Menu English Ukrainian Rosyjski Strona główna

Bezpłatna biblioteka techniczna dla hobbystów i profesjonalistów Bezpłatna biblioteka techniczna


ENCYKLOPEDIA RADIOELEKTRONIKI I INŻYNIERII ELEKTRYCZNEJ
Darmowa biblioteka / Schematy urządzeń radioelektronicznych i elektrycznych

Transformator spawalniczy. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

Bezpłatna biblioteka techniczna

Encyklopedia radioelektroniki i elektrotechniki / sprzęt spawalniczy

Komentarze do artykułu Komentarze do artykułu

Wielu radioamatorów, majsterkowiczów, innowatorów i innych osób korzysta ze spawania elektrycznego. Jednak zakup małej spawarki przemysłowej nie jest łatwy i nie każdy może sobie na to pozwolić.

Podaję krótki opis produkcji i uproszczone obliczenia transformatora spawalniczego (ST). Niektóre podstawy teoretyczne, działanie i konstrukcję transformatorów spawalniczych podano w RA 1/98, s. 21. Transformator spawalniczy może wykonać osoba posiadająca doświadczenie w nawijaniu uzwojeń elektrycznych maszyn transformatorowych.

Najpierw musisz ustalić maksymalną średnicę elektrod do spawania. Moc przekładnika prądowego będzie zależeć od maksymalnej średnicy zastosowanych elektrod.

Ponieważ spawanie będzie odbywać się na prądzie przemiennym, wymagane będą elektrody na prąd przemienny.

Wyznaczamy prąd spawania, tj. prąd w uzwojeniu wtórnym przekładnika prądowego zgodnie z maksymalną średnicą użytej elektrody

I2 = 30De,

gdzie I2 to prąd w uzwojeniu wtórnym

W2 ST, A; 30 - gęstość prądu, A/mm2;

De to średnica elektrody.

Przekrój przewodu (mm2) uzwojenie wtórne CT

SW2 = I2/Ipl,

gdzie Ipl - gęstość prądu, A / mm2 (dla aluminium 2,5 A / mm2, dla miedzi 5 A / mm2).

Moc ST (W)

Рst = I2U2,

gdzie U2 to napięcie uzwojenia wtórnego W2, B.

Dla jednofazowego MT optymalne napięcie wynosi U2 = 50 V.

Przekrój rdzenia magnetycznego ST, cm2

Smag \u1d (Pst) 2/XNUMX.

Liczba zwojów na 1 V.

N = K/Smag,

gdzie K jest współczynnikiem (45).

Prąd w uzwojeniu pierwotnym W1 ST

I1 = Рst/U1,

gdzie U1 to napięcie sieciowe (zwykle 220 V).

Przekrój drutu uzwojenia pierwotnego W1, mm2

SW1 = I1/Ipl.

Liczba zwojów uzwojenia pierwotnego W1

n1 = NU1.

Liczba zwojów uzwojenia wtórnego W2

n2 = 1,05NU2

gdzie U2 jest napięciem na uzwojeniu wtórnym W2; 1,05 - wzrost obrotów po uwzględnieniu strat o 5%.

Jako rdzeń magnetyczny można zastosować zestaw płytek ze stali transformatorowej zmontowanych w kształtkę, rdzenie magnetyczne nawinięte z taśmy stalowej transformatora (toroidy), stojany silników asynchronicznych wykonane ze stali transformatorowej w kształcie litery W itp.

Jednak najlepsze właściwości St uzyskuje się na rdzeniach magnetycznych montowanych z blach stalowych transformatorowych w kształcie prostokątnego „okna”, tzw. dwuprętowych rdzeniach magnetycznych.

Ułożenie połówek uzwojenia pierwotnego i wtórnego na dwóch rdzeniach magnetycznych również przyczynia się do stromo opadającej charakterystyki prądu spawania.

Transformator spawalniczy

Uzwojenie pierwotne (patrz rysunek) CT jest nawinięte z dwóch cewek, które są umieszczone na dwóch rdzeniach magnetycznych i połączone szeregowo (nawinięte w jednym kierunku i łączące początek z początkiem lub koniec z końcem).

Na każdą cewkę uzwojenia pierwotnego nawinięta jest połowa obliczonych zwojów uzwojenia pierwotnego. Ponieważ jedna cewka uzwojenia pierwotnego zostanie podzielona (w celu zwiększenia lub zmniejszenia prądu spawania), liczbę zwojów należy obliczyć zgodnie z napięciami wskazanymi na schemacie.

Uzwojenie wtórne jest również nawinięte na dwie cewki, które zawierają połowę zwojów uzwojenia wtórnego i są połączone szeregowo. Jedna cewka uzwojenia pierwotnego i jedna cewka uzwojenia wtórnego są umieszczone na jednym rdzeniu obwodu magnetycznego. Cewki są również umieszczone na drugim pręcie. Podczas montażu przekładnika prądowego należy zamontować cewki w taki sposób, aby kierunek uzwojenia pokrywał się na obu prętach, wtedy łatwiej jest wykonać połączenia pomiędzy cewkami.

Cewki uzwojenia pierwotnego można nawinąć drutem okrągłym lub prostokątnym. Cewki uzwojenia wtórnego są zwykle nawijane drutem prostokątnym.

Drut może być miedziany lub aluminiowy.

Nawinięte cewki należy zaimpregnować lakierem impregnującym i wysuszyć w specjalnym piecu. Jeśli zamierzasz nawijać cewki w domu i drutem w izolacji papierowej, to każdą warstwę cewki należy pomalować farbą nitroemaliową lub lakierem schnącym na powietrzu. Jeśli masz prostokątny drut aluminiowy do uzwojenia wtórnego w izolacji papierowej, izolację papierową należy usunąć. W jego miejsce nawiń nową za pomocą eskaponu, miki szklanej lub w skrajnych przypadkach tafty lub taśmy zabezpieczającej. Dwie ostatnie izolacje należy zaimpregnować lakierem i farbą.

Cewki muszą mieć dobrą izolację korpusu i być dobrze przymocowane do prętów za pomocą drewnianych klinów. Cewki na prętach są umieszczone blisko siebie, a okno obwodu magnetycznego powinno być takie, aby cewki umieszczone na przeciwległych prętach nie stykały się ze sobą.

Długość drutu cewki można określić, mierząc średnią długość zwojów cewki i mnożąc ją przez liczbę zwojów.

Autor: B.N. Dubinin

Zobacz inne artykuły Sekcja sprzęt spawalniczy.

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

MAX17701 Synchroniczny kontroler ładowania superkondensatora 16.09.2020

Maxim Integrated wypuściło nowy kontroler ładowania superkondensatorów. MAX17701 to wysokowydajny, synchroniczny sterownik ładujący buck o wysokim napięciu do superkondensatorów, zaprojektowany do pracy w zakresie napięcia wejściowego od 4,5 V do 60 V. Działa w przemysłowym zakresie temperatur od -40 do 125°C i ładuje superkondensator prądem stałym z +- 4%. Po naładowaniu superkondensatora urządzenie reguluje napięcie wyjściowe obwodu otwartego z dokładnością +-1%. Napięcie wyjściowe jest programowalne od 1,25V do (VDCIN - 4V).

Kontroler ładowarki superkondensatorowej MAX17701 jest przeznaczony do zastosowań wymagających zapasowego przechowywania energii z możliwością precyzyjnego ładowania. Wykorzystuje zewnętrzny nMOSFET do ochrony przed zwarciem po stronie zasilania, aby zapobiec rozładowaniu superkondensatora.

MAX17701 jest wyposażony w funkcję timera bezpieczeństwa (TMR), która pozwala ustawić maksymalny czas ładowania dozwolony w trybie prądu stałego (CC). Zawiera również komparator, który może być używany na przykład do wykrywania zdarzenia przepięcia wyjściowego (OVI) i zapobiegania przeładowaniu superkondensatora. MAX17701 jest dostępny w 24-stykowej obudowie TQFN o wymiarach 4 mm x 4 mm.

Kluczowe cechy:

Zestaw funkcji zoptymalizowany pod kątem ładowania superkondensatorów:

Dokładność regulacji prądu ładowania +- 4%;
Błąd pomiaru prądu ładowania (ISMON) +- 6%;
Dokładność regulacji napięcia +- 1%;
Programowalny prąd ładowania w trybie CC (ILIM);
Szeroki zakres napięcia wejściowego od 4,5 do 60 V;
Regulowany zakres napięcia wyjściowego od 1,25 V do (VDCIN - 4 V);
Regulowana częstotliwość od 125 kHz do 2,2 MHz z zewnętrzną synchronizacją zegara (RT/SYNC).
Niezawodna praca w niesprzyjających warunkach:

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe wejścia (GATEN);
Funkcja timera bezpieczeństwa (TMR);
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wyjścia (OVI);
Limit nadprądowy dla każdego cyklu;
Programowalny próg EN/UVLO;
Monitorowanie awarii wyjścia (FLG);
Ochrona przed przegrzaniem;
Szeroki zakres temperatur otoczenia od -40°C do 125°C.

Inne ciekawe wiadomości:

▪ Algorytm kwantowej ochrony danych

▪ Sahara znacznie się rozrosła

▪ Prototyp zamieszkałej stacji kosmicznej

▪ Inteligentna poduszka Nitetronic F1

▪ Nuwa Pen digitalizuje odręczny tekst w czasie rzeczywistym

Wiadomości o nauce i technologii, nowa elektronika

 

Ciekawe materiały z bezpłatnej biblioteki technicznej:

▪ sekcja witryny Technologia fabryczna w domu. Wybór artykułu

▪ artykuł Działalność handlowa. Kołyska

▪ artykuł Czy owady mają krew? Szczegółowa odpowiedź

▪ Artykuł Ivan-chai. Legendy, uprawa, metody aplikacji

▪ artykuł Światła do jazdy na 10 kanałach. Encyklopedia elektroniki radiowej i elektrotechniki

▪ artykuł Zgadywanie orzeł lub reszka. Sekret ostrości

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