라디오 전자 및 전기 공학의 백과사전 용접 변압기용 간단한 전류 조절기. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전 모든 용접기의 중요한 설계 특징은 작동 전류를 조정하는 기능입니다. 산업용 장치에서는 다양한 유형의 초크를 사용한 션트, 권선의 이동성으로 인한 자속 변경 또는 자기 션팅, 활성 안정기 저항 및 가변 저항 저장소를 사용하는 등 다양한 전류 조절 방법이 사용됩니다. 이러한 조정의 단점은 설계의 복잡성, 저항의 부피, 작동 중 강한 발열, 전환 시 불편함 등입니다. 가장 좋은 방법은 200차 권선을 감는 동안 탭으로 만들고, 회전 수를 전환하여 전류를 변경하는 것입니다. 그러나 이 방법은 전류를 조정하는 데 사용할 수 있지만 넓은 범위에 걸쳐 전류를 조정하는 데는 사용할 수 없습니다. 또한 용접 변압기의 XNUMX차 회로 전류 조정에는 특정 문제가 있습니다. 따라서 상당한 전류가 조절 장치를 통과하여 부피가 커지고 XNUMX차 회로의 경우 최대 XNUMXA의 전류를 견딜 수 있는 강력한 표준 스위치를 선택하는 것이 거의 불가능합니다. 또 다른 것은 XNUMX차 권선 회로입니다. , 여기서 전류는 XNUMX배 더 적습니다. 시행 착오를 통한 오랜 검색 끝에 문제에 대한 최적의 솔루션이 발견되었습니다. 잘 알려진 사이리스터 조정기의 회로는 그림 1에 나와 있습니다. 요소 베이스의 최대한의 단순성과 접근성으로 인해 작동이 쉽고 설정이 필요하지 않으며 작동 자체가 입증되었습니다. 마치 "시계"처럼 작동합니다. 용접 변압기의 2차 권선이 전류의 반주기마다 고정된 시간 동안 주기적으로 꺼질 때 전력 조절이 발생합니다(그림 XNUMX). 평균 전류 값이 감소합니다. 조정기(사이리스터)의 주요 요소는 서로 반대 방향으로 병렬로 연결됩니다. 트랜지스터 VT1, VT2에 의해 생성된 전류 펄스에 의해 교대로 열립니다. 조정기가 네트워크에 연결되면 두 사이리스터가 모두 닫히고 커패시터 C1과 C2가 가변 저항 R7을 통해 충전되기 시작합니다. 커패시터 중 하나의 전압이 트랜지스터의 애벌런치 항복 전압에 도달하자마자 후자가 열리고 연결된 커패시터의 방전 전류가 이를 통해 흐릅니다. 트랜지스터 다음에 해당 사이리스터가 열리고 부하가 네트워크에 연결됩니다. 교류의 다음 반주기가 시작된 후 사이리스터가 닫히고 커패시터 충전의 새로운 주기가 시작되지만 극성은 반대입니다. 이제 두 번째 트랜지스터가 열리고 두 번째 사이리스터가 부하를 네트워크에 다시 연결합니다. 가변 저항 R7의 저항을 변경하면 사이리스터가 반주기의 시작부터 끝까지 켜지는 순간을 조절할 수 있으며, 이로 인해 용접 1차 권선의 총 전류가 변경됩니다. 변압기 T7. 조정 범위를 늘리거나 줄이려면 가변 저항 RXNUMX의 저항을 각각 높이거나 낮추면 됩니다. 애벌런치 모드에서 작동하는 트랜지스터 VT1, VT2와 기본 회로에 포함된 저항 R5, R6은 디니스터로 교체할 수 있습니다(그림 3). dinistor의 양극은 저항 R7의 맨 끝 단자에 연결되어야 하며 음극은 저항 R3 및 R4에 연결되어야 합니다. 조정기를 dinistor를 사용하여 조립하는 경우 KN102A 유형의 장치를 사용하는 것이 좋습니다. P1 및 GT2과 같은 구식 트랜지스터는 VT416 및 VT308만큼 잘 입증되었습니다. 유사한 매개 변수를 가진 보다 현대적인 저전력 고주파수로 교체하는 것이 가능합니다. 가변 저항 유형 SP-2, 나머지 유형 MLT. 최소 400V의 작동 전압을 위한 MBM 또는 MVT 유형의 커패시터. 올바르게 조립된 레귤레이터에는 조정이 필요하지 않습니다. 애벌런치 모드에서 트랜지스터가 안정적인지(또는 디니스터가 안정적으로 켜져 있는지) 확인하면 됩니다. 주목! 장치는 네트워크에 전기적으로 연결되어 있습니다. 사이리스터 방열판을 포함한 모든 요소는 하우징에서 격리되어야 합니다. 문학
저자: S.V.Prus, R.P.Kopchak, Starokonstantinov, Khmelnitsky 지역. 다른 기사 보기 섹션 용접 장비. 과학 기술의 최신 뉴스, 새로운 전자 제품: 곤충용 에어트랩
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