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焊接 - 没有方案和公式。 无线电电子电气工程百科全书

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无线电电子与电气工程百科全书 / 焊接设备

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这不是我第一次使用自制焊接机。 在制作它们时,我会考虑“模型设计师”以及其他经过充分验证的技术出版物和参考书的建议和建议。

我从“Welding Kid”(MK No. 11'87)开始,使用 LATR 并准备好初级绕组。 次要的,我没有找到杂志推荐的busbar。 我尝试用横截面为 6 平方毫米的乙烯基绝缘柔性绞线缠绕所需的匝数。

还有什么? 当然,即使使用三毫米焊条进行焊接,这种设备也会很快过热。 为了以某种方式解决与冷却相关的问题,我决定将“焊机”...放入水中。 我的出发点是次级绕组具有良好的绝缘性。 跑步者之前走过的第一层也不是光秃秃的,因为我们提前在它上面覆盖了几层保护清漆。

将设备放入装满20升水(金属更危险)的聚乙烯桶中,焊接时在出口处提供140A电流。然而,当使用10-15个直径为3毫米的焊条时,冷却剂加热至60°C。因此,需要定期关闭设备,以便再次用冷水继续焊接并将其“切入”网络。

我拥有的以下设备是“干式”的——基于电动机的定子制成。 我确信最好使用功率为 4-5 kW 的异步三相电机的适当磁路。 最简单的方法是用大锤或重锤敲击最薄弱的部位,将这种定子从外壳中释放出来。

接下来,移除绕组。 并且——分两步。 首先,他们使用金属钢锯从一侧将其拆下。 尽管很可能使用带有凿子的锤子来达到相同的目的,将冲击力与定子直径相切。 好吧,然后,已经从另一侧进入,他们开始用钳子从凹槽中拉出“半散乱”的电线段。 从绕组中释放出来的磁芯将成为焊接变压器的环形磁芯。

焊接 - 没有方案和公式
米。 1. 焊接变压器,其磁芯来自烧坏的电动机的定子(绕组、层间和磁芯之间的绝缘未显示)(点击放大): 1 - 减震器腿(来自瓶子)含日用化学品,橡胶,6 个),2 - 外壳壁(10 mm 耐热绝缘片,2 个),3 - 扎线端子(铜或黄​​铜制成的 M8 螺栓,6 个),4 - M8螺母(铜或黄铜,18个)、5 - 铜垫圈(28个)、6 - 20mm2单芯电源线(2个)、7 - M8蝶形螺母(2个) .), 8 - 出口(一根横截面为 20 mm2 的棉绝缘多芯电线,4 根),9 - 横截面为 axb 的磁芯(来自烧坏的定子)电机)、10-双芯网线、11-变压器次级绕组端子(2根)

实践表明,在为其选择“铁包”时,应尽量保证定子毛坯尺寸“a”在30~40mm以内。 然后,为了获得 20...25 cm2 的最佳横截面,我们必须将原始环面分成 2-3 个部分,以便尺寸“c”等于 50...80 mm。 最好使用钢锯,切割凹槽中的外部铸件拉杆(通常有 8 个)。 然后,除去“损坏的”3...4 片“定子铁”后,铆接连接件,从而紧固每个未来的环形铁芯。 但这里不宜进行电弧割焊,因为这些地方产生的傅科涡流会导致磁路发热,大大降低变压器的效率。

内齿(定子的磁极)是用经过特殊磨削的横切凿子选择的(见图 2)。 当然,您不应该忽视安全规则。 请务必使用护目镜和手套。 最好用钳子而不是用手握住凿子。

焊接 - 没有方案和公式
米。 2. 磨利横档凿

在任何情况下都不应使用电焊或气焊来切割牙齿。 毕竟,在变压器运行过程中,磁路中会再次产生傅科电流。 因此,这里最好采用“老式方法”,用凿子和重达1公斤的锤子。 并且建议用砂轮打磨去除切齿后残留的凹凸不平。 成品磁导体用保持器或其他织物绝缘胶带包裹。

现在由初级绕组决定。 通过将网络中的电压值乘以“40”除以变压器铁芯的横截面积(以cm2为单位)的商,可以找到实践中可接受的精度的匝数。 在我们的例子中,表征计算出的每 1 V 匝数的系数等于 XNUMX。

因此,对于我建议的“焊机”的网络(初级)绕组,仅需要 440 匝。 而且,玻璃纤维绝缘最好采用截面为2...3 mm2(直径1,6...2 mm)的铜线。 初级绕组的各层彼此仔细绝缘。 然而,由于次级的层数,根据所需电压(56 V)和上述系数(2),匝数应等于 112,横截面应为 10 ... 30 平方毫米。 绕组线可以取自带有功率为 2 ... 3 kW 相转子的旧电动机。 例如,我使用带有玻璃纤维绝缘层的电线(截面 - 6 mm3)作为初级绕组。 顺便说一句,您还可以从相同的电动机中借用横截面为 2 mm 的母线,用于焊接变压器的次级绕组。 而且,这一切都是由纯铜制成的。

当然,对于缠绕“焊机”,您可以满足于铝。 但随后每个绕组的截面尺寸增加了1,65倍。 例如,对于初级线圈,至少需要 3,3 ... 5 mm2 的电线。 考虑到这一点,在焊接变压器的一种选择中,我被迫使用了截面为2x2,5 mm2的两芯铝线——“面条”(一芯的直径几乎为1,9毫米)。

特定绕组需要多少根电线? 正如他们所说,确定这一点就像剥梨子一样容易。 测量绕组每 1 匝的线耗(见图 )后,必须将该值乘以计算出的绕组匝数。 但考虑到(考虑到绝缘体的厚度等)百分之三的裕度(对于初级)或百分之六(对于次级绕组)。

在我的“焊机”中,我提供了 5 个调整步骤(最高 56 V),在次级绕组中制作抽头,设计电压为 32 V、38 V、44 V 和 50 V。切换到匝数时,这些将分别为 64、76、88 和 100。我更喜欢通过缠绕横截面至少为 10 mm2 的软线来执行抽头。

找到次级绕组中结论的准确位置的最简单方法是通过实验,通过“试错”方法。 特别是如果其缠绕是“松散”的,甚至是用软线进行的。 然后他们大胆地打开网络中的变压器,并有条件地将次级绕组的第一个输出视为“公共”,他们用探针在一个或另一个地方刺穿绝缘层。 通过这种方式找到了 32 V、38 V、44 V、50 V 的电压,并进行了标记。 如果次级绕组用母线缠绕,那么您将不得不限制自己使用“计算”​​方法。 也就是说,为了预先确定将在哪一圈执行该抽头或该抽头,将上述系数(2)乘以所需的伏特数。

从用户的角度来看,成品变压器具有方便可靠的形式。 为此,从 10 毫米胶合板上切出两个正方形。 甚至更好 - 由玻璃纤维或其他耐热绝缘体制成。 中间钻了一个 30 毫米的圆圈用于通风(见图),并在其和角落对称地钻了七个 8 毫米的孔,用于拉杆和网线的通道。

身体基本上已经准备好了。 好吧,我认为,从这里给出的插图中可以清楚地了解其余的内容。 我相信任何人都可以按照上述方法制作出固焊变压器。

在建议的次级绕组焊接中,以 6 V 增量得出结论。利用自耦变压器的原理,您可以在输出端获得整个电压范围:从 6 到 56 V。特别是,使用 56 V 和 50 V 端子,很容易获得 6 V 的差分电压。44 V 和 56 V 端子允许您在输出端获得 12 V。例如,通过将 200 A 整流器连接到这样的变压器,您可以安全启动发动机。

是的,“焊机”确实在次级绕组中输出高达 200 A 的电流。 这意味着您已经可以使用直径为 2 ... 5 mm 的电极! 该焊接变压器根据所提出的技术制造,尺寸小(350x350x200 毫米以内),重量极轻(最多 25 公斤)。

作者:奥拉夫罗夫

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