Файл: Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка.pdf
ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 12.12.2023
Просмотров: 302
Скачиваний: 11
ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
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
Регулирование постоянного сварочного тока
Для плавного регулирования выпрямленного сварочного тока используют более слож- ные, как правило, электронные схемы. Зато в силовых цепях отсутствуют переключатели,
подвижные элементы и т. п. ненадежные детали и узлы – «слабые звенья» многих люби- тельских конструкций. К тому же ступенчатая регулировка тока ограничивает возможность выбора оптимальной величины сварочного тока, а наличие отводов усложняет конструкцию сварочного трансформатора. Подвижный шунт позволяет плавно регулировать ток, но также усложняет конструкцию трансформатора и является источником шума.
Преимущества регуляторов постоянного тока – в их универсальности. Диапазон изме- нения напряжений составляет 0,1–0,9 Uxx, что позволяет использовать их не только для плавной регулировки тока сварки, но и для зарядки аккумуляторных батарей, питания элек- тронагревательных элементов и других целей.
Довольно широкое распространение получили тиристорные и симисторные схемы регулировки мощности. Тиристоры и симисторы являются не полностью управляемыми электронными ключами. Они могут находиться только в двух состояниях: закрытом или открытом. Тиристор, подобно диоду, пропускает ток только в одном направлении. Для управ- ления переменным током используют два встречно включенных тиристора или один сими- стор
26
. Внутренняя структура симистора содержит два встречно включенных тиристора, но управляются они при помощи одного внешнего управляющего электрода.
Однажды открытый симистор не реагирует на сигнал управления и сохраняет свое открытое состояние до тех пор, пока через него протекает больший по величине ток, чем ток удержания. По этой причине эти электронные приборы называются не полностью управля- емыми.
В цепях периодического переменного тока каждые полпериода ток меняет свое направ- ление, снижаясь до нуля. При этом каждый раз достигается автоматическое запирание (гаше- ние) симистора. Задерживая или сдвигая момент включения симистора относительно начала полупериода, можно осуществлять регулировку переменного тока.
Меняя длительность задержки от нуля до полупериода (фазовый сдвиг от 0° до 180°),
можно осуществлять полную регулировку переменного тока. Иначе говоря, регулирование мощности происходит путем периодического отключения на фиксированный промежуток времени первичной или вторичной обмотки СТ на каждом полупериоде тока; среднее зна- чение тока при этом уменьшается. Такие схемы позволяют регулировать мощность в широ- ких пределах, но ток и напряжение