Stránka 1 z 1

Svářecí invertor jako zdroj proudu

Napsal: 14 dub 2023, 17:44
od kulikus
Konkrétně invertor PISG 80 A2. Dovoluje nastavit DC proud v rozsahu, který potřebuju k měření.
Kladu si otázku jak moc do toho bude kecat jeho Antistick obvod? Jak přesně funguje a zda ho snadno obejít. Vypne při nadproudu a nízkém napětí na elektrodě?

Schema toho invertoru je v tomto vlákně.

Napsal: 15 dub 2023, 09:00
od BOBOBO
Nějak nevidím , jsem stár , průběh použité zatěžovací impedance a napěťové spojení výstupu s řídícími obvody .

Napsal: 15 dub 2023, 09:25
od kulikus
Zatěžovací impedance: chci měřit na odporová zátěž, jednotky až dvě desítky mOhm.

Napěťová ZV je vedená z druhého sekundáru výstupem N1 na diody D80, D81, konektor J2 na CN2 a potenciometry(?) RP1, RP2.
Na invertoru je však jeden poťák.

Napsal: 15 dub 2023, 09:52
od BOBOBO
Co ti brání do této případné vazby zasáhnout , či ji vůbec vypnout ? Otázkou je , zda a jak je vůbec strmá . Co ti brání reálně vyzkoušet ?

Napsal: 15 dub 2023, 10:33
od Celeron
Já bych byl trošku opatrnej. Nedávno jsem v jednom italským invertoru měnil půlku proprásklejch IGBT v koncovým mostu. Stačilo zkrátit svářecí kabel kostry o 2 metry blbým propálením izolace a následným šlusem od horkýho místa svařovaný konstrukce. Ochrana to už nezvládla...

Napsal: 15 dub 2023, 12:30
od BOBOBO
Mohlo to tak dopadnout i bez šlusu . Pokud se o tom budeme chtít bavit , tak začneme teplotou přechodů . Pokud někdo valil italiano šrot i pár minut , mohly mít přechody i nad 100°C . Potom je to jiný případ .

Napsal: 15 dub 2023, 15:47
od PavelFF
kulikus píše:...Napěťová ZV je vedená z druhého sekundáru výstupem N1 na diody D80, D81, konektor J2 na CN2 a potenciometry(?) RP1, RP2.
Na invertoru je však jeden poťák.
Schéma je nepřehledné. Konektory nemají označené protikusy a odkud co kam vede.

Neřekl bych, že CN2 a J2 jsou propojeny. CN2 je možná jen zvláštní způsob jak sdělit, že potenciometr proudu je připojen do desky přes konektor(?).

Diody D80/81 nebudou zpětná vazba napětí (ve smyslu regulace). Vyrábějí napájecí napětí +15V a napětí pro ventilátor. Po rozběhu stroje.

Funkci všemožných ochran a vzájemného blokování funkcí jsem nepochopil - to bych ho musel zkoumat den a stejně bych na to nepřišel.
Dokud nepochopíš funkci, těžko se můžeš pouštět do pokusů. Naštěstí máš stroj na stole, takže si můžeš ověřit co kam doopravdy vede.

Při chodu pouze do bočníku je výkonové namáhání tranzistorů propustnými ztrátami malé. Špičku proudu (než zareaguje regulace) by měla zachytit L1. K funkci vyhlazovací tlumivky L1 přispívá i indukčnost svařovacích kabelů. Takže jejich zkrácení pod určitou mez může být při tvrdém zkratu problém.

I když zablokuješ antistick(je-li tam), invertor nemusí být schopen stabilního provozu do zkratu, nemusí na to kompenzován. Zapínací doba je příliš malá. Takže na první pokusy bys mohl přidat k bočníku nějakou větší(ohmicky) zátěž a postupně ji snižovat. Nech tam aspoň ty šňůry.

Další věc je přesnost a stabilita nastaveného proudu. Svářečce to bohatě stačí, ale pro přesné měření to nemusí vyhovovat. Nesnímáš proud na výstupu ale snímáš pulzy na primáru trafa. Pak je všemožně upravuješ diodami a RC články. A budou-li pulzy nestandarně krátké, tím hůř pro přesnost.

Napsal: 15 dub 2023, 15:56
od BOBOBO
To jsou zase věci , na výstupu to má tlumivku a budou řeči o indukčnosti drátu ve vzduchu ....... je to v dnešní době předpotopní krám , který se dá opravit za pár kaček . Nedělej z toho atomovou elektrárnu .

Napsal: 15 dub 2023, 21:57
od kulikus
Souhlasím, schema je nepřehledné.
DPS je zalakovaný, tak se do úprav zatím nehrnu.
Zkusím výstup trochu oměřit.