Menü English Ukrainian Rusça Ana Sayfa

Hobiler ve profesyoneller için ücretsiz teknik kütüphane Ücretsiz teknik kütüphane


RADYO ELEKTRONİK VE ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ ANSİKLOPEDİSİ
Ücretsiz kütüphane / Elektrikçi

Kaynak makinesinin iyileştirilmesi. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Ücretsiz teknik kütüphane

Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi / Elektrikçinin El Kitabı

makale yorumları makale yorumları

Kendi tecrübelerimi kullanarak elektrik ark kaynağı için bir kaynak makinesi yaptım. Daha sonra kaynak makinesinin aksesuarlarını geliştirmeye karar verdim: kafa koruyucu kalkan, elektrot tutucu, akım besleme kelepçesi. Baş koruyucu kalkanla başladım; mevcut olan pozisyonunu kaybetmişti. Bir perakende zincirinden ışık filtresinin elektron-optik kontrolüne sahip bir EOS-2 kafa koruyucu kalkan satın aldım. Güzel cihaz. Kullanımı kaynakçının çalışma koşullarını ve yapılan kaynak işinin kalitesini önemli ölçüde artırır. Ancak çok geçmeden kalkan çalışmayı bıraktı. Güneş pili arızalandı.

Elektron-optik filtrenin çalışmasını eski haline getirmek mümkün olmadı. Onu kalkandan çıkarmaya ve yerine elektrot tutucu uzaktan kumandasıyla kontrol edilen ev yapımı bir elektromekanik olanla değiştirmeye karar verdim. Bu ve sonraki değişikliklerin bir sonucu olarak, diyagramı Şekil 1'de gösterilen bir kaynak makinesi monte edildi ve test edildi. XNUMX.

Kaynak makinesinin sonlandırılması
Şek. 1

Kaynak makinesi şunları içerir:

- anahtarlama ve koruma ünitesi (BVZ) - A1;
- elektromekanik ışık filtresi bloğuna sahip kafa kalkanı - blok A2;
- kaynak transformatörü - blok A3;
- elektrot tutucu - blok A4;
- akım taşıyan kelepçe (CCC).

Cihazın blok blok çalışmasını ele alalım.

BVZ, kaynak makinesini elektrot tutucuda (blok A2) bulunan kontrol panelinden SA4 geçiş anahtarıyla açar, acil durumlarda ve kaynak transformatörü sargılarının sıcaklığı 65 °C'nin üzerine çıktığında ağ bağlantısını otomatik olarak keser. Bir devre kesici QF1, bir röle K1, bir ağ transformatörü T1 üzerinde yapılan K1 röle sargısı için bir güç kaynağı, doğrultucu diyotlar VD2-VD5, bir yumuşatma kapasitörü C1 ve bir parametik dengeleyici R1, VD1 içerir. SA2 geçiş anahtarının kontakları kapatıldığında, K1 rölesinin sargısı dengeleyicinin çıkışına bağlanır. Röle etkinleştirilir ve K1.1 kontaklarıyla T1 transformatörünün I sargısına şebeke voltajı sağlar. Stabilizatör, kaynak makinesinin çalışması sırasında K1 rölesinin sargısındaki nominal voltajı korur.

Direnç R1, C5-37'dir, paralel bağlanmış 2 Ohm dirençli iki MLT-910 dirençle değiştirilebilir. Röle K1 - RKS 3, pasaport RS4.501.200. Rölenin güvenilmez çalışması durumunda, yüksek stabilizasyon voltajına (1...15 V) sahip bir zener diyot VD18 takmalı ve R1 direncinin direncini 200...270 Ohm'a düşürmelisiniz. 30 A akım için MONTEL'den ithal otomatik devre kesici. Transformatör T1, ШлО-20х16 mm manyetik devre üzerinde yapılmıştır. Birincil sargı 2400 mm çapında 2 dönüş PEV-0,14 tel içerir, ikincil sargı ise 280 mm çapında 2 dönüş PEV-0,31 tel içerir. Ayrıca, 2.3 V sekonder sargısında voltaj olan 25.27 W gücünde herhangi bir ağ düşürücü transformatörü de kullanabilirsiniz. Konektör X1 - ONTs-VG-5/16 konektörü.

Ünitenin yüksek akım devreleri 6 mm2 kesitli BPVL tel kullanılarak, kontrol devreleri ise MGShV 0,2 tel kullanılarak kurulmuştur. Blok, tabanında XT2 ve XT1 kelepçeleri, X2 konektörü bulunan 1 mm kalınlığında plastik levhadan yapılmış bir mahfazaya yerleştirilir. Stabilizatör elemanları, 1,5 mm kalınlığında tek taraflı folyo kaplı fiberglastan yapılmış baskılı devre kartı üzerine yerleştirilir ve köşeler ve M3 vidalar kullanılarak bloğun tabanına sabitlenir. Bloğun kapağında geti-nax'tan yapılmış bir taşıma sapı bulunmaktadır. BVZ'nin kapağı çıkarılmış bir fotoğrafı Şekil 2'de gösterilmektedir. XNUMX.

Kaynak makinesinin sonlandırılması
Şek. 2

Kafa kalkanına (blok A2), yukarıda belirtildiği gibi çıkarılan elektron-optik ışık filtresi bloğu yerine, ev yapımı bir elektromekanik ışık filtresi (EMC) bloğu takılıdır. EMC, kaynak sırasında ışık filtresiyle kaynak koruyucusunun görüntüleme penceresini kapatır ve kaynak sonrasında açar. EMC ünitesi elektrot tutucunun (blok A4) üzerinde bulunan kontrol panelinden kontrol edilir. Başlangıç ​​konumunda, elektrot tutucu uzaktan kumandası üzerinde bulunan üç konumlu geçiş anahtarı SA1 orta nötr konumdadır. DC elektrik motorunun (bundan sonra motor olarak anılacaktır) M1 ve VT1, C1-C3, R1 ve R2 elemanlarına monte edilen zaman rölesinin enerjisi kesilir. Zaman rölesi, 0,8.1 saniye olan motorun çalışma süresini kontrol eder.

Geçiş anahtarı SA1, VD1-VD4 diyot köprüsü ve zaman rölesinin açık transistörü VT1 aracılığıyla en uç konumlardan birine hareket ettirildiğinde, GB1 aküsünden gelen besleme voltajı M1 motor sargısına beslenir. Diyot köprüsü, motorun dönüş yönü değiştiğinde (filtre çerçevesinin indirilmesi veya kaldırılması) zaman rölesinin gerekli polaritede bağlanmasını sağlar. Şaftı dönmeye başlar ve filtre çerçevesini indirme/yükseltme mekanizması aracılığıyla çerçevenin kendisini harekete geçirir. Kaynak korumasının görüntüleme penceresini açar veya kapatır. 0,8.1 s sonra, C1-C3 kapasitörleri şarj olacak, transistör VT1 ve motor sargısından geçen akım miliamper birimlerine (onlarca) düşecek. Cihazı uzun süre çalıştırırken, GB1 pilinin erken boşalmasını önlemek için, çerçeve nötr konuma indirildikten (yükseltildikten) sonra SA1 değiştirme anahtarı takılmalıdır.

Motor M1 - EG-5330VD-2BH kaset kaydediciden elektronik hız sabitleyici kaldırıldı. Güç pili GB1 - dört R14S elemanı, konektör X2 - PC7, kapasitörler C1-C3 - ithal oksit, VD1-VD4 diyotları (germanyum 1602a), en az 200 mA akım ve 10'dan fazla ters voltaj için Schottky diyotlarla değiştirilebilir V.

Yapısal olarak EMC ünitesi, kaynak koruması üzerine monte edilmiş bir taban ve iki kapaktan oluşur. Konektör X1, GB1 pilli bir kap, çerçeve indirme/kaldırma mekanizmalı bir M1 motoru ve diyot köprüsüne sahip zaman rölesi elemanları tabana bağlanır. Bloğun tabanının orta kısmında 90x40 mm ölçülerinde bir izleme penceresi bulunmaktadır ve bunun önünde 300x102 mm ölçülerinde C52 koruyucu ışık filtreli bir çerçeve bulunmaktadır. Zaman rölesi elemanları, diyot köprüsü ve X1 konektörü, 1,5 mm kalınlığında folyolu fiberglas laminattan yapılmış bir baskılı devre kartı üzerine yerleştirilmiştir. Şek. 3'de baş koruyucunun kapakları çıkarılmış haldeki fotoğrafı gösterilmektedir. XNUMX.

Kaynak makinesinin sonlandırılması
Şek. 3

A1 bloğunun kaynak transformatörü T3, minimum kütle kriterine göre tasarlanmıştır. Sekonder sargıda 65 V açık devre voltajı, %140.150 yük süresinde 60 A kaynak akımı sağlar ve 3 mm çaplı kaynak elektrotları ile çalışır. Hiçbir devre ve tasarım özelliği yoktur. Kaynak transformatörü sargıları, T1 transformatörünün I ve II sargılarının üstüne monte edilen ST2 ve ST1 termik anahtarları tarafından aşırı ısınmaya karşı korunur. Termal anahtarların X3 konnektörü aracılığıyla kontakları, A1 bloğunun K1 rölesinin sargı devresine (X1 konnektörü aracılığıyla) ve kontrol panelinin SA2 geçiş anahtarının kontaklarına seri olarak bağlanır. Kaynak transformatörü sargıları 1 °C'nin üzerine çıktığında K65 röle sargısının güç devresini açarak cihazın ağ bağlantısını keserler.

KSD 301 -65 termal şalterler, 6x40 mm ölçülerinde, 40 mm kalınlığında fiberglas plakalar üzerine EP-1,5 epoksi yapıştırıcı ile sabitlenir. Plakaların kendisi T1 transformatörünün sargılarına cam bant bantlarla sabitlenmiştir. Transformatör, üzerine XT3, XT4, XT5, XT6 kelepçelerinin ve X3 konektörünün monte edildiği plastik bir kasaya yerleştirilir. Transformatörün manyetik çekirdeği topraklanmıştır. Konektör X3 - ONTs-VG-5/16 konektörü.

Kaynak makinesinin sonlandırılması
Şek. 4

Elektrot tutucu (blok A4, Şekil 4'teki fotoğraf) ev yapımıdır ve kaynak elektroduna akım sağlar. Elektrot tutucuya SA1 ve SA2 geçiş anahtarlarından oluşan bir kontrol paneli monte edilmiştir. Yukarıda belirtildiği gibi, SA2 değiştirme anahtarı kaynak makinesini açar ve kapatır ve SA1, koruyucu kalkan bloğundaki (blok A2) ışık filtresinin çalışmasını kontrol eder. Geçiş anahtarı SA1 - P2T-1L (üç konumlu), SA2 - P1T4-1PV. Elektrot tutucusu, saplı ve yerleşik bir kontrol paneline sahip bir gövde, elektrot tutucunun kafasını sabit bir kafa ile sabitlemek için bir kutu şeklinde yapılır. Sap, ekseni boyunca 18 mm çapında bir geçiş deliğine sahiptir; içinden kafaya giden güç kablosu ve kontrol panelinden gelen kablolar XT5 kelepçesinden geçer. Sap elektrot tutucu gövdesine M3 vidalarla tutturulmuştur.

Kutu tipi gövde, 2 mm kalınlığındaki fiberglas plakalardan monte edilmiştir. Plakalar 1,5 mm kalınlığında çelik sacdan yapılmış bir çerçeveye tutturulmuştur. SA1 geçiş anahtarı çerçeveye takılıdır. Anahtar, kaynakçının başparmağının veya işaret parmağının hareketi altında ileri geri hareket eden bir kaydırıcı tarafından kontrol edilir. SA2 geçiş anahtarı kasanın alt plakasına takılıdır. Elektrot tutucu kafasının montaj kutusu, 4 mm kalınlığındaki fiberglas plakalardan monte edilir. Kutunun plakaları, 1 mm kalınlığında çelikten yapılmış U şeklinde profiller ve gömme başlı 2 mm çapında ev yapımı perçinler kullanılarak sabitlenir. Perçin başları plakalara 1 mm kadar girintili olup, girintiler epoksi macunla doldurulur. Kaynak elektroduna giden güç kablosu, yıldız şeklinde saplı, plastik takviyeli somunlu pirinç M6 vidayla başlığa tutturulur. Bu montaj parçası elektrot tutucu kafasını 90° açıyla döndürmenize olanak sağlar.

Vida kaynak elektrodunu sabitler. Kaynak elektrodu için kafadaki 8 mm çapındaki delik, dış çapı 8 mm, iç çapı 6 mm olan bir bakır boru ile güçlendirilmiştir. Boru genişletilmiştir ve kaynak elektrodunu sabitleyen bir vidanın geçmesi için bir geçiş deliğine sahiptir. Başlığın bakır boru ile güçlendirilmesi ve pirinç vida kullanılması, kaynak elektrodunun başlık elemanlarına yapışmasını önler. Bu ünitenin imalatında elektriksel güvenlik gerekliliklerine büyük önem verilmektedir.

Kaynak makinesinin sonlandırılması
Şek. 5

Akım taşıyan kelepçe (TPZ, Şekil 5'teki fotoğraf) ev yapımıdır, şemada gösterilmemiştir. Kaynak yapılan parçalara (“toprağa”) kaynak akımı sağlamaya yarar. Yaylı tip TPZ, en güvenli olanı olarak büyük boy pense şeklinde yapılır. Çenelerden, akım taşıyan uçlardan, aks üzerindeki yaydan ve kollardan oluşur. TPZ çeneleri 1 mm kalınlığında çelikten yapılmıştır. Çenelerin açıklığı 30 mm, çenelerin sıkıştırma kuvveti 1,5 kg'dır. TPZ kulpları tektolitten yapılmıştır ve perçinler ve M4 vidalarla sabitlenmiştir; bunlardan birine XT6 kelepçesinden akım taşıyan güç kablosunun bağlı olduğu bir uç bağlanmıştır.

XT1-XT6 terminallerinden gelen tüm yüksek akım kabloları ev yapımıdır. 25 mm2 kesitli PRN markalı nispeten ucuz çok telli bakır telden yapılmıştır. Her telin ucunda kaynak makinesinin karşılık gelen kelepçelerine bağlantı için bir terminal bulunur. Uçlar 10 mm çapında bakır boru parçalarından yapılmıştır. Tellerin uçları kalaylanır ve terminallere doldurulur. X1 konektöründen gelen BVZ kontrol kabloları MGGSHV-0,2'dir. Bu tellerin her ikisi ve XT5 kelepçesinden gelen tel, kanvas kumaştan yapılmış ortak bir koruyucu kılıfın içine yerleştirilir. TPZ'ye bağlanan XT6 kelepçesinden gelen tel de bir branda kumaş kılıfına yerleştirilir.

Tasarım geliştirilirken blokların güvenilir elektrik yalıtımına dikkat edildi. Kasaları yalıtkan malzemelerden yapılmış, 6 V (blok A2) ve 12 V (blok A1) düşük voltajlı güç kaynakları kullanılmış ve tüm kablolar yukarıda belirtildiği gibi ek kılıflarla elektriksel, mekanik ve termal hasarlardan korunmaktadır. .

Kaynak işi yaparken elektrik çarpmasını önlemek için elektrik güvenliği kurallarına kesinlikle uymak gerekir. 0,1 A'lık bir akım zaten yaşam için tehlikelidir. Kaynak işini yapmadan önce, tel yalıtımının hasar görmesi de dahil olmak üzere mekanik hasar olup olmadığı konusunda kaynak makinesini harici muayene ile kontrol etmek gerekir. A1 bloğundaki kaynak transformatörü T3'in manyetik çekirdeği topraklanmalıdır. Çalışma yalnızca branda eldivenler giyilerek bir yalıtım matı üzerinde ayakta durarak gerçekleştirilmelidir. Çalışmanızda, tüketici elektrik tesisatlarının teknik işletimine ilişkin gereksinimler ve kurallara ve tüketici elektrik tesisatlarının işletimine ilişkin güvenlik kurallarına göre yönlendirilmelisiniz.

Yazar: L. Stepanov

Diğer makalelere bakın bölüm Elektrikçinin El Kitabı.

Oku ve yaz yararlı bu makaleye yapılan yorumlar.

<< Geri

En son bilim ve teknoloji haberleri, yeni elektronikler:

Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi açıldı 04.05.2024

Uzayı ve onun gizemlerini keşfetmek, dünyanın her yerindeki gökbilimcilerin dikkatini çeken bir görevdir. Şehrin ışık kirliliğinden uzak, yüksek dağların temiz havasında yıldızlar ve gezegenler sırlarını daha net bir şekilde açığa çıkarıyor. Dünyanın en yüksek astronomi gözlemevi olan Tokyo Üniversitesi Atacama Gözlemevi'nin açılışıyla astronomi tarihinde yeni bir sayfa açılıyor. Deniz seviyesinden 5640 metre yükseklikte bulunan Atacama Gözlemevi, uzay araştırmalarında gökbilimcilere yeni fırsatlar sunuyor. Bu site, yer tabanlı bir teleskop için en yüksek konum haline geldi ve araştırmacılara Evrendeki kızılötesi dalgaları incelemek için benzersiz bir araç sağladı. Yüksek rakımlı konum daha açık gökyüzü ve atmosferden daha az müdahale sağlasa da, yüksek bir dağa gözlemevi inşa etmek çok büyük zorluklar ve zorluklar doğurur. Ancak zorluklara rağmen yeni gözlemevi gökbilimcilere geniş araştırma olanakları sunuyor. ... >>

Hava akımlarını kullanarak nesneleri kontrol etme 04.05.2024

Robotiğin gelişimi, çeşitli nesnelerin otomasyonu ve kontrolü alanında bize yeni ufuklar açmaya devam ediyor. Son zamanlarda Finlandiyalı bilim adamları, insansı robotları hava akımlarını kullanarak kontrol etmeye yönelik yenilikçi bir yaklaşım sundular. Bu yöntem, nesnelerin manipüle edilme biçiminde devrim yaratmayı ve robotik alanında yeni ufuklar açmayı vaat ediyor. Nesneleri hava akımlarını kullanarak kontrol etme fikri yeni değil, ancak yakın zamana kadar bu tür kavramların uygulanması zordu. Finli araştırmacılar, robotların "hava parmakları" gibi özel hava jetleri kullanarak nesneleri manipüle etmesine olanak tanıyan yenilikçi bir yöntem geliştirdiler. Uzmanlardan oluşan bir ekip tarafından geliştirilen hava akışı kontrol algoritması, hava akışındaki nesnelerin hareketinin kapsamlı bir çalışmasına dayanmaktadır. Özel motorlar kullanılarak gerçekleştirilen hava jeti kontrol sistemi, fiziksel müdahaleye gerek kalmadan nesneleri yönlendirmenize olanak sağlar. ... >>

Safkan köpekler safkan köpeklerden daha sık hastalanmaz 03.05.2024

Evcil hayvanlarımızın sağlığına özen göstermek, her köpek sahibinin hayatının önemli bir yönüdür. Ancak safkan köpeklerin, karma köpeklere göre hastalıklara daha duyarlı olduğu yönünde yaygın bir kanı vardır. Texas Veterinerlik ve Biyomedikal Bilimler Okulu'ndaki araştırmacılar tarafından yürütülen yeni araştırma, bu soruya yeni bir bakış açısı getiriyor. Dog Aging Project (DAP) tarafından 27'den fazla refakatçi köpek üzerinde yürütülen bir araştırma, safkan ve melez köpeklerin çeşitli hastalıklara yakalanma olasılığının genellikle eşit olduğunu ortaya çıkardı. Bazı ırklar belirli hastalıklara karşı daha duyarlı olsa da genel teşhis oranı her iki grup arasında hemen hemen aynıdır. Köpek Yaşlandırma Projesi'nin baş veterineri Dr. Keith Creevy, bazı köpek türlerinde daha yaygın olan, iyi bilinen bazı hastalıkların bulunduğunu ve bunun da safkan köpeklerin hastalıklara karşı daha duyarlı olduğu fikrini desteklediğini belirtiyor. ... >>

Arşivden rastgele haberler

Karayolu üzerinde güvercinler 02.05.2004

Havacılığın gelişiminin ilk yıllarında, pilotlar genellikle demiryolları ve karayolları hatlarını takip ederek haritalar ve seyir aletleri olmadan uçuyorlardı. Oxford Üniversitesi'nden (İngiltere) kuşbilimcilere göre güvercinler de aynı stratejiyi kullanıyor.

Araştırmacılar, elliden fazla güvercine minyatür radyo işaretçileri sağladı, kuşları yerli güvercinliklerinden alıp serbest bıraktı. Geri dönüş yolunun uzun bölümlerinde birçok güvercinin yol boyunca takip ettiği ortaya çıktı.

Böylece, bir kuş yoldaki kavşağa uçtu, sağa döndü ve bir sonraki kavşakta - sola. Sonra otoyoldan ayrıldı ve tarlaların arasından uçtu. Bu tür manevralarla, düz bir çizginin aksine yol yüzde yirmi uzatılabilir, ancak görünüşe göre sinir enerjisi kurtarıldı. Yolu gözlerinizle takip etmek, navigasyonel bir "altıncı his" kullanmaktan daha kolaydır. Şu anda bildiğimiz kadarıyla, taşıyıcı güvercinler yön bulmak için Dünya'nın manyetik alanını, Güneş'in ve yıldızların konumunu ve hatta koku alma duyusunu kullanırlar.

Oxford kuşbilimcilerine göre güvercinler, evleri için genel bir yön seçmek için kalkış sırasında manyetik duyularını ve gök cisimlerinin gözlemlerini kullanırlar. Rotanın ortasında yer işaretleri kullanılır ve hedefe yaklaşırken tanıdık kokular kullanılır.

Diğer ilginç haberler:

▪ Hızlı Nano Su Arıtma Filtresi

▪ Soğutma elektroniği için yapay kristaller

▪ 4.0 $ karşılığında Android 120 ile Ingenic tablet

▪ Yeni oyunların bir SSD'ye ihtiyacı olacak

▪ sentetik beyin

Bilim ve teknolojinin haber akışı, yeni elektronik

 

Ücretsiz Teknik Kitaplığın ilginç malzemeleri:

▪ Sitenin yetişkinler ve çocuklar için bilmeceler bölümü. Makale seçimi

▪ İşletmede Makale Planlama. Beşik

▪ makale Hangi nesnelerle iletişim kurmak için Dünya'nın çekirdeğinin bir anten olarak kullanılması gerekebilir? ayrıntılı cevap

▪ makale İş güvenliğinin teşviki

▪ makale Jeotermal kaynaklar. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

▪ makale Düşük voltajlı radyo ekipmanına şebekeden güç sağlama, 3 volt 0,2 amper. Radyo elektroniği ve elektrik mühendisliği ansiklopedisi

Bu makaleye yorumunuzu bırakın:

Adı:


E-posta isteğe bağlı):


Yorum:





Bu sayfanın tüm dilleri

Ana sayfa | Kütüphane | Makaleler | Site haritası | Site incelemeleri

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2024