無線電子工学および電気工学の百科事典 湾曲矯正装置。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典 実際に見てみると、電流電圧特性が緩やかな (下降する) 溶接装置では、アーク燃焼プロセスがより安定します。 そのような「溶接機」の中には、特に、整流器を備えた自家製の装置を含めることができます。その回路図はヒッチで作られており、その本質は、ダイオードの動作モードを素早く変更することです。一般的なバルブブリッジ (VCM)、またはいわゆる電圧倍加回路 (VSU) を介して。
検討中の技術ソリューションでは、X2X1 ジャンパが特別な役割を果たします。 これを挿入することにより、低周波フィルタC4C1L2を備えた非常に通常のダイオードブリッジVD1-VD1から整流器が得られ、その出力のアイドルモードでは(最初のバージョンの動作と比較して)電圧が1倍になります。 この場合、溶接変圧器 T1 の二次巻線の始まりから来る電圧の正の、たとえば半波は、妨げられることなく半導体電力バルブ VDXNUMX を通過し、コンデンサ CXNUMX をほぼ最大まで充電した後、電圧に戻ります。名前付きの巻き線の終わり。 別の半サイクルが始まると、正電荷の通過の連鎖は多少異なります。溶接変圧器T1の巻線IIの終わりからC2まで、そしてそこからバルブVD2を通って溶接の始まりまでです。同じ二次巻線です。 しかし、コンデンサC1とC2は、結果として生じる電圧が合計に等しくなるように互いに接続されており、その電圧はインダクタL1を介してギャップ「電極部分」に供給され、溶接アークの発生を促進します。 ジャンパが閉じられ、溶接アークがない半導体ダイオード VD3 および VD4 は、整流回路への逆接続により、いわば回路の動作に関与しません。 さらに、それらのそれぞれは、対応するコンデンサからの電圧によってロックされていることがわかります。 理論によれば、一般的な倍加方式の欠点は、外部特性が急激に低下すること、つまり、負荷電流の増加に伴って整流電圧が急激に減少することです。 これにより、大容量の充電コンデンサ(検討中のデバイスでは、それぞれ 15000 マイクロファラッドの「電解質」)の使用が強制されます。 さらに、一般的な倍増回路は爆発性があります。電源バルブの 3 つが故障すると、交流電圧が電解 (酸化物) コンデンサに直接印加されるため、これは容認できません。 ここで、以前は非アクティブだった VD4、VDXNUMX が節約の役割を果たすことが求められます (これらのダイオードの特定の寄与、および溶接中の直接の回路の動作は、この資料の範囲を超えているため、考慮されていません) )。 グラフは、HSM と APU から供給される溶接アークの存在領域を示します。 次に、提案された技術ソリューションで使用される自家製ノードと無線コンポーネントについて説明します。 磁気回路 PL1x45 を備えた変圧器 T80 の電力は 2,5 kV * A です。 「溶接機」の一次巻線には、直径 156 mm の PEV2 ワイヤが 2,5 回巻かれています。 もちろん、さらに薄くすることもできますが、半分に折り畳むとPEV2-1.7 mmになります。 二次 (下降) 巻線には、断面積 16 mm2 の BPVL が使用されました。 ここで必要なターン数は22です。 チョーク L1 には、断面積 33 mm10 の BPVL ワイヤが 2 回巻かれています。 それらは絶縁フレーム上に巻かれ、SHL 50x50 磁気コア上に置かれ、非磁性の 2 mm ギャップで組み立てられ、耐熱誘電体で作られた厚さ 2 mm のスペーサーが取り付けられます。 後者としては、getinax または textolite が非常に適しています。 コンデンサC1およびC2 - 酸化物K50-18または別のタイプ。50 V以上の電圧の回路で使用するように設計されています。 回路での使用が推奨されるダイオード D161 は、名前の末尾に数字と文字を任意に組み合わせて付けることができます。 ここでは強力な「電気機関車」B200 の使用も十分に受け入れられます。 各ダイオードは、垂直フィン (対流による冷却効果を高めるため) を備えた 80x80x45 mm ジュラルミン ヒートシンクに取り付けられています。 端子 X2 ~ X5 は、ワッシャーとナットが付いた M10 真鍮または銅のボルトで、textolite または getinaks からフロント パネルに取り付けられます。 断面 30 mm2 のジャンパー - 銅またはアルミニウム製。 著者: A. トリフォノフ、サンクトペテルブルク 他の記事も見る セクション 溶接装置. 科学技術の最新ニュース、新しい電子機器: 温かいビールのアルコール度数
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