Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Elektryk

Udoskonalenie spawarki. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / Podręcznik elektryka

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Korzystając z własnego doświadczenia wykonałem spawarkę do spawania łukiem elektrycznym. Następnie postanowiłem udoskonalić akcesoria do spawarki: osłonę głowicy, uchwyt elektrody, zacisk przewodzący prąd. Zacząłem od przyłbicy chroniącej głowę: w istniejącej zostało zerwane utrwalenie jej pozycji. Zakupiłem osłonę głowicy EOS-2 z elektroniczno-optycznym sterowaniem filtra światła w sieci dystrybucyjnej. Dobre urządzenie. Jego zastosowanie znacznie poprawia warunki pracy spawacza oraz jakość wykonywanych prac spawalniczych. Ale wkrótce tarcza przestała działać. Bateria słoneczna uległa awarii.

Nie udało się przywrócić działania elektronowo-optycznego filtra światła. Postanowiłem zdjąć go z tarczy i zastąpić własnoręcznie wykonanym elektromechanicznym sterowanym z pilota uchwytu elektrody. W wyniku tych i kolejnych ulepszeń zmontowano i przetestowano w działaniu zgrzewarkę, której schemat przedstawiono na rys. 1.

Finalizacja zgrzewarki
Rys.. 1

Spawarka zawiera:

- blok włączenia i ochrony (BVZ) - A1;
- osłona głowy z elektromechanicznym blokiem filtra światła - blok A2;
- transformator spawalniczy - agregat A3;
- uchwyt elektrody - blok A4;
- cęgi prądowe (TPZ).

Rozważ działanie urządzenia blok po bloku.

BVZ włącza spawarkę za pomocą przełącznika kołyskowego SA2 z panelu sterującego znajdującego się na uchwycie elektrody (blok A4), automatycznie odłącza się od sieci w sytuacjach awaryjnych oraz gdy temperatura uzwojeń transformatora spawalniczego wzrośnie powyżej 65°C. Zawiera wyłącznik QF1, przekaźnik K1, zasilacz uzwojenia przekaźnika K1, wykonany na transformatorze sieciowym T1, diody prostownicze VD2-VD5, kondensator wygładzający C1 i stabilizator parametryczny R1, VD1. Gdy styki przełącznika dwustabilnego SA2 są zamknięte, uzwojenie przekaźnika K1 jest podłączone do wyjścia stabilizatora. Przekaźnik zostaje pobudzony i swoimi stykami K1.1 podaje napięcie sieciowe na uzwojenie I transformatora T1. Stabilizator utrzymuje napięcie znamionowe na uzwojeniu przekaźnika K1 podczas pracy spawarki.

Rezystor R1 - C5-37, można go zastąpić dwoma rezystorami MLT-2 o rezystancji 910 omów połączonymi równolegle. Przekaźnik K1 - RKS 3, paszport RS4.501.200. W przypadku zawodnego działania przekaźnika należy zainstalować diodę Zenera VD1 o wysokim napięciu stabilizującym (15 ... 18 V) i zmniejszyć rezystancję rezystora R1 do 200 ... 270 omów. Automatyczny wyłącznik importowany z firmy MONTEL na prąd 30 A. Transformator T1 wykonany jest na obwodzie magnetycznym ShlO-20x16 mm. Uzwojenie pierwotne zawiera 2400 zwojów drutu PEV-2 o średnicy 0,14 mm, wtórne - 280 zwojów drutu PEV-2 o średnicy 0,31 mm. Można również zastosować dowolny sieciowy transformator obniżający napięcie o mocy 2.3 W z napięciem na uzwojeniu wtórnym 25.27 V. Złącze X1 - złącze ONTS-VG-5/16.

Instalacja obwodów wysokoprądowych urządzenia odbywa się za pomocą drutu BPVL o przekroju 6 mm2, obwody sterujące - za pomocą drutu MGSHV 0,2. Blok umieszczony jest w obudowie z blachy o grubości 2 mm, na podstawie której znajdują się zaciski XT1 i XT2, złącze X1. Elementy stabilizatora umieszczone są na płytce drukowanej z jednostronnie foliowanego włókna szklanego-stolitu o grubości 1,5 mm i mocowane do podstawy bloku za pomocą narożników i śrub M3. Na pokrywie klocka znajduje się uchwyt do przenoszenia wykonany z gety-nax. Zdjęcie BVZ ze zdjętą pokrywą pokazano na ryc. 2.

Finalizacja zgrzewarki
Rys.. 2

W osłonie głowicy (blok A2) zamiast usuniętego, jak już wspomniano, bloku elektronowo-optycznego filtra światła zamontowano wykonany samodzielnie blok elektromechanicznego filtra światła (EMS). EMC zamyka okienko wziernika przyłbicy spawalniczej filtrem światła podczas spawania i otwiera je po spawaniu. Blok EMC jest sterowany z panelu sterującego znajdującego się na uchwycie elektrody (blok A4). W położeniu początkowym trójpozycyjny przełącznik dwustabilny SA1, znajdujący się na konsoli uchwytu elektrody, znajduje się w środkowym położeniu neutralnym. Silnik prądu stałego (zwany dalej silnikiem) M1 i przekaźnik czasowy zamontowane na elementach VT1, C1-C3, R1 i R2 są pozbawione napięcia. Przekaźnik czasowy kontroluje czas pracy silnika, który wynosi 0,8.1 s.

Podczas przełączania przełącznika dwustabilnego SA1 do jednego z skrajnych położeń przez mostek diodowy VD1-VD4 i otwarty tranzystor VT1 przekaźnika czasowego, napięcie zasilania z akumulatora GB1 jest dostarczane do uzwojenia silnika M1. Mostek diodowy zapewnia załączenie przekaźnika czasowego w wymaganej polaryzacji przy zmianie kierunku obrotów silnika (opuszczanie lub podnoszenie ramki filtra). Jego wał zaczyna się obracać i poprzez mechanizm opuszczania/podnoszenia ramy filtra wprawia samą ramę w ruch. Otwiera lub zamyka okienko wziernika przyłbicy spawalniczej. Po 0,8.1 s kondensatory C1-C3 zostaną naładowane, prąd płynący przez tranzystor VT1 i uzwojenie silnika zmniejszą się do jednostek (dziesiątek) miliamperów. Gdy urządzenie jest włączone przez dłuższy czas, aby zapobiec przedwczesnemu rozładowaniu akumulatora GB1, przełącznik kołyskowy SA1 należy ustawić po opuszczeniu (podniesieniu) stelaża do pozycji neutralnej.

Silnik M1 - EG-5330VD-2BH z magnetofonu, usunięty elektroniczny stabilizator prędkości. Akumulator GB1 - cztery elementy R14S, złącze X2 - PC7, kondensatory C1-C3 - importowany tlenek, diody VD1-VD4 (german 1602a) są wymienne na diody Schottky'ego dla prądu co najmniej 200 mA i napięcia wstecznego powyżej 10 V .

Konstrukcyjnie zespół EMC składa się z podstawy zamocowanej na osłonie spawalniczej oraz dwóch pokryw. Na podstawie zamocowane złącze X1, pojemnik z baterią GB1, silnik M1 z mechanizmem opuszczania/podnoszenia ramy, elementy przekaźnika czasowego z mostkiem diodowym. W środkowej części podstawy bloku znajduje się okienko kontrolne o wymiarach 90x40 mm, przed którym znajduje się ramka z ochronnym filtrem świetlnym C300 o wymiarach 102x52 mm. Elementy przekaźnika czasowego, mostka diodowego oraz złącza X1 umieszczono na płytce drukowanej wykonanej z folii z włókna szklanego o grubości 1,5 mm. Zdjęcie przyłbicy ze zdjętymi osłonami pokazano na ryc. 3.

Finalizacja zgrzewarki
Rys.. 3

Transformator spawalniczy T1 bloku A3 jest zaprojektowany zgodnie z kryterium najmniejszej masy. Zapewnia napięcie jałowe 65 V na uzwojeniu wtórnym, prąd spawania 140.150 A przy PV (czas trwania obciążenia) 60% oraz pracę elektrodami spawalniczymi o średnicy 3 mm. Nie ma cech schematycznych i konstrukcyjnych. Zabezpieczenie uzwojeń transformatora spawalniczego przed przegrzaniem realizowane jest na wyłącznikach termicznych ST1 i ST2, zainstalowanych na uzwojeniach I i II transformatora T1. Styki wyłączników termicznych poprzez złącze X3 są połączone szeregowo z obwodem uzwojenia przekaźnika K1 bloku A1 (poprzez złącze X1) oraz ze stykami przełącznika kołyskowego SA2 centrali. Otwierają obwód zasilania uzwojenia przekaźnika K1, gdy uzwojenia transformatora spawalniczego nagrzewają się powyżej 65°C, odłączając maszynę od sieci.

Termoprzełączniki KSD 301-65 są mocowane za pomocą kleju epoksydowego EP-6 na płytach z włókna szklanego o wymiarach 40x40 mm i grubości 1,5 mm. Same płyty są przymocowane do uzwojeń transformatora T1 za pomocą bandaży z włókna szklanego. Transformator umieszczony jest w plastikowej obudowie, na której zamocowane są zaciski XT3, XT4, XT5, XT6 oraz złącze X3. Obwód magnetyczny transformatora jest uziemiony. Złącze X3 - złącze ONTS-VG-5/16.

Finalizacja zgrzewarki
Rys.. 4

Uchwyt elektrody (blok A4, zdjęcie na ryc. 4) jest wykonany samodzielnie, dostarcza prąd do elektrody spawalniczej. Na uchwycie elektrody zamontowany jest panel sterujący składający się z przełączników kołyskowych SA1 i SA2. Jak wspomniano powyżej, przełącznik kołyskowy SA2 włącza i wyłącza spawarkę, a SA1 steruje pracą filtra światła w zespole osłony ochronnej (blok A2). Przełącznik dźwigienkowy SA1 - P2T-1L (trójpozycyjny), SA2 - P1T4-1PV. Uchwyt elektrody wykonany jest w postaci obudowy z uchwytem i wbudowanym panelem sterowania, pudełkiem do mocowania głowicy uchwytu elektrody z głowicą stałą. Rękojeść posiada otwór przelotowy o średnicy 18 mm wzdłuż osi, przez który przechodzi przewód zasilający z zacisku XT5 do głowicy oraz przewody z panelu sterującego. Uchwyt mocowany jest do korpusu uchwytu elektrody za pomocą śrub M3.

Obudowa typu pudełkowego jest złożona z płyt z włókna szklanego o grubości 2 mm. Płyty mocowane są do ramy wykonanej z blachy stalowej o grubości 1,5 mm. Przełącznik kołyskowy SA1 montowany jest na ramie. Przełącznik jest sterowany suwakiem, który porusza się ruchem posuwisto-zwrotnym pod działaniem kciuka lub palca wskazującego spawacza. Przełącznik dźwigienkowy SA2 jest zamocowany na dolnej płycie obudowy. Pudełko do mocowania głowicy uchwytu elektrody jest zmontowane z płyt z włókna szklanego o grubości 4 mm. Płyty skrzynki mocuje się za pomocą profili w kształcie litery U wykonanych ze stali o grubości 1 mm oraz nitów własnej roboty o średnicy 2 mm z łbem wpuszczanym. Łby nitów są zagłębione w płytkach na 1 mm, a wgłębienia są wypełnione kitem epoksydowym. Przewód zasilający prowadzący do elektrody spawalniczej mocowany jest do głowicy za pomocą mosiężnej śruby M6 z nakrętką wzmocnioną tworzywem sztucznym z uchwytem w kształcie gwiazdy. Mocowanie to umożliwia obrót głowicy uchwytu elektrody o kąt 90°.

Śruba mocuje elektrodę spawalniczą. Otwór w głowicy o średnicy 8 mm na elektrodę spawalniczą wzmocniony jest rurką miedzianą o średnicy zewnętrznej 8 mm, wewnętrznej 6 mm. Rurka jest rozkloszowana i posiada przelotowy otwór na śrubę mocującą elektrodę spawalniczą. Wzmocnienie głowicy rurką miedzianą oraz zastosowanie mosiężnej śruby eliminuje „przyklejanie się” elektrody spawalniczej do elementów głowicy. Główną uwagę przy produkcji tego bloku poświęcono wymogom bezpieczeństwa elektrycznego.

Finalizacja zgrzewarki
Rys.. 5

Cęgi prądowe (TPZ, fot. na ryc. 5) są wykonane samodzielnie, nie są pokazane na schemacie. Służy do dostarczania prądu spawania do spawanych części (do „masy”). Sprężynowy TPZ, jako najbezpieczniejszy, wykonany jest w postaci ponadgabarytowych szczypiec. Składa się z gąbek, wkładek przewodzących prąd, sprężyn na osi oraz uchwytów. Gąbki TPZ wykonane są ze stali o grubości 1 mm. Po otwarciu gardła gąbek - 30 mm, siła ściskania gąbek - 1,5 kg. Uchwyty TPZ wykonane są z tekstolitu i mocowane za pomocą nitów i śrub M4, z których jeden jest podłączony do zacisku przewodem zasilającym z zacisku XT6.

Wszystkie przewody wysokoprądowe wychodzące z zacisków XT1-XT6 są domowej roboty. Wykonane są ze stosunkowo niedrogiej skrętki miedzianej marki PRN o przekroju 25 mm2. Każdy przewód ma zakończenie na końcu do podłączenia do odpowiednich zacisków spawarki. Zaślepki wykonane są z kawałków rurki miedzianej o średnicy 10 mm. Końce drutów są ocynowane i wytłoczone w zaślepki. Przewody sterujące BVZ wychodzące ze złącza X1 to MGGShV-0,2. Oba te przewody oraz przewód z zacisku XT5 umieszczone są we wspólnej osłonie ochronnej wykonanej z plandeki. Przewód z zacisku XT6, podłączony do TPZ, również umieszczony jest w płóciennej osłonie.

Podczas opracowywania projektu zwrócono należytą uwagę na niezawodną izolację elektryczną bloków. Ich obudowy wykonane są z materiałów izolujących, zastosowano zasilacze niskonapięciowe 6 V (blok A2) i 12 V (blok A1), a wszystkie przewody zabezpieczone są, jak już wspomniano powyżej, przed uszkodzeniami elektrycznymi, mechanicznymi i termicznymi dodatkowymi muszle.

Podczas wykonywania prac spawalniczych należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa elektrycznego, aby nie doznać porażenia prądem. Prąd o natężeniu 0,1 A zagraża życiu. Przed przystąpieniem do prac spawalniczych należy dokonać oględzin zewnętrznych spawarki pod kątem braku uszkodzeń mechanicznych, w tym uszkodzeń izolacji przewodów. Obwód magnetyczny transformatora spawalniczego T1 w bloku A3 musi być uziemiony. Prace należy wykonywać wyłącznie stojąc na macie izolacyjnej w rękawicach brezentowych. W pracy należy kierować się wymaganiami i zasadami technicznej eksploatacji konsumenckich instalacji elektrycznych oraz przepisami bezpieczeństwa dotyczącymi eksploatacji konsumenckich instalacji elektrycznych.

Autor: L. Stiepanow

Zobacz inne artykuły Sekcja Podręcznik elektryka.

Czytaj i pisz przydatne komentarze do tego artykułu.

<< Wstecz

Najnowsze wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika:

Maszyna do przerzedzania kwiatów w ogrodach 02.05.2024

We współczesnym rolnictwie postęp technologiczny ma na celu zwiększenie efektywności procesów pielęgnacji roślin. We Włoszech zaprezentowano innowacyjną maszynę do przerzedzania kwiatów Florix, zaprojektowaną z myślą o optymalizacji etapu zbioru. Narzędzie to zostało wyposażone w ruchome ramiona, co pozwala na łatwe dostosowanie go do potrzeb ogrodu. Operator może regulować prędkość cienkich drutów, sterując nimi z kabiny ciągnika za pomocą joysticka. Takie podejście znacznie zwiększa efektywność procesu przerzedzania kwiatów, dając możliwość indywidualnego dostosowania do specyficznych warunków ogrodu, a także odmiany i rodzaju uprawianych w nim owoców. Po dwóch latach testowania maszyny Florix na różnych rodzajach owoców wyniki były bardzo zachęcające. Rolnicy, tacy jak Filiberto Montanari, który używa maszyny Florix od kilku lat, zgłosili znaczną redukcję czasu i pracy potrzebnej do przerzedzania kwiatów. ... >>

Zaawansowany mikroskop na podczerwień 02.05.2024

Mikroskopy odgrywają ważną rolę w badaniach naukowych, umożliwiając naukowcom zagłębianie się w struktury i procesy niewidoczne dla oka. Jednak różne metody mikroskopii mają swoje ograniczenia, a wśród nich było ograniczenie rozdzielczości przy korzystaniu z zakresu podczerwieni. Jednak najnowsze osiągnięcia japońskich badaczy z Uniwersytetu Tokijskiego otwierają nowe perspektywy badania mikroświata. Naukowcy z Uniwersytetu Tokijskiego zaprezentowali nowy mikroskop, który zrewolucjonizuje możliwości mikroskopii w podczerwieni. Ten zaawansowany instrument pozwala zobaczyć wewnętrzne struktury żywych bakterii z niesamowitą wyrazistością w skali nanometrowej. Zazwyczaj ograniczenia mikroskopów średniej podczerwieni wynikają z niskiej rozdzielczości, ale najnowsze odkrycia japońskich badaczy przezwyciężają te ograniczenia. Zdaniem naukowców opracowany mikroskop umożliwia tworzenie obrazów o rozdzielczości do 120 nanometrów, czyli 30 razy większej niż rozdzielczość tradycyjnych mikroskopów. ... >>

Pułapka powietrzna na owady 01.05.2024

Rolnictwo jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki, a zwalczanie szkodników stanowi integralną część tego procesu. Zespół naukowców z Indyjskiej Rady Badań Rolniczych i Centralnego Instytutu Badań nad Ziemniakami (ICAR-CPRI) w Shimla wymyślił innowacyjne rozwiązanie tego problemu – napędzaną wiatrem pułapkę powietrzną na owady. Urządzenie to eliminuje niedociągnięcia tradycyjnych metod zwalczania szkodników, dostarczając dane dotyczące populacji owadów w czasie rzeczywistym. Pułapka zasilana jest w całości energią wiatru, co czyni ją rozwiązaniem przyjaznym dla środowiska i niewymagającym zasilania. Jego unikalna konstrukcja umożliwia monitorowanie zarówno szkodliwych, jak i pożytecznych owadów, zapewniając pełny przegląd populacji na każdym obszarze rolniczym. „Oceniając docelowe szkodniki we właściwym czasie, możemy podjąć niezbędne środki w celu zwalczania zarówno szkodników, jak i chorób” – mówi Kapil ... >>

Przypadkowe wiadomości z Archiwum

Szybka pamięć flash Samsung eUFS 3.1 512 GB 21.03.2020

Samsung Electronics ogłosił rozpoczęcie masowej produkcji szybkich 3.1 GB modułów pamięci flash eUFS (embedded Universal Flash Storage) 512 dla nowej generacji flagowych smartfonów, tabletów i innych urządzeń mobilnych.

Nowa pamięć flash eUFS 3.1 jest trzykrotnie szybsza od poprzedniej generacji, wykonana zgodnie ze standardem eUFS 3.0. Mówiąc dokładniej, nowe moduły zapewniają szczytową prędkość zapisu sekwencyjnego wynoszącą 1200 MB/s w porównaniu z 410 MB/s w przypadku modeli eUFS 3.0. To ponad dwa razy szybciej niż komputer PC z dyskiem SATA (540 MB/s) i dziesięć razy szybciej niż karta microSD UHS-I (90 MB/s). Nawiasem mówiąc, od opracowania wydania tego ostatniego minął nieco ponad rok.

Deklarowane szczytowe prędkości odczytu sekwencyjnego są takie same jak 2100 MB/s, maksymalna wydajność odczytu z dostępem losowym wynosi 100 000 IOPS (do 1,6x), a zapisy do 70 000 IOPS (do 1,03 razy).

W smartfonach z nową pamięcią eUFS 3.1 przeniesienie 1,5 GB danych zajmie tylko około 100 minuty, podczas gdy w modelach z UFS 3.0 ta sama operacja zajmie ponad cztery minuty.

Oprócz modułów eUFS 3.1 o maksymalnej pojemności 512 GB producent oferuje wersje 128 i 256 GB. Znajdą one również zastosowanie w smartfonach, które trafią na rynek w tym roku.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Klej elektryczny

▪ Myszy jedzą ptaki

▪ Laptopy gamingowe Asus ROG z częstotliwością odświeżania 300 Hz

▪ Samsung toruje drogę dla biznesu półprzewodnikowego

▪ Najpotężniejszy laser na świecie

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja serwisu Alternatywne źródła energii. Wybór artykułów

▪ Artykuł gratis. Popularne wyrażenie

▪ artykuł Jakiego koloru jest skóra niedźwiedzia polarnego? Szczegółowa odpowiedź

▪ artykuł Pośrednik w obrocie nieruchomościami komercyjnymi. Standardowe instrukcje dotyczące ochrony pracy

▪ artykuł Fotoprzekaźnik z tyratronem na MTX-90. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Naprawa modułu zasilania telewizora LG 42LM669T-ZC. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Zostaw swój komentarz do tego artykułu:

Imię i nazwisko:


Email opcjonalny):


komentarz:





Wszystkie języki tej strony

Strona główna | biblioteka | Artykuły | Mapa stony | Recenzje witryn

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024