ZS5-400晶闸管弧焊机的检修
电焊机常见故障维修

电焊机常见故障维修2022-05-14一.逆变焊机产生故障的原因由于逆变焊机属于电子类产品,其复杂的结构和工艺,加上一些元器件的不稳定性都会使焊机发生故障。
常见的引发故障的起因大致有:a. 运输振动b. 工作电压超过使用范围c. 过载d. 不正当使用e. 使用环境恶劣如高温潮湿等f. 个别元器件品质不良等。
二.逆变焊机的常用维修方法1. 电阻法。
就是用万用表测量电路中各个器件的电阻值。
检查电路中是否短路,开路。
如电阻是否有变值损坏的,电容失容,晶体管击穿损坏短路或开路等。
这种方法最为简单,也最常用,适用于电阻,电容,电感,晶体管,集成电路等的初步故障判断。
2. 电压法。
就是在电路加电的状态下,测量电路各个工作点的工作电压是否正常。
这种方法需要对电路比较熟悉。
但是其测量判断结果会比较准确。
3. 替换法。
就是将电路中的一些无法确定是否正常的元器件,用好的元器件将其替换,以此来判断和排除故障的方法。
这种方法一般用于可以大致确定故障部位的机器上,它一般作为电阻法的后续判断方法。
4. 波形判断法。
在有一定的条件下,可以借助示波器等仪器,观察各个工作点的工作波形,从波形上分析电路的故障部位。
这个是最直观的故障分析方法,用于分析一些疑难杂症。
三.逆变焊机的常见故障及处理1.开机保护造成这个故障的原因有以下几个:A. 场管损坏,为过流保护。
B. 二次整流管损坏,为过流保护。
C. 中板变压器损坏,为过流保护。
D. 温控开关损坏,为错误保护。
E. 控制板保护电路损坏,为错误保护。
当焊机保护电路不工作时,出现焊机出现过流时,会造成炸机。
在维修时一定要特别注意保护电路是否正常。
故障处理:对于场管和二次整流管的损坏,一般用电阻法测量场管的电阻,是否有短路或场管和二次整流管电阻有异常。
在判断中板变压器是否损坏是,一般是拔去变压器插头看焊机是否还出现保护故障,如果拔去中板变压器,就不出现保护故障,就可以大致确定是否是中板变压器损坏了,不过判断这个故障的前提是二次整流管没有损坏还有焊机输出没有短路。
交流弧焊机原理、维护和安全操作

l、操作者必须经过电焊工专业技术培训,熟悉电焊机性能及操作技术,持有上岗证方可上岗操作。
2、开始焊接之前,必须穿戴整齐电焊安全防护用具,检查焊机的输入、输出接线是否正确,外壳是否接地,其电源的装拆应由电工进行。
3、通电后,注意检查电焊把线、电缆和电源线的绝缘是否良好,如有破损,必须修理或更换。
切断电源之前,严禁碰触焊机的带电部分,工作完毕或临时离开现场,必须切断电源。
4、电焊机一侧必须有空载降压保护器或触电保护器。
5、焊钳与把线必须绝缘良好、连接牢固,更换焊条应戴手套。
在潮湿地点工作,应站在绝缘胶板或木板上。
6、严禁在带压力的容器或管道上施焊,焊接带电的设备必须先切断电源。
7、焊接贮存过易燃、易爆、有毒物品的容器或管道前,必须把容器或管道清理干净,并将所有孔盖打开。
8、把线、地线禁止与钢丝绳接触,更不得用钢丝绳或机电设备代替零线;所有地线接头,必须连接牢固。
9、清除焊渣,采用电弧气割清根时,应戴防护眼镜或面罩,防止铁渣飞溅伤人。
10、雷雨时,应停止露天焊接作业。
11、施焊场地周围应清除易燃、易爆物品或进行覆盖、隔离。
12、严禁利用厂房的金属结构、管道、轨道或其他金属搭接起来作为导线使用。
13、工作结束,应切断电焊机电源,并检查操作地点,确认无起火危险后,方可离开。
14、在特殊危险场所及高空作业电焊时,操作者必须系好安全带,应做好一切防范措施,并应设有专人监护。
参考文献:
1、《焊工安全技术》.安徽省安全生产宣传教育中心
2、《维修电工》.
3、《交流焊机使用手册》。
焊接电工(模块七)

任务一晶闸管弧焊整流器的故障维修与保养任务二逆变式弧焊整流器的故障维修与保养任务三弧焊变压器的故障维修与保养任务四脉冲弧焊电源的故障维修与保养职业应知应会目标岗位了解晶闸管弧焊整流器、逆变式弧焊整流器、脉冲弧焊电源的结构原理。
能安装晶闸管弧焊整流器、逆变式弧焊整流器、脉冲弧焊电源;能对典型设备维护保养。
在实践过程中做到严谨认真、规范操作,体会团结协作、合作学习的重要性。
一、晶闸管弧焊整流器的结构、原理弧焊整流器硅弧焊整流器晶闸管弧焊整流器晶体管弧焊整流器逆变式弧焊整流器型弧焊整流器1.ZDK-500由主电路、触发电路、反馈控制电路、操纵和保护电路四部分组成。
2.ZX5系列弧焊整流器ZX5-400型弧焊整流器主电路1)电源的动特性好,电弧稳定,熔池平静,飞溅小,焊缝成形好,有利于全位置焊接。
2)电源中的推力电流装置,施焊时可保证引弧容易及焊条不易粘住熔池,操作方便,可远距离调节电流。
3)电源中加有连弧操作和灭弧操作选择装置。
4)选择连弧操作时,可以保证电弧拉长,不易熄弧。
选择灭弧操作时,配以适当的推力电流可以保证焊条一接触焊件就引燃电弧,电弧拉到一定的长度就熄弧,可调灭弧的长度。
5)电源控制板全部采用集成电路元件,出现故障时,只需更换备用板,焊机就能正常使用,维修方便。
二、晶闸管弧焊整流器的安装1.安装前的检查2.安装注意事项1)检查电网电源功率是否够用,开关、熔断器和电缆选择是否正确。
2)在弧焊整流器与电源间应设有独立开关和熔断器。
3)检测动力线和焊接电缆线的截面和长度,以保证在额定负载时动力线电压降不大于电网电压5%;焊接回路电缆线总压降不大于4 V。
4)外壳接地。
应将机壳接在保护零线(PE)上。
5)有风扇冷却时,风扇接线一定要保证风扇转向正确。
6)采取防潮措施,最好安装在通风良好、干燥的场所。
一、逆变式弧焊整流器的结构、原理逆变式弧焊整流器的变流顺序是:工频交流→ 直流→ 中频交流→ 降压→ 交流或直流。
ZX5-500晶闸管直流弧焊机操作规程

ZX5-500晶闸管直流弧焊机操作规程一、技术性能1.电源电压380V 工作电压25~40V2.额定电流500A 电流调节范围20~500A3.使用环境温度:-25~40℃4.空气相对湿度:≤90%二、操作步骤1.近控使用时1.1将近、远控开关置于“本机控制”位置,取下远控操作盒。
1.2合上三相电源开关,向焊机供电。
1.3焊机开关置于“开”位置。
1.4调节焊接电流,并可根据需要调节一定的推力电流。
1.5放置好焊接工件,接好地线,开始焊接。
2.远控使用时2.1将近、远控开关置于“远控”位置,接上远控操作盒。
2.2将推力,引弧旋钮置于适当位置。
2.3合上三相电源开关,向焊机供电。
2.4焊机开关置于“开”位置。
2.5在操作盒上调节好电流。
2.6放置好焊接工件,接好地线,开始焊接。
三、紧急情况处理1.施焊中突然有过大电流冲击或性能显著变劣时,应停机检查。
2.有易燃物被引燃时,因立即停止施焊,关闭电源开关,组织施救。
四、注意事项1.焊机三相进线连接必须牢靠,如有任一相断开,焊机运行就不正常。
2.安装进线时,必须用40A熔断丝,不准用铜线或铝线代替。
3.焊机与电缆的接头处必须拧紧,否则接触不良可能将接线板烧坏。
4.调节旋钮要轻轻旋动,到两端限位处不准使劲再旋。
5.控制箱内各电位器在出厂时已调试完毕,非特殊需要不准随便旋动。
6.严禁在无规定通风下进行焊接工作。
7.非本岗位操作人员未经批准不得操作本机,任何人不得随意拆掉或放宽安全保护装置等。
五、故障查询及排除1.焊条容易粘工件。
1.1适当调大焊接电流1.2适当调大推力电流2.箱壳漏电2.1电源线碰到箱壳应立即消除。
2.2变压器、电抗器电源开关及其他电器元件或接线碰箱壳,应检查消除。
2.3未接接地线或接触不良,应接好地线。
交流弧焊机维护保养方法

交流弧焊机维护保养方法
1、一级保养
(1)设备运行400小时进行一级保养,保养时间2—4小时,以操作工为主,维护工配合进行。
(2)首先切断电源,然后进行保养工作如下:
(3)外保养:①擦拭外表面;②配齐螺钉、螺母、垫圈、线接头及标杆等;③修整护罩。
(4)变压器:①清扫内外灰尘;②检查温升不超过规定值;③检查接地零线。
(5)控制器:①检查电流调节器,灵敏好用,刻度准确;②检查起动开关;③紧固电线接头。
2、二级保养:
(1)设备运行5000小时进行二级保养,保养时间2—3天,以维护工为主,操作工人参加,除执行一级保养内容及要求外,应做好下列工作。
(2)首先切断电源,然后进行保养工作如下:
(3)变压器:①检查变压器绝缘状况,必要进浸漆烘干;②测量绝缘电阻。
(4)控制器:修复或更换损坏元件。
(5)性能:性能符合设备完好标准。
逆变电焊机维修

逆变电焊机维修一、机型:凯尔达s-400逆变手工焊机故障现象:输电跳闸检查维修:送电跳闸一般是短路造成的,开盖检查三项整流桥击穿,igbt两组击穿本机采用全桥逆变电路igbt使用g50n120八只主板上有进水痕迹,首先清洗维修主板,因主板上的一只lm324的一条腿已经腐蚀短,检查附近电路的过孔补焊。
更换IGBT、整流桥,检查二次输出电路是否正常。
通电后,IGBT版本无法在不跳闸的情况下提供主电源。
风扇运转正常。
测量主板交流23v电源正常,整流滤波及15V稳压输出正常,驱动电路电源正常。
之后,主板的驱动输出被测量为0,正常的时空负载为ac18v。
将驱动变压器连接至ac15v。
请注意,根据仪表型号,测量的读数不同。
我的仪表是联合利华ut39a。
在仔细检查主板后,发现带有vd2vd3标签的稳压管损坏,这应该是因为贴片元件没有标记,所以我去kelda的总代理处拆下了同一块主板,拆下了上面的vd1-vd5,并测试了参数为18V的稳压管,但vd1为7.6v。
更换损坏的部件后,接通电源并测量驱动输出的交流电压是否正常。
同时用示波器检测波形30分钟,一切正常。
测量8个igbtge极的电压ac15v,波形正常。
之后,打开主电源,测量空载电压dc76v,焊接4个电极中的3个,一切正常,并交付给用户使用。
注意在更换igbt的同时一定要同时检测驱动电路的元件是否正常,最好同时全部更换。
二、型号:凯尔达S-400逆变手动焊机故障现象:空载电压低dc27v检查和维护:该问题是该型号的常见问题。
应该注意的是,两次输出后的负载电感在严重损坏时会着火。
主要原因是启动后长时间未焊接。
此外,线圈的线径很细。
用4根方形耐高温导线复绕23次,然后连接正常工作。
在测试三根焊条后,将其交付给用户使用。
三、机型:一台zx7-315mos管手工焊机故障现象:变频器版本爆炸机检查维修:开盖检查此机是伪劣产品单逆变器共20只mos管4组这种逆变器最大提供270a输出电流。
浅谈直流弧焊机现场的检修
浅谈直流弧焊机现场的检修作者:马文忠来源:《科学与财富》2011年第05期直流弧焊机由弧焊发动机、三相异步电动机所组成。
弧焊发电机的检修工艺,检修方法,与检修质量密切相关。
同时,建立运行检修制度,确保安全运行,是工业企业一项极为重要的任务,并具有重大的经济意义。
因此,对弧焊发电机现场与专项相结合,常用检修情况总结如下:一、弧焊发电机定、转子线圈的清洁弧焊发电机定、转子线圈的清洁——高压水洗法;被洪水淹没过的电机,不仅绝缘体最易受盐质(氯化钠)所侵蚀,而且线圈上堆积泥浆甚多,要用自来水加大压力,反复冲洗数次至清洁为止。
如条件允许放在淡水容器中浸泡加热,把温度控制在80℃上下,20分钟以后,可以去掉线圈内的盐质;或以沸水冲洗线圈数次,使盐质易容易而随水冲掉,增加线圈的绝缘强度,不然,空气中的湿度偏大时容易回潮,降低线圈绝缘性能,且煮过电机的水需要及时更换。
污秽不堪的线圈油渍太多,加烧碱2-3%沸水溶液洗涮干净后,再用自来水清洗数次即可;否则仍以汽油洗涮油渍至洁净;应在通风良好的地方进行,切勿靠近火源,防止着火。
二、弧焊发电机定、转子线圈的烘干冲洗过的电机应把余水滴尽,放在通风良好的地方,同时用冷、热风机加速对线圈水份进行蒸发,然后再箱式电阻炉内(型号:RJX-75-9)加热烘干。
以热点偶配合自动自己电位差计(型号EU-2)控制炉温,先帝后高,不超过100℃。
炉底的温度要不炉口10℃左右,控制仪表要准确,切勿疏忽,酿成重大事故。
箱式炉烘干电机时应以炉底的温度为准,要热处理工值班,严加监视。
电机装炉时,先测量炉膛,能否容纳,被烘电及,应放在炉膛的中间位置,决不能靠近发热元件,以免造成短路。
打开炉门监视孔,炉门不能关得太紧,至少留有10-15毫米的间隙,以便蒸汽排出炉膛以外。
16小时候,对并激、他激、串激换向线圈,以500伏摇表,在恒定转速下(120转/分),持续三分钟,各作对地绝缘电阻测试,均为500兆欧;又作并激、他激、串激换向线圈之间的绝缘电阻测试均是五穹大。
ZS 晶闸管直流弧焊机电路原理分析及检修
ZS5-400晶闸管直流弧焊机电路原理分析及检修ZS5-400晶闸管直流弧焊机,用于各种牌号焊条的直流手工电弧焊接,适用于焊接中、低碳钢及合金钢构件,是直流旋转焊机的替代产品,能耗低、效率高。
焊机动特性好,电弧稳定、飞溅小,焊缝成型好,操作方便(可两地操作),对电网电压波动能自动进行补偿,在冷、热态时能保持焊接电流的稳定。
+-图1 ZS5-400焊机电路原理方框图焊机工作原理简述:电源电压经三相主变压器降压,由晶闸管元件进行可控整流,利用改变晶闸管的导通角控制输出焊接电流的大小,从直流输出端取出电流负反馈信号,引弧后随着输出直流电压增加,负反馈信号也上升,使晶闸管导通角减小,输出电压降低,从而获得了下降的外特性。
再加上电压补偿,焊接电流能保持稳定。
引弧电路是每次引弧时,短时间内增加给定电压,使焊接电流增大,易于起弧;推力电路是当输出端电压低于15V时,相当于有一个增量电压叠加在给定电压上,在输出端短路时,此增量电压达到最大值,使短路电流增加,形成外拖的外特性,使焊接时焊条不易粘住。
电路构成见图1,由推力电路、引弧电路、焊接电流反馈信号和给定电流信号合成为移相控制信号,与同步信号一起,输入触发电路,用以控制晶闸管的导通角,实现对焊接电流的调节。
1、ZS5-400焊机整机电路(见图2)原理分析〔焊机主电路〕在焊接、电镀等需要低电压大电流的可调直流的场合,多采用带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,主变压器二次侧为两组匝数相同但极性相反的绕组,分别接成两组半波可控整流电路。
变压器二次侧两绕组的极性相反,可消除铁芯的直流磁化,设置平衡电抗器L1的目的,是为保证两组三相半波整流电路能同时导电,与三相桥式电路相比,双反星形整流电路的输出电流可增大一倍。
图2 ZS5-400晶闸管直流弧焊机整机电路图两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相等时,才能达到均流,也即是才具备最佳并联条件,但焊机电路中,两路整流电压虽相等,但瞬时值不等,会使电源自身产生有害环流;如不加平衡电抗器,成为六相整流电路,则任一时刻,只有一相导通,其它五相被阻断,晶闸管的导通时间短,电源利用率低。
电焊机维修技术经验教程
电焊机维修技术经验教程一、了解焊机使用环境焊机维修人员接到用户的故障报修,除了要了解焊机的型号、规格、出厂编号以及故障现象外,一定要对焊机使用环境进行了解。
焊机的使用环境包括:地点、温度、湿度、粉尘、有害气体;是否经常移动、供电系统、有无大型用电设备或大型高频设备、是否有多台焊机一起在工作;操作者的技术水平、本地维修人员的技术水平、现场管理情况等等。
环境情况直接影响焊机的正常使用,也是造成焊机故障的重要因素。
就拿使用地点来说吧,野外施工的条件要比在车间、厂房内恶劣,这就要考虑到焊机是否被雨淋过,是否在烈日下曝晒。
这两种情况会引起焊机中的电子器件损坏,也会造成焊机过热和绝缘性能下降。
这一点值得焊机维修人员注意,在分析焊机故障原因时一定要考虑到。
我们在维修焊机的过程中经常发现,一台作用时间不长的焊机,在打开外壳时,里面积了厚厚的一层灰,这就是使用场所有较大的粉尘。
如果这些粉尘中含有金属成份,就极容易造成焊机内部的短路,局部打火,最后酿成大的故障。
这些灰尘如未及时清理,环境湿度再大,情况就更严重。
这就要求我们的维修人员不能只修好焊机就算完成了任务,一定要将这些事故隐患讲给用户,以免再次发生。
有些焊机,特别是电子电路的焊机,经常发生无规律的电流失控,或是电流不稳现象,经检查也发现不了焊机存在什么问题,在这种情况下,如果附近有高频设备在运行,就要考虑这方面的原因了。
有的大功率高频设备会对近距离的电网产生污染,使输电线路中会夹带有相当大能量的高频电流,这高频电流会破坏焊机同步电路的正常工作,就会产生上述故障现象。
焊机的电路中虽然采取了抗干扰措施,但对过于强大的干扰也无能为力。
多台焊机在一起工作,共用一根地线的情况会产生相互干扰,尤其是不同极性接法的几台焊机共地线时,会生成断弧或飞溅。
供电情况包括网压的高低、容量。
这两个概念常常被混淆。
焊机觉得电流达不到额定值,熔深不够,断弧现象,问起来总是说:“电压够高,都390V了”!但焊机一工作,用万用表一测,却只有320V 了,这就叫容量不够,电压高不等于容量大。
20.电焊机的维护与检修
❖ 2、一般氩弧焊的优点:
❖ (1) 能焊接除熔点非常低的铝锡外的绝 大多数的金属和合金。
❖ (2) 交流氩弧焊能焊接化学性质比较活 泼和易形成氧化膜的铝及铝镁合金。
❖ (3) 焊接时无焊渣、无飞溅。
❖ (4) 能进行全方位焊接,用脉冲氩弧焊 可减小热输 入,可焊0.1mm不锈钢
❖ (5) 电弧温度高、热输入小、速度快、 热影响面小、焊接变形小。
不锈钢焊接时,焊丝与板厚和电流大小 关系见下表:
板厚 (mm) 0.5 0.8 1.0 1.5 2.0 3.0
电流(A) 30~50 30~60 50~90 70~110 85~130 110~150
焊丝直径(mm) φ1.0 φ1.0 φ1.6 φ1.6 φ2.0 φ2.0
七、直流氩弧焊与脉冲氩弧焊的区别
❖ (6) 填充金属和添加量不受焊接电流的 影响。
❖ 3、氩弧焊适用焊接范围
❖适用于碳钢、合金钢、不锈 钢、难熔金属铝及铝镁合金 、铜及铜合金、钛及钛合金 ,以及超薄板0.1mm,同时 能进行全方位焊接,特别对 复杂焊件难以接近部位等等 。
二、钨极氩弧焊焊机的组成
❖ 1、焊机的部件(焊机、焊枪、气、水、电)、地 线及地 线钳、钨极。
图3-11 直流电弧焊的正接与反接
(3)、焊接电弧的极性选择
导线的连接方式不同,其焊接的效果会有差别,在生产中 可根据焊条的性质或焊件所需热量情况来选用不同的接法。
交流弧焊机,由于输出的是交流电,没有正负之分,可任意接 在使用酸性焊条时:焊接较厚的钢板采用正接法,因局部加热熔化所 需的热量比较多,而电弧阳极区的温度高于阴极区的温度,可加快母 材的熔化,以增加熔深,保证焊缝根部熔透 焊接较薄的钢板或对铸铁、高碳钢及有色合金等材料的焊接,则采用 反接法,因不需要强烈的加热,以防烧穿薄钢板 当使用碱性焊条时,按规定均应采用直流反接法,以保证电弧燃烧稳 定。
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ZS5-400晶闸管直流弧焊机电路原理分析及检修ZS5-400晶闸管直流弧焊机,用于各种牌号焊条的直流手工电弧焊接,适用于焊接中、低碳钢及合金钢构件,是直流旋转焊机的替代产品,能耗低、效率高。
焊机动特性好,电弧稳定、飞溅小,焊缝成型好,操作方便(可两地操作),对电网电压波动能自动进行补偿,在冷、热态时能保持焊接电流的稳定。
+-图1 ZS5-400焊机电路原理方框图焊机工作原理简述:电源电压经三相主变压器降压,由晶闸管元件进行可控整流,利用改变晶闸管的导通角控制输出焊接电流的大小,从直流输出端取出电流负反馈信号,引弧后随着输出直流电压增加,负反馈信号也上升,使晶闸管导通角减小,输出电压降低,从而获得了下降的外特性。
再加上电压补偿,焊接电流能保持稳定。
引弧电路是每次引弧时,短时间内增加给定电压,使焊接电流增大,易于起弧;推力电路是当输出端电压低于15V时,相当于有一个增量电压叠加在给定电压上,在输出端短路时,此增量电压达到最大值,使短路电流增加,形成外拖的外特性,使焊接时焊条不易粘住。
电路构成见图1,由推力电路、引弧电路、焊接电流反馈信号和给定电流信号合成为移相控制信号,与同步信号一起,输入触发电路,用以控制晶闸管的导通角,实现对焊接电流的调节。
1、ZS5-400焊机整机电路(见图2)原理分析〔焊机主电路〕在焊接、电镀等需要低电压大电流的可调直流的场合,多采用带平衡电抗器的双反星形可控整流电路,主变压器二次侧为两组匝数相同但极性相反的绕组,分别接成两组半波可控整流电路。
变压器二次侧两绕组的极性相反,可消除铁芯的直流磁化,设置平衡电抗器L1的目的,是为保证两组三相半波整流电路能同时导电,与三相桥式电路相比,双反星形整流电路的输出电流可增大一倍。
图2 ZS5-400晶闸管直流弧焊机整机电路图两个直流电源并联时,只有当电压平均值和瞬时值均相等时,才能达到均流,也即是才具备最佳并联条件,但焊机电路中,两路整流电压虽相等,但瞬时值不等,会使电源自身产生有害环流;如不加平衡电抗器,成为六相整流电路,则任一时刻,只有一相导通,其它五相被阻断,晶闸管的导通时间短,电源利用率低。
增加平衡电抗器后,可以有两相晶闸管同时导通,而且晶闸管的导通角加大;与桥式整流电路相比,整流脉动成分减小,电流输出能力增大。
为提高输出电流的稳定性和连续性,在输出端串联了平波电抗器L2,对提高焊接质量有较大益处。
每一组3只单向晶闸管元件由一路触发电路来控制,触发电路依次发送三个与电网电压(半波)相对应的三个触发脉冲信号,到3只晶闸管的栅、阴回路,三只晶闸管则以承受正向电压的次序依序导通。
〔同步信号电路〕TB1为同步变压器,二次降压绕组输出与电网三相电压相对应的同步正弦波电压信号,三相电压的正半波信号,分别经R1~R3限流,BW1~BW6六只稳压二极管削波成梯形波,由C1~C3微分电容微分后,在电阻R4两端得到正、负过电网过零点同步脉冲。
Z1~Z4组成桥式整流电路,是一个“信号极性自动选择电路”,对R4上的正,负信号电压信号进行选择性输入,使输入到三极管T1、T2的均为正向脉冲电压,T1、T2在输入尖脉冲作用期间饱和导通,提供下图3中电容C1、C2的电荷泄放通路,保障C1、C2从电网过零后重新充电,从而使触发脉冲形成同步点。
触发触冲(三个脉冲)负半波触发触OUT (三个-15V-15V号图3移相触发信号形成电路〔移相触发信号形成电路〕从图2中摘录形成图3移相触发信号形成电路。
这是一个以单结晶体管为核心组成的张驰振荡器电路,R1和R4为第一基极压和降流电阻,R2、R5为避免VT1、VT2进入直通区而停振,RP1~RP4为T3、T4、VT1、VT2工作点整定电位器,以确定电路输出触发脉冲的移相控制范围。
DW1、R7用于稳定三极管T3、T4的基极电流,使之具有恒流特性,从而控制C1、C2上充电电压线性上升。
三极管T3、T4为控制放大器,在输入控制信号的作用下,其导通电阻发生变化,控制C1、C2电容上充电电压的变化速率,进而改变脉冲变压器输出移相触发脉冲的时刻,使主电路晶闸管的导通角变化,达到控制焊接电流的目的。
当输入控制信号负向增大时(往负电压变化时),控制放大器T3、T3的Ib上升,导通电阻减小,C1、C2充电加快,触发脉冲出现的时刻提前,焊接电流增大;当输入控制信号正向增大时(往正电压变化时),控制的结果,使焊接电流减小。
晶体管T5、T6组成急停控制电路,当进入“远控”模式时,需要停机时,R8经远控开关接电源地,形成T5、T6的正向偏压,两只管子饱和导通,使a、b点电压为0,移相触发电路被强制停止工作。
一些焊机电路中省掉了T5、T6组成的急停电路。
〔控制信号形成电路〕是一个具有引弧电流和推力电流调节,兼具电流和电压反馈双闭环控制电路。
1)焊接电流给定信号电路:由电流整定元件W1~W4、R50、二极管Z23等元件,形成对+15V和-25V的分压电路,W1、W2为信号电压范围整定电位器,W3、W4为近控(本地)和远控电流调节电位器,控制方式由转换开关SA1切换。
调整所得的电流给定信号,经晶闸管模块温度(保护)继电器的WK的常闭触点、电阻R34输入到运算放大器FOO7C的反相输入端。
给定的电流信号向正方向变化时,输出端电压向负反向变化,移相触发电路中的T3、T4导通能力增强,移相触发脉冲提前,晶闸管主电路输出电流越大。
当模块温升异常,WK温度继电器断开,中断了电流给定信号,可控整流电路的晶闸管全部关断,实现了超温时的停机保护;2)电流反馈信号电路:电流反馈信号由输出端75mV分流器上取得(输出电流达额定电流值时,该分流电阻上的压降达到75mV),分流器的右端接控制电源地,从电流(方向)极性上看,电流反馈信号IF为负电压信号,输出电流越大,IF信号越负。
IF信号经电阻R33,也输入到运算放大器FOO7C的反相输入端。
形成如下电流反馈闭环控制过程:IF信号负向上升→FOO7C输出端控制信号正向上升→T3、T4导通变弱→晶闸管导通角下降→可控整流电路输出电流下降,从面使焊机获得下降的外特性;3)电压反馈信号电路:电压反馈信号UF由主电路输出正端取得,电压极性为正,一路经D13、R44、W6活动臂、R41输入到F007C的同相输入端,当UF电压上升时→W6活动臂分压点电压上升→F007C输出端电压往正的方向变化→T3、T4导通变弱→晶闸管导通角下降→可控整流电路输出电压下降。
这是一路“常态”的电压负反馈闭环控制支路,在因电网电压或负载变化引起输出电路变化时,起动稳定输出电压的作用;4)推力电流和引弧电流调节电路。
电压反馈信号UF又经R45、W5,并从W5活动臂上分压(整定)取得控制信号,W5为推力电流调节电位器。
当轻载焊接电流较小时,UF电压幅度大,稳压管D19处于反穿状态,经R46为晶体管T3提供较大的基极电流,T7饱和导通,集电极电位为0V,二极管D17的负端电流给定信号为正,D17处反偏截止状态,F007C依据电流给定信号的电流反馈信号输出控制电压;当焊接电流增大时(焊接状态近似于电源短路状态),焊接电压严重变低(如低于10V),此时起弧困难,焊条极易粘住,这时候电压反馈信号UF降低,稳压管D19出离反向击穿区而截止,晶体管T7失去基极偏流而截止,集电极变为高电位,形成由15V电源正端→R48→C24→W7固定端到电源地的C24的充电电流回路,由此在W7活动臂得到正电压分压输出,此时二极管D17因承受正向电压而导通,这个正电压叠加在给定电流信号上,使输入至F007C反相端的电压上升,控制的结果,使晶闸管导通角增大,主电路输出电压上升,焊接中起弧顺利。
这是一个“暂态”的电压反馈信号控制支路,起到瞬间提升给定电流信号的作用。
电位器W5用以整定输出电压的“引弧点”,即输出电压低至某阀值时,开始引弧动作。
电位器W7用于整定提升信号的大小,所以又称为引弧电流调节电位器。
可见,给定电流信号、反馈电流信号、反馈电压信号均经运算放大器F007C处理混合为一路控制信号,这是根据直流焊机的工作特性处理得出的信号,送入后级移相触发电路,动态控制主电路晶闸管的导通角,完成对焊接电流输出的控制。
〔末级功率放大电路〕移相触发电路采用张驰振荡器的优点,是电路简单,但缺点是输出脉冲窄,触发功率小,只宜触发小功率晶闸管。
将末级触发电路化简为下图4末级脉冲功率放大电路,看一下其工作过程。
单结晶体管的b1极输出尖脉冲信号,经脉冲变压器B1耦合,由D2整流输入小功率单向晶闸管SCR1,控制其开通与关断。
在一个电网周期内,B1送出3个触发脉冲,SCR1开通3次,SCR1开通时,经D3~D5、R2~R4接通大功率晶闸管SCR2~SCR4的触发电流回路。
因为对应电网电压的三个负半波电压,并非在同一时刻到来,即SCR1开通,提供触发电流期间,SCR2~SCR4功率晶闸管总是只有其中一只承受正向电压而导通,其它两只则处于截止状态,所以完全可由SCR1控制三只功率晶闸的开通,在电压出现自然过零点时,SCR2~SCR4功率晶闸管则能自行关断。
以SCR4功率晶闸的触发电路为例,分析一下触发电流的形成通路:当SCR1受控导通时,形成从SCR4的阳极→D5→R4→SCR4的栅极→SCR4的阴极的触发电流通路,电路中D5只为SCR4提供正向触发电流,避免反向触发电压的出现,R4用于限制触发电流的大小,C4用于消噪和吸收干扰信号。
小功率晶闸管SCR1在此电路中起到对触发电流/功率的放大作用,以提高驱动能力,保障SCR2~SCR4功率晶闸管的可靠开通。
out图4末级脉冲功率放大电路也可以看出,晶闸管的主电路,只有当负载(焊接)回路接通时,才能形成晶闸管的触发电路通路,若负载端处于开路状态,则功率晶闸管将全部因无法形成触发电流的通路,而全部处于关断状态,而使直流输出电压为0V。
这是检修中需予注意的一个问题。
2、ZS5-400晶闸管直流焊机的故障检修检修中需要注意的问题:1)受维修部中电源容量所限,对送修焊机,不可能进行实际的焊接试验。
焊机空载,因形不成触发电路通路,主电路停止工作,不便进行检修,得想法提供焊机的工作条件,让焊机“工作起来”。
焊机的空载电压一般为60V左右,只要想法为焊机提供百毫安以上的负载电流——达到晶闸管的“擎住电流”值以上就行了,如将输出端接入500Ω20W电阻,或100W 灯泡两只并联,都可以使触发电路能工作起来。
2)推力电流和引弧电流调节电路,是在焊接时(数百安培焊接电流)输出端电路低落至一定值时,才产生动作的,电路的动作依赖于电压反馈信号U F。
因而在焊接电流为0的情况下,我们只要向电路人为送入一个可变的U F电压信号,就可以检测电路的工作状态是否正常。