Hur Man Skapar En Aktuell Regulator

Innehållsförteckning:

Hur Man Skapar En Aktuell Regulator
Hur Man Skapar En Aktuell Regulator

Video: Hur Man Skapar En Aktuell Regulator

Video: Hur Man Skapar En Aktuell Regulator
Video: Начало работы с QLC+ Управление цветомузыкой с компьютера. Как управлять светом. 2024, April
Anonim

Ett viktigt element i den speciella konstruktionen för vilken svetsmaskin som helst är justeringen av driftsströmmen. Industriella apparater utför detta genom att växla med hjälp av drosslar av olika slag, ändra magnetflöde eller magnetisk växling, använda aktiva ballastreostater och motstånd och reostater. Nackdelarna med sådana justeringar ligger på ytan: designens komplexitet, motståndens massivitet, deras höga uppvärmning, besvär vid byte.

Hur man skapar en aktuell regulator
Hur man skapar en aktuell regulator

Nödvändig

  • - transistorer av typen P416, GT308;
  • - variabelt motstånd SP-2;
  • - MLT-motstånd;
  • - kondensatorer MBT eller MBM 400 V.

Instruktioner

Steg 1

Gör en sekundärlindning när du lindar svetstransformatorn. Ändra strömmen genom att byta antal varv. Detta är det bästa alternativet. Men den här metoden kan bara användas för att justera strömmen; den används inte för att justera den över ett stort område. Det är värt att säga att denna metod är associerad med vissa problem. Först och främst på grund av det faktum att en betydande ström passerar genom regleringsanordningen, vilket leder till dess skrymmande effekt, och för sekundärkretsen är det omöjligt att välja kraftfulla standardströmställare som tål en ström på upp till 200 A. 5 gånger svagare.

Steg 2

Montera tyristorregulatorn. Elementbasen är tillgänglig, den är enkel att använda, behöver inte konfigureras och har visat sig bra i processen. Effektreglering utförs genom att periodiskt stänga av svetstransformatorns I-lindning under en bestämd tidsperiod vid varje strömperiod. I det här fallet minskar det genomsnittliga aktuella värdet.

Hur man skapar en aktuell regulator
Hur man skapar en aktuell regulator

Steg 3

Anslut regulatorns huvudelement (tyristorer) parallellt och motsatt varandra. De öppnas växelvis med strömpulser som bildas av transistorerna VT1, VT2. När kraft tillförs regulatorn stängs båda tyristorerna, kondensatorerna C1 och C2 börjar ladda genom det variabla motståndet R7. När en av dem når spänningen för transistorns lavinspridning öppnar den senare vägen för urladdningsströmmen för kondensatorn som är ansluten till den. Sedan öppnas motsvarande tyristor som ansluter lasten till nätverket. I början av nästa halvperiod upprepas allt, men tvärtom, i omvänd polaritet.

Steg 4

Justera ögonblicket för att slå på tyristorerna genom att ändra motståndet hos det variabla motståndet R7 från början till slutet av halvperioden. Detta leder till en förändring av den totala strömmen i den första lindningen av svetstransformatorn. För att minska eller öka justeringsområdet, ändra motståndet för det variabla motståndet R7 ned respektive uppåt.

Steg 5

Byt ut motstånden R5, R6, som ingår i baskretsarna och transistorerna VT1, VT2, som arbetar i lavinläge, mot dinistorer. Anslut anoderna på dinistorerna till de yttersta terminalerna på motståndet R7 och anslut katoderna till motstånden R3 och R4. För den nuvarande regulatorn monterad på dinistorer, använd enheter av KN102A-typen. Använd transistorer som P416, GT308 som VT1, VT2, men du kan ersätta dem med moderna högfrekventa lågeffekt-sådana med liknande parametrar. Använd ett variabelt motstånd av SP-2-typen, andra av MLT-typen. Kondensatorer som MBT eller MBM med en driftspänning på 400 V. Regulatorn behöver inte justeras, se bara till att transistorerna är stabila i lavinläge.

Rekommenderad: