
- •Устройство, работа и методика ремонта инверторных сварочных источников
- •1.1. Влияние рабочей частоты на габариты трансформатора
- •1.3 Двухтранзисторный прямоходовой преобразователь (дпп) – «косой мост»
- •1.4 Двухтактные преобразователи
- •1.5 Двухтактный полумостовой преобразователь
- •Общая методика осмотра и ремонта инверторных сварочных источников
- •Проверка электронных компонентов
- •Испытание сварочного источника
- •Испытание тепловой защиты
1.3 Двухтранзисторный прямоходовой преобразователь (дпп) – «косой мост»
Указанный недостаток отсутствует в двухтранзисторном прямоходовом преобразователе (ДПП), который называют «косой мост» (рис. 1.3, а). В этом преобразователе, благодаря введению дополнительного транзистора и диода, в качестве размагничивающей обмотки используется первичная обмотка трансформатора. Так как эта обмотка сама с собою полностью связана, то проблемы не полного возврата энергии намагничивания полностью исключаются.
Рассмотрим подробнее процессы, происходящие в момент перемагничивания сердечника трансформатора.
Магнитная индукция В в трансформаторе с односторонним намагничиванием может изменяется только в пределах от максимальной Вm до остаточной Вr, описывая частную петлю гистерезиса.
Когда транзисторы VT1, VT2 преобразователя открыты, энергия источника питания Uп через трансформатор Т передается в нагрузку. При этом сердечник трансформатора намагничивается в прямом направлении (участок а-b на рис. 1.3, б).
Рис. 1.3. Двухтранзисторный прямоходовый преобразователь (ДПП): а—принципиальная электрическая схема ДПП; б—процесс перемагничивания сердечника прямоходового преобразователя.
Когда транзисторы VT1, VT2 заперты, ток в Нагрузке поддерживается за счет энергии запасенной в дросселе L. При этом ток замыкается через диод VD0.
В этот момент под Действием ЭДС обмотки открываются диоды VD1, VD2, и через них Протекает ток размагничивания сердечника трансформатора в обратном направлении (участок b-а на рис. 6.3, б).
Изменение индукции В в сердечнике происходит практически от Вm до Вr и значительно меньше значения В= 2·Вm, возможного для двухтактного преобразователя. Некоторый прирост В можно получить с помощью введения немагнитного зазора в сердечник. Если сердечник имеет немагнитный зазор , то остаточная индукция становится меньше, чем Вr.
Из [17] следует, что в случае наличия Немагнитного зазора в сердечнике, новое значение остаточной индукции можно найти в точке пересечения прямой, проведенной из начала координат под утлом , к кривой перемагничивания (точка В1 на рис. 63, б):
tg= 0·lc/,
где 0— магнитная проницаемость, представляющая собой отношение индукции В к напряженности Н для вакуума (также справедливо и для немагнитного воздушного зазора) и является физической постоянной, численно равной 0 = 4·10-7 Гн/м;
lС — длина средней силовой магнитной линии магнитного сердечника, м;
—длина немагнитного зазора, м.
Величину tg можно рассматривать как проводимость немагнитного зазора, приведенную к длине сердечника. Таким образом, введение немагнитного зазора эквивалентно введению отрицательной напряженности магнитного поля:
Н1 = -В1/ tg.
1.4 Двухтактные преобразователи
Двухтактные преобразователи содержат большее количество элементов и требуют более сложных алгоритмов управления. Однако эти преобразователи обеспечивают меньшую пульсацию входного тока, а также позволяют получить большую выходную мощность и эффективность, при одинаковой мощности дискретных ключевых компонентов.
На рис. 1.4 изображена схема двухтактного мостового преобразователя. Если сравнивать этот преобразователь с однотактными, то он ближе всего к двухтранзисторному прямоходовому преобразователю (рис. 1.3) и легко в него преобразуется. Для этого нужно убрать пару транзисторов и пару диодов, расположенных по диагонали (VT1, VT4, VD2,VD3 или VT2, VT3, VD1, VD4).
Таким образом, двухтактный мостовой преобразователь является комбинацией двух однотактных преобразователей, работающих поочерёдно.
При этом энергия в нагрузку передается в течение всего периода работы преобразователя, а индукция в сердечнике трансформатора может меняться от -Вm до +Вm.
Рис. 1.4. Двухтактный мостовой преобразователь (ДМП)
Как и в ДПП, диоды VD1—VD4 служат для возврата энергии, накопленной в индуктивности рассеяния Ls трансформатора Т, в первичный источник питания Uп. В качестве этих диодов могут быть использованы внутренние диоды MOSFET.
Общей особенностью двухтактных преобразователей является то, что их трансформаторы работают в условиях с симметричным перемагничиванием.
Рассмотрим подробнее процессы, происходящие в момент перемагничивания сердечника трансформатора.
Магнитная индукция В в сердечника трансформатора с симметричным перемагничиванием может изменяется в пределах от отрицательно -Вm до положительной Вm максимальной индукции.
В каждом полупериоде работы ДМП открыты два ключа, расположенные по диагонали. В паузе все транзисторы преобразователя обычно закрыты. Хотя существуют режимы управления, когда некоторые транзисторы преобразователя остаются открытыми и в паузе. Сосредоточимся на режиме управления, согласно которого в паузе все транзисторы ДМП закрыты.
Когда транзисторы VT1, VT4 преобразователя открыты, энергия источника питания Uп через трансформатор Т передается в нагрузку. При этом сердечник трансформатора намагничивается в условном обратном направлении (участок в-а на рис. 1.4). В паузе, когда транзисторы VT1, VT4 закрыты, ток в нагрузке поддерживается за счет энергии, запасенной в дросселе L.
При этом ток замыкается через диод VD7. В этот момент одна из вторичных обмоток (IIа или IIб) трансформатора Т замкнута накоротко через открытый диод VD7 и один из выпрямительных диодов (VD5 или VD6). В результате этого индукция в сердечнике трансформатора практически не меняется.
После завершения паузы открываются транзисторы VT2, VT3 преобразователя, и энергия источника питания Uп через трансформатор Т передается в нагрузку. При этом сердечник трансформатора намагничивается в условном прямом направлении (участок а-б на рис. 1.4). В паузе, когда транзисторы VT2, VT3 закрыты, ток в нагрузке поддерживается за счет энергии запасенной в дросселе L. При этом ток замыкается через диод VD7. В этот момент индукция в сердечнике трансформатора практически не меняется и фиксируется на достигнутом положительном уровне.
Из-за фиксации индукций в паузах, сердечник трансформатора Т способен перемагничиваться только в моменты открытого состояния диагонально расположенных транзисторов.
Чтобы в этих условиях избежать одностороннего насыщения необходимо обеспечить равное время открытого состояния транзисторов, а также симметричность силовой схемы преобразователя.