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怎样计算逆变焊机空载电压

请教,怎样计算逆变焊机空载电压
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96501
LV.5
2
2013-04-17 23:53
占个座
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weldking
LV.7
3
2013-04-18 07:27
直流总线电压除以匝比
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yhtggg
LV.6
4
2013-04-18 09:32
@weldking
直流总线电压除以匝比
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yhtggg
LV.6
5
2013-04-18 09:38
@weldking
直流总线电压除以匝比
 图中4个  21:4 主变串联请问又是如何计算的呢? DC530/?
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2013-05-07 23:14
@yhtggg
[图片] 图中4个 21:4主变串联请问又是如何计算的呢?DC530/?

这是这是220V小等离子的中板吧,那就是副边串联了。4乘以4=16匝。原边是并联,只能算21匝,变比就是21比16。220V交流电压乘以1.414的直流母线电压=311V,311V除以21再乘以16=237V,237V再乘以0.9的占空比=213.3V  空载输出电压为213.3V

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96501
LV.5
7
2013-05-09 00:08
@秋雨_225
这是这是220V小等离子的中板吧,那就是副边串联了。4乘以4=16匝。原边是并联,只能算21匝,变比就是21比16。220V交流电压乘以1.414的直流母线电压=311V,311V除以21再乘以16=237V,237V再乘以0.9的占空比=213.3V 空载输出电压为213.3V

徐哥介绍下380伏三项的。谢谢

 

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139040272
LV.7
8
2013-05-09 10:13
@yhtggg
[图片] 图中4个 21:4主变串联请问又是如何计算的呢?DC530/?

这个板上用的应该不是21:4的吧

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2013-05-09 12:25
@139040272
这个板上用的应该不是21:4的吧

你没看见楼主提供的变比就是21:4的吗?

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秋雨_225
LV.7
10
2013-05-09 12:58
@96501
徐哥介绍下380伏三项的。谢谢 
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝   15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90%  所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4 。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。
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yhtggg
LV.6
11
2013-05-09 21:03
@秋雨_225
这是这是220V小等离子的中板吧,那就是副边串联了。4乘以4=16匝。原边是并联,只能算21匝,变比就是21比16。220V交流电压乘以1.414的直流母线电压=311V,311V除以21再乘以16=237V,237V再乘以0.9的占空比=213.3V 空载输出电压为213.3V

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GreenEnergy
LV.7
12
2013-05-09 21:18
用匝比与占空比推算的空载电压,与实测电压相比有时误差不小。
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96501
LV.5
13
2013-05-13 00:00
@秋雨_225
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝  15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90% 所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。

谢谢徐哥

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perfei
LV.4
14
2013-05-13 15:29
@秋雨_225
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝  15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90% 所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。
厉害
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bg3nit
LV.2
15
2014-01-24 14:26
这种板 一般 一次串联 二次并联 10:4 或者9:4 变压器
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jsxyp898
LV.6
16
2014-02-07 17:54
@秋雨_225
380V的等离子你得提供变比啊,380V的等离子主变的变比我没仔细去看过是多少,一般修机的时候,我坏那修那。一般直流手工焊是用的4只9:4变比的主变,原边串联,就是36匝,副边全部并联,总变比也就是36:4。380V交流整流滤波后的直流电压约是540V,540/36=15V匝  15乘以4=60V空载输出,这是没考虑占空比的空载电压。一般占空比考虑到死区时间,两路相位相差180度的驱动脉冲,每路最大占空比取45%,也就是说每个半波是45%的最大脉冲宽度。那全波计算就是90% 所以60V乘以0.9=54V。因此这种变比空载电压偏低,也就是MOS管的机器为什么焊接电缆加长后容易断弧的原因。可能有的朋友要说:我测量这变比的MOS管机器空载电压不止54V啊,都是60多到70V啊。那我告诉你是是什么原因。1.理论计算是按380V的交流电压计算的,实际工作中电网的电压只有不是在电网电压质量差的地方,电压都上了400V的。2.这种MOS管的机器在副边输出端都没有接固定负载电阻的,因此二次回路中RC吸收电路吸收掉的尖峰电压在空载的时候没处泄放,就叠加上去了,空载电压就高些了,这个空载电压其实是虚的,实际的只有54V左右。直流手工焊机,特别是上了315的空载电压要做到65V以上,特性才好。这也是为什么这种逆变焊机号称可以适应15%的网压波动,实际当中却不如人意的原因。时代最早的ZX7-400,为什么焊接性能好,可靠性却不好。就是它的空载做得高,它空载时是很窄的脉冲,都可以输出70V左右的空载电压,因为它的变比是30:4。再加上它的外拖特性做得好,短路的拐点电压在长电缆的情况下就更大,短路电流也就更大,最致命的问题是时代的过流保护电路做的很不好,利用EXB-841检测IGBT的管压降来判断过流信号,几个原因综合起来,导致机器的可靠性差。
长见识,谢谢大侠!
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