Энэ тохиолдолд стандарт мөчлөг нь ихэвчлэн 10 минут болдог. Тиймээс, жишээлбэл, 30% шилжих давтамжтай төхөөрөмж 3 минутаас илүүгүй хугацаанд тасралтгүй ажиллах боломжтой бөгөөд үүний дараа дор хаяж 7 минутын завсарлага шаардагдана. Гэсэн хэдий ч зарим загварт 5 минутын мөчлөгийг ашигладаг; Эдгээр нюансуудыг зааврын дагуу тодруулах хэрэгтэй.

Ерөнхийдөө өндөр давтамжийг голчлон шаарддаг мэргэжлийн ажилих хэмжээний эзэлхүүн; харьцангуй энгийн хэрэглээний хувьд энэ параметр нь шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэггүй, ялангуяа ажлын явцад та аль хэдийн завсарлага авах шаардлагатай болдог. Тодорхой утгын хувьд дурдсан 30% нь ихэвчлэн төхөөрөмжүүдийн хувьд маш даруухан үзүүлэлт юм Анхан шатны. 30-50% -ийн утга нь бас бага байна; Ихэнх орчин үеийн төхөөрөмжүүд 50-70% -ийн хооронд байдаг бөгөөд хамгийн "хатуу" загварууд нь 70% -иас дээш давтамжтай байдаг.

Мин. электродын диаметр

Гагнуурын машинд ашиглаж болох хамгийн бага электродын диаметр. Электродын хамгийн оновчтой зузаан нь хэд хэдэн параметрээс, ялангуяа гагнуурын төрөл (дээрхийг харна уу), түүнчлэн гагнаж буй эд ангиудын материал, зузаанаас хамаарна; Зузааныг сонгох тусгай хүснэгтүүд байдаг. Энэ тохиолдолд "илүү их байх тусмаа сайн" дүрэм үйлчлэхгүй гэдгийг санах нь зүйтэй - эсрэгээр хэт зузаан электрод нь хэт нимгэн электродоос илүү их хохирол учруулдаг. Тиймээс, сонгохдоо дор хаяж ажилд шаардагдах диаметрийн хүрээг тодорхойлж, төхөөрөмж нь бүхэл бүтэн хүрээтэй ажиллах чадвартай эсэхийг шалгах нь зүйтэй. хамгийн нимгэнтэй нь.

Макс. электродын диаметр

Гагнуурын машинд суурилуулж болох электродын хамгийн том диаметр. Эд ангиудын зузаан, тэдгээрийн хийсэн материал, гагнуурын төрөл (дээрхийг харна уу) гэх мэт зэргээс хамаарна. электродын оновчтой диаметр өөр өөр байх болно; Энэ утгыг тодорхойлох боломжийг олгодог тусгай хүснэгтүүд байдаг. Зузаан материалын хувьд илүү том диаметр шаардлагатай байж болно. Үүний дагуу, худалдан авахаасаа өмнө сонгосон загвар нь шаардлагатай бүх электродын диаметртэй ажиллах боломжтой эсэхийг шалгах хэрэгтэй.

Орчин үеийн гагнуурын машинд 1 мм ба түүнээс бага диаметртэй электродыг маш жижиг, 2 мм - жижиг, 3 мм - дунд, 4 мм - том, хүчирхэг бүтээмжтэй загварт 5 мм ба түүнээс дээш электродыг ашигладаг.

Мин. Утасны диаметр

Машин ажиллах боломжтой гагнуурын утасны хамгийн бага диаметр.

Утасны электродуудыг хагас автомат загварт ("Төрөл" хэсгийг үзнэ үү), голчлон MIG/MAG гагнуурын ажилд ашигладаг ("Гагнуурын төрөл" -ийг үзнэ үү). Электрод нь нимгэн байх тусмаа давхаргын жижиг зузаан, өргөн шаардлагатай нарийн ажил хийхэд тохиромжтой. Тодорхой ажилд зориулсан утасны диаметрийн талаархи тусгай зөвлөмжийг тусгай эх сурвалжаас олж болно.

Макс. Утасны диаметр

Машины ажиллах боломжтой гагнуурын утасны хамгийн их диаметр.

Утасны электродуудыг хагас автомат загварт ("Төрөл" хэсгийг үзнэ үү), голчлон MIG/MAG гагнуурын ажилд ашигладаг ("Гагнуурын төрөл" -ийг үзнэ үү). Тодорхой ажилд зориулсан утасны диаметрийн талаархи тусгай зөвлөмжийг тусгай эх сурвалжаас олж болно; зузаан давхарга, их хэмжээний материал шаарддаг бүдүүлэг ажилд электродын том зузаан нь чухал гэдгийг энд тэмдэглэж байна. Ерөнхийдөө утас нь уламжлалт электродуудаас мэдэгдэхүйц нимгэн байдаг. Энд байгаа стандарт сонголтыг хамгийн ихдээ 1 мм диаметртэй гэж үздэг бөгөөд жижиг утгууд (0.8 мм ба 0.9 мм) нь ихэвчлэн нарийн ажил хийхэд бага чадалтай төхөөрөмжид байдаг ба 2 мм ба түүнээс дээш, эсрэгээрээ дэвшилтэт төхөөрөмжүүдэд байдаг. бүтээмжтэй нэгжүүд.

Утас дамжуулах хурд

Хагас автомат үйлдлийн арга бүхий загварт заасан гагнуурын утас дамжуулах хурд ("Төрөл" хэсгийг үзнэ үү). Хурд (ижил зузаантай) өндөр байх тусам та электродыг давхаргын дээгүүр хурдан хөдөлгөж, үйл явц нь бага хугацаа шаарддаг. Нөгөөтэйгүүр, хэт хурдан тэжээл нь богино оёдолтой ажиллахад хэцүү болгодог. Дэлгэрэнгүй мэдээлэлУтасны тэжээлийн оновчтой хурдыг тусгай эх сурвалжаас олж болно.

Макс. бэхэлгээний диаметр

Төхөөрөмжийн ажиллах боломжтой хамгийн том голч, эсвэл илүү нарийвчлалтай, спот гагнуурын буунд ачиж болох хадаас (STUD эсвэл SPOT, "Гагнуурын төрөл" хэсгийг үзнэ үү). Энэ аргын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Гагнуурын төрөл" хэсгээс үзнэ үү; Ихэнх тохиолдолд диаметр нь 8 мм-ээс хэтрэхгүй гэдгийг энд тэмдэглэж байна - практикт илүү их зузаантай байх нь ховор бөгөөд үүнээс гадна энэ нь ихээхэн хүч шаарддаг.

Макс. зүсэх зузаан (PLASMA)

Төхөөрөмжийн сийвэн хайчлах горимд зүсэж чадах хамгийн их материалын зузаан. Энэ горимын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Гагнуурын төрөл" хэсгээс үзнэ үү. Дундаж эдэлгээтэй тодорхой материалын хувьд хамгийн их зузааныг ихэвчлэн өгдөг гэдгийг анхаарч үзэх нь зүйтэй. галд тэсвэртэй бодисуудтай бол ажлын үр ашиг бага зэрэг бага байж болно (хамгийн багадаа зүсэлт хийхэд илүү их цаг хугацаа шаардагдана).

Макс. хэсгийн зузаан (SPOT)

SPOT спот гагнуурын горимд гагнуурчин үр дүнтэй нэгдэж чадах хавтгай хэсгүүдийн хамгийн том зузаан. Зузаан хязгаарлалт нь энэ горимд төхөөрөмж үндсэндээ эд ангиудыг дамждагтай холбоотой үр дагавар юм; Энэ талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг "Гагнуурын төрөл" хэсгээс үзнэ үү.

Бүх нийтийн машинуудад - нэг ба хоёр талт гагнуурын дэмжлэгтэй ("Spot (SPOT)" хэсгийг үзнэ үү) - энэ параметрийн утга нь гагнуурын аргаас хамааран ихэвчлэн өөр байдаг гэдгийг анхаарна уу. Илүү нарийвчлалтай хэлэхэд, нэг талдаа энэ нь ихэвчлэн хоёр талттай харьцуулахад хоёр дахин их байдаг - эцэст нь эхний тохиолдолд хоёр хэсгийг нэг электродоор хайлуулах шаардлагатай болдог. Онцлог шинж чанарууд нь ихэвчлэн хоёр сонголтыг өгдөг; Гэсэн хэдий ч, хэрэв хос горимт машинд зөвхөн нэг сонголт байгаа бол энэ нь хоёр талт гагнуурын зориулалттай байх магадлалтай.

Нэмж хэлэхэд

- Халуун эхлэл. Нуман гал асаахыг хөнгөвчлөх функц: электрод нь гагнуурын талбайд хүрэх үед гагнуурын гүйдэл богино хугацаанд нэмэгдэж, төхөөрөмж горимд ороход стандарт параметрүүд рүү буцдаг.

- Нумын хүч. Энэ функцтэй төхөөрөмжүүд нь гагнуурын гүйдлийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ электрод ба гагнаж буй эд ангиудын хоорондох зайг эрс багасгах чадвартай. Энэ нь электродын хайлах хурд болон гагнуурын цөөрмийн гүнийг нэмэгдүүлж, наалдахаас сэргийлдэг.

- Наалдахаас хамгаалах (Anti-Stick). Энэ тохиолдолд электродыг наалдуулахаас зайлсхийх боломжгүй тохиолдолд хамгаалалтын арга хэмжээ авна: гагнуурын машины автоматжуулалт нь гагнуурын гүйдлийг мэдэгдэхүйц бууруулдаг (эсвэл бүр унтраадаг), энэ нь электродыг салгахад хялбар болгодог. Үүнээс гадна, шаардлагагүй эрчим хүчний зардал, хэт халалтын төхөөрөмжүүдээс зайлсхийдэг.

- Дижитал дэлгэц. Гагнуурын машины загварт өөрийн гэсэн дэлгэц байгаа эсэх. Энэ нь дүрмээр бол хамгийн энгийн сегментийн дэлгэц бөгөөд 2-3 оронтой, зарим тусгай тэмдэгтүүдийг харуулах зориулалттай. Гэсэн хэдий ч ийм дэлгэц нь гэрэл болон бусад ижил төстэй дохионоос илүү мэдээлэл сайтай байдаг: тэдгээр нь олон төрлийн өгөгдлийг (оролт ба ажиллах хүчдэл, "амрахын тулд" унтраахаас өмнөх хугацаа, алдааны код гэх мэт) харуулах боломжтой. Тэгээд х... залгах үзүүлэлтүүдээс давуу тал нь жижиг хэмжээтэй, олон талт байдал юм - дэлгэц нь харуулах боломжтой янз бүрийн төрөлмэдээлэл. Үүний үр дүнд энэ функц нь гагнуурын машинтай ажиллах ажлыг ихээхэн хялбарчилж чадна.

- Шингэн хөргөлт. Шингэн хөргөлтийн систем бүхий гагнуурын машиныг ажиллуулах чадвар. Ийм хөргөлт нь агаарын хөргөлтөөс илүү үр дүнтэй бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийн "дүүргэлт" -ээс дулааныг эрчимтэй зайлуулж, маш өндөр шилжих давтамжийг (дээрхийг үзнэ үү) - 100% хүртэл, 200 А ба түүнээс дээш гүйдэлд хүрэх боломжийг олгодог. Үүний сул тал нь нарийн төвөгтэй байдал, өндөр өртөг, том хэмжээтэй, мэдэгдэхүйц жин юм. Сүүлчийн үүднээс авч үзвэл шингэн хөргөх төхөөрөмжийг ихэвчлэн гагнуурын машинаас тусад нь хийдэг бөгөөд тэдгээрийн дотор байгаа зүйлээс хамааран холбож/тасалж болно. Энэ мөчХамгийн чухал нь үр ашигтай хөргөх эсвэл зөөвөрлөх явдал юм. Ийм блокуудыг ихэвчлэн багц хэлбэрээр нийлүүлдэг боловч энэ асуудлыг тусад нь тодруулахад гэмгүй. Олон загварт тусгай зориулалтын хөргөлтийн шингэнийг ашиглахыг зөвлөдөг бөгөөд эдгээр нь ихэвчлэн хүргэх хэрэгсэлд байдаггүй гэдгийг бид тэмдэглэж байна.

- Машины хөдөлгүүрийг асааж байна. Төхөөрөмжийг машины хөдөлгүүрийг эхлүүлэх, тухайлбал асаагуурыг ажиллуулах чадвар. Өөрөөр хэлбэл, энэ функцтэй загварууд нь эхлүүлэх горимд ажиллах боломжтой. Энэ функц нь ердийн машины батерей нь дуусч, гэмтэлтэй эсвэл байхгүй тохиолдолд ашигтай байх болно, гэхдээ гагнуурын машиныг тэжээх боломжтой ойролцоо тэжээлийн эх үүсвэр (сүлжээ эсвэл генератор) байдаг. Ихэнх тохиолдолд энэ тохиолдолд 12 вольтын цахилгаан сүлжээ бүхий автомашинууд - автомашин, хөнгөн ачааны машин, автобусыг эхлүүлэхийг хэлнэ гэдгийг анхаарна уу; Гэсэн хэдий ч 24 вольтоор ажилладаг хүнд даацын машин (ачааны машин, автобус) -тай нийцтэй ажиллахад техникийн хувьд юу ч саад болохгүй. Эдгээр дэлгэрэнгүй мэдээллийг тусад нь тодруулах хэрэгтэй.

- Тээврийн дугуй. Гагнуурын машины загвар нь тээвэрлэлтийг хөнгөвчлөх тусгай дугуйг агуулдаг. Зарим орчин үеийн загваруудын жин хэдэн арван кг хүрч чаддаг бөгөөд ийм төхөөрөмжийг гараар авч явахад хэд хэдэн хүн ч хэцүү байдаг. Дугуй байгаа нь нэгжийн нэлээд жинтэй байсан ч нэг хүнд үүнийг хийх боломжийг олгодог.

Ороомог байршил

Утасны тэжээлийн дамрын байршил.

Энэ утсыг хагас автомат гагнуурт ашигладаг ("Гагнуурын төрөл" хэсгийг үзнэ үү); ороомог нь төхөөрөмжийн гадна болон дотор байрлаж болно. "Гадна" ба "дотоод" загваруудын хооронд тэжээлийн механизмын дизайн, үр ашиг, бусад параметрийн хувьд үндсэн ялгаа байхгүй, тэдгээр нь хадгалалт, тээвэрлэлтийн онцлог шинж чанараараа ялгаатай байдаг. Жишээлбэл, суурилуулсан ороомог нь бүхэл бүтэн төхөөрөмжийн хэмжээ, жинг нэмэгдүүлдэг боловч үүнийг тусад нь авч явах шаардлагагүй.

Хамгаалалтын анги (IP)

Гагнуурын машины их бие нь тохирох хамгаалалтын ангилал.

Энэ параметрийг уламжлалт байдлаар IP стандартаар хоёр тоогоор тодорхойлдог. Энэ нь хайрцаг нь гадны биет, тоос шороо (эхний дугаар), чийгээс (хоёр дахь дугаар) "дүүргэлтийг" хэр сайн хамгаалж байгааг тодорхойлдог. Гагнуурын машинд ийм хамгаалалтын зэрэг нь ихэвчлэн бага байдаг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй - энэ нь орон сууцыг агааржуулалттай болгох ёстойтой холбоотой юм. Орчин үеийн загварт хамаарах хатуу биет/тоосноос хамгаалах түвшнийг энд харуулав.

1 - 50 мм-ээс их хэмжээтэй объектоос хамгаалах (хүний ​​нударга, тохойн хэмжээтэй харьцуулах боломжтой);
2 - 12.5 мм-ээс дээш хэмжээтэй объектуудаас (бид хуруугаараа хамгаалах талаар ярьж болно);
3 - 2.5 мм-ээс дээш хэмжээтэй объектуудаас (ихэнх стандарт багаж хэрэгсэлтэй санамсаргүй харьцах магадлалыг хассан);

Чийгийн эсрэг хамгаалалтын хувьд энэ нь бүрэн тэг байж болно, өөрөөр хэлбэл ийм төхөөрөмжийг зөвхөн хуурай нөхцөлд ашиглах боломжтой. Гэсэн хэдий ч илүү дэвшилтэт сонголтууд байдаг:

1 - төхөөрөмж нь хатуу хэвтээ байрлалд байх үед усны дусал босоо тэнхлэгт унахаас хамгаалах (хамгаалалтын хамгийн бага зэрэг, үнэндээ - санамсаргүй байдлаар бага хэмжээний чийг орохоос);
2 - төхөөрөмж хэвтээ тэнхлэгээс 15 ° хүртэл хазайх үед босоо усны дуслуудаас (хамгийн бага хэмжээнээс арай өндөр);
3 - 60 ° хүртэлх өнцгөөр унасан үсрэлтээс босоо чиглэлд (бид борооноос хамгаалах талаар ярьж болно);
4 - аль ч талаас нь ирж буй шүршихээс... (бороо, хүчтэй салхинд ашиглах боломж);

Заримдаа тоонуудын аль нэгний оронд X үсэг байрладаг - жишээлбэл, IP2X. Энэ нь харгалзах төрлийн өртөлтийн хамгаалалтын анги тодорхойлогдоогүй гэсэн үг юм. Ийм тохиолдолд хамгаалалт огт байхгүй гэж үзэх нь хамгийн сайн арга юм - энэ нь аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангаж, таагүй гэнэтийн зүйлээс зайлсхийх болно.

Тусгаарлалтын ангилал

Тусгаарлагчийн ангилал нь тухайн төхөөрөмжид ашигласан тусгаарлагч материалын дулааныг эсэргүүцэх түвшинг тодорхойлдог. Өнөөдөр гагнуурын машинууд дараахь ангиллын материалыг голчлон ашигладаг.

B - эсэргүүцлийн хязгаар нь 130 ° C байх;
F - 155 ° C;
H - 180 ° C.

Орчин үеийн гагнуурын машинуудын дийлэнх нь электрон хэт халалтаас хамгаалдаг тул тусгаарлагчийн эсэргүүцлийн хязгаарт хүрэхээс өмнө төхөөрөмжийг унтраадаг болохыг анхаарна уу. Тиймээс энэ параметр нь зөвхөн хамааралтай байх болно яаралтай, хэрэв суурилуулсан хамгаалалт амжилтгүй бол. Гэсэн хэдий ч энэ нь төхөөрөмжийг ашиглах аюулгүй байдлыг үнэлэх бүрэн боломжийг олгодог - тусгаарлагчийн ангилал өндөр байх тусам аюултай хэт халалтыг цаг тухайд нь анзаарах (жишээлбэл, өвөрмөц үнэрээр), эвдрэл гарахаас өмнө төхөөрөмжийг унтраах магадлал өндөр байдаг.

Цахилгааны кабелийн урт

Гагнуурын машинд нийлүүлсэн цахилгааны кабелийн урт. Цахилгаан кабель нь төхөөрөмжөөс электродын аль нэг рүү шууд дамждаг утас юм. Үүний дагуу кабель урт байх тусам операторын үйл ажиллагааны эрх чөлөө их байх тусам тэрээр төхөөрөмжийг өөрөө хөдөлгөхгүйгээр электродыг хөдөлгөж чаддаг (энэ нь ихэвчлэн нэлээд жинтэй байдаг). Нөгөөтэйгүүр, энэ нь ашиглалтын болон хадгалах явцад ихээхэн таагүй байдал үүсгэж болзошгүй - эцэст нь урт утаснууд өөрсдөө тодорхой зай эзэлдэг. Тиймээс, хэрэв танд нэг талаас хүчирхэг, хүнд төхөөрөмж, нөгөө талаас ажлын явцад хөдөлгөөний өндөр эрх чөлөө шаардлагатай бол урт кабелийн урттай загварыг хайж олох хэрэгтэй.

1. Гагнуурын машинд тавигдах бага зэрэг онол, үндсэн шаардлага.

Энэ гарын авлага нь тийм биш учраас технологийн газрын зураг, дараа нь би хэвлэмэл хэлхээний самбарын зохион байгуулалт, радиаторын дизайн, хайрцагт эд ангиудыг байрлуулах дараалал, гэрийнхээ дизайныг танилцуулаагүй болно!
Энэ бүхэн нь хамаагүй бөгөөд төхөөрөмжийн үйл ажиллагаанд ямар ч байдлаар нөлөөлөхгүй! Цорын ганц чухал зүйл бол гүүрний транзисторууд дээр 50 ватт (зөвхөн нэг биш, бүгд хамтдаа), диод дээр 100 ватт, нийт 150 ватт хуваарилагдсан! Нэг аяга нэрмэл усанд хийсэн ч гэсэн энэ дулааныг чинь яаж хэрэглэх нь надад тийм ч чухал биш (тоглож байна :-))), гол нь 120 хэмээс дээш халааж болохгүй. За бид' Загвараа ангилсан, одоо жаахан онол хийгээд та үүнийг тохируулж эхлэх боломжтой.
Гагнуурын машин гэж юу вэ - энэ нь гаралтын үед нумын ялгадас үүсэх, тасралтгүй шатаах горимд ажиллах чадвартай хүчирхэг цахилгаан хангамж юм! Энэ бол нэлээд хүнд даацын горим бөгөөд бүх цахилгаан хангамж үүнд ажиллах боломжгүй! Электродын төгсгөл нь гагнаж буй металлд хүрэх үед гагнуурын хэлхээнд богино холболт үүсдэг, энэ нь цахилгаан хангамжийн нэгжийн (PSU) ажиллах хамгийн чухал горим юм, учир нь хүйтэн электродыг халаах, хайлуулах, ууршуулах нь маш их шаарддаг; энгийн нуман шатаахаас илүү их энерги, өөрөөр хэлбэл. Энэ төхөөрөмжид зөвшөөрөгдсөн хамгийн их диаметртэй электродыг ашиглах үед цахилгаан хангамж нь нумын тогтвортой гал асаахад хангалттай эрчим хүчний нөөцтэй байх ёстой! Манай тохиолдолд энэ нь 4 мм байна. 3 мм-ийн диаметртэй ANO-21 төрлийн электрод нь 110-130 ампер гүйдлээр тогтвортой шатдаг боловч хэрэв энэ нь цахилгаан тэжээлийн нэгжийн хамгийн их гүйдэл юм бол нумыг гэрэлтүүлэх нь маш их асуудалтай байх болно! Тогтвортой, хялбар нуман гал асаахын тулд өөр 50-60 ампер шаардлагатай бөгөөд энэ нь манай тохиолдолд 180-190 ампер юм! Хэдийгээр гал асаах горим нь богино хугацааны боловч цахилгаан хангамж нь үүнийг тэсвэрлэх ёстой. Цаашаа үргэлжлүүлье, нум нь гал авалцсан боловч физикийн хуулиудын дагуу агаар дахь цахилгаан нумын одоогийн хүчдэлийн шинж чанар (CVC) нь бүрсэн электродоор гагнуур хийх үед агаар мандлын даралтын үед унасан дүр төрхтэй, өөрөөр хэлбэл. Нуман дахь гүйдэл их байх тусам түүн дээрх хүчдэл бага байх ба зөвхөн 80А-аас их гүйдлийн үед нумын хүчдэл тогтворжиж, гүйдэл нэмэгдэх тусам тогтмол хэвээр байна! Үүн дээр үндэслэн нумыг амархан асаах, тогтвортой шатаахын тулд тэжээлийн хангамжийн гүйдлийн хүчдлийн шинж чанар нь нуман хүчдэлийн шинж чанартай хоёр дахин огтлолцох ёстой гэж ойлгож болно! Үгүй бол нум нь нэвтрэлтгүй, сүвэрхэг давхарга, түлэгдэлт гэх мэт бүх үр дагавартай тогтвортой биш байх болно! Одоо бид цахилгаан хангамжид тавигдах шаардлагыг товчхон томъёолж болно;
a) үр ашгийг (ойролцоогоор 80-85%) харгалзан эрчим хүчний хангамжийн хүч нь дор хаяж 5 кВт байх ёстой;
в) бага гүйдэлтэй үед нумыг асаахад хялбар, халуун гал асаах системтэй байх;
г) электрод наалдсан үед хэт ачааллын хамгаалалттай байх;
e) xx-ийн гаралтын хүчдэл 45 В-оос багагүй;
e) 220 В-ын сүлжээнээс гальваник бүрэн тусгаарлалт;
g) буурах гүйдлийн хүчдэлийн шинж чанар.
Тэгээд л болоо! Миний бүтээсэн төхөөрөмж нь эдгээр бүх шаардлагыг хангаж байгаа бөгөөд техникийн шинж чанар, цахилгаан диаграммыг доор өгөв.

2. Үзүүлэлтүүдгар хийцийн гагнуурын машин

Нийлүүлэлтийн хүчдэл 220 + 5% V
Гагнуурын гүйдэл 30 - 160 А
Нэрлэсэн нумын хүч 3.5 кВА
Анхдагч ороомгийн 15 эргэлтийн нээлттэй хэлхээний хүчдэл 62 В
Ажлын мөчлөг (5 мин.),% Хамгийн их гүйдэлд 30%
100А гүйдэлтэй PV 100% (өгөгдсөн PV нь зөвхөн миний төхөөрөмжид хамаарах бөгөөд хөргөлтөөс бүрэн хамаарна, сэнс илүү хүчтэй байх тусам PV их байх болно) Хамгийн их зарцуулсан
сүлжээнээс гарах гүйдэл (тогтмолоор хэмжсэн) 18 А
Үр ашиг 90%
Кабелийг оруулаад жин 5 кг
Электродын диаметр 0.8 - 4 мм

Гагнуурын машин нь гарын авлагын нуман гагнуур болон шууд гүйдэл дээр хамгаалалтын хийн гагнуур хийх зориулалттай. Өндөр чанартайгагнуурын гүйцэтгэлийг автомат горимд гүйцэтгэдэг нэмэлт функцээр хангадаг: RDS-тэй
- Халуун эхлэл: нуман асаалтаас эхлэн гагнуурын гүйдэл хамгийн ихдээ 0.3 секунд байна.
- Нуман шаталтыг тогтворжуулах: дусал электродоос салгах үед гагнуурын гүйдэл автоматаар нэмэгддэг;
- Богино холболт болон электрод наалдсан тохиолдолд электродыг тасалсны дараа хэт ачааллын хамгаалалт автоматаар идэвхжиж, 1 секундын дараа бүх параметрүүд сэргээгддэг.
- Инвертер хэт халах үед гагнуурын гүйдэл аажмаар 30А хүртэл буурч, бүрэн хөргөх хүртэл хэвээр байх бөгөөд дараа нь автоматаар тогтоосон утга руу буцна.
Иж бүрэн гальваник тусгаарлалт нь гагнуурчинг цахилгаан цочролоос 100% хамгаална.

3. Резонансын гагнуурын инвертерийн бүдүүвч диаграмм

Цахилгаан блок, дүүжин блок, хамгаалалтын блок.
Dr.1 - резонансын багалзуур, 2xW16x20 дээр 12 эргэлт, PETV-2 утас, диаметр 2.24, завсар 0.6мм, L=88mkH Dr.2 - гаралтын багалзуур, 2xW16x20 дээр 6.5 эргэлт, PEV2 утас, 4x2.24 , Zmm, L =10mkH Tr. 1 - эрчим хүчний трансформатор, анхдагч ороомгийн 14-15 эргэлттэй ПЭТВ-2, диаметр 2.24, хоёрдогч 4х(3+3) ижил утастай, 2xW20X28, 2000NM, L=3.5mH Tr.2 - гүйдлийн трансформатор, ферит цагираг бүрт 40 эргэлт. K20x12x6.2000NM, утас MGTF - 0.3. Tr.Z - мастер трансформатор, 6x35 нь K28x16x9.2000NM ферит цагираг дээр эргэлддэг, MGTF утас - 0.3. Tr.4 - бууруулагч трансформатор 220-15-1. Радиатор дээр T1-T4, радиатор дээр цахилгаан диодууд, радиатор дээр 35А оролтын гүүр. * Бүх цаг хугацааны конденсаторууд нь хамгийн бага TKE-тэй кино конденсаторууд юм! Юштукаас 0,1х1,6 кВ-ын К73-16В төрлийн 0,25х3,2 кВ-ыг цуваа параллель байдлаар цуглуулдаг. Tr.Z-ийг холбохдоо фазуудад анхаарлаа хандуулаарай транзисторууд T1-T4 диагональ байдлаар ажилладаг; Гаралтын диод 150EBU04, диодтой параллель RC хэлхээ шаардлагатай! Ийм ороомгийн өгөгдөлтэй бол диодууд нь хэт ачаалалтай ажилладаг тул хоёрыг зэрэгцүүлэн суулгах нь дээр, төв нь 70CRU04 брэнд юм.

4. Хүчтэй транзисторын сонголт

Эрчим хүчний транзисторууд нь аливаа гагнуурын машины зүрх юм!-аас зөв сонголт цахилгаан транзисторууд нь бүхэл бүтэн төхөөрөмжийн найдвартай байдлаас хамаарна. Технологийн дэвшил нь зах зээл дээр олон шинэ хагас дамжуулагч төхөөрөмжүүд гарч ирэхгүй байгаа бөгөөд энэ олон янз байдлыг ойлгоход хэцүү байдаг. Тиймээс энэ бүлэгт би хүчирхэг резонансын инвертер барихдаа цахилгаан унтраалга сонгох үндсэн зарчмуудыг товч тайлбарлахыг хичээх болно. Таны эхлэх ёстой хамгийн эхний зүйл бол ирээдүйн хөрвүүлэгчийн хүчийг ойролцоогоор тодорхойлох явдал юм. Би хийсвэр тооцоолол өгөхгүй, тэр даруй манай гагнуурын инвертер рүү шилжих болно. Хэрэв бид 24 вольтын хүчдэлтэй нуман дээр 160 ампер авахыг хүсч байвал эдгээр утгыг үржүүлснээр бид инвертерийг шатаахгүйгээр хүргэх ёстой ашигтай хүчийг авах болно. 24 вольт нь 6 - 7 мм урттай цахилгаан нумын дундаж шатаах хүчдэл бөгөөд нумын урт үргэлж өөрчлөгдөж, үүний дагуу гүйдэл нь өөрчлөгддөг. Гэхдээ бидний тооцооллын хувьд энэ нь тийм ч чухал биш юм! Тиймээс, эдгээр утгыг үржүүлснээр бид 3840 Вт-ыг авах бөгөөд хөрвүүлэгчийн үр ашгийг ойролцоогоор 85% гэж тооцвол транзисторууд өөрсдөө шахах ёстой хүчийг авч болно, энэ нь ойролцоогоор 4517 Вт юм. Нийт хүчийг мэдэхийн тулд та эдгээр транзисторуудын шилжих гүйдлийг тооцоолж болно. Хэрэв бид 220 вольтын сүлжээнээс ажиллах төхөөрөмж хийж байгаа бол нийт хүчийг сүлжээний хүчдэлд хуваахад л тухайн төхөөрөмжийн сүлжээнээс авах гүйдлийг олж авах боломжтой. Энэ нь ойролцоогоор 20 ампер юм! 12 вольтын машины батарейгаар ажиллах гагнуурын машин хийх боломжтой юу гэж надад маш олон захидал ирдэг. Эдгээр энгийн тооцоолол нь асуух дуртай бүх хүмүүст тусална гэж би бодож байна. Сүлжээний хүчдэлийг засч, шүүсний дараа олж авсан нийт хүчийг 310 биш харин 220 вольтод яагаад хуваасан вэ гэсэн асуултыг би урьдчилан харж байна, бид 20 амперийн гүйдэлтэй 310 вольтыг хадгалахын тулд бүх зүйл маш энгийн. 20,000 микрофарад шүүлтүүрийн багтаамж хэрэгтэй болно! Мөн бид 1000 мкФ-ээс ихгүй тохируулна. Бид одоогийн утгыг эрэмбэлсэн бололтой, гэхдээ энэ нь бидний сонгосон транзисторуудын хамгийн их гүйдэл байх ёсгүй! Одоо олон компаниудын лавлагааны өгөгдөлд хамгийн их гүйдлийн хоёр параметрийг өгсөн бөгөөд эхнийх нь 20 градусын температурт, хоёр дахь нь 100 градус байна! Тиймээс транзистороор их хэмжээний гүйдэл урсах үед түүн дээр дулаан үүсдэг боловч радиатороор зайлуулах хурд хангалттай өндөр биш бөгөөд болор нь маш чухал температур хүртэл халах боломжтой бөгөөд илүү их халах тусам түүний зөвшөөрөгдөх хамгийн их гүйдэл бага байх бөгөөд эцэст нь энэ нь цахилгааны түлхүүрийг устгахад хүргэж болзошгүй юм. Ихэвчлэн ийм эвдрэл нь транзистор чимээгүйхэн шатах үед хүчдэлийн эвдрэлээс ялгаатай нь жижиг дэлбэрэлт шиг харагддаг. Эндээс бид 20 ампер ажиллах гүйдлийн хувьд 100 градусын температурт ажиллах гүйдэл нь дор хаяж 20 ампер байх транзисторуудыг сонгох шаардлагатай гэж дүгнэж байна! Энэ нь бидний хайлтын талбарыг хэдэн арван хүчирхэг транзистор болгон нарийсгадаг.
Мэдээжийн хэрэг, гүйдлийн талаар шийдсэний дараа бид транзистор бүхий гүүрний хэлхээнд ажиллах хүчдэлийн талаар мартаж болохгүй, хүчдэл нь тэжээлийн хүчдэлээс хэтрэхгүй, эсвэл энгийнээр хэлбэл, 310 вольтоос хэтрэхгүй байх ёстой; 220 вольтын сүлжээ. Үүний үндсэн дээр бид хамгийн багадаа 400 вольтын зөвшөөрөгдөх хүчдэл бүхий транзисторуудыг сонгодог. Олон хүмүүс бид үүнийг нэн даруй 1200 болгоно гэж хэлж магадгүй, энэ нь илүү найдвартай байх болно, гэхдээ энэ нь бүрэн үнэн биш, транзисторууд нь ижил төрлийн боловч өөр өөр хүчдэлийн хувьд тэдгээр нь маш өөр байж болно! Би жишээ хэлье: IRG4PC50UD төрлийн IGBT транзисторууд - 600V - 55A, мөн 1200 вольтын IRG4PH50UD - 1200V - 45A-ийн ижил транзисторууд бөгөөд энэ нь бүх ялгаа биш, эдгээр транзисторууд дээрх ижил гүйдэлтэй үед өөр өөр хүчдэлийн уналт байдаг. эхний 1.65V, хоёр дахь нь 2.75V! Мөн 20 ампер гүйдэлтэй бол энэ нь нэмэлт ваттын алдагдал юм, үүнээс гадна энэ нь дулаан хэлбэрээр ялгардаг хүч бөгөөд үүнийг зайлуулах ёстой бөгөөд энэ нь радиаторыг бараг хоёр дахин нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үг юм! Мөн энэ нь зөвхөн нэмэлт жин төдийгүй эзэлхүүн юм! Эрчим хүчний транзисторыг сонгохдоо энэ бүгдийг санаж байх ёстой, гэхдээ энэ бол зөвхөн анхны тооцоо юм! Дараагийн үе шат бол транзисторыг ажиллах давтамжийн дагуу сонгох явдал бөгөөд транзисторын параметрүүдийг дор хаяж 100 кГц давтамжтай байлгах ёстой! Нэг жижиг нууц байдаг: бүх компаниуд резонансын горимд ажиллахын тулд таслах давтамжийн параметрүүдийг өгдөггүй, ихэвчлэн зөвхөн цахилгаан сэлгэн залгахад зориулагдсан байдаг бөгөөд эдгээр давтамжууд нь ижил транзисторыг резонансын горимд ашиглах үед таслах давтамжаас дор хаяж 4-5 дахин бага байдаг. Энэ нь бидний хайлтын талбарыг бага зэрэг өргөжүүлж байгаа боловч ийм параметртэй байсан ч өөр өөр компаниудын хэдэн арван транзисторууд байдаг. Тэдгээрийн хамгийн боломжийн үнэ, хүртээмжийн хувьд IR-ийн транзисторууд юм. Эдгээр нь голчлон IGBT, гэхдээ 500 вольтын зөвшөөрөгдөх хүчдэлтэй сайн талбарт транзисторууд байдаг, тэдгээр нь ийм хэлхээнд сайн ажилладаг боловч бэхлэхэд тийм ч тохиромжтой биш, хайрцагт нүх байхгүй. Би эдгээр транзисторуудыг асаах, унтраах параметрүүдийг авч үзэхгүй, гэхдээ эдгээр нь бас маш чухал параметрүүд боловч IGBT транзисторыг хэвийн ажиллуулахын тулд транзистор доторх бүх процессыг ажиллуулахын тулд хаах, нээх хоорондох завсарлага шаардлагатай гэдгийг товч хэлье. дууссан, дор хаяж 1.2 микросекунд! IRFPS37N50A, IRFPS40N50, IRFPS43N50K. Эдгээр транзисторууд нь резонансын гагнуурын инвертерт ажиллахад найдвартай, удаан эдэлгээтэй болохыг туршиж үзсэн. Эрчим хүч нь 2.5 кВт-аас хэтрэхгүй бага чадлын хувиргагчийн хувьд та IRFP460-г аюулгүй ашиглаж болно.

ПУЛЬСИЙН ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН АЛДАРТ ТРАНЗИСТОР

НЭР

Хүчдэл

ЭСЭРГҮҮЦЭЛ

ХҮЧ

ХҮЧИН ЧАДАЛ
ХӨШҮҮР

Qg
(ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ)

СҮЛЖЭЭ (220 В)

17...23нС ( ST)

38...50нС ( ST)

35...40нС ( ST)

39...50нС ( ST)

46нС ( ST)

50...70нС ( ST)

75нС ( ST)

84нС ( ST)

65нС ( ST)

46нС ( ST)

50...70нС ( ST)

75нС ( ST)

65нС ( ST)

STP20NM60FP

54нС ( ST)

150нС(IR)
75нС ( ST)

150...200нС (IN)

252...320нС (IN)

87...117нС ( ST)

5. Гагнуурын машины эд ангиудыг тохируулах үйл ажиллагааны тодорхойлолт, арга.

Цахилгаан хэлхээ рүү шилжье. Мастер осцилляторыг UC3825 чип дээр угсарсан бөгөөд энэ нь хамгийн сайн түлхэх драйверуудын нэг бөгөөд гүйдэл, хүчдэл, оролт, гаралтын хамгаалалт бүхий бүх зүйлтэй. Хэвийн ажиллагааны үед үүнийг шатаах нь бараг боломжгүй юм! Хэлхээний диаграммаас харахад энэ нь сонгодог түлхэх хөрвүүлэгч бөгөөд трансформатор нь гаралтын үе шатыг удирддаг.

Гагнуурын машины мастер генераторыг дараах байдлаар тохируулсан: бид эрчим хүчээр хангаж, давтамж тохируулах резисторыг 20-85 кГц-ийн мужид ажиллуулж, Tr3 трансформаторын гаралтын ороомогыг 56 Ом резистороор ачаалж, дохионы хэлбэрийг харна уу. , энэ нь 1-р зурагтай ижил байх ёстой


Зураг 1

IGBT транзисторын үхсэн хугацаа эсвэл алхам нь дор хаяж 1.2 μs байх ёстой, хэрэв MOSFET транзисторыг ашигладаг бол алхам нь ойролцоогоор 0.5 μs байж болно. Алхам нь өөрөө жолоочийн давтамжийг тохируулах багтаамжаас бүрддэг бөгөөд диаграммд заасан дэлгэрэнгүй мэдээллийг авч үзвэл энэ нь ойролцоогоор 2 мкс байна. Энд бид одоохондоо SG-ийн тохиргоог хийж дуусгаж байна.
Цахилгаан хангамжийн нэгжийн гаралтын үе шат нь IRG4PC50UD зэрэг IGBT транзисторууд дээр угсарсан бүрэн резонансын гүүр бөгөөд эдгээр транзисторууд нь резонансын горимд 200 кГц хүртэл ажиллах боломжтой; Манай тохиолдолд гаралтын гүйдлийг үндсэн генераторын давтамжийг 35 кГц (хамгийн их гүйдэл) -ээс 60 кГц (хамгийн бага гүйдэл) болгон өөрчлөх замаар удирддаг. Резонансын гүүрийг үйлдвэрлэхэд илүү төвөгтэй бөгөөд илүү нарийн тохируулга шаарддаг тул эдгээр бүх бэрхшээлийг найдвартай ажиллагаа, өндөр үр ашигтайгаар нөхөхөөс илүү байдаг., транзисторууд дээр динамик алдагдал байхгүй, транзисторууд нь тэг гүйдэлд шилждэг бөгөөд энэ нь хөргөлтийн хамгийн бага радиаторыг ашиглах боломжийг олгодог резонансын хэлхээний өөр нэг гайхалтай шинж чанар нь өөрийгөө хязгаарлах хүч юм. Энэ нөлөөг энгийнээр тайлбарлавал, бид гаралтын трансформаторыг хэдий чинээ их ачаалах ба энэ нь резонансын хэлхээний идэвхтэй элемент байх тусам энэ хэлхээний резонансын давтамж өөрчлөгддөг бөгөөд хэрэв ачааллыг нэмэгдүүлэх үйл явц тогтмол давтамжтай явагдах юм бол Ачаалал болон гүүрээр дамжих урсгалыг автоматаар хязгаарлах нөлөө!
Ийм учраас төхөөрөмжийг ачааллын дор тохируулах нь маш чухал бөгөөд өөрөөр хэлбэл 150А ба 22-24 В параметр бүхий нуман дээр хамгийн их хүчийг авахын тулд та төхөөрөмжийн гаралттай ижил ачааллыг холбох хэрэгтэй. нь 0.14 - 0.16 Ом бөгөөд давтамжийг сонгосноор резонансын тохируулга, тухайлбал энэ ачаалалд төхөөрөмж хамгийн их хүч чадал, хамгийн их үр ашигтай байх болно, дараа нь богино залгааны горимд (богино залгааны) гүйдэл нь гүйдлийн хэмжээнээс давсан ч гэсэн. резонансын нэг нь гадаад хэлхээнд урсаж, хүчдэл бараг тэг болж буурах бөгөөд үүний дагуу хүч буурч, транзисторууд хэт ачааллын горимд орохгүй! Гэсэн хэдий ч резонансын хэлхээ нь синусоид дээр ажилладаг бөгөөд гүйдэл нь синусоид хуулийн дагуу нэмэгддэг, өөрөөр хэлбэл dl / dt нь транзисторын зөвшөөрөгдөх горимоос хэтрэхгүй бөгөөд транзисторыг динамикаас хамгаалахын тулд snubber (RC гинж) шаардлагагүй болно. хэт ачаалал, эсвэл илүү ойлгомжтой, хэт эгцгээс харахад ямар ч фронт байхгүй болно!
Бидний харж байгаагаар бүх зүйл сайхан харагдаж байгаа бөгөөд хэт гүйдлийн хамгаалалтын хэлхээ нь огт шаардлагагүй юмуу эсвэл зөвхөн тохируулах явцад л хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна, битгий хууртаарай, учир нь гүйдлийг давтамжийг өөрчлөх замаар тохируулдаг. Богино залгааны үед резонансын давтамжийн хариу урвалын жижиг хэсэг, Энэ үед транзистороор дамжин өнгөрөх гүйдэл нь зөвшөөрөгдөх гүйдлийн хэмжээнээс хэтэрч, транзисторууд аяндаа шатах болно. Хэдийгээр энэ горимд тусгайлан орох нь нэлээд хэцүү боловч бүдүүлэг байдлын хуулийн дагуу энэ нь бүрэн боломжтой юм! Энэ үед танд одоогийн хамгаалалт хэрэгтэй болно! Резонансын гүүрний вольт-ампер шинж чанар нь нэн даруй унасан дүр төрхтэй байдаг бөгөөд мэдээжийн хэрэг үүнийг зохиомлоор хэлбэржүүлэх шаардлагагүй болно! Хэдийгээр шаардлагатай бол одоогийн хүчдэлийн шинж чанарын хазайлтын өнцгийг резонансын багалзуурыг ашиглан хялбархан тохируулж болно. Миний ярихаас өөр аргагүй болсон бас нэг шинж чанар бөгөөд үүнийг мэдсэнээр та интернетэд элбэг байдаг цахилгаан сэлгэн залгах хэлхээг үүрд мартах болно, энэхүү гайхамшигтай шинж чанар нь хэд хэдэн резонансын хэлхээг нэг ачаалал дээр ажиллуулах чадвар юм. хамгийн их үр ашиг! Практикт энэ нь хязгааргүй чадлын гагнуурын (эсвэл бусад) инвертерийг бий болгох боломжийг олгодог! Та блок бүр чадвартай байх блокийн бүтцийг үүсгэж болно, энэ нь бүхэл бүтэн бүтцийн найдвартай байдлыг нэмэгдүүлж, бүтэлгүйтсэн үед нэгжийг хялбархан солих боломжийг олгоно, эсвэл та хэд хэдэн эрчим хүчний нэгжийг нэг драйвераар ажиллуулж болох бөгөөд тэдгээр нь бүгд үе шаттайгаар ажиллах болно. Тиймээс энэ зарчмын дагуу миний бүтээсэн гагнуурын машин нь 5 кг жинтэй, 300 амперийн нумыг амархан үйлдвэрлэдэг! Энэ бол зөвхөн давхар багц юм; та хүчийг хязгааргүй нэмэгдүүлэх боломжтой!
Энэ нь үндсэн сэдвээс бага зэрэг хазайсан боловч бүрэн резонансын гүүрний хэлхээний бүх таашаалыг ойлгож, үнэлэх боломжийг олгосон гэж найдаж байна. Одоо тохиргоо руугаа буцаж орцгооё!
Үүнийг дараах байдлаар тохируулсан: бид үе шатуудыг харгалзан SG-ийг гүүр рүү холбоно (транзисторууд диагональ байдлаар ажилладаг), 12-25 В-ын хүчээр тэжээж, Tr1 цахилгаан трансформаторын хоёрдогч ороомог дахь 100 Вт 12-24 В чийдэнг асаана. SG давтамжийг өөрчилснөөр бид чийдэнгийн хамгийн тод гэрэлтдэг, бидний тохиолдолд энэ нь резонансын давтамж 30-35 кГц, дараа нь би бүрэн резонансын гүүр хэрхэн ажилладаг талаар дэлгэрэнгүй ярихыг хичээх болно.
Резонансын гүүр дэх транзисторууд (шугаман гүүр шиг) диагональ байдлаар ажилладаг бөгөөд энэ нь дараах байдалтай байна: зүүн дээд T4 ба баруун доод T2 нь нэгэн зэрэг нээлттэй, энэ үед баруун дээд T3 ба зүүн доод T1 хаалттай байна. Эсвэл эсрэгээрээ! Резонансын гүүрний ажиллагааг дөрвөн үе шатанд хувааж болно. Транзисторын сэлгэн залгах давтамж нь Dr.1-Cut.-Tr.1 хэлхээний резонансын давтамжтай давхцаж байвал юу болох, яаж болохыг авч үзье. Эхний үе шатанд T3, T1 транзисторууд нээгдэж, нээлттэй төлөвт байх хугацааг 3G драйвер тохируулж, 33 кГц резонансын давтамжтайгаар 14 мкс байна гэж бодъё. Энэ үед гүйдэл нь огтлолтоор дамждаг. - Dr.1 - Tr.1. Энэ хэлхээний гүйдэл эхлээд тэгээс хамгийн их утга хүртэл нэмэгдэж, дараа нь конденсатор цэнэглэгдэх үед Cut. , тэг болж буурдаг. Конденсатортой цувралаар холбогдсон резонансын индуктор Dr.1 нь синусоид фронтуудыг үүсгэдэг. Хэрэв та резисторыг резонансын хэлхээнд цувралаар холбож, осциллографыг холбовол синусын долгионы хагас мөчлөгтэй төстэй гүйдлийн хэлбэрийг харж болно. :-))). Миний хэлхээнд ашигласан транзисторуудын хувьд "үхсэн хугацаа" нь дор хаяж 1.2 μs байх ёстой, гэхдээ параметрүүдийн тархалтыг харгалзан би үүнийг зориудаар 2 μs хүртэл өсгөсөн.
Санаж байх бас нэг чухал зүйл бол резонансын гүүрний бүх элементүүд резонансын давтамжид нөлөөлдөг бөгөөд конденсатор, индуктор, трансформатор эсвэл транзистор гэх мэт аль нэгийг нь орлуулахдаа хамгийн их үр ашгийг олж авахын тулд резонансын хүчийг дахин тохируулах хэрэгтэй. давтамж! Диаграммд би индукцийн утгыг өгсөн боловч энэ нь ийм индукцтэй өөр загвартай багалзуур эсвэл трансформаторыг суурилуулснаар та амласан параметрүүдийг хүлээн авна гэсэн үг биш юм. Миний зөвлөснөөр хийх нь дээр.
Илүү хямд байх болно!
Резонансын гүүр хэрхэн ажилладаг нь ерөнхийдөө тодорхой болсон мэт санагдаж байна, одоо резонансын индуктор Dr.1 юу, маш чухал үүрэг гүйцэтгэдэг болохыг олж мэдье.
Хэрэв анхны тохируулга хийх үед резонансын давтамж 30 кГц-ээс бага байвал сандрах хэрэггүй! Энэ бол зүгээр л феррит цөм Dr1, арай өөр бөгөөд үүнийг соронзон бус цоорхойг нэмэгдүүлэх замаар хялбархан засч залруулж болно, бид Др1 резонансын багалзуурыг тааруулах үйл явц болон дизайны онцлогийг нарийвчлан тайлбарласан болно.Доктор 1, инвертерийн ачаалалд хүргэх хүч, бүх хөрвүүлэгчийн резонансын давтамж нь түүний үйлдвэрлэлийн чанараас хамаарна!
Урьдчилан тохируулах явцад тохируулагчийг бэхлэх ба ингэснээр зайг нэмэгдүүлэх эсвэл багасгахын тулд салгаж, задлах боломжтой. Гол зүйл бол миний ашигладаг феррит судал нь үргэлж өөр байдаг бөгөөд би соронзон бус завсарын зузааныг өөрчлөх замаар индукторыг тохируулах шаардлагатай болдог! Миний практикт ижил гаралтын параметрүүдийг авахын тулд би цоорхойг 0.2-0.8 мм болгон өөрчлөх шаардлагатай болсон! 0.1 мм-ээс эхэлж, резонансыг олж, гаралтын хүчийг хэмжих нь дээр, хэрэв резонансын давтамж 20 кГц-ээс бага, гаралтын гүйдэл 50-70А-аас хэтрэхгүй бол та цоорхойг 2 дахин нэмэгдүүлэх боломжтой; -2.5 дахин! Тохируулагчийн бүх тохируулгыг зөвхөн соронзон бус цоорхойн зузааныг өөрчлөх замаар хийх ёстой! Эргэлтийн тоог бүү өөрчил! Зөвхөн цаас эсвэл картоныг жийргэвч болгон ашигла, синтетик хальсыг хэзээ ч бүү ашиглаарай, тэдгээр нь урьдчилан таамаглах аргагүй бөгөөд хайлж эсвэл бүр шатаж болно! Диаграммд заасан параметрүүдийн дагуу индукторын индукц нь ойролцоогоор 88-90 мкН байх ёстой, энэ нь 0.6 мм-ийн завсар, 2.24 мм диаметртэй PETV2 утасны 12 эргэлттэй байна.Би дахин давтан хэлье, та зөвхөн цоорхойн зузааныг өөрчлөх замаар параметрүүдийг тохируулах боломжтой! 2000НМ-ийн нэвчилттэй ферритүүдийн хамгийн оновчтой резонансын давтамж нь 30-35 кГц-ийн мужид байдаг боловч энэ нь тэдгээр нь бага эсвэл өндөр ажиллахгүй гэсэн үг биш, зүгээр л алдагдал нь арай өөр байх болно. Цоорхойн хэсэгт тохируулагч голыг металл хаалтаар чангалж болохгүй, хаалтны метал маш халуун болно!
Дараа нь резонансын конденсатор, мөн адил чухал зүйл юм! Эхний загварт би K73 -16V суулгасан боловч танд дор хаяж 10 ширхэг хэрэгтэй бөгөөд дизайн нь нэлээд найдвартай хэдий ч нэлээд төвөгтэй болж хувирав. WIMA-аас импортын конденсаторууд гарч ирэв
Бид чийдэнг илүү хүчирхэг, 110 В-ын хүчдэл болгон сольж, бүх зүйлийг эхнээс нь давтаж, аажмаар хүчдэлийг 220 вольт хүртэл нэмэгдүүлнэ. Хэрэв бүх зүйл ажиллаж байвал дэнлүүг унтрааж, цахилгаан диод болон индукторыг холбоно уу Dr.2. Бид 1 Ом х 1 кВт эсэргүүцэлтэй реостатыг төхөөрөмжийн гаралт руу холбож, эхлээд ачаалал дээрх хүчдэлийг хэмжиж, резонансын давтамжийг тохируулах замаар бүгдийг давтана, энэ үед реостат дээр хамгийн их хүчдэл байх болно. давтамж ямар ч чиглэлд өөрчлөгдөхөд хүчдэл буурдаг! Хэрэв бүх зүйл зөв угсарсан бол ачааллын хамгийн их хүчдэл 40 В орчим байна. Үүний дагуу ачааллын гүйдэл нь ойролцоогоор 40А байна. 40x40-ийн хүчийг тооцоолоход хэцүү биш, бид 1600 Вт авдаг, дараа нь ачааллын эсэргүүцлийг бууруулснаар бид резонансын давтамжийг тохируулагч резистороор тохируулдаг, хамгийн их гүйдлийг зөвхөн резонансын давтамж дээр авах боломжтой, үүний тулд бид холбодог. ачаалалтай зэрэгцээ вольтметр ба үндсэн генераторын давтамжийг өөрчилснөөр бид хамгийн их хүчдэлийг олдог. Резонансын хэлхээний тооцоог (6)-д дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.
Энэ мөчид та резонансын конденсатор дээрх хүчдэлийн долгионы хэлбэрийг харж болно, 1000 вольт хүртэлх далайцтай зөв синусоид байх ёстой. Ачааллын эсэргүүцэл буурах үед (хүч нэмэгдэх) далайц нь 3 кВ хүртэл нэмэгдэх боловч хүчдэлийн хэлбэр нь синусоид хэвээр байх ёстой! Энэ нь чухал, хэрэв гурвалжин үүсвэл багтаамж эвдэрсэн эсвэл резонансын багалзуурын ороомог богиноссон гэсэн үг бөгөөд энэ нь хоёулаа тийм ч таатай биш юм! Диаграммд заасан утгуудын хувьд резонанс нь ойролцоогоор 30-35 кГц байх болно (ферритийн нэвчилтээс ихээхэн хамаарна).
Өөр нэг чухал зүйл бол нуман дахь хамгийн их гүйдлийг олж авахын тулд та хамгийн их ачаалал дээр резонансын тохируулга хийх хэрэгтэй, манай тохиолдолд 150А нуман дахь гүйдлийг олж авахын тулд тохируулгын үед ачаалал 0.14 Ом байх ёстой! (Энэ нь чухал юм!). Хамгийн их гүйдлийг тохируулах үед ачаалал дээрх хүчдэл нь 22 -24V байх ёстой, энэ нь нуман нумын хэвийн хүчдэл юм! Үүний дагуу нуман дахь хүч нь 150 x 24 = 3600 Вт байх бөгөөд энэ нь 3-3.6 мм диаметртэй электродын хэвийн шаталтад хангалттай юм. Та бараг ямар ч төмрийг гагнах боломжтой, би төмөр замыг гагнасан!
Давтамж нэмэгдэхийн хэрээр дараахь зүйл тохиолддог, нэгдүгээрт: импульсийн үргэлжлэх хугацааны түр зуурын (алхам) харьцаа өөрчлөгдөнө; хоёрдугаарт: хөрвүүлэгч резонансын горимоос гардаг; мөн резонансын багалзуур нь алдагдсан багалзуур болж хувирдаг, өөрөөр хэлбэл түүний эсэргүүцэл нь давтамжаас шууд хамаардаг, давтамж өндөр байх тусам багалзуурын индуктив урвал их байх болно. Мэдээжийн хэрэг, энэ бүхэн нь гаралтын трансформатороор дамжих гүйдэл буурахад хүргэдэг, манай тохиолдолд давтамжийг 30 кГц-ээс 57 кГц болгон өөрчлөх нь нуман дахь гүйдлийг 160 А-аас 25 А хүртэл өөрчлөхөд хүргэдэг; 6 удаа! Хэрэв та давтамжийг автоматаар сольсон бол гагнуурын явцад нуман гүйдлийг хянах боломжтой бөгөөд энэ нь "халуун эхлэл" горимыг ямар ч утгаар гүйцэтгэдэг гагнуурын гүйдэл, эхний 0.3 секундын дотор гүйдэл хамгийн их байх болно! Энэ нь бага гүйдэлтэй үед нумыг амархан асаах, хадгалах боломжтой болгодог. Дулааны хамгаалалтын горим нь эгзэгтэй температурт хүрэх үед давтамжийг автоматаар нэмэгдүүлэхээр зохион байгуулагдсан бөгөөд энэ нь гагнуурын гүйдлийг гэнэт унтрахгүйгээр хамгийн бага хэмжээнд хүртэл жигд бууруулахад хүргэдэг! Нуман гэнэт тасалдсан мэт тогоо үүсдэггүй тул энэ нь чухал юм!
Гэхдээ ерөнхийдөө та эдгээр хонх, шүгэлгүйгээр хийж чадна, бүх зүйл нэлээд тогтвортой ажилладаг бөгөөд хэрэв та фанатизмгүйгээр ажилладаг бол төхөөрөмж нь 45 хэмээс дээш халдаггүй бөгөөд нум нь ямар ч горимд амархан гал авалцдаг.
Дараа нь бид хэт гүйдлийн хамгаалалтын хэлхээг авч үзэх болно, дээр дурьдсанчлан, энэ нь зөвхөн тохируулах үед шаардлагатай бөгөөд хэрэв электрод энэ горимд гацсан бол богино залгааны горим резонанстай давхцаж байна!
Таны харж байгаагаар энэ нь 561LA7 дээр угсарч, хэлхээ нь нэг төрлийн саатлын шугам, асаах саатал 4 мс, унтрах саатал 20 мс, нумыг асаахад асаах саатал шаардлагатай. ямар ч горимд, тэр ч байтугай богино залгааны горим нь резонанстай давхцаж байсан ч!
Доор би дээрх хамгаалалтын хэлхээ нь хэвийн ажиллагааны үед яагаад үр дүнгүй болохыг тайлбарлахыг хичээх болно, баримт бол цахилгаан трансформаторын анхдагч ороомог дахь хамгийн их гүйдэл нь зөвхөн резонансын ороомгийн загвараас, илүү нарийвчлалтай цоорхойноос бүрэн хамаардаг. Энэ ороомгийн соронзон цөмд байгаа бөгөөд бид үүнийг хоёрдогч ороомог дээр хийгээгүй тул анхдагч дахь гүйдэл нь резонансын хэлхээний хамгийн их гүйдэлээс хэтэрч болохгүй! Эндээс дүгнэлт гарч байна - цахилгаан трансформаторын анхдагч ороомог дахь хамгийн их гүйдэлд тохируулсан хамгаалалт нь зөвхөн резонансын үед л ажиллах боломжтой, гэхдээ энэ нь яагаад бидэнд хэрэгтэй байна вэ? Богино залгааны горим резонанстай давхцах үед транзисторыг хэт ачаалахгүйн тулд, мэдээжийн хэрэг бид резонансын хэлхээ ба цахилгаан трансформатор нэгэн зэрэг шатсан гэж үзвэл ийм хамгаалалт нь мэдээжийн хэрэг. шаардлагатай, үнэн хэрэгтээ энэ зорилгоор би өөр өөр транзистор, багалзуур, трансформатор, конденсаторын янз бүрийн загваруудыг туршиж байхдаа анхнаасаа үүнийг хэлхээнд оруулсан. Бичсэн зүйлд нь итгээгүй, хахаж, конденсаторуудыг дараалан суулгадаг манай ард түмний сониуч сэтгэлгээг мэдсээр байж би үүнийг орхисон, дэмий зүйл биш гэж бодож байна! :-))) дахиад нэг байна чухал нюанс, Та хамгаалалтыг хэрхэн тохируулахаас үл хамааран зөвхөн нэг нөхцөл бий, Uc3825 микро схемийн 9-р хөл нь жигд нэмэгдэж буй хүчдэлийг хүлээн авах ёсгүй, зөвхөн 0-ээс +3(5) В хүртэлх хурдан ирмэг байх ёстой, үүнийг ойлгох нь надад хэд хэдэн хүч зарцуулдаг. транзисторууд!
Бас нэг зөвлөгөө:
- Хэрэв резонансын багалзуур дахь цоорхой байхгүй бол тааруулж эхлэх нь дээр, энэ нь гаралтын ороомог дахь богино залгааны гүйдлийг нэн даруй 40 - 60А хүртэл хязгаарлаж, дараа нь цоорхойг аажмаар нэмэгдүүлж, үүний дагуу гаралтын гүйдлийг нэмэгдүүлнэ! Резонансыг тохируулах бүртээ завсарлага ихсэх тусам давтамжийн өсөлт рүү шилжих болно гэдгийг санаарай!


Температурын хамгаалалтын диаграммыг доор харуулав 2-р зураг, халуун асаалт ба нуман шаталтын тогтворжуулагч Зураг 3, гэхдээ сүүлийн үеийн бүтээн байгуулалтад би тэдгээрийг суулгаагүй бөгөөд дулааны хамгаалалтын хувьд би 80 ° -100 ° C-ийн дулааны унтраалгауудыг диод болон нааж байна. Эрчим хүчний трансформаторын ороомог руу холбож, тэдгээрийг холбосон бүх зүйл тууштай байгаа бөгөөд би өндөр хүчдэлийг нэмэлт реле ашиглан энгийн бөгөөд найдвартай унтраадаг! XX-ийн 62V-ийн нум нь маш амархан бөгөөд зөөлөн асдаг боловч "халуун эхлэл" хэлхээг асаах нь богино залгааны горимоос зайлсхийх боломжийг олгодог - резонансын! Үүнийг дээр дурдсан.


Зураг 2

Давтамжийн функцээр одоогийн хүчдэлийн шинж чанарын налуугийн өөрчлөлт, резонансын багалзуур дахь 0.5 мм-ийн цоорхойтой туршилтаар олж авсан муруй. Цоорхой нь нэг чиглэлд эсвэл өөр чиглэлд өөрчлөгдөхөд бүх муруйн эгц байдал өөрчлөгддөг. Цоорхой нэмэгдэхийн хэрээр гүйдлийн хүчдэлийн үзүүлэлтүүд хавтгай болж, нум нь илүү хатуу болдог! Хүлээн авсан графикуудаас харахад цоорхойг нэмэгдүүлснээр та гүйдлийн хүчдлийн нэлээд хатуу шинж чанарыг олж авах боломжтой. Хэдийгээр эхний хэсэг нь огцом унаж байгаа мэт харагдах боловч хоёрдогч ороомгийг 2+2 эргэлт болгон бууруулсан тохиолдолд ийм гүйдлийн хүчдэлийн шинж чанар бүхий тэжээлийн хангамжийг хагас автомат C02-ээр аль хэдийн ашиглаж болно.

6. Шинэ бүтээн байгуулалт, тэдний ажлын тодорхойлолт.

Энд миний хамгийн сүүлийн үеийн хөгжүүлэлтийн диаграммууд болон тэдгээрийн талаархи тайлбарууд байна.

5-р зурагт хамгаалалтын нэгжийн өөрчлөгдсөн хэлхээ бүхий гагнуурын инвертерийн диаграммыг харуулав. 100 ампер хүртэлх гүйдлийг хэмжих боломжийг танд олгоно. Бөгжөөр дамжин утас дамждаг бөгөөд хэлхээг нь хамгаалах шаардлагатай бөгөөд энэ хэлхээнд зөвшөөрөгдөх хамгийн их гүйдэлд хүрэхэд хэлхээг унтраах тушаал өгнө. Миний хэлхээнд хамгаалагдсан хэлхээний хамгийн их зөвшөөрөгдөх гүйдэлд хүрэхэд мастер осциллятор хаагдсан байна. Би өндөр хүчдэлийн эерэг утсыг (+310V) цагирагаар дамжуулж, улмаар бүх гүүрний гүйдлийг 20-25А хүртэл хязгаарлав. Ихэвчлэн энэ харьцаа 5/1 байдаг бөгөөд үүнийг илүү ойлгомжтой болгохын тулд реле 5мА гүйдлээр асвал 1мА гүйдлээр унтрах болно. Релетэй цуваа холбосон эсэргүүцлийг 40 В-д асааж, 10 В-д унтрааж байхаар сонгосон. Релений гинж - резистор нь нумантай зэрэгцээ холбогдсон бөгөөд бидний мэдэж байгаагаар нум нь 18 - 28 В-ийн мужид шатдаг тул гаралт (электрод) дээр богино холболт үүссэн тохиолдолд реле асаалттай байна. наалдсан), дараа нь кабель ба электродын уналтыг харгалзан хүчдэл 3-5 В хүртэл огцом буурдаг. Энэ хүчдэлийн үед реле асаалттай байх боломжгүй бөгөөд тэжээлийн хэлхээг нээдэг, RC хэлхээг асаадаг, гэхдээ гаралтын хэлхээнд богино залгааны горим хэвээр байвал тэжээлийн реле нээлттэй байх болно. Богино залгааны горимыг арилгасны дараа гаралтын хүчдэл нэмэгдэж, тэжээлийн реле идэвхжиж, төхөөрөмж дахин ажиллахад бэлэн болсон бөгөөд энэ бүх үйл явц 1-2 секунд үргэлжлэх бөгөөд бараг мэдэгдэхүйц биш бөгөөд электродыг тасласны дараа, та нумыг асаах шинэ оролдлогуудыг нэн даруй эхлүүлж болно. :-))) Ихэвчлэн гүйдэл буруу сонгогдсон, электрод нь чийгтэй эсвэл чанар муутай, бүрээс нь цацагдсан тохиолдолд нум сайн асдаггүй.
Мөн жинг бууруулахын тулд 15V трансформаторын оронд IR53HD420 чип дээрх хөрвүүлэгчийг ашигласан бөгөөд энэ нь маш найдвартай чип бөгөөд 50Вт хүртэл хүч чадалтай цахилгаан хангамжийг бий болгоход хялбар байдаг. Цахилгаан хангамжийн трансформаторыг B22 - 2000NM аяганд ороосон, анхдагч ороомог нь 60 эргэлттэй, PEV-2 утастай, 0.3 мм диаметртэй, хоёрдогч нь 7+7 эргэлттэй, 0.7 мм диаметртэй утастай. Хувиргах давтамж нь 100 -120 кГц, би триммерийг давтамж тохируулагч резистор болгон суулгахыг зөвлөж байна, ингэснээр эрчим хүчний нэгжийг цохих үед та давтамжийг өөрчлөх боломжтой болно! Цохилтын дүр төрх нь төхөөрөмжийн үхэл гэсэн үг юм!


Тохируулагчийн дизайн Dr.1 ба dr.2

Картон зай, 3 ширхэг. Dr.1-ийн хувьд 0.1 - 0.8 мм (тохируулгын явцад сонгосон) Dr.2 - 3 мм.
Гол 2xW16x20 2000NM
Ороомог хүрээ нь нимгэн шилэн даавуугаар нааж, модон хүрээ дээр байрлуулж, шаардлагатай тооны эргэлтийг шархлуулна. Dr.1 - 12 эргэлт, PETV-2 утас, диаметр нь 2.24 мм, эргэлтийн хоорондох агаарын зайтай шарх, завсарын зузаан 0.3 - 0.5 мм. Та зузаан хөвөн утсыг ашиглаж, утасны эргэлтүүдийн хооронд болгоомжтой байрлуулж болно, зургийг үзнэ үү. Dr.2 - 6.5 эргэлтийг дөрвөн утас болгон шархадсан, PETV брэнд -2, диаметр 2.24 мм, нийт хөндлөн огтлол 16 кв. , нягт, хоёр давхаргаар шархаддаг. Ороомог нь эпокси давирхайг ашиглан бэхлэгдсэн байх ёстой.


Зураг 6 резонансын болон гаралтын багалзуурын загвар.




Зураг 7-д цахилгаан нэгжийн дизайныг харуулсан "давхаргын бялуу" нь залхуу хүмүүст зориулагдсан юм :-)))


Зураг 8


Зураг 9


Зураг 10


Зураг 11

Зураг 8 - 11 хяналтын нэгжийн утаснууд, ерөнхийдөө бүх зүйлд эргэлздэг хүмүүст зориулагдсан :-))). Хэдийгээр юу хаашаа, хаашаа хөтөлж байгааг олж мэдэх шаардлагатай!


Халуун эхлэх схем


Зураг 12 Зөөлөн гал асаах хэлхээ

Зураг 12 зөөлөн гал асаах систем, бага гүйдэлтэй ажиллах үед маш үр дүнтэй. Нуман цохихгүй байх нь бараг боломжгүй юм, та зүгээр л электродыг металл дээр байрлуулж, аажмаар сугалж эхлэхэд бага ампер нум гарч ирдэг, энэ нь электродыг гагнах боломжгүй, хангалттай хүч байхгүй, гэхдээ энэ нь шатаж, сунадаг. шүдэнз шиг гэрэл, маш үзэсгэлэнтэй! За, энэ нум асах үед цахилгаан тэжээл нь зэрэгцээ холбогдсон бөгөөд хэрэв гэнэт электрод гацвал цахилгаан гүйдэл шууд унтарч, зөвхөн гал асаах гүйдэл үлдэнэ. Нуман асах хүртэл цахилгаан гүйдэл асахгүй! Үүнийг суулгахыг танд зөвлөж байна, нум нь ямар ч нөхцөлд байх болно, эрчим хүчний нэгж хэт ачаалалгүй, үргэлж оновчтой горимд ажилладаг, богино залгааны гүйдэл бараг арилдаг!


Зураг.13

Цахилгаан нумын хяналтын нэгжийг 13-р зурагт үзүүлэв. Энэ нь иймэрхүү ажилладаг - энэ нь гал асаах системийн гаралтын резистор дээрх хүчдэлийг хэмжиж, зөвхөн 55 - 25 В хүчдэлийн мужид, өөрөөр хэлбэл нум шатаж байх үед эрчим хүчний нэгжийг эхлүүлэх дохио өгдөг!

Релений P контактууд нь хаагдахын тулд ажилладаг бөгөөд эрчим хүчний нэгжийн өндөр хүчдэлийн хэлхээний тасалдалд холбогддог. Реле 12VDC, 300VDC x 30A.
Ийм параметр бүхий реле олоход нэлээд хэцүү байдаг, гэхдээ та өөр замаар явж болно :-)) релейг онгойлгож, нэг контактыг +12V-д холбож, хоёр дахь нь 1kOhm эсэргүүцэлээр дамжуулан 9-р хөл рүү холбоно. ZG блок дахь Uc3825 микро схем. Энэ нь мөн адил ажилладаг! Эсвэл 15-р зурагт доорх диаграммыг ашиглана уу.

Хэлхээ нь бүрэн бие даасан боловч энгийн өөрчлөлтөөр үүнийг хяналтын хэлхээний тэжээлийн хангамж (12V) болгон нэгэн зэрэг ашиглаж болно, энэ хөрвүүлэгчийн хүч нь 200 Вт-аас ихгүй байна. Транзистор ба диод дээр радиаторыг суурилуулах шаардлагатай. "MP" -ийг холбохдоо тэжээлийн нэгж дэх гаралтын конденсатор ба гаралтын багалзуурыг бүрэн хасах хэрэгтэй. Зөөлөн гал асаах системтэй гагнуурын инвертерийн бүрэн диаграммыг 14-р зурагт үзүүлэв.


холболтын цэгийг 14-р зурагт улаан тасархай шугамаар үзүүлэв


16-р зураг. Зөөлөн шатаах сонголтуудын аль нэгний ажлын диаграмм

7. Дүгнэлт

Эцэст нь би хүчирхэг резонансын гагнуурын инвертерийг зохион бүтээхдээ санаж байх ёстой гол санааг товч дурдахыг хүсч байна.
a) PWM-ийг бүрэн арилгах, үүний тулд танд мастер осцилляторын тогтворжуулсан тэжээлийн хүчдэл хэрэгтэй, "алдаа" өсгөгчийн (1,3) оролтод хүчдэл өөрчлөгдөхгүй, хамгийн бага "зөөлөн эхлэх" хугацааг багтаамжаар тохируулна. (8), микро схемийг блоклох (9) зөвхөн хүчдэлийн огцом уналт, эгц өсөх ирмэгтэй 0-ээс +5V хүртэл хамгийн сайн логик, +5V-ээс 0 хүртэл ижил логик бууралтаар асаах;
б) цахилгаан транзисторын хаалган дээр KS213 төрлийн хоёр анодын zener диод суурилуулах шаардлагатай;
в) хяналтын трансформаторыг цахилгаан транзисторын ойролцоо байрлуулж, хаалга руу чиглэсэн утсыг хосоор нь мушгина;
г) цахилгаан гүүрний самбарыг байрлуулахдаа зам дагуу их хэмжээний гүйдэл (25А хүртэл) урсах тул (-) автобус ба (+) автобус, мөн резонансын хэлхээг холбох шин нь байх ёстой гэдгийг санаарай. аль болох өргөн болгож, зэсийг тугалган байх ёстой;
e) бүх цахилгаан хэлхээ нь заавал байх ёстой найдвартай холболтууд, тэдгээрийг гагнах нь хамгийн сайн арга юм, муу холбоо барих, 100А-аас их гүйдэлтэй, төхөөрөмжийн дотоод хэсгүүд хайлж, гал гарахад хүргэдэг;
е) сүлжээний холболтын утас нь 1.5 - 2.5 мм кв хөндлөн огтлолтой байх ёстой;
g) оролтод 25А гал хамгаалагч суурилуулахаа мартуузай, та машин суулгаж болно;
h) бүх өндөр хүчдэлийн хэлхээ нь орон сууц, гаралтаас найдвартай тусгаарлагдсан байх ёстой;
i) резонансын багалзуурыг металл хаалтаар чангалж, хатуу металл яндангаар хучиж болохгүй;
j) хэлхээний эрчим хүчний элементүүдэд их хэмжээний дулаан үүсдэг гэдгийг санах нь зүйтэй бөгөөд үүнийг орон сууцанд байрлуулахдаа агааржуулалтын системийг хангах шаардлагатай;
k) хамгаалалтын RC хэлхээг гаралтын чадлын диодуудтай зэрэгцээ суурилуулах нь зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд тэдгээр нь гаралтын диодыг хүчдэлийн эвдрэлээс хамгаалдаг;
л) резонансын конденсатор болгон хэзээ ч хогийг бүү ашигла, энэ нь маш их гамшигт үр дүнд хүргэж болзошгүй, зөвхөн диаграммд заасан төрлүүд нь K73-16V (0.1x1600V) эсвэл WIMA MKP10 (0.22x1000V), K78-2 (0.15x1000V) юм. ) тэдгээрийг цуваа ба зэрэгцээ холбох замаар.
Дээрх бүх зүйлийг хатуу дагаж мөрдвөл 100% амжилт, таны аюулгүй байдлыг хангах болно.

Та үргэлж санаж байх ёстой - цахилгаан электроник нь алдааг уучлахгүй!

Гагнуурын машины уналтын вольт-ампер шинж чанарыг бий болгох арга замуудын нэг бол алдагдсан багалзуурыг ашиглах явдал юм. Хурдан ба ууртай төхөөрөмжийг энэ схемийн дагуу бүтээсэн. Энэ бол гүйдэл нь PWM-ээр удирддаг энгийн гүүр ба давтамжийн өөрчлөлтөөр хянагддаг резонансын гүүр хоёрын хоорондох зүйл юм.

Би гагнуурын инвертерийн энэхүү барилгын бүх давуу болон сул талуудыг тодруулахыг хичээх болно.
Давуу талуудаас эхэлцгээе: a) гүйдлийн зохицуулалт нь давтамж нэмэгдэх тусам гүйдэл буурдаг; Энэ нь автомат горимд гүйдлийг зохицуулах боломжтой болгож, "халуун эхлэх" системийг бий болгоход хялбар болгодог.
б) унасан гүйдлийн хүчдэлийн шинж чанар нь алдагдлын индуктороор үүсгэгддэг, энэ бүтэц нь PWM-тэй параметрийн тогтворжуулалтаас илүү найдвартай бөгөөд илүү хурдан, идэвхтэй элементүүдийг асаахад саатал гарахгүй.
Энгийн байдал, найдвартай байдал! Магадгүй эдгээр нь бүгд давуу тал юм. :-(^^^Л
Одоо сул талуудын тухайд гэвэл тэдгээр нь тийм ч олон биш юм:
a) транзисторууд шугаман шилжих горимд ажилладаг;
б) транзисторыг хамгаалахын тулд snubbers шаардлагатай;
в) гүйдлийн нарийн тохируулгын хүрээ;
г) транзисторын хүчийг солих параметрүүдээс шалтгаалан хувиргах бага давтамж;
Давтамж нэмэгдэхийн хэрээр ороомгийн реактив нэмэгддэг тул гаралтын трансформаторын анхдагч ороомогоор урсах гүйдэл хязгаарлагдаж, гаралтын гүйдэл шугаман буурдаг. Ийм гүйдлийн зохицуулалтын системийн сул тал нь давтамж нэмэгдэх тусам гүйдлийн хэлбэр нь гурвалжин хэлбэртэй төстэй болж, динамик алдагдлыг нэмэгдүүлж, транзистор дээр илүүдэл дулаан үүсдэг боловч ерөнхий хүчбуурч, транзистороор дамжих гүйдэл багасч, эдгээр утгыг үл тоомсорлож болно.
Практикт алдагдсан багалзуур бүхий инвертерийн хэлхээний хамгийн чухал сул тал бол шугаман (хүч) гүйдэл солих горимд транзисторуудын ажиллагаа юм. Ийм шилжүүлэлт нь эдгээр транзисторуудыг удирддаг драйверд илүү их шаардлагыг тавьдаг. Гүүр хөрвүүлэгчийн дээд ба доод унтраалгыг удирдахад шууд зориулагдсан IR микро схем дээр драйверуудыг ашиглах нь хамгийн сайн арга юм. Тэд хяналттай транзисторуудын хаалга руу тодорхой импульс үүсгэдэг бөгөөд трансформаторын удирдлагын системээс ялгаатай нь их хүч шаарддаггүй. Гэхдээ трансформаторын систем нь гальваник тусгаарлалт үүсгэдэг бөгөөд хэрэв цахилгаан транзисторууд бүтэлгүйтвэл хяналтын хэлхээ нь ажилладаг хэвээр байна! Энэ нь гагнуурын инвертер барих эдийн засгийн талаасаа төдийгүй энгийн, найдвартай байдлын хувьд маргаангүй давуу тал юм. 18-р зурагт драйверууд бүхий инвертерийн хяналтын нэгжийн хэлхээний диаграммыг, 17-р зурагт импульсийн трансформатороор дамжуулан удирдлагыг харуулав. Гаралтын гүйдэл нь давтамжийг 10 кГц (Imax) -аас 50 кГц (1t1p) болгон өөрчлөх замаар зохицуулагддаг.
Хэрэв та өндөр давтамжийн транзистор суурилуулсан бол одоогийн тохируулгын хүрээг бага зэрэг өргөжүүлж болно.

Энэ төрлийн инвертерийг барихдаа резонансын хувиргагчийг барихтай яг ижил нөхцөл, мөн шугаман сэлгэн залгах горимд ажилладаг хөрвүүлэгчийг барих бүх шинж чанарыг харгалзан үзэх шаардлагатай. Энэ нь: мастер нэгжийн тэжээлийн хүчдэлийг хатуу тогтворжуулах, PWM үүсэх горимыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй юм! Мөн 31-р хуудасны 7-р догол мөрөнд жагсаасан бусад бүх шинж чанарууд. Хэрэв хяналтын трансформаторын оронд микро схемийн драйверуудыг ашигладаг бол бага хүчдэлийн хангамжийн хасах нь сүлжээнд холбогдоно гэдгийг үргэлж санаж, аюулгүй байдлын нэмэлт арга хэмжээ аваарай!


IR2110 дээрх хяналтын хэсэг

Зураг 18
9. Санал болгож, туршсан дизайн ба хэлхээний шийдлүүд

1. Эрчим хүчний трансформатор нь Sh20x28 2500NMS төрлийн нэг судалтай, анхдагч ороомог нь 15 эргэлт, PETV-2 утас, диаметр - 2.24 мм. Хоёрдогч 3+3 эргэлтийн утас 2.24 дөрвөн утастай, нийт хөндлөн огтлол нь 15.7 мм кв.
Энэ нь сайн ажилладаг, ороомог нь өндөр гүйдэлтэй байсан ч бараг халдаггүй, нуман руу 160А-аас илүү хүчийг амархан хаядаг! Гэхдээ цөм нь өөрөө 95 градус хүртэл халдаг тул та үүнийг агаарын урсгалд оруулах хэрэгтэй. Гэхдээ нөгөө талаас жин (0.5 кг) нэмэгдэж, эзэлхүүн нь чөлөөлөгдөнө!
2. Хүчний трансформаторын хоёрдогч ороомог нь 38х0,5мм хэмжээтэй зэс тууз, гол 2Ш20х28, анхдагч ороомог 14 эргэлт, PEV-2 утас, 2,12 диаметртэй.
Энэ нь маш сайн ажилладаг, хүчдэл нь ойролцоогоор 66 В, 60 градус хүртэл халаадаг.
3. Гаралтын багалзуурыг нэг Ш20х28, 7 эргэлттэй, 10-20 мм кВ-ын хөндлөн огтлолтой зэс утсан дээр ороосон, ажиллахад ямар ч нөлөө үзүүлэхгүй. Цоорхой 1.5 мм, индукц 12 μH.
4. Резонансын багалзуур - нэг Ш20х28, 2000НМ, 11 эргэлт, PETV2 утас, диаметр 2.24 дээр шархадсан. Цоорхой нь 0.5 мм байна. Резонансын давтамж 37 кГц.
Сайн ажилладаг.
5. Uc3825-ийн оронд 1156EU2 ашигласан.
Маш сайн ажилладаг.
6. Оролтын багтаамж нь 470 мкФ-аас 2000 мкФ хооронд хэлбэлзэж байв. Хэрэв зөрүү өөрчлөгдөхгүй бол
резонансын багалзууралд, дараа нь оролтын конденсаторын багтаамж нэмэгдэх тусам нуманд нийлүүлсэн хүч пропорциональ хэмжээгээр нэмэгддэг.
7. Гүйдлийн хамгаалалтыг бүрэн устгасан. Төхөөрөмж бараг жил ажилласан бөгөөд шатахгүй.
Энэхүү сайжруулалт нь бүдүүвчийг бүрэн ичгүүргүй байдалд хүргэх хүртэл хялбаршуулсан. Гэхдээ урт хугацааны богино холболт, "халуун эхлэл" + "наалддаггүй" системийг ашиглах нь одоогийн хэт ачааллыг бараг бүрэн арилгадаг.
8. Гаралтын транзисторыг "NOMAKON" төрлийн силикон керамик жийргэвчээр дамжуулан нэг радиатор дээр байрлуулна.
Тэд маш сайн ажилладаг.
9. 150EBU04-ийн оронд хоёр 85EPF06-г зэрэгцүүлэн суурилуулсан. Маш сайн ажилладаг.
10. Гүйдлийн зохицуулалтын системийг өөрчилсөн, хувиргагч нь резонансын давтамжтайгаар ажиллаж, хяналтын импульсийн үргэлжлэх хугацааг өөрчлөх замаар гаралтын гүйдлийг тохируулсан.
Би үүнийг шалгасан, энэ нь маш сайн ажилладаг! Гүйдлийн хүчийг бараг 0-ээс дээд хүртэл тохируулах боломжтой! Ийм тохируулгатай төхөөрөмжийн диаграммыг 21-р зурагт үзүүлэв.

Тр.1 - эрчим хүчний трансформатор 2Ш20х28, анхдагч - 17 эргэлт, XX=56V D1-D2 - HER208 D3,D5 - 150EBU04
D6-D9 - KD2997A
P - эхлэх реле, 24V, 30A - 250VAC
Dr.3 - K28x16x9 феррит цагираг дээр дүүжин, 13-15 эргэлт
0.75 мм квадрат хөндлөн огтлолтой угсралтын утас. Индукц нь багагүй
200 мкН.

19-р зурагт үзүүлсэн хэлхээ нь гаралтын хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлдэг. Нумантай зэрэгцээ хүчдэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. Энэхүү оруулга нь бүх үйлдлийн горимд гал асаахыг хөнгөвчлөх, нумын тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх (нуман нь 2 см хүртэл амархан сунадаг), чанарыг сайжруулдаг. гагнуур, та гагнаж буй хэсгийг хэт халахгүйгээр бага гүйдлээр том диаметртэй электродоор гагнах боломжтой. Энэ нь электродыг татахад хуримтлагдсан металлын хэмжээг хялбархан тунгаар тогтоох боломжийг олгодог, нум нь унтардаггүй, гэхдээ гүйдэл огцом буурдаг; Хүчдэл ихсэх үед бүх брэндийн электродууд шатаж, амархан шатдаг. Нимгэн электродоор (1.0 - 2.5 мм) бага гүйдэлтэй гагнуур хийх үед гагнуурын хамгийн тохиромжтой чанар "дамми" ч гэсэн хүрдэг. Би 0.8 мм зузаантай хуудсыг 5 мм зузаантай буланд (52x52) гагнахын тулд дөрвөн ширхэгийг ашиглаж чадсан. Хоёр дахин нэмэгдээгүй XX хүчдэл нь 56 В, дублер 110 В байв.
Дублерийн гүйдэл нь K78-2 төрлийн 0.22x630V конденсатороор хязгаарлагддаг, нуман горимд 4 - 5 ампер, богино залгааны үед 10А хүртэл байдаг. Таны харж байгаагаар бид өдөөх реле дээр хоёр диод нэмэх шаардлагатай болсон бөгөөд энэ нь 5-р зурагт үзүүлсэн шиг урт хугацааны богино залгааны горимоос хамгаалдаг. Доктор 2-ын гаралтын багалзуур нь шаардлагагүй болсон бөгөөд энэ нь 0.5 кг юм! Нуман нь тогтвортой шатаж байна! Энэхүү хэлхээний өвөрмөц чанар нь давхар хүчдэлийн фазыг цахилгаан хүчдэлтэй харьцуулахад 180 градус эргүүлдэг тул гаралтын конденсаторыг цэнэггүй болгосны дараа өндөр хүчдэл нь цахилгаан диодыг хаадаггүй, харин импульсийн хоорондох зайг давхар хүчдэлээр дүүргэдэг. .

Энэ нөлөө нь нумын тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлж, давхаргын чанарыг сайжруулдаг!

Италичууд үйлдвэрлэлийн зөөврийн инвертерт ижил төстэй схемийг ашигладаг.
Зураг 20-д хамгийн дэвшилтэт тохиргоотой гагнуурын инвертерийн диаграммыг үзүүлэв.
Энгийн байдал, найдвартай байдал, доод тал нь түүний техникийн шинж чанарууд юм.
1. Нийлүүлэлтийн хүчдэл 210 -- 240 В
2. Нумын гүйдэл 20 - 200 А

Таны харж байгаагаар 20-р зураг дээрх хэлхээ нь 5-р зураг дээрх хэлхээнээс тийм ч их ялгаатай биш юм. Гэхдээ энэ нь бүрэн бүтэн хэлхээ бөгөөд энэ нь нэмэлт гал асаах, нуман тогтворжуулах системийг бараг шаарддаггүй. Гаралтын хүчдэлийн давхарлагчийг ашигласнаар гаралтын багалзуурыг арилгах, гаралтын гүйдлийг 200А хүртэл нэмэгдүүлэх, 20А-аас 200А хүртэлх бүх горимд гагнуурын чанарыг эрс сайжруулах боломжтой болсон. Нуман нь маш амархан, тааламжтай гал авалцдаг, бараг бүх төрлийн электродууд тогтвортой шатдаг. Зэвэрдэггүй ган гагнах үед электродоор хийсэн гагнуурын чанар нь аргоноор хийсэн гагнуураас доогуур биш юм!
Бүх ороомгийн өгөгдөл нь өмнөх загвартай төстэй бөгөөд зөвхөн цахилгаан трансформаторт та 2.0-2.12 PETV-2 эсвэл PEV-2 утсыг ашиглан 17-18 эргэлтийн анхдагч ороомгийг ороож болно. Одоо трансформаторын гаралтын хүчдэлийг нэмэгдүүлэх ямар ч утгагүй, 50-55V нь маш сайн ажиллахад хангалттай, дублер үлдсэнийг нь хийх болно.

Эрхэм уншигчид, хэд хэдэн схемийг танд толилуулж байгаа боловч үнэн хэрэгтээ энэ бол янз бүрийн нэмэлт, сайжруулалт бүхий ижил цахилгаан станц юм. Бүх хэлхээг олон удаа туршиж үзсэн бөгөөд цаг уурын янз бүрийн нөхцөлд ажиллахдаа өндөр найдвартай байдал, мадаггүй зөв, маш сайн үр дүнг харуулсан. Гагнуурын машин хийхийн тулд та дээрх диаграммуудын аль нэгийг авч, санал болгож буй өөрчлөлтүүдийг ашиглаж, таны шаардлагыг бүрэн хангасан машиныг бүтээж болно. Бараг юу ч өөрчлөхгүйгээр зөвхөн резонансын багалзуур дахь цоорхойг нэмэгдүүлэх, багасгах, гаралтын диод ба транзистор дээрх радиаторуудыг нэмэгдүүлэх, багасгах, хөргөгчийн хүчийг нэмэгдүүлэх эсвэл багасгах замаар та хамгийн их гаралтын гүйдэл бүхий бүхэл бүтэн цуврал гагнуурын машин авах боломжтой. 100А-аас 250А хүртэл, ажлын мөчлөг = 100%. PV нь зөвхөн хөргөлтийн системээс хамаардаг бөгөөд фенүүд нь илүү хүчирхэг, радиаторуудын талбай том байх тусам таны төхөөрөмж хамгийн их гүйдэлтэй тасралтгүй горимд ажиллах боломжтой болно! Гэхдээ радиаторуудын өсөлт нь бүхэл бүтэн бүтцийн хэмжээ, жин нэмэгдэхэд хүргэдэг тул гагнуурын машин хийж эхлэхээсээ өмнө та үргэлж сууж, ямар зорилгоор хэрэгтэй болохыг бодож байх хэрэгтэй! Практикаас харахад резонансын гүүр ашиглан гагнуурын инвертерийг зохион бүтээхэд тийм ч төвөгтэй зүйл байдаггүй. Энэ зорилгоор резонансын хэлхээг ашиглах нь цахилгаан хэлхээг суурилуулахтай холбоотой асуудлаас 100% зайлсхийх боломжийг олгодог бөгөөд гэртээ цахилгаан төхөөрөмж үйлдвэрлэхэд эдгээр асуудал үргэлж гарч ирдэг!

Резонансын хэлхээ нь тэдгээрийг автоматаар шийдэж, цахилгаан транзистор ба диодын ашиглалтын хугацааг уртасгаж, хадгалдаг!

10. Гаралтын гүйдлийн фазын удирдлагатай гагнуурын машин 21-р зурагт үзүүлсэн схем бол миний бодлоор хамгийн сэтгэл татам юм. Туршилтууд нь ийм хөрвүүлэгчийн өндөр найдвартай байдлыг харуулсан. Энэ хэлхээ нь резонансын хөрвүүлэгчийн давуу талыг бүрэн ашигладаг, учир нь давтамж өөрчлөгддөггүй тул цахилгаан унтраалга нь тэг гүйдлээр үргэлж унтардаг бөгөөд энэ ньгол удирдлагын хувьд. Хяналтын импульсийн үргэлжлэх хугацааг өөрчлөх замаар гүйдлийг тохируулна. Энэхүү хэлхээний шийдэл нь гаралтын гүйдлийг 0-ээс хамгийн их утга (200А) болгон өөрчлөх боломжийг танд олгоно. Тохируулах хуваарь нь бүрэн шугаман байна! Удирдлагын импульсийн үргэлжлэх хугацааг өөрчлөх нь Uc3825 микро схемийн 8-р хөлд 3-4V-ийн хэлбэлзэлтэй хүчдэл өгөх замаар хийгддэг. Энэ хөл дээрх хүчдэлийг 4V-ээс 3V болгон өөрчлөх нь мөчлөгийн үргэлжлэх хугацааг 50% -иас 0% хүртэл жигд өөрчлөх боломжийг олгоно! Гүйдлийг ийм байдлаар тохируулах нь давтамжийн зохицуулалтаар боломжтой богино залгааны горимтой резонансын давхцах зэрэг таагүй үзэгдлээс зайлсхийх боломжийг олгодог. Тиймээс өөр нэг боломжит хэт ачааллын горим арилсан!
Үүний үр дүнд та резонансын багалзуур дахь цоорхойгоор хамгийн их гаралтын гүйдлийг нэг удаа тохируулснаар одоогийн хамгаалалтын хэлхээг бүрэн арилгах боломжтой. Төхөөрөмж нь өмнөх бүх загваруудын нэгэн адил тохируулагдсан. Хийх ёстой цорын ганц зүйл бол тохиргоог эхлүүлэхийн өмнө хамгийн их мөчлөгийн үргэлжлэх хугацааг тохируулах явдал юм, хэрэв энэ нь хийгдээгүй бол 8-р хөл дээр хүчдэлийг 4V болгон тохируулах, резонанс нь шилжиж, хамгийн их хүч чадлаар шилжих болно Түлхүүрүүд нь тэг гүйдэлтэй давхцахгүй байж болно. Их хэмжээний хазайлттай бол энэ нь цахилгаан транзисторын динамик хэт ачаалал, хэт халалт, бүтэлгүйтэлд хүргэдэг. Гаралтын үед хүчдэлийн хоёрлуулагчийг ашиглах нь анхдагч ороомгийн эргэлтийн тоог 20 хүртэл нэмэгдүүлэх замаар цөм дээрх ачааллыг бууруулах боломжтой болгодог. XX гаралтын хүчдэл нь 93 В-ийн дараа 46.5 В байна. инвертер гагнуурын эх үүсвэрийн бүх аюулгүй байдлын стандартууд! Эрчим хүчний нэгжийн гаралтын хүчдэлийг бууруулах нь бага хүчдэлийн (хямд) гаралтын диод ашиглах боломжийг олгодог. Та 150EBU02 эсвэл BYV255V200-ийг аюулгүйгээр тавьж болно. Миний хамгийн сүүлийн үеийн гагнуурын инвертерийн утаснуудын өгөгдлийг доор харуулав.
Tr.1 Утас PEV-2, диаметр 1.81 мм, эргэлтийн тоо -20. Хоёрдогч ороомог нь 3+3, 16мм кВ, 2.24 диаметртэй 4 утсанд ороосон. Дизайн нь өмнөх загвартай төстэй юм. EPKOS-ийн үндсэн E65, No87. Бидний ойролцоох аналог нь 20x28, 2200NMS юм. Нэг цөм!
Эдгээр параметрүүдийн тусламжтайгаар резонансын давтамж нь ойролцоогоор 35 кГц байна. Диаграмаас харахад одоогийн хамгаалалт, гаралтын багалзуур, гаралтын конденсатор байхгүй. Эрчим хүчний трансформатор ба резонансын багалзуурыг Ш20х28 төрлийн нэг судал дээр ороосон. Энэ бүхэн жинг бууруулж, хайрцагны доторх эзэлхүүнийг чөлөөлж, улмаар хөнгөвчлөх боломжтой болсон температурын горимбүхэл бүтэн аппаратыг ажиллуулж, нуман дахь гүйдлийг 200А хүртэл тайван өсгө!

Ашигтай уран зохиолын жагсаалт.

1. "Радио" 1990 оны 9-р дугаар
2. "Цахилгаан хангамжийг солих микро схем ба тэдгээрийн хэрэглээ", 2001 он.
"DODEKA" хэвлэлийн газар.
3. "Цахилгаан электроник", Б.Ю. Семенов, Москва, 2001 он
4. "Цахилгаан хагас дамжуулагчийн унтраалга", П.А. Воронин, "ДОДЕКА" 2001 он
5. NTE-ийн хагас автомат төхөөрөмжүүдийн каталог.
5. IR-ийн лавлах материал.
6. TOE, L.R Neumann and P.L. Kalantarov, 2-р хэсэг.
7. Металл гагнах, зүсэх. Д.Л.Глизманенко.
8. "Шугаман тэжээлийн хангамжийн микро схем ба тэдгээрийн хэрэглээ", 2001 он.

"DODEKA" хэвлэлийн газар.

9. "IVE трансформаторын онол ба тооцоо". Хныков А.В. Москва 2004 он

Компьютерийн тэжээлийн хангамжийн дэргэд гар хийцийн гагнуурын инвертер:

Энэ хуудсыг В.Ю

Орчин үеийн зах зээл дээр гэр ахуйн гагнуурын машинуудын сонголт асар том - трансформатор ба инвертер машинаас эхлээд плазмын зүсэх машин хүртэл. Энэхүү цахилгаан төхөөрөмжийг ахуйн хэрэгцээнд ашиглах үндсэн чиглэл нь автомашин, мотоциклийн засвар, жижиг барилгын талбайд гагнуурын ажил (дача барилга) юм. Энэ нийтлэлд би BlueWeld гагнуурын Gamma 4.185 загварын жишээг ашиглан гэр ахуйн трансформаторын гагнуурын машиныг шинэчлэх талаар зарим зүйлийг авч үзэхийг санал болгож байна. хүйтэн хуурамчаар үйлдэхметалл эсвэл нимгэн ханатай профиль хоолойг гагнах үед) - ерөнхийдөө төхөөрөмжийн гол зорилго нь хоёр төмрийн хоосон зайг "гагнах" явдал байв. Бусад зүйлсээс гадна энэ гагнуурын тусламжтайгаар нумыг нэрлэсэн тэжээлийн хүчдэлд "гэрэлтүүлэх" нь маш хэцүү байсан - хүчдэлийн бууралтын талаар огт ярих шаардлагагүй болно. Үүний үр дүнд юуны түрүүнд төхөөрөмжийг шууд гүйдэлд шилжүүлэх (цахилгаан нумын тогтвортой байдлыг хангах, үүний үр дүнд гагнасан холболтын чанарыг нэмэгдүүлэх), мөн гаралтын хүчдэлийг нэмэгдүүлэхээр шийдсэн. электродын илүү тогтвортой, хялбар гал асаах. Эдгээр зорилгын үүднээс А.Трифоновын зохион бүтээсэн Шулуутгагч / үржүүлэгчийн хэлхээ нь хамгийн тохиромжтой байсан - хэлхээний диаграмм (a) ба гүйдлийн хүчдэлийн шинж чанар (b) -ийг зурагт үзүүлэв.

Энгийн мэт санагдах Шулуутгагчийг техникийн шийдэлд X1X3 холбогч онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг - үүнийг оруулснаар бага давтамжийн шүүлтүүр C1C2L1 бүхий ердийн диодын VD1-VD4 гүүрээс Шулуутгагч төхөөрөмжийг гаргаж авдаг. сул зогсолтын горимд бид хоёр дахин их хүчдэлтэй байдаг (холбогчгүй ажиллах төхөөрөмжтэй харьцуулахад). Хэлхээний ажиллагааг нарийвчлан авч үзье. Хагас дамжуулагч хавхлага VD1-д эерэг хагас долгионы хүчдэл өгч, C1 конденсаторыг хамгийн их цэнэглэж, трансформаторын ороомгийн эхэнд буцаж ирдэг. Нөгөө хагас мөчлөгт цэнэг нь C2 конденсатор руу, үүнээс VD2 хавхлага руу, цаашлаад ороомог руу шилждэг. C1 ба C2 конденсаторууд нь үүссэн хүчдэл нь нийт (давхар) хүчдэлтэй тэнцүү байхаар холбогдсон бөгөөд энэ нь индуктороор дамжуулан электрод эзэмшигч рүү нийлүүлж, нумын тогтвортой гал асаахад хувь нэмэр оруулдаг. X2X3 холбогч хаалттай, гагнуурын нум байхгүй үед VD3 ба VD4 хавхлагууд хэлхээний ажилд оролцдоггүй. Хэлхээний гол давуу тал нь ердийн гүүрний хэлхээг ашиглах үед нуман гал асаах үед ачааллын гүйдэл ихсэх үед залруулсан хүчдэл огцом буурч, асар их хүчин чадалтай электролитийн конденсаторыг суурилуулах шаардлагатай болдог - 15000 микрофарад, энэ бүхэн одоогийн байдлаар электрод нь гагнасан гадаргууд хүрч, том конденсаторын агшин зуурын цэнэггүй бол электродын бүрээсийг устгаснаар плазмын микро дэлбэрэлт үүсч, гал асаах үйл явцыг алдагдуулдаг. Одоо дизайны нарийн ширийн зүйлийн талаар бага зэрэг ярья.

Хагас дамжуулагч диод D161 эсвэл B200 нь стандарт радиаторуудтай, тэдгээрийг диодын гүүрний хавхлаг болгон ашигладаг.

Хэрэв танд 2 D161 диод, 2 B200 диод байгаа бол та гүүрийг илүү нягтралтай болгож чадна - диодууд нь өөр өөр дамжуулалтаар хийгдсэн бөгөөд радиаторууд нь жийргэвч ашиглахгүйгээр шууд бие биендээ бэхэлгээтэй байж болно. Конденсаторын хувьд аюулгүй байдлыг хангахын тулд би MBGO туйлтгүй конденсаторуудыг ашигласан (та MBGCh, MBGP ашиглаж болно).

Тус бүрийн хүчин чадал нь 400 микрофарад байсан бөгөөд энэ нь төхөөрөмжийг тогтвортой ажиллуулахад хангалттай байв. Гүйдлийн ороомгийн L1 нь TS-270 трансформаторын гол дээр 10 мм квадрат хөндлөн огтлолтой утсаар ороосон байна.

Бид цонхыг бүрэн дүүргэх хүртэл салхи хийнэ. Угсарч байхдаа бид 0.5 мм зузаантай текстолит хавтанг трансформаторын голын хагасын хооронд байрлуулна. Нимгэн ханатай профиль хоолойг гагнах төхөөрөмжийг ашиглахаар төлөвлөж байсан тул Шулуутгагчийн сөрөг терминалыг электрод эзэмшигч, эерэг терминалыг массын "матар" -тай холбосон. Гүйцэтгэсэн туршилтууд нь дараах үр дүнг харуулсан: нуман гал асаах тогтвортой байдал; нумын найдвартай засвар үйлчилгээ; урт хугацааны үйл ажиллагааны дулааны маш сайн нөхцөл (дараалан 10 электрод); гагнуурын сайн чанар (шулуутгагчгүй машин ашиглахтай харьцуулахад). Дүгнэлт - Трифоновын Шулуутгагч ашиглан гагнуурын машиныг шинэчлэх нь түүний гүйцэтгэлийг бүх талаар эрс сайжруулдаг.

Гагнуур нь байнгын холболтыг үйлдвэрлэх технологийн процесс юм. Энэ нь материалыг холбосон талбайг орон нутгийн халаах явцад атом хоорондын нягт холбоог бий болгоход суурилдаг.

Гагнуур нь метал, полимер, керамик эдлэлтэй ажиллахад хэрэглэгддэг. Халаалтын бүсийг ашиглан бүтээгдсэн.

Гагнуурын машиныг хэрхэн сонгох вэ

Тус нэгж нь тодорхой асуудлыг шийдвэрлэхээр сонгогдсон тул дараахь шалгуурыг хангасан байх ёстой.

  • Шаардлагатай эрх мэдэлтэй байх . Гол үзүүлэлт нь одоогийн хүч чадал юм.

Эрчим хүчний параметрүүд нэмэгдэхийн хэрээр зузаан бэлдэцийг боловсруулах чадвар (6-8мм хүртэл), том диаметр (4-5мм хүртэл) ашиглах, урт хугацааны тасралтгүй ажиллагааг ашиглах чадвар нэмэгдэж, төхөөрөмжийн нийт ашиглалтын хугацаа нэмэгддэг.

Дотоодын хэрэгцээнд зориулж 200-250А хүртэлх гүйдлийн хүч чадал бүхий нэгжийг сонгох нь зүйтэй.

  • Сүлжээний хүчдэл . 220 эсвэл 380 V. Сүүлийн үзүүлэлт нь үйлдвэрлэлийн байгууламжийн хувьд ердийн зүйл юм. Гэрийн хэрэглээний төхөөрөмж нь хүчдэлийн өсөлтөөс хамгаалагдсан байх ёстой.

Төхөөрөмжийн тогтвортой ажиллах хүрээ нь 180-240 В. 210-230 В-ийн утгад ойртох нь төхөөрөмж нь "хамгийн тохиромжтой" нөхцөлд ажиллахаар хийгдсэн болохыг харуулж байна. Ийм бүтцээс зайлсхийх нь дээр.

  • Сул зогсолтын хурдны үзүүлэлт . Энэ нь цахилгаан нумыг тогтвортой асааж, хадгалах хүчдэлийн утгаар тодорхойлогддог. Хамгийн их үзүүлэлтийн дагуу сонголт хийх нь зүйтэй.

Трансформаторын хувьд - 80 В, Шулуутгагч - 90 В, инвертер - 40-50 В хүртэл.

  • Тасралтгүй гагнуурын горим . Хувиар илэрхийлнэ. 40% гэсэн тоо нь ажлын хугацаа 4 минут, дараа нь 6 минутын завсарлагатай гэсэн үг юм. Заагч нь одоогийн хүчнээс хамаарна.

Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ багасах тусам ашиглалтын хугацаа нэмэгддэг ба эсрэгээр. Төхөөрөмжийг сонгохдоо мөчлөгийн үргэлжлэх хугацааг 20-30% -иар хэтрүүлэн тооцох ёстой.

  • Нэгжийн функциональ байдал . Хамгаалалтын хийд ажиллах, өнгөт металл, хайлш боловсруулах, ачааллын хүрээг өргөтгөх чадвартай.
  • Ажлын температур . Үйлдвэрлэгчээс тодорхойлсон. Хэмжээ өргөн байх тусмаа сайн. Өрхийн ажилд t = – 5 – + 40 ° C-аас эхэлдэг нэгж маш тохиромжтой.
  • Чийг, шороо, тоосноос хамгаалах зэрэг . Хамгийн оновчтой утга нь IP23 тэмдэглэгээ юм.
  • Бэхэлгээний жин . Нэгжийг сайтаас сайт руу ойр ойрхон шилжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой.


  • Төхөөрөмжийн зорилго нь өгөгдсөн даалгаврын биелэлттэй тохирч байна уу? Нэгжийн техникийн чадавхи нь шаардлагатай хэмжээний материалыг боловсруулах боломжийг олгох ёстой.
  • Эрчим хүчний хэрэглээ ба хүчдэл нь цахилгаан сүлжээний хүчин чадалтай тохирч байх ёстой.
  • Ур чадвар. Үндсэн эд анги, эд ангиудад ашигласан материал. Сул хуванцар, сул холболтоор хийсэн "цахилгаан" төхөөрөмж нь худалдан авахаас татгалзах үндэслэл болдог.
  • Тоног төхөөрөмж. Бүрэн тоног төхөөрөмж нь ажилд шаардлагатай элементүүдийг худалдаж авахгүй байх боломжийг танд олгоно. Засварын иж бүрдэл байгаа нь уг төхөөрөмжийг худалдаж авах нэмэлт нэмэлт юм.
  • Тоног төхөөрөмжийн гадаад байдал, нөхцөл байдал. Гаргасан огноо, борлуулалтын огноо.


  • Биеийн өнгө, төхөөрөмжийн эд анги, сав баглаа боодол. Функциональ байдал нь нөлөөлөхгүй.
  • Байнгын суурилуулалтанд зориулсан тоног төхөөрөмжийн жин.
  • Төхөөрөмжийн зохион байгуулалт, төхөөрөмжийн бие дээрх хяналтын товчлууруудын байршил нь субъектив ойлголт юм. Тоног төхөөрөмжийн хүчин чадалд нөлөөлөхгүй.

Шилдэг хагас автомат гагнуурын машин

MIG-2800-г хүчинтэй болгохгагнуурын ажлыг ашигладаг. Загварын онцлог нь дүүргэгч утсыг нуман үүсэх бүсэд автоматаар оруулах боломжийг олгодог.

Inforce MIG-2800 загвар нь инвертер юм. Уг төхөөрөмж нь гурван төрлийн гагнуурын ажлыг гүйцэтгэдэг.

  • хэсэг электродтой гарын авлагын нуман;
  • хамгаалалтын хийн орчинд хагас автомат;
  • хийн хамгаалалтын уур амьсгалгүй судалтай утас.

Төхөөрөмжийн хамгаалалтын функцууд нь нэрлэсэн параметрүүдийн 15% хүртэл цахилгаан сүлжээнд хүчдэлийн хазайлттай ажиллах боломжийг олгодог.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • төхөөрөмжийн динамик шинж чанарыг хянах;
  • утас тэжээлийн хурдны оновчтой параметрүүд: 1-12 м / мин;
  • өөрийн ангилалд бага жин, хэмжээс;
  • дизайн нь IGBT транзистор дээр суурилсан;
  • үйл ажиллагааны гүйдлийн параметрүүдийн оновчтой үзүүлэлтүүдийг (15.5-60V-ийн мужид) автоматаар сонгоно;
  • эрчим хүч хэмнэхийн зэрэгцээ үр ашигтай гагнуурын процесс явуулах.

Сул талууд:

  • Эзэмшигч нь ямар ч дутагдал анзаараагүй.

Сонгон шалгаруулалтын шалгуур - нэгжийн зорилго, чиг үүргийн жагсаалт, үнэ, эхлэгчээр эзэмших боломж. Үндсэн үзүүлэлт бол ажлын тогтвортой байдал, үүний дагуу давхаргын чанар юм.

Inforce MIG-2800 хагас автомат инвертер нь мэргэжлийн болон эхлэн суралцагчдад тохиромжтой. Үйлдвэрлэлийн түвшинд ажиллах чадвартай. Үндсэн зорилгоо биелүүлдэг - энэ нь гагнуурын маш сайн чанараараа алдартай.

  • MIG-2800-ийг хэрэгжүүлэх;
  • Aurora PRO OVERMAN 180 Mosfet 10041;
  • ТУСГАЙ MAG170 инвертор.

Электродгүй хамгийн сайн гагнуурын машин

Электродгүй гагнуур эсвэл спот гагнуурнь давхардсан хоёр металл хуудсыг холбох үйл явц юм.

Тэдгээрийг ихэвчлэн авто засварын газруудад кузов засварын ажилд ашигладаг. Жижиг бизнес болон томоохон үйлдвэрүүдэд хэрэглэнэ.

Калибр SVA-1.5 АКнийт зузаан нь 3 мм (1.5 + 1.5) хүртэл давхар металл бялууг буцалгана. Автомашины хуудасны үндсэн хэмжээ нь 0.8 мм байна гэдгийг харгалзан төхөөрөмжийн хүчийг оновчтой сонгосон.

Ажлын процессын хугацааг гагнуурын цэгийн шаардлагатай чанарт тохируулна.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • үнэ (энэ ангилалд хамгийн төсөвтэй);
  • нийтлэг металлын зузааныг боловсруулах боломжийг олгодог;
  • ажлын цагийг зохицуулах чадвар.

Сул талууд:

  • илүү хүнд жинаналогитай харьцуулахад;
  • дээд электродын сул бэхэлгээ (газар дээр арилгасан);
  • таймер байхгүй.

Сонгох гол үзүүлэлтүүд:

  • хийгдэж буй ажлын хэмжээ;
  • төхөөрөмжийн хүч;
  • гагнуурын цэгийн чанар;
  • боловсруулсан хуудасны зузаан;
  • Үнэ;
  • хийц.

Биеийн ажлын дундаж хэмжээг харгалзан Caliber SVA-1.5 AK загвар нь бүхнээс түрүүлж байна.

  • Caliber SVA-1.5 AK;
  • BlueWeld Plus 230 823226;
  • Telwin дижитал модуль 230.

Шилдэг инвертер төрлийн гагнуурын машин

Инвертер нь гагнуурын ажилд зориулсан цахилгаан нум үүсэх, цахилгаан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн нэг юм. Үйл ажиллагааны зарчим нь цахилгаан гүйдлийн үзүүлэлтүүдийг гагнуурын процессыг хангахад шаардлагатай параметр болгон хувиргах явдал юм.

Эрчим хүчний хэмжигдэхүүнийг дахин форматлах ажлыг транзистор дээр суурилсан трансформатор ба электрон нэгжээр гүйцэтгэдэг. Шулуутгагдсан гүйдлийн долгионы бууралт нь индукторт тохиолддог.

IN-200S-ийг мөрдүүлэхнь өргөн хүрээний үйл ажиллагааны гүйдэл (20-200А) бүхий хөдөлгөөнт төхөөрөмж юм. Хамгаалалтын функцууд нь гадаад хүчдэл 140-150 В хүртэл буурах үед ажиллах боломжийг олгодог. Төхөөрөмж нь шингэн болор дэлгэцээр тоноглогдсон.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • "халуун эхлэл", нуман албадан, наалдахаас хамгаалах функцууд хангагдсан;
  • ажлын явцад гүйдлийг тохируулах чадвар;
  • албадан хөргөлтийг ашиглах;
  • гагнуурын нумын гүйцэтгэлийн тогтвортой байдал;
  • ажлын энгийн бэлтгэл, тохиргоо, энгийн ажиллагаа;
  • үүссэн давхаргын өндөр чанарын үзүүлэлтүүд;
  • цахилгааны өсөлт, уналтын үед тогтвортой ажиллагааг хангах.

Сул талууд:

  • багажийн хуваарь дээрх одоогийн үзүүлэлтүүдийг уншихад хэцүү;
  • оролтын хүчдэлийн өөрчлөлтөөс болж гүйдлийн өсөлт байгаа эсэх.

Оросын бодит байдлыг харгалзан удирдан чиглүүлэх шаардлагатай үзүүлэлтүүд:

  • эрчим хүчний өсөлт, энэ нь ялангуяа жижиг суурин, хөдөө орон нутагт үнэн юм;
  • хүч;
  • электродын диаметр;
  • тасралтгүй ажиллах хугацаа;
  • оёдлын чанар;
  • хэрэглэхэд хялбар;
  • Үнэ.

Хамгийн оновчтой шийдэл бол Inforce IN-200S гагнуурын инвертер загвар юм.

  • IN-200S-ийг хэрэгжүүлэх;
  • Caliber MICRO SVI-205;
  • Resanta SAI 190

Шилдэг DC гагнуурын генератор

SPEC-SS190E4хэд хэдэн функцийг гүйцэтгэдэг бүтэц юм:

  • 220 В хүчдэл үүсгэдэг (тогтмол гүйдэл ба хувьсах гүйдэл);
  • гагнуурын цахилгаан нумын гал асаах, засвар үйлчилгээ хийх эх үүсвэр болдог.

Энэ нь төвлөрсөн тэжээлийн хангамжгүй эсвэл тогтворгүй хүчдэлийн хангамжгүй газруудад ашиглагддаг.

Төхөөрөмж нь нийт 2 кВт хүртэл эрчим хүчний хэрэглээтэй хэрэглэгчдийг холбох 220 В гаралтын залгуураар тоноглогдсон.

Батерейг цэнэглэхийн тулд 12 В терминалуудаар хангагдсан. Энэ нэгж нь засварчин, суурилуулагч нарын дунд эрэлт хэрэгцээтэй байдаг. Барилгын багийнхан болон хөдөө орон нутагт алдартай.
Онцлогууд:

Давуу тал:

  • дуу чимээ багатай нэгжийг хэлнэ;
  • тээврийн дугуй дээр суурилуулсан тогтвортой, бат бөх хүрээ;
  • моторын ашиглалтын хугацаа 3000 цаг хүртэл;
  • цахилгаан кабелийн энгийн бөгөөд тохиромжтой холболт;
  • 12 В терминал ба 220 В залгуур байгаа эсэх;
  • энгийн засвар үйлчилгээ.

Сул талууд:

  • ангийнхаа хувьд бага зэрэг хүнд.

Сонгох сонголтууд:

  • үүсгэсэн хүчдэл (220 В);
  • хүч; хувийн байшин, гараж эсвэл жижиг цехийн хувьд 2.5-5 кВт хангалттай;
  • одоогийн хүч - 200А хүртэл; 5 мм-ийн электродтой тохирч байна.
  • түлшний хэрэглээний түвшин;
  • Үнэ.

Шаардлагад нийцсэн хамгийн сайн сонголт бол SPEC-SS190E4 загвар юм.

  • SPEC-SS190E4;
  • Huter DY6500LXW;
  • АВАРГА DW 180E

Шилдэг трансформаторын төрлийн гагнуурын машин

ТУСГАЙ MMA 180 AC-SЭнэ нь энгийн загвартай, хямд үнэтэй (бусад төрлийн хөрвүүлэгчтэй харьцуулахад). Төхөөрөмж нь металл бүтээгдэхүүнийг MMA аргыг ашиглан холбодог - урсгалын бүрээстэй зөөгч электрод бүхий гарын авлагын нуман гагнуур.

Загвар нь гадна болон доторх ажилд ашиглагддаг. Дизайн нь хэт халалтаас хамгаалдаг. Төхөөрөмжийг хөдөлгөх бариул, дугуйнууд байдаг.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • дизайны энгийн байдал;
  • албадан хөргөх;
  • тээвэрлэх боломж;
  • гагнуурын гүйдлийн параметрүүдийг жигд тохируулах боломж;
  • энгийн тохиргоо, тохиромжтой удирдлага.


Сул талууд:

  • бага зэрэг хүнд.

Сонгох шалгуур: одоогийн хүч чадал, электродын диаметр, хяналтын хялбар байдал, үнэ. Хамгийн оновчтой сонголт бол SPEC MMA 180 AC-S трансформатор юм.

  • ТУСГАЙ MMA 180 AC-S;
  • СОРОКИН 12.40;
  • Урагш 130.

Шилдэг Шулуутгагч гагнуурчин

VD-306 SEцахилгаан нум үүсгэх, гагнуур үүсгэх зориулалттай. Үйл ажиллагааны зарчим нь хувьсах гүйдлийг тогтмол гүйдэл болгон хувиргах явдал юм. Шулуутгах нь диодын гүүрээр дамждаг. Ажил нь нэг бичлэгээс хийгддэг.

Загвар нь албадан агааржуулалтаар тоноглогдсон. Одоогийн хүчийг жигд өөрчлөх боломжтой. Гагнуурын нумын тогтвортой гүйцэтгэл нь найдвартай механик холболтыг бий болгодог. Загвар нь хөдлөхөд зориулагдсан дугуйгаар тоноглогдсон.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • цахилгаан нумын тогтвортой гүйцэтгэл;
  • өндөр чанартай гагнуур;
  • удаан эдэлгээтэй бие;
  • өөрийн ангилалд багтах жижиг хэмжээс, жин;
  • Цахилгааны кабелийн тав тухтай, хурдан холболт.

Сул талууд:

  • тэмдэглээгүй.

Шулуутгагчийг функциональ байдлаар нь үнэлэхийг зөвлөж байна.

  • металлын том жагсаалттай ажиллах;
  • нумын тогтвортой байдал;
  • ажлын ээлжинд ажиллах хугацаа;
  • Үнэ.

VD-306 SE загвар нь жижиг оврын үйлдвэрлэл, засварын газруудад үүсдэг үйлдвэрлэлийн асуудлыг шийдвэрлэхэд илүү тохиромжтой.

  • VD-306 SE;
  • BlueWeld Омега 530 HD 819130;
  • BARS VD-306 3 x 380.

Шилдэг Тиг гагнуурын машин

Svarog TIG 200 DSP PRO W207хамгаалалтын хийн орчинд хэрэглээний бус электрод бүхий гагнуурын давхарга үүсгэхэд ашигладаг. Гар нуман гагнуурын горимыг хангасан. Төхөөрөмж нь шууд гүйдэл үүсгэдэг.

Дизайн нь дараахь функцуудыг агуулна.

  • хурдан эхлэх;
  • нумын хүч;
  • наалдамхай электрод;
  • гагнуурын процесс дууссаны дараа цэвэрлэх .

Төхөөрөмж нь хэт халалт, оргил ачааллын эсрэг хамгаалалтаар тоноглогдсон. Төхөөрөмжийн албадан хөргөлтийг хангадаг.

Төхөөрөмжийн урд самбар нь дижитал дэлгэц, хяналтын самбартай.

Онцлогууд:

Давуу тал:

  • TIG болон MMA горимд ажиллах чадвар;
  • хяналтын самбар нь мэдрэгчтэй дэлгэцээр тоноглогдсон;
  • 2T (цэвэршүүлэхгүйгээр) ба 4T (хийн цэвэрлэгээ) гэсэн хоёр гагнуурын горим байгаа эсэх;
  • эрчим хүчний хэрэглээний хүрээ 6.0-8.2 кВА;
  • Хамгийн багадаа 85% -ийн үр ашиг;
  • хийн түр зуурын боловсруулалт (цэвэрлэх) 0-15 секунд;
  • энгийн удирдлага, ашиглахад хялбар.

Сул талууд:

  • богино кабель;
  • стандарт кабель нь ашигласан горимд сул хөндлөн огтлолтой байдаг.

Гүйцэтгэсэн ажлын хэмжээг харгалзан хамгаалалтын хийн орчинд ажиллах төхөөрөмжийг сонгох нь зүйтэй. Жижиг хэмжээний үйлдвэрлэл, засварын газар эсвэл гэртээ ашиглахад 200 А хүртэл гүйдэл бүхий нэгжүүд тохиромжтой.

DC горим нь ган бүтээгдэхүүнтэй ажиллахад зориулагдсан.

Ихэнх хамгийн сайн сонголт– Svarog TIG 200 DSP PRO W207 загварыг сонго. Хүн бүрт хариулдаг техникийн үзүүлэлтаналогуудын дунд боломжийн, сонирхол татахуйц үнэтэй байдаг.

  • Svarog TIG 200 DSP PRO W207;
  • FUBAG INTIG 160 DC 68 436.1;
  • CEDAR TIG 200P AC/DC 220V 8001243.

Германы гагнуурын инвертер

Гагнуурын инвертер нь Германы үйлдвэрлэгчээс гаралтай бөгөөд энэ нь чанар, үнийн маш сайн харьцааг харуулж байна. Крюгер гагнуурын машин нь гар нуман гагнуур ашиглан металл боловсруулах зориулалттай. Та дижитал дэлгэц дээрх гүйдлийг хурдан, хялбараар тохируулах боломжтой.


Онцлогууд:

Сайн гагнуурын инвертер худалдаж авах нь 220 Вт үргэлж байдаггүй ажил, гэртээ, улс оронд ашиглах боломжтой байх нь хэцүү ажил юм. Бид энэ талаар туслахыг хичээх болно.

Инвертер технологийн хөгжлийн ачаар гагнуурын машин нь авсаархан, хэмнэлттэй, эхлэгчдэд ч ашиглахад хялбар болсон. Үүний ачаар та олон гараж, хувийн цехүүдэд нуман гагнуурын гараар эсвэл хагас автомат машин олох боломжтой. Гагнуурын инвертерийн тогтвортой, өндөр эрэлт нь өрсөлдөгч үйлдвэрлэгчдийг бүтээгдэхүүний нэр төрлийг байнга сайжруулж, үнийг бууруулж, брэндийн үйлчилгээг хөгжүүлэхийг шаарддаг.

Сонгон шалгаруулалтын шалгуур

Хамгийн сайн гагнуурын инвертерийг сонгох нь нэлээд хэцүү байдаг - зах зээл дээр маш олон янз байдаг бөгөөд энэ нь таны амьсгалыг авах болно. Гэхдээ туршлагатай гагнуурчид туршилт хийхийг оролддоггүй бөгөөд аль хэдийн танил болсон үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн рүү ханддаг. Тэд зөвхөн цаг хугацаа, өөрсдийн бүтээлээр батлагдсан брэндүүдийг сонгодог. Эцсийн эцэст хэрэв үйлдвэрлэгч нухацтай хандвал тэр чанарыг үргэлж өндөр түвшинд байлгадаг - хагас мэргэжлийн болон мэргэжлийн төхөөрөмжүүдийн аль алинд нь.

Тиймээс шинэ инвертер худалдаж авахаасаа өмнө аль хэдийн ашиглагдаж байсан үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг хардаг. Та өөрөө ажиллаагүй байсан ч хамт ажиллагсад тань танд зөвлөгөө өгөх болно. Олон жилийн туршлага дээр үндэслэн гагнуурын инвертерийн тэргүүлэгч үйлдвэрлэгчдийн жагсаалтыг гаргасан бөгөөд бид "ажлын болон гэртээ" харьцуулах төхөөрөмжийг авч, та бүхэнд хүргэж байна. Үүний тусламжтайгаар та мөнгө олж, гэр орныхоо ажлыг даван туулах боломжтой болно.

Ашиглалтын горимоос хамааран инвертерийг гурван төрөлд хуваадаг.

  • гар нуман гагнуурын машин (MMA);
  • хагас автомат (MIG/MAG);
  • аргон гагнуурын машин (TIG).