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溶接機用のトライアックコントローラーです。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 溶接装置

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このデバイスは、電源トランスの一次巻線に接続されたトライアックを使用した負荷電力調整を使用します。 この回路は、ヒーター、高出力白熱灯、電気モーターなどの他の AC デバイスの制御にも適しています。

トランスTr1とトライアックTC2の機能図を図1に、電流と電圧の変化を図2に示します。

溶接機用トライアックコントローラー

ネットワーク電圧の最初の期間では最小電圧値が設定され (図 2、パート 1)、2 番目の期間では最大値が設定されます (図 2、パート XNUMX)。

溶接機用トライアックコントローラー

測定中、二次巻線には約 100 W の電力を持つ白熱ポンプが負荷されました。 曲線の「動作」は次のように解釈できます。

  • トライアックの電極 MT1-MT2 (図 2、a) 間の電圧は、開くまで増加します。 その後、電極間の電圧はほぼゼロに低下し、半サイクルの終わりまでその状態が続きます。 次の半サイクルでも同じことが起こります。
  • 最小値と最大値の間の電流の変化(図2、b)は均一に発生します(抵抗Rsは接続線の等価抵抗です)。 電流が増加すると、電圧がゼロを通過する付近の目に見えるジャンプが消えます。
  • 変圧器の一次巻線の電圧変化 (図 2、c) は複雑な形状をしており、徐々に正弦波に近づきます。

溶接トランスの接続図を図3に示します。

溶接機用トライアックコントローラー

スキームにはさらに以下が含まれます。

  • ネットワークノイズフィルター;
  • トライアック制御回路。

この装置は工業用溶接変圧器 (Tg2) を使用します。 一次巻線コイルは、公称誘導約 220 テスラの 1.5 V 向けに設計されています。 主電源電圧 230 V での無負荷電流は約 3 A です。二次巻線の無負荷電圧は 50 V です。低い短絡電圧は、巻線数が XNUMX V より多い分路コイルによって補償されます。二次巻線。 このレギュレータの目的は、溶接電流を継続的に調整することです。

ネットワークノイズフィルタはコイル L1、L2 とコンデンサ C1、C2 で構成されます。 フィルタリングに加えて、その役割は、アークがオンになったときに発生する電流パルスを低減することです。 コイルは、変圧器に供給される電圧を約 3 ~ 6 V 低下させます。 コイルの巻き数は、インダクタンス 2,4 mH、値 A = 6200 nH/turn2 に対して指定されています。 トライアックは、ネットワークの全電圧と最大電流に耐えることができる他のトライアックに置き換えることができます。 ターゲット C3-R1 は、トライアックによって生成される RF 干渉をフィルタリングします。

トライアック制御回路の電源電圧は、ダイオード ブリッジ Gr を備えたトランス Tr1 によって生成されます。 台形電圧波形は抵抗 R2 によって形成されます。 R3とツェナーダイオードD1。 電圧は半サイクルごとにゼロに低下します。 これにより、シミスターの起動ターゲットが同期されます。

ユニジャンクショントランジスタ T1 の発電機のパラメータは、定格 P、R4、および C4 によって決まります。 PとR4の値を実験的に決定しました。 22+33 kOhm の抵抗により最小溶接電流が生成され、主電源から達成可能な最大値は 33 kOhm です。 値 P = 47 kΩ。 R4=4.7 kOhm は、230 V からの変圧器の良好な動作に対応します。サイリスタ TC2 は、トライアックを開くのに必要な電流を供給します。 ユニジャンクショントランジスタがない場合は、4つのバイポーラトランジスタを備えたアナログで置き換えることができます。 図XNUMXに示す図に従って含まれています

溶接機用トライアックコントローラー

レギュレーターの設計。 レギュレータ回路は、片面グラスファイバー製の XNUMX 枚のプリント基板上に配置されています。 大きい方の基板にはノイズフィルター、トライアック、制御回路電源が搭載されています。 小さい基板には、サイリスタを備えた制御回路自体が含まれています。

5枚目の基板の図面を図6に、部品の配置を図XNUMXに示します。

制御回路にはプラスチック軸のポテンショメータを使用しています。 ポテンショメータの端子は線電位にあるため、この軸は必要な絶縁を提供します。 7枚目の基板の図面を図8に、部品の配置を図XNUMXに示します。 ボードは XNUMX 本のワイヤで相互に接続されています。

溶接機用トライアックコントローラー
(クリックして拡大)

この設計は、多くの観点から実用的です。

  • デバイスケース内のボードの配置を簡素化します。
  • 回路のセットアップを容易にします

プリント基板を製造するときは、主電源電圧の存在を考慮する必要があるため、トラック間の十分な距離を維持する必要があります。 さらに、大電流のため、接続接点には適切な負荷容量が必要です。 コイル L1、L2 の取り付けポイントは 02,5 mm の管状リベットで補強されています。 接続点 N、L、N1、MT2 には、高電流用に平らな接点が取り付けられています (ホイルが過熱して基板から剥がれる可能性があるため、ホイルにはんだ付けするだけでは十分ではありません)。 さらに電源基板のトラックに錫メッキ線をはんだ付けしますが、導体箔の幅7mm、厚さ0,02~0,03mmとすると、断面積はわずか0,2mm2程度となり、導体を通る許容電流負荷は 20 A/mm2 です。 図のフォイル面をワニスでコーティングします。

フィルターコイル L1、L2 の寸法は 046x28 mm です。 これらは、A=6200 のポット型コアに配置されます。 コイルには 19.75 ターンの 01.5 mm エナメル線が含まれています。 巻線のターンは正確に 16 列に配置されます。 他の形状のフィルター コイルを作成することを妨げるものはありません。重要なのは、ワイヤーが最大 XNUMX A の電流に耐えることが保証されていることだけです。トライアック ラジエーターは、強力なトランジスタ用のヒート シンクで作られています。

調整。 回路のほぼすべての部分がネットワーク電位にさらされているため、回路のテストは慎重に行い、作業では絶縁接点を備えたネットワーク ケーブルを使用します。 製造した基板同士を最初から接続することはありません。 回路には別個のスイッチを備えたコンセントから電力が供給されますが、いずれの場合も、測定に必要な間だけ主電源をオンのままにします。 まず、制御回路の電源電圧を測定します。 ツェナーダイオード D1 の安定化電圧に対応する必要があります。 この電圧は重要ではありません (10 ~ 15V の範囲の値が適切です)。

主電源をオフにして、制御回路の1本のワイヤを接続し、溶接トランスを接点N2とMT2に接続します。 主電源電圧がオンになると、ポテンショメータ P を使用して電圧と電流を変更できます。 図 XNUMXa、b、c に対応する曲線の形状は、オシロスコープを使用して監視されます。

著者: B.デメテル

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