電焊機工作原理

2022-06-02 05:36:03 字數 1798 閱讀 7722

一、電焊機原理

1、 起動與過壓保護電路:避免因開機給濾波電容充電產生的浪湧電流而損壞電源開關及電路,整流橋避免因誤接380v及電網波動帶來的高壓損壞機器;要求能安全起動,在輸入電壓過高時起動保護,不損壞工作電路。

2、 一次整流、濾波電路:把輸入的50hz工頻交流電轉換成直流電。

3、 過流保護電路:時刻對主迴路中的電流進行取樣,一旦電流超過允許值,便通過控制模組停止逆變電路工作。

4、 逆變電路:完成直流的逆變並輸出穩定的高頻電流。

5、 變壓電路:進行電壓電流變換。

6、 二次整流:把高頻交流轉換成直流輸出。

7、 控制模組:控制電路的開通與斷開,並提供驅動電路、驅動模組電流。要求輸出穩定、控制靈敏。

8、 驅動模組:提供逆變所需的開關訊號。

9、 輔助電源:給控制電路、驅動電路提供穩定的低壓直流電源。

10、 電流給定、反饋電路:對輸出電流進行取樣,給控制模組提高反饋訊號,以保證整機穩定輸出。

二、主迴路工作原理

1、k——電源開關

用以接通(或切斷)與市電(220、50hz)的聯絡

2、rt——起動電阻

因焊機啟動時要給後面的濾波電解電容充電。為避免過大的開機浪湧電流損壞開關及觸發空開跳閘,在開機時接入起動電阻,用以限制浪湧電流。正常工作後,起動電阻被繼電器短路。

實際電路中,為避免因開機浪湧電流衝擊造成起動電阻損壞,起動電阻採用了熱敏電阻(ptc和ntc),它們具有良好的耐衝擊性。

3、ji——繼電器

開關接通之後,電流通過啟動電阻給濾波電解電容充電,當電容電壓達到一定值時,輔助電源開始工作提供24v電壓,使繼電器吸合,將啟動電阻短路。

4、db——矽橋

此矽橋用於一次整流,將市電220v、50hz交流電整流後輸出308v的直流電。

5、c1——電解濾波電容

整流後輸出的308v的直流電為脈動直流,此電容起濾平作用。

6、r——放電電阻

在關機以後,濾波電容中存有很高電壓,為了安全,用此電阻將存電放掉。

7、c2——高頻濾波電容

在高頻逆變中,需要給開關管提供高頻電流,而電解濾波電容因本身電感及引線電感的原因,不能提供高頻電流,因此需要高頻電容提供。

8、q——開關管

開關管q1、q2、q3、q4組成全橋逆變器,在驅動訊號作用下,將308v直流轉變成100hz交流電的。

9、c3——隔離電容

為避免直流電流流過變壓器造成變壓器飽和而接入此電容。

10、t1——主變壓器

變壓器的作用是將398v的高壓變換成適合電弧焊接所需要的幾十伏低壓。

11、d——快速恢復二極體

d5、d6的作用是二次整流,即將1001hz的交流電流再次轉變為直流電流。

12、l1——電抗器

電抗器具有平波續流的作用,可使輸出電流變得連續穩定,保證焊接質量。

13、rf——分流器

分流器是錳銅製成的大功率小阻值的電阻,用於檢測輸出電流的大小,提供反饋訊號。

三、單端反激式開關電源工作原理

1、 起始時開關k合上,電源給變壓器供能,並以磁能的形式儲存於變壓器中。n1的極性為上正下負,n2的為上負下正,二極體截止,次邊無電流。

2、 然後開關k斷開,由於次邊無電流輸出,在n1自感作用下,下端電壓超出電源,電感內儲蓄了較高的磁能,此時ni極性變為下正上負,由於互感的作用n2的極性變為上正下負,二極體導通,變壓器的磁能由n2線圈釋放出來,n1線圈的下端電壓開始回落。

3、 當磁能放出到一定程度,線圈n1下端電壓於電源,電源再給變壓器功能,此時n1極性變為上正下負,開關k又被合上,進入下乙個週期。

4、 電路電流電壓週期性的變化,初級使次級得到穩定的供電。

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