Главная страница
Навигация по странице:

  • Сварочные источники постоянного тока

  • Простые выпрямительные устройства Сварочные аппараты постоянного тока

  • Выпрямитель с вольтдобавкой

  • Книга. Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка


    Скачать 6.42 Mb.
    НазваниеЮрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка
    АнкорКнига
    Дата23.04.2023
    Размер6.42 Mb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаPodolskiyi_Yu._Svarochnyie_Rabotyi_Yelek.a4.pdf
    ТипКнига
    #1083429
    страница21 из 31
    1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31
    Сварочный трансформатор с
    электронной регулировкой тока
    Этот трансформатор с питанием от однофазной сети переменного тока напряжением
    220 В предназначен для электродуговой сварки изделий из конструкционных сталей элек- тродами диаметром 2–5 мм. Электронный регулятор тока позволяет плавно изменять сва- рочный ток от 20 до 200 А, что дает возможность сваривать детали различной толщины.
    Одним из достоинств конструкции является отсутствие дорогих и дефицитных деталей.
    Как следует из принципиальной электрической схемы (рис. 57), данное устройство состоит из собственно силового трансформатора Тр1, регулирующих тиристоров VS1 и VS2,
    включенных в цепь силовой обмотки II, и блока электронной регулировки, вырабатываю- щего управляющие импульсы. Дополнительная обмотка III стабилизирует горение дуги и позволяет улучшить процесс ее образования в начальный момент сварки. Обмотка IV питает блок электронной регулировки тока.
    Трансформатор Тр1 изготовлен на основе статорного сердечника асинхронного двига- теля переменного тока мощностью 15, 18,5 или 22 кВт. Его первичная обмотка I содержит
    220 витков провода марки ПЭВ-2 (медного) или АПСО (алюминиевого) ∅2,5 мм. Провод наматывается равномерно по всему сечению магнитопровода.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    159
    Рис. 57. Принципиальная электрическая схема сварочного трансформатора
    Если провода требуемого диаметра нет, обмотку можно выполнить двумя проводами,
    при этом их суммарное сечение должно составлять 5 мм
    2
    . Ток холостого хода первичной обмотки не должен превышать 0,3–0,5 А.
    Вторичную обмотку II выполняют проводом сечением 35 мм
    2
    , она содержит 60 витков.
    В качестве провода может служить медная или алюминиевая шина с надежной изоляцией.
    Рядом с обмоткой II на магнитопроводе размещают обмотку III, которая содержит тоже 60
    витков провода, но уже потоньше – марки ПЭВ-2 ∅2,5 мм. Обмотка IV содержит 40 витков провода марки ПЭВ-2 ∅0,7 мм с отводом от середины. При указанном ранее токе холостого хода на обмотках II и III должно быть напряжение 60 В, а на обмотке IV – 40 В.
    В основе блока электронной регулировки тока лежит схема аналогичного устройства промышленного изготовления, а именно трансформатора ТС-200. Монтажная схема регуля- тора выполняется печатным или навесным способом, но в любом случае регулятор должен быть заключен в собственный надежный корпус.
    Трансформатор Тр2 наматывают на магнитопроводе Ш16 с толщиной набора 16 мм.
    Его обмотка I содержит 140 витков провода марки ПЭВ-2 ∅0,5 мм, обмотка II – 70 витков провода ПЭВ-2 ∅0,1 мм, обмотки III и IV содержат по 90 витков провода ПЭВ-2 ∅0,5 мм.
    Резисторы R1—R9 – типа МЛТ-0,5; R10, R11 – типа МЛТ-2; R12 – типа СП2—6А.
    Конденсаторы С1 и СЗ – типа К-50-6; С2 и C4 – типа К73. Тиристоры VS1 и VS2 уста- навливают на теплоотводах с площадью поверхности 1000 мм
    2
    каждый.
    Блок, собранный без ошибок и из исправных деталей, в наладке не нуждается.
    Один из вариантов конструктивного оформления СТ представлен на рис. 58. Транс- форматор Тр1 закреплен на круглом основании ∅400 мм из текстолита толщиной 10 мм или из фанеры толщиной 15 мм. Под трансформатор следует подложить два бруска из твердого дерева сечением 30 × 30 мм и длиной 350 мм для обеспечения циркуляции воздуха и улуч- шения охлаждения его при работе. К основанию трансформатор крепится стяжным болтом
    М12 соответствующей длины. На верхней пластине крепят радиаторы с тиристорами.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    160
    Рис. 58. Монтажная схема трансформатора:
    1 – обмотка трансформатора; 2 – радиатор тиристора; 3 – тиристор; 4 – верхняя пла- стина; 5 – брусок; 6 – ручки для переноски; 7 – корпус блока регулировки; 8 – потенциометр
    (R12); 9 – клемма для подсоединения сварочного кабеля; 10 – крепежный болт; 11 – нижняя пластина; 12 – скоба для намотки сетевого кабеля; 13 – сетевой кабель
    Основание имеет две ручки для переноски трансформатора, изготовленные из сталь- ной трубы 1/2˝. К этим же ручкам прикреплены две текстолитовые пластины толщиной 6
    мм. На одной из них установлен блок регулировки тока, потенциометр R12, а также закреп- лены клеммы для подсоединения сварочного кабеля (болты М12). На второй пластине уста- новлены две скобы для намотки сетевого кабеля после окончания работы. Здесь же можно установить и автоматический выключатель, рассчитанный на ток не менее 25 А.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    161
    Трансформатор допускает следующий режим эксплуатации: работа – 1 ч, перерыв –
    10 мин. Сварку производят электродами марки Э-5РА УОНИ-13/55-2,5 УД-1 требуемого диа- метра.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    162
    Сварочные источники постоянного тока
    Все рассмотренные ранее сварочные источники являются источниками переменного тока. Они довольно просты в изготовлении и надежны в эксплуатации. Однако использова- ние постоянного тока позволяет во многих случаях улучшить качество сварки, что рассмат- ривалось в первом разделе данной книги. Кроме того, некоторые типы электродов, например для нержавеющей стали, требуют только постоянный ток, а электроды, предназначенные для переменного тока, нормально работают и на постоянном токе. Даже надоедливого (и даже вредно действующего на людей) треска при сварке постоянным током нет. А все потому,
    что отсутствует главная, присущая сварочным аппаратам переменного тока особенность, –
    прерывистое горение дуги при перетекании синусоиды питающего напряжения через ноль.
    Простые выпрямительные устройства
    Сварочные аппараты постоянного тока состоят из уже хорошо нам известного сва- рочного трансформатора и устройства, преобразующего переменный ток в постоянный.
    Причем переделан может быть любой СТ, поэтому их конструкции мы более рассматривать не будем. Займемся тем, что позволяет получить постоянный (а также регулируемый) сва- рочный ток.
    Самый простой способ получить сварочный аппарат постоянного тока – подключить к выводам вторичной обмотки СТ мостовой выпрямитель (рис. 59).
    Выпрямительный мост в любительских схемах чаще всего выполнен на основе мощ- ных диодов типа Д161-200, Д161-320, В200. Эти диоды имеют внушительные размеры, а их корпус посажен на алюминиевые радиаторы. Причем корпус диода, а значит, и крупный радиатор находятся под напряжением, поэтому диоды с радиаторами должны крепиться так,
    чтобы не касаться токопроводящих частей корпуса аппарата. При этом должны использо- ваться две группы разнополярных диодов: одна пара с катодом на резьбовом выводе и пара,
    у которой на резьбовом выводе анод
    23
    . Благодаря этой особенности пары радиаторов в каж- дой из двух групп диодов можно не изолировать друг от друга. Но радиаторы групп между собой ни в коем случае не должны иметь контакт. Как показано на рис. 60, пары радиаторов соединены между собой шпильками ∅8 мм. Резьбовые концы этих же шпилек одновременно являются выходными клеммами выпрямителя: «+» и «—». Между двумя группами радиато- ров при сборке установлена изолирующая прокладка из резины толщиной 5 мм.
    23
    В обозначениях силовых выпрямительных диодов, выпускающихся в соответствии с ГОСТ-20859, для маркировки диодов с обратной полярностью введен специальный символ «X». Например, Д161-200Х-8. Это расшифровывается так:
    диод силовой, выпрямительный, первой модификации, со штыревой конструкцией корпуса и гибким выводом, размер шестигранника под ключ 32 мм, максимальный выпрямленный ток 200 А, максимальное повторяющееся обратное напря- жение 800 В, обратной полярности («—» – катодом является основание). Диод того же типа, но без символа «X» в марки- ровке: Д161-200-8 – то же, прямой полярности («+» – анодом является основание). Подавляющее большинство силовых выпрямительных диодов выпускают как в прямой, так и в обратной полярности.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    163
    Рис. 59. Мостовой выпрямитель в составе простого сварочного аппарата:
    SA1 – сетевой выключатель питания; FU1 – предохранитель 10–16 А; Т1 – сварочный трансформатор; U2 – выходное переменное напряжение сварочного трансформатора; VD1
    —VD4 – выпрямительный мост (диоды В200, ВД161 и т. п.)
    После монтажа на корпус СП верхнюю часть выпрямителя – гибкие выводы диодов –
    лучше закрыть П-образной крышкой. Однако такой выпрямитель можно собрать и как само- стоятельное изделие, подключая к трансформатору лишь тогда, когда нужна сварка посто- янным током. Тогда его следует заключить в собственный корпус. Весит такой выпрямитель не более 5 кг.
    Если ваш сварочный аппарат не развивает высокую мощность и сварочные работы пла- нируются от случая к случаю, покупать мощные, тяжелые и дорогие диоды не обязательно.
    Можно приобрести интегрированные в одном корпусе диодные мосты импортного произ- водства. Размер одного такого интегрального выпрямителя сопоставим с размерами спичеч- ного коробка или одного диода В-200 без радиатора. Он выдерживает максимальный ток
    30–50 А. Если такие мосты соединить параллельно (рис. 61), то вместе они смогут выдер- живать более значительные токи. Строго говоря, суммарный ток объединенного выпрями- теля не равняется сумме максимальных токов входящих в него диодных мостов. Ведь они не могут обладать абсолютно одинаковыми параметрами, а значит, каждый пропускает через себя различающиеся по величине токи. Поэтому не исключен пробой диодов сборки при ударном импульсе тока, возникающем при зажигании дуги.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    164
    Рис. 60. Конструкция выпрямительного блока:
    1 – выводы переменного напряжения; 2 – плита (фанера или текстолит S = 10 мм); 3
    – диоды; 4 – охлаждающие радиаторы; 5 – изолирующая прокладка (резина, S = 5 мм); 6 –
    стягивающие шпильки М8 (выводы постоянного напряжения)
    Однако если собрать эту схему с некоторым запасом по мощности, учитывая ток корот- кого замыкания, то можно добиться не только существенной экономии, но и более компакт- ных размеров, чем в случае с В-200 и другими мощными диодами. Дело в том, что корпуса диодных мостиков не находятся под напряжением. Их можно прикрепить к одному общему радиатору и разместить в любом удобном месте внутри корпуса сварочного аппарата.
    Для такого составного выпрямителя обычно используют 4–6 интегрированных диод- ных мостиков, обязательно одной и той же марки. Как показывает практика, они не сильно греются и даже без проблем могут выдерживать кратковременные перегрузки, притом, что сварочный аппарат большей частью вообще работает в кратковременном режиме. Например,
    соединив параллельно шесть диодных сборок KBPC5010, каждая из которых рассчитана на ток 50 А, получаем один диодный мост, рассчитанный на ток 300 А. Для охлаждения подой- дет алюминиевый радиатор площадью примерно 800 см
    2
    , на которой равномерно размещают сборки и закрепляют болтами М6, под которые в центре корпуса имеются отверстия.
    Для улучшения теплоотдачи желательно использовать теплопроводную пасту КПТ-8.
    После этого схему распаивают медной шиной сечением 10 мм
    2
    , а для подключения всего выпрямителя к источнику тока и для выхода сварочного тока – 20 мм
    2
    . Не забудьте обрабо- тать все места пайки лаком.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    165
    Рис. 61. Схема составного выпрямительного моста из четырех диодных сборок
    Радиатор такого диодного моста при токе сварки 100 А в интенсивном режиме (непре- рывная работа электродом ∅3 мм в течение 10 мин) должен нагреваться до температуры не выше 50–60 °C.
    Если же планируется использовать более мощные токи, можно увеличить количество сборок. Кроме того, выпрямителю не повредит обдув вентилятором. Если принудительное охлаждение применяется для СТ, то имеет смысл разместить радиатор выпрямителя так,
    чтобы он тоже находился в потоке воздуха.
    Обязательно припаивайте шины к выводам диодных мостов.
    Если вы соедините мосты только с помощью клемм, то концы выводов мостов будут очень сильно греться.
    Сразу следует оговорить, что оснащение СТ диодным мостом еще не позволяет считать сварочный аппарат завершенным. Дело в том, что на диодных мостах происходит неизбеж- ное падение напряжения, поэтому на выходе источника питания постоянного тока напряже- ние будет где-то на 4–5 В меньше, чем напряжение холостого хода трансформатора. При этом напряжение на выходе не будет строго постоянным – его форма будет пульсирую- щей (рис. 62, б), а эффективное значение постоянного пульсирующего напряжения в √2 раз меньше напряжения пиков максимумов амплитуды переменного тока. Из-за этого на вторич- ной обмотке приходилось бы поддерживать заведомо завышенное напряжение, доходящее до 80 В
    24
    , хотя для поддержки горения дуги и наплавления металла в зоне сварки достаточно
    25–36 В. Разумеется, лишние вольты отразились бы в виде непомерно большой массы и габа- ритов СА, повышенного расходования электроэнергии. Снизив же напряжение, трансфор- мируемое во вторичную цепь, до 36 В, можно в 5–6 раз облегчить вес устройства и умень- шить его размеры до приемлемых для переноски с одновременным улучшением остальных эксплуатационных характеристик. Но как при низковольтной обмотке зажечь дугу?
    Для сглаживания пульсаций напряжения один из выводов выпрямителя подсоединяют к держателю электродов через дроссель (рис. 62, г
    25
    ). Он представляет собой катушку из 10–
    24
    Напряжение на выходе сварочного источника не должно превышать 80 В по требованиям электробезопасности согласно ГОСТ 95-77Е.
    25
    Здесь показано подключение СА для сварки тонколистового металла на «обратной» полярности: «+» на электроде,
    «—» – на свариваемой детали.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    166 15 витков медной шины сечением 25–35 мм
    2
    , намотанной на любом сердечнике, например от магнитного пускателя.
    Но кардинальным решением проблемы стал ввод конденсатора большой емкости во вторичную цепь диодного моста. В результате напряжение на выходе увеличивается почти в 1,5 раза, а характеристика СА также получается крутопадающей (рис. 62, в).
    Рис. 62. Сглаживание пульсаций выпрямленного тока:
    а – переменный ток на выходе СТ; б – пульсирующее напряжение после диодного моста; в – крутопадающая характеристика СА при сглаживании пульсаций конденсатором;
    г – сглаживание пульсаций дросселем; д – сглаживание пульсаций конденсатором
    Создаваемое конденсатором начальное повышенное напряжение облегчает зажигание дуги. А когда потенциал на сварочном электроде упадет до напряжения вторичной обмотки трансформатора (рабочая точка «А»), возникнет процесс устойчивого горения дуги с наплав- лением металла в зоне сварки. Чтобы создать такое «энергетическое чудо», требуется кон- денсатор емкостью 5000—10 000 мкф. В этом случае он на холостом ходу будет заряжаться до уровня максимального по амплитуде напряжения.
    Особенно рекомендуется ставить конденсатор в том случае, если источник питания имеет низкое выходное напряжение (меньше 40 В) и возникают трудности в момент зажига- ния сварочной дуги. При этом конденсатор лучше включить через сопротивление 0,5–1,5 Ом

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    167
    (рис. 62, д). Присутствие резистора обусловлено тем, что в момент зажигания дуги происхо- дит касание конца электрода о металл изделия, т. е. короткое замыкание. Если сопротивления в цепи конденсатора нет, то происходит мгновенный разряд конденсатора большой емкости,
    импульс высокого тока сопровождается громким щелчком, а часто и разрушением кончика электрода или его мгновенным привариванием к металлу изделия. Работать с таким источ- ником весьма неудобно, треск разрядов действует на нервы. Дополнительный же резистор ограничивает ток, сглаживает разряд конденсатора, делая зажигание дуги легче и мягче.
    Выпрямитель с вольтдобавкой
    И все же зажечь дугу при невысоком напряжении непросто. Для маломощного свароч- ного аппарата это самый тяжелый режим, так как происходит замыкание вторичной обмотки на короткое время до момента отведения электрода от детали. Проблему можно решить следующим способом: напряжение холостого хода заранее повышено устройством вольт- добавки, а после зажигания дуги оно уменьшается до оптимальных 30–40 В. Схема такого аппарата показана на рис. 63, а.
    Сварочный трансформатор Т1 с диодным выпрямителем VD1—VD4 дополнен еще одной обмоткой III, выпрямителем VD5—VD8, дросселем L1 и переключательным диодом
    VD9. Обмотка III намотана на отдельном каркасе и расположена рядом с катушкой, содер- жащей сетевую и основную обмотки I и II соответственно.
    Основная вторичная обмотка II рассчитана на напряжение 30–40 В и ток 100–120 А.
    Она обеспечивает рабочий сварочный ток в дуге. Дополнительная вторичная обмотка III
    рассчитана на напряжение 12–14 В при токе 10 А. Она-то и формирует напряжение вольт- добавки.
    До момента касания электродом свариваемых деталей напряжение на нем равно сумме значений выпрямленного напряжения обеих обмоток, поскольку переключающий диод VD9
    оказывается закрытым выходным напряжением моста VD5—VD8, а оба моста – включен- ными последовательно. Напряжение на электроде равно 42–54 В.
    При касании электродом детали диод VD9 открывается, напряжение на нем уменьша- ется до 1,5 В, обеспечивая сварочный ток через зажженную дугу. Поскольку через диоды
    VD5—VD8 и дроссель L1 сварочный ток не протекает, для этого моста достаточно деся- тиамперных диодов, а дроссель можно намотать на любом магнитопроводе сечением 10–
    12 см
    2
    . Обмотку выполняют проводом ПЭВ-2 ∅1,6–1,8 мм до заполнения окна. При сборке магнитопровода необходимо предусмотреть немагнитный зазор между его частями, вложив прокладку из прессшпана толщиной 0,5–1 мм.
    Вместо КД242Б можно использовать диоды Д305, Д214, КД213А, КД213В, КД2999А
    – КД2999В. Их надо установить на пластинчатые теплоотводы размерами 100 × 100 × 5 мм.
    Вместо ВК2-200 подойдут диоды Д161-250, Д161-320. Эти диоды лучше всего смонтировать на ребристые или игольчатые теплоотводы.
    Конструктивно устройство вольтдобавки может быть выполнено и в виде приставки к
    СТ, переведенному на постоянный ток. Схема такой приставки показана на рис. 63, б. В ней использован сетевой трансформатор ТС-270 от старых ламповых телевизоров со своей «род- ной» сетевой обмоткой. Вторичную обмотку на 12 В при токе до 15 А надо намотать само- стоятельно. Целесообразно предусмотреть у этой обмотки выводы на 13, 14 и 15 В для того,
    чтобы приставку можно было использовать и для других целей, в частности для зарядки аккумуляторных батарей. Переключающий диод VD5 входит в состав приставки. Дроссель
    L1 такой же, как указано выше.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    168
    Рис. 63. Схемы вольтдобавки для надежного зажигания сварочной дуги:
    а – с дополнительной обмоткой СТ; б – приставка к СА постоянного тока; в – эконо- мичная схема
    Если еще немного изменить схему, можно уменьшить число необходимых диодов, а значит, и громоздких теплоотводов для них. Такой вариант показан на рис. 63, в. Работа этого узла аналогична работе описанного выше, разница лишь в том, что роль переключающих выполняют два диода VD1, VD3 выпрямительного моста аппарата. Они открываются пооче- редно на половину периода сетевого напряжения, когда дуга еще не зажжена, и закрыты,
    когда дуга горит.

    Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка»
    169
    1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   31


    написать администратору сайта