Сварочный инвертор Бармалей: самостоятельная сборка оборуодвания
Сварочный инвертор – полезная вещь, причем как в хозяйстве, так и в производстве. Особенно приятно, когда сварочный инвертор выполнен своими руками, а не приобретен в магазине. Сварочный инвертор Бармалей, сделанный собственными руками, располагает двумя важными преимуществами: экономия средств и гарантия качества. Можно собрать сварочный аппарат Бармалей, который будет насчитан на 160 А, при этом инвертор этот будет располагать одноплатным вариантом.
Технические характеристики:
- Питающая сеть – 220В;
- Частота сети – 50 Гц;
- Предназначение – ручная дуговая сварка металлов и сплавов;
- Максимальный ток -160 А;
- Тип оборудования – инверторный.
Работа оборудования, и его сборка
Сварочный инвертор питается за счет обыкновенной сети переменного тока напряжением 220В, после чего напряжение выпрямляется, сглаживается посредством конденсаторов. Далее производится подача на транзисторные ключи, которым посильно, в свою очередь, из постоянного тока сделать высококачественное переменное значение, которое подается на ферритовые трансформаторы.
С помощью частоты у нас появляется возможность уменьшить габариты силовой части установки, вследствие чего применяется не железо, а, как правило, феррит. Далее следует трансформатор, выпрямитель для последующего преобразования сварочного тока, а также дроссель. Управление полевыми транзисторами производится посредством осциллограммы. Замеры на стабилитроне показывают, что коэффициент заполнения и частота равны 43 и 33 соответственно. В собственноручном варианте исполнения оборудования силовые ключи IRG4PC50U могут быть заменены наиболее усовершенствованные IRGP4063DPBF.
Таким образом, стабилитрон СК2136 заменяется двумя рассчитанными на 15В и мощность 1,3 Вт встречно включенных стабилитронов, поскольку в былом варианте аппарата КС2336 стабилитроны греются.
Осциллограмма коллектор-эмиттер нижнего ключа также заслуживает внимания собирающего сварочный инвертор самостоятельно. Во время подачи напряжения 310В посредством лампы, рассчитанной на 150 Вт, происходит нужная нам картинка. Силовой трансформатор наматывается на сердечнике B66371-G-X187, №87, E70/33/32 EPCOS. Данные обмотки: сперва половина первичной обмотки, после чего наматывается вторичная обмотка, остатки первичной обмотки.
Провод, находящийся на первичной обмотке, а также на вторичной имеет диаметр 0,6 миллиметра. Первичная обмотка располагает 10 проводами толщиной 0,6 миллиметра, которые находятся в скрученном положении в 18 витков. Первый ряд аккуратно вмещает 9 витков обмотки. После этого остатки причиной обмотки идут в сторону, а начинается наматывание 6 витков посредством применения провода толщиной 0,6 миллиметра в полста штук также в скрученном положении.
Затем снова остаточная масса первичной обмотки в количестве 9 витков должна найти место. Не следует забывать об изолирующем слое, который будет располагаться между слоев.
Производим сборку. Между половинками Е70 феррита понадобится зазор в 0,1 миллиметра. Таким образом, кладем прокладку из простого кассового чека по крайним кернам, после чего всё складывается и склеивается. Можно покрасить матовой краской, после чего нанести для закрепления слой лака. Также стоит знать, что каждая обмотка должна вдобавок ко всему обматываться малярным скотчем для пущей изоляции.
Не следует забывать делать метки начала и конца обмоток, поскольку это пригодиться для последующей разделения по фазам, а также сборки оборудования.
Сварочный инвертор по указанной выше схеме имеет реле WJ115-1A-12VDC-S. Питание катушки составляет 12В DC, нагрузка коммутируемая 20 А, входное напряжение составляет 220В АС. Токоограничивающий резистор ставится обычный проволочный к примеру – С5-37 В 10. Альтернативой резисторам может служить токоограничивающие конденсаторы, вставленные в цепь последовательно.
Похожие статьи
Power Electronics • Просмотр темы
Ссылки на описания самодельных инверторных сварочных источников, опубликованные на сайте http://valvolodin.narod.ru1. Внешние виды сварочника Бармалея — http://valvolodin.narod.ru/schems/Barmaley2.zip
2. Инверторного сварочного источника от Большакова Александра (схемы смотреть в программе Splan) — http://valvolodin.narod.ru/schems/2006_10_31.rar
3. Фотографии некоторых узлов инверторного сварочного источника от Большакова Александра — http://valvolodin.narod.ru/schems/Foto_Svarki.rar
4. Инверторный источник на однотранзисторном однотактном прямоходовым преобразователе (проще сварочника Бармалея) — http://valvolodin.narod.ru/articles/fiksatyi.html
6. Подробное описание сварочного источника, собранного по мотивам Colt-1300 (моя статья в журнале Радио №4 за 2007 год в скрепочке) — http://valvolodin.narod.ru/articles/Kolt.pdf
7. Материалы по сварочному источнику RytmArc — http://valvolodin.narod.ru/rytmarc.html
8. Сварочник из польского журнала Elektronika Praktyczna 11,12 за 1999 год — http://valvolodin.narod.ru/articles/amat_spawarka.pdf
9. Самодельный сварочник с мостовым инвертором. Статья на чешском языке — http://valvolodin.narod.ru/articles/invertor_popis.pdf
11. Печатные платы в формате Орла (Eagle) для сварочника из польского журнала Elektronika dla Wszystkich 1-2 за 2009 год (вариант сварочника Бармалея) — http://valvolodin.narod.ru/articles/Spawarka.rar
12. Описание, схема, печатные платы в формате laoyt5, а также внешние виды сварочного источника с выходным током 5-120А — http://valvolodin.narod.ru/articles/rw4hdl.pdf , http://valvolodin.narod.ru/articles/rw4hdl.rar
13. Сварочный источник по мотивам инвертора Вадима Негуляева — http://valvolodin.narod.ru/articles/LeeOn23.pdf
15. Схема инверторного сварочного аппарата с синхронным выпрямителем и выходным током 5-120А — http://valvolodin.narod.ru/articles/swarkainwerter.JPG
16. Архив с принципиальной электрической схемой и внешними видами самодельного инверторного сварочного источника с рекуперативным снаббером — http://valvol.qrz.ru/articles/svar.rar
17. Схемы и печатные платы сварочника на ток 250 ампер — http://valvol.qrz.ru/articles/svarochnik1.rar
18. Схема, описание и печатная плата сварочного источника, построенного на основе моста с фазовым управлением на микросхеме UC3875 — http://valvolodin.narod.ru/articles/arcweld_UC3875.pdf
20. Как сделать надёжный и качественный инвертор — http://valvolodin.narod.ru/articles/taranenko.zip
Добавлено администрацией
Продолжение темы Делаем сварочник, окончание которой расположено на старом форуме
Перенос сообщений с промежуточного форума:
Mister
Да, так вот — дело в том, что для транзисторов, работающих в режиме hard switch выделяют 2 вида потерь: при переключении и потери в открытом канале. И, совершенно понятно, что их величина определяется частотой переключения и коэффициентом заполнения сигнала. Я рассматриваю полный мост. Если условно принять коэффициент заполнения 1/2 (грубо говоря, потому, что надо время, чтоб первая пара транзисторов успела закрыться, перед тем, как начнёт открываться вторая — иначе пойдёт сквозной ток), то фактически потери при пререключении и потери в открытом канале как бы «перетягивают» друг друга в частотной области. То есть, можно условно расчитать «золотую середину» где они бы пересекались:
как видно, точка пересечения находится на частоте 116КГц, правда, расчёт производился немного для другой схемы и для других ключей, но идея впринципе должна быть такая же?
valvolodin
Цитата:
… фактически потери при пререключении и потери в открытом канале как бы «перетягивают» друг друга в частотной области. То есть, можно условно расчитать «золотую середину» где они бы пересекались…
Всё хорошо, но почему-то на этом графике потери проводимости падают с ростом частоты!!! На самом деле потери проводимости стабильны или даже возрастают с ростом частоты.
Multik
Цитата:
Да, так вот — дело в том, что для транзисторов, работающих в режиме hard switch выделяют 2 вида потерь: при переключении и потери в открытом канале… Я рассматриваю полный мост… расчёт производился немного для другой схемы и для других ключей, но идея впринципе должна быть такая же?
Нет, идея не такая. Валентин уже объяснил.
В реальной схеме этот switch не такой уж и hard.
Если используются IGBT транзисторы, то включение будет мягким из-за наличия в трансформаторе индуктивности рассеивания. Если МОП, то выключение не будет жёстким из-за высокой выходной ёмкости, и определяется током через транзистор в момент выключения. То есть, нужно знать параметры конкретной схемы и рассчитывать для конкретного случая. Сегодня проще сделать Soft, и не париться с расчётами.
Помнится, у нас все депо были забиты паровозами, но всё равно пришлось их выбросить. КПД сделал своё дело.
Mister
Multik, так я ж и не против, что soft, просто я его так назвал.
На счёт потрерь проводимости — тут по идее если транзистор чаще переключается, то время нахождения его в насыщении за единицу времени будет уменьшаться, то есть, согласно закону Ватта, эта доля мощности тоже будет уменьшаться. Другое дело, как я уже написал, что расчёт проводился не именно для этого случая, там, даже, по-моему не учитывалось нагревание транзистора
Ceйчас буду даташит изучать, в котором полностью алгоритм приведён, там оказывается ещё какой то вид потерь присутствует …
GYGY
Mister
по вашей схеме моста.
1.Зачем такие навороты с раскачкой ?
2. посмотрите включение сигнального транса — все 4 ключа откроются одновременно и бабахнет.
3. мост в выходном выпрямителе — это лишние 200-300Вт тепла(применительно к сварочным мощностям)
А какие экперименты с частотой вы планируете провести (заполнение импульсов ЛЧМ)?
Mister
1. Потому, что боюсь, что можно драйверы спалить .
2. Как же это все 4 мосфета могут открыться одновременно, если у TL494 на вход OTC подаётся плюс и оба эммитера приподняты от земли резисторами, а входы драйверов соединены крест-накрест, посмотрите повнимательнее ещё раз схема впринципе классическая!
3. Согласен, тем более, что с ростом частоты эта цифра может достигнуть больших значений
4. И почему никто не написал, что в схеме неточность: токовй ТР3 должен стоять перед основным трансформатором
Эксперименты такие: расчитываю и делаю пару-тройку трансформаторов и дросселей под разные частоты вплоть до 100КГц, сравниваю потери на ключах, трансформаторе, дросселе и выпрямителе (на счёт последних 100% будет хуже), короче — чистый эксперимент…
На счёт управления затворами, есть вообще такая идея: подключить управляющий трансфторматор прямо к выходам драйвера, что то типа этого:
где полевики — это уже мощные выходные транзисторы (или вместо них IGBT), которые подключаются к выпрямленному сетевому напряжению, то есть — надо опять 2 драйвера и 4 ключа, чтоб получить полный мост, как вам такая идея?
GYGY
Mister
к сожалению картинка с сайта Мужественных пензюков пропала. Поэтому — по памяти, я имел ввиду что в схеме затворы всех мощных ключей подключены к началам вторичных обмоток(несмотря на перекрещивания при рисовании), и следовательно открываиться и закрываться они будут синхронно.
Mister
А, да я понял что имелось ввиду, у драйверов на входах синфазные сигналы, потому, что их входы включены крест-накрест, а в выходном каскаде (на igbt) управляющий сигнал один, ну, достаточно поменять 2 нижние обмотки задом наперёд .
А может ну его к такой-то матери, подключить затворы IGBT прямо к выводам драйверов
Кстати, тут проблема посерьёзнее — я попытался найти ETD59, но так ничего и не нашёл, придётся обнести местные помойки в поисках телевизоров.
GYGY
Цитата:
Кстати, тут проблема посерьёзнее — я попытался найти ETD59, но так ничего и не нашёл, придётся обнести местные помойки в поисках телевизоров.
если у вас чистый эксперимент, то почему обязательно ETD59?
А другие варианты Ш(Е),кольцо(Например Большаков двойную колбасу замутил, на скромных колечках киловат на 10)
Mister
Вообще, у меня есть какое то кольцо: внешний диаметр 10см, ширина 2,5см, высота 3,5см (или наоборот — не помню), но я не знаю что это за феррит(маркировки на нём отсутствовала), но думаю, что у него проницаемость слишком маленькая, конечно, можно несколько витков намотать и померять индуктивность и пересчитать потом проницаемость…
У меня другой вопрос: подскажите, пожалуйста, ультрабыстрый диод для topswitch на 5-10А, и напругой до 50В в корпусе ТО220-J11
чтоб 1-я и 2-я ноги были КАТОДОМ, если, конечно, такие в природе существуют, потому, что согласно каталогу DACPOL на силовые компоненты, ультрабыстрые диоды в корпусе ТО220-J11 есть, но у них эти выводы — анодные.
Последний раз редактировалось valvol 13-07, 20:27, всего редактировалось 7 раз(а).
Как собрать самодельный инверторный сварочный аппарат Бармалея?
Время чтения: 10 минут
Сейчас у инверторного сварочного аппарата есть множество сценариев применения: от устройства для соединения металлических деталей до пуско-зарядного аппарата для беспроблемного пуска двигателя в морозный день. Инверторы поистине изменили мир и превратились из дорогой игрушки в полноценный и при этом доступный каждому инструмент. Сейчас инвертор можно найти и в мастерской у профессионального мастера, и в гараже у начинающего сварщика. И этому способствует большой ассортимент в магазине. В продаже представлены аппараты на любой вкус и кошелек.
Тем не менее, мы не рекомендуем покупать самые дешевые инверторы. На наш взгляд, начальная планка — от 100 долларов и выше. Это будет рациональная покупка, и аппарат не потребует скорого ремонта. Но что делать, если сумма в 100$ оказалась для вас слишком серьезной, и вы не готовы тратить половину зарплаты на инвертор, которым будете пользоваться пару раз в году? В такой ситуации вы можете собрать сварочный инвертор своими руками.
Существует множество схем, инструкций и видеороликов по сборке недорого инвертора. В них непросто сходу разобраться даже если вы опытный мастер и разбираетесь в электронике. Поэтому мы предлагаем проверенный временем и множеством сварщиков вариант — самодельный инвертор Бармалея. Самодельный инверторный сварочный аппарат Бармалея известен уже много лет, его испробовали многие сварщики и остались довольны.
В этой статье мы подробно расскажем, какие компоненты мы используем для сборки этого инвертора, предоставим схему, расскажем о принципе работы и обратим внимание на основные особенности. Эта статья не является пошаговым руководством. Мы просто делимся опытом от себя и других мастеров.
Содержание статьи
- Общая информация
- Принцип работы
- Особенности сборки
- Силовые ключи
- Силовой трансформатор
- Ограничители заряда конденсаторов
- Реле
- Резисторы
- Испытания
- Техника безопасности
- Вместо заключения
Общая информация
Инвертора Бармалея — это знаменитый сварочный аппарат, который известен домашним мастерам уже более 15 лет. Свое название он получил благодаря пользователю под ником Бармалей, который как раз и предложил схему этого аппарата на одном из тематических форумов. Схема сварочного аппарата простая и понятная. При этом многие компоненты можно заменять на другие, удорожая или удешевляя изготовление.Главная особенность инвертора Бармалея — это небольшая цена и функциональность. Он надежный и ремонтопригодный. Такой вариант понравится мастерам, не готовым платить от 100 долларов и более за заводской аппарат из магазина.
Сварочный инвертор Бармалея можно собрать без особых знаний в области силовой электроники. Но это не значит, что вам совсем не понадобится теория. Без нее как раз не обойтись. Потому что есть ряд нюансов, которые стоит учитывать. Также отметим, что существует множество вариантов инвертора Бармалея. Поскольку сварщики со временем стали модифицировать классическую схему и что-то добавлять, что-то убирать. Мы не претендуем на истину и не говорим, что наш аппарат самый правильный. Мы просто расскажем об одной бюджетной и функциональной разновидности аппарата Бармалея. Ниже две схемы.
Используя информацию из этой статьи, вы сможете собрать не только обычный сварочный инвертор, но и инвертор с пуско-зарядной функцией. Но для этого, конечно, понадобятся дополнительные навыки и ваша смекалка. В этой статье мы расскажем только про сварочный аппарат. Поскольку самодельный пуско-зарядный инвертор — это тема для отдельной статьи.
Читайте также: Инвертор с функцией пуско-зарядного устройства
Кстати, будьте готовы к тому, что при первом включении транзисторы сгорят и вам придется делать новый аппарат. Это на заметку тем мастерам, которые не хотят разбираться в силовой электронике и думают, что можно обойтись без этого. Нет, нельзя.
Принцип работы
Инвертор, собранный по схеме Бармалея, не отличается особым принципом работы. Он питается от однофазной сети с напряжением в 220 В. Получаемый ток выпрямляется, затем сглаживается с помощью конденсаторов. На данном этапе ток постоянный. После сглаживания он подается на транзисторные ключи. Они преобразовывают постоянный ток в переменный.
Переменный ток подается на трансформатор. Он ферритовый, поскольку используется ток высокой частоты, из-за этого можно использовать трансформатор меньших габаритов и соответственно не применять металл. После трансформатора ток подается на понижающий трансформатор. За ними идет выпрямитель и дроссель.
Как видите, принцип работы практически идентичен обычному заводскому инвертору из магазина. Тем не менее, прелесть схемы Бармалея как раз в том, что такой самодельный инвертор можно видоизменять и многократно модифицировать. Что мы и будем делать в этой статье. Существует множество модификаций этого известного аппарата. Мы остановились на самом недорогом и при этом функциональном.
Особенности сборки
В этой статье мы не будем подробно объяснять каждый шаг: что, куда и зачем. Поскольку в интернете все сказано уже до нас и даже есть наглядные видеоролики. Мы расскажем об особенностях сборки и тех компонентах, которые мы несколько видоизменили, чтобы получить нужные нам характеристики. Материал создан на основе опыта одного из мастеров.
Силовые ключи
Для начала о силовых ключах. В схеме Бармалея рекомендуется использовать ключи типа IRG4PC50U. Но мы заменили их на ключи IRGP4063DPBF, они современнее и надежнее. Также вместо стабилитрона типа КС213Б мы использовали два встречно включенных стабилитрона по 15 Вольт каждый. Мощность — 1.3 Вт. Замена обусловлена тем, что КС213Б могут сильно нагреваться. Больше никаких изменений. Остальные компоненты мы брали из схемы.
Силовой трансформатор
Теперь о силовом трансформаторе. Его мы намотали на готовый сердечник типа E70/33/32 (или B66371-G-X187, N87) от производителя EPCOS. Мы не видим причин делать сердечник самому, поскольку готовый стоит не так уж дорого. Наматывали так: сначала намотали половину витков для первичной обмотки, потом намотали всю вторичную обмотку, а после этого домотали вторую половину витков на первичной обмотке.
На первичной и на вторичной обмотке использовали одинаковые провода. Выбрали диаметр 0.6 мм. На первичную обмотку наматывали 18 витков. 9 витков на первый ряд и 9 витков на второй. Не забывайте делать изоляцию между слоями. Для изоляции можно использовать обычную бумагу для кассовых аппаратов. Вариант недорогой и действенный. Также каждый слой нужно пропитать эпоксидной смолой.
При желании первичную обмотку можно намотать проводами с диаметром 1.2 мм или 0.4 мм. Тогда вам придется сделать либо больше, либо меньше витков. И провести дополнительные расчеты. Но если вы впервые собираете аппарат, то лучше пользуйтесь нашими первоначальными рекомендациями.
Также мы рекомендуем и первичку, и вторичку обмотать малярным (строительным) скотчем. Это необходимо для дополнительной изоляции. При намотке помечайте концы проводов. Так вам будет проще все собирать воедино. Также вам будет проще проводить фазировку. А если фазировку сделать неправильно, то ваш аппарат задействует лишь 50% своего потенциала.
При сборке учитывайте микрозазор между половинками сердечника. С крайних кернов нужно положить прокладку, сделанную из той же кассовой бумаги. Все нужно крепко стянуть и склеить. Дополнительно всю эту конструкцию можно покрасить баллончиком и сверху покрыть лаком.
Ограничители заряда конденсаторов
Перейдем к ограничителям заряда конденсаторов. У аппарата Бармалея по умолчанию используется два резистора, по 30 Ом каждый, с мощностью 5 Вт. Эти резисторы мы не стали менять, они отлично справляются с функцией зарядки конденсаторов. После зарядки питание можно подать напрямую благодаря реле.
Это необходимо. Все дело в резком скачке тока при первом включении аппарата. Из-за большой силы тока диодный мост может просто перегореть, как и конденсаторы. И чтобы этого избежать как раз используются описанные выше резисторы.
Реле
Кстати, о реле. В инверторе Бармалея используется реле типа WJ115-1A-12VDC-S. Катушка у него питается от 12 Вольт DC, а коммутируемая нагрузка составляет около 20 Ампер. Питание от 220 Вольт AC. Эти реле стоят очень недорого, их можно без проблем найти в продаже. С задачей справляется отлично. Мы не стали использовать что-то другое.
Резисторы
Что касается резистора, ограничивающего ток, то мы рекомендуем использовать простой проволочный резистор типа С5-37 В 10. Он нормально работает, при этом стоит существенно меньше, чем импортные. Также при желании вместо резисторов можно использовать конденсаторы токоограничивающие. Например, конденсаторы типа К73-17. В цепь их стоит подключать последовательно.
Испытания
Соберите все детали воедино и проведите первый запуск. Не забудьте перед этим выставить ограничение по максимальному току. В нашем случае это 160 Ампер. Работает? Значит можно всю «начинку» засунуть в какой-нибудь корпус от электроприбора. Либо сделайте корпус самостоятельно. Себестоимость такого аппарата — не более 50 долларов на начало 2019 года. Перед сваркой проведите испытания. В идеале аппарат должен без проблем варить электродами до 4 мм в диаметре.
Практически все детали можно найти в интернете. Что касается проводов, то их можно взять из старого лампового телевизора. У него есть размагничивающий контур на кинескопе. Вот там можно снять провода. Также выгодно покупать детали на китайских сайтах. Там они продаются буквально за копейки и можно здорово сэкономить.
Техника безопасности
Большинство наверняка пропустит этот раздел, но мы все же расскажем об основных правилах безопасности. Поскольку есть мастера, которые надеются на чудо, когда выполняют сборку аппарата с нарушением всех норм. А чудо порой не происходит…
Прежде всего, не проводите сборку и ремонт аппарата в помещении с повышенной влажностью. И ни в коем случае не трогайте регуляторы, вилку включения, сам аппарат, если у вас мокрые руки. Это элементарное правило, которым многие пренебрегают и затем сильно жалеют об этом. Вы должны знать, что 100 миллиампер уже достаточно для смертельного случая. А сварочный аппарат способен генерировать куда большое значение. И в лучшем случае все закончится пожаром. О худшем раскладе вы можете додуматься самостоятельно.
Кстати, о пожаре. Если по несчастливой случайности ваш аппарат загорится, то не смейте тушить его и окружающие вещи водой. Это в случае, когда аппарат включен в розетку и у вас нет возможности выключить его. Поэтому имейте рядом небольшой порошковый или углекислотный огнетушитель. Но если у вас есть возможность быстро все обесточить, то лучше сделать это и потом тушить пожар.
Если при первом включении аппарата вы видите, что он искрится или дымится, то естественно выключите его и не используйте. Именно по этой причине не стоит сразу паковать всю «начинку» в корпус. Сначала проведите все испытания. Также заземлите аппарат, не игнорируйте этот этап.
Редко кто задумывается об инструменте, который использует. Но ведь и его необходимо изолировать. Не важно, что у вас в арсенале: пассатижи, отвертки или кусачки. Все ручки должны быть изолированы материалом, который не проводит ток. У большинства инструментов изоляция есть по умолчанию. Но если вы используете, скажем, обычные металлические кусачки, то хотя бы перемотайте ручки изолентой.
И не используйте треснувшие/лопнувшие/старые инструменты. Они редко становятся причиной печальных последствий, но случаи бывали. Не испытывайте судьбу. Соблюдайте эти простые правила и берегите свое здоровье. А если ваш сосед десять лет чинит электроприборы и ни одно из правил не соблюдает, то это не значит, что вы должны поступать так же.
Вместо заключения
Сварка с применением инвертора — это недорогой и надежный метод соединения металлических заготовок. Каждый мастер и дачник должен иметь у себя в арсенале простенький аппарат, чтобы без проблем подварить ворота у гаража или собрать теплицу.
Вы можете купить аппарата в магазине, потратив не менее 100 долларов на более-менее надежную модель, либо собрать свой сварочник. Недорогой, надежный и функциональный. Мы считаем, что затея стоит того. Лучше собрать сварочный инвертор Бармалей схема которого есть в нашей статье и ее несложно найти в интернете. Этот аппарат проверен временем. Его собрали десятки мастеров по всему СНГ и поделились своим опытом. Так что вы можете лично убедиться в его работоспособности.
Некоторые могут задаться вопросом: «А зачем вообще мучиться с самостоятельной сборкой, пытаться понять основы электротехники, если можно просто накопить и приобрести заводской аппарат?». На самом деле, причина не только финансовая. Дело в том, что заводские бюджетные аппараты часто изготавливаются из некачественных комплектующих, которые вы не можете проконтролировать. Поэтому, покупая даже именитый инвертор, вы не можете знать наверняка, как долго он проживет. А в самодельный аппарат вы сами подбираете детали и знаете их особенности. Самоделка так же проще в техническом обслуживании и ремонте. Желаем вам удачи в сборке и тестировании самодельного инвертора Бармалея! Делитесь своим опытом в комментариях ниже. Так вы поможете многим новичкам лучше разобраться в теме.
Watch this video on YouTube
▶▷▶▷ бармалей сварочный инвертор своими руками схема
▶▷▶▷ бармалей сварочный инвертор своими руками схемаИнтерфейс | Русский/Английский |
Тип лицензия | Free |
Кол-во просмотров | 257 |
Кол-во загрузок | 132 раз |
Обновление: | 05-05-2019 |
бармалей сварочный инвертор своими руками схема — СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЙ radioskotrupublbpsvarochnyj_invertor Cached Недавно собирал сварочный инвертор от Бармалея, на максимальный ток 160 ампер, одноплатный вариант Названа эта схема в честь её автора — Barmaley Вот электрическая схема и файл с печатной платой Сварочный инвертор своими руками cxemnethouse1-188php Cached Сварочный инвертор своими руками Вашему вниманию представлена схема сварочного инвертора, который вы можете собрать своими руками Бармалей Сварочный Инвертор Своими Руками Схема — Image Results More Бармалей Сварочный Инвертор Своими Руками Схема images Инвертор схема бармалея СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЙ stankotecruraznoeinvertor-sxema-barmaleya Cached Сварочный инвертор своими руками можно изготавливать, используя разные схемы, инструкции и чертежи, однако стоит проверить, правильно ли монтированы фазы трансформатора Сварочный инвертор Бармалей: самостоятельная сборка оборуодвания goodsvarkaruoborudovanie-i-materialibarmalej Cached Сварочный инвертор полезная вещь, причем как в хозяйстве, так и в производстве Особенно приятно, когда сварочный инвертор выполнен своими руками , а не приобретен в магазине СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА elworupublskhemy_preobrazovatelejsvarochnyj Cached Если вы не можете сделать простой импульсный блок питания на 15 В 2 А, за сварочный аппарата инверторного типа вам не стоит браться Лично я на это потратил 3 мес и 2000 руб Собираем самодельный инверторный сварочный аппарат Бармалея svarkaedruoborudovanie-dlya-svarkiapparatysa Cached Недорогой, надежный и функциональный Мы считаем, что затея стоит того Лучше собрать сварочный инвертор Бармалей схема которого есть в нашей статье и ее несложно найти в интернете Сварочный Инвертор Бармалея — Сварочные аппараты и мощные forumcxemnetindexphp?topic110700- сварочный Cached Доброе время суток, собирал я сварочник бармалея, работает не плохо но есть думка переделать его под полуавтомат, то-есть варить проволокой, ну тут загвоздка Самодельный инверторный сварочный аппарат бармалея wwwsamsvarrustatisamodelnyj-invertornyj-svarochnyj Cached Сварочный инвертор полезная вещь, причем как в хозяйстве, так и в производстве Особенно приятно, когда сварочный инвертор выполнен своими руками , а не приобретен в магазине Простая Инверторная Сварка Схема — memphiscatalog memphiscatalogweeblycomblogprostaya-invertornaya Cached Сварочный инвертор своими руками схема , видео Asutpp Конструктор и знаменитый ученый Юрий Негуляев в свое время изобрел практически незаменимое устройство сварочный инвертор Простая Инверторная Сварка Схема Скачать — spisokology spisokologyweeblycomblogprostaya-invertornaya-svarka Cached Сварочный инвертор своими руками Вашему вниманию представлена схема сварочного инвертора, который вы можете собрать своими руками Максимальный потребляемый ток 3 Ток сварки около 2 Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 313
- Справочник по ценам на товары и услуги. Рейтинг популярности товаров. Поиск по параметрам. Сварочный
- инвертор tig. Второй вид аппарата сварочный инвертор, достаточно простой, надежный и распространённый прибор для электродуговой сварки. Укладка мягкой кровли своими руками. Наиболее распространенно
- нный прибор для электродуговой сварки. Укладка мягкой кровли своими руками. Наиболее распространенной является первая схема. Почти все оборудование автор делал своими руками, и обошлось оно примерно в 500 EUR (для сравнения: поставить газовый котел — это около 1000 EUR не считая расходов на дымоход). Музыкальная колонка для телефона своими руками. В издание рассматриваются различные методы испытания и ремонта самых распространенных инверторов, а также приведены и описаны их принципиальные электрические схемы. Автомобильные инверторы, зарядные и пускозарядные устройства (36) Электрические сушилки для рук (10) Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течение нескольких минут: Описание системы: продукты и услуги, цены. Ежедневный мониторинг законодательства и новостная лента Федерального собрания РФ. Большая интегральная схема. Обычно рекомендуется работать инструментом, если нагрев корпуса терпит рука, а потом лучше дать дрели остыть. В принципе со своей работой (надо сказать непресущей для дрели) справляется. Ремонт плазменной лазерной резки станка чпу системы сварочные инверторы установки электроники Ремонт различных электронных устройств: Ремонт системы. …пишет комментари вида quot;возможен торгquot;, quot;продамquot;, quot;апquot;, quot;upquot;, quot;заходим — смотримquot; для поднятия… Сварочный инвертор? Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим.
достаточно простой
quot;upquot;
- так и в производстве Особенно приятно
- ну тут загвоздка Самодельный инверторный сварочный аппарат бармалея wwwsamsvarrustatisamodelnyj-invertornyj-svarochnyj Cached Сварочный инвертор полезная вещь
- а не приобретен в магазине Простая Инверторная Сварка Схема — memphiscatalog memphiscatalogweeblycomblogprostaya-invertornaya Cached Сварочный инвертор своими руками схема
Request limit reached by ad vlaXML
Справочник по ценам на товары и услуги. Рейтинг популярности товаров. Поиск по параметрам. Сварочный инвертор tig. Второй вид аппарата сварочный инвертор, достаточно простой, надежный и распространённый прибор для электродуговой сварки. Укладка мягкой кровли своими руками. Наиболее распространенной является первая схема. Почти все оборудование автор делал своими руками, и обошлось оно примерно в 500 EUR (для сравнения: поставить газовый котел — это около 1000 EUR не считая расходов на дымоход). Музыкальная колонка для телефона своими руками. В издание рассматриваются различные методы испытания и ремонта самых распространенных инверторов, а также приведены и описаны их принципиальные электрические схемы. Автомобильные инверторы, зарядные и пускозарядные устройства (36) Электрические сушилки для рук (10) Укажите свой контактный телефон, и мы перезвоним вам в течение нескольких минут: Описание системы: продукты и услуги, цены. Ежедневный мониторинг законодательства и новостная лента Федерального собрания РФ. Большая интегральная схема. Обычно рекомендуется работать инструментом, если нагрев корпуса терпит рука, а потом лучше дать дрели остыть. В принципе со своей работой (надо сказать непресущей для дрели) справляется. Ремонт плазменной лазерной резки станка чпу системы сварочные инверторы установки электроники Ремонт различных электронных устройств: Ремонт системы. …пишет комментари вида quot;возможен торгquot;, quot;продамquot;, quot;апquot;, quot;upquot;, quot;заходим — смотримquot; для поднятия… Сварочный инвертор? Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим.
▶▷▶▷ схемы с печатными платами инвертора сварочного
▶▷▶▷ схемы с печатными платами инвертора сварочногоИнтерфейс | Русский/Английский |
Тип лицензия | Free |
Кол-во просмотров | 257 |
Кол-во загрузок | 132 раз |
Обновление: | 23-05-2019 |
схемы с печатными платами инвертора сварочного — Схема инвертора с печатными платами shemurusvarochnye-apparaty353-invertor Cached Схема инвертора с печатными платами — 38 out of 5 based on 13 votes О чень интересная схема инвертора , в этой схеме силовые транзисторы управляются оптодрайверами Сварочный инвертор своими руками: схемы и инструкция по сборке met-allorgoborudovaniesvarochnyesvarochnyj-invertor Cached Пособие по изготовлению сварочного инвертора своими руками Схемы и подробная инструкция по сборке самодельного инверторного сварочного аппарата Схема сварочного инвертора: как её читать? svarkaguruoborudovanievidy-apparatovskhema Cached Для сборки аналогичного изделия надо знать, что схемы инверторов сварки рассчитаны на потребление напряжения 220 v с силой тока 32 А После проведения преобразований внутри инвертора , на Схема инвертора с печатными платами — Cварочное оборудование cxemamy1rupublistochniki_pitanijacvarochnoe Cached Схема инвертора с печатными платами — Еще на сайте вы найдёте нужную вам схему, а также информацию по разделам: Усилители,Радио,Жучки, Схемы для начинающих радиолюбителей и многое другое Сварочный инвертор: схема электрическая принципиальная и ее moiinstrumentyrusvarochnyjsvarochnyi-invertor Cached Универсальность принципиальной схемы сварочного инвертора Электрическая схема, по которой действует инвертор, приведена на рис 1 Самодельный сварочный инвертор с печатными платами smusrashnrusdelay-samsamodelnyy-svarochnyy-invertor-s Cached Внешние виды, виды монтажа и печатных плат, а также принципиальная электрическая схема корейского сварочного инвертора nsax-180 Схема сварочного инвертора — Скачать схемы инструкции фото invertor48ruloadskhema_svarochnogo_invertora11 Cached Принцип действия инвертора SD-MASTER TECHNIC 250 основан на преобразовании частоты с использованием широтно-импульсной модуляции, а наличие функций: Hotstart, Arc Forse и Anti sticking помогают обеспечить Сварочные аппараты — shemuru shemurusvarochnye-apparaty Cached cхема сварочного инвертора colt 1300 итальянской фирмы cemont В архиве схема, журнал с описанием сварочного инвертора и фотографии внешнего вида и внутренностей сварочного инвертора Радиосхемы — Схемы сварочных инверторов radio-uchebnikrushem50-invertory-svarochnye1089 Cached схемы сварочного оборудования В этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЙ radioskotrupublbpsvarochnyj_invertor Cached Недавно собирал сварочный инвертор от Бармалея, на максимальный ток 160 ампер, одноплатный вариант Названа эта схема в честь её автора — Barmaley Вот электрическая схема и файл с печатной платой Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster, smarter, easier way to browse the web and all of 1 2 3 4 5 Next 652
- Разработка, производство, продажа и сервисное обслуживание профессионального электроинструмента. Кат
- алог продукции с описаниями, фотографиями и возможностью сравнения. Информация для дилеров. Описание системы: продукты и услуги, цены. Ежедневный мониторинг законодательства и новостная лента Федерал
- е системы: продукты и услуги, цены. Ежедневный мониторинг законодательства и новостная лента Федерального собрания РФ. Большая интегральная схема. DHDL-10 Шт Пластиковые Мультиметр Испытаний Hook Клип Grabber Черный 1.9 quot;для ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ SMD IC. Бесплатная Доставка 200 шт. Мультиметр Ведущий наборы Проводов SMD IC Крюк Зажим Испытания Видеозахвата Зонды Кабель Сварочный (… …создания таких моделей для отечественных система Hyperlynx, Mentor Graphics, повышенная компонентов и, во-вторых, включения их в системы температура, радиационное воздействие, наводки в моделирования устройств на печатных платах. печатных платах. Пульт для инвертора 41. Информация о предложениях в рубрике Запчасти к сварочному оборудованию. Печатная плата управления параметрами сварки при заварке кратеров. Каталог продукции (настольные и портативные компьютеры, комплектующие, периферия, оргтехника) с техническими описаниями. Прайс-лист. Адреса магазинов. Контактная информация. Макс. формат печатных носителей. Материнские платы серверные (6) Автомобильные инверторы, зарядные и пускозарядные устройства (9) Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. М. Дорофеев. Изготовление печатной платы. И. Рудзик. Удаление краски с протравленной платы. В. Володин. Инверторный источник сварочного тока. — Предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на договорной основе, см. 01.62 ; Разведение овец и коз.
Mentor Graphics
радиационное воздействие
- Жучки
- одноплатный вариант Названа эта схема в честь её автора — Barmaley Вот электрическая схема и файл с печатной платой Promotional Results For You Free Download Mozilla Firefox Web Browser wwwmozillaorg Download Firefox — the faster
- smarter
Request limit reached by ad sasXML
Разработка, производство, продажа и сервисное обслуживание профессионального электроинструмента. Каталог продукции с описаниями, фотографиями и возможностью сравнения. Информация для дилеров. Описание системы: продукты и услуги, цены. Ежедневный мониторинг законодательства и новостная лента Федерального собрания РФ. Большая интегральная схема. DHDL-10 Шт Пластиковые Мультиметр Испытаний Hook Клип Grabber Черный 1.9 quot;для ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ SMD IC. Бесплатная Доставка 200 шт. Мультиметр Ведущий наборы Проводов SMD IC Крюк Зажим Испытания Видеозахвата Зонды Кабель Сварочный (… …создания таких моделей для отечественных система Hyperlynx, Mentor Graphics, повышенная компонентов и, во-вторых, включения их в системы температура, радиационное воздействие, наводки в моделирования устройств на печатных платах. печатных платах. Пульт для инвертора 41. Информация о предложениях в рубрике Запчасти к сварочному оборудованию. Печатная плата управления параметрами сварки при заварке кратеров. Каталог продукции (настольные и портативные компьютеры, комплектующие, периферия, оргтехника) с техническими описаниями. Прайс-лист. Адреса магазинов. Контактная информация. Макс. формат печатных носителей. Материнские платы серверные (6) Автомобильные инверторы, зарядные и пускозарядные устройства (9) Схемы и описания трансиверов, усилителей, антенн и другой радиолюбительской аппаратуры, бытовой радиоаппаратуры. Справочники. Файловый архив. Библиотека литературы. Советы начинающим. М. Дорофеев. Изготовление печатной платы. И. Рудзик. Удаление краски с протравленной платы. В. Володин. Инверторный источник сварочного тока. — Предоставление услуг по стрижке овец за отдельную плату или на договорной основе, см. 01.62 ; Разведение овец и коз.
Инвертор срабатывает защита при сварке
_________________
Ремонт силовой єлектроники,информация в профиле.
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Кто сейчас на форуме
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8
источник
Ремонт сварочных инверторов: основные неисправности
За последние 20 лет инверторная сварка стала самой популярной сварочной технологией из всех существующих. Это не удивительно, ведь в продаже можно найти недорогие модели инверторов, которые, тем не менее, способны обучить вас азам сварки. Инверторы технологичны и современны, они дают вам больше возможностей по сравнению с классическим сварочным трансформатором или выпрямителем.
Микросхемы — сердце любого инвертора. Именно благодаря микросхемам производители смогли внедрить в сварочный аппарат множество новых функций, а также существенно уменьшить его габариты и вес. Но мы все прекрасно знаем, что чем сложнее прибор, тем чаще он выходит из строя. В этой статье мы перечислим основные неисправности сварочных инверторов и подскажем, как можно отремонтировать сварочный аппарат самостоятельно.
ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ ПОЛОМКИ
ИНВЕРТОР ИСКРИТ
Одна из самых часто встречающихся неисправностей в бюджетном инверторе. Зачастую при таких обстоятельствах аппарат искрит но не варит. Т.е., дуга поджигается на долю секунды, а затем снова гаснет. Причин возникновения этой поломки может быть много. Но, обо всем по порядку.
Начните с тщательного осмотра сварочных кабелей, используемых вами при сварке. Зачастую проблема именно в них. Даже если вы не увидели заметных дефектов, подключите другие (желательно новые) кабели к держаку и массе, и попробуйте снова зачем дугу. Также проверьте надежность всех разъемов.
Если инвертор продолжает искрить, то возможно проблема кроется в электролитических конденсаторах в преобразователе. Замените их, если обладаете достаточными навыками. Если и это не помогло то посмотрите на провода на пакетнике. Возможно, они обгорели и нуждаются в замене.
В случае неудачи лучше отнесите аппарат в сервисный центр. Потому что может быть десяток причин возникновения этой неполадки. В сервисном центре вам проведут полную диагностику и смогут узнать истинную причину.
ИНВЕРТОР НЕ ВАРИТ
Инверторный сварочный аппарат может быть включен, все световые индикаторы могут быть в норме, но при этом сварка не осуществляется. Самая частая причина такой поломки — это перегрев аппарата. О том как устранить перегрев мы рассказываем далее.
Также проверьте состояние сварочных кабелей , они могут быть повреждены или просто нуждаться в замене. Подключите новые сварочные кабели и попробуйте заново проверить работоспособность аппарата.
ИНВЕРТОР ПЕРЕГРЕВАЕТСЯ
Одна из основных причин, почему плохо варит сварочный аппарат или не варит вовсе. Если вы без перерыва варите более 10 минут, аппарат может перегреться. Многие инверторы оснащены защитой от перегрева, но порой она не срабатывает. Тогда инвертор просто прекращает свою работу, при этом остается включенным.
Проблема решается очень просто. Прекратите сварочные работы на полчаса. Оставьте инвертор отдыхать. Через полчаса он придет в норму и вы сможете продолжить работу.
ИНВЕРТОР НЕ РАБОТАЕТ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
Еще одна из самых часто встречающихся проблем. Вы включаете аппарат в розетку, а он не подает признаков жизни. Причин может быть несколько. Обычно все дело в напряжении вашей электросети. Его может быть недостаточно для включения сварочного аппарата. Если вы варите на даче, то вероятность низкого напряжения на выходе очень высока. Проблема решается путем покупки стабилизатора напряжения и подключения его к аппарату.
Еще одна причина — неполадки с сетевым кабелем, с помощью которого аппарат подключается к розетке. Проверьте целостность кабеля и вилки. Можете снять корпус аппарата и посмотреть, все ли в порядке с остальной частью сетевого кабеля, скрытой от глаз.
Если с кабелем все хорошо, а стабилизатор не помог, то вероятно причина неисправности в источнике питания самого инвертора. В таком случае рекомендуем обратиться в сервисный центр. Велика вероятность, что вы не сможете отремонтировать сварочный инвертор дома без посторонней помощи.
НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ ТОК
Вы крутите регулятор силы тока, но ничего не происходит. Скорее всего, проблема кроется в самом регуляторе. Нужно заменить либо регулятор, либо проверить надежность его соединения с проводами. Снимите корпус аппарата и тщательно все проверьте. Воспользуйтесь мультиметром, чтобы выполнить диагностику регулятора.
Если регулятор исправен, но ток не регулируется, то причина может быть в замыкании дросселя или неисправности вторичного трансформатора. Замените эти компоненты или отдайте аппарат специалисту. Он знает, что с этим делать.
ЭЛЕКТРОД ПРИЛИПАЕТ К МЕТАЛЛУ
Многие современные инверторы оснащены функцией «антизалипание», которая предотвращает прилипание электрода к металлу. Но порой эта функция работает некорректно либо вовсе не срабатывает из-за других поломок аппарата.
Первая причина прилипания электрода к металлу — неверно выбранный режим сварки. О том, как настроить режим сварки мы подробно рассказывали в этой статье .
Вторая причина — все то же низкое напряжение вашей электросети. Существуют инверторы способные работать и при пониженном напряжении. Но в некоторых местах напряжение настолько низкое, что даже такие аппараты не справляются с работой. Проблема решается покупкой стабилизатора напряжения.
Третья причина — применение сварочных удлинителей. Иногда длины сварочного кабеля просто недостаточно для выполнения сварочных работ. В таком случае можно воспользоваться специальным удлинителем. Но учтите, что если его длина превышает 40 метров, а сечение составляет менее 2.5 мм2, то велика вероятность снижения напряжения при сварке. А вслед за этим и прилипание электрода к металлу.
Четвертая причина — некачественная подготовка детали перед сваркой . Например, вы варите металл с окисной пленкой на поверхности, но недостаточно тщательно зачистили деталь перед выполнением работ. В итоге пленка образовалась снова и ухудшила контакт электрода с металлом, вызвав прилипание
ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Добавим пару слов о том, как диагностировать неисправности в аппарате.
Если вы чувствуете запах гари или дыма из корпуса инвертора, то это сигнал об очень серьезной поломке. Мы не рекомендуем самостоятельно диагностировать аппарат в такой ситуации, лучше отнесите его в сервисный центр. Устранение подобных неисправностей требует многолетнего опыта и понимания всею нюансов функционирования аппарата.
Если поломки менее критичны, диагностику можно произвести своими руками. Для этого снимите корпус и визуально осмотрите все компоненты аппарата. Порой производители выпускают модели с некачественной пайкой или некачественными проводами. В таких случаях можно просто перепаять отдельные участки и аппарат будет исправно работать.
Определить неисправную деталь очень просто. Она будет либо с трещинами, либо с потемневшими участками либо перегоревшей. В таком случае детали просто заменяются на новые. Чтобы подобрать нужную деталь посмотрите на маркировку.
Визуальный осмотр окончен, приступаем к более глубокой диагностике. Для этого вам понадобится мультиметр. С помощью мультиметра проверьте транзисторы и остальные компоненты платы.
Обязательно проверьте на плате все печатные проводники Не должно быть никаких обрывов или подгоревших участков. Если вы все же обнаружили подгары, то удалите их и напаяйте перемычки с помощью провода ПЭЛ. Его сечение должно соответствовать проводнику платы. Заодно проверьте все контакты разъемов в аппарате и зачистите их с помощью белого канцелярского ластика.
В качестве выпрямителя у инвертора используются диодные мосты. Они закреплены на радиаторе. Диодные мосты достаточно надежны и крайне редко выходят из строя, но порой это случается. Чтобы узнать работоспособность диодного моста отпаяйте от него все провода и снимите с платы. Пройдитесь мультиметром. Так можно выявить неисправный диод.
Если после выполнения всех манипуляций инвертор остается неисправным, то отнесите его к специалисту. Мы не рекомендуем самостоятельно производить дальнейший ремонт сварочного аппарата своими руками. Тем более, если вы недавно купили аппарат и он находится на гарантии.
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Теперь вы знаете, как отремонтировать сварочные аппараты своими руками. Мы перечислили наиболее часто встречающиеся поломки, которые можно устранить своими силами в домашним условиях. Если вы столкнулись с более серьезной проблемой, то рекомендуем отнести аппарат в сервисный центр. Там специалисты проведут полную диагностику вашего аппарата и смогут выявить истинные причины возникновения поломок.
Также соблюдайте технику безопасности, выполняя ремонт инверторных сварочных аппаратов своими руками. Помните, что инвертор — это сложный электроприбор, который при неумелом использовании может быть опасен для вашего здоровья. Если вы купили инвертор менее чем за 50$, то подумайте, насколько целесообразен ремонт сварочного аппарата инверторного типа. Возможно, проще купить новый сварочный аппарат. Желаем удачи в работе!
источник
Когда руки не для скуки: ремонт инверторного сварочного аппарата
При покупке инверторного сварочного аппарата для работы в гараже или на даче первая мысль — ух ты, теперь всё-всё поварю! Не нужен диплом сварщика, устройство рассчитано на пользователя без специального образования. Обращаться со сваркой стало проще и комфортнее. Главное, понять принцип работы и первой помощи при затруднениях и поломках.
Инверторные аппараты — новое поколение ручной сварки
С начала 2000 годов инверторные сварочные аппараты стали дешевле и доступнее. Чтобы провести дома сварочные работы, достаточно иметь это маленькое и простое в обращении устройство и хорошие электроды.
Преимущества инверторов
Инверторные аппараты имеют малый вес, компактные размеры, а сфера использования и качество сварки у них выше, чем у тяжёлых и громоздких сварочных трансформаторов. Они выполняют свою задачу в полном объёме: варят машины, ворота, конструкции из труб (например, парники или беседки). Работа с ними мобильна — перебросив через плечо раздвижной ремень, сварку проводят в любых труднодоступных местах.
При вертикальной, горизонтальной или верхней сварке ток уменьшают на 10–20%, а при сварке под углом — увеличивают на такую же величину по сравнению с обычным положением.
С подключением также нет проблем, сварочный аппарат работает от обычной электрической сети. Замечательно, что он не остановится при понижении сетевого напряжения. При отклонении в пределах +/- 15% устройство продолжит нормально работать. Значение тока можно регулировать, подбирая мощность в зависимости от типа и толщины металла. Всё это делает инверторы идеальными и для новичков, и профессионалов.
Видео: испытание самодельного инверторного аппарата
Как работают сварочные инверторы
Инверторный аппарат соединяет детали постоянным током при помощи электродуговой сварки электродом с покрытием. Большой плюс в том, что в самом начале процесса нет скачков электроэнергии в сети, к которой подключено устройство. Накопительный конденсатор обеспечивает бесперебойность электрической цепи и мягкое разжигание дуги с её дальнейшим автоматическим поддержанием. При подключении к электрической розетке переменное напряжение сети частотой 50 Гц преобразуется сначала в постоянное, а потом в высокочастотное модулированное напряжение. Затем с помощью высокочастотного трансформатора сила тока растёт, напряжение уменьшается, а ток на выходе выпрямляется. Аппарат предусматривает регулировку величины сварочного тока и защиту от перегрева.
Инверторный аппарат сначала выпрямляет и модулирует входной ток, а затем увеличивает его силу за счёт снижения напряжения до появления дуги
Базовый режим работы инверторных сварочных аппаратов — ММА. Это ручное дуговое сваривание штучными обмазочными электродами. Для сварки стальных и чугунных изделий на постоянном или переменном токе используют диаметр 1,6–5,0 мм.
Аппараты различаются мощностью и продолжительностью рабочего цикла. Второй показатель — это период, в течение которого разрешено варить на максимально допустимой мощности, чтобы не допустить перегрева устройства. Его обозначают буквами ПВ (период включения) и определяют в процентах относительно единицы времени в 10 минут. Например, если на аппарате указан ПВ 60%, это значит, что им можно варить в течение 6 минут, а затем выключить на 4 минуты. Иногда цикл сварки устанавливается равным 5 минутам. Тогда значение показателя ПВ в 60% обозначает период работы в 3, а отдыха в 2 минуты. Показатели ПВ и рабочего цикла указываются в инструкции на каждый аппарат.
Устройство сварочного аппарата
Чтобы при первых сложностях в работе аппарата не искать специалиста по ремонту, желательно иметь хотя бы базовое представление о его конструкции.
Схема сборки инверторов своими руками
Мастера со знанием электротехники собирают сварочный аппарат сами. Не только экономии ради, но и по велению творческой души. В интернете выложены принципиальные схемы инверторов, чертежи и инструкции тех, кто сам изготовил инвертор. Главное, получить стабильность сварочной дуги. Чаще всего применяют схему «косого моста» («схему Бармалея») с использованием двух ключевых транзисторов: биполярных или полевых. Их ставят на радиатор для отвода тепла, они синхронно открываются и закрываются.
В «схеме Бармалея» главными управляющими элементами являются два транзистора, которые открываются и закрываются синхронно
Электротехническое решение схемы избавляет от высоковольтных выбросов и позволяет применять относительно низкоуровневые ключи. Применяют схему из-за её простоты, надёжности и не очень дорогих расходных материалов.
Видео: обзор схемы Бармалея
Сборка инвертора своими руками
Собирают аппарат из следующих блоков:
- блок питания для стабилизации входных сигналов. Между ним и другими элементами и блоками ставят металлическую перегородку. Многообмоточный дроссель управляется транзисторами и конденсатором с накопленной энергией. В дроссельной системе управления используют диоды;
- силовой блок, с участием которого проходит полный цикл преобразования тока. Собирают из первичного выпрямителя, инверторного транзисторного преобразователя, понижающего высокочастотного трансформатора и выходного выпрямителя;
- блок управления. В его основе находится задающий генератор со специальной микросхемой или широтно-импульсный модулятор. Ставят резонансный дроссель и 6–10 резонансных конденсаторов;
- защитный блок. Чаще собирают на силовом блоке, устанавливая для тепловой защиты его элементов термовыключатели. Чтобы не было перегрузок, ставят плату на основе микросхемы 561ЛА7. Снабберы с резисторами и конденсаторами К78–2 защищают преобразователь и выпрямители.
Видео: сборка сварочного инвертора
Причины выхода из строя инверторов
Конструкция инверторных сварочных аппаратов сложнее трансформаторных и, к сожалению, менее надёжна. Это часто приводит к выходу из строя различных узлов по следующим причинам:
- низкая защищённость от пыли. При скоплении её внутри срабатывает сигнал тепловой защиты, аппарат отключается. Нужна разборка минимум два раза в год, чтобы почистить внутренние части струёй сжатого воздуха или мягкой кистью;
- попадание влаги внутрь, вызывающее короткое замыкание, опасное для агрегата;
- низкое качество системы охлаждения в дешёвых аппаратах. Из-за этого плавятся пластмассовые части конструкции, не срабатывает аварийное отключение. В моделях с туннельной вентиляцией радиатор расположен вдоль корпуса, а главные узлы находятся внутри него. Такие аппараты намного дороже;
- скачки напряжения, особенно понижение до 190 В и более;
- перегрузка при резке толстого металла и работах, на которые конкретный аппарат не рассчитан. Тогда выходит из строя силовой модуль IGBT;
- некачественное крепление в контактах колодок, которое провоцирует перегрев этих мест и искрение;
- чувствительность к ударам и падениям из-за наличия пластмассовых деталей;
- низкое качество запчастей, которые используют при ремонте;
- нарушение допустимого режима температур. Электронные микропроцессоры при перегреве плавятся и разрушаются. Рекомендуется придерживаться диапазона от -10 до +40 o С.
Частые поломки сварочных инверторов
Неисправности бывают как механическими, так и связанными с выходом из строя электроники. Сварочный аппарат — сложное устройство, проблемы могут возникнуть в любом месте:
- обрыв стоек, особенно в дешёвых моделях. Лёгкие и хрупкие аппараты не переносят ударов;
- неработающий вентилятор — при критической перегрузке срабатывает защита от чрезмерного напряжения. Это же происходит, если аппарат продолжительное время работает в режиме включён-выключен;
- дефект соединения выключателя и нижней панели не даёт работать вентилятору, оставляет аппарат без напряжения;
- неправильное соединение внутри устройства выключает индикатор неисправностей, напряжения при этом нет;
- плохой контакт зажима «массы» в гнезде корпуса или с деталью не даёт поджечь и поддержать дугу. Колодка клеммы, к которой подключают сварочный кабель, — это уязвимое место любого сварочного аппарата;
Плохой контакт в месте подключения кабелей к сварочному аппарату или к обрабатываемым деталям не позволяет получить усточивую дугу
Короткое замыкание или поломка в каком-либо важном узле электросхемы делает невозможной эксплуатацию сварочного аппарата:
- неисправность платы управления не даёт стабильного сварочного тока и не позволяет получить нормальную дугу;
- повреждение транзистора верхней печатной платы ведёт к отключению аппарата;
- выход из строя системы защиты от перегрева определяют по запаху горелой изоляции, изнутри корпуса идёт дым.
Способы ремонта инверторных сварочных аппаратов
Приступая к ремонту неисправного агрегата, стоит учесть некоторые моменты.
Что исправляют без вскрытия
Плохое качество работы аппарата не всегда означает внутреннюю поломку. Виновниками часто становятся влажные или некачественные электроды. Если просушивание или замена не даёт красивого шва, рассматривают другие возможные причины:
- плохой поджиг, прилипание электродов к металлу часто возникает из-за потери мощности в рабочих кабелях или низкого сварочного тока. Правильный подбор сечения кабеля и повышение силы тока могут снять проблему. Нельзя использовать сетевые удлинители с сечением провода менее 2,5 мм 2 и слишком большой длины. Оптимальная длина до 15 м, максимальная — 40 м, иначе аппарат не будет работать из-за потери тока. Сварочный кабель рекомендуется длиной до 5 м;
Для подключения сварочного аппарата необходимо использовать удлинитель с проводом сечением не менее 2,5 кв. мм и длиной не более 40 м
Дефекты сварного шва возникают из-за недостаточной очистки обрабатываемых поверхностей, неправильной полярности или слишком большого удаления электрода от места сварки
Важно верно подобрать размер электродов для правильной работы сварочного аппарата.
Таблица: соответствие диаметра электродов с толщиной металла
Внутреннее устройство
Чтобы суметь отремонтировать сварочный аппарат самостоятельно, сначала нужно разобраться с его внутренним устройством. На передней панели находятся гнёзда для рабочих кабелей, ручка регулятора силы тока и индикатор включения. Если конструкция предусматривает дополнительные функции, рабочие индикаторы располагают здесь же.
На передней панели сварочного аппарата расположены гнёзда для подключения кабелей, ручка регулятора силы тока и индикатор режима работы
Проверку начинают с наружного осмотра устройства. Первым делом проверяют наличие механических повреждений. Если на корпусе есть чёрные пятна, скорее всего, произошло короткое замыкание. Тестером проверяют предохранители, при необходимости их заменяют, обследуют изоляцию сварочных кабелей, соединения в гнёздах. Если нужно, подтягивают болты, зачищают контакты.
После откручивания шурупов и снятия кожуха открывается внутренняя часть аппарата, где расположены следующие компоненты:
- плата с силовыми транзисторами;
- плата управления;
- плата выпрямительных диодов;
- плата выпрямления сетевого напряжения;
- вентилятор;
- органы управления — ручка и переключатели.
Инструменты для работы
Для ремонта потребуются следующие инструменты.
- Мультиметр с несколькими режимами:
- прозвон цепи;
- прозвон диодов;
- измерение напряжения;
- проверка сопротивления.
- Осциллограф. Его используют, чтобы проверить диоды, стабилитроны, транзисторы, конденсаторы и другие элементы электрической цепи. Без осциллографа ремонтировать сварочный агрегат гораздо сложнее.
Применение осциллографа обеспечивает более высокую точность в определении причин неисправности сварочного аппарата
Ремонт сварочного аппарата своими руками
Начинка сварочного аппарата понятна тем, кто работает с радиоэлектроникой. Если необходимых навыков в этой области нет, вмешательство только навредит. Не зная правил обращения с платой и технологии такой тонкой работы, можно причинить ущерб гораздо больший первоначального. Дешевле и безопаснее доверить ремонт профессионалу.
Если сложно найти специализированную мастерскую, приходится восстанавливать сварочный инвертор самим. Важно последовательно проверить, что остановило работу устройства.
При появлении трудностей прочтите сначала инструкцию по эксплуатации сварочного аппарата. В ней обязательно есть раздел о возможных проблемах при сварке, причины появления неисправностей и рекомендации по их устранению.
После снятия крышки аппарата часто бывает заметно нарушение пайки деталей, вздутие конденсаторов, обрыв контактов. В таких случаях испорченные запчасти меняют на аналогичные. Оторванные и обгоревшие участки удаляют и перепаивают заново. Если не удаётся быстро определить причину поломки, проверяют каждый элемент электросхемы. Тестируют диоды, транзисторы, стабилитроны, резисторы и другие детали.
Подробную проверку производят последовательно: от деталей, которые чаще всего выходят из строя, к самым стойким.
- Силовые диоды. Для их прозвонки тестер переводится в режим диодов, щупами прикасаются к выходным клеммам. Если в одну сторону прозвон есть, а в другую нет — силовые диоды в порядке, нижний модуль аппарата исправен.
Если входные клеммы прозваниваются только в одну сторону, значит, силовые диоды исправны
Проверка силовых транзисторов производится тестером в трёх комбинациях положения щупов
Кнопку проверяют в режиме «включено», прозванивая её контакты
Диодный мост тестируют, прикасаясь по очереди к каждому из его выводов
Полевой транзистор в первичном блоке питания прозванивается в той же последовательности, что и силовые транзисторы
Если лампочка, подключённая последовательно с аппаратом, загорается, силовые узлы исправны
Для проверки зарядного резистора роверяют последовательную цепочку ПТЦ и НТЦ
Тестирование платы управления ключами производят тестером при включённом аппарате в режиме напряжения до 20 В
При поиске обрыва обратной свящи красный щуп устанавливают на второй вывод микросхемы
Перед проверкой блока питания выключите аппарат из розетки!
На первом этапе ремонта блока питания проверяют наличие напряжения 300 В на плате инвертора
При самостоятельном ремонте мастера используют ортофосфорную кислоту. Если к корпусам диодов нужно что-то припаять (например, отломанные стойки), их предварительно лудят. При ремонте отломленной стойки учитывают перпендикулярность. Важно установить её, чётко совмещая отверстия. Если припаять даже с минимальным перекосом, при последующем затягивании крепления стойка снова сломается.
Если нет технического фена, для выпаивания пользуются паяльником 100–150 Вт. Так не повредятся разъёмы и дорожки. Специалисты рекомендуют для лучшего результата перед пайкой подогреть блок до 160–170 0 С, при этом пластиковые части вентилятора греть нельзя. При работе с паяльником или другими нагревательными элементами требуется осторожность, чтобы не прикоснуться к легкоплавким деталям аппарата.
Видео: ремонт сварочного аппарата и разбор основных его неисправностей
Инверторный сварочный аппарат уверенно прописывается в домашних мастерских. Перед покупкой стоит потратить время на изучение азов сварного дела и электротехники. Это поможет ориентироваться в характеристиках устройства и при необходимости самостоятельно починить его. Сложные случаи лучше доверить специалистам.
источник
Adblockdetector
Схема сварочного инвертора бармалея — JSFiddle
Editor layout
Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)
Console
Console in the editor (beta)
Clear console on run
General
Line numbers
Wrap lines
Indent with tabs
Code hinting (autocomplete) (beta)
Indent size:2 spaces3 spaces4 spaces
Key map:DefaultSublime TextEMACS
Font size:DefaultBigBiggerJabba
Behavior
Auto-run code
Only auto-run code that validates
Auto-save code (bumps the version)
Auto-close HTML tags
Auto-close brackets
Live code validation
Highlight matching tags
Boilerplates
Show boilerplates bar less often
МАШИНА СВАРОЧНАЯ СВОИ ОБЗОР СХЕМ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА И ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ Начнем с довольно популярной схемы сварочного инвертора, часто называемой схемой Брамалей.Не знаю, почему именно это название было приклеено к этой схеме, но сварочный аппарат Бармалей часто упоминается в Интернете. Микросхемы изначально проектировались как контроллеры для управления переключателем питания однотактного блока питания средней мощности, и этот контроллер был снабжен всем необходимым для повысить собственную живучесть и живучесть управляемого им блока питания. Микросхема способна работать до частот до 500 кГц, выходной ток конечного каскада драйвера способен развивать ток до 1 А, что в сумме позволяет создавать достаточно компактные блоки питания.Блок-схема микросхемы представлена ниже: На блок-схеме красным цветом выделен дополнительный триггер, не позволяющий длительности выходного импульса превышать 50%. Этот триггер установлен только в сериях UCx844 и UCx845. Типичная схема импульсного блока питания на UC3844 показана ниже: Этот блок питания имеет косвенную стабилизацию вторичного напряжения, так как он управляет собственным источником питания, генерируемым обмоткой NC.Это напряжение выпрямляется диодом D3 и служит для питания самой микросхемы после ее запуска, а после передачи делителя на R3 попадает на вход усилителя ошибки, который регулирует длительность управляющих импульсов силового транзистора.
Эта информация может понадобиться, если проектируемый сварочный аппарат будет без трансформатора тока, а управление будет осуществляться так же, как и в базовой схеме — с использованием токоограничивающего резистора в цепи источника питания. транзистор или в цепи эмиттера, когда используется транзистор IGBT. Эта схема управляет выходным напряжением с помощью оптопары, яркость светодиода оптопары определяется регулируемым стабилитроном. TL431, увеличивающий коробку. стабилизация. Непроизвольно может возникнуть вопрос — ЗАЧЕМ НУЖНЫ ТАКИЕ ДЕТАЛИ И ПОЧЕМУ ГОВОРЯТ О ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ МОЩНОСТЬЮ 20… 50 ВАТТ ??? СТРАНИЦА ОБЪЯВЛЕНА КАК ОПИСАНИЕ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ, И ЗДЕСЬ КАКИЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ … В левой верхней части схемы находится блок питания самого контроллера и, собственно, может использоваться ЛЮБЫМ блоком питания с выходным напряжением 14… 15 вольт и обеспечивающий ток 1 … 2 А (2 А это для того, чтобы вентиляторы можно было поставить более мощными — в устройстве используются компьютерные вентиляторы и по схеме их уже 4 штуки. Кстати, нам даже удалось найти коллекцию ответов на этот сварочный аппарат из некоторого форума. Я думаю, что это будет полезно для тех, кто собирается чисто клоне схемы. ОПИСАНИЕ ССЫЛКА. Я не совсем понимал, что было задействовано в выходном напряжении, мне лично понравилось использование биполярных транзисторов для замыкания силовой части.Другими словами, в этом узле могут использоваться как полевые, так и биполярные устройства. В принципе, это как бы подразумевается по умолчанию, главное — как можно быстрее закрыть силовые транзисторы, а как это сделать — уже вопрос второстепенный. В принципе, используя более мощный управляющий трансформатор, можно отказаться от закрытия транзисторов — достаточно подать небольшое отрицательное напряжение на затворы силовых транзисторов. Данная схема отличается от предыдущих отсутствием управляющего трансформатора, так как происходит размыкание-замыкание силовых транзисторов. со специализированными микросхемами драйвера IR4426, которые, в свою очередь, управляются оптопарами 6N136. В данной версии сварочного аппарата также используется ограничение выходного напряжения, но нет стабилизации тока.Есть еще одно затруднение, причем довольно серьезное. Как заряжается конденсатор С30? В принципе, во время паузы должно происходить дополнительное размагничивание сердечника, т.е. должна измениться полярность напряжения на обмотках силового трансформатора и чтобы транзисторы не слетели, устанавливаются диоды D7 и D8. Похоже на короткое время на верхнем выводе силового трансформатора должно появиться напряжение на 0,4 … 0,6 вольт меньше общего провода, это довольно кратковременное явление и есть некоторые сомнения, что С30 будет успеваю зарядиться.Ведь если не заряжается, не открывается верхний рычаг блока питания, значит не откуда придет буст напряжения драйвера IR2110. В первую очередь бросается в глаза силовая часть — по 4 штуки IRFP460 каждая.Более того, автор в оригинальной статье утверждает, что первая версия была собрана на IRF740, по 6 штук на плечо. Это действительно «сложно изобрести». Сразу стоит сделать запоминание — в сварочном инверторе можно использовать как IGBT-транзисторы, так и MOSFET-транзисторы. Чтобы не путаться с определениями и распиновкой, вышиваем картинки этих самых транзисторов: Кроме того, есть смысл отметить, что в этой схеме используется как ограничение выходного напряжения, так и режим стабилизации тока, который регулируется переменным резистором на 47 Ом — низкое сопротивление этого резистора является единственным недостатком данной реализации, но при желании вы можете это найти, и увеличение этого резистора до 100 Ом не критично, вам просто нужно увеличивают ограничивающие резисторы. В этой схеме сварочного аппарата на выходе установлены электролитические конденсаторы. Идея, конечно, интересная, но для этого устройства потребуются электролиты с небольшим ESR, а найти такие конденсаторы на 100 вольт довольно проблематично. Поэтому от установки электролитов откажусь, а поставлю пару конденсаторов MKP X2 5 мкФ, используемых в индукционных плитах. МЫ СОБИРАЕМ ВАШ СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ МЫ КУПИМ Прежде всего сразу скажу, что сборка сварочного аппарата своими руками — это не попытка сделать аппарат дешевле магазинного, потому что в итоге может оказаться, что собранный аппарат окажется больше дороже заводской.Однако и у этой затеи есть свои преимущества — это устройство можно приобрести в беспроцентную ссуду, так как вовсе не обязательно покупать сразу весь комплект деталей, а делать покупки, как только в наличии появятся свободные деньги. бюджет. Для сборки сварочного аппарата требуется дополнительное оборудование, необходимое для сборки и настройки сварочного аппарата. Это оборудование тоже стоит денег и если вы действительно собираетесь заниматься силовой электроникой, то оно вам пригодится позже, если сборка этого устройства — попытка потратить меньше денег, то смело откажитесь от этой идеи и Сходите в магазин за готовым сварочным инвертором. Если есть такие же комплектующие по более привлекательной цене, но количество продаж у этого продавца невелико, то есть смысл обратить внимание на общее количество положительных отзывов о продавце. Есть смысл обратить внимание на фото — само наличие фото торвара говорит об ответственности продавца. А на фото видно, что это за маркировка, часто помогает — на фото видна маркировка лазером и краской.Я покупаю силовые транзисторы с маркировкой Альзерная, но взял IR2153 с маркировкой краской — микросхемы рабочие. Я тоже несколько раз сталкивался с разовыми акциями — продавцы без рейтинга вообще выставляют на продажу некоторые комплектующие по ОЧЕНЬ смешным ценам.Разумеется, покупка осуществляется на ваш страх и риск. Тем не менее, я сделал пару покупок у похожих продавцов, и обе оказались успешными. В последний раз купил конденсаторы MKP X2 5 мкФ по 140 руб 10 штук.
Заказ пришел довольно быстро — чуть больше месяца, 9 штук по 5 мкФ, и одна, точно такого же размера на 0,33 мкФ 1200 В. Спор не открывал — у меня все емкости на индукционные игрушки на 0 .27 мкФ и как бы пригодились на 0,33 мкФ. И цена слишком смешная. Контейнеры проверил — рабочие, хотел заказать еще, но уже была вывеска — ТОВАРА БОЛЬШЕ НЕТ В НАЛИЧИИ. Пока вопрос с силовыми транзисторами открыт, но разъемы для электрододержателя понадобятся любому сварочному аппарату. Поиск был долгим и довольно активным. Дело в том, что разница в цене очень сбивает с толку. Но сначала о маркировке разъемов для сварочного аппарата.Али использует европейскую маркировку (ну так они и говорят), так что танцуем от их обозначений. Правда shikaron dance не выйдет — эти разъемы разбросаны по разным категориям, начиная от USB-разъемов, ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП и заканчивая ДРУГИМ. И по названию разъемов тоже не все так гладко, как хотелось бы … Я был ОЧЕНЬ очень удивлен, когда набрал DKJ35-50 в поле поиска на Googlechrome и OS WIN XP и НЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ, и такой же запрос на том же гуглхроме, но WIN 7 дал хоть какие-то результаты.Ну для начала небольшая табличка:
Несмотря на то, что отверстия и заглушки разъемов на 300-500 ампер одинаковы, на самом деле они способны проводить разные токи.Дело в том, что при повороте разъема штекерная часть упирается в торец ответной части, а поскольку диаметры концов более мощных разъемов имеют большую площадь контакта, значит, разъем способен пропускать больший ток.
Я купил коннекторы DKJ10-25 год назад, и у этого продавца их больше нет.Буквально пару дней назад заказал пару DKJ35-50. Я купил это. Правда, сначала пришлось объяснить продавцу — в описании написано, что для провода 35-50 мм2, а на фото 10-25 мм2. Продавец заверил, что это разъемы на провод 35-50 мм2. Что посмотрим — есть время подождать. Но в процессе освоения сварочного аппарата выявилось несколько недостатков, которые хотелось бы устранить. Не буду вдаваться в подробности, что именно мне не понравилось, так как аппарат действительно не очень плохой, но хочется большего. Поэтому фактически он занялся разработкой своего сварочного аппарата. Аппарат типа «Бармалей» будет тренажером, а следующий должен будет превзойти существующую «Аврору». ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ С ОСНОВНОЙ ДИАГРАММОЙ СВАРОЧНОЙ МАШИНЫ Итак, мы рассмотрели все варианты схем, заслуживающие внимания, приступаем к сборке собственного сварочного аппарата. Для начала нужно определиться с силовым трансформатором. Я не буду покупать ферриты W-образной формы — есть ферриты от сетевых трансформаторов и таких довольно много. Но форма у этого сердечника довольно своеобразная, и магнитная проницаемость на них не указана… Вот почти классическая схема включения UC3845. Стабилизатор напряжения для самой микросхемы собран на VT1, так как диапазон напряжений питания самого стенда довольно большой. VT1 любой в корпусе ТО-220 с током 1 А и напряжением К-Е выше 50 В. Больше ничего делать не буду с этим стендом — у меня ЛАТР и я спокойно могу изменить напряжение питания стенда, подключив через ЛАТР тестовый, обычный трансформатор.Единственное, что нужно было добавить, это вентилятор. VT4 работает в линейном режиме и довольно шустро нагревается. Чтобы не перегреть общий радиатор, я подключил вентилятор и ограничивающие резисторы. Здесь логика довольно простая — вбиваю параметры ядра, делаю расчет для преобразователя на IR2153, и выставляю выходное напряжение равным выходному напряжению моего блока питания. В итоге получаю на два кольца К45х28х8 по вторичному напряжению, надо намотать 12 витков.Motems … Начнем с минимальной частоты — перегрузить транзистор не нужно — ограничитель тока сработает. Становимся осциллографом на выводы Х1, постепенно увеличиваем частоту и наблюдаем такую картину: Далее составляем пропорцию в Excel для расчета количества витков в первичной обмотке. Результат будет значительно отличаться от расчетов в программе, но мы понимаем, что программа учитывает как время паузы, так и падение напряжения на силовых транзисторах и диодах выпрямителя.К тому же увеличение количества витков не приводит к пропорциональному увеличению индуктивности — возникает квадратичная нагрузка. Следовательно, увеличение количества витков приводит к значительному увеличению индуктивного сопротивления. Программа также это учитывает. Особо иначе мы не пойдем — чтобы скорректировать эти параметры в нашей таблице, делаем снижение первичного напряжения на 10%. В этом файле пропорции лежат на ЛИСТ 2 , на ЛИСТЕ 1 расчеты импульсных блоков питания для видео про расчеты в Excel. Решил все таки дать бесплатный доступ. Рассматриваемое видео находится здесь: Текстовая версия создания этой таблицы и исходных формул. Мы закончили расчеты, но осталась червоточина — компоновка стенда была проста в три копейки и показала вполне приемлемые результаты. Можно ли собрать полноценную подставку с питанием напрямую от сети 220? Но гальваническое подключение к сети не очень хорошее. И снимать накопленную индуктивностью энергию с помощью линейного транзистора тоже не очень хорошо — вам понадобится ОЧЕНЬ мощный транзистор с ОГРОМНЫМ радиатором. Как узнать насыщенность ядра вроде разобрались, само ядро выбираем. Перед тем, как представить свои новые жилы, я пересчитываю площадь скругленных краев сердечника и выводю значения для якобы прямоугольных краев. Расчет выполняется для мостовой схемы, поскольку ВСЕ доступное первичное напряжение прикладывается к несимметричному преобразователю. Вроде все сходится — из этих ядер можно взять около 6000 Вт. Попутно выясняется, что в программах какой-то косяк — полностью одинаковые данные для ядер в двух программах дают разные результаты — ExcellentIT 3500 и ExcellentIT_9 транслируют разную мощность получившегося трансформатора. Разница в несколько сотен ватт. Правда, количество витков первичной обмотки такое же. Но если количество витков первичной обмотки одинаково, то общая мощность должна быть такой же. Еще час уже прибавил тупости. Описание стенда с рисунком печатной платы. А пока приступим к изготовлению жгута для трансформатора сварочного аппарата. Можно жгут скрутить, можно скотч заклеить. Ленты мне всегда нравились больше — по трудоемкости они конечно превосходят жгуты, но плотность намотки намного выше. Следовательно, можно уменьшить натяжение в самой проволоке, т.е. в расчете прокладывать не 5 А / мм2, как это обычно делается для таких игрушек, а например 4 А / мм2.Это значительно облегчит тепловой режим и, скорее всего, позволит получить 100% -ный рабочий цикл. |
Что такое косой мост.Сварочный инвертор
На днях собрал инвертор сварочный от Бармалея, на максимальный ток 160 ампер, одноплатный вариант. Схема названа в честь ее автора — Бармалея. Вот схема подключения и файл печатной платы.
Инверторный контур для сварки
Работа инвертора : питание от однофазной сети 220 В выпрямляется, сглаживается конденсаторами и подается на транзисторные ключи, которые создают высокочастотную переменную из постоянного напряжения, подаваемого на ферритовый трансформатор.Из-за высокой частоты мы имеем уменьшение размера power trance и, как следствие, мы используем не железо, а феррит. Далее идет понижающий трансформатор, за ним выпрямитель и дроссель.
Осциллограммы управляющих полевых транзисторов. Измерения проводились на стабилитроне x213b без переключателей мощности, коэффициент заполнения 43 и частота 33.
В своем варианте силовые ключи IRG4PC50U заменены на более современные IRGP4063DPBF … Стабилитрон ks213b заменен на два 15 вольт 1.На 3 ватта встречно подключены, так как в последнем кс213б девайс немного грелся. После замены проблема исчезла сразу. В остальном остается как на схеме.
Это осциллограмма коллектор-эмиттер нижнего ключа (согласно схеме). При подаче питания на 310 вольт через лампу на 150 ватт. Осциллограф стоит 5 вольт деления и 5 мкс дел. через делитель, умноженный на 10.
Силовой трансформатор намотан на сердечник B66371-G-X187, N87, E70 / 33/32 EPCOS Данные обмотки: сначала пол первичной, вторичной и снова остатки первичной обмотки.Провода на первичной и вторичной обмотках имеют диаметр 0,6 мм. Первичная — 10 жил 0,6 скрученных вместе 18 витков (всего). 9 витков как раз уместились в первом ряду. Далее остатки первички в сторону, накручиваем 6 витков проводом 0,6, сложенным на 50 штук, тоже скручиваем. И снова остатки первички, то есть 9 витков. Не забываем межслойный утеплитель (использовали несколько слоев кассовой бумаги, 5 или 6, мы уже не усердствовали, иначе обмотка не влезет в окно). Каждый слой пропитан эпоксидной смолой.
Потом все собираем, между половинками феррита Е70 нужен зазор 0,1 мм, на крайние жилы ставим прокладку от обычного кассового чека … Все стягиваем, склеиваем.
Окрашиваю спреем матовой черной краской, затем покрываю лаком. Да чуть не забыл, когда каждую обмотку скручиваем, обматываем малярным скотчем — так сказать изолируем. Не забудьте отметить начало и концы обмоток, это пригодится для дальнейшей фазировки и сборки.Если трансформатор неправильно фазирован, аппарат будет варить в половину мощности.
Когда инвертор подключен к сети, начинается зарядка выходных конденсаторов. Начальный зарядный ток очень велик, сравним с коротким замыканием, и может привести к перегоранию диодного моста. Не говоря уже о том, что для проводников это тоже чревато выходом из строя. Чтобы избежать столь резкого скачка тока в момент включения, установлены ограничители заряда конденсаторов.В схеме Бармалея это 2 резистора по 30 Ом, мощностью 5 Вт, итого 15 Ом на 10 Вт. Резистор ограничивает зарядный ток конденсаторов, и после их зарядки вы уже можете подавать питание напрямую, минуя эти резисторы, что и делает реле.
Реле WJ115-1A-12VDC-S используется в сварочном аппарате Бармалей. Питание катушки реле — 12 вольт постоянного тока, коммутируемая нагрузка 20 ампер, 220 вольт переменного тока. В самоделках очень распространено использование автомобильных реле на 12 Вольт, 30 Ампер.Однако они не рассчитаны на коммутацию токов до 20 Ампер сетевого напряжения, но, тем не менее, они дешевы, доступны и достаточно хорошо выполняют свою работу.
Токоограничивающий резистор лучше устанавливать с обычным проволочным резистором, он выдержит любые перегрузки и дешевле импортных. Например С5-37 В 10 (20 Ом, 10 Вт, провод). Вместо резисторов можно последовательно включить в цепь переменного напряжения токоограничивающие конденсаторы. Например К73-17, 400 Вольт, общей емкостью 5-10 мкФ.Конденсаторы 3 мкФ, заряжаются емкостью 2000 мкФ примерно за 5 секунд. Расчет тока зарядки конденсатора следующий: 1 мкФ ограничивает ток до 70 миллиампер. Получается 3 мкФ на уровне 70х3 = 210 миллиампер.
Наконец собрал все воедино и запустил. Ограниченный ток выставили 165 ампер, сейчас будем устраивать сварочный инвертор в хорошем корпусе. Стоимость самодельного инвертора около 2500 рублей — запчасти заказывал в интернете.
Забрал провод в перемоточном цехе. Так же можно убрать провод от телевизоров из цепи размагничивания от кинескопа (это практически готовая вторичка). Дроссель изготовлен из E65 , медная полоса шириной 5 мм и толщиной 2 мм — 18 витков. Подобрал индуктивность 84 мкГн за счет увеличения зазора между половинками, он составил 4 мм. Полосой, как и проволокой 0,6 мм, наматывать нельзя, но уложить будет сложнее. Первичная обмотка трансформатора может быть намотана 1.Провод 2 мм, набор из 5 штук по 18 витков, но также можно посчитать 0,4 мм количество проводов для нужного вам сечения, то есть например 15 штук 0,4 мм 18 витков.
После установки и настройки схемы на плате собрал все вместе. Испытания Бармалея прошли успешно: он спокойно тянет три и четыре электрода. Предельный ток составлял 165 Ампер. Собрал и протестировал аппарат: Arsi .
Обсудить статью СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР BARMALE
Принципиальная схема заводского сварочного инвертора «Ресант» (нажмите для увеличения)
Схема инвертора от немецкого производителя FUBAG с рядом дополнительных функций (нажмите, чтобы увеличить)
Пример принципиальной электрической схемы сварочного инвертора для самостоятельной работы. сделано (нажмите для увеличения)
Принципиальная электрическая схема инверторного устройства состоит из двух основных частей: силовой части и цепи управления.Первым элементом силовой части схемы является диодный мост. Задача такого моста как раз и состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.
При преобразовании постоянного тока из переменного в диодный мост могут возникать импульсы, которые необходимо сглаживать. Для этого после диодного моста устанавливается фильтр, состоящий из конденсаторов преимущественно электролитического типа. Важно знать, что напряжение, выходящее из диодного моста, примерно в 1,4 раза превышает его входное значение. Диоды выпрямителя сильно нагреваются при преобразовании переменного тока в постоянный, что может серьезно повлиять на их работу.
Для их защиты, а также других элементов выпрямителя от перегрева в этой части электрической цепи используются радиаторы. Кроме того, на самом диодном мосту установлен термопредохранитель, задача которого — отключать питание в том случае, если диодный мост нагревается до температуры, превышающей 80-90 градусов.
Высокочастотные помехи, создаваемые работой инверторного устройства, могут попасть в электрическую сеть … Чтобы этого не произошло, перед выпрямительным блоком схемы установлен фильтр ЭМС.Такой фильтр состоит из дросселя и нескольких конденсаторов.
Сам инвертор, уже преобразующий постоянный ток в переменный, но имеющий существенно более высокую частоту, собран из транзисторов по схеме «косой мост». Частота переключения транзисторов, из-за которой происходит образование переменного тока, может составлять десятки и сотни килогерц. Получаемый таким образом высокочастотный переменный ток имеет прямоугольную амплитуду.
Получить на выходе устройства ток достаточной силы, чтобы с его помощью можно было эффективно проводить сварочные работы, позволяет установленный за инверторным блоком понижающий трансформатор. Для получения постоянного тока с помощью инверторного устройства после понижающего трансформатора подключается мощный выпрямитель, также собранный на диодном мосту.
Элементы защиты и управления инвертора
Наличие нескольких элементов в принципиальной схеме позволяет избежать влияния негативных факторов на работу инвертора.
Чтобы транзисторы, преобразующие постоянный ток в переменный, не перегорели при работе, используются специальные демпфирующие (RC) схемы. Все блоки электрической цепи, которые работают под большой нагрузкой и сильно нагреваются, не только снабжены принудительным охлаждением, но также подключены к датчикам температуры, которые отключают их питание, если их температура нагрева превышает критическое значение.
В связи с тем, что конденсаторы фильтра после зарядки могут вырабатывать большой ток, способный сжечь транзисторы инвертора, устройство должно обеспечивать плавный запуск.Для этого используются стабилизирующие устройства.
В схеме любого инвертора есть ШИМ-контроллер, который отвечает за управление всеми элементами его электрической схемы. От ШИМ-контроллера электрические сигналы поступают на полевой транзистор, а от него — на развязывающий трансформатор, имеющий одновременно две выходные обмотки. ШИМ-контроллер через другие элементы электрической схемы также подает управляющие сигналы на силовые диоды и силовые транзисторы инверторного блока.Чтобы контроллер эффективно управлял всеми элементами электрической схемы инвертора, на него также должны подаваться электрические сигналы.
Для генерации таких сигналов используется операционный усилитель, на вход которого подается выходной ток, генерируемый в инверторе. Если значения последних отличаются от заданных параметров, операционный усилитель выдает управляющий сигнал на контроллер. Кроме того, на операционный усилитель поступают сигналы от всех защитных схем.Это необходимо для того, чтобы он мог отключить инвертор от источника питания в тот момент, когда в его электрической цепи возникнет критическая ситуация.
Преимущества и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа
Устройства, пришедшие на смену обычным трансформаторам, обладают рядом существенных преимуществ.
- Благодаря совершенно иному подходу к формированию и регулированию сварочного тока масса таких устройств составляет всего 5–12 кг, а сварочные трансформаторы весят 18–35 кг. Инверторы
- имеют очень высокий КПД (около 90%). Это связано с тем, что они потребляют гораздо меньше избыточной энергии для нагрева компонентов. Сварочные трансформаторы, в отличие от инверторных устройств, сильно нагреваются.
- Благодаря высокому КПД инверторы потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, чем обычные сварочные трансформаторы.
- Высокая универсальность инверторных аппаратов объясняется возможностью регулировки сварочного тока с их помощью в широком диапазоне. Благодаря этому на одном и том же аппарате можно сваривать детали из разных металлов, а также выполнять ее по разным технологиям.
- Большинство современных моделей инверторов наделены опциями, которые сводят к минимуму влияние ошибок сварщика на процесс. К этим параметрам, в частности, относятся «Антипригарное действие» и «Принудительная дуга» (быстрое зажигание).
- Исключительную стабильность напряжения, подаваемого на сварочную дугу, обеспечивают элементы автоматики электрической цепи инвертора. Автоматика в этом случае не только учитывает и сглаживает падения входного напряжения, но и корректирует даже такие помехи, как затухание сварочной дуги из-за сильного ветра.
- Сварка с помощью инверторного оборудования может выполняться любым типом электрода.
- В некоторых моделях современных сварочных инверторов есть функция программирования, которая позволяет точно и быстро настраивать их режимы при выполнении работ определенного типа.
Как и любые сложные технические устройства, сварочные инверторы имеют ряд недостатков, о которых также необходимо знать.
- Инверторы дороги, на 20-50% дороже обычных сварочных трансформаторов.
- Наиболее уязвимыми и часто выходящими из строя элементами инверторных устройств являются транзисторы, стоимость которых может составлять до 60% от стоимости всего устройства. Соответственно, это довольно дорогое мероприятие.
- Из-за сложности электрической схемы инверторы не рекомендуется использовать в плохих погодных условиях и при отрицательных температурах, что серьезно ограничивает их область применения. Чтобы использовать такой прибор в полевых условиях, необходимо подготовить специальную закрытую отапливаемую площадку.
При сварке с использованием инвертора не используйте длинные провода, так как они создают шум, который отрицательно скажется на работе устройства. По этой причине провода для инверторов делают довольно короткими (около 2 метров), что доставляет некоторые неудобства при сварке.
(голосов: 9 , средняя оценка: 4,00 из 5)
Схема питания с блоком питания и драйверами.
………. Представленный на схеме сварочный инвертор построен по схеме одноходовой подачи вперед.Униполярные импульсы выпрямленного сетевого напряжения с заполнением не более 42% подаются на первичную обмотку сварочного трансформатора с помощью двух ключей. Магнитная цепь трансформатора испытывает одностороннее смещение. В паузах между импульсами магнитная цепь размагничивается по так называемой частной петле. Размагничивающий ток, благодаря снова включенным диодам, возвращает магнитную энергию, накопленную в сердечнике трансформатора, обратно к источнику, подзаряжая конденсаторы (2 x 1000 мкФ x 400 В) привода.
………. При прямом движении энергия передается на нагрузку через сварочный трансформатор и напрямую подключенные выпрямительные диоды (2x150EBU04). В паузе между импульсами ток в нагрузке поддерживается за счет энергии, накопленной в катушке индуктивности. Электрическая цепь в этом случае замыкается через контрольные диоды (2x150EBU04). Хорошо известно, что эти диоды имеют большую нагрузку, чем прямые, потому что в паузе ток течет дольше, чем в импульсе.
………. Конденсатор 1200 мкФ x 250 В, подключенный к сварочной проволоке через 4.Резистор 3 Ом обеспечивает четкое зажигание дуги. Пожалуй, это одно из самых удачных схемных решений зажигания в космическом мосту.
………. Ключи косой перемычки работают в режиме жесткого переключения. Более того, режим переключения сознательно облегчается за счет постоянной индуктивности рассеяния сварочного трансформатора. И, поскольку к моменту включения ключей считается, что магнитопровод трансформатора полностью размагничен, из-за отсутствия тока в первичной обмотке потерями включения можно пренебречь.Потеря отключения очень значительна. Для их уменьшения параллельно каждому ключу устанавливаются демпферы УЗО.
………. Чтобы обеспечить точную работу клавиш, на их затворы между включателями подается отрицательное напряжение за счет специальной схемы переключения драйвера. Каждый драйвер питается от гальванически изолированного источника (около 25 В) от источника питания. Напряжение питания «верхнего» драйвера используется для включения реле К1, контакты которого шунтируют пусковой резистор.
……….Источник питания (классический маломощный обратноходовой) имеет 3 гальванически изолированных выхода. С целыми деталями сразу начинает работать. Напряжение на драйверы 23-25В. 12 В используется для питания блока управления.
……….
Для входного выпрямителя, переключателей и выходного выпрямителя должны быть предусмотрены значительные радиаторы. Время работы устройства будет зависеть от размеров этих радиаторов и интенсивности их обдува. Поскольку аппарат обеспечивает значительный сварочный ток (до 180 А), клавиши необходимо припаять к медным пластинам толщиной 4 мм, то эти «бутерброды» нужно прикрутить к радиаторам через теплопроводную пасту.Как это сделать написано Вместе для крепления клавиш, посадочное место радиатора должно быть идеально ровным без сколов и раковин. Желательно, чтобы радиатор имел прочный корпус толщиной не менее 10 мм в месте крепления клавиш. Как показала практика, для лучшего отвода тепла нет необходимости изолировать клавиши от радиатора. Лучше изолировать радиатор от корпуса устройства. Обдувка также должна быть снабжена трансформатором, дросселем и обязательно всеми резисторами мощностью 25 и 30 Вт.Остальным элементам схемы не нужны радиаторы и обдув.
Блок управления
Схема блока управления мостового сварочного инвертора
……….
Блок управления построен на базе популярного ШИМ-контроллера TL494 с одним каналом управления. Этот канал стабилизирует ток в дуге. Текущее задание управляет микроконтроллером с помощью модуля CCP1 в режиме ШИМ с частотой примерно 75 кГц.Наполнение ШИМ определит напряжение на С1. Величина этого напряжения определяет величину сварочного тока.
………. Микроконтроллер также блокирует инвертор. Если на входе DT (4) TL494 установлен высокий логический уровень, импульсы на выходе исчезнут, и инвертор остановится. Появление логического нуля на выходе RA4 микроконтроллера приведет к плавному запуску инвертора, то есть к постепенному увеличению заполнения импульсов на выходе Out до максимума.Блокировка инвертора используется в момент включения и при превышении температуры радиаторов.
Вот что произошло с оборудованием. Блок питания, драйверы и блок управления на одной плате.
.
В моем устройстве индикатор и клавиатура подключены к блоку управления через компьютерный шлейф. Петля проходит в непосредственной близости от основных радиаторов и трансформатора. В чистом виде эта конструкция приводила к ложным нажатиям клавиш. Пришлось применить следующие спец.меры. Кольцо ферритовое К28х16х9 на шлейф. Шлейф скрученный (насколько позволяет его длина). Для клавиатуры и термостатов используются дополнительные подтягивающие резисторы 1,8 кОм, зашунтированные керамическими конденсаторами 100 пкф. Такое схемное решение обеспечивало помехозащищенность клавиатуры, а ложные нажатия клавиш были полностью исключены.
………. Хотя, на мой взгляд — нужно избегать вмешательства в блок управления. Для этого блок управления необходимо отделить от силовой части сплошным листом металла.
Настройка инвертора
……….
Силовая часть по-прежнему обесточена. Подключаем проверенный ранее блок питания к блоку управления и включаем в сеть. На индикаторе загорятся все восьмерки, затем включится реле и, если контакты термостата замкнуты, индикатор покажет текущую настройку 20 А. Осциллографом проверяем напряжение на клавишах. Должны быть прямоугольные импульсы с фронтом не более 200 нс, частотой 40-50 кГц с напряжением 13-15 В в положительной области и 10 В в отрицательной.Причем в отрицательной области импульс должен быть заметно длиннее.
………. Если все так, собираем всю схему инвертора и включаем в сеть. Сначала на дисплее будут отображаться восьмерки, затем должно включиться реле и на индикаторе будет отображаться 20 А. Нажимая кнопки, мы пытаемся изменить текущую настройку. Изменение текущей ссылки должно пропорционально изменить напряжение на конденсатор С1. Если после изменения текущего задания кнопки не нажимаются более 1 минуты, задание будет записано в энергонезависимую память.На индикаторе на короткое время отобразится сообщение «РЕГИСТРАЦИЯ». Следующий раз, когда инвертор включен, ток опорное значение будет равно значению, которое было написано.
………. Если все так, то ставим задачу на 20 А и включаем нагрузочный реостат сопротивлением 0,5 Ом в сварочные провода. Реостат должен выдерживать протекание тока не менее 60 А. Измените настройку тока, и по показаниям вольтметра мы контролируем ток. В этом режиме реостат может издавать звонкий звук.Бояться его не стоит — это текущее ограничение. Сила тока должна изменяться пропорционально задаче. Выставляем уставку тока на 50 А. Если показания вольтметра не соответствуют 50 А, то на выключенном инверторе припаиваем сопротивление R1 другого номинала. Подбирая сопротивление R1, добиваемся соответствия текущей настройки измеренной.
………. Проверяем работу тепловой защиты. Для этого разрываем цепь термостата.На индикаторе появится надпись «EroC». Импульсы на ключевых затворах должны исчезнуть. Восстановление цепи термостата. Индикатор должен показывать установленный ток. На замках ключей должны появиться импульсы. Их продолжительность следует постепенно увеличивать до максимальной.
………. Если все так, можно попробовать приготовить. Через 2-3 минуты сварки током 120-150 А отключите инвертор от сети и найдите 2 самых горячих радиатора. На них необходимо установить защитные термостаты.По возможности термостаты устанавливают вне зоны обдува.
Нередко для построения сварочного инвертора используются три основных типа высокочастотных преобразователей, а именно преобразователи, подключаемые по схемам: асимметричный или наклонный мост, полумост и полный мост. В данном случае резонансные преобразователи относятся к подвидам полумостовых и полномостовых схем. Согласно системе управления, эти устройства можно разделить на: ШИМ (широтно-импульсная модуляция), ЧИМ (регулировка частоты), регулировка фазы, а также могут существовать комбинации всех трех систем.
У всех перечисленных преобразователей есть свои плюсы и минусы. Разберемся с каждым отдельно.
Полумостовая система ШИМ
Блок-схема показана ниже:
Это, пожалуй, один из самых простых, но не менее надежных преобразователей семейства двухтактных. Напряжение «качания» первичной обмотки силового трансформатора будет равно половине напряжения питания — это недостаток данной схемы. Но если посмотреть с другой стороны, можно использовать трансформатор с сердечником меньшего размера, не опасаясь попадания в зону насыщения, что тоже является плюсом.Для сварочных инверторов мощностью около 2-3 кВт такой силовой модуль весьма перспективен.
Поскольку силовые транзисторы работают в режиме жесткого переключения, то для их нормальной работы необходимо установить драйверы. Это связано с тем, что при работе в этом режиме транзисторам необходим качественный управляющий сигнал. Также необходимо иметь бестоковую паузу, чтобы не допустить одновременного открытия транзисторов, что приведет к выходу последних из строя.
Довольно перспективный вид полумостового преобразователя, его схема показана ниже:
Резонансный полумост будет немного проще полумоста с ШИМ. Это связано с наличием резонансной индуктивности, которая ограничивает максимальный ток транзисторов, а переключение транзисторов происходит при нулевом токе или напряжении. Ток, протекающий по силовой цепи, будет синусоидальным, что снимет нагрузку с конденсаторных фильтров. При такой конструкции схемы драйверы не нужны, переключение может осуществляться с помощью обычного импульсного трансформатора.Качество управляющих импульсов в этой схеме не так важно, как в предыдущей, но бестоковая пауза все же должна быть.
В этом случае можно обойтись без токовой защиты и формы вольт-амперной характеристики, не требующей ее параметрического формирования.
Выходной ток будет ограничиваться только индуктивностью намагничивания трансформатора и, соответственно, сможет достигать довольно значительных значений в случае возникновения короткого замыкания.Это свойство положительно сказывается на зажигании и горении дуги, но его также необходимо учитывать при выборе выходных диодов.
Обычно выходные параметры регулируются изменением частоты. Но фазовый контроль также дает некоторые из своих преимуществ и более перспективен для сварочных инверторов. Это позволяет обойти такое неприятное явление, как совпадение режима КЗ с резонансом, а также увеличивает диапазон регулирования выходных параметров.Использование фазового управления позволяет изменять выходной ток в диапазоне от 0 до I max.
Асимметричный или «косой» мост
Это несимметричный прямой преобразователь, блок-схема которого показана ниже:
Этот вид преобразователя достаточно популярен как у обычных радиолюбителей, так и у производителей сварочных инверторов. Самые первые сварочные инверторы строились по такой схеме — несимметричный или «косой» мост.Помехозащищенность, достаточно широкий диапазон регулирования выходного тока, надежность и простота — все эти качества привлекают производителей и по сей день.
Достаточно большие токи, проходящие через транзисторы, повышенные требования к качеству управляющего импульса, что приводит к необходимости использования мощных драйверов для управления транзисторами, и высокие требования к монтажным работам в этих устройствах и наличие больших импульсных токов, которые в свою очередь повышаются требования к — это существенные недостатки преобразователя данного типа.Также для поддержания нормальной работы транзисторов необходимо добавить цепи УЗО — демпферы.
Но, несмотря на перечисленные выше недостатки и невысокий КПД устройства по асимметричной или «косой» мостовой схеме, они до сих пор используются в сварочных инверторах. В этом случае транзисторы Т1 и Т2 будут работать синфазно, то есть закрываться и открываться одновременно. В этом случае накопление энергии будет происходить не в трансформаторе, а в дроссельной катушке Dr1.Именно поэтому для получения такой же мощности с мостовым преобразователем требуется удвоение тока через транзисторы, так как рабочий цикл не будет превышать 50%. Подробнее об этой системе мы расскажем в следующих статьях.
Это классический двухтактный преобразователь, блок-схема которого приведена ниже:
Данная схема позволяет получить мощность в 2 раза больше, чем при включении типа полумоста и в 2 раза больше, чем при включении типа «косой» мост, при этом токи и, соответственно, потери во всех трех случаях будут равны .Это можно объяснить тем, что напряжение питания будет равно напряжению «качания» первичной обмотки силового трансформатора.
Для получения такой же мощности с полумостом (напряжение качания 0,5U питание) требуется ток в 2 раза! меньше, чем для случая полумоста. В полной мостовой схеме с ШИМ транзисторы будут работать поочередно — Т1, Т3 включены, а Т2, Т4 выключены и соответственно наоборот при смене полярности. Через отслеживание и контроль значений амплитуды тока, протекающего по этой диагонали.Есть два наиболее часто используемых способа его регулирования:
- Оставьте напряжение отсечки неизменным, но измените только длину управляющего импульса;
- Осуществляет изменение уровня напряжения отключения в соответствии с данными с трансформатора тока, оставляя неизменной длительность управляющего импульса;
Оба метода позволяют изменять выходной ток в довольно больших пределах. Полный мост ШИМ имеет те же недостатки и требования, что и полумост ШИМ.(См. Выше).
Наиболее перспективная схема высокочастотного преобразователя для сварочного инвертора, структурная схема которой приведена ниже:
Резонансный мост мало чем отличается от полноценного моста ШИМ. Разница в том, что при резонансном подключении резонансный LC-контур включен последовательно с обмоткой трансформатора. Однако его появление в корне меняет процесс накачки мощности. Уменьшатся потери, повысится КПД, снизится нагрузка на вводимые электролиты, уменьшатся электромагнитные помехи.В этом случае драйверы для силовых транзисторов следует использовать только при использовании MOSFET-транзисторов с емкостью затвора более 5000 пФ. БТИЗ могут обойтись только с импульсным трансформатором. Более подробное описание схем будет дано в следующих статьях.
Выходным током можно управлять двумя способами — частотой и фазой. Оба эти метода были описаны в резонансном полумосте (см. Выше).
Полный мост с дроссельной заслонкой
Его схема практически не отличается от резонансной мостовой или полумостовой схемы, только вместо резонансной LC-цепи последовательно с трансформатором включена нерезонансная LC-цепь.Емкость C, приблизительно C≈22 мкФ x 63 В, работает как уравновешивающий конденсатор, а индуктивное реактивное сопротивление катушки индуктивности L — как реактивное сопротивление, значение которого будет линейно изменяться в зависимости от изменения частоты. Преобразователь управляется частотным методом. , г. по мере увеличения частоты напряжения сопротивление индуктивности будет увеличиваться, что уменьшит ток в силовом трансформаторе. Довольно простой и надежный способ … Поэтому достаточно большое количество промышленных инверторов построено на этом принципе ограничения выходных параметров.
Силовая часть нашего самодельного сварочного полуавтомата инверторного типа построена по схеме асимметричного моста, или, как ее еще называют, «косой мост». Это несимметричный прямой преобразователь. Достоинства такой схемы — простота, надежность, минимальное количество деталей, высокая помехозащищенность. До сих пор многие производители выпускают свою продукцию по схеме «косой мост». Без минусов тоже не обойтись — это большие импульсные токи от блока питания, меньший КПД, чем в других схемах, большие токи через силовые транзисторы.
Блок-схема прямого преобразователя «косой мост»
Блок-схема такого аппарата представлена на рисунке:
Силовые транзисторы VT1 и VT2 работают в одной фазе, т.е. они открываются и закрываются одновременно, поэтому по сравнению с полным мостом ток через них в два раза больше. Трансформатор TT обеспечивает обратную связь по току.
Подробнее обо всех типах инверторных преобразователей для сварочных аппаратов Вы можете узнать из книги.
Описание схемы инвертора
Сварочный полуавтомат инверторный, работающий в режимах MMA (дуговая сварка) и MAG (сварка специальной проволокой в газовой атмосфере).
Плата управления
На плате управления установлены следующие инверторные агрегаты: задающий генератор с гальванической развязкой трансформатора, блоки обратной связи по току и напряжению, блок управления реле, блок тепловой защиты, блок антиприлипания.
Главный генератор
Блок управления током (для режима MMA) и задающий генератор (MG) собраны на микросхемах LM358N и UC2845. В качестве ZG был выбран UC2845, а не более распространенный UC3845 из-за более стабильных параметров первого.
Частота генерации зависит от элементов C10 и K19, и рассчитывается по формуле: f = (1800 / (R * C)) / 2, где R и C — в килоомах и нанофарадах, частота — в килогерц. В этой схеме частота составляет 49 кГц.
Еще один важный параметр — коэффициент заполнения, рассчитываемый по формуле Кзап = т / Т. Он не может быть больше 50%, а на практике он составляет 44-48%. Это зависит от соотношения значений С10 и R19. Если конденсатор взять как можно меньшего размера, а резистор как можно большего размера, то Кзап будет близок к 50%.
Импульсы, сформированные ZG, поступают на ключ VT5, который работает на трансформаторе гальванической развязки (TGR) Т1, намотанном на сердечник EE25, который используется в электронных блоках для запуска люминесцентных ламп (электронных балластах). Все обмотки снимаются и наматываются новые по схеме. Вместо транзистора IRF520 можно использовать любой из этой серии — IRF530, 540, 630 и т.д.
Обратная связь по току
Как было сказано ранее, для дуговой сварки важен стабильный выходной ток , для полуавтоматической — постоянное напряжение.На трансформаторе тока ТТ организована обратная связь по току, это ферритовое кольцо типоразмера К 20 х 12 х 5, одетое на нижний (согласно схеме) вывод первичной обмотки силового трансформатора. В зависимости от первичного тока T2, ширина импульса задающего генератора уменьшается или увеличивается, сохраняя постоянный выходной ток.
Обратная связь по напряжению
Сварочный полуавтомат инверторного типа требует обратной связи по напряжению, для этого в режиме МАГ — переключателем S1.1 напряжение с выхода устройства поступает на блок управления выходным напряжением, собранный на элементах R55, D18, U2. Силовой резистор К50 устанавливает начальный ток. А с контактами S1.2 ключ на транзисторе VT1 закорачивает регулятор R2 на максимальный ток, а ключ VT3 выключает режим «антиприлипание» (отключение ЗГ при залипании электрода).
Блок тепловой защиты
Самодельный сварочный полуавтомат включает в себя схему защиты от перегрева: это обеспечивает узел на транзисторах VT6, VT7.Датчики температуры на 75 ° С (два из них, нормально замкнутые, соединенные последовательно) установлены на радиаторе выходных диодов и на одном из радиаторов силовых транзисторов. При превышении температуры транзистор VT6 замыкает контакт 1 UC2845 на массу и прерывает генерацию импульсов.
Блок управления реле
Данный блок собран на микросхеме DD1 CD4069UB (аналог 561LN2) и транзисторе VT14 BC640. Эти элементы обеспечивают следующий режим работы: при нажатии кнопки сразу включается реле газового клапана, примерно через секунду транзистор VT17 разрешает запуск генератора и одновременно включается реле протяжки.
Напрямую реле, управляющие «протяжкой» и газовой арматурой, а также вентиляторы питаются от стабилизатора на MC7812, установленного на плате управления.
Блок питания на транзисторах ХГТГ30Н60А4
С выхода TGR импульсы, заранее сформированные драйверами на транзисторах VT9 VT10, поступают на силовые переключатели VT11, ME12. Параллельно выводам коллектор-эмиттер этих транзисторов подключены «демпферы» — цепочки из элементов C24, D47, R57 и C26, D44, R59, которые служат для удержания мощных транзисторов в диапазоне допустимых значений.В непосредственной близости от клавиш установлен конденсатор С28, собранный из 4-х емкостей 1мк х 630в. Стабилитроны Z7, Z8 нужны для ограничения напряжения на затворах ключей на уровне 16 вольт. Каждый транзистор установлен на радиаторе процессора компьютера с вентилятором.
Силовой трансформатор и выпрямительные диоды
Основным элементом схемы полуавтомата является мощный выходной трансформатор Т2. Собран на двух ядрах E70, материал N87 от EPCOS.
Расчет сварочного трансформатора
Обороты первичной обмотки рассчитываются по формуле: N = (Upit * timp) / (Bdop * Ssec),
где Upit = 320V — максимальное напряжение питания;
tpulse = ((1000 / f) / 2) * K — длительность импульса, K = (Kzap * 2) / 100 = (0.45 * 2) / 100 = 0,9 tpump = ((1000/49) / 2) * 0,9 = 9,2;
Вадоп = 0,25 — допустимая индукция для материала сердечника;
Ssection = 1400 — сечение сердечника.
Н = (320 * 9,2) / (0,25 * 1400) = 8,4, округляем до 9 витков.
Соотношение витков вторичной обмотки к первичной должно быть примерно 1/3, т.е. наматываем 3 витка вторичной обмотки.
Силовой трансформатор также может быть намотан на другой типоразмер, количество витков рассчитывается по приведенной выше формуле.Например, для сердечника 2 x E80 с f = 49Khz витков в первичной: 16, во вторичной: 5.
Выбор сечения провода первичной и вторичной обмоток, обмотки трансформатора
Сечение проводов подбираем исходя из выходного тока 1мм.кв = 10А. Этот прибор должен выдавать в нагрузке около 190А, поэтому берем вторичное сечение 19мм.кв (жгут из 61 провода диаметром 0,63мм). Первичное сечение выбираем в 3 раза меньше — 6мм кв. (Жгут из 20 проводов диаметром 0.63 мм). Сечение провода в зависимости от его диаметра рассчитывается как: S = D² / 1,27, где D — диаметр провода.
Намотка производится на рамку PCB толщиной 1мм, без боковых щек. Каркас облицован деревянным каркасом по размерам сердечника. Первичная обмотка намотана (все витки в один слой). Затем 5 слоев толстой трансформаторной бумаги, сверху — вторичная обмотка. Катушки сжаты пластиковыми стяжками. Затем каркас с обмотками снимается с оправки и пропитывается лаком в вакуумной камере.Камера была сделана из литрового баллона с плотной крышкой и шланга, который надевался на всасывающую трубку компрессора из холодильника (можно просто окунуть транс в лак на сутки, думаю, он тоже пропитается) .
SARILING MANDALA NG WELDING NG KAMAY PANGKALAHATANG PANLABAN NG СХЕМЫ СВАРОЧНОГО ИНВЕРТОРА В ПРИНЦИПЕ РАБОТЫ PAGLALARAW NG Может использоваться в медленной сварочной цепи инвертора, которая позволяет создать цепь Bramaley.Хинди, как все, что нужно знать об этом, сварочный аппарат Barmaley легко доступен в Интернете. Микросхемы являются оригинальными, которые используются в других источниках, которые поставляются с одним переключателем. Курьент, и этот контроль осуществляется всеми действиями, чтобы сделать все возможное, чтобы сделать так, чтобы вы выполняли дополнительные действия, регулирующие киноконтроль.Микросхема может работать на частоте 500 кГц, а выходной сигнал на высокомощном драйвере может быть очень малоподвижным на 1 А, но не может использоваться с кабелем и блоком питания с возможностью питания. . Диаграмма блока микросхемы указана на сайте: Блок-схема, представляет собой наиболее важный элемент, на хинди лучше всего выходной импульс на 50%.Этот триггер можно установить только на серию UCx844 и UCx845. Типичная схема импульсного блока питания в UC3844 является разработанной на сайте: Эта схема является прямой, но может быть использована на хинди напрямую, но не может использоваться в качестве источника питания. набралось пайкот-икот на NC.Этот диод D3 больше не используется и позволяет использовать различные микросхемы, а также использовать делитель на R3, который работает на входном усилителе ошибки, киноконтроллере управляющих импульсов транзистора.
Информация об этом сварочном аппарате и сварочном аппарате — это безупречный транспортёр, и его управление осуществляется в соответствии с принципами рисования или схемой управления — используйте эту схему для измерения мощности и мощности. Схема эмиттера, может использовать транзистор IGBT. Киноконтроль цепи не имеет выходного сигнала с помощью оптопары, которая используется для оптопары светодиода. Отсутствует стабилитрон TL431, не имеющий аналогов. pagpapatibay. Это значение может быть изменено на русский язык — БАКИТ КАЙЛАНГАН АНГ ГАНИТОНГ ТАНГАНГАПЛАЙН ПАНГАНГАПЛАЙН МГА ДЕТАЛИЯ 20… 50 ПАНООРИН ??? ANG PAHINA AY IPINALABING BILANG представляет собой PAGLALARAWAN NG WELDING MACHINE, AT DITO ANO ANG MGA SUPPLYANG KAPANGYARIHAN … Эта схема, подача питания для различных систем управления, по умолчанию, может быть произведена ANUMANG поставки, которая может выводить более 14… 15 вольт и напряжение 1 … 2 Angle (2) Это может быть больше, чем нужно — это устройство может использоваться для компьютеров и для более высокого уровня 4 это. Хинди, который позволяет получить более высокий выход, персональный режим позволяет выполнять преобразование двух изображений. С легким звуком, несколько типов и биполярных устройств, они могут быть доступны в этом узле. Принято, что это, как это, используется как по умолчанию, что используется, чтобы использовать транзисторы мощности в течение всего долгого времени, и, как правило, это сделано.С помощью принципа, позволяющего легко переносить контроль, можно использовать транзисторы — очень важно, чтобы их можно было использовать в больших количествах с регулируемыми транзисторами. Эта схема найдена из разных источников, которые можно использовать, например, как трансформатор. Использование транзисторов, установленных на некоторых микросхемах драйвера IR4426, позволяет управлять оптопарами 6N136. .Май иса пан кахихиян, ат медьо серёсо. Может быть, сшили конденсатор C30? При включении, во время паузы, размагничивания сердечника можно использовать разные полярности, используя большой силовой трансформатор, а также любые транзисторы, подключенные к диодам 7 и 8 диодов. установить. Это напряжение составляет 0,4 … 0,6 вольт на более высоком уровне, чем на случайном токе, когда это происходит в обычном режиме на этом терминале силового трансформатора, это является панандалитом и кабелем питания, а также многими другими вариантами, которые могут потребоваться. oras upang singilin.Сделайте все, что вам нужно, это круто на хинди бубуксан, как сделать, чтобы увеличить драйвер ускорения IR2110. Все, что вам нужно, — это 4 пиратов IRFP460.Буквально так, как это сделано в оригинальной артикуле, которая была написана на IRF740, 6 на английском языке. Ито ай талаганг «махирап гавин». Вы можете использовать сварочный инвертор, использовать IGBT-транзисторы и полевые MOSFET-транзисторы … Чтобы узнать больше о различных контактах и распиновке, вы можете увидеть изображения на : транзисторах. Какая-то изюминка, заданная в схеме, которая не является такой, может быть использована для ограничения выходного напряжения в режиме постоянного изменения, видеоуправления изменяемым ризистором 47 Ом — это большое значение может быть изменено. , вы можете сделать это, вы можете сделать это на 100 Ом критично, вы можете использовать только резисторы.Этот другой вариант сварочного аппарата работает над очень большим количеством сайтов. Это устройство может быть очень популярным, но на хинди это очень важно. Большая предвзятость используется в качестве контрольного штифта и лучше всего, чтобы сделать это более важным, чем у любого транспортного средства, самакатувиде, сделать так, чтобы это было заметно дальше, чем это было сделано. Если большая предвзятость минимальна, то она используется для того, чтобы использовать ограничитель, который лучше всего зависит от кинематографического эффекта, который может быть использован только для того, чтобы изменить его. Схема инвертора, используемая в этом инверторе, указана на сайте: На этом сварочном аппарате можно установить электролитический конденсатор на выходе. Идея представляет собой надежный инструмент, предназначенный для аппаратов этого электролита с малым ESR, а также конденсаторов на 100 вольт, которые могут возникнуть при устранении проблемы. Вы можете установить электролит, установить конденсатор MKP X2 5 мкФ на индукционную плиту. TINAPON NAMIN ANG IYONG SARILING MELINA NG WELDING Бумибилизированные элементы Una sa all, sasabihin ko kaagad na ang pag-iipon gg isang the сварочный аппарат на вашем сарили это хинди, который работает, чтобы увидеть, что мура это патакаран кайса на ваш язык, сапагкат на huli ay aphalto angipong maaging. kaysa sa pabrika ng isa. Gayunpaman, pakikipagsapalaran na ito ay mayroon ding mga kalamangan — ang aparato na ito ay maaaring mabili nang walang interes na pautang, dahil hindi naman kinakailangan na bilhin ang buong hanayabay ng mga-bailhagi sang kabili ngawilhagi sang kabili ngawilhagi sang, ngaw-bailhagi sang sang Если вы не знаете, что Чтобы установить сварочный аппарат, можно быстро собрать и установить сварочный аппарат. Это удивительно, если вы хотите узнать, что делать, и вы можете использовать электронику в курьете, сделать вашу жизнь более удобной, если вы хотите, чтобы это звучало так, как хотелось бы У вас есть возможность создать идеальный образ и использовать его для работы с инвертором. Если вы хотите слушать музыку в любой момент, вы можете использовать два разных языка, как это было на хинди, малаки, создавать большие песни на любом языке. Создавайте карты с помощью литраторов — литературные источники неправильного управления торваром являются предметом ответственности. На фотографиях вы можете сделать любой снимок, сделать это — лазерное сканирование и сделать его лучше на снимке. Изготовлен из транзисторов, изготовленных с использованием другой марки, а также устройства IR2153 с маркировкой — подключенных микросхем. Nakatakbo din ako beses na promosyon nang maraming beses — рейтинг выше, чем может быть, когда вы читаете, когда он делает presyo. Сделайте это, чтобы сделать ваш панганиб и его вкусным. Gayunpaman, сделай это как паре страниц из разных элементов и изображений. Есть установка конденсатора MKP X2 емкостью 5 мкФ по цене 140 рублей 10 штук.
Заказ не может быть изменен — это больше, чем нужно, 9 часов в сутки, меньше 5 мкФ, и оно, эксклюзивное парехо и лаки для 0,33 мкФ 1200 V. Какая функция для большой индукции до 0,27 мкФ и того, что вы можете сделать в легкой игре до 0,33 мкФ. Вот и все, что вам нужно, это катава-тава. Синури, когда вы делаете это — книги, которые можно заказать больше, чем один из самых популярных — ANG PRODUKTO AY HINDI NA MAGAGAMIT. Теперь, когда вы используете силовой транзистор, вы можете использовать какой-либо коннектор для подключения электродов к любому сварочному аппарату. Махаба и медь активен на пагаханапе. Катотоханан делает это очень хорошо. Теперь вы можете настроить параметры сварочного аппарата. Сделайте ставку на европейскую маркировку (mabuti, iyon ang sinasabi nila), чтобы они были сделаны из разных типов.Этот способ говорит на хинди, что это означает, что он работает с различными категориями, от USB-устройств, ПАЯЛЬНЫХ ЛАМП и НАБОР на IBA. На всех устройствах, много, много, хинди все, что вам нужно … Любой типичный код DKJ35-50 в окне поиска в Google Chrome и OS WIN XP, а также результаты WALANG и РЕЗУЛЬТАТ Когда вы работаете с Googlechrome, вы можете получить WIN 7, чтобы получить все результаты.На сайте, для людей с ограниченными возможностями, используется знак на странице:
Благодаря кабелю питания и подключению на 300-500 ампер контор не имеет ничего общего с тем, что делает другие.Катотоханан может быть соединен с коннектором, его бахаги на штепсельной вилке накапливаются в течение долгого времени, а также диаметрально противоположны дуло, состоящему из множества малочисленных коннекторов, которые могут быть очень хороши. Конструктор может стать более популярным.
Создание коннекторов DKJ10-25 представляет собой накаливание и делает его более важным.Теперь вы можете получить заказ, как пары DKJ35-50. Binili ko. Того, что нужно делать, если вы хотите — увеличить размер на 35-50 мм2 и на размер 10-25 мм2. Этот параметр обеспечивает конектор на 35–50 мм2. Kung ano ang makikita natin — may orras upang maghintay. Обеспечивает освоение сварочного аппарата, большое количество ярких световых приборов. На хинди вы можете узнать подробности о том, как использовать эксклюзивный хинди, если хотите, чтобы все было хорошо на хинди, и вы можете услышать больше всего на этом языке.Samakatuwid, sa katunayan, kinuha niya the pagpapaunlad ng kanyang сварочный аппарат. Аппарат Бармалея очень интересен, и он уже не знает, что такое Аврора. NAGTUTUKO SA ОСНОВНАЯ ДИАГРАММА СВАРОЧНОГО АППАРАТА Вы можете использовать все рабочие схемы для создания схем, позволяющих использовать сварочный аппарат для сварки. Вы можете использовать силовой трансформатор. Хинди также содержит ферриты с большим количеством ферритов — много ферритов из линейных трансформаторов, которые можно использовать и где угодно.Этот основной ядро является таким, каким оно является, и его магнитное поле используется на языке … Находится в классической схеме коммутации UC3845. Большой регулятор для этой микросхемы типичен для VT1, если вы хотите, чтобы дополнительная подставка была в медленном темпе.Нет VT1 с TO-220, который не может быть больше 1 A, и он будет иметь напряжение на 50 В. хинди также может быть использован для этого — Майрун с LATR и большим количеством дополнительных стендов, созданных на основе сообщений, обычных транспортных средств в LATR.Это очень важно. Теперь VT4 работает в линейном режиме и работает быстро. Чтобы установить надежный радиатор, установите вентилятор и нет резисторов. Этот медийный простой — позволяет использовать параметры ядра, настроить преобразователь на IR2153, а также задать выходной сигнал, а также параметры выходного сигнала, подключенный к действующему источнику питания. В результате получается, что вы можете исполнить K45x28x8 для всех, кто поет в любое время, делает ветер на 12 человек.Мотемы … Нагрузка на минимальный уровень — хинди, когда вы хотите, чтобы он работал с нагрузкой на транзистор — используйте ограничитель. Если вы используете терминал X1 с осциллографом, вы можете найти и получить общий результат в формате: , вы можете использовать его в Excel, чтобы сделать так, чтобы они были похожи на них. Результатом стало больше из разных программ, которые включают в себя уникальную программу пауз или пауз, а также большую часть времени, когда транзисторы курят и открывают диоды.В зависимости от того, насколько хорошо это работает, каждый человек знает пропорциональные параметры индуктивности — может быть квадратичной нагрузкой. Замечание, что это испытание на двух типах людей, которые работают с индуктивным сопротивлением. Изучите эту программу. Hindi namin gaanong kakaiba — чтобы использовать эти параметры на одном уровне, сделайте 10% больше, чем нужно. В этом файле содержится информация SHEET 2 , в SHEET 1 запросов на использование материалов для просмотра видео в Excel. Обеспечивает бесплатный доступ ко всем параметрам.На данный момент это видео на сегодня: Текст переведен автоматическиДанный перевод является машинным и предназначен только для вашего удобства.Язык оригинала Находится в этой оригинальной формуле. Находится в червоточине, которая наносится — макет подставки представляет собой простую длинную копейку и дает потрясающие результаты. Можете ли вы создать свой собственный стенд, который будет напрямую подключен к сети 220? Подключение гальваники к сети очень красиво.При использовании энергии на основе индуктивности с помощью линейного транзистора можно сделать очень важный — как сделать НАПАПАЛакас транзистор с УДАЛЯЮЩИМ радиатором. Чтобы узнать насыщенность ядра, вы можете сделать это лучше, чем нужно. Добавляет новое ядро, работает с двумя частями ядра и на выходе, чтобы получить доступ к ним. Эта функция используется для подключения такой схемы, когда вы получаете высокое напряжение, которое используется только в естественном преобразователе. Вы можете получить все, что нужно — из ядра, которое может дать ореол 6000 Вт. С тех пор, как получить доступ к различным программам — ganap, который хранит данные для ядра в любой программе, которая позволяет получить результаты — трансляция MagalingIT 3500 и других поставщиков может работать с транспортным средством. Это очень много ватт. Все, что вам нравится, это удивительно. Каждый, кто любит разные виды спорта, является парехо, когда он делает все, что нужно, это просто парео.Isa pang oras na nadagdagan kabobohan. Эта подставка для печати с печатной платой. Pansamantala, может быть изготовлен из жгута для трансформатора сварочного аппарата. Вы можете крутить палигсахан, вы можете слушать ленту.Попробуйте найти лазеры — через множество лаков, на которых построены такие узлы, как плотность, плотность которых больше всего. Максимальный, возможно, будет использоваться в разных проводах, например, на уровне 5 А / мм2, не более 5 А / мм2, достаточно надежен для естественных значений, имеет значение 4 А / мм2……………………………………………………………………… /……….. Это позволяет создать термальный режим и, как следует, удивительно, насколько возможно, чтобы сделать цикл на 100%. |
Практический анализ кибербезопасности европейских интеллектуальных сетей
Введение
Технологии интеллектуальных сетей в настоящее время широко внедряются по всей Европе.
В значительной степени эта тенденция отражает ориентацию на энергоэффективность и массовое внедрение возобновляемых источников электроэнергии мини- и микрогенерации.Основным нормативным руководством в этой области является Директива 2009/28 / EC Европейского парламента и Совета от 23 апреля 2009 г., которая устанавливает цель достижения 20% выработки электроэнергии из возобновляемых источников к 2020 г. и 80% к 2050 г.
В этой статье мы обобщаем опыт, полученный в ходе ряда практических оценок безопасности различных компонентов интеллектуальных сетей Европы.
Объем работ
В статье мы определяем кибербезопасность АСУ ТП (АСУ ТП) как процесс обеспечения работы объекта управления без опасных отказов или недопустимых повреждений.Это также подразумевает поддержание целевого уровня экономической эффективности и надежности в условиях целенаправленного негативного техногенного информационного воздействия.
Это определение позволяет применить ориентированный на миссию подход [i] к оценке безопасности и использовать существующую промышленную и функциональную безопасность, теорию надежности для оценки рисков и моделирования угроз. Результаты этого анализа будут опубликованы в наших последующих статьях.
Основные объекты исследования были определены на основе рекомендаций NISTIR 7628 по кибербезопасности интеллектуальных сетей [ii].
Рис. 1. Потоки электроэнергии и линии связи в моделиNIST Smart Grid Framework Для целей данного исследования базовая модель предусматривала анонимного злоумышленника со средними навыками и действующего через Интернет. Он адекватно моделирует возможности мотивированной группы «хактивистов», среднебюджетной кампании промышленного шпионажа или преступной операции. В нашем исследовании мы не рассматривали векторы атак, связанные с соседними сетями CVSS, включая локальные радиосети.Результаты нашей работы показали, что в настоящее время нецелесообразно рассматривать более сложные модели злоумышленников или методы атак, поскольку даже анонимный злоумышленник, действующий из Интернета, имеет достаточно возможностей для проведения разнообразных атак.
В данной статье представлены результаты нескольких независимых проектов, направленных на оценку безопасности различных элементов (сетевых коммуникаций, элементов релейной защиты и автоматики, SCADA, прикладного программного обеспечения, систем малой энергетики).Это исследование не претендует на полноту.
Безопасность связи
Как видно из модели NIST Smart Grid Framework, между всеми субъектами существуют разные линии передачи данных.
Таким образом, линии связи и протоколы приложений являются существенным элементом поверхности атаки, и степень их защиты в значительной степени определяет состояние безопасности всей системы.
Аудиты безопасности на нескольких энергетических объектах в Европе подтвердили выводы CIGRE [iii] о том, что используемое в настоящее время семейство протоколов МЭК 61850 имеет низкую устойчивость к подслушиванию, спуфингу сеансов и атакам типа «злоумышленник в середине».Однако, несмотря на то, что IEC 61850 получил широкое распространение, практическая оценка безопасности показала, что стандартные протоколы передачи данных ICS, такие как Modbus, S7, PROFINET и IEC 60870-104, широко используются на объектах энергетики.
В ходе нашего анализа мы подготовили ряд инструментов для идентификации, модификации и фаззинга коммуникационных протоколов; некоторые из них были опубликованы как инструменты с открытым исходным кодом [iv] и представлены на конференции Power of Community в Сеуле, Южная Корея.Практическое применение этих инструментов позволило нам выявить несколько неизвестных уязвимостей в различных системах, например, возможность отключить контроллер Siemens S7-1200, отправив пакеты Profinet [v].
Результаты этого исследования были использованы в ряде проектов, включая CRISALIS [vi], Shodan. На конференции 4SICS в Стокгольме, Швеция, Джон Мазерли представил свой проект ICS Map [vii], который основан на ядре системы Shodan, но сканирует системы с использованием промышленных протоколов.Этот проект может быть использован для идентификации промышленных систем, подключенных к Интернету.
Рис. 2. Карта систем Shodan IEC 60870-104 в Интернете (июнь 2017 г.)Однако поверхность атаки не ограничивается протоколами ICS. Во время презентации на конференции Chaos Communication Congress 30 [viii] было продемонстрировано, что компоненты АСУ ТП широко используют стандартные протоколы прикладного уровня для удаленного администрирования и передачи информации. Фактически, только 2% всех обнаруженных систем АСУ ТП в Интернете использовали промышленные протоколы связи.
Рис. 3. Протоколы, используемые компонентами АСУ ТП, обнаруженными в сети (декабрь 2013 г.)Дальнейшие исследования показали, что многие из устройств, обнаруженных в сети, являются сетевым оборудованием, поддерживающим внутреннюю или внешнюю связь систем АСУ ТП. Например, в публикации Лаборатории Касперского 2016 г. «Промышленные системы управления и их доступность в сети» [ix] указано, что около 28% всех компонентов АСУ ТП, обнаруженных в Интернете, являются сетевыми устройствами, такими как промышленные маршрутизаторы, сотовые модемы и т. Д.
Рис. 4. Типы компонентов АСУ ТП, доступных из Интернета (2016)Чтобы лучше понять возможные атаки, была проведена оценка безопасности сетевых устройств, используемых в промышленных системах, таких как Bintec, Digi, Moxa, Sierra Wireless. Этот анализ показал, что такие системы обычно имеют низкий уровень защиты и что существует множество уязвимостей, которые легко обнаружить и использовать, например, жестко закодированные пароли, жестко запрограммированные ключи SSH, слабая мобильная связь (2G / 3G / 4G), Интернет. проблемы с интерфейсом управления и переполнение буфера.Если потенциальный злоумышленник использует одну из этих уязвимостей, это позволяет им изменять конфигурации сетевых устройств, отслеживать и перенаправлять трафик, блокировать сетевые коммуникации и / или получать несанкционированный доступ к внутренним компонентам промышленных систем.
Результаты были представлены на конференции 32C3 в Германии [x]. Соответствующие производители уже устранили большинство обнаруженных уязвимостей.
Особо следует отметить широкое использование глобальных беспроводных сетей, таких как мобильные сети 2G / 3G / 4G в энергетическом секторе.Наше исследование, которое было представлено на конференции PacSec, Япония [xi], продемонстрировало, как уязвимости в основных компонентах мобильной сети (SGSN / GGSN), мобильных модемах и SIM-картах могут быть использованы для перехвата сетевых коммуникаций и внесения несанкционированных модификаций, модификации установленной прошивки на устройствах и получить несанкционированный доступ. Многие из этих атак могут быть реализованы из произвольного места и не требуют физического расположения близко к цели. В апреле 2017 года были выявлены инциденты безопасности в нескольких немецких банках, где киберпреступники использовали уязвимости в сигнальных сетях для перехвата текстовых сообщений [xii].Это свидетельствует о том, что такие методы доступны группам киберпреступников.
Микрогенерация
Для получения более полной картины необходимо взглянуть на риски безопасности, связанные с малым производством электроэнергии из возобновляемых источников.
В ходе нашего исследовательского проекта мы проанализировали поверхности атак и провели поиск уязвимостей в четырех популярных платформах солнечной и ветровой генерации: Solar-Log и SMA SunnyWebbox, а также в портале Nordex NC2, который используется в качестве системы SCADA для ветряных электростанций Nordex. -приводные электростанции.Анализ показал, что в Интернете доступно более 80 000 таких систем. Многим из них не требуется авторизация, прежде чем они предоставят данные о объемах произведенной электроэнергии и другую техническую информацию, поэтому можно пассивно оценить мощность производства электроэнергии с помощью анализа источников OSINT, например, через кеш Google.
Рис. 5. Информация о производстве электроэнергии из Solar Log. Усредняя полученные данные, мы обнаружили, что средняя мгновенная выходная мощность тех систем, которые могут быть получены через Интернет, составляет около 8 ГВт, большая часть которой производится в Европе. .
Еще одной особенностью предприятий малой генерации является то, что они широко используют облачные централизованные системы управления. При таком подходе системы управления инверторами подключаются к централизованной системе отчетности, расположенной на сайте производителя или оператора, и они отправляют туда информацию о состоянии систем, выходной мощности, скорости ветра и т. Д. централизованные системы имеют определенные возможности управления, например. грамм. они могут обновлять прошивку систем управления инверторами.В этом случае атака на систему управления может привести к массовому несанкционированному доступу к оконечным устройствам.
Рис. 6. Веб-интерфейс GSE SpA, централизованной системы учета выработки электроэнергииПоверхностный анализ показал, что большинство этих облачных решений не соответствуют основным требованиям безопасности, поэтому злоумышленник может найти в них уязвимость, позволяющую несанкционированный доступ к системе [xiii]. Поэтому системы управления, в том числе облачные, необходимо учитывать при планировании программ повышения безопасности.
Если мы посмотрим, насколько хорошо защищены конечные устройства, мы увидим, что они имеют очень низкий уровень устойчивости к внешним атакам.
В ходе нашего анализа мы обнаружили ряд уязвимостей нулевого дня во встроенном ПО таких систем [xiv], включая фиксированные и мастер-пароли, недостаточную аутентификацию / авторизацию, слабую криптографию, различные типы переполнения буфера. В большинстве случаев потенциальный риск, связанный с обнаруженными уязвимостями, позволял потенциальному злоумышленнику, прямо или косвенно, получить полный доступ к устройству, выполнив произвольный код или загрузив модифицированное программное обеспечение.
В сочетании с операционными ошибками, такими как широко распространенное использование паролей по умолчанию, все вышеперечисленное делает такие «домашние» системы привлекательной целью для атак. В настоящее время это относится к домашним маршрутизаторам и другим устройствам Интернета вещей (IoT), которые могут использоваться для манипулирования показаниями датчиков, проникновения в информационные системы подключенных муниципальных электрических сетей и выполнения различных конкретных атак для нарушения стабильности энергосистемы.
Примерами таких атак являются отправка ложной информации о производстве или потреблении электроэнергии для дестабилизации энергосистемы или новый тип программ-вымогателей, блокирующих системы управления солнечной или ветряной генерацией.Нынешняя тенденция к интеграции между системами управления микрогенерацией и интеллектуальными счетчиками электроэнергии только предоставляет киберпреступникам больше возможностей.
О результатах было сообщено в соответствующие органы и агентства, такие как IMPACT, ENISA, ICS CERT, производителей оборудования и региональные группы CERT, чтобы они могли проинформировать владельцев устройств и заблокировать удаленный доступ к системам ICS из Интернета. Благодаря этому проекту более 60 000 компонентов АСУ ТП, связанных с микрогенерацией, были отключены от Интернета [xv].
Цифровые подстанции
Системы ICS, используемые в производстве и распределении электроэнергии в промышленных масштабах, также имеют низкий уровень безопасности.
Здесь типичными дефектами являются широкое использование устаревших или неподдерживаемых операционных систем, слабые инструменты защиты, множественные уязвимости в SCADA и PLC, а также незащищенные сетевые протоколы. В сочетании с низким уровнем сетевой изоляции и широким использованием недостаточно защищенных каналов радиосвязи это причина того, что целенаправленная или спонтанная кибератака может быть легко осуществлена.
Недавние инциденты безопасности, связанные с энергетическими системами Украины [xvi] и дело WannaCry, продемонстрировали, что стандартные методы атаки, такие как целевой фишинг или эксплойты для известных уязвимостей, достаточны для проникновения во внутренние сети АСУ ТП.
Рис. 7. Централизованная система управления трафиком, заблокированная червем WannaCry. Цифровые реле защиты — ключевой компонент цифровых подстанций. Они предназначены для быстрого выявления поврежденных компонентов в энергосистемах в аварийных ситуациях и их изоляции от системы для обеспечения нормальной работы.Другими словами, они являются элементом предотвращения несчастных случаев.
В ходе наших проектов по оценке безопасности на объектах производства и распределения электроэнергии мы проанализировали цифровые защитные реле ведущих производителей, таких как NARI Relays, Siemens, ABB и General Electric. Были выявлены различные типы уязвимостей, включая жестко закодированные пароли управления, непропатченный стек 61850, удаленные перезагрузки, постоянный DoS и удаленное выполнение кода.
Используя комбинации уязвимостей, злоумышленники могут манипулировать рабочими параметрами систем или объектов, удаленно управлять автоматическими выключателями, отключать и заземлять переключатели, нарушать правильную работу терминалов и даже использовать их в качестве промежуточных платформ для распространения вредоносных программ.
Результаты исследования были представлены на конференциях Area 41 в Цюрихе [xvii] и RECON BRUSSELS [xviii]. Информация об обнаруженных уязвимостях была передана соответствующим производителям в рамках политики ответственного раскрытия информации. Некоторые уязвимости уже исправлены поставщиками.
Выводы
Опыт, полученный при анализе кибербезопасности технологий Smart Grid, показал, что электросетевые системы очень уязвимы для случайного или преднамеренного информационного воздействия.
Несмотря на очевидные экономические преимущества, внедрение Smart Grid создает следующие потенциальные проблемы кибербезопасности:
- широкое использование стандартных сетевых технологий (TCP / IP, 3G / 4G, WiFi), системных и прикладных технологий (ОС, системы управления базами данных) и всех связанных с ними проблем безопасности;
- стирает границы защиты энергосистемы и роли управления системой, с передачей нескольких функций предотвращения аварий;
- размытие периметра сети и увеличение площади атак в результате большого количества и различных типов сетевых устройств, принадлежащих разным владельцам, но объединенных в единую сеть;
- минимальное внимание к вопросам кибербезопасности со стороны разработчиков и интеграторов компонентов АСУ ТП, что приводит к появлению большого количества уязвимостей, которые дешево использовать.
Следовательно, современные реализации Smart Grid содержат большое количество общесистемных и специфических уязвимостей как в отдельных компонентах, так и в системах и сетях ICS в целом. Выявление и использование этих уязвимостей требует среднего уровня знаний и скромных средств. Последствия таких атак могут варьироваться от локального мошенничества до негативного физического воздействия на компоненты подстанции и крупномасштабных сетевых аварий.
Сноски
[i] Валентин Гапанович, Ефим Розенберг и Сергей Гордейчик — Сигнализация кибербезопасности: необходимость подхода, ориентированного на миссию, railjournal.com.
[ii] Виктория Ю. Пиллиттери, Таня Л. Брюер — Руководство NISTIR 7628 по кибербезопасности интеллектуальных сетей, nist.gov.
[iii] Влияние реализации требований кибербезопасности с использованием IEC 61850 Рабочая группа CIGRE, B5.38, август 2010 г.
[iv] Александр Тиморин — Специальный выпуск инструментария ICS / SCADA Power of Community 2013, scadastrangelove.blogspot.com.
[v] SSA-654382: Уязвимости в SIMATIC S7-1200 CPU, siemens.com.
[vi] Марко Казелли, Франк Каргл, Дина Хадзиосманович — Предварительные результаты снятия отпечатков с устройства, crisalis-project.Европа.
[vii] Shodan, Промышленные системы управления, shodan.io.
[viii] Сергей Гордейчик, Глеб Грицай — Релизы 30С3: все в одном, scadastrangelove.blogspot.com.
[ix] Оксана Андреева, Сергей Гордейчик, Глеб Грицай, Ольга Кочетова, Евгения Поцелуевская, Сергей И. Сидоров, Александр А. Тиморин — АСУ ТП и их доступность онлайн, kasperskycontenthub.com.
[x] Сергей Гордейчик, Александр Тиморин — Великое ограбление поезда, scadastrangelove.blogspot.com.
[xi] Сергей Гордейчик, Александр Зайцев — Root через SMS: оценка безопасности доступа 4G, pacsec.jp.
[xii] Лили Хэй Ньюман — Исправление уязвимости сотовой сети, которая позволяет хакерам опустошать банковские счета, wired.com.
[xiii] SQL-инъекция в Solar-Log WEB, vulners.com.
[xiv] Сергей Гордейчик, Александр Тиморин — SCADA StrangeLove: Too Smart Grid in da Cloud, scadastrangelove.blogspot.com.
[xv] Марк Уорд — Могут ли хакеры выключить свет ?, bbc.com.