Как найти схему сварочного инвертора

Современные сварочные работы проводятся при применении специальных инверторов. Ранее для подобной обработки металла использовали обычные трансформаторы, которые характеризуются меньшей эффективностью. Принципиальная схема сварочного инвертора может несколько отличаться, но все они характеризуются легкостью и компактностью.

Только при учете конструктивных особенностей можно провести ремонт сварочного инвертора и его точную настройку. Принципиальная схема сварочного инвертора

Элементы электрической схемы сварочных инверторов

Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного аппарата предусматривает сочетание нескольких элементов, которые связаны между собой. Основными можно назвать:

  1. Блок, отвечающий за подачу энергии к силовой части. Этот элемент представлен сочетанием нескольких устройств, которые способны изменять параметры тока до требуемых значений. Как правило, включается емкостный фильтр и выпрямитель.
  2. В устройство входит силовой трансформатор. Также в блок питания сварочного инвертора входит транзистор 4n90.
  3. Отдельный элемент отвечает за питание слаботочной части конструкции.
  4. Для контроля основных параметров устанавливается ШИМ контроллер. Он представлен сочетанием датчика тока нагрузки и трансформатора.
  5. Отдельный блок отвечает за защиту конструкции от воздействия тепла. При прохождении электрического тока некоторые элементы могут серьезно нагреваться. Поэтому дополнительно устанавливается охлаждающий модуль, представленный вентилятором и датчиком температуры.
  6. Блоки управления, которые позволяют устанавливать основные параметры, а также элементы индикации.

Пример принципиальной схемы для тока 250А Оборудование диодного моста для сварочного аппарата производится и устанавливается с учетом мощности устройства и некоторых других моментов. Каждый аппарат имеет свои особенности, которые рассмотрим далее подробно.

Схемы аппаратов Сварис

Сварочный аппарат Сварис 200 характеризуется простотой в применении и невысокой стоимостью. Уже моделям Сварис 160 были присущи высокие эксплуатационные характеристики, а новый вариант исполнения был усовершенствован. Схема инверторного сварочного аппарата определяет следующие эксплуатационные характеристики:

  1. Максимальный показатель потребления составляет 5 кВт.
  2. Сварочный ток может варьировать в пределе от 20-200 А.
  3. Показатель напряжения холостого хода 62 В.
  4. Показатель КПД 85%.
  5. Рекомендуемые электроды 1,6-5,0.

В целом можно сказать, что инвертор выполнен по классической схеме, которая была рассмотрена выше.

Схемы моделей ММА-200 и ММА-250

Большое распространение получили модели ММА-200 и ММА-250. Эти инверторы практически идентичны, разница заключается лишь в нижеприведенных моментах:

  1. Схема сварочного инвертора ММА 250 предусматривает наличие в выходном каскаде по 3 резистора полевого типа. Все ни подключены параллельно. Схема сварочного инвертора ММА 200 указывает лишь на наличие двух резисторов.
  2. У новой версии три импульсных трансформатора, в то время как у старой только два.

Основная схема обеих моделей практически полностью идентична. Схема инвертора ММА-200

Схемы Inverter 3200 и 4000

Для проведения ручной дуговой сварки можно использовать Inverter 4000 или 3200. Оба аппарата обладают практически идентичной конструкцией, которая обеспечивает наличие следующих функций:

  1. Защита от эффекта залипания электрода.
  2. Защита основных элементов от серьезного перепада напряжения.
  3. Контроль основных параметров дуги.
  4. Встроенный элемент охлаждения с контрольными датчиками.

При изготовлении инверторов была обеспечена защита по классу IP21. Мощность устройства составляет 5,3 кВт, питается от стандартной сети энергоснабжения. Подробная схема inverter 3200 pro определяет весьма привлекательные свойства этих моделей, за счет чего они получили широкое распространение.

Схемы других моделей

Как ранее было отмечено, практически все инверторы работают по схожему принципу, и создаваемые схемы могут отличаться несущественно. Все сварочные аппараты делятся на несколько основных групп:

  1. Для проведения электродуговой сварки при применении покрытых специальным составом электродов применяется оборудование типа ММА. Подобная схема характеризуется высокой эффективность, а конструкция имеет небольшой вес.
  2. Для применения тугоплавких электродов применяется сварочное оборудование типа ММА+TIG. Они могут работать в среде инертных газов.
  3. На производственных линиях встречаются агрегаты с полуавтоматической подачей прутка. В этом случае работа, как правило, проводится в среде инертных газов или в специальных ванночках.
  4. При кузнечном или прочем ремонте используется точечная сварка.

Модель ARC 160, схема которой довольно сложна, может применяться для проведения самых различных работ. В отличии от arc 140, схема новой модели лишена основных недостатков. Сварочный инвертор ТОРУС 250 Вариант исполнения торус 250 состоит из следующих элементов:

  1. Генератора тактового типа, построенного на микросхеме TL Стоит учитывать, что схема мощного инвертора не предусматривает использование ШИМ, но в микросхеме есть два компаратора с датчиками тепловой защиты.
  2. Система защиты и регулировочный модуль выполнены на основе LM Датчик, определяющий параметры тока, помещен на ферритовом кольце с обмоткой.
  3. В схему включается также два выходных драйвера, построенные на IR

В отдельную категорию относят схему сварочного инвертора на тиристорах, которая получила весьма широкое распространение.

Ремонт Торус 250 следует проводить с открытия конструкции и визуального осмотра основных элементов. В рассматриваемом случае они следующие:

  1. Выпрямитель выходного типа представлен отдельной платой, на которой размещается два радиатора. Они служат в качестве основания для размещения диодных сборок. Также в модуль входит один трансформатор и дроссель. Количество элементов в выходном выпрямителе во многом зависит от конкретной сборки.
  2. Модуль ключей представлен четырьмя транзисторами в каждой из четырех групп. Для того чтобы снизить степень нагрева все они размещаются на отдельных радиаторах, которые изолированы специальными прокладками.
  3. В качестве выходного выпрямителя используется мощный диодный мост. В рассматриваемом случае он расположен в нижней части конструкции. На этой модели устанавливается крайне надежный и практичный мост, который сложно спалить при исправной работе системы охлаждения.
  4. Микросхема управления является основным элементом конструкции. Как правило, от правильности его работы зависит долговечность всего аппарата. Самостоятельно проверить блок можно только при наличии специального осциллографа и соответствующих навыков работы с ним.
  5. Корпус с вентилятором системы охлаждения. Как правило, охлаждающий блок выходит из строя только в случае механического воздействия.

Для диагностики многих элементов приходится проводить их демонтаж. Именно поэтому лучше всего доверить работу профессионалам, так как неправильная сборка может привести к существенным проблемам.

Сварочный инвертор САИ 200, схема которого несущественно отличается от аппаратов схожего типа, применяется для ручной дуговой сварки и наплавки при применении штучных электродов. RDMMA 200 относится к оборудованию нового типа, которое создается без применения трансформаторов. За счет этого возможна более точная и плавная регулировка показателей тока, при работе не появляется сильного шума. В заключение отметим, что вышеприведенная информация определяет сложность конструкции сварочных инверторов. При этом производители не распространяют подробные схемы устройств, что усложняет обслуживание и ремонт. Несмотря на применение схожей схемы при создании практически всех инверторов, они существенно отличаются друг от друга. Именно поэтому перед проведением каких-либо работ нужно подробно ознакомиться с конструктивными особенностями устройства.

Поиск

  • Искать только в заголовках
Сообщения пользователя:

Имена участников (разделяйте запятой).

Новее чем:
  • Искать только в этой теме
  • Искать только в этом разделе
    • Отображать результаты в виде тем

Быстрый поиск

  • Последние сообщения

Больше…

  1. Дорогие друзья!

    Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи!
    Впереди зима, согреемся от теплой истории!)

    Пишите нам! expert@forumhouse.ru

    Скрыть объявление


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

10/10

10,00оценок: 1

Схемы сварочных инверторов и зарядных устройств

Тема в разделе «Сварочные аппараты», создана пользователем НарвГен, 15.12.22.

Страница 1 из 2

  1. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Схемы сварочных инверторов и зарядных устройств

    Схемы сварочных инверторов



    НарвГен
    ,

    15.12.22

    #1

    +

    Цитировать

  2. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Занимаюсь в свободное время ремонтом. Без схемы выполнить более сложные неисправности, бывает просто не возможно. Часто нужной схемы в сетях нет, вот и приходилось их копировать непосредственно с аппарата. Накопился не большой материал. Решил привести архив в порядок и разместить его.
    Может кому и пригодится при ремонте. За ранее извиняюсь если будут какие не точности, отследить все связи схемы бывает проблемно.

    Начну с MIG-200 она более менее уже готова.

    Вложения:

    • ae6e94.jpg

    • MIG-200  motor.png

    • MIG-200 IBGT.png

    • схема MIG-200.png

    • СХЕМА ИНДИКАЦИИ TIG-200.png

    Последнее редактирование: 15.12.22



    НарвГен
    ,

    15.12.22

    #2

    +

    Цитировать

  3. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Caddy Arc 151i A31

    Вложения:

    • Cadde Arc 151i A31  плата с модулем DP35L600 101689.png

    • CXEMA  151 i - управление.jpg

    • МОНТАЖНАЯ ПЛ. 2 упр..jpg

    • плата управления монтажная.jpg

    • схема блока питания Arc 151 i.png

    • СХЕМА ОБВЯЗКИ МОДУЛЯ Arc 151i.png

    • Электрическая схема  пл.с модулем.jpg



    НарвГен
    ,

    21.12.22

    #3

    +

    Цитировать

  4. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    BENTON BX-1
    Зарядное устройство 14в 0.8 а — 3а Три режима зарядки.

    Вложения:

    • BENTON BX-1.png



    НарвГен
    ,

    22.12.22

    #4

    +

    Цитировать

  5. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    CLINT X160A — V

    Вложения:

    • IMGP5586.JPG

    • схема модуля платы управления.png

    • схема  х 160.png

    • выпрямитель и управл..png

    • clint cilovoi blok.png

    • clint.png

    • плата управл..png

    • плата управл.2.png



    НарвГен
    ,

    24.12.22

    #5

    +

    Цитировать

  6. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    1224v DC TO 230v AC 150w

    Вложения:

    • IMGP5650.JPG

    • преобразватель 24в-230в.png

    • Преобразователь  24в-230в 2.png

    • часть схемы преобразователя24-303в.png



    НарвГен
    ,

    24.12.22

    #6

    +

    Цитировать

  7. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Ремонт желательно было сделать быстрей и время на зарисовки было не много. Схемы могут быть не полные, копировались интересующие участки. Если есть какие ошибки, замечания, пишите. Будем исправлять.



    НарвГен
    ,

    25.12.22

    #7

    +

    Цитировать

  8. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Esab LHQ — 150

    Вложения:

    • IMGP4886.JPG

    • IMGP4888.JPG

    • AP2  LHQ-150.jpg

    • AP2 Esab LHQ-150.jpg

    • Esab  LHQ-150  A1.jpg

    • Esab  LHQ-150  AP1.jpg

    • Esab LHQ 150 силовые ключи.jpg

    • Esab LHQ-150  A3.jpg



    НарвГен
    ,

    31.12.22

    #8

    +

    Цитировать

  9. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Esab LHQ — 150

    Вложения:

    • Esab LHQ-150 A1.1.jpg

    • Esab LHQ-150 AP2.2.jpg

    • Esab LHQ-150 AP1- BN.jpg



    НарвГен
    ,

    31.12.22

    #9

    +

    Цитировать

  10. Joha1

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:


    2.231

    Благодарности:
    2.520

    Joha1


    Живу здесь

    Joha1

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.12
    Сообщения:
    2.231
    Благодарности:
    2.520

    На затворах силовых транзисторов диоды (или стабилитроны) надо развернуть, а то транзисторы не откроются и драйвер сгорит



    Joha1
    ,

    31.12.22

    #10

    +

    Цитировать

  11. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    SP — 150 — 13.5
    БН 11в — 14в — 11а

    Вложения:

    • SP-150.png

    • SP-150-13.5.png



    НарвГен
    ,

    01.01.23

    #11

    +

    Цитировать

  12. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    MINARC — KEMPPI

    Вложения:

    • СХЕМА.png

    • СХЕМА 2.png

    • Плата управления.png

    • МОДУЛЬ ВСМ.png



    НарвГен
    ,

    03.01.23

    #12

    +

    Цитировать

  13. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Technomig 210 Dual Synergic

    Вложения:

    • IMG_20200924_103537.jpg

    • Synergic.png

    • Synergic 3.png

    • Synergic 2.png

    • Synergic - 1.png



    НарвГен
    ,

    05.01.23

    #13

    +

    Цитировать

  14. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    MASTER 2000 KEMPPI

    Вложения:

    • IMG_20200716_105714.jpg

    • IMG_20200723_111655.jpg

    • Монтажная плата   MASTER 2200.jpg

    • master  2200.png

    • схема модуля.jpg

    • Дорожки под  ТР.jpg

    • Дорожки под микр..jpg

    • MASTER  2200 KOMPL.png



    НарвГен
    ,

    07.01.23

    #14

    +

    Цитировать

  15. НарвГен

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:


    448

    Благодарности:
    136

    НарвГен


    Живу здесь

    НарвГен

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.13
    Сообщения:
    448
    Благодарности:
    136
    Адрес:
    Нарва

    Caddy Tig DC

    Вложения:

    • IMG_20191111_130718.jpg

    • плата управления Caddy Tig DC.jpg

    • Монтажная плата БП.png

    • плата с мод.  кл..jpg

    • схема блока питания.jpg

    • Tig DC  схема выпрямителя.png



    НарвГен
    ,

    11.01.23

    #15

    +

    Цитировать

Показать игнорируемое содержимое

Страница 1 из 2

Ответить в теме
Ваше имя или e-mail:
У Вас уже есть учётная запись?
  • Нет, зарегистрироваться сейчас.
  • Да, мой пароль:
  • Забыли пароль?

Запомнить меня

Отменить

Расширенный поиск

  1. Какие виды инверторов представлены на современном рынке
  2. Что включает в себя конструкция сварочного инвертора
  3. Как работает сварочный инвертор
  4. Процессы, протекающие в электрической схеме сварочного инвертора
  5. Элементы защиты инвертора и управления им
  6. Достоинства и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа

Схема сварочного инвертора в корне отличается от устройства его предшественника – сварочного трансформатора. Основой конструкции прежних сварочных аппаратов был трансформатор понижающего типа, что делало их габаритными и тяжелыми. Современные сварочные инверторы благодаря использованию при их производстве передовых разработок – это легкие и компактные устройства, отличающиеся широкими функциональными возможностями.

Сварочный инвертор без крышки

Сварочный инвертор без крышки

Основным элементом электрической схемы любого сварочного инвертора является импульсный преобразователь, вырабатывающий ток высокой частоты. Именно благодаря этому использование инвертора дает возможность легко зажигать сварочную дугу и поддерживать ее в стабильном состоянии на всем протяжении сварки. Схема сварочного инвертора в зависимости от модели может иметь определенные особенности, но принцип его работы, который будет рассмотрен ниже, остается неизменным.

Какие виды инверторов представлены на современном рынке

Для определенного типа сварки следует правильно выбирать инверторное оборудование, каждый вид которого обладает специфической электрической схемой и, соответственно, особыми техническими характеристиками и функциональными возможностями.

Инверторы, которые выпускают современные производители, могут одинаково успешно использоваться как на производственных предприятиях, так и в быту. Разработчики постоянно совершенствуют принципиальные электрические схемы инверторных аппаратов, что позволяет наделять их новыми функциями и улучшать их технические характеристики.

Количество разъемов и органов управления на передней панели во многом говорят об возможностях сварочного инвертора

Количество разъемов и органов управления на передней панели во многом говорят об возможностях сварочного инвертора

Инверторные устройства в качестве основного оборудования широко используются для выполнения следующих технологических операций:

  • электродуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродами;
  • сварки по полуавтоматической и автоматической технологиям;
  • плазменной резки и др.

Кроме того, инверторные аппараты являются наиболее эффективным типом оборудования, которое используется для сварки алюминия, нержавеющей стали и других сложносвариваемых металлов. Сварочные инверторы, вне зависимости от особенностей своей электрической схемы, позволяют получать качественные, надежные и аккуратные сварные швы, выполняемые по любой технологии. При этом, что важно, компактный и не слишком тяжелый инверторный аппарат при необходимости можно в любой момент легко перенести в то место, где будут выполняться сварочные работы.

Мобильность – одно из преимуществ инверторных аппаратов

Мобильность – одно из преимуществ инверторных аппаратов

Что включает в себя конструкция сварочного инвертора

Схема сварочного инвертора, которая определяет его технические характеристики и функциональность, включает в себя такие обязательные элементы, как:

  • блок, обеспечивающий электрическим питанием силовую часть устройства (он состоит из выпрямителя, емкостного фильтра и нелинейной зарядной цепи);
  • силовая часть, выполненная на базе однотактного конвертора (в данную часть электрической схемы также входят силовой трансформатор, вторичный выпрямитель и выходной дроссель);
  • блок питания элементов слаботочной части электрической схемы инверторного аппарата;
  • ШИМ-контроллер, который включает в себя трансформатор тока и датчик тока нагрузки;
  • блок, отвечающий за термозащиту и управление охлаждающими вентиляторами (в данный блок принципиальной схемы входят вентиляторы инвертора и температурные датчики);
  • органы управления и индикации.

Как работает сварочный инвертор

Формирование тока большой силы, при помощи которого создается электрическая дуга для расплавления кромок соединяемых деталей и присадочного материала, – это то, для чего предназначен любой сварочный аппарат. Для этих же целей необходим и инверторный аппарат, позволяющий формировать сварочный ток с большим диапазоном характеристик.

В наиболее простом изложении принцип работы инвертора выглядит так.

  • Переменный ток с частотой 50 Гц из обычной электрической сети поступает на выпрямитель, где происходит его преобразование в постоянный.
  • После выпрямителя постоянный ток сглаживается при помощи специального фильтра.
  • Из фильтра постоянный ток поступает непосредственно на инвертор, в задачу которого входит опять преобразовать его в переменный, но уже с более высокой частотой.
  • После этого при помощи трансформатора понижают напряжение переменного высокочастотного тока, что дает возможность увеличить его силу.

Блок-схема сварочного аппарата инверторного типа

Блок-схема сварочного аппарата инверторного типа

Для того чтобы понять, какое значение имеет каждый элемент принципиальной электрической схемы инверторного аппарата, стоит рассмотреть его работу подробнее.

Процессы, протекающие в электрической схеме сварочного инвертора

Схема сварочного аппарата инверторного типа позволяет увеличивать частоту тока со стандартных 50 Гц до 60–80 кГц. Благодаря тому, что на выходе такого устройства регулировке подвергается высокочастотный ток, для этого можно эффективно использовать компактные трансформаторы. Увеличение частоты тока происходит в той части электрической схемы инвертора, где расположен контур с мощными силовыми транзисторами. Как известно, на транзисторы подается только постоянный ток, для чего и необходим выпрямитель на входе аппарата.

Принципиальная схема заводского сварочного инвертора

Принципиальная схема заводского сварочного инвертора «Ресанта» (нажмите, чтобы увеличить)

Схема инвертора от немецкого производителя FUBAG

Схема инвертора от немецкого производителя FUBAG с рядом дополнительных функций (нажмите, чтобы увеличить)

Пример принципиальной электрической схемы сварочного инвертора

Пример принципиальной электрической схемы сварочного инвертора для самостоятельного изготовления (нажмите, чтобы увеличить)

Принципиальная электрическая схема инверторного устройства состоит из двух основных частей: силового участка и цепи управления. Первым элементом силового участка схемы является диодный мост. Задача такого моста как раз и состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.

В постоянном токе, преобразованном из переменного в диодном мосту, могут возникать импульсы, которые необходимо сглаживать. Для этого после диодного моста устанавливается фильтр, состоящий из конденсаторов преимущественно электролитического типа. Важно знать, что напряжение, которое выходит из диодного моста, примерно в 1,4 раза больше, чем его значение на входе. Диоды выпрямителя при преобразовании переменного тока в постоянный очень сильно нагреваются, что может серьезно сказаться на их работоспособности.

Компоненты сварочного инвертора на примере самодельного аппарата

Компоненты сварочного инвертора на примере самодельного аппарата

Чтобы защитить их, а также другие элементы выпрямителя от перегрева, в данной части электрической схемы используют радиаторы. Кроме того, на сам диодный мост устанавливается термопредохранитель, в задачу которого входит отключение электропитания в том случае, если диодный мост нагрелся до температуры, превышающей 80–90 градусов.

Высокочастотные помехи, создаваемые при работе инверторного устройства, могут через его вход попасть в электрическую сеть. Чтобы этого не произошло, перед выпрямительным блоком схемы устанавливается фильтр электромагнитной совместимости. Состоит такой фильтр из дросселя и нескольких конденсаторов.

Блок питания инвертора

Блок питания инвертора

Сам инвертор, который преобразует уже постоянный ток в переменный, но обладающий значительно более высокой частотой, собирается из транзисторов по схеме «косой мост». Частота переключения транзисторов, за счет которых и происходит формирование переменного тока, может составлять десятки или сотни килогерц. Полученный таким образом высокочастотный переменный ток имеет амплитуду прямоугольной формы.

Получить на выходе устройства ток достаточной силы для того, чтобы можно было с его помощью эффективно выполнять сварочные работы, позволяет понижающий напряжение трансформатор, установленный за инверторным блоком. Для того чтобы получить с помощью инверторного аппарата постоянный ток, после понижающего трансформатора подключают мощный выпрямитель, также собранный на диодном мосту.

Транзисторы для силового модуля сварочного инвертора

Транзисторы для силового модуля сварочного инвертора

Элементы защиты инвертора и управления им

Избежать влияния негативных факторов на работу инвертора позволяют несколько элементов в его принципиальной электрической схеме.

Для того чтобы транзисторы, которые преобразуют постоянный ток в переменный, не сгорели в процессе своей работы, используются специальные демпфирующие (RC) цепи. Все блоки электрической схемы, которые работают под большой нагрузкой и сильно нагреваются, не только обеспечены принудительным охлаждением, но также подключены к термодатчикам, отключающим их питание в том случае, если температура их нагрева превысила критическое значение.

Радиаторы и вентиляторы системы охлаждения занимают значительное пространство внутри инвертора

Радиаторы и вентиляторы системы охлаждения занимают значительное пространство внутри инвертора

Из-за того, что конденсаторы фильтра после своей зарядки могут выдавать ток большой силы, который в состоянии сжечь транзисторы инвертора, аппарату необходимо обеспечить плавный пуск. Для этого используют стабилизаторные устройства.

В схеме любого инвертора имеется ШИМ-контроллер, который отвечает за управление всеми элементами его электрической схемы. От ШИМ-контроллера электрические сигналы поступают на полевой транзистор, а от него – на разделительный трансформатор, имеющий одновременно две выходные обмотки. ШИМ-контроллер посредством других элементов электрической схемы также подает управляющие сигналы на силовые диоды и силовые транзисторы инверторного блока. Для того чтобы контроллер мог эффективно управлять всеми элементами электрической схемы инвертора, на него также необходимо подавать электрические сигналы.

Для выработки таких сигналов используется операционный усилитель, на вход которого подается формируемый в инверторе выходной ток. При расхождении значений последнего с заданными параметрами операционный усилитель и формирует управляющий сигнал на контроллер. Кроме того, на операционный усилитель поступают сигналы от всех защитных контуров. Это необходимо для того, чтобы он смог отключить инвертор от электропитания в тот момент, когда в его электрической схеме возникнет критическая ситуация.

Достоинства и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа

Инверторные сварочные аппараты, которые пришли на смену привычным всем трансформаторам, обладают рядом весомых преимуществ.

  • Благодаря совершенно иному подходу к формированию и регулированию сварочного тока масса таких устройств составляет всего 5–12 кг, в то время как сварочные трансформаторы весят 18–35 кг.
  • Инверторы обладают очень высоким КПД (порядка 90%). Это объясняется тем, что в них расходуется значительно меньше лишней энергии на нагрев составных частей. Сварочные трансформаторы, в отличие от инверторных устройств, очень сильно греются.
  • Инверторы благодаря такому высокому КПД потребляют в 2 раза меньше электрической энергии, чем обычные трансформаторы для сварки.
  • Высокая универсальность инверторных аппаратов объясняется возможностью регулировать с их помощью сварочный ток в широких пределах. Благодаря этому одно и то же устройство можно использовать для сварки деталей из разных металлов, а также для ее выполнения по разным технологиям.
  • Большинство современных моделей инверторов наделены опциями, которые минимизируют влияние ошибок сварщика на технологический процесс. К таким опциям, в частности, относятся «Антизалипание» и «Форсирование дуги» (быстрый розжиг).
  • Исключительная стабильность напряжения, подаваемого на сварочную дугу, обеспечивается за счет автоматических элементов электрической схемы инвертора. Автоматика в данном случае не только учитывает и сглаживает перепады входного напряжения, но и корректирует даже такие помехи, как затухание сварочной дуги из-за сильного ветра.
  • Сварка с использованием инверторного оборудования может выполняться электродами любого типа.
  • Некоторые модели современных сварочных инверторов имеют функцию программирования, что позволяет точно и оперативно настраивать их режимы при выполнении работ определенного типа.

Как у любых сложных технических устройств, у сварочных инверторов есть и ряд недостатков, о которых также необходимо знать.

  • Инверторы отличаются высокой стоимостью, на 20–50% превышающей стоимость обычных сварочных трансформаторов.
  • Наиболее уязвимыми и часто выходящими из строя элементами инверторных устройств являются транзисторы, стоимость которых может составлять до 60% цены всего аппарата. Соответственно, ремонт сварочного инвертора является достаточно дорогостоящим мероприятием.
  • Инверторы из-за сложности их принципиальной электрической схемы не рекомендуется использовать в плохих погодных условиях и при отрицательных температурах, что серьезно ограничивает область их применения. Для того чтобы применять такое устройство в полевых условиях, необходимо подготовить специальную закрытую и отапливаемую площадку.

При сварочных работах, выполняемых с использованием инвертора, нельзя использовать длинные провода, так как в них наводятся помехи, отрицательно отражающиеся на работе устройства. По этой причине провода для инверторов делают достаточно короткими (порядка 2 метров), что вносит в сварочные работы некоторое неудобство.

Для некоторых работ по дому и для ремонта мото- и автотехники необходима надежная схема сварочного инвертора. Многие схемы инверторов ненадежны и имеют недостатки (перегрев управляющих элементов, малая мощность, сварка непрочная и др.). Представленный аппарат избавлен от них.

Схема работы сварочного инвертора

Схема работы сварочного инвертора.

Характеристики и схема инвертора

Технические данные аппарата следующие:

  • ток потребления (max) – 32 A;
  • напряжение сварки – 220 V;
  • сварочный ток – 250 A;
  • рабочая дуга (длина) – 1 см (более 1 см – плазма низкой температуры);
  • электрод – 5 мм и менее;
  • КПД – лучше многих покупных (инверторных).

Схема инвертора состоит из двух частей:

Схема блока питания инвертора

Рисунок 1. Схема блока питания инвертора.

  1. Блок питания (рисунок 1). Все намоточные данные приведены на изображении. Трансформатор – феррит Ш-образный (Ш8х8 или 7Х7). По инструкции, обмотки должны заполнять всю ширину проема для лучшей стабилизации тока и напряжения.
  2. Инвертор (рисунок 2). Частота преобразования данного блока – 41 кГц. Параметры обмоток при увеличении частоты до 55 кГц и другие данные приведены на изображении.

Дополнительные данные:

  • изоляция «первички» – бумажная лента от аппарата кассового;
  • изоляция «вторички» – фторопласт (для повышения проводимости ВЧ-токов);
  • выходные контакты второй обмотки скручиваются вместе или спаиваются;
  • L2 (дроссель) выполнен на феррите Ш-образном (Ш20х28 проводимостью не более 2000 нм).

Токовый датчик выполнен по следующему принципу:

Схема сварочного источника

Рисунок 2. Схема сварочного источника.

  • на двух сложенных кольцах К30х18х7 наматывают 85 витков 0,5 мм провода «вторички»;
  • сквозь кольца пропущен 1 провод – это «первичка».

Намотка ВЧ-трансформатора производится медной лентой (длиной и толщиной 40 мм и 0,3 мм, соответственно) или жестью из того же материала. Изоляция слоев выполняется лентой от аппарата кассового (из-за высокой прочности).

Обычным проводом мотать ВЧ-трансформатор нельзя (так сказано в инструкции). ВЧ-токи всегда идут не по полному сечению провода, а по его поверхности. Большая сила тока приложена к малой площади поверхности, а не к объему провода. Из-за этого провод нагревается (скин-эффект).

Для устранения этого эффекта необходима большая площадь проводника, такого, как медная лента. Многие допускают ошибку и проводят намотку множеством тонких проводов, но наличие воздушных прослоек между ними снижает теплообмен. Такая обмотка не всегда влезет в проемы сердечника.

Вернуться к оглавлению

Конструкция инвертора

Обдув устройства

Рисунок 3. Для принудительного обдува устройства необходимо в схему вставить вентилятор и термодатчик, закрепленный на ВЧ-трансформаторе или радиаторе.

По инструкции, источнику ВЧ-тока и любому устройству, работающему в режиме инвертора (рисунок 3), необходим принудительный обдув. Для этого в схему можно вставить вентилятор и термодатчик, закрепленный на ВЧ-трансформаторе или радиаторе.

Также необходимо установить все мощные элементы на радиаторы, например, от кулеров процессора.

Компоненты косого моста (диоды HFA25 и HFA30) ставят на один радиатор через прокладку из слюды, а диоды IRG4PC50W смазывают пастой (токопроводящей) и прикручивают на второй.

Выводы деталей первого радиатора устанавливают навстречу ответным элементам второго, а между ними (руководствуясь схемой) впаивают плату питания 300 В.

Инструкция указывает, что в эту схему (для сглаживания всплесков токов и напряжений ключей) необходимо вставить 10-14 конденсаторов номиналом 0,15 мкф – 630 В.

С15 и С16 необходимо ставить марки СВВ-81 или К78-2. Они играют особую роль:

  • подавляют резонансные всплески ВЧ-трансформатора;
  • при выключении уменьшают потери IGBT.

Время открывания IGBT значительно меньше их закрытия. Во время запирания С16 и С15 подзаряжаются через VD31 и VD32 намного дольше закрытия. Этот узел отбирает мощность и, соответственно, снижает опасность перегрева элементов почти в 3 раза при неодинаковом времени переключения IGBT. При открывании IGBT-узел плавно разряжается через R24 R25, и вся мощность выделяется на них.

Материалы и инструменты:

  • сердечники;
  • медная лента, провода;
  • фторопласт;
  • детали электронные;
  • паяльник с оловом и канифолью;
  • отвертка, плоскогубцы, шило.

После каждых 2-3 электродов необходимо подождать 2-3 минуты во избежание перегрева элементов аппарата.

Инверторы сварочные

схемы сварочного оборудования

схемы сварочных инверторовВ этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства.

Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики.

Любую их схем Вы можете скачать. У нас на сайте все в открытом доступе и поэтому для того чтобы скачать любую их схем Вам не потребуется регистрация, не нужно будет отправлять никаких сообщений или указывать свой е-мэйл, и вас не перенаправят на удаленный файловый сервер со скрытыми платежами и вирусами.
Ну а если вдруг возникли вопросы по ремонту сварочных инверторов- заходите к нам на форум!

Материалы данного раздела:

Ресанта САИ-140
Ресанта САИ-150АД
Ресанта САИ-160К
Ресанта САИ-180АД
Ресанта САИ-190К
Ресанта САИ- 220
Ресанта САИ- 230
Ресанта САИ-250
Ресанта САИ-315
Ресанта САИПА-135
Ресанта САИПА-165
Ресанта САИПА-190МФ
Ресанта САИПА-200
Источник плазменной резки ИПР-25 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40К производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-160 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-190 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-220 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-250 производства Ресанта
ИИСТ-140
ИИСТ-160
Инвертор сварочный GYSMI-131
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160P
Сварочный инвертор Gysmi 161
Сварочный инвертор Gysmi 165
Сварочный инвертор Gysmi 183
Сварочный инвертор Gysmi 190
INVERTER 3200 TOP
PULS mini ММА 250
Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBT
Полуавтомат сварочный Пульсар
Сварочный источник BLUEWELD Prestige 144
Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонту
TELWIN-140 сварочный инвертор
TELWIN TECNICA 141-161
Telwin TECNICA 144-164
TELWIN TECNICA 150, 152, 168, 170
Telwin Technology 175, 210, 188CE/GE
Сварочные источники COLT 1300, COLT и PUMA 150
Red Welder i2100
Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250
Инвертор сварочный ARC-200
Инвертор сварочный САИ-200
Сварочный инвертор ZX7- 200
Сварочный источник Kende ZX7-160
Инвертор сварочный ММА-160
Сварочный выпрямитель ВДУ-504
Сварочный выпрямитель ВДУ-506, ВДУ-506С
Сварочный источник ВД-200
Инвертор сварочный DECA MOS-168
Инвертор сварочный Калибр СВИ-160АП
Инвертор сварочный Калибр MINI СВИ-225 (225)
Инвертор сварочный Монолит ММА 161
Инвертор-плазморез Telwin TECNICA PLASMA 34
Источник сварочный ФЭБ Альфа 161
Инвертор сварочный Tecnoweld Monster 170
Схема сварочного полуавтомата ПДГ100-УХЛ4
Сварочный источник МАГМА‐З15
Сварочный полуавтомат Edon MIG-308
Аппарат точечной сварки Aurora PRO SHOOT M10
Сварочный полуавтомат Норма- 200МП
Славтех 185 200 205
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17(ПА20)
Сварочный источник Энергомаш СА-97И14Н
Сварочный источник Приоритет САУ-150 схема
Сварочные инверторы Страт-160 160 160КС 200КС 200У схемы
Схема основной платы Awelco 5679 сварочного источника Awelco
Принципиальная электрическая схема основной платы PIASTRA BASE 5680 сварочных источников подобных Awelco
Схема сварочного полуавтомата ПДГ-151
Инверторный сварочный источник MIG 160 IGBT схема
Схемы на инверторные источники TIG160….TIG400
Blueweld Combi 4.165 сварочный полуавтомат
Инверторные сварочные источники Minarc-150
Сварочный полуавтомат MIG200
Сварочный полуавтомат ПДГ-201
EWM PICO 162 схема и инструкция
Инверторы сварочные ВДУЧ-315 (315М)
Сварочные полуавтоматы ESAB LAX 320, LAX 380 схемы
Сварочный полуавтомат ПДГ-102 УЗ СВАП-02
Сварочный аппарат LHF 250 (400, 630, 800 )
Сварочный аппарат LHF 405 (615) Pipeweld
Сварочные инверторы LHQ150 LTV150 Caddy 150 Caddytig 150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA 180 LKA 140
Сварочный аппарат ESAB LTH 161 Tigma 161
Сварочный аппарат ESAB LKB 400W мануал
Устройство протяжки сварочной проволоки ESAB MED 44 Aristo
Сварочный аппарат ВДУЧ-350МАГ схема
Сварочный источник ТИР-630 инструкция и схема
Комплект электродуговой металлизации КДМ-2 схема
Инвертор сварочный ДОН-150
Выпрямитель сварочный ВДУ-506М
Сварочный источник FUBAG IR160 IR180 IR200
Генератор сварочный ГД-4002 У2
Источник плазменной резки КАРАТ-100М схема
Сварочный источник Kemppi PS5000 схема
Сварочные полуавтоматы ESAB Mig C141/C151
Сварочный источник универсальный ESAB DTA400ACDC
Сварочные полуавтоматы MIG Autoplus-120 130
Сварочный аппарат TIG схема
Сварочный источник TRIODIN TIG-20
Генератор для импульсной сварки Triodyn DP20
Сварочный регулируемый выпрямитель WTU-200
Инверторный сварочный источник АСПТ-60 схема
Инверторный сварочный источник АСПТ-90 схема
Инверторный сварочный источник Фора-60 схема
Источник плазменной резки LGK8-40 производства Китай
Источник плазменной резки SUPERIOR PLASMA 90 HF
Источник сварочный BestWeld BEST 210
Автомобильная сварочная приставка АСП1
Источник сварочный STURM AW97I20
Сварочный инвертор КРАТОН WT-130S
Сварочный аппарат Дуга-Профессионал схема
Сварочный полуавтомат ПСТ-161
Сварочный источник ВД-306Д схема
Сварочный инвертор Форсаж 160 250
Сварочный полуавтомат MIGATRONIC AUTOMIG
Установка плазменной резки MEGATRONIC PI 400 PLASMA
Сварочный аппарат GYSPOT мануал
Сварочные инвертор Idealarc DC400
Сварочный инвертор МК-300А схема
Инверторный сварочный источник IDEALARC DC-400 инструкция по тех.обслуживанию
Сварочный инвертор ASEA-160 схема
Сварочный инвертор INVERTEC STT схема
Сварочный инвертор INVERTEC V205-T схема
Сварочный инвертор INVERTEC V250-S схема
Сварочный инвертор INVERTEC V300-I схема
Сварочные аппараты PHOENIX 301 351 401 421 521
Сварочный аппарат Murex Transtig AC/DC 200 схема
Регулятор контактной сварки РКС-601 УХЛ4 схема и описание
Регулятор контактной сварки РКС-502 УХЛ4 схема
Установка для аргонно-дуговой сварки УДГУ-2510
Аппарат сварочный Akai TE-7514AAAC
Сварочный выпрямитель универсальный ВСВУ-400 схема
Регулятор контактной сварки РКС-801 УХЛ4 схема
Сварочные полуавтоматы ПДГ-250-3 «Есаул», ПДГ-270-3, ПДГ-350-3 и ПДГ-350 схемы

Понравилась статья? Поделить с друзьями:

Не пропустите также:

  • Как найти косинус угла с помощью калькулятора
  • Как найти эпл айди по имени
  • Как составить бизнес план на месяц
  • Как найти резервное копирование whatsapp
  • Как найти работу иностранцу в турции

  • 0 0 голоса
    Рейтинг статьи
    Подписаться
    Уведомить о
    guest

    0 комментариев
    Старые
    Новые Популярные
    Межтекстовые Отзывы
    Посмотреть все комментарии