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용접기용 트라이액 컨트롤러. 무선 전자 및 전기 공학 백과사전

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무선 전자 및 전기 공학 백과사전 / 용접 장비

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이 장치는 전력 변압기의 XNUMX차 권선에 포함된 트라이액을 사용하여 부하 전력 제어를 사용합니다. 이 회로는 히터, 고출력 백열 램프, 전기 모터 등과 같은 다른 AC 기기를 제어하는 ​​데에도 적합합니다.

그림 1은 변압기 Tr2와 트라이악(triac) TC1로 구성된 기능도를 보여주고 그림 2는 전류와 전압의 변화를 보여줍니다.

용접기용 트라이액 컨트롤러

주전원 전압의 첫 번째 기간에는 최소 전압 값이 설정되고(그림 2, 파트 1) 두 번째에는 최대 값이 설정됩니다(그림 2, 파트 2).

용접기용 트라이액 컨트롤러

측정 과정에서 100차 권선에는 약 XNUMXW의 전력을 가진 백열 펌프가 장착되었습니다. 곡선의 "동작"은 다음과 같이 해석할 수 있습니다.

  • 트라이 액 (그림 1, a)의 전극 MT2-MT2 사이의 전압은 열릴 때까지 증가합니다. 그런 다음 전극 사이의 전압은 거의 XNUMX으로 떨어지고 반주기가 끝날 때까지 그대로 유지됩니다. 다음 반주기에서도 같은 일이 발생합니다.
  • 최소값과 최대 값 사이의 전류 변화 (그림 2, b)는 고르게 발생합니다 (저항 Rs는 연결 와이어의 등가 저항입니다). 전류가 증가함에 따라 전압의 제로 크로싱 근처에서 눈에 보이는 점프가 사라집니다.
  • 변압기의 2차 권선(그림 XNUMX, c)의 전압 변화는 복잡한 모양을 가지며 점차 정현파에 접근합니다.

용접 변압기의 연결 다이어그램은 그림 3에 나와 있습니다.

용접기용 트라이액 컨트롤러

체계에는 다음이 추가로 포함됩니다.

  • 네트워크 노이즈 필터;
  • 트라이액 제어 회로.

이 장치는 산업용 용접 변압기(Тг2)를 사용합니다. 220차 권선 코일은 공칭 유도가 약 1.5T인 230V용으로 설계되었습니다. 3V의 주전원 전압에서 무부하 전류는 약 50A입니다. XNUMX차 권선의 무부하 전압은 XNUMXV입니다. 낮은 단락 전압은 단락 코일보다 더 많은 권선으로 보상됩니다. XNUMX차 권선. 이 컨트롤러의 목적은 용접 전류를 지속적으로 조절하는 것입니다.

메인 노이즈 필터는 코일 L1, L2와 커패시터 C1, C2로 구성됩니다. 필터링 외에도 그 작업은 아크가 켜질 때 발생하는 전류 펄스를 줄이는 것입니다. 코일은 변압기에 공급되는 전압을 약 3 ~ 6V 감소시킵니다. 코일의 권선 수는 A=2,4nH/turn6200의 값으로 2mH의 인덕턴스에 대해 제공됩니다. 트라이액은 네트워크의 전체 전압과 최대 전류를 견딜 수 있는 다른 것으로 교체할 수 있습니다. Target C3-R1은 트라이악에서 생성된 RF 간섭을 필터링합니다.

트라이액 제어 회로의 공급 전압은 다이오드 브리지 Gr이 있는 변압기 Tr1에 의해 생성됩니다. 전압의 사다리꼴 모양은 저항 R2에 의해 형성됩니다. R3 및 제너 다이오드 D1. 각 반주기의 전압은 XNUMX으로 떨어집니다. 이것은 시미스터 시작 대상을 동기화합니다.

단일 접합 트랜지스터 T1의 생성기 매개 변수는 P, R4 및 C4 값에 의해 결정됩니다. P와 R4 I의 값은 경험적으로 결정되었습니다. 저항 22 + 33kOhm은 네트워크에서 달성할 수 있는 최대값인 최소 용접 전류인 33kOhm을 생성합니다. P 값 \u47d 4kOhm. R4.7 \u230d 2kOhm은 4V에서 변압기의 양호한 작동에 해당합니다. TCXNUMX 사이리스터는 트라이 액을 여는 데 필요한 전류를 제공합니다. 단 접합 트랜지스터가 없으면 두 개의 바이폴라 트랜지스터로 아날로그로 대체 할 수 있습니다. 그림 XNUMX에 표시된 계획에 따라 포함

용접기용 트라이액 컨트롤러

레귤레이터 설계. 조정기 회로는 단면 유리 섬유로 만들어진 두 개의 인쇄 회로 기판에 배치됩니다. 더 큰 보드에는 노이즈 필터, 트라이액 및 제어 회로용 전원 공급 장치가 포함되어 있습니다. 더 작은 보드에는 사이리스터 제어 회로 자체가 있습니다.

첫 번째 보드의 그림은 그림 5에 나와 있으며 부품 배치는 그림 6에 나와 있습니다.

제어 회로는 플라스틱 샤프트가 있는 전위차계를 사용합니다. 전위차계 리드는 주전원 전위에 있으므로 이 축은 필요한 절연을 제공합니다. 두 번째 보드의 그림은 그림 7에 나와 있으며 부품 배치는 그림 8에 나와 있습니다. 보드는 세 개의 와이어로 서로 연결됩니다.

용접기용 트라이액 컨트롤러
(확대하려면 클릭하십시오)

이 디자인은 여러 관점에서 실용적입니다.

  • 장치 케이스의 보드 배치를 단순화합니다.
  • 회로를 쉽게 설정할 수 있습니다.

인쇄 회로 기판의 제조에서는 주전원 전압의 존재를 고려해야 하므로 트랙 사이에 충분한 거리를 유지할 필요가 있습니다. 또한 높은 전류로 인해 연결 접점에 적절한 부하 용량이 있어야 합니다. 코일 부착 지점 L1, L2는 02,5mm 관형 리벳으로 보강됩니다. 연결 지점 N, L, N1, MT2에는 고전류용 플랫 접점이 설치됩니다(호일이 과열되어 보드에서 벗겨질 수 있으므로 호일에 단순히 납땜하는 것만으로는 충분하지 않습니다). 전원 장치 보드의 트랙에 주석 도금 와이어를 추가로 납땜합니다 도체 포일의 너비가 7mm이고 두께가 0,02 ~ 0,03mm라고 가정하면 약 0,2mm2의 단면적을 얻습니다. 도체를 통한 허용 전류 부하는 20A/mm2입니다. 우리는 계획의 호일면을 바니시로 덮습니다.

필터 코일 L1, L2의 치수는 046x28mm입니다. 그들은 A=6200인 포트 코어에 배치됩니다. 코일에는 19.75mm 에나멜 와이어가 01.5회 감겨 있습니다. 권선의 턴은 정확히 두 줄로 배치됩니다. 다른 모양의 필터 코일을 만드는 것을 방해하는 것은 없으며 보증이 있는 와이어가 최대 16A의 전류를 견디는 것이 중요합니다. 트라이액 라디에이터는 강력한 트랜지스터용 방열판으로 만들어집니다.

조정. 우리는 회로의 거의 모든 부분이 네트워크 잠재력 아래에 있기 때문에 조심스럽게 회로를 테스트합니다.우리 작업에서는 절연 접점이 장착된 네트워크 케이블을 사용합니다. 제조된 보드는 초기에 서로 연결되어 있지 않습니다. 우리는 별도의 스위치가 장착된 메인 소켓에서 회로에 전원을 공급합니다.어쨌든 측정에 필요한 동안에만 메인 전압을 켜둡니다. 먼저 제어 회로의 공급 전압을 측정합니다. 제너 다이오드 D1의 안정화 전압과 일치해야 합니다. 이 전압은 중요하지 않습니다(10 ~ 15V 범위의 값이 적합함).

전원 전압이 꺼진 상태에서 제어 회로의 세 전선을 연결하고 용접 변압기를 접점 N1 및 MT2에 연결합니다. 주전원 전압이 켜지면 전위차계 P를 사용하여 전압과 전류를 변경할 수 있습니다. 그림 2a, b 및 c에 해당하는 곡선의 모양은 오실로스코프를 사용하여 제어됩니다.

저자: B.DEMETER

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