Tee-seda-ise-poolautomaatne keevitusinverter: diagramm, foto, video. Koostame oma kätega alalisvoolu keevitusmasina Kuidas muuta ewm 162 keevitusinverter poolautomaatseks

14.06.2019 Küttekehad

Kui otsustate oma kätega inverterist poolautomaatse keevitusmasina kokku panna, siis diagramm ja üksikasjalikud juhised muutuvad asendamatuteks kaaslasteks teel oma eesmärgi saavutamise poole. Lihtsaim viis on soetada tehasepoolsed poolautomaatsed seadmed nagu Cedar 160, Kaiser Mig 300, millel on nõutav Ampere. Kuid paljud kipuvad kõike oma kätega tegema. See ei ole nii lihtne, kuid kui soovite saavutada positiivset tulemust, saate seda teha.

Mig, Mag, MMA keevitus eeldab vastavate seadmete kasutamist. Mig Mag on poolautomaatne keevitamine, mida teostatakse inertses argoongaasi keskkonnas. Mõnikord kasutatakse Mig Mag keevitamiseks süsinikdioksiidi. MMA-keevitust nimetatakse käsitsi kaaretöötluseks elektroodidega, millele kantakse spetsiaalne kate. Kui töötate roostevaba terasega, tehakse MMA-keevitust ainult sellega DC.

Kuna me räägime sellest, kuidas saate oma kätega kokku panna täisväärtusliku inverteripõhise poolautomaatse seadme, ei huvita teid mitte MMA, vaid Mig Mag keevitamine.

Koduse seadme, Kedr 160, Kaiser Mig 300 väärilise analoogi, oma kätega kokkupanemiseks vajate skeemi, videojuhendit ja poolautomaatse seadme vajalikke konstruktsioonielemente. Need sisaldavad:

  • inverter. Määrake selle keevitusvõime, valides tarnitud voolu. Tavaliselt panevad käsitöölised kokku seadmeid, mis on võimelised edastama 150 amprit, 170 amprit või 190 amprit. Mida rohkem ampreid, seda suurem on teie võime keevitusseade;
  • toitemehhanism. Räägime sellest eraldi;
  • Põleti;
  • Voolik elektroodide varustamiseks;
  • Spetsiaalse traadiga pool. See eesliide on hõlpsasti konstruktsiooni külge kinnitatav teile sobival viisil;
  • Juhtseade teie keevitusmasinale.

Nüüd poolautomaatse etteandemehhanismi ja mõne olulise punkti kohta.

  1. Ta vastutab elektroodide varustamise eest painduva voolikuga keevituspunkti.
  2. Elektroodtraadi optimaalne etteandekiirus vastab selle sulamiskiirusele isekeevitamise ajal.
  3. Käsitsi valmistatud õmbluse kvaliteet sõltub traadi etteande kiirusest.
  4. Soovitatav on teha poolautomaat, millel on kiiruse reguleerimise võimalus. See võimaldab teil poolautomaatset seadet kohandada erinevate kasutatavate elektroodidega.
  5. Kõige populaarsemate elektroodijuhtmete läbimõõt on 0,8–1,6 mm. See tuleb kerida mähisele ja laadida inverterit.
  6. Kui pakute täisautomaatset söötmist, ei pea te seda ise tegema ja seetõttu väheneb oluliselt keevitustegevusele kuluv aeg.
  7. Juhtseade on varustatud reguleerimiskanaliga, mis vastutab voolu stabiliseerimise eest.
  8. Ampere käitumist, see tähendab poolautomaatset voolu, reguleerib spetsiaalne mikrokontroller. See täidab oma tööd impulsi laiuse töörežiimis. Kondensaatoris tekkiv pinge sõltub otseselt selle täitmisest. See mõjutab keevitusvoolu parameetreid.

Poolautomaatse trafo ettevalmistamine

Selleks, et isevalmistatud poolautomaatne seade ei töötaks halvemini kui Kedr 160, Kaiser Mig 300 tüüpi keevitusmasin, on vaja mõista trafo ettevalmistamise iseärasusi.

  • Mähi see vaskribaga. Selle laius peaks olema 4 cm ja paksus - 30;
  • Enne seda mähitakse riba termopaberiga. Kasutatud sobiv materjal kassaaparaadid. Sellise paberi hankimine pole keeruline;
  • Sellisel juhul ei võimalda vooluahel kasutada tavalist paksu juhtmestikku, vastasel juhul hakkab see üle kuumenema;
  • Sekundaarmähis tuleb teha kolme tinakihiga korraga;
  • Iga tinakihi üksteisest eraldamiseks kasutatakse fluoroplastset teipi;
  • Väljundil peate oma kätega jootma sekundaarmähise otsad-kontaktid. See on vajalik voolu juhtivuse suurendamiseks;
  • Varustage inverteri korpuses kindlasti ventilaator. See toimib puhumismehhanismina, mis vähendab seadmete ülekuumenemist.


Inverteri seadistus

Kedr 160, Kaiser Mig 300 tööga probleeme pole. Cedar 160 ja Kaiser Mig 300 on tehaseseadmed, millel on suurepärane spetsifikatsioonid. Need poolautomaatsed masinad töötavad suurepäraselt, võimaldavad teil saada vajaliku arvu ampreid - 160 amprit, 170, 190 amprit jne. Kõik sõltub sellest, kuidas seadet seadistate.

Kuid kui otsustate inverteri ümber teha ja teha sellest poolautomaatse seadme, tuleks Cedar 160, Kaiser Mig 300 ostmise idee kõrvale heita.

Pärast töö lõpetamist trafoga peaksite liikuma inverteri juurde. Kui tehtud õiged seadistused inverter ise, toob muudatus soovitud tulemuse. Seetõttu ei tööta kodus valmistatud poolautomaatne seade halvemini kui valmis seade Kedr 160, Kaiser Mig 300.

  1. Lisage kindlasti suure tõhususega jahutusradiaatorid, mida kasutatakse alaldi (sisend ja väljund) ja toitelülitite jaoks. Ilma nendeta ei tööta seade korralikult.
  2. Radiaatori korpuse sisse, mis kuumeneb kõige rohkem, tuleks paigaldada temperatuuriandur, mis ülekuumenemise korral käivitab.
  3. Ühendage toiteplokk juhtseadmega ja ühendage see töövõrku.
  4. Kui indikaator on aktiveeritud, peaksite juhtmetega ühendama ostsilloskoobi.
  5. Otsige bipolaarseid impulsse. Nende sagedus on vahemikus 40 kuni 50 kHz.
  6. Impulsside vahelisi ajaparameetreid reguleeritakse sisendpinget muutes. Ajaindikaator peaks vastama 1,5 µs-le.
  7. Jälgige ostsilloskoobi inverteri väljundi ruutlainet. Servad ei tohi ületada 500 ns.
  8. Kui seade on testi läbinud, ühendage see vooluvõrku.
  9. Poolautomaatseadmesse sisseehitatud indikaator peaks andma 120 amprit. Parameetrid võivad ulatuda kuni 170, 190 ampriteni. Kuid kui seade seda väärtust ei näita, peate otsima juhtmete madalpinge põhjuseid.
  10. Tavaliselt tekib see olukord siis, kui pinge on alla 100 V.
  11. Nüüd katsetame poolautomaatset keevitusmasinat, käivitades masina muutuva vooluga. Sel juhul jälgige pidevalt kondensaatori pinget.
  12. Lõpetame testi, kontrollides temperatuuriindikaatoreid.
  13. Kontrollige, kuidas seade käitub koormatud olekus. Sarnased esmased testid tuleks läbi viia ka masinatega Kedr 160 ja Kaiser Mig 300. Kuigi Kedr 160 ja Kaiser Mig 300 on tehasepoolautomaatsed masinad usaldusväärsetelt tootjatelt, ei ole kunagi üleliigne veenduda, et need sobivad professionaalselt.
  14. Isetehtud inverteri või Kedr 160 testimiseks koos Kaiser Mig 300-ga tuleb keevitusjuhtmetega ühendada 0,5-oomine koormusreostaat. Veenduge, et see element talub rohkem kui 60 amprit koormust. Voltmeeter kontrollib praeguseid parameetreid.
  15. Kui poolautomaatse seadme test näitas, et seadistatud vooluväärtus ja juhitav väärtus on erinevad, on vaja takistust muuta. Tehke seda seni, kuni saate positiivse tulemuse.

Kedr 160 ja Kaiser Mig 300 täisväärtusliku analoogina toimiva seadme kokkupanek pole nii lihtne, kuid võimalik. Ise otsustate, kas poolautomaatne seade toodab 120 või kõik 190 amprit. Tehke tehasemudeli valimist lihtsamaks. Kuid nende hind on ka vastavalt. Sama poolautomaatse seadme Kedr 160 Mig hind on alates 27 tuhandest rublast. Kuid otsus on teie teha.

Ostsin endale keevitusinverteri GYS IMS 1300
Asi on vinge.
Kerge, väike, võta kaasa.
Süüa tehakse 2 mm elektroodiga – ükskõik mida.
Aga nad ei oska autot keevitada
auto metall on õhuke - see põletab auke.
Otsisime 1,6 mm elektroode, aga mitte Tšernigovis, võib-olla Kiievis, aga nad pole veel helistanud (käskisin selle leida)
Kannatasime kodus, aga metalli ei saanud Žigulis keevitada.

Käisin sõbra juures, tal on POOLAUTO, CO2-ga mis.
Küpsetasin neid – mulle väga meeldis.
Õhukest metalli on ka lihtne valmistada, lihtsalt valab korralikult.
Leidsin traadi, mis küpseb ilma gaasita - POWDER WIRE, tundub, et nii seda nimetatakse.
Tõi, proovis küpsetada, ilma gaasita - KÜPETA.
Mul tekkis kohe mõte – mis oleks, kui teha selline paigaldus kodus?

Ostsin turult klaasipuhasti mootori.
Tellisin tehases hambalise käigulõike, karastatud - tehtud.
Kokkupandud paigaldus, mis toidab traati.
Ostsin päris nina, nagu poolautomaat.

Ühendasin traadisööturi Inverteriga ja hakkasin katsetama.
KOKKU:
Mõnikord on võimalik püüda pidevat kaare, kuskil 20 amprit või 30 A.
Kuid õhuke metall on rohitud ja paksudel tilkadel "CPET9 aga keevitamise kvaliteet on kohutav.
Sai metalli metalli külge keevitada. aga KOHUTAVALT kole oleks elektrood täpsemini välja tulnud.

Täiendavad nüansid: traat söödetakse normaalselt.
1. Esimene variant oli - etteanne oli kiire, seatud 60-70 A - jõudis nii toita kui ka põletada ja kaar on konstantne, aga lõikab metalli, liiga palju voolu.
2. Teine võimalus - kiirust vähendatakse 2 korda - optimaalne etteandekiirus on 15-20 amprit.
- proovisin keevitada õhukest metalli (žiguli korpusest) kuni 3 mm - vaevu keevitada. Näeb kohutav välja. Hunnik tilkasid, prügi, kuid hoian kõvasti kinni)))
=====================================================================
Nüüd ekspertide jaoks:
1. Kui ma tegin midagi EBAMAIST – ära sõima, ma lihtsalt ei teadnud.
2. Kas selline koletis peaks töötama.
3. äkki on sööturis midagi valesti?
4. Võib-olla ei saa seda tüüpi keevitamisel sellise traadiga keevitada (südamikku traat 0,9 mm)?
5. Mõnikord ei saa ma kaare luua, mis on selle põhjuseks. (sööt on sees, aga juhe puhkas ja ei põle, tuleb lüüa nagu elektrood)

ASYA - 422458106 (neile, kes on huvitatud sellise "unikaalse" jutuga vestlemisest9)))

Lihtsam – osta valmis.
Poolautomaatne keetmine pulgaelektroodiga keevitamiseks mõeldud allikast (MMA-režiim, välise voolu-pinge staatiline karakteristik - VAC - järsult langev - 15-20V / 100A või "bajonett9 - vooluallikas") on põhimõtteliselt võimalik . Kuid selleks on vaja etteandemehhanismi, mille etteandekiirus sõltub kaarepingest. Muide, isevarjestatud traat on hea, aga kallis, nii et kaitsegaas (vähemalt süsihappegaas, mitte mingil juhul toit!) ei tee haiget!

Mul tekkis küsimus.
Puhtalt teoreetiliselt peaks seda küpsetama inverterist, trafost jne.
küsimus:
Kuidas toimub juhtmekontakt?
Minu juhe on kontaktis ainult väljalaskeava VASKE toruga. See tähendab, et ma kinnitan keevitamise võimsuse vasktoru külge, mille kaudu traat välja ronib.
Ja kuidas see vajalik on?
Kas kontakti saab teha ka rullidel, sööturitel?
Või peaks kontakt olema üldiselt kogu pikkuses, ka kevadel, mida mööda juhe läheb?

Fakt on see, et mõnikord toetub traat metallile ja hiilib edasi, ilma põlemiseta, puhata ja roomab, kuid kaar puudub.
Seda ma kahtlustan.
Võib-olla on see tingitud sellest, et mul on kontakt alles siis, kui ma väljun?
äkki on vaja toiteallikaga kontakti võtta, võimalusel teha 100%, kogu juhtme pikkuses edasi?

Kuidas teha oma kätega inverterist poolautomaatne seade

Heal omanikul peab olema poolautomaatne keevitusaparaat, eriti autode ja eraomandi omanikele. Temaga saab alati pisiasju teha. Kui teil on vaja masina osa keevitada, tehke kasvuhoone või looge mingisugune metallkonstruktsioon, siis saab sellisest seadmest isiklikus majapidamises asendamatu abiline. Siin tekib dilemma: osta või teha ise. Kui inverter on saadaval, on seda lihtsam ise teha. See maksab palju vähem kui jaemüügivõrgust ostmine. Tõsi, teil on vaja vähemalt põhiteadmised elektroonika põhitõdedest, saadavusest vajalik tööriist ja soov.

Inverterist poolautomaatse seadme loomine oma kätega

Inverteri muutmine poolautomaatseks keevitusmasinaks õhukese terase (madala legeeritud ja korrosioonikindla) ja alumiiniumisulamite keevitamiseks oma kätega pole keeruline. On vaja ainult hästi mõista eelseisva töö keerukust ja süveneda valmistamise nüanssidesse. Inverter on seade, mille abil saab maha astuda elektriline pinge keevituskaare toiteks vajalikule tasemele.

Poolautomaatse keevitusprotsessi olemus kaitsvas gaasikeskkonnas on järgmine. Elektroodi traat juhitakse konstantse kiirusega kaare põlemistsooni. Samasse piirkonda tarnitakse kaitsegaasi. Enamasti on see süsinikdioksiid. See tagab kvaliteetse keevisõmbluse, mis ei jää tugevuselt alla ühendatavale metallile, samas kui ühenduskohas ei esine räbu, kuna keevisvann on kaitstud negatiivne mõjuõhukomponendid (hapnik ja lämmastik) kaitsegaasiga.

Sellise poolautomaatse seadme komplekt peaks sisaldama järgmisi elemente:

  • vooluallikas;
  • keevitusprotsessi juhtseade;
  • traadi etteandemehhanism;
  • kaitsegaasi hülss;
  • süsinikdioksiidi silinder;
  • tõrviku relv:
  • traadipool.

Keevitusposti seade

Toimimispõhimõte

Seadme ühendamisel võrku muudetakse vahelduvvoolu püsivaks. Selleks on vaja spetsiaalset elektroonilist moodulit, kõrgsagedustrafot ja alaldeid.

Kvaliteetse keevitustöö jaoks on vajalik, et tulevasel seadmel oleks teatud tasakaalus sellised parameetrid nagu pinge, voolutugevus ja keevitustraadi etteande kiirus. Seda hõlbustab jäiga voolu-pinge karakteristikuga kaare toiteallika kasutamine. Kaare pikkus määratakse fikseeritud pingega. Traadi etteande kiirus reguleerib keevitusvoolu. Seda tuleb meeles pidada, et saavutada seadmega parimad keevitustulemused.

Lihtsaim kasutada elektriskeem Sanychilt, kes on sellise poolautomaatse seadme juba ammu inverterist valmistanud ja seda edukalt kasutab. Seda võib leida Internetist. Paljud kodumeistrid mitte ainult ei valmistanud selle skeemi järgi oma kätega poolautomaatset keevitusmasinat, vaid ka täiustasid seda. Siin on algallikas:

Sanychi poolautomaatse keevitusmasina skeem

Poolautomaatne Sanych

Trafo valmistamiseks kasutas Sanych TS-720 4 südamikku. keerake primaarmähis vasktraatØ 1,2 mm (pöörete arv 180 + 25 + 25 + 25 + 25), sekundaarmähiseks kasutasin 8 mm 2 siini (pöörete arv 35 + 35). Alaldi monteeriti täislaineahela järgi. Vahetuseks valisin paarilise biskviidi. Dioodid paigaldasin radiaatorile, et need töötamise ajal üle ei kuumeneks. Kondensaator paigutati seadmesse, mille maht oli 30 000 mikrofaradi. Filtri induktiivpool tehti TC-180 südamikule. Toiteosa pannakse tööle kontaktori TKD511-DOD abil. Toitetrafo on paigaldatud TS-40, keritud 15V peale. Selle poolautomaatse masina avamismehhanismi rulli läbimõõt on 26 mm. Sellel on 1 mm sügav ja 0,5 mm laiune juhtsoon. Regulaatori ahel töötab 6 V pingel. See on piisav keevitustraadi optimaalse etteande tagamiseks.

Kuidas teised käsitöölised seda täiustasid, saate lugeda sõnumeid erinevatel sellele teemale pühendatud foorumitel ja süveneda valmistamise nüanssidesse.

Inverteri seadistus

Varustama kvaliteetset tööd väikeste mõõtmetega poolautomaatne seade, kõige parem on kasutada toroidtüüpi trafosid. Neil on kõrgeim efektiivsus.

Inverteri tööks mõeldud trafo valmistatakse ette järgmiselt: see peab olema mähitud vajaliku pikkusega termopaberiga kaitstud vaskribaga (laius 40 mm, paksus 30 mm). Sekundaarmähis on valmistatud 3 kihist lehtmetallist, mis on üksteisest isoleeritud. Selleks võite kasutada fluoroplastilist linti. Sekundaarmähise otsad väljundis peavad olema joodetud. Selleks, et selline trafo töötaks sujuvalt ja samal ajal ei kuumeneks üle, on vaja paigaldada ventilaator.

Trafo mähise skeem

Töö inverteri seadistamisel algab toiteploki pingestamisega. Alalditel (sisend ja väljund) ja toitelülititel peavad jahutuseks olema jahutusradiaatorid. Seal, kus asub radiaator, mis kuumeneb töö ajal kõige rohkem, on vaja varustada temperatuuriandur (selle näidud töö ajal ei tohiks ületada 75 0 С). Pärast neid muudatusi ühendatakse toitesektsioon juhtseadmega. Kui see sisaldub meilis võrgu indikaator peaks süttima. Ostsilloskoobi abil peate kontrollima impulsse. Need peavad olema ristkülikukujulised.

Nende kordussagedus peaks jääma vahemikku 40 ÷ 50 kHz ja nende ajavahemik peaks olema 1,5 µs (aega korrigeeritakse sisendpinge muutmisega). Indikaator peaks näitama vähemalt 120A. Seadme kontrollimine koormuse all ei ole üleliigne. Seda tehakse 0,5-oomise koormusreostaadi lisamisega keevitustraadid. See peab taluma 60A voolu. Seda kontrollitakse voltmeetriga.

Keevitamise ajal õigesti kokku pandud inverter võimaldab reguleerida voolu laias vahemikus: 20 kuni 160 A ja töövoolu valik sõltub keevitatavast metallist.

Inverteri valmistamiseks oma kätega võite võtta arvutiploki, mis peab olema töökorras. Kere tuleb tugevdada, lisades jäikusi. Sellesse on paigaldatud elektrooniline osa, mis on valmistatud Sanychi skeemi järgi.

Traadi etteanne

Kõige sagedamini on sellistes kodus valmistatud poolautomaatsetes seadmetes võimalik toita keevitustraati Ø 0,8; 1,0; 1,2 ja 1,6 mm. Etteandekiirus peab olema reguleeritav. Sööturit koos keevituspõletiga saab osta jaotusvõrgust. Soovi korral ja vajalike detailide olemasolul on täiesti võimalik seda ise teha. Nutikad uuendajad kasutavad selleks autopuhastitest elektrimootorit, 2 laagrit, 2 plaati ja Ø 25 mm rulli. Rull on paigaldatud mootori võllile. Laagrid kinnitatakse plaatidele. Nad jäävad rulli külge. Kokkusurumine toimub vedru abil. Traat, mis kulgeb mööda spetsiaalseid laagrite ja rulli vahelisi juhikuid, tõmmatakse.

Kõik mehhanismi komponendid paigaldatakse vähemalt 8-10 mm paksusele tekstoliidist valmistatud plaadile, samas kui traat peaks välja tulema kohas, kus on paigaldatud keevitushülsiga ühendav pistik. Siia paigaldatakse ka vajaliku Ø ja traadimargiga mähis.

Sirvimismehhanismi komplekt

Omatehtud põleti saab teha ka oma kätega, kasutades allolevat joonist, kus selle komponendid on selgelt näidatud lahtivõetud kujul. Selle eesmärk on sulgeda vooluahel, tagada kaitsegaasi ja keevitustraadi juurdevool.

Omatehtud põleti seade

Kes soovib aga poolautomaatset seadet kiiremini teha, võib jaotusvõrgust osta valmispüstoli koos kaitsegaasi ja keevitustraadi varustamiseks mõeldud hülssidega.

Kaitsegaasi varustamiseks keevituskaarele on kõige parem osta standardset tüüpi silinder. Kui kasutate kaitsegaasina süsihappegaasi, võite kasutada tulekustuti silindrit, eemaldades sellest huuliku. Tuleb meeles pidada, et see nõuab spetsiaalset adapterit, mida on vaja reduktori paigaldamiseks, kuna silindril olev niit ei ühti tulekustuti kaela keermega.

Poolautomaatne isetegemine. Video

Koduse poolautomaatse seadme paigutuse, kokkupanemise ja testimise kohta saate teada sellest videost.

Tee-ise-inverter-keevituspoolautomaatsel seadmel on vaieldamatud eelised:

  • odavam kui poe kolleegid;
  • kompaktsed mõõtmed;
  • võimalus küpsetada õhukest metalli isegi raskesti ligipääsetavates kohtades;
  • muutub selle inimese uhkuseks, kes selle oma kätega lõi.

Valmistame oma kätega poolautomaatse keevitusmasina

Toodete keevitamiseks mõeldud seadet peetakse poolautomaatseks keevitusmasinaks. Sellised seadmed võivad olla erinevat tüüpi ja erineva kujuga. Kuid kõige olulisem on inverteri mehhanism. On vajalik, et see oleks kvaliteetne, multifunktsionaalne ja tarbijale ohutu. Enamus professionaalsed keevitajadärge usaldage Hiina tooteid, tehes seadmeid iseseisvalt. Omatehtud inverterite tootmisskeem on üsna lihtne. Oluline on kaaluda, millistel eesmärkidel seadet toodetakse.

Seal on inverterid:

  • Keevitamine räbustiga traadiga;
  • erinevate gaaside keevitamine;
  • Keevitamine paksu räbustikihi all;

Mõnikord on kvaliteetse tulemuse ja ühtlase keevisõmbluse saavutamiseks vajalik kahe seadme koostoime.

Ka inverterseadmed jagunevad:

  • Ühe kerega;
  • topeltkerega;
  • tõukamine;
  • Tõmmates;
  • Statsionaarne;
  • Mobiilne, mis sisaldab käru;
  • kaasaskantav;
  • Mõeldud algajatele keevitajatele;
  • Mõeldud poolprofessionaalsetele keevitajatele;
  • Mõeldud professionaalsetele käsitöölistele;

Mida nõutakse?

Kodus valmistatud seade, mille skeem on väga lihtne, sisaldab mitmeid põhielemente:

  • Mehhanism, mille põhifunktsioon on keevitusvoolu juhtimise eest vastutav;
  • Toiteallikas;
  • Spetsiaalsed põletid;
  • Mugavad klambrid;
  • Varrukad;
  • Käru;

Kaitsegaasikeskkonnas poolautomaatse seadmega keevitamise skeem:

Meister vajab ka:

  • Mehhanism, mis tagab traadi etteande;
  • Paindlik voolik, mille kaudu traat või pulber voolab rõhu all keevisõmbluseni;
  • Pool traadiga;
  • Spetsiaalne juhtimisseade;

Toimimispõhimõte

Inverteri tööpõhimõte hõlmab järgmist:

  • Põleti reguleerimine ja liikumine;
  • Keevitusprotsessi juhtimine ja jälgimine;

Kui seade on vooluvõrku ühendatud, muundatakse vahelduvvool alalisvooluks. Selle protseduuri jaoks vajate elektroonilist moodulit, spetsiaalseid alaldeid ja kõrge sagedusega trafot. Kvaliteetseks keevitamiseks on vaja, et tulevasel seadmel oleksid sellised parameetrid nagu spetsiaalse traadi etteandekiirus, voolutugevus ja pinge identses tasakaalus. Nende omaduste jaoks vajate kaare toiteallikat, millel on voolu-pinge näidud. Kaare pikkus tuleb määrata etteantud pingega. Traadi etteande kiirus on otseselt seotud keevitusvooluga.

Skeem omatehtud seade:

Seadme elektriahel näeb ette asjaolu, et keevitamise tüüp mõjutab tugevalt seadme kui terviku järkjärgulist jõudlust.

Koduse seadme ühendusskeem:

Tee-seda-ise poolautomaatne seade - üksikasjalik video

Plaan koostatud

Mis tahes kodus valmistatud seadme skeem näeb ette eraldi tööjärjestuse:

  • Esialgsel tasemel on vaja ette näha süsteemi ettevalmistav puhastus. Ta tajub järgnevat gaasivarustust;
  • Seejärel peate käivitama kaare toiteallika;
  • Sööda traati;
  • Alles pärast kõigi toimingute tegemist hakkab muundur etteantud kiirusega liikuma.
  • Viimases etapis tuleks õmblust kaitsta ja kraater täita;

Näide omatehtud seadme rakendamisest:

Kodus valmistatud seade peaks töötama kõrgsageduslike voolude muundamise põhimõttel. Sel juhul on EMF-i muundamine välistatud. Tänu sellele saab Seadme suurust ja kaalu oluliselt vähendada. Kuid seadme kvaliteetse remondi tegemiseks on vaja mõista elektrotehnikat.

Lugu isetehtud poolautomaatist

Trafo ettevalmistamine

Tähelepanu tuleb pöörata etteandemehhanismile. Seda seadet kasutades tuleb elektroodi traat ette toita. Tulenevalt asjaolust, et see mehhanism laguneb kõige sagedamini, peaksite seda tegema kvalitatiivsed arvutused. Oluline on arvestada, et voolu suurenemine põhjustab enamikul juhtudel elektroodi süttimist. See toob kaasa toote tõsise kahjustuse. Kuid kui vool on väga nõrk, siis täisväärtuslikku seadet ei saa teha. Saadud keevisõmblus on ebausaldusväärne. Seetõttu on selles ettevalmistamise etapis vaja kõik arvutused õigesti teha.

Jõuallikas

Konstruktsiooni remont või valmistamine sisaldab toiteallikat. Selline seade võib olla alaldi, inverter või trafo. Just see detail mõjutab keevitaja mahtu ja maksumust. Kõige professionaalsem ja kvaliteetsed seadmed peetakse invertertoiteallikateks.

Toiteahel:

Juhtpaneel

Inverteri loomiseks on vaja spetsiaalset juhtpaneeli. peal see seade seadme üksused peavad olema paigaldatud:

  • Peaostsillaator, sealhulgas galvaaniline isolatsioonitrafo;
  • Sõlm, mille kaudu releed juhitakse;
  • Võrgupinge ja toitevoolu eest vastutavad tagasisideplokid;
  • Termokaitse plokk;
  • Blokeeri "antistiline";

Juhtseadme trükkplaat:

Korpuse valik

Enne seadme kokkupanemist peate valima korpuse. Saate valida sobivate mõõtudega kasti või kasti. Soovitatav on valida plastik või õhuke lehtmaterjal. Korpusesse on paigaldatud trafod, mis on ühendatud sekundaarse ja primaarse rulliga.

Pooli sobitamine

Primaarmähised viiakse läbi paralleelselt. Sekundaarsed rullid on ühendatud järjestikku. Sarnase skeemi järgi on seade võimeline vastu võtma kuni 60 A voolu. Sel juhul on väljundpingeks 40 V. Need omadused sobivad suurepäraselt väikeste konstruktsioonide keevitamiseks kodus.

Jahutussüsteem

Pideva töö ajal omatehtud inverter võib väga kuumaks minna. Seetõttu vajab selline seade spetsiaalset jahutussüsteemi. kõige poolt lihtne meetod jahutuse loomine on ventilaatorite paigaldamine. Need seadmed tuleb kinnitada korpuse külgedele. Ventilaatorid tuleb paigaldada vastassuunas trafo seade. Mehhanismid on kinnitatud, et nad saaksid kapoti peal töötada.

Isetehtud seadmes kasutatava jahutuse saab vananenud arvutiseadmetest eemaldada. Selleks, et mitte ainult sooja õhku eemaldada, vaid ka värsket hapnikku juurde anda, puuritakse mehhanismi korpusesse 20-50 auku. Selliste aukude läbimõõt peab vastama puuri läbimõõdule ja olema vähemalt 5 mm.

Elektroodi traadi etteande kiiruse seadme remont / muutmine

Invertereid peetakse usaldusväärseteks seadmeteks. Kuid hooletu hooldusega võivad seadmed ebaõnnestuda. Seadmed võivad vajada remonti. Enamikul juhtudel on peamine põhjus regulaatori purunemine. Kui ilmnevad esimesed probleemid, mõjutab rike edasine töö seadmeid. Seega, et vältida tulevane renoveerimine, peaksite kulutama nii palju aega kui võimalik seadme kvaliteetsele kokkupanekule.

Seadme skeem sisaldab surverulli. See on varustatud spetsiaalse traadi rõhutaseme regulaatoriga. Seadmes on ka traadi etteanderull, milles on kaks väikest süvendit. Nad peavad välja tulema keevitustraat. Lubatud on kasutada traati läbimõõduga kuni 1 mm. Vahetult pärast regulaatorit on solenoid, mis juhib gaasivarustust.

Regulaatorit peetakse suureks elemendiks. See on kinnitatud väikeste kruvidega. Seetõttu on kinnitus äärmiselt ebausaldusväärne. Seade võib kalduda, mis võib põhjustada talitlushäireid. Just sel põhjusel läheb seade sageli katki ja vajab täiendavat remonti.

Gaasipedaal tee ise

Drosselite tegemiseks vajate trafot, emailtraati läbimõõduga üle 1,5 mm. Kihtide vahele keritakse isolatsioon. Alumiiniumrehvi abil, mille mõõtmed on vähemalt 2,5x4,5 mm, keritakse 24 pööret. Rehvi ülejäänud otsad jäävad kumbki 30 cm.Südamiku paigaldamiseks kasutatakse tekstiliiditükke, mille vahe on vähemalt 1 mm. Vanalt toruvärvitelerilt on lubatud ka rauale drosselit kerida. Kuid sellisele seadmele saab panna ainult ühe mähise. Selline seade suudab stabiliseerida keevitusvoolu. Valmistoode peab tagama vähemalt 24 V pinge 6A juures.

keevituspõleti

See seade on ette nähtud elektroodtraadi, süsinikdioksiidi ja kaarepinge varustamiseks vajalikule keevituspiirkonnale. Seadme eesmärk on sulgeda vooluring, mis tagab keevitustraadi varustamise kaitsegaasiga.


Silinder on soovitatav osta standardtüüpi. Süsinikdioksiidi kasutamisel on tulekustuti silindri kasutamine lubatud. Varem on sarv seadmest eemaldatud. Reduktori paigaldamiseks on vaja spetsiaalset adapterit, kuna silindri keerme ei ühti tulekustuti kaelaga. Silindrite liigutamiseks vajate käru.

Käru saab ise valmistada. Lubatud ka kasutada valmis konstruktsioonid. Saate teha ühe-, kahe- ja kolmetasandilisi tooteid. Mugavuse huvides hoitakse tipptasemel tööriistu ja materjale, mida tööks vaja läheb. Mugavaks liikumiseks on kärul vähemalt 5 cm läbimõõduga rattad.

Omatehtud käru mitme variandiga:

Keevitusrežiimid süsinikdioksiidis:

Poolautomaatne seade erineb tavapärasest seadmest traadi etteandemehhanismi poolest. Seetõttu peetakse sellist seadet kõige keerukamaks seadmeks. Sööturi rikke korral on vaja remonti.

Teine kasulik valik tootmine

Keevitusinverteri muutmine poolautomaatseks seadmeks

Keevitusinverterist poolautomaatse seadme valmistamiseks on vaja seadet teatud manipulatsioonid teha. Seade on mähitud termopaberiga mähitud vaskribaga. Oluline on märkida, et tavaline paks traat ei tööta. See läheb väga kuumaks. Jahutussüsteem ei pruugi seatud koormusega toime tulla, mis põhjustab seadme tugevat ülekuumenemist.

Sekundaarmähis peaks koosnema kolmest tinakihist. Iga kiht tuleb hoolikalt isoleerida. Selleks kasutage fluoroplastilist teipi. Mähise otsad tuleb kokku joota. See protseduur võimaldab teil suurendada voolu juhtivust.

Keevituspinge ja -voolu ostsillogramm vastupidise ja otsese polaarsuse korral:

Ükski kodus valmistatud seade ei taju mustuse ja tolmu olemasolu. Seetõttu tuleks selliseid seadmeid puhastada vähemalt kord 4-6 kuu jooksul. Puhastamise intensiivsus peaks sõltuma rakenduste arvust. Vastasel juhul tuleb seadet igal aastal parandada.

Poolautomaatse seadmega põkk-keevitusõmbluste ligikaudsed režiimid:

Selliste seadmete peamiseks eeliseks peetakse väikest kaalu. Samuti on võimalik kasutada nii AC kui DC. Seadmed võivad keevitada nii värvilisi metalle kui ka malmi. Puuduste hulgas on madal temperatuuri intervall. Isetegemist poolautomaatset keevitust ei saa kasutada temperatuuril alla 15 ° C. Seetõttu külmade piirkondade jaoks ja talvine periood aeg sellised seadmed ei tööta. Põhimõtteliselt kasutatakse selliseid invertereid väljas suvel või siseruumides. Omatehtud kujundused sobivad suurepäraselt väikeste konstruktsioonide keevitamiseks kodus. Professionaalseks keevitamiseks ja laialdaseks tootmiseks on soovitatav osta valmis inverterid.

Kuidas muuta keevitusinverter peaaegu tasuta poolautomaatseks seadmeks

Invertereid kasutavad laialdaselt kodu- ja garaažimeistrid. Sellise aparaadiga keevitamine nõuab aga operaatorilt teatud oskusi. Teil on vaja oskust "kaar hoida".

Lisaks on kaare takistus muutuv väärtus, nii et õmbluse kvaliteet sõltub otseselt keevitaja kvalifikatsioonist.

Kõik need probleemid jäävad poolautomaatse keevitusmasinaga töötades tagaplaanile.

Poolautomaatse seadme konstruktsiooni omadused ja tööpõhimõte

Selle keevitaja eripäraks on see, et vahetatavate elektroodide asemel juhitakse keevitustsooni pidevalt traati.

See tagab pideva kontakti ja on väiksema takistusega kui kaarkeevitus.

Tänu sellele tekib töödeldava detailiga kokkupuutepunktis koheselt sulametalli tsoon. Vedel mass liimib pinnad, moodustades kvaliteetse ja vastupidava õmbluse.

Poolautomaatse seadme abil keedetakse kergesti kõik metallid, sealhulgas värviline ja roostevaba teras. Keevitustehnikat saab õppida iseseisvalt, kursustele registreeruma ei pea. Seadet on väga lihtne kasutada, isegi algajale keevitajale.


Lisaks elektrilisele osale - suure võimsusega vooluallikale, on poolautomaatsel seadmel pidev keevitustraadi etteandemehhanism ja põleti, mis on varustatud düüsiga gaasilise keskkonna tekitamiseks.

Need töötavad tavalise vasktraadiga kaitsvas inertgaasis (tavaliselt süsinikdioksiidis). Selleks ühendatakse käigukastiga silinder poolautomaatseadme korpusel oleva spetsiaalse sisselaskeliitmikuga.

Lisaks saab poolautomaatset keevitamist teha enesekaitsekeskkonnas, mis luuakse keevistraadi spetsiaalse katte abil. Sel juhul inertgaasi ei kasutata.

See on poolautomaatse seadme töö lihtsus ja mitmekülgsus, mis muudab seadme amatöörkeevitajate seas nii populaarseks.

Paljudes komplektides on kaks-ühes funktsioon rakendatud - keevitusinverter ja poolautomaatne seade ühises korpuses. Inverterist tehakse täiendav kraan - klemm vahetatavate elektroodide hoidiku ühendamiseks.

Ainus tõsine puudus on see, et kvaliteetne poolautomaatne seade maksab oluliselt rohkem kui lihtne inverter. Sarnaste omaduste korral erineb maksumus 3-4 korda.

Seetõttu püüavad kodumeistrid võimaluse korral muuta keevitusinverteri poolautomaatseks seadmeks. Kuidas seda teha - räägime järgmises artiklis.

Ise-seda keevitav poolautomaatne seade inverterist

Tulevase agregaadi aluseks on tehase keevitusinverter, mille väljundvoolu parameetrid on vähemalt 150A. Mõned "kulibinid" soovitavad inverteri juhtmoodulis muudatusi teha, kuna nimivoolu-pinge karakteristik langeb ja poolautomaatse seadme jaoks on vaja teistsugust I-V kõverat.

Selleks peate seadme tööpõhimõttest hästi aru saama. Kui sekkumine on vale, lakkab inverter lihtsalt töötamast. Seetõttu on skeemi uuendamise küsimus eraldi vestlus. Vaatame kõigepealt mehaanilist osa.

Keevitusinverteri teisendamiseks (täpsemalt täpsustamiseks) poolautomaatseks seadmeks vajame järgmisi elemente:

  • traadi etteandja
  • peamine tööriist on põleti (relv)
  • kulumiskindel voolik (sisemine) keevitustraadi etteandmiseks
  • suletud voolik inertgaasi varustamiseks keevitustsooni
  • pool (pool) keevitustraadiga
  • teie poolautomaatse juhtseade.

Parim lahendus oleks paigutada mehaaniline seade eraldi korpusesse. Hästi sobiv täissuuruses kast alates süsteemiplokk arvuti. Lisaks kasutatakse toiteallikat traadi etteandemehhanismi jaoks.

Proovime traadiga pooli suurust. Varutoiteallika ja voolikuühenduse jaoks peaks olema piisavalt ruumi.


rullmehhanism sööt töötatakse välja olemasoleva mootori põhjal. Hea doonor on tavalise käigukastiga klaasipuhasti mootor.

Selle all kujundame mehhanismi raami. Paigutus on joonistatud kartongile, sobitamiseks reaalses mõõtkavas.


Pistiku ja vooliku saate ise teha põletiga, kuid ohutuse huvides on parem osta valmis komplekt. Traadisöötur on konfigureeritud pistiku ettenähtud paigutusega.


Kõik komponendid peavad olema tasased, üksteise vastas, et traadi etteande oleks ühtlane. Seetõttu on rullikud pistiku sisselaskeava suhtes hoolikalt tsentreeritud. Kasutame etteandemehhanismi suunajatena tavalisi kuullaagreid.


Teostame eelmonteerimine metalli söötur. Teeme peenhäälestuse ja suhtelise positsiooni reguleerimise.

Tähtis! Mis tahes moonutuste korral traat kiilub. See segab keevitamise ajal väga tähelepanu ja võite õmbluse "kruvida".


Kuna keevitustraat on pinge all, tuleb kogu moodul, sealhulgas pistik, korpusest isoleerida.

Võite kasutada tekstoliiti, vastupidavat plastikut või lihtsalt vineerilehte, mille paksus on vähemalt 6 mm. Kinnitame konstruktsiooni kerele, kontrollime metallosade vastastikuse kokkupuute puudumist.


Esmane juhik on valmistatud tavalisest poldist, millesse puuritakse pikisuunaline auk (tavalise elektritrelliga).

Selgub midagi traadiekstruuderi sarnast, ainult vaba tööga. Sisselaskeliitmikule on paigaldatud vedruga tugevdatud fluoroplastne kambrik.

Surverullikud peavad olema ka pinges vedruga koormatud. Pingutusjõud on reguleeritav poldiga.


Valmistame plasttorust (äravoolusüsteem) ja paksust vineerist traadiga pooli riputamiseks konsooli.

Tagab piisava tugevuse ja (mis on eriti oluline!) elektriisolatsiooni metallkorpusest.


Proovime mähise külge, keerame traadi etteandemehhanismi. Selles etapis reguleerime lõpuks vahesid, vastastikune kokkulepe elemendid, vaba jooksev traat.


Pärast peent viimistlemist on vaja tagada, et mutrid oleksid lukustatud. Võimalusi on palju - värv, lukustusmutrid, metallist hermeetik.

Poolautomaatne juhtimisskeem


Mootori kiirust juhib PWM-kontroller. Keevitamisel on oluline täpselt seadistada traadi etteande intensiivsus keevitustsooni. Vastasel juhul ei saa te tagada keevismetalli ühtlast sulamist.

Kontrolleri muutuv takisti on paigaldatud inverteri esipaneelile. Järgmine oluline ahela osa on inertgaasi toiteventiili ja mootori käivitamise juhtrelee. Kontaktrühmad tuleb käivitada, vajutades põleti nuppu.

Veelgi enam, gaas tuleks anda kaks kuni kolm sekundit varem, kui traat keevitustsooni läheb.

Vastasel juhul toimub kaare süttimine atmosfäärikeskkonnas ja traat põleb sulamise asemel lihtsalt läbi.

Selleks monteeritakse 815 transistorile ja kondensaatorile lihtne viiterelee. Paarisekundiseks pausiks piisab 200-250 mikrofaraadist.

Relee tavaline sobib auto. Meie toiteallikas on 12 volti (arvuti PSU), seega on mugav komponente valida.

Klapp ise on paigaldatud korpuse vabasse kohta. Igaüks sobib lukustusseade autost. Meie puhul - õhuklapp GAZ 24-st.

lõplik kokkupanek

Panime kokku kõik juhtnupud esipaneelile, paneme kokku korpuse.


PWM etteandekiiruse kontrollerit saab varustada digitaalse indikaatoriga. Kiirust seadistades saate näidud kalibreerida või lihtsalt teatud töötingimuste jaoks numbreid meelde jätta. Igal juhul lisab see kasutamisel mugavust.


Poolautomaatne keevitusinverter on valmis. Langev voolu-pinge karakteristik muudab töö aga ebamugavaks. Puudub poolautomaatsele seadmele omane keevitamise hiilgav sujuvus.

Ülesanne on muuta väljundparameetrid stabiilseks pinges, mitte voolus.

Selleks on välja töötatud palju skeeme. Vaadake konstruktsioonilahendust - elementide valik toimub erinevaid skeeme inverterid eraldi.


Teine probleem on inverteri ülekuumenemiskaitse temperatuurianduri töö. See lahendatakse optroni paigaldamisega. Temperatuuriandurit kasutatakse nüüd muudetud vooluahela kontrollerina.


Tulemus:
Poolautomaatne keevitusinverter maksab teile kolm korda vähem kui tehase koopia. Peaasi on uurida oma tavalise keevitaja skeemi ja ärge kartke seda tööd ise teha.

Kuidas oma kätega poolautomaatset keevitusmasinat inverterist teisendada - videojuhend

Kogukonnad › Omatehtud (garaažiautotööstus) › Blogi › Ülevaade poolautomaatsest keevitusmasinast Oma kätega. Finaal.

Tutvustan teile oma keevituspoolautomaatse seadme lõppversiooni ehk kuidas valmistada poolautomaatset seadet MMA-keevitusinverterist (pulk-elektroodiga keevitamine).

AT Sel hetkel Väga levinud on MMA inverterkeevitusmasinad (pulkelektroodidega keevitamiseks), mis annavad alalisvoolu, kaaluvad vähe ja on trafodega võrreldes hea kasuteguriga ning üsna soodsate hindadega. On ka MIG / MAG inverteri poolautomaatseid masinaid, neil on samad eelised, välja arvatud üks asi - hind, selle põhjal mõtlesin, kuidas tavalisest inverterkeevitajast poolautomaati teha.
Poolautomaatse keevitusmasina või õigemini inverteri eesliide ehitamise projekti algus, et inverterit saaks kasutada poolautomaatses režiimis.
Meie puhul hea keevitusinverter BRIMA ARC-250

Eesmärk on võimaldada MMA-inverterit kasutada poolautomaatrežiimis, kasutades improviseeritud materjale minimaalse eelarvega.
1) Alustuseks, ilma ratast uuesti leiutamata, ostsime europistikuga hülsi: Põleti EURO MB15AK Jingweitip 180A 3m CYCLONE.

Põleti EURO MB15AK Jingweitip 180A 3m CYCLONE

2) PA üks põhielemente on lindiajam, põhiliseks võtsime mingist ämbrist klaasipuhastitest mootori, vaja oli ka laagriaega ja europistikut hülsi ühendamiseks.

pärast lindiseadme kokkupanemist sattusin kogemata juba aliexpressi peale valmis versioon ja mitte väga kallis.

3) Inverteri eesliite ümbriseks võtsime iidsest arvutist korpuse ja toppisime kõik turvaliselt sinna sisse.

Eesliite PA skeem

See on kõik, inverteri eesliide on valmis!)))
Siis algab kõige huvitavam. Nagu teate, on MMA ja PA (MIG / MAG) seadmete voolu-pinge karakteristikud (CVC) erinevad, MMA käsitsi keevitusmasinate puhul on CVC langeva kujuga, st. seade hoiab püsivat voolu. ja PA-seadmete jaoks (MIG / MAG) on CVC kõva kujuga, st. seade hoiab püsivat pinget. Ükskõik kui palju ma otsisin, pole Internetis kusagil teavet selle kohta, kuidas tavalist pulgaelektroodiga keevitusmasinat PA-ks muuta, kuid pärast seda probleemi pisut mõistmist selgus, et see pole nii keeruline ...

muunduri CVC muutmine

nüüd on meie inverteril võimalus lülituda pulkelektroodiga keevitusrežiimilt PA režiimile.
Lõpuks selgus midagi sellist:

Kuna olen "sertifitseeritud9" keevitaja; Ühesõnaga, ma palun mitte hinnata rangelt õmbluse ja keevitamise kvaliteedi pärast, kuid sellegipoolest saab seade oma ülesandega hakkama ja küpsetab isegi õhukese (falge) isegi paksu metalli.

Saate vaadata ka videot:

KOKKU: oleme PA-režiimis töötamiseks kokku pannud prefiksi ja MMA-inverteri.
KÜSIMUSE OBJEKTIIVSED HIND:
Põleti - 2500 rubla
Euro pistik - 1000 rubla
PWM-kontroller - 500 rubla
Laagrid - 100 rubla
Elektripistik - 300 rubla
Väikesed asjad - 100 rubla
Vana rämps - tasuta)))
KOKKU u. 4500 hõõruda.

7 kuud Sildid: inverter poolautomaat

Toodete keevitamiseks mõeldud seadet peetakse poolautomaatseks keevitusmasinaks. Sellised seadmed võivad olla erinevat tüüpi ja erineva kujuga. Kuid kõige olulisem on inverteri mehhanism. On vajalik, et see oleks kvaliteetne, multifunktsionaalne ja tarbijale ohutu. Enamik professionaalseid keevitajaid ei usalda Hiina tooteid, valmistades seadmeid iseseisvalt. Omatehtud inverterite tootmisskeem on üsna lihtne. Oluline on kaaluda, millistel eesmärkidel seadet toodetakse.

  • Keevitamine räbustiga traadiga;
  • erinevate gaaside keevitamine;
  • Keevitamine paksu räbustikihi all;

Mõnikord on kvaliteetse tulemuse ja ühtlase keevisõmbluse saavutamiseks vajalik kahe seadme koostoime.

Ka inverterseadmed jagunevad:

  • Ühe kerega;
  • topeltkerega;
  • tõukamine;
  • Tõmmates;
  • Statsionaarne;
  • Mobiilne, mis sisaldab käru;
  • kaasaskantav;
  • Mõeldud algajatele keevitajatele;
  • Mõeldud poolprofessionaalsetele keevitajatele;
  • Mõeldud professionaalsetele käsitöölistele;

Mida nõutakse?

Kodus valmistatud seade, mille skeem on väga lihtne, sisaldab mitmeid põhielemente:

  • Mehhanism, mille põhifunktsioon on keevitusvoolu juhtimise eest vastutav;
  • Toiteallikas;
  • Spetsiaalsed põletid;
  • Mugavad klambrid;
  • Varrukad;
  • Käru;

Kaitsegaasikeskkonnas poolautomaatse seadmega keevitamise skeem:

Meister vajab ka:

  • Mehhanism, mis tagab traadi etteande;
  • Paindlik voolik, mille kaudu traat või pulber voolab rõhu all keevisõmbluseni;
  • Pool traadiga;
  • Spetsiaalne juhtimisseade;

Toimimispõhimõte

Inverteri tööpõhimõte hõlmab järgmist:

  • Põleti reguleerimine ja liikumine;
  • Keevitusprotsessi juhtimine ja jälgimine;

Kui seade on vooluvõrku ühendatud, muundatakse vahelduvvool alalisvooluks. Selle protseduuri jaoks vajate elektroonilist moodulit, spetsiaalseid alaldeid ja kõrge sagedusega trafot. Kvaliteetseks keevitamiseks on vaja, et tulevasel seadmel oleksid sellised parameetrid nagu spetsiaalse traadi etteandekiirus, voolutugevus ja pinge identses tasakaalus. Nende omaduste jaoks vajate kaare toiteallikat, millel on voolu-pinge näidud. Kaare pikkus tuleb määrata etteantud pingega. Traadi etteande kiirus on otseselt seotud keevitusvooluga.

Seadme elektriahel näeb ette asjaolu, et keevitamise tüüp mõjutab tugevalt seadme kui terviku järkjärgulist jõudlust.

Tee-seda-ise poolautomaatne seade - üksikasjalik video

Plaan koostatud

Mis tahes kodus valmistatud seadme skeem näeb ette eraldi tööjärjestuse:

  • Esialgsel tasemel on vaja ette näha süsteemi ettevalmistav puhastus. Ta tajub järgnevat gaasivarustust;
  • Seejärel peate käivitama kaare toiteallika;
  • Sööda traati;
  • Alles pärast kõigi toimingute tegemist hakkab muundur etteantud kiirusega liikuma.
  • Viimases etapis tuleks õmblust kaitsta ja kraater täita;

Juhtpaneel

Inverteri loomiseks on vaja spetsiaalset juhtpaneeli. Sellele seadmele peavad olema paigaldatud seadme komponendid:

  • Peaostsillaator, sealhulgas galvaaniline isolatsioonitrafo;
  • Sõlm, mille kaudu releed juhitakse;
  • Võrgupinge ja toitevoolu eest vastutavad tagasisideplokid;
  • Termokaitse plokk;
  • Blokeeri "antistiline";

Korpuse valik

Enne seadme kokkupanemist peate valima korpuse. Saate valida sobivate mõõtudega kasti või kasti. Soovitatav on valida plastik või õhuke lehtmaterjal. Korpusesse on paigaldatud trafod, mis on ühendatud sekundaarse ja primaarse rulliga.

Pooli sobitamine

Primaarmähised viiakse läbi paralleelselt. Sekundaarsed rullid on ühendatud järjestikku. Sarnase skeemi järgi on seade võimeline vastu võtma kuni 60 A voolu. Sel juhul on väljundpingeks 40 V. Need omadused sobivad suurepäraselt väikeste konstruktsioonide keevitamiseks kodus.

Jahutussüsteem

Pideva töötamise ajal võib omatehtud inverter tugevalt üle kuumeneda. Seetõttu vajab selline seade spetsiaalset jahutussüsteemi. Lihtsaim viis jahutuse loomiseks on ventilaatorite paigaldamine. Need seadmed tuleb kinnitada korpuse külgedele. Ventilaatorid tuleb paigaldada trafo seadme vastas. Mehhanismid on kinnitatud, et nad saaksid kapoti peal töötada.

See artikkel alustab uut jaotist "Tööriistad ja inventar" ning artikkel on mõnevõrra ebatavaline, see tähendab, et see ei puuduta seda, mida ja kuidas teha, vaid vastupidi, mida ei tohiks teha.

Tänu "taevaimpeeriumi" elanike hämmastavale tootlikkusele ja taskukohase hinnaga on keevitusmasinad - "inverterid" paljude autoomanike garaažides kindlalt sisse seadnud. Ja seda mõjuval põhjusel: väiksus, kerge kaal, lai ja sujuv voolu reguleerimisvahemik, “pehme” kaar, madal energiatarve teevad sellest keevitusmasinast paljudel juhtudel hindamatu abimehe, kuid mitte alati, auto “tina” on sageli liiga õrn elektroodiga keevitamiseks . Ja siin hakkavad autojuhtide uudishimulikes peades sündima mõtted: mis siis, kui lisame põleti, traaditõmbaja ja muudame "inverteri" madala hinnaga "poolautomaatseks". Pean kohe ütlema, et see valik ei tööta ega ka tavapärasele trafo keevitusmasinale sellist lisandit ei lisata. Miks? Loe edasi.

Poolautomaatne põleti ja keevitustraat

Et mitte olla alusetu: mul on garaažis trafo küljes alalisvoolu keevitusmasin ja paar aastat tagasi tegin ise poolautomaatse seadme (ka trafo, mida edukalt kasutan) ja sel aastal soetasin inverterkeevitusmasin (trafot on raske ise kaasas kanda). Otsustasin seda võimalust "empiiriliselt" testida, seda enam, et kõik vajalik on olemas ja kulusid pole vaja. Lülitasin "poolautomaatseadmes" trafo välja, andsin "inverterist" toite, proovisin ... Ausalt öeldes proovisin seda erinevad režiimid, reguleeris voolu, muutis traadi etteande kiirust, keetis gaasiga ja ilma ... tavalist õmblust ei tulnud välja, selgus pehmelt öeldes "pask".

Nüüd natuke teooriat. Ilma selleta, mingil moel, aga püüan olla võimalikult lihtne ja sisutihe.

Keevituse tüübid või tüübid.

MMA (KäsiraamatmetallistArc). Kõige tavalisem keevitusviis on muide räbustiga kaetud pulkelektroodidega käsitsi keevitamine, seda tehnoloogiat mille on välja töötanud meie kaasmaalane N.G. Slavjanov.

TIG (VolframinertneGaas). Keevitamine mittekuluva (volfram või grafiit) elektroodiga kaitsvas inertgaasis (argoon-kaarkeevitus). Leiutas N.N. Benardos.

MIG (MehaanilineinertneGaas). Elektroodimaterjali mehhaniseeritud tarnimine (poolautomaatne või automaatne) inertgaasi keskkonnas (argoon, heelium).

MAG (MehaanilineAktiivneGaas). Elektroodimaterjali mehhaniseeritud tarnimine (poolautomaatne või automaatne) aktiivse (süsinikdioksiidi) gaasi keskkonnas. mis meid kõige rohkem huvitab. Muide, legeeritud traadi (me kasutame vasktraati) leiutasid ka meie kaasmaalased K.V. Lyubavsky ja N.M. Novožilov.

Nüüd vaatame, kuidas toiteallikad erinevadMMAjaMAG,ja miks neid ei saa kasutada ühe teise asemel.

Esiteks kaaluge olemasolu tingimusi elektrikaar kasutatakse keevitamisel. Ülaltoodud graafikul on see märgatav

et kaare voolu-pinge karakteristikul (CVC) on kolm selgelt väljendunud osa:

  • laskuv lõik- mis vastab madalale voolutihedusele,
  • horisontaalne sektsioon– keskmise voolutihedusega
  • tõusev lõik- mis vastab suurele voolutihedusele.

Niisiis, kl käsitsi keevitamineMMA kaare põlemine toimub CVC keskmises osas, eelistatavalt selle esimesel kolmandikul, samal ajal kui kaar süttib kergesti, püsib stabiilsena, õmblused on ühtlased ja metall ei pritsi (samal ajal ilmnevad elektroodi kõikumised ( keevitaja käsi) ja kaare pikkuse muutused praktiliselt ei põhjusta keevitusvoolu muutust Kui voolutihedus tõuseb ja kaare põlemispunkt nihkub tõusvasse sektsiooni, siis kaar muutub ebastabiilseks, “kõvaks”, metall pritsib. , õmblused tulevad välja rebenenud ja ebaühtlased.

Keevitamisel poolautomaatneMAG kaare punkt peaks asuma I–V karakteristiku tõusva lõigu alguses, kusjuures kõrge tihedusega vooluga, seega toimub keevitusprotsessi iseregulatsioon.

Iga keevitusviis peab vastama keevitusmasina toiteallikale, olgu selleks siis inverter või trafo. Selguse huvides teine ​​graafik,

mis kujutab keevitusmasinate toiteallikate välisvoolu-pinge omadused.

Kõver 1 vastab toiteallika järsult langevale I-V karakteristikule, mis sobib peaaegu ideaalselt käsitsi alalisvoolu keevitamiseks MMA, kõver 2 - õrnalt sukeldatud voolu-pinge karakteristikud, kõver 3 — jäik V-karakteristikuga, mis tagab iseregulatsiooni õhukese traadiga keevitamisel MAG.

Järeldus: DC käsitsi keevitamise toiteallikas on projekteeritud ja toodetud järsult langev CVC , mis absoluutselt ei sobi keevitamiseks traatelektrood poolautomaatses režiimis . Inverteri toiteallika puhul on vaja juhtploki muutmist ja ümberseadistamist, kuid kui te pole elektroonikas väga tugev, siis on parem mitte ronida hästi väljakujunenud mehhanismi.

Kodusteks vajadusteks mõeldud poolautomaatset keevitusseadet saab osta kasutusvalmis kujul või täielikult oma kätega kokku panna. Kodus valmistatud poolautomaatne seade maksab esinejale palju odavamalt, kuid selle kokkupanek nõuab teatud oskusi elektriseadmetega töötamiseks. Välimus selline keevitatud seade on näidatud alloleval joonisel.

Kõigil, kes soovivad oma kätega inverterist poolautomaatset seadet valmistada, soovitame esmalt tutvuda selle seadme seadme ja selle moodulite funktsioonidega.

Mida on vaja inverteri ümbertegemiseks

Enne poolautomaatse keevitusmasina oma kätega valmistamist on vaja ette valmistada järgmised funktsionaalsed moodulid ja varuosad, mis tagavad kokkupandavate seadmete vajaliku konfiguratsiooni:

  • Vana inverterseade, mis on ette nähtud umbes 150 amprise keevitusvoolu jaoks;
  • Tulevase poolautomaatse seadme teine ​​tööüksus on nn "põleti";
  • Spetsiaalne etteandemehhanism, mille abil on võimalik korraldada keevistraadi tarnimine töökohta;
  • Voolikud, mis tagavad traadi ja kaitsegaasi tarnimise kodus valmistatud keevitusseadmesse (täpsemalt tööoperatsioonide tootmispiirkonda);
  • Uutele vajadustele ümber kujundatud rull, millele on pandud spetsiaalne traat;
  • Eraldi elektrooniline moodul, mis juhib kogu kodus valmistatud seadme tööd (sh muundurtrafo).

Poolautomaatse seadme jaoks vajalike sõlmede ja moodulite täielik komplekt on toodud alloleval joonisel.

Üksuse seade

Mõelge üksikasjalikumalt isetegemise inverteriga valmistatud seadmete kõige olulisematele osadele.

Kulumaterjal ja põleti

Varuosade korjamisel tuleb erilist tähelepanu pöörata traadisööturi täielikule muutmisele, mis peab liikuma painduva vooliku sees.

Kvaliteetse ja täpse keevisõmbluse saamiseks tuleb traadi etteandekiirus sünkroniseerida selle tööosa sulamiskiirusega.

Kuna poolautomaatse seadmega keevitamisel on lubatud kasutada mitut tüüpi traati erinevaid materjale ja millel on erineva läbimõõduga, peab selle saabumise määr tingimata olema muutuja. Just selle võimaluse peaks nn sööt pakkuma. tarbitav mis on korraldatud vastavalt üldised nõuded mis tahes inverterseadmele.

Poolautomaatse vooluringi korraldamisel kasutatakse kõige sagedamini kuluvat traati, mille sektsioonid on 0,8, 1,0, 1,2 ja 1,6 mm. Vahetult enne töö alustamist keritakse see eelnevalt ettevalmistatud mähistele, mis kinnitatakse seadme elementidele lihtsaimate kinnitusdetailide abil. Poolautomaatne keevitamine hõlmab traadi söötmist "iseliikuv", mis vähendab oluliselt kõigi toimingute aega ja suurendab nende protseduuride tõhusust.

Poolautomaatses seadmes kasutatava põleti on võimalik võtta tervenisti sama tüüpi tühikäigukeevitusseadmest või valmistada iseseisvalt kodus. Teeme kohe broneeringu, et oma kätega põleti valmistamine on väga keeruline ülesanne, mis nõuab tegijalt teatud kogemusi ja oskusi selliste seadmete valmistamisel.

Elektrooniline juhtimismoodul

Poolautomaatse keevitusmasina elektriahel on näidatud alloleval joonisel.

Poolautomaatse juhtseadme põhielement on mikrokontroller, mis vastutab koormusrežiimi valimise ja väljundvoolu stabiliseerimise eest. Lisaks sisaldab elektrooniline seade järgmisi kohustuslikke komponente ja osi:

  • Alaldi sild suure võimsusega pooljuhtdioodidel;
  • Võtmetransistoride ahelad;
  • Täiendav mähistrafo;
  • Korrektsiooni drosselid ja induktiivpoolid.

Erilist tähelepanu kompositsioonile elektrooniline moodul tuleks anda mähise induktiivsetele toodetele.

Inverterseadme lihtsustatud versioon on teada, mida tavaliselt nimetatakse Sanychi seadmeks. Selle diagramm on näidatud alloleval joonisel.

Trafo

Teine oma kätega vanast keevitusseadmest valmistatud poolautomaatseadme kriitiline sõlm on trafo, mida saab võtta samast inverterist (arvestades väikest muudatust).

Poolautomaatse seadme jaoks täielikult sobiva invertertrafo nõutavate omaduste tagamiseks on vaja vana primaarmähis tagasi kerida vaskribaga, mis on kaetud kuumakindla paberikihiga.

Tähtis! Selliseid trafosid ei saa kerida tavalise paksu vasktraadiga, kuna need muutuvad suure voolukoormuse korral väga kuumaks.

Vana trafotoote sekundaarmähist tuleks samuti veidi muuta. Selleks peate tegema järgmised toimingud:

  • Kõigepealt peate kerima mähise, mis koosneb 3 kihist tinaribadest, millest igaüks on isoleeritud fluoroplastse lindiga;
  • Järgmisena tuleb joota vana ja äsja keritud mähise otsad, mis tagab kogu mähise kõrge juhtivuse;
  • Samuti on vaja varustada elementide komplektis, millest poolautomaatne seade on kokku pandud, väike ventilaator (see on ette nähtud seadme täiendavaks jahutamiseks).

Sellise keevitusseadmetesse paigaldatud jahutusseadmena saab kasutada rikkis vana arvuti ventilaatorit.

Seadme kokkupanek

Enne oma kätega poolautomaatse masina tegemist kontrollige kindlasti vana inverteri kõiki vajalikke osi. Pealegi selleks, et parandada termiline režiim Tulevase seadme osas on vaja selles varustada täiendavad radiaatorid, millele on paigaldatud alaldid ja toitedioodlülitid (foto allpool).

Lisainformatsioon. Ruumides, kuhu radiaatoriplokid tuleb paigutada, on vaja varustada termoandurid, mis salvestavad temperatuuri seadme selles osas.

Pärast kõigi ülaltoodud toimingute lõpetamist peaksite jätkama toitemooduli dokkimist elektroonilise juhtseadmega, pärast mida võite proovida selle võrku ühendada ja kontrollida selle toimimist.

Inverteri seadistus

Selle kohustusliku protseduuri läbiviimiseks on kõigepealt vaja ühendada ostsilloskoobi sondid inverteri muunduri väljundklemmidega, mille kaudu on võimalik uurida vahesignaalide vormi.

Märge! Ostsilloskoobi ekraanil tuleks jälgida elektriimpulsse sagedusega umbes 40-50 kHz (vt allolevat joonist).

Selliste impulsside üksikute purunemiste vaheline aeg peaks olema 1,5 µs (seda saab reguleerida sisendpinget muutes). Konverteri sisendile rakendatud juhtimispotentsiaali suurust mõõdetakse tavaliselt elektroonilise voltmeetri abil.

Teisendussüsteemi häälestamise käigus on vaja jälgida ka väljundis täheldatud impulsside kuju, mis peaks lähenema ristkülikukujulisele kujule, mille tõus ei ületa 500 ns. Kui kõik ülaltoodud parameetrid on täidetud normatiivsed väärtused võite jätkata inverterseadme koormuse osa seadistamist.

Tööüksuse väljundis tekkiv maksimaalne vool peaks olema umbes 120 amprit (selle väärtust saab mõõta spetsiaalsete vooluklambrite abil). Lisaks praegusele komponendile on peale seadme sisselülitamist kohustuslik juhtida radiaatorite piirkonda paigaldatud temperatuuriandureid.

Seadme kasutuselevõtu viimases etapis on vaja kontrollida, kas see töötab koormuse all. Selleks tuleks keevitusjuhtmetega ühendada piisavalt “võimas” reostaat, mille aktiivtakistus on umbes 0,5 oomi.

Tähtis! See reguleerimisseade peab olema konstrueeritud vähemalt 60 amprise voolu jaoks, mida juhitakse seadmesse sisseehitatud ampermeetriga.

Kui häälestamiseks valitud reostaat ei anna soovitud voolu väärtust, tuleks selle nimitakistus valida empiiriliselt.

Poolautomaatse masina testimine töös

Pärast isemonteeritud poolautomaatse seadme käivitamist peaks selle näidiku paneel kuvama vooluväärtust, mis vastab 120 amprise tööväärtusele. Samal ajal peaksite kontrollima kodus valmistatud toote jahutusradiaatoritele paigaldatud andurite näitu (temperatuur nende tööpiirkonnas ei tohiks ületada 100 kraadi).

Samuti peate kontrollima väljundi (koormus) voolu reguleerimisvahemikku, mis ei tohi olla väiksem kui 20-160 amprit.

Kokkuvõtteks märgime, et kõikidele selles ülevaates käsitletud reeglitele vastav isetegemise poolautomaatne masin suudab oma omanikku pikka aega teenindada. Selle jõudlus ja töökindlus sõltuvad suuresti kasutatud komponentide kvaliteedist ja nende koostamise usaldusväärsusest.

Video