К1182Пм1Р плавный пуск. Плавный пуск электродвигателя на микросхеме КР1182ПМ1: схема и принцип работы

Как работает устройство плавного пуска электродвигателя на КР1182ПМ1. Каковы преимущества плавного пуска. Какие компоненты входят в схему. Как собрать и подключить устройство плавного пуска своими руками.

Содержание

Зачем нужен плавный пуск электродвигателя

Плавный пуск электродвигателя позволяет решить ряд важных проблем:

  • Снижает пусковые токи, которые могут в 7-10 раз превышать номинальные
  • Уменьшает просадку напряжения в сети при запуске мощных двигателей
  • Снижает механические нагрузки на двигатель и приводимые им механизмы
  • Увеличивает срок службы двигателя и оборудования
  • Обеспечивает плавный разгон и торможение

Особенно актуален плавный пуск для мощных промышленных электродвигателей, а также при питании от слабых электросетей или автономных электростанций.

Принцип работы устройства плавного пуска

Основной принцип работы устройства плавного пуска заключается в постепенном увеличении напряжения на обмотках двигателя от нуля до номинального значения. Это достигается за счет изменения угла открытия силовых ключей (тиристоров или симисторов).


При подаче питания ключи сначала открываются на очень короткое время в конце каждого полупериода сетевого напряжения. Затем время открытого состояния ключей постепенно увеличивается, пока не достигнет максимума. За счет этого напряжение на двигателе плавно нарастает.

Схема устройства плавного пуска на КР1182ПМ1

Рассмотрим принципиальную схему простого устройства плавного пуска трехфазного электродвигателя на базе микросхемы КР1182ПМ1:

  • Силовая часть содержит 6 тиристоров, включенных встречно-параллельно — по два на каждую фазу
  • Управление тиристорами осуществляется тремя микросхемами КР1182ПМ1
  • Конденсаторы C1-C3 задают время плавного нарастания напряжения
  • Реле K1-K3 обеспечивают включение/выключение устройства
  • Блок питания на 12В для питания реле и микросхем

Принцип работы схемы плавного пуска

Работа схемы происходит следующим образом:

  1. При подаче питания реле обесточены, их контакты замкнуты накоротко
  2. При включении SA1 реле срабатывают, их контакты размыкаются
  3. Начинается заряд конденсаторов C1-C3 от внутренних источников тока микросхем
  4. По мере заряда конденсаторов увеличивается угол открытия тиристоров
  5. Напряжение на двигателе плавно нарастает до номинального
  6. При выключении SA1 происходит обратный процесс — плавное торможение

Преимущества устройства плавного пуска на КР1182ПМ1

Данная схема имеет ряд достоинств:


  • Простота конструкции
  • Доступность компонентов
  • Низкая стоимость по сравнению с готовыми промышленными устройствами
  • Возможность самостоятельного изготовления
  • Надежность за счет минимума компонентов

При этом устройство обеспечивает все основные функции — плавный пуск и торможение электродвигателя.

Сборка устройства плавного пуска своими руками

Для самостоятельного изготовления устройства плавного пуска потребуется:

  • Печатная плата с разводкой согласно принципиальной схеме
  • Компоненты согласно спецификации (микросхемы, тиристоры, реле и т.д.)
  • Паяльная станция для монтажа компонентов
  • Корпус для размещения платы
  • Провода и клеммы для подключения

Сборку рекомендуется выполнять поэтапно, проверяя работоспособность каждого узла. После монтажа всех компонентов необходимо тщательно проверить отсутствие замыканий.

Подключение устройства плавного пуска к электродвигателю

Подключение выполняется следующим образом:

  1. Входы L1, L2, L3 подключаются к трехфазной сети 380В
  2. Выходы устройства подключаются к обмоткам двигателя
  3. Нейтраль подключается к средней точке звезды обмоток
  4. Сечение проводов выбирается по мощности двигателя

Перед подключением необходимо убедиться в правильности монтажа и отсутствии замыканий. Первое включение производить без нагрузки на двигателе.


Возможные проблемы и их устранение

При работе с устройством плавного пуска могут возникнуть следующие проблемы:

  • Двигатель не запускается — проверить подключение и исправность компонентов
  • Рывки при пуске — увеличить емкость конденсаторов C1-C3
  • Перегрев тиристоров — установить радиаторы охлаждения
  • Ложные срабатывания — проверить качество монтажа, установить фильтры помех

При возникновении нештатных ситуаций необходимо немедленно отключить устройство от сети и устранить причину неисправности.


Плавный пуск коллекторного двигателя. Сначала ничего не вышло, но все закончилось хорошо

До этого я никогда не делал устройство плавного пуска. Чисто теоретически, я представлял, как реализовать эту функцию на симисторе, правда такой вариант не без недостатков — потеря мощности и необходим теплоотвод.
Блуждая по пыльным китайским лабазам, в тщетных попытках в залежах контрафакта и неликвида отыскать что-нибудь стоящее, но не дорогое, наткнулся я на этот товар.

Бла-бла-бла

Покупка не была ради покупки, а осознанная необходимость. Задумал я написать обзор в стол поставить ручной фрезер. А он у меня без плавного пуска, стартует резко, саморазрушаясь и руша окружающее его. Мягкий старт и плавный пуск разве не одно и тоже? Сомнения конечно были, хотя я с терморезисторами дел не имел, видел их только в блоках питания компьютеров, всегда думал, что они реагируют на «скачки и всплески», т. е. быстро, но «the voltage to rise slowly» и «after about five seconds» зародили червь сомнения. Да еще и “or other high starting current machine applications.»
Поскольку отсутствие знаний делает нас расточительными и решительными, я заказал этот девайс и не на секунду об этом не пожалел

.


Вот что пишет про него продавец:
Мягкий старт блока питания для усилителя класса А, обещая: 4 кВт мощности и 40 А через контакты реле при напряжении AC от 150 В до 280 В. Размер 67 мм x 61 мм x 30 мм, продавец называет его ультра-маленьким – а-ха-ха. Как бы мой фрезер по току в рамки попадает, даже если разделить китайские амперы на два, но в таком размере внутрь корпуса инструмента плата невпихуема.
И, да, это конструктор. Нужно паять!

Товар пришел в таком виде, плюс еще для лучшей сохранности был завернут в обрывок газеты на китайском/корейском/японском языке, который пропал, опрос домочадцев и многочисленной челяди ясности не внес, кому и для каких надобностей этот клочек понадобился, поэтому фото газеты нет, сверху был еще пакетик без всякой пупырки.
Паять легко — все нарисовано и подписано.

Плата — может кому пригодится


Спаял:

Обратная сторона


Набросал принципиальную схему

Как работает: при включении у R2 сопротивление большое, напряжение на нагрузке меньше чем 220 V, терморезистор нагревается, сопротивление его стремится к нулю, а напряжение на нагрузке к 220 V. Соответственно двигатель набирает обороты.

Заумь


Одновременно с этим выпрямленное и стабилизированное VD2 напряжение (24 V, хотя по первому попавшемуся даташиту должно быть 25, но вольт туда, вольт сюда…) запитывает схему включения реле. Через R1 заряжается конденсатор C3, емкость которого определяет время срабатывания реле. Через 5 секунд открывается транзистор VT2, контакты реле шунтируют терморезистор R2 и двигатель работает на максимальной мощности.
Гладко было на бумаге… В реальности подключение данного устройства никакого плавного пуска двигателю не обеспечивает, терморезистор нагревается мгновенно, мотор сразу молотит почем зря, только реле издевательски щелкает через 5 секунд. Пробовал двигатель на 150 Вт — эффект тот же.


Бла-бпа-бла

Ругал на чем свет стоит китайского купца. Домашние животные, дошколята и приживалки, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и попрятались по темным углам, теща на всякий случай достала из рукава пестик. А вот не надо вводить в заблуждение доверчивых русских покупателей. Допил одонки из бутылки, оставшейся с позапрошлой коронации, закусил холодной кулебякой, успокоился… Достал из помойного ведра плату, обобрал с нее подсолнечную шелуху.


«Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти ухудшит дело», — утверждает Эдвард Мерфи. «Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом,» — спорит с ним Томас Эдисон. Эти две цитаты никакого отношения к делу не имеют, приведены здесь, чтобы показать, что автор отчета не просто охотник за халявой и тупой потребитель китайских товаров, а человек начитанный, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но к делу.
Завалялись у меня в чулане на антресолях в шляпной коробке пара микросхем К1182ПМ1Р.

Выжимка из даташита:

Непосредственное применение ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами).


На одной из них я и собрал устройство плавного пуска, которое не лишено недостатков, но работает, как надо.

С1 задает время плавного включения, R1 величину напряжения на нагрузке. У меня максимальное напряжение при 120 ом получилось. При С1 100 мкФ время разгона около 2-х секунд. Поменяв R1 на переменный можно регулировать обороты коллекторного двигателя, без обратной связи естественно (хотя так реализовано на подавляющем большинстве продаваемого электроинструмента). Симистор VS1 любой нашедшейся, подходящий по мощности. У меня завалялся BTA16 600B.

Обратная сторона


Все работает.


Теперь осталось скрестить два устройства, которые взаимно дополняют друг друга, сводя на нет недостатки присущие каждому в отдельности.

Бла-бла-бла



В принципе задача несложная для живого, пытливого ума. Выпаял термистор, и выбросил его спрятал до лучших времен, на его место впаял два проводка идущие от катода и анода симистора второй платы. Уменьшил емкость С3 на первой плате до 22 мкФ, что бы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две.


При температуре воздуха 30 град. С температура диодного моста 50 град., стабилитрона 65 град., реле 40 град.
Все — переделка закончена.

Бла-бла-бла

Другой бы, менее уверенный в своих силах, обрадовался бы результату, закатил бы пир горой, устроил бы праздник с медведями и цыганами. Я же просто открыл бутылочку шампанского, заставил девок плясать хороводы во дворе и отменил субботнюю порку.


Осталось только оформить это все в корпус, уже было хотел, но что-то дома нет пластинки металлической, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Выглядеть будет все примерно так:

Мои выводы неоднозначны, оценки предвзяты, рекомендации сомнительны.
Все устал, еще эти коты все время в кадр лезли – замучился гонять.

Плавный пуск для болгарки своими руками

В этой статье будет рассмотрена схема плавного пуска болгарки из доступных деталей. Так как плавный пуск ставят не в весь инструмент, то это можно исправить и самостоятельность собрать простую схему плавного пуска для болгарки и сделать это своими руками.  Данное устройство поможет модернизировать ваш инструмент и сделает его менее опасным и более удобным. 

Если вы часто работаете инструментом то наверняка сталкивались с следующей проблемой: двигатель будь то болгарки, циркулярной пилы, рубанка или другого оборудования пускается очень резко. Такой резкий пуски таят в себе множество неприятностей: во-первый, присутствует высокий пусковой ток, который не лучшим образом сказывается на проводке, во-вторых, резкий старт двигателя быстро изнашивает механические части инструмента, в-третьих, снижается удобство использования, при пуске болгарку приходится крепко удерживать, она так и норовит вырваться из рук. В дорогих моделях уже встроена система плавного пуска, которая легко справляется со всеми этими неприятностями. Но что делать если этой системы нет? Выход есть – собрать схему плавного пуска самому. Кроме того, использовать её можно будет с лампочками накаливания, ведь чаще всего они перегорают именно в момент включения. Плавный пуск заметно снизит возможности лампочки быстро перегореть.

Схема плавного пуска

В интернете часто встречается схема плавного пуска, построенная на достаточно редкой отечественной микросхеме К1182ПМ1Р, достать которую сейчас не всегда легко. Именно поэтому я предлагаю к сборке не менее эффективную схему, ключевым звеном которой является доступная микросхема TL072, вместо неё также можно ставить LM358. Время, за которое двигатель набирает полные обороты задаётся конденсатором С1. Чем больше его ёмкость, тем больше времени понадобиться для разгона, самый оптимальный вариант – 2,2 мкФ. Конденсаторы С1 и С2 должны быть рассчитаны на напряжение как минимум 50 вольт. Конденсатор С5 – как минимум 400 вольт. Резистор R11 будет рассеивать приличное количество тепла, поэтому его мощность должна быть как минимум 1 Ватт. В схеме можно применить любые маломощные транзисторы, Т1, Т2, Т4 имеют n-p-n структуру, можно использовать BC457 или отечественные КТ3102, Т4 имеет структуру p-n-p, на его место подойдут BC557 или КТ3107. Т5 – любой подходящий по мощности и напряжению семистор, например, BTA12 или ТС-122.

Изготовление плавного пуска

Схема собирается на печатной плате размерами 45 х 35 мм, плата разведена как можно компактней, чтобы её можно было встроить внутрь корпуса инструмента, который требует плавного пуска. Провода питания лучше впаять напрямую в плату, но если мощность нагрузки небольшая, то можно установить клеммники, как я и сделал. Плата выполняется методом ЛУТ, фотографии процесса представлены ниже.

 

Скачать печатную плату

Дорожки желательно залудить перед впаиванием деталей, так улучшиться их проводимость. Микросхему можно установить в панельку, тогда её можно будет без проблем снять с платы. Сначала запаиваются резисторы, диоды, мелкие конденсаторы, а уже впоследствии самые крупные компоненты. После завершения сборки платы её обязательно нужно проверить на правильность монтажа, прозвонить дорожки, отмыть оставшийся флюс.

Первый запуск и испытания

После того, как плата полностью готова, можно проверять её на работоспособность. Первым делом, нужно найти маломощную лампочку на 5-10 ватт и через неё включить в плату в сеть 220 вольт. Т.е. плата и лампочка подключаются в сеть последовательно, а выход OUT остаётся неподключенным. Если на плате ничего не сгорело, а лампочка не зажглась, можно включать схему напрямую в сеть. Эту же маломощную лампочку можно подключить к выходу OUT для проверки. При подключении она должна плавно набрать яркость до максимума. Если схема работает исправно, можно подключать более мощные электроприборы. При продолжительной работе семистор, возможно, будет слегка нагреваться – в этом нет ничего страшного. При наличии свободного места его не помешает установить на радиатор. 

На плате в процессе работы присутствует опасное сетевое напряжение, поэтому необходимо соблюдать меры предосторожности. Ни в коем случае нельзя прикасаться к деталям платы, когда она подключена к сети. Перед включением убедиться, что плата надёжна закреплена и на неё не попадут металлические предметы, способные привести к короткому замыканию. Для надёжности рекомендуется залить плату лаком или эпоксидной смолой, тогда ей не будет страшна даже влага. Успешной сборки!

Видео работы плавного пуска

 

Плавный пуск болгарки. Схема | Уголок радиолюбителя

Плавный пуск болгарки схема, которого построена на микросхеме КР1182ПМ1 (микросхема фазового регулирования), позволяет плавно и безопасно запускать не только болгарку, но и любой мощный электроинструмент. Схема плавного пуска достаточно проста и не требует какой-либо настройки.

Тестер транзисторов / ESR-метр / генератор

Многофункциональный прибор для проверки транзисторов, диодов, тиристоров…

К схеме возможно без какого-либо изменения включать всякий электроинструмент, который работает от электросети 220 вольт. Запуск и выключение электродвигателя болгарки осуществляется электрической кнопкой самого электроинструмента.

Схема плавного пуска для болгарки приведена на рисунке ниже. Разъем ХР1 подключают в розетку электросети 220 вольт, а в XS1 (розетка) втыкают вилку болгарки. Возможно поставить и подсоединить в параллель несколько розеток для электроинструментов, действующих попеременно.


При нажатии кнопки электроинструмента, цепь замыкается и на DA1 (фазовый регулятор) подается напряжение питания. При этом конденсатор С2 начинает заряжаться, что приводит к плавному нарастанию напряжения на нем. Результатом этого является задержка открытия тиристоров (внутри) регулятора, и вместе с ними и симистора VSI. Задержка уменьшается в каждом полупериоде сетевого напряжения, в результате чего напряжение, протекающее через электродвигатель болгарки, плавно возрастает и, следовательно, плавно возрастают и ее обороты.

При той величине емкости конденсатора С2, которая указана на данной схеме, плавный набор оборотов с минимального количества до номинального занимает около 2 секунд, что вполне достаточно чтобы защитить электроинструмент от динамического и теплового удара, и в то же время обеспечить комфортную работу с болгаркой.

После отключении электродвигателя болгарки, емкость С2 через сопротивление R1 разряжается и спустя 3 секунды схема плавного пуска болгарки готова к новому пуску. Сменив постоянное сопротивление R1 переменным, возможно плавно изменять мощность подаваемую на электродвигатель. Сопротивление R2 уменьшает ток протекающий через управляющий электрод симистора, а емкости С1 и СЗ – радиокомпоненты типовой схемы подключения микросхемы КР1182ПМ1.
Все сопротивления и емкости подпаяны прямо к выводам микросхемы КР1182ПМ1.

Симистор возможно применить любой, с максимальным рабочим напряжением более 400 В и с максимальным током не менее 25 ампер (в зависимости от мощности болгарки). За счет плавного пуска электродвигателя болгарки, ее пусковой ток не больше номинального. Запас по току нужен только на случай заклинивания электроинструмента.
Схема плавного запуска опробовано с инструментами мощностью до 2,2 кВт. Так как микросхема КР1182ПМ1 гарантирует протекание тока в цепи электрода (управляющего) симистора VS1 в течение всей активной фазы полу-периода, то нет никаких ограничений на минимальную мощность подключаемой нагрузки.

Блок питания 0…30 В / 3A

Набор для сборки регулируемого блока питания…

Симисторный регулятор мощности, схема на КР1182ПМ1

Большое количество нагрузок требуют регулирования мощности, например такие:

  • лампы накаливания или любые другие диммируемые;
  • нагреватели;
  • коллекторные электродвигатели и в частности электроинструмент.

Если до появления полупроводниковых элементов задачи регулировки мощности требовали применения громоздких электромагнитных устройств, то
с появлением тиристоров задача фазового регулирования мощности сильно упростилась. А вот симисторный регулятор мощности ещё проще тиристорного, ему не требуется выпрямителя. Симистор может проводить ток как в течении положительной полуволны переменного напряжения, так и в течении отрицательной.

Точно также как и тиристорный регулятор симисторный регулятор мощности осуществляет регулировку за счет изменения угла открывания. Чем больше угол ‘a’ тем меньше энергии попадает на выход устройства.

Схема получается настолько простой и дешевой что её стали встраивать даже в кнопки дешевых дрелей.

Таблица номиналов элементов

  • C1 – 0,1 мк;
  • R1 – переменный резистор 470 кОм;
  • R2 – 10 кОм;
  • VS1 – DB3;
  • VS2 – BTA225-800B.

При данном типе VS2 cимисторный регулятор мощности способен отдавать в нагрузку до 25 А.
Удивительно, но схема содержит всего 5 элементов:
R1 и R2 – определяют скорость C1 и чем она будет больше тем скорее откроется симметричный динистор VS1 и откроет симистор VS2.

КР1182ПМ1

Отечественная промышленность выпускает специальную микросхему – фазовый регулятор КР1182ПМ1. Эта микросхема позволяет осуществлять фазовое регулирование как самостоятельно, при низких мощностях нагрузки до 150 Вт, так и совместно с тиристорами или симисторами при больших мощностях.

Внутренняя структура микросхемы КР1182ПМ1.

Микросхема предназначена для работы в диапазоне напряжений 80 – 276 В, тока до 1,2 А, мощности до 150 Вт и диапазоне температур от -40 до 70 гр. Цельсия.

Применение КР1182ПМ1 позволяет добиться высокой повторяемости скорости нарастания и спада напряжения.

Таблица номиналов элементов

  • C1 – 47 мкФ 10В;
  • C2, С3 – 1 мкФ 6,3 В;
  • DA1 – КР1182ПМ1;
  • R1 – переменный резистор 68 кОм;
  • R2 – 470 Ом;
  • S1 – кнопка выключения;
  • VS1 – BT136-600E.

В приведенной схеме R1 и С1 определяют скорость нарастания выходного напряжения чем больше их значения тем дольше работа режима плавного пуска.
С2 и С3 нужны для работы самой микросхемы и должны быть тем больше чем больший ток коммутирует микросхема.
R2 – ограничивает ток через симистор VS1.

Но есть и недостатки у фазового регулятора мощности – помехи которые могут генерироваться в сеть при больших мощностях. На некоторых видах нагрузки, например нагреватели или двигатели с большим моментом инерции допустимо использовать и другие виды регулировки, например пропускать или не пропускать целые полупериоды или периоды сетевого напряжения. Преимущества данного способов в переключении тиристора в момент нулевых напряжений и токов. Однако управление таким способом более сложное и скорее всего потребует применение микроконтроллера.

Плавный пуск на кр1182пм1 схема

Устройства плавного пуска электродвигателя

Плавный пуск электродвигателя в последнее время применяется все чаще. Области его применения разнообразны и многочисленны. Это промышленность, электротранспорт, коммунальное и сельское хозяйство. Применение подобных устройств позволяет значительно снизить пусковые нагрузки на электродвигатель и исполнительные механизмы, тем самым, продлив срок их службы.

Пусковые токи

Пусковые токи достигают значений в 7…10 раз выше, чем в рабочем режиме. Это приводит к «просаживанию» напряжения в питающей сети, что отрицательно сказывается не только на работе остальных потребителей, но и самого двигателя. Время пуска затягивается, что может привести к перегреву обмоток и постепенному разрушению их изоляции. Это способствует преждевременному выходу электродвигателя из строя.

Устройства плавного пуска позволяют значительно снизить пусковые нагрузки на электродвигатель и электросеть, что особенно актуально в сельской местности либо при питании двигателя от автономной электростанции.

Перегрузки исполнительных механизмов

В момент запуска двигателя момент на его валу очень нестабилен и превышает номинальное значение более чем в пять раз. Поэтому пусковые нагрузки исполнительных механизмов также повышены по сравнению с работой в установившемся режиме и могут достигать до 500 процентов. Нестабильность момента при пуске приводит к ударным нагрузкам на зубья шестерен, срезанию шпонок и иногда даже к скручиванию валов.

Устройства плавного пуска электродвигателя значительно уменьшают пусковые нагрузки на механизм: плавно выбираются зазоры между зубьями шестерен, что препятствует их поломке. В ременных передачах также плавно натягиваются приводные ремни, что уменьшает износ механизмов.

Кроме плавного пуска на работе механизмов благотворно сказывается режим плавного торможения. Если двигатель приводит в движение насос, то плавное торможение позволяет избежать гидравлического удара при выключении агрегата.

Устройства плавного пуска промышленного изготовления

Устройства плавного пуска в настоящее время выпускается многими фирмами, например Siemens, Danfoss, Schneider Electric. Такие устройства обладают многими функциями, которые программируются пользователем. Это время разгона, время торможения, защита от перегрузок и множество других дополнительных функций.

При всех достоинствах фирменные устройства обладают одним недостатком, – достаточно высокой ценой. Вместе с тем можно создать подобное устройство самостоятельно. Стоимость его при этом получится небольшой.

Устройство плавного пуска на микросхеме КР1182ПМ1

В первой части статьи рассказывалось о специализированной микросхеме КР1182ПМ1, представляющей фазовый регулятор мощности. Были рассмотрены типовые схемы ее включения, устройства плавного запуска ламп накаливания и просто регуляторы мощности в нагрузке. На основе этой микросхемы возможно создание достаточно простого устройства плавного пуска трехфазного электродвигателя. Схема устройства показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема устройства плавного пуска двигателя.

Плавный пуск осуществляется при помощи постепенного увеличения напряжения на обмотках двигателя от нулевого значения до номинального. Это достигается за счет увеличения угла открывания тиристорных ключей за время, называемое временем запуска.

Описание схемы

В конструкции используется трехфазный электродвигатель 50 Гц, 380 В. Обмотки двигателя, соединенные «звездой», подключаются к выходным цепям, обозначенным на схеме как L1, L2, L3. Средняя точка «звезды» подключается к сетевой нейтрали (N).

Выходные ключи выполнены на тиристорах включенных встречно – параллельно. В конструкции применены импортные тиристоры типа 40TPS12. При небольшой стоимости они обладают достаточно большим током – до 35 А, а их обратное напряжение 1200 В. Кроме них в ключах присутствуют еще несколько элементов. Их назначение следующее: демпфирующие RC цепочки, включенные параллельно тиристорам, предотвращают ложные включения последних (на схеме это R8C11, R9C12, R10C13), а с помощью варисторов RU1…RU3 поглощаются коммутационные помехи, амплитуда которых превышает 500 В.

В качестве управляющих узлов для выходных ключей используются микросхемы DA1…DA3 типа КР1182ПМ1. Эти микросхемы достаточно подробно были рассмотрены в первой части статьи. Конденсаторы С5…С10 внутри микросхемы формируют пилообразное напряжение, которое синхронизировано сетевым. Сигналы управления тиристорами в микросхеме формируются путем сравнения пилообразного напряжения с напряжением между выводами микросхемы 3 и 6.

Для питания реле К1…К3 в устройстве имеется блок питания, который состоит всего из нескольких элементов. Это трансформатор Т1, выпрямительный мостик VD1, сглаживающий конденсатор С4. На выходе выпрямителя установлен интегральный стабилизатор DA4 типа 7812 обеспечивающий на выходе напряжение 12 В, и защиту от коротких замыканий и перегрузок на выходе.

Описание работы устройства плавного пуска электродвигателей

Сетевое напряжение на схему подается при замыкании силового выключателя Q1. Однако, двигатель еще не запускается. Это происходит потому, что обмотки реле К1…К3 пока обесточены, и их нормально-замкнутые контакты шунтируют выводы 3 и 6 микросхем DA1…DA3 через резисторы R1…R3. Это обстоятельство не дает заряжаться конденсаторам С1…С3, поэтому управляющие импульсы микросхемы не вырабатывают.

Пуск устройства в работу

При замыкании тумблера SA1 напряжение 12 В включает реле К1…К3. Их нормально-замкнутые контакты размыкаются, что обеспечивает возможность зарядки конденсаторов С1…С3 от внутренних генераторов тока. Вместе с увеличением напряжения на этих конденсаторах увеличивается и угол открывания тиристоров. Тем самым достигается плавное увеличение напряжения на обмотках двигателя. Когда конденсаторы зарядятся полностью, угол включения тиристоров достигнет максимальной величины, и частота вращения электродвигателя достигнет номинальной.

Отключение двигателя, плавное торможение

Для выключения двигателя следует разомкнуть выключатель SA1, Это приведет к отключению реле К1…К3. Их нормально – замкнутые контакты замкнутся, что приведет к разряду конденсаторов С1…С3 через резисторы R1…R3. Разряд конденсаторов будет длиться несколько секунд, за это же время произойдет останов двигателя.

При пуске двигателя в нулевом проводе могут протекать значительные токи. Это происходит оттого, что в процессе плавного разгона токи в обмотках двигателя несинусоидальные, но особо бояться этого не стоит: процесс пуска достаточно кратковременный. В установившемся же режиме этот ток будет много меньше (не более десяти процентов тока фазы в номинальном режиме), что обусловлено лишь технологическим разбросом параметров обмоток и «перекосом» фаз. От этих явлений избавиться уже невозможно.

Детали и конструкция

Для сборки устройства необходимы следующие детали:

Трансформатор мощностью не более 15 Вт, с напряжением выходной обмотки 15…17 В.

В качестве реле К1…К3 подойдут любые с напряжением катушки 12 В, имеющие нормально-замкнутый или переключающий контакт, например TRU-12VDC-SB-SL.

Конденсаторы С11…С13 типа К73-17 на рабочее напряжение не менее 600 В.

Устройство выполнено на печатной плате. Собранное устройство следует поместить в пластмассовый корпус подходящих размеров, на лицевой панели которого разместить выключатель SA1 и светодиоды HL1 и HL2.

Подключение двигателя

Подключение выключателя Q1 и двигателя выполняется проводами, сечение которых соответствует мощности последнего. Нулевой провод выполняется тем же проводом, что и фазные. При указанных на схеме номиналах деталей возможно подключение двигателей мощностью до четырех киловатт.

Если предполагается использовать двигатель мощностью не более полутора киловатт, а частота пусков не будет превышать 10…15 в час, то мощность, рассеиваемая на тиристорных ключах незначительна, поэтому радиаторы можно не ставить.

Если же предполагается использовать более мощный двигатель или запуски будут более частыми, потребуется установка тиристоров на радиаторы, изготовленные из алюминиевой полосы. Если же радиатор предполагается использовать общий, то тиристоры следует изолировать от него при помощи слюдяных прокладок. Для улучшения условий охлаждения можно воспользоваться теплопроводящей пастой КПТ – 8.

Проверка и наладка устройства

Перед включением, прежде всего, следует проверить монтаж на соответствие принципиальной схеме. Это основное правило, и отступать от него нельзя. Ведь пренебрежение этой проверкой может привести к куче обугленных деталей, и надолго отбить охоту делать «опыты с электричеством». Найденные ошибки следует устранить, ведь все же эта схема питается от сети, а с нею шутки плохи. И даже после указанной проверки подключать двигатель еще рано.

Сначала следует вместо двигателя подключить три одинаковых лампы накаливания, мощностью 60…100 Вт. При испытаниях следует добиться, чтобы лампы «разжигались» равномерно.

Неравномерность времени включения обусловлена разбросом емкостей конденсаторов С1…С3, которые имеют значительный допуск по емкости. Поэтому лучше перед установкой сразу подобрать их с помощью прибора, хотя бы с точностью процентов до десяти.

Время выключения обусловлено еще сопротивлением резисторов R1…R3. С их помощью можно выровнять время выключения. Эти настройки следует выполнять в том случае, если разброс времени включения – выключения в разных фазах превышает 30 процентов.

Двигатель можно подключать лишь после того, как вышеуказанные проверки прошли нормально, не сказать бы даже на отлично.

Что можно еще добавить в конструкцию

Выше уже было сказано, что такие устройства в настоящее время выпускаются разными фирмами. Конечно, все функции фирменных устройств в подобном самодельном повторить невозможно, но одну все-таки, скопировать, наверно, удастся.

Речь идет о так называемом шунтирующем контакторе. Назначение его следующее: после того, как двигатель достиг номинальных оборотов, контактор просто перемыкает тиристорные ключи своими контактами. Ток идет через них в обход тиристоров. Такую конструкцию часто называют байпасом (от английского bypass – обход). Для такого усовершенствования придется ввести дополнительные элементы в блок управления.

Владельцы ручного электроинструмента, как любители так и профессионалы, часто сталкиваются с его поломками. Не всегда это происходит по вине пользователя. Есть особенности, из-за которых это происходит вне зависимости от внешних факторов. Это зависит от технического совершенства изделия, его цены и области применения. Значительной части неисправностей можно избежать даже при использовании недорогих электроинструментов, если выполнить их несложную доработку, например, сделать плавный пуск.

Особенности и срок службы

В ручных электроинструментах, таких как: болгарка(ушм), циркулярная пила, шуруповерт, дрель — используют коллекторные двигатели с последовательным возбуждением.

Они могут работать на постоянном и на переменном токе.

Для их запитки в большинстве случаев используется обычная электросеть 230 В 50 Гц. Раньше для профессионального инструмента использовалась сеть 380 В. Теперь, с ростом мощности потребителей в однофазных сетях (офисы и жилой сектор), появились и профессиональные электроинструменты на 220 В.

Коллекторные двигатели имеют большой крутящий и пусковой моменты, компактны, легко изготавливаются на повышенное напряжение. Крутящий момент здесь является решающим. При невысокой массе машины он как раз подходит для ручного электроинструмента. Но у таких электромоторов имеются недостатки и слабые места. Одно из таких слабых мест – щеточный узел.

Щетки из прессованного графита с наполнителями трутся о медные пластины коллектора и подвергаются механическому износу и электроэрозии. Это приводит к увеличению искрения и повышает пожарную и взрывоопасность электроинструмента. Попадание минеральной пыли внутрь ускоряет износ. Хотя вентиляторы, предусмотренные конструкцией, выдувают воздух наружу, пыль и цемент могут легко попадать внутрь. Во время простоя, если инструмент неудачно положили, пыль легко попадает внутрь. На практике это постоянное явление.

Щетки электродвигателя из прессованного графита

Еще один недостаток электроинструмента – частые поломки редуктора. Это происходит как раз из-за большого пускового момента. Достоинство оборачивается недостатком. С поломкой редуктора приходится менять инструмент, ремонту они, обычно, не подлежат. К сожалению, промышленность, в стремлении снизить себестоимость продукции делает это за счет качества. Хочешь пользоваться хорошим электроинструментом – плати немалые деньги.

С последним недостатком как раз можно эффективно бороться плавным пуском. Многие производители делают это, но не всегда уделяют этому достаточно внимания. Хорошие регуляторы оборотов есть не у всех инструментов.

Плавный пуск – для чего это нужно

Для снижения непомерной нагрузки на механику электроинструмента при пуске, могут быть приняты меры со стороны электропитания. Вместо подачи на электродвигатель полного напряжения от источника (электросети), можно подавать пониженное напряжение, с помощью плавного пуска. Но где его взять? Речь идет о массовом применении. В отдельных случаях специалисты и умельцы могли решать эту задачу, но большинству рядовых потребителей это было недоступно.

Существует три способа ограничить пусковой момент электроинструмента и добиться плавного старта:

  1. Применение реостатов;
  2. Применение трансформаторов;
  3. Применение полупроводниковых ключей.

Первый способ применялся еще очень давно, но он не экономичен и неудобен.

Его можно применять и на постоянном, и на переменном токе.

Значительная часть мощности теряется на нагрев сопротивления реостата. Если задача ограничивается только плавным пуском, то это вполне терпимо. Если таким способом регулировать рабочую скорость электродвигателя, то это лишний нагрев окружающий среды и расход электроэнергии. В любом случае устройство оказывается громоздким.

Второй способ намного лучше и экономичнее. Подходит только для переменного тока. Он также может повысить электробезопасность при работе с электроинструментом. Недостаток в том, что классические трансформаторы теперь очень недешевы. Даже при самостоятельном изготовлении, так как в них уходит много дорогой меди. Устройство получается также достаточно большим и тяжелым.

Трансформатор

Третий способ плавного пуска самый современный и дешевый. Он опирается на массовое применение полупроводников. В свое время, в исследования и наладку промышленного производства полупроводниковых приборов были вложены огромные средства. Но дешевизна материалов, из которых их производят, и массовость выпуска уже успели все окупить. Благодаря невысокой себестоимости такие приборы доступны всем.

Главная особенность полупроводниковых ключей – нет механических контактов и работают они с огромной скоростью (частотой переключения). Переключаемые ими токи могут достигать больших величин, при больших напряжениях в отключенном состоянии. При этом, такие приборы практически не греются и не потребляют лишней энергии, как реостаты и отлично подходят для современных электроинструментов.

Виды полупроводниковых ключей

Сопротивление разомкнутого ключа достигает миллионов Ом, ток через него практически не протекает.

Сопротивление замкнутого ключа лежит в пределах единиц и десятых долей Ома.

Хотя при этом может протекать значительный ток, на ключе падает слишком малое напряжение, чтобы на нем выделялось, по закону Джоуля-Ленца, большое тепло. В обеих случаях он остается практически холодным.

Это относится к любому из типов силовых ключей, каковых существует три:

  • Тиристоры и симисторы;
  • Полевые транзисторы MOSFET;
  • Транзисторы IGBT.

Исторически первыми появились тиристоры. С их помощью регулировали мощность в цепях переменного тока, управляя фазой отпирания прибора.

С помощью регулировки фазы управляющего напряжения (длительность t1) можно влиять на момент отпирания симистора в каждом полупериоде (t3) и таким образом, на долю энергии, попадающей в нагрузку и соответственно на электродвигатель.

С появлением мощных полевых транзисторов с изолированным МОП-затвором (металл-окисел-полупроводник, или на английском Metal-Oxide-Semiconductor Field Effect Transistor) током в цепи стали управлять, изменяя ширину открывающих импульсов. Этот метод очень эффективен в цепях с постоянным током, для чего его сначала выпрямляют, и применяется в сварочных инверторах, частотных преобразователях и т.д.

Для наиболее мощных электроинструментов применяют IGBT – биполярные транзисторы с изолированным затвором. Это комбинация полевого транзистора с биполярным.

Для регулирования электродвигателя в настоящее время применяют уже устоявшееся, давно применяемое решение на симисторах. Более продвинутые решения пока не очень распространены.

Как изготовить плавный пуск самостоятельно

Благодаря простоте схемы устройство плавного пуска электродвигателя на симисторе собрать несложно. Оно изготавливается из доступных деталей. Лучше всего делать его на печатной плате, так ничего не будет болтаться и замыкать. Симистор нужно закрепить на теплоотводящем радиаторе, изготовленном из алюминия. Лучше, если это будет заводской радиатор, рассчитанный на мощность 10-30 Вт. Тогда он подойдет для электроинструмента мощностью 1000-1200 Вт.

Расчет радиатора очень просто подсчитать по току. На симисторе падает около 1.5-2 вольт напряжения, когда он открыт. Ток получаем делением мощности на сетевое напряжение. Например, электроинструмент с номинальной мощностью 1200 Вт: 1200/220 = 5.45 ампер. Умножим на 2, получаем 11 Вт.

Обычно в продажном электроинструменте схема ограничения мощности упрятана где-то в рукоятке или корпусе болгарки или дрели. Там нет возможности разместить нормальный радиатор. При частом пуске она перегревается и свои функции не выполняет. Только хороший профессиональный электроинструмент имеет нормальное устройство для ограничения пускового момента и регулировки оборотов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Модуль плавного пуска для электроинструмента лучше всего изготавливать в коробке с розеткой. Не стоит брать слишком маленькие розеточные коробки. Там сложно разместить нормальный радиатор для симистора. Без радиатора от устройства не будет практической пользы! При сборке радиатора с прибором необходимо обеспечить чистоту сопрягаемых поверхностей и тонкий слой теплопроводящей пасты (КТП-8 или импортный аналог).

Радиатор нужно закрепить на той же плате, на которой собраны остальные детали. Плата помещается в коробку подходящих размеров и достаточно прочную. Такие коробки можно купить в электротоварах или изготовить из листового пластика. Может подойти чистая пустая банка из-под клея, краски с завинчивающейся или плотно закрывающейся крышкой. Она должна быть прочной и небьющейся.

Розетка, вмонтированная в устройство, должна быть рассчитана на номинальный ток используемого электродвигателя. Аналогичная история и с сетевым шнуром.

ВАЖНО! Если электроинструмент снабжен регулятором оборотов, его ручка должна быть надежно изолирована. Устройство находится под напряжением сети и может оказаться источником поражения током в случае плохой изоляции.

Печатную плату после монтажа полезно покрыть нитролаком для защиты от влаги. Принципиальная схема и разбор ее работы в следующем разделе.

Плавный пуск на микросхеме КР1182ПМ1

Это микросхема для электроинструментов российского производства, которая выпускается ЗАО “НТЦ СИТ” (г. Брянск). Ее можно приобрести в розницу во многих интернет-магазинах. Также новое название К1182МП1Р.

Микросхема может использоваться без внешнего симистора при работе электродвигателя на нагрузку до 150 Вт. Это слишком мало для электроинструмента, но можно задействовать более мощный симистор, что увеличит мощность регулирования до 1-1.5 кВт. Схема с ее использованием показана ниже:

Внутри чипа находится усилитель управляющего сигнала. Этот сигнал формируется на выводах 3 и 6 микросхемы. Фаза отпирания симистора пропорциональна напряжению между выводами 3 и 6, которое может изменяться в пределах от 0 до 6 В. При нуле нагрузка отключена. При включении конденсатор фактически накоротко замыкает управляющую цепь. Но он довольно быстро заряжается и это формирует плавность разгона.

Резистор R1 позволяет быстрее разряжаться конденсатору C1 для уменьшения пауз между включениями. При полном напряжении нагрузка работает с мощностью, близкой к номинальной. Это напряжение создается самой микросхемой, а внешняя цепь только “закорачивает” его с целью повлиять на фазу отключения симистора в каждом полупериоде сетевого напряжения.

Выключатель S1 может быть применен вместо выключателя, работающего в разрыве сетевой цепи. Только он работает наоборот, при размыкании электродвигатель запускается, а при замыкании отключается. Ток в цепи этого выключателя очень мал и можно использовать любой микровыключатель. Тем не менее, должен быть способ быстро отключить электроинструмент в любом случае! То есть, без аварийного сетевого выключателя не обойтись.

Использование переменного резистора на месте R1 позволит более-менее плавно регулировать обороты электродвигателя. Такая функция, дополнительно к плавному пуску, может быть очень полезной при работе с различными материалами, требующими своей скорости обработки.

Обычно время плавного пуска инструмента можно ограничить в пределах 0.3 — 0.5 сек. Это обеспечивает значительное повышение срока службы устройства. Если электроинструмент мощный и оборотистый, его может неожиданно вырвать из рук работника со всеми неприятными последствиями. В таких случаях нужен еще более плавный пуск. Выбрать подходящую задержку для разгона можно с помощью графика, показанного ниже:

Эти данные были получены в программе ngspice на основе характеристик, взятых из документации производителя. Кроме того, они были проверены на практике, с угловой шлифовальной машиной 1500 Вт и показали хорошее совпадение.

Симистор VS1 можно брать типа BT139-600 (Philips), ТС106-10-6 (Россия, СЗТП), BTB10-600BWRG (ST Microelectronics) или другой аналогичный. Конденсаторы типа К50-35 на рабочее напряжение 50 В, емкостью 1 мФ (C2,3) и 5-100 мФ для C1. Резистор R2 типа МЛТ-0.5. Также в схеме желательно использовать предохранитель с номинальным током, который на 15-20% превышает номинальный ток предполагаемой нагрузки.

Пример установки плавного пуска электродвигателя на болгарку:

Встроенный, на основе KRRQD-12A (KRRQD-20A)

Автор данного видео приводит интересный пример как можно сделать встроенный плавный пуск электродвигателя с помощью универсального приспособления-удлинителя KRRQD-12A (KRRQD-20A), практически для любого электроинструмента, до 12А (20А) на нагрузке. С максимальной подключаемой мощностью инструмента до 2500 Вт(4400 Вт).

Другие способы

Среди прочих способов плавного пуска для электроинструмента можно отметить использование трансформаторов. Например, будет довольно универсальным ЛАТР на 1-1.5 кВт. Хоть это и довольно тяжелый прибор, он может выручать, если находится под рукой, тогда не придется собирать другое устройство.

Иногда в качестве “холодного” сопротивления в цепи переменного тока используют параллельные наборы конденсаторов, используя их реактивное сопротивление на частоте 50 Гц:

где емкость нужно подставлять в Фарадах. Например, чтобы создать сопротивление 10 Ом нужно выполнить расчеты:

Учитывая большое рабочее напряжение конденсаторов и их емкость, получится слишком большая батарея. Такое решение иногда применялось раньше, но теперь слишком устарело.

Для ограничения мощности в нагрузке электродвигателя может быть использован мощный диод, с обратным напряжением не меньше 250 В. Он “срезает” один полупериод сетевого напряжения, но это создает помехи и неравномерность крутящего момента. Оба последних способа: с конденсаторами и диодом требуют переключателей, шунтирующих цепь. В случае конденсаторов потребуются еще и гасящие резисторы, ограничивающие ток короткого замыкания емкостей.

В общем, из всех способов плавного пуска электроинструмента, самым недорогим, надежным и удобным нужно признать фазовую регулировку с помощью микросхемы К1182МП1Р.

У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.

Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.

Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.

Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.

Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство ? простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
  3. Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
  5. Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.

У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.

Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.

Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.

Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.

Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.

Схема плавный пуск для дрели. Плавный пуск для электроинструмента, сделанный своими руками. Делаем регулятор частоты вращения

Случающиеся иногда отказы ручного электроинструмента — шлифовальных машин, электрических дрелей и лобзиков зачастую бывают связаны с их большим пусковым током и значительными динамическими нагрузками на детали редукторов, возникающими при резком пуске двигателя.
Устройство плавного пуска коллекторного электродвигателя, описанное в , сложно по схеме, в нем имеется несколько прецизионных резисторов и оно требует кропотливого налаживания. Применив микросхему фазового регулятора КР1182ПМ1 , удалось изготовить значительно более простое устройство аналогичного назначения, не требующее налаживания. К нему можно без всякой доработки подключать любой ручной электроинструмент, питающийся от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Пуск и остановка двигателя производятся выключателем электроинструмента, причем в его выключенном состоянии устройство ток не потребляет и может неограниченное время оставаться подключенным к сети.

Схема предлагаемого устройства изображена на рисунке. Вилку ХР1 включают в сетевую розетку, а в розетку XS1 вставляют сетевую вилку электроинструмента. Можно установить и соединить параллельно несколько розеток для инструментов, работающих поочередно.
При замыкании цепи двигателя электроинструмента его собственным выключателем на фазовый регулятор DA1 поступает напряжение. Начинается зарядка конденсатора С2, напряжение на нем постепенно увеличивается. В результате задержка включения внутренних тиристоров регулятора, а с ними и симистора VSI в каждом последующем полупериоде сетевого напряжения уменьшается, что приводит к плавному нарастанию протекающего через двигатель тока и, как следствие, увеличению его оборотов. При указанной на схеме емкости конденсатора С2 разгон электродвигателя до максимальных оборотов занимает 2…2,5 с, что практически не создает задержки в работе, но полностью исключает тепловые и динамические удары в механизме инструмента.
После выключения двигателя конденсатор С2 разряжается через резистор R1. и через 2…З сек. все готово к повторному запуску. Заменив постоянный резистор R1 переменным, можно плавно регулировать отдаваемую в нагрузку мощность. Она снижается с уменьшением сопротивления.
Резистор R2 ограничивает ток управляющего электрода симистора, а конденсаторы С1 и СЗ — элементы типовой схемы включения фазового регулятора DA1.
Все резисторы и конденсаторы припаяны непосредственно к выводам микросхемы DA1. Вместе с ними она помещена в алюминиевый корпус от стартера люминесцентной лампы и залита эпоксидным компаундом. Наружу выведены лишь два провода, подключаемые к выводам симистора. Перед заливкой в нижней части корпуса просверлено отверстие, в которое вставлен резьбой наружу винт МЗ. Этим винтом узел закреплен на теплоотводе симистора VS1 площадью 100 см». Такая конструкция показала себя достаточно надежной при эксплуатации в условиях повышенной влажности и запыленности.
Какого-либо налаживания устройство не требует. Симистор можно использовать любой, класса по напряжению не менее 4 (то есть с максимальным рабочим напряжением не менее 400 В) и с максимальным током 25 50 А. Благодаря плавному старту двигателя пусковой ток не превышает номинального. Запас необходим лишь на случай заклинивания инструмента.
Устройство испытано с электроинструментами мощностью до 2,2 nкВт. Так как регулятор DA1 обеспечивает протекание тока в цепи управляющего электрода симистора VS1 в течение всей активной части полупериода, нет ограничения на минимальную мощность нагрузки. Автор подключал к изготовленному устройству даже электробритву «Харьков».

К. Мороз, г. Надым, ЯНАО

ЛИТЕРАТУРА
1. Бирюков С. Автомат плавного пуска коллекторных электродвигателей — Радио 1997, N* 8. с 40 42
2. Немич А. Микросхема КР1182ПМ1 — фазовый регулятор мощности — Радио 1999, N» 7, с. 44-46.

У всех кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать шлифовальную машинку сверкающую искрами самостоятельно, надеясь, что она заработает после замены щёток. Обычно после такой попытки, сломанный инструмент остается лежать на полке с прогоревшими обмотками. А на замену покупается новая болгарка.

Дрели, шуруповёрты, перфораторы, фрезеры в обязательном порядке оборудованы регулятором набора оборотов. Некоторые так называемые калибровочные шлифмашинки также снабжаются регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.

Маломощные болгарки производители не усложняют дополнительными схемами преднамеренно, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно конечно, что срок службы недорого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самую простую болгарку можно модернизировать, так что у неё перестанут повреждаться редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности преимущественно происходят при резком, другими словами, ударном пуске болгарки.

Вся модернизация заключается всего лишь в сборке электронной схемы и закреплении её в коробке. В отдельном коробке, потому что в ручке шлифмашинки очень мало места.

Проверенная, рабочая схема выложена ниже. Она первоначально предназначалась для регулировки накала ламп, то есть для работы на активную нагрузку. Её главное достоинство? простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Эта микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время заряжания этого конденсатора, электродвигатель набирает обороты до максимума.
  3. Не нужно ставить взамен резистора R1 переменное сопротивление. Резистор сопротивлением 68 кОм оптимально подобран для этой схемы. При такой настройке можно плавно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если собираетесь собрать регулятор мощности, тогда нужно заменить резистор R1 переменным сопротивлением. Сопротивление в 100 кОм, и больше, не занижает напряжение на выходе. Замкнув ножки микросхемы накоротко, можно вовсе выключить подключенную болгарку.
  5. Вставив в силовую цепь семистор VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запускать практически любую доступную в продаже шлифмашинку, мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас по мощности на случай заклинивания шлифмашинки. Для подключения болгарок мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных семисторов BT139, BT140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Семистор в приведенной выше схеме полностью не открывается, он отрезает около 15В сетевого напряжения. Такое падения напряжения никак не сказывается на работе болгарки. Но при нагреве семистора, обороты подключенного инструмента сильно снижаются. Эта проблема решается установкой радиатора.

У этой простой схемы есть ещё один недостаток – несовместимость её с установленным в инструмент регулятором оборотов.

Собранную схему нужно запрятать в коробок из пластмассы. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.

Если позволяет опыт и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS–12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент при заводском производстве.

Если нужно менять обороты подключенного электродвигателя, тогда схема усложняется: устанавливается подстроечный, на 100 кОм, и регулировочный резистор на 50 кОм. А можно просто и грубо внедрить переменник на 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подсоединить резистор сопротивлением 1 МОм (на приведенной ниже схеме он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в пределах от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись и без дополнительно стабилитрона DZ.

Какую бы вы схему плавного пуска ни собрали, никогда не включайте подключенный к ней инструмент под нагрузкой. Любой плавный пуск можно сжечь, если торопиться. Подождите пока болгарка раскрутиться, а затем работайте.

Ремонт стиральной машины своими руками Ремонт трансформаторов с заваренными сердечниками. Аккумулятор из литий ионных батареек своими руками: как правильно заряжать

До этого я никогда не делал устройство плавного пуска. Чисто теоретически, я представлял, как реализовать эту функцию на симисторе, правда такой вариант не без недостатков — потеря мощности и необходим теплоотвод.
Блуждая по пыльным китайским лабазам, в тщетных попытках в залежах контрафакта и неликвида отыскать что-нибудь стоящее, но не дорогое, наткнулся я на этот товар.

Бла-бла-бла

Покупка не была ради покупки, а осознанная необходимость. Задумал я написать обзор в стол поставить ручной фрезер. А он у меня без плавного пуска, стартует резко, саморазрушаясь и руша окружающее его. Мягкий старт и плавный пуск разве не одно и тоже? Сомнения конечно были, хотя я с терморезисторами дел не имел, видел их только в блоках питания компьютеров, всегда думал, что они реагируют на «скачки и всплески», т. е. быстро, но «the voltage to rise slowly» и «after about five seconds» зародили червь сомнения. Да еще и “or other high starting current machine applications.»
Поскольку отсутствие знаний делает нас расточительными и решительными, я заказал этот девайс и не на секунду об этом не пожалел.


Вот что пишет про него продавец:
Мягкий старт блока питания для усилителя класса А, обещая: 4 кВт мощности и 40 А через контакты реле при напряжении AC от 150 В до 280 В. Размер 67 мм x 61 мм x 30 мм, продавец называет его ультра-маленьким – а-ха-ха. Как бы мой фрезер по току в рамки попадает, даже если разделить китайские амперы на два, но в таком размере внутрь корпуса инструмента плата невпихуема.
И, да, это конструктор. Нужно паять!


Товар пришел в таком виде, плюс еще для лучшей сохранности был завернут в обрывок газеты на китайском/корейском/японском языке, который пропал, опрос домочадцев и многочисленной челяди ясности не внес, кому и для каких надобностей этот клочек понадобился, поэтому фото газеты нет, сверху был еще пакетик без всякой пупырки.
Паять легко — все нарисовано и подписано.


Плата — может кому пригодится


Спаял:


Обратная сторона


Набросал принципиальную схему


Как работает: при включении у R2 сопротивление большое, напряжение на нагрузке меньше чем 220 V, терморезистор нагревается, сопротивление его стремится к нулю, а напряжение на нагрузке к 220 V. Соответственно двигатель набирает обороты.


Одновременно с этим выпрямленное и стабилизированное VD2 напряжение (24 V, хотя по первому попавшемуся даташиту должно быть 25, но вольт туда, вольт сюда…) запитывает схему включения реле. Через R1 заряжается конденсатор C3, емкость которого определяет время срабатывания реле. Через 5 секунд открывается транзистор VT2, контакты реле шунтируют терморезистор R2 и двигатель работает на максимальной мощности.
Гладко было на бумаге… В реальности подключение данного устройства никакого плавного пуска двигателю не обеспечивает, терморезистор нагревается мгновенно, мотор сразу молотит почем зря, только реле издевательски щелкает через 5 секунд. Пробовал двигатель на 150 Вт — эффект тот же.

Бла-бпа-бла

Ругал на чем свет стоит китайского купца. Домашние животные, дошколята и приживалки, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и попрятались по темным углам, теща на всякий случай достала из рукава пестик. А вот не надо вводить в заблуждение доверчивых русских покупателей. Допил одонки из бутылки, оставшейся с позапрошлой коронации, закусил холодной кулебякой, успокоился… Достал из помойного ведра плату, обобрал с нее подсолнечную шелуху.


«Если работа проваливается, то всякая попытка ее спасти ухудшит дело», — утверждает Эдвард Мерфи. «Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близко к успеху они были в тот момент, когда упали духом,» — спорит с ним Томас Эдисон. Эти две цитаты никакого отношения к делу не имеют, приведены здесь, чтобы показать, что автор отчета не просто охотник за халявой и тупой потребитель китайских товаров, а человек начитанный, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но к делу.
Завалялись у меня в чулане на антресолях в шляпной коробке пара микросхем К1182ПМ1Р.

Выжимка из даташита:

Непосредственное применение ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости свечения. Так же успешно ИС может применяться для регулировки скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторами) и для управления более мощными силовыми приборами (тиристорами) .


На одной из них я и собрал устройство плавного пуска, которое не лишено недостатков, но работает, как надо.


С1 задает время плавного включения, R1 величину напряжения на нагрузке. У меня максимальное напряжение при 120 ом получилось. При С1 100 мкФ время разгона около 2-х секунд. Поменяв R1 на переменный можно регулировать обороты коллекторного двигателя, без обратной связи естественно (хотя так реализовано на подавляющем большинстве продаваемого электроинструмента). Симистор VS1 любой нашедшейся, подходящий по мощности. У меня завалялся BTA16 600B.


Обратная сторона


Все работает.

Теперь осталось скрестить два устройства, которые взаимно дополняют друг друга, сводя на нет недостатки присущие каждому в отдельности.

Бла-бла-бла


В принципе задача несложная для живого, пытливого ума. Выпаял термистор, и выбросил его спрятал до лучших времен, на его место впаял два проводка идущие от катода и анода симистора второй платы. Уменьшил емкость С3 на первой плате до 22 мкФ, что бы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две.



При температуре воздуха 30 град. С температура диодного моста 50 град., стабилитрона 65 град., реле 40 град.
Все — переделка закончена.

Бла-бла-бла

Другой бы, менее уверенный в своих силах, обрадовался бы результату, закатил бы пир горой, устроил бы праздник с медведями и цыганами. Я же просто открыл бутылочку шампанского, заставил девок плясать хороводы во дворе и отменил субботнюю порку.


Осталось только оформить это все в корпус, уже было хотел, но что-то дома нет пластинки металлической, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Выглядеть будет все примерно так:


Мои выводы неоднозначны, оценки предвзяты, рекомендации сомнительны.
Все устал, еще эти коты все время в кадр лезли – замучился гонять. Планирую купить +21 Добавить в избранное Обзор понравился +92 +163

Кому хочется напрягаться, тратить свои деньги и время на переоборудование устройств и механизмов, которые и так прекрасно работают? Как показывает практика – многим. Хоть и не каждый в жизни сталкивается с промышленным оборудованием, оснащённым мощными электродвигателями, но, постоянно встречается пусть с не столь прожорливыми и мощными, электромоторами в быту. Ну а лифтом, наверняка, пользовался каждый.

Электродвигатели и нагрузки — проблема?

Дело в том, что фактически любые электродвигатели, в момент пуска или остановки ротора, испытывают огромные нагрузки. Чем мощнее двигатель и оборудование, приводимое им в движение, тем грандиозней затраты на его запуск.

Наверное, самая значительная нагрузка, приходящаяся на двигатель в момент пуска, это многократное, хоть и кратковременное, превышение номинального рабочего тока агрегата. Уже через несколько секунд работы, когда электромотор выйдет на свои штатные обороты, ток, потребляемый им, тоже вернётся к нормальному уровню. Для обеспечения необходимого электроснабжения приходиться наращивать мощность электрооборудования и токопроводящих магистралей , что приводит к их подорожанию.

При запуске мощного электродвигателя, из-за его большого потребления, происходит «просадка» напряжения питания, которая может привести к сбоям или выходу из строя оборудования, запитанного с ним от одной линии. Ко всему прочему, снижается срок службы аппаратуры электроснабжения.

При возникновении нештатных ситуаций, повлёкших перегорание двигателя или его сильный перегрев, свойства трансформаторной стали могут измениться настолько, что после ремонта двигатель потеряет до тридцати процентов мощности. При таких обстоятельствах, к дальнейшей эксплуатации он уже непригоден и требует замены, что тоже недешево.

Для чего нужен плавный пуск?

Казалось бы, все правильно, да и оборудование на это рассчитано. Вот только всегда есть «но». В нашем случае их несколько:

  • в момент запуска электродвигателя, ток питания может превышать номинальный в четыре с половиной-пять раз, что приводит к значительному нагреву обмоток, а это не очень хорошо;
  • старт двигателя прямым включением приводит к рывкам, которые в первую очередь влияют на плотность тех же обмоток, увеличивая трение проводников во время работы, ускоряет разрушение их изоляции и, со временем, может привести к межвитковому замыканию;
  • вышеупомянутые рывки и вибрация передаются на весь приводимый в движение агрегат. Это уже совсем нездорово, потому что может привести к повреждению его движущихся элементов : систем зубчатых передач, приводных ремней, конвейерных лент или просто представьте себя едущим в дёргающемся лифте. В случае насосов и вентиляторов — это риск деформации и разрушения турбин и лопастей;
  • не стоит также забывать об изделиях, возможно находящихся на производственной линии. Они могут упасть, рассыпаться или разбиться из-за такого рывка;
  • ну, и наверно, последний из моментов, заслуживающих внимание — стоимость эксплуатации такого оборудования. Речь идёт не только о дорогостоящих ремонтах, связанных с частыми критическими нагрузками, но и об ощутимом количестве не эффективно израсходованной электроэнергии.

Казалось бы, все вышеперечисленные сложности эксплуатации присущи лишь мощному и громоздкому промышленному оборудованию, однако, это не так. Все это может стать головной болью любого среднестатистического обывателя. В первую очередь это касается электроинструмента.

Специфика применения таких агрегатов, как электролобзики, дрели, болгарки и им подобных, предполагают многократные циклы запуска и остановки, в течение относительно небольшого промежутка времени. Такой режим эксплуатации, в той же мере, влияет на их долговечность и энергопотребление, как и у их промышленных собратьев. При всем этом не стоит забывать, что системы плавного запуска не могут регулировать рабочие обороты мотора или реверсировать их направление. Также невозможно увеличить пусковой момент или снизить ток ниже, чем требуется для начала вращения ротора электродвигателя.

Видео: Плавный пуск, регулировка и защита колектор. двигателя

Варианты систем плавного пуска электродвигателей

Система «звезда-треугольник»

Одна из наиболее широко применяемых систем запуска промышленных асинхронных двигателей. Основным её преимуществом является простота. Двигатель запускается при коммутации обмоток системы «звезда», после чего, при наборе штатных оборотов, автоматически переключается на коммутацию «треугольник». Такой вариант старта позволяет добиться тока почти на треть ниже , чем при прямом запуске электромотора.

Однако, этот способ не подойдёт для механизмов с небольшой инерцией вращения. К таким, к примеру, относятся вентиляторы и небольшие насосы, из-за малых размеров и массы их турбин. В момент перехода с конфигурации «звезда» на «треугольник», они резко снизят обороты или вовсе остановятся. В результате после переключения, электродвигатель по сути, запускается заново. То есть в конечном счёте вы не добьётесь не только экономии ресурса двигателя, но и, вероятнее всего, получите перерасход электроэнергии.

Видео: Подключение трёхфазного асинхронного электродвигателя звездой или треугольником

Электронная система плавного пуска электродвигателя

Плавный пуск двигателя может быть произведён с помощью симисторов, включённых в цепи управления. Существует три схемы такого включения: однофазные, двухфазные и трехфазные. Каждая из них отличается своими функциональными возможностями и конечной стоимостью соответственно.

С помощью таких схем, обычно, удаётся снизить пусковой ток до двух–трёх номинальных. Кроме этого, удаётся снизить существенный нагрев, присущий вышеупомянутой системе «звезда-треугольник», что способствует увеличению срока службы электродвигателей. Благодаря тому, что управление запуска двигателя происходит за счёт снижения напряжения, разгон ротора осуществляется плавно, а не скачкообразно, как у других схем.

В целом, на системы плавного пуска двигателя возлагаются несколько ключевых задач:

  • основная – понижение пускового тока до трёх–четырёх номинальных;
  • снижение напряжения питания двигателя, при наличии соответствующих мощностей и проводки;
  • улучшение параметров пуска и торможения;
  • аварийная защита сети от перегрузок по току.

Однофазная схема пуска

Данная схема предназначена для запуска электродвигателей мощностью не более одиннадцати киловатт. Применяют такой вариант в том случае, если требуется смягчить удар при запуске, а торможение, плавный пуск и понижение пускового тока не имеют значения. В первую очередь из-за невозможности организации последних, в такой схеме. Но по причине удешевления производства полупроводников, в том числе и симисторов, они сняты с производства и редко встречаются;

Двухфазная схема пуска

Такая схема предназначена для регулирования и пуска двигателей мощностью до двухсот пятидесяти ватт. Такие системы плавного пуска иногда комплектуют обходным контактором для удешевления прибора, однако, это не решает проблемы несимметричности питания фаз, что может привести к перегреву;

Трехфазная схема пуска

Эта схема является наиболее надёжной и универсальной системой плавного пуска электродвигателей. Максимальная мощность, управляемых таким устройством двигателей, ограничена исключительно максимальной температурной и электрической выносливостью применённых симисторов. Его универсальность позволяет реализовать массу функций , таких как: динамический тормоз, подхват обратного хода или балансировку ограничения магнитного поля и тока.

Важным элементом последней, из упомянутых схем, является обходной контактор, о котором говорилось раньше. Он позволяет обеспечить правильный тепловой режим системы плавного пуска электродвигателя , после выхода двигателя на штатные рабочие обороты, предотвращая его перегрев.

Существующие на сегодняшний день устройства плавного пуска электродвигателей, помимо приведённых выше свойств, рассчитаны на их совместную работу с различными контроллерами и системами автоматизации. Имеют возможность включения по команде оператора или глобальной системы управления. При таких обстоятельствах, в момент включения нагрузок, возможно появление помех, могущих привести к сбоям в работе автоматики, а следовательно, стоит озаботиться системами защиты. Использование схем плавного пуска, способно значительно уменьшить их влияние.

Плавный пуск своими руками

Большинство перечисленных выше систем фактически неприменимы в бытовых условиях. В первую очередь по той причине, что дома мы крайне редко используем трехфазные асинхронные двигатели. Зато коллекторных однофазных моторов — хоть отбавляй.

Существует немало схем устройства плавного запуска двигателей. Выбор конкретной зависит исключительно от вас, но в принципе, имея определённые знания радиотехники, умелые руки и желание, вполне можно собрать приличный самодельный пускатель , который продлит жизнь вашего электроинструмента и бытовой техники на долгие годы.

Многие электроинструменты выходят из строя из-за износа мотора. У современных моделей болгарок имеется устройство плавного пуска. За счет него они способы долго проработать. Принцип работы элемента строится на изменении рабочей частоты. Для того чтобы более подробно узнать об устройстве пуска, стоит рассмотреть схему стандартной модели.

Устройство плавного пуска

Стандартная схема плавного пуска болгарки состоит из симистора, блока выпрямления и набора конденсаторов. Для увеличения рабочей частоты используются резисторы, которые пропускают ток в одном направлении. Защита пускателя осуществляется благодаря компактному фильтру. у моделей поддерживается невысокое. Однако в данном случае многое зависит от предельной мощности мотора, который установлен в болгарке.

Как подключать модель?

Подключение плавного пуска болгарки осуществляется через переходник. Входные его контакты соединяются с блоком выпрямителя. При этом важно определить нулевую фазу в устройстве. Для закрепления контактов потребуется Проверить работоспособность пускателя можно через тестер. В первую очередь определяется отрицательное сопротивление. При установке пускателя важно помнить о пороговом напряжении, которое выдерживает устройство.

Схема устройства для болгарки с симистором на 10 А

Схема плавного пуска болгарки, своими руками изготовленного, предполагает применение контактных резисторов. Коэффициент полярности у модификаций, как правило, не превышает 55 %. Многие модели производятся с блокираторами. За защиту устройства отвечает проводной фильтр. Для пропускания тока используются трансиверы низкой частоты. Процесс понижения порогового напряжения осуществляется на транзисторе. Симистор в данном случае выступает стабилизатором. При подключении модели выходное сопротивление при перегрузке 10 А должно составлять около 55 Ом. Обкладки для пускателей подходят на полупроводниковой основе. В некоторых случаях устанавливаются магнитные трансиверы. Они хорошо справляются с малыми оборотами и могут поддерживать номинальную частоту.

Модель для болгарок с симистором на 15 А

Плавный пуск для болгарки с симисторами на 15 А является универсальным и часто встречается у моделей невысокой мощности. Отличие устройств заключается в низкой проводимости. Схема (устройство) плавного пуска болгарки предполагает применение трансиверов контактного типа, которые работают при частоте 40 Гц. У многих моделей используются компараторы. Данные элементы устанавливаются с фильтрами. Номинальное напряжение у пускателей стартует от 200 В.

Пускатели для болгарок с симистором на 20 А

Устройства с симисторами на 20 А подходят для профессиональных болгарок. У многих моделей применяются контакторные резисторы. В первую очередь они способны работать при высокой частоте. Максимальная температура пускателей равняется 55 градусам. У большинства моделей хорошо защищен корпус. Стандартная схема устройства предполагает применение трех контакторов емкостью от 30 пФ. Эксперты говорят о том, что устройства выделяются своей проводимостью.

Минимальная частота у пускателей составляет 35 Гц. Работать они способны в сети постоянного тока. Подключение модификаций осуществляется через переходники. Для моторов на 200 Вт хорошо подходят такие устройства. Фильтры довольно часто устанавливаются с триодами. Показатель чувствительности у них равняется не более 300 мВ. Довольно часто встречаются проводные компараторы с системой защиты. Если рассматривать импортные модели, то у них имеется интегральный преобразователь, который устанавливается с изоляторами. Проводимость тока обеспечивается на отметке 5 мк. При сопротивлении 40 Ом модель способна стабильно поддерживать большие обороты.

Модели на болгарку 600 Вт

Для болгарок на 600 Вт применяются пускатели с контактными симисторами, у которых перегрузка не превышает 10 А. Также стоит отметить, что есть много устройств с обкладками. Они выделяются защищенностью и не боятся повышенной температуры. Минимальная частота для болгарок на 600 Вт равняется 30 Гц. При этом сопротивление зависит от установленного триода. Если он применяется линейного типа, то вышеуказанный параметр не превышает 50 Ом.

Если говорить про дуплексные триоды, то сопротивление при высоких оборотах может доходить до 80 Ом. Очень редко у моделей встречаются стабилизаторы, которые работают от компараторов. Чаще всего они крепятся сразу на модули. Некоторые модификации делаются с проводными транзисторами. У них минимальная частота стартует от 5 Гц. Они боятся перегрузок, но способны поддерживать большие обороты при

Устройства для болгарок на 800 Вт

Болгарки на 800 Вт работают с пускателями низкой частоты. Симисторы довольно часто применяются на 15 А. Если говорить про схему моделей, то стоит отметить, что у них используются расширительные транзисторы, у которых пропускная способность тока стартует от 45 мк. Конденсаторы используются с фильтрами и без них, а емкость у элементов равняется не более 3 пФ. Также стоит отметить, что пускатели отличаются по чувствительности.

Если рассматривать профессиональные болгарки, то для них подходят модификации на 400 мВ. При этом проводимость тока может быть низкой. Также существуют устройства с переменными транзисторами. Они быстро прогреваются, но не способны поддерживать большие обороты болгарки, а проводимость тока у них составляет около 4 мк. Если говорить про другие параметры, то номинальное напряжение стартует от 230 В. Минимальная частота у моделей с широкополосными симисторами составляет 55 Гц.

Пускатели для болгарок 1000 Вт

Пускатели для данных болгарок производятся на симисторах с перегрузкой 20 А. Стандартная схема устройства включает в себя триод, обкладку стабилизатора и три транзистора. Блок выпрямителя чаще всего устанавливается на проводной основе. Конденсаторы могут использоваться как с фильтром, так и без него. Минимальная частота обычной модели равняется 30 ГЦ. При сопротивлении 40 Ом пускатели способны поддерживать большие перегрузки. Однако могут возникнуть проблемы при низких оборотах болгарки.

Как сделать пускатель с симистора ТС-122-25?

Сделать с симистором ТС-122-25 плавный пуск для болгарки своими руками довольно просто. В первую очередь рекомендуется заготовить контакторный резистор. Конденсаторы потребуются однополюсного типа. Всего в пускатель устанавливаются три элемента. Емкость одного конденсатора не должна превышать 5 пФ. Для повышения рабочей частоты припаивается контактор на обкладке. Некоторые эксперты говорят о том, что повысить проводимость можно благодаря фильтрам.

Блок выпрямителя используется с проводимостью от 50 мк. Он способен выдерживать большие перегрузки и сможет обеспечивать высокие обороты. Далее, чтобы собрать плавный пуск на болгарку своими руками, устанавливается тиристор. В конце работы модель подключается через переходник.

Сборка модели с симисторами серии VS1

Собрать на симисторе VS1 плавный пуск для болгарки своими руками можно при помощи нескольких блоков выпрямителя. Конденсаторы для устройства подходят линейного типа с емкостью от 40 пФ. Начинать сборку модификации стоит с пайки резисторов. Конденсаторы устанавливаются в последовательном порядке между изоляторами. Номинальное напряжение у качественного пускателя равняется 200 В.

Далее, чтобы сделать плавный пуск для болгарки своими руками, берется заготовленный симистор и припаивается в начале цепи. Минимальная рабочая частота у него должна составлять 30 Гц. При этом тестер обязан показывать значение 50 Ом. Если возникают проблемы с перегревом конденсаторов, то нужно использовать дипольные фильтры.

Модель для болгарок с регулятором КР1182ПМ1

Чтобы собрать с регулятором КР1182ПМ1 плавный пуск для болгарки своими руками, берется контактный тиристор и блок выпрямителя. Триод целесообразнее применять на два фильтра. Также стоит отметить, что для сборки пускателя потребуется три конденсатора с емкостью не менее 40 пФ.

Показатель чувствительности у элементов обязан составлять 300 мВ. Эксперты говорят о том, что симистор можно устанавливать за обкладкой. Также надо помнить, что пороговое напряжение не должно опускаться ниже 200 В. В противном случае модель не сможет работать при пониженных оборотах болгарки.

Удлинитель с функцией плавного пуска электроинструмента | Мебельный журнал

Всем доброго времени суток. Предлагаю вашему вниманию вариант изготовления устройства плавного пуска электроинструмента на широко известной отечественной ИС фазового регулятора К1182ПМ1Р. Хотя аналогичных конструкций на просторах интернета достаточно много, хотелось поделиться своим вариантом компоновки устройства.

Идея была сделать плавный пуск для своей дисковой пилы «Интерскол ДП-800», с целью продления срока службы электроинструмента.
Устройство снижает пусковые токи в обмотках ротора и статора и защищает зубчатую пару редуктора от рывка при пуске инструмента. Так же в связи с тем, что заводской провод моей дисковой пилы относительно короткий, решил встроить плавный пуск сразу в удлинитель.

В данной конструкции использовано:
– Розетка фирмы «MAKEL» производства Турции.
– Сетевой провод с вилкой.
– Фольгированный стеклотекстолит.
– Крепеж М3.
– Радиодетали согласно схемы.

Из инструментов использовалось:
– Дрель.
– Паяльник.
– Термо-клеевой пистолет.
– Отвертка, кусачки и т.д.

Велосипед изобретать не стал, использовал типовую схему включения фазового регулятора К1182ПМ1Р. В конструкции использованы низкопрофильные конденсаторы от старых видеокарт. Поэтому плата удобно размещается в указанной модели розетки.

Принципиальная схема.

Печатная плата получилась размерами 45х25мм.

Плата крепится в корпусе розетки двумя винтами М3.

Сетевой провод закреплен в заглушке корпуса розетки с помощью термоклея.

В ходе монтажа был заменен резистор R2, на два параллельных общим сопротивлением 500 Ом (поэтому есть разница на фото). Время плавного разгона пильного диска 2-3 сек.

С необходимой мне задачей данное устройство справляется на 100%.

Внимание!!! Данная схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов оборотов и прочей дополнительной электроники!!!

Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить.
Отзывы, предложения и комментарии очень приветствуются.

Май 2019г.
Станислав Шурупкин.
Email: [email protected]

Доставка новых самоделок на почту

Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!

*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных

Post Views: 228

Плавный запуск электроинструмента своими руками. Схема плавного пуска электродвигателя болгарки своими руками


Люди, часто использующие электроинструмент, иногда сталкиваются со следующей проблемой: двигатель, будь то шлифовальный станок, циркулярная пила, строгальный станок или другое оборудование, запускается очень резко. Такой резкий запуск чреват массой неприятностей: во-первых, большой пусковой ток, что не лучшим образом сказывается на проводке, во-вторых, резкий запуск двигателя быстро изнашивает механические части инструмента. , в-третьих, снижается удобство использования, при запуске болгарки приходится крепко держаться, она просто стремится вырваться из рук.В дорогих моделях уже встроена система плавного пуска, которая легко справляется со всеми этими неприятностями. Но что, если этой системы не существует? Выход есть — собрать схему плавного пуска самостоятельно. К тому же его можно будет использовать с лампами накаливания, ведь чаще всего они перегорают именно в момент включения. Плавный запуск значительно снижает способность лампочки быстро перегорать.

Схема

В Интернете часто встречается схема плавного пуска, построенная на довольно редкой отечественной микросхеме К1182ПМ1Р, которую сейчас не всегда легко достать.Поэтому предлагаю для сборки не менее эффективную схему, ключевым звеном которой является имеющаяся микросхема TL072; вместо него также можно поставить LM358. Время, в течение которого двигатель набирает полную скорость, устанавливается конденсатором C1. Чем больше его емкость, тем больше времени потребуется на разгон, оптимальный вариант — 2,2 мкФ. Конденсаторы C1 и C2 должны быть рассчитаны минимум на 50 вольт. Конденсатор С5 не менее 400 вольт. Резистор R11 будет рассеивать приличное количество тепла, поэтому он должен быть не менее 1 Вт.В схеме можно использовать любые маломощные транзисторы, Т1, Т2, Т4 имеют структуру n-p-n, можно использовать BC457 или отечественный КТ3102, T4 имеет p-n-p структуру, на его месте подойдет BC557 или КТ3107. Т5 — любой полуистор, подходящий по мощности и напряжению, например БТА12 или ТС-122.

Выполнение плавного пуска

Схема собрана на печатной плате размером 45 х 35 мм, плата разложена максимально компактно, чтобы ее можно было встроить в корпус инструмента, требующего плавного пуска.Провода питания лучше припаять прямо к плате, но если мощность нагрузки небольшая, то можно установить клеммники, как это сделал я. Плата изготовлена ​​методом ЛУТ, фото процесса представлены ниже.
Скачать плату:

(Скачиваний: 1139)


Дорожки желательно покрыть лужением перед пайкой деталей, чтобы улучшить их проводимость. Микросхему можно установить в розетку, после чего без проблем вынуть ее из платы.Сначала припаиваются резисторы, диоды, малогабаритные конденсаторы, а уж потом уже самые большие комплектующие. После завершения сборки платы в обязательном порядке необходимо проверить ее правильность установки, прозвонить дорожки, промыть оставшийся флюс.

Первый запуск и тесты

После того, как плата будет полностью готова, вы можете проверить ее на работоспособность. В первую очередь нужно найти лампочку малой мощности на 5-10 Вт и через нее подключить к сети 220 вольт. Те. плата и лампа подключаются к сети последовательно, а выход OUT остается неподключенным.Если на плате ничего не перегорело, а лампочка не загорелась, можно подключить схему напрямую в сеть. Такую же маломощную лампочку можно подключить к выходу OUT для тестирования. При подключении он должен плавно набирать яркость на максимум. Если схема исправна, можно подключать более мощные электроприборы. При длительной эксплуатации семиэтажка может немного нагреться — в этом нет ничего страшного. При наличии свободного места не помешает установить на радиатор.
Во время работы на плате присутствует опасное сетевое напряжение, поэтому необходимо принять меры предосторожности. Ни при каких обстоятельствах нельзя прикасаться к частям платы, когда она подключена к сети. Перед включением убедитесь, что плата надежно закреплена и на нее не могут попасть металлические предметы, которые могут привести к короткому замыканию. Для надежности рекомендуется залить доску лаком или эпоксидной смолой, тогда ей не будет страшна даже влага. Удачной сборки!

Плавный запуск асинхронного двигателя всегда является сложной задачей, потому что для запуска асинхронного двигателя требуется большой ток и крутящий момент, что может привести к сгоранию обмотки электродвигателя.Инженеры постоянно предлагают и внедряют интересные технические решения для преодоления этой проблемы, например, использование схемы переключения, автотрансформатора и т. Д.

В настоящее время такие методы используются в различных промышленных установках для бесперебойной работы электродвигателей.

Принцип работы асинхронного электродвигателя известен из физики, вся суть которого заключается в использовании разности частот вращения магнитных полей статора и ротора.Магнитное поле ротора, пытаясь догнать магнитное поле статора, способствует возбуждению большого пускового тока. Двигатель работает на полной скорости, и значение крутящего момента также увеличивается вслед за током. В результате обмотка агрегата может выйти из строя из-за перегрева.

Таким образом, возникает необходимость в установке устройства плавного пуска. Устройства плавного пуска для трехфазных асинхронных двигателей защищают агрегаты от начального высокого тока и крутящего момента, возникающих из-за эффекта скольжения во время работы асинхронного двигателя.

Преимущества использования схемы с устройством плавного пуска (УПП):

  1. снижение пускового тока;
  2. снижение затрат на электроэнергию;
  3. повышенной эффективности;
  4. относительно невысокая стоимость;
  5. достигает максимальной скорости, не влияя на агрегат.

Как плавно завести двигатель?

Существует пять основных методов плавного пуска.

  • Высокий крутящий момент может быть создан путем добавления внешнего сопротивления к цепи ротора, как показано.

  • Включив в схему автоматический трансформатор, можно поддерживать пусковой ток и крутящий момент за счет снижения начального напряжения. См. Картинку ниже.

  • Прямой пуск — это самый простой и дешевый способ, поскольку асинхронный двигатель подключается непосредственно к источнику питания.
  • Соединения по особой конфигурации обмоток — метод применим для двигателей, предназначенных для работы в нормальных условиях.

  • Использование SCP является наиболее продвинутым из всех перечисленных методов. Здесь полупроводниковые устройства, такие как тиристоры или тиристоры, которые регулируют скорость асинхронного двигателя, успешно заменяют механические компоненты.

Регулятор оборотов коллекторного двигателя

Большинство схем бытовых приборов и электроинструментов создано на базе коллекторного электродвигателя 220 В. Такой спрос объясняется его универсальностью.Блоки могут питаться от постоянного или переменного напряжения. Преимущество схемы связано с обеспечением эффективного пускового момента.

Чтобы добиться более плавного пуска и иметь возможность регулировать скорость, используются регуляторы скорости.

Пуск электродвигателя своими руками можно произвести, например, таким способом.

С недавнего времени использование асинхронного двигателя стало очень распространенным благодаря его простоте, надежности и невысокой цене. Это стало причиной его широкого использования в промышленности.Чтобы улучшить его характеристики и продлить срок его службы, существует большое количество различных устройств, способных регулировать, запускать или защищать двигатель. Об одном из них я расскажу в этой статье.

Это устройство представляет собой устройство плавного пуска для электродвигателя (сокращенно устройство плавного пуска), иначе называемое устройством плавного пуска, несмотря на то, что это имя может использоваться с любым устройством, способным обеспечить плавный пуск двигателя.

Устройство плавного пуска асинхронных двигателей современного типа заменяет все предыдущие методы, такие как пуск методом «переключение звезда-треугольник» или пуск с помощью реостата.Следует иметь в виду, что этот метод стоит недешево, поэтому его использование должно быть оправдано. Само собой разумеется, что стоимость устройства сильно зависит от требуемой мощности, пусковой функциональности и защитных свойств и составляет от 2 до 10 тысяч рублей, а иногда и больше.

Принцип действия

При пуске двигателя появляется значительный пусковой момент (из-за необходимости преодолевать момент нагрузки на валу).

Для создания этого момента двигатели забирают из сети большое количество энергии, что является одной из проблем запуска — падение напряжения.

Этот фактор может плохо сказаться на других потребителях энергии в этой сети. Еще один неприятный фактор — возможность выхода из строя механических частей привода из-за резкого рывка при запуске.

Значительные пусковые токи создают еще одну проблему при запуске. Такие токи, протекая через обмотки двигателя, выделяют много тепла, создавая риск повреждения изоляции обмоток и выхода двигателя из строя в результате замыкания цепи.

Для избавления от всех подобных проявлений негативного характера при запуске двигателя применяется устройство плавного пуска, позволяющее снизить пусковые токи, в результате чего падение напряжения и, как следствие, нагрев обмотки значительно уменьшены.

За счет уменьшения пусковых токов мы уменьшаем пусковой момент, в результате чего происходит смягчение ударов при пуске и, как следствие, сохранение механических частей привода. Очень весомым плюсом устройства плавного пуска следует считать то, что при трогании нет рывков, а ускорение происходит плавно.

По внешнему виду такое устройство представляет собой прямоугольный модуль средних размеров, имеющий контакты, к которым подключаются электродвигатель и цепи управления.Некоторые из этих устройств имеют ЖК-экран, индикаторы и кнопки, позволяющие устанавливать различные режимы запуска, снимать показания, ограничивать ток и т. Д. Кроме того, устройства оснащены сетевым разъемом, с помощью которого они осуществляют его программирование и данные. обмен.

Хотя эти устройства называются устройствами плавного пуска электродвигателя, они позволяют им выполнять не только запуск, но и остановку двигателя. Кроме того, они обладают всеми видами защитных функций, такими как, например, защита от короткого замыкания, тепловая защита, контроль обрыва фазы, пусковых токов и изменений напряжения питания.Кроме того, в устройствах есть память, в которой фиксируются возникающие ошибки. Следовательно, используя сетевой разъем, вы можете их прочитать и расшифровать.

Реализация плавного пуска двигателей с помощью этих устройств происходит путем медленного повышения напряжения (при плавном ускорении двигателя) и уменьшения пусковых токов. Параметры, которые в этом случае подлежат настройке, — это, как правило, первичное напряжение, время разгона и время остановки. Слишком маленькое первичное напряжение нецелесообразно, потому что в то же время значительно снижается пусковой крутящий момент, по этой причине он установлен в пределах 0.3-0,6 от номинала.
Вначале напряжение быстро повышается до заданного пускового напряжения, после чего в течение заданного времени разгона оно медленно увеличивается до номинального значения. Двигатель в это время плавно, но быстро разгоняется до необходимой скорости.

Сейчас такие устройства выпускают многие предприятия (в основном зарубежные). У них много функций, и их можно программировать. Однако при всем этом у них есть один большой недостаток — довольно высокая стоимость. Но есть возможность создать такое устройство своими руками, тогда оно будет стоить существенно дешевле.

Устройство плавного пуска электродвигателя своими руками

Приведу одну из возможных схем такого устройства. Основой для построения такого устройства может быть стабилизатор мощности фазного типа, выполненный в виде микросхемы КР1182ПМ1. В данной схеме их три (каждая фаза своя). Схема представлена ​​на рисунке ниже.

Эта схема предназначена для работы с двигателем 380 В * 50 Гц. Обмотки двигателя соединены звездой и подключены к выходным цепям схемы (они обозначены L11, L2, L3).Общая точка обмоток двигателя цепляется за нейтральный вывод линии (N). Выходные цепи выполнены на встречно-параллельных парах импортных тиристоров, обладающих достаточно высокими характеристиками при невысокой цене.

Цепь получает питание после включения главного выключателя g1. Но двигатель еще не запустился. Причина тому — обесточенные обмотки реле k1-k3, в результате чего выводы 3 и 6 микросхем оказываются зашунтированными своими нормально замкнутыми контактами (через сопротивления r1-r3).В результате конденсаторы С1-С3 не заряжаются, и микросхемы не генерируют управляющие импульсы.

Цепь запускается включением тумблера sa1. Это приводит к подаче на обмотки реле напряжения 12 вольт, что, в свою очередь, дает возможность заряжать конденсаторы и, как следствие, увеличивать угол открытия тиристоров. Таким образом достигается плавный рост напряжения на обмотках двигателя. Когда конденсаторы полностью заряжены, тиристоры открываются на больший угол, чем будет достигнута номинальная частота вращения двигателя.

Для выключения двигателя достаточно разомкнуть контакты sa1, в результате чего реле отключатся и процесс пойдет в обратном направлении, обеспечивая торможение двигателя.

Пишите комментарии, дополнения к статье, может я что-то упустил. Загляните, буду рад, если вы найдете еще что-нибудь полезное на моем сайте. Всего наилучшего.

Многие электроинструменты выходят из строя из-за износа двигателя. Современные модели болгарок имеют устройство плавного пуска. Благодаря ему у них есть возможность работать долгое время.Принцип работы элемента основан на изменении рабочей частоты. Для того, чтобы больше узнать о лаунчере, стоит рассмотреть схему стандартной модели.

Устройство плавного пуска

Стандартная болгарская схема плавного пуска состоит из симистора, выпрямителя и набора конденсаторов. Для увеличения рабочей частоты используются резисторы, пропускающие ток в одном направлении. Стартер защищен компактным фильтром. low поддерживается для моделей.Однако в этом случае многое зависит от максимальной мощности мотора, который установлен в болгарке.

Как подключить модель?

Подключение плавного пуска болгарки осуществляется через переходник. Его входные контакты подключены к выпрямительному блоку. Важно определить нулевую фазу в приборе. Для исправления контактов потребуется Проверить работоспособность стартера через тестер. В первую очередь определяется отрицательное сопротивление.При установке стартера важно помнить о пороговом напряжении, которое может выдержать устройство.

Схема устройства болгарки с симистором на 10 А

Схема плавного пуска болгарки, сделанного вручную, предполагает использование контактных резисторов. Коэффициент полярности модификаций, как правило, не превышает 55%. Многие модели выпускаются с блокираторами. Проводной фильтр отвечает за защиту устройства. Для передачи тока используются низкочастотные трансиверы.Процесс понижения порогового напряжения осуществляется на транзисторе. Симистор в этом случае действует как стабилизатор. При подключении модели выходное сопротивление при перегрузке 10 А должно быть около 55 Ом. Крышки стартеров изготовлены из полупроводников. В некоторых случаях устанавливаются магнитные трансиверы. Они хорошо справляются с низкими оборотами и могут поддерживать номинальную частоту.

Модель для шлифовальных машин с симистором 15 А

Плавный пуск болгарки с симисторами 15 А универсален и часто встречается в маломощных моделях.Отличие приборов — низкая проводимость. Схема (устройство) мягкого пуска болгарки предполагает использование приемопередатчиков контактного типа, работающих на частоте 40 Гц. Многие модели используют компараторы. Эти элементы устанавливаются с фильтрами. Номинальное напряжение стартеров начинается от 200 В.

Стартеры для шлифовальных машин с симистором на 20 А

Устройства с симисторами на 20 А подходят для профессиональных шлифовальных машин. Во многих моделях используются контакторные резисторы. В первую очередь они способны работать на высоких частотах.Максимальная температура стартера — 55 градусов. Большинство моделей имеют хорошо защищенный корпус. Стандартная схема устройства предполагает использование трех контакторов емкостью 30 пФ. Эксперты отмечают, что устройства отличаются своей проводимостью.

Минимальная частота для пускателей 35 Гц. Они способны работать в сети постоянного тока. Модификации подключаются через переходники. Такие устройства хорошо подходят для моторов мощностью 200 Вт. Фильтры часто устанавливаются с триодами. Их индекс чувствительности не более 300 мВ.Проводные компараторы с системой защиты встречаются довольно часто. Если рассматривать импортные модели, то в них есть встроенный преобразователь с изоляторами. Токопроводимость составляет около 5 микрон. При сопротивлении 40 Ом модель способна стабильно поддерживать высокие обороты.

Модели для болгарки 600 Вт

Для болгарок мощностью 600 Вт используются стартеры с контактными симисторами, у которых перегрузка не превышает 10 А. Также стоит отметить, что существует множество устройств с пластинами.Они отличаются своей безопасностью и не боятся высоких температур. Минимальная частота для болгарки мощностью 600 Вт — 30 Гц. В этом случае сопротивление зависит от установленного триода. Если он используется линейного типа, то указанный выше параметр не превышает 50 Ом.

Если говорить о дуплексных триодах, то сопротивление на высоких оборотах может доходить до 80 Ом. Очень редко в моделях есть стабилизаторы, работающие от компараторов. Чаще всего они крепятся непосредственно к модулям.Некоторые модификации сделаны на проводных транзисторах. Их минимальная частота начинается от 5 Гц. Боятся перегрузок, но способны поддерживать высокую скорость на

Аппараты для болгарки 800 Вт

Болгарки на 800 Вт работают с низкочастотными стартерами. Довольно часто используются симисторы на 15 А. Если говорить о модельной схеме, то стоит отметить, что в них используются расширительные транзисторы, у которых допустимая нагрузка по току начинается от 45 мкм. Конденсаторы используются с фильтрами и без них, а емкость элементов не более 3 пФ.Также стоит отметить, что стартеры различаются по чувствительности.

Если рассматривать профессиональные болгарки, то для них подходят модификации на 400 мВ. В этом случае токопроводимость может быть низкой. Также есть устройства с регулируемыми транзисторами. Они быстро нагреваются, но поддерживать высокую скорость болгарки не в состоянии, а их проводимость по току составляет около 4 мкм. Если говорить о других параметрах, то номинальное напряжение начинается от 230 В. Минимальная частота для моделей с широкополосными симисторами — 55 Гц.

Стартеры для болгарки 1000 Вт

Стартеры для этих болгарок производятся на симисторах с перегрузкой 20 А. В штатную схему устройства входят триод, пластина стабилизатора и три транзистора. Выпрямительный блок чаще всего устанавливается на проводной основе. Конденсаторы можно использовать с фильтром или без него. Минимальная частота обычной модели — 30 Гц. При сопротивлении 40 Ом пускатели способны выдерживать большие перегрузки. Однако проблемы могут возникнуть на малых оборотах болгарки.

Как сделать стартер из симистора ТС-122-25?

Сделать плавный пуск болгарки своими руками с симистором ТС-122-25 достаточно просто. В первую очередь рекомендуется подготовить контакторный резистор. Конденсаторы потребуют однополюсного типа. Всего в стартере установлено три элемента. Емкость одного конденсатора не должна превышать 5 пФ. Для увеличения рабочей частоты к пластине припаивается контактор. Некоторые эксперты говорят, что фильтры могут улучшить проводимость.

Используется выпрямительный блок с проводимостью 50 мкм. Он способен выдерживать большие перегрузки и сможет обеспечить высокие обороты. Далее, чтобы собрать на болгарке своими руками плавный пуск, устанавливается тиристор. По окончании работы модель подключается через переходник.

Сборка модели с симисторами серии VS1

Собрать плавный пуск болгарки на симисторе VS1 можно своими руками с помощью нескольких выпрямительных блоков.Конденсаторы для устройства подходят линейного типа емкостью 40 пФ. Начать сборку модификации стоит с пайки резисторов. Конденсаторы устанавливаются последовательно между изоляторами. Номинальное напряжение качественного стартера — 200 В.

Далее, чтобы сделать плавный пуск болгарки своими руками, в начале схемы берется подготовленный симистор и припаивается. Его минимальная рабочая частота должна быть 30 Гц. В этом случае тестер должен показать значение 50 Ом.Если возникают проблемы с перегревом конденсаторов, следует использовать дипольные фильтры.

Модель для болгарки с регулятором КР1182ПМ1

Для сборки мягкого пуска болгарки своими руками с регулятором КР1182ПМ1 берутся контактный тиристор и выпрямительный блок. Для двух фильтров целесообразнее использовать триод. Также стоит отметить, что для сборки стартера требуется три конденсатора емкостью не менее 40 пФ.

Индекс чувствительности элементов должен составлять 300 мВ.Специалисты утверждают, что симистор можно установить за крышкой. Также следует помнить, что пороговое напряжение не должно опускаться ниже 200 В. В противном случае модель не сможет работать на пониженных оборотах болгарки.

Связан с высокими динамическими нагрузками. Из-за массы рабочего диска силы инерции действуют на ось редуктора в начале вращения. Это влечет за собой некоторые отрицательные моменты:

  1. Осевые нагрузки при резком старте создают инерционный рывок, который при большом диаметре и массе диска может вырвать электроинструмент из рук;
  2. ВАЖНО! При запуске болгарки всегда держите инструмент обеими руками и будьте готовы держать его.Несоблюдение этого может привести к травме. Это предупреждение особенно актуально для тяжелых алмазных или стальных лезвий.

  3. При резкой подаче рабочего напряжения на двигатель возникает перегрузка по току, которая проходит после набора номинальной скорости;
  4. В результате изнашиваются щетки и перегреваются обе обмотки электродвигателя. При многократном включении и выключении электроинструмента перегрев может привести к расплавлению изоляции обмоток и вызвать короткое замыкание с последующим дорогостоящим ремонтом.

  5. Большой крутящий момент при резком наборе оборотов преждевременно изнашивает шестерни угловой шлифовальной машины;
  6. В некоторых случаях зубья могут сломаться, а редуктор заклинить.

  7. Перегрузки, которые воспринимает рабочий диск, могут вывести его из строя при запуске двигателя.
  8. Следовательно, необходима защитная крышка.

ВАЖНО! При запуске болгарки открытый сектор кожуха должен быть направлен в сторону, противоположную оператору.

Чтобы лучше понять механику работы, рассмотрим устройство болгарки на чертеже.Хорошо видны все элементы, испытывающие перегрузку при резком старте.

Схематический чертеж расположения рабочих органов и систем управления в измельчителе

Чтобы уменьшить вредное воздействие резкого пуска, производители выпускают болгарки с регулировкой скорости и плавным пуском.

Регулятор скорости расположен на рукоятке инструмента

Но таким устройством оснащены только модели средней и высокой ценовой категории. Многие домашние мастера приобретают угловые шлифовальные машины без регулятора и замедляющего пусковую скорость.Особенно это касается мощных образцов с диаметром отрезного диска более 200 мм. Такую болгарку не только сложно держать в руках при запуске, но и изнашиваются механические и электрические детали намного быстрее.
Выход один — самому настроить плавный запуск болгарки. Есть уже готовые заводские устройства с регулятором оборотов и замедлением запуска двигателя при запуске.

Готовое устройство плавного пуска

Такие блоки устанавливаются внутрь корпуса, если есть свободное место.Однако большинство пользователей угловых шлифовальных машин предпочитают самостоятельно составлять схему плавного пуска болгарки и подключать ее к разрыву питающего кабеля.

Как сделать схему плавного пуска угловой шлифовальной машины своими руками

Популярная схема реализована на базе микросхемы управления фазой КР118ПМ1, а силовая часть выполнена на симисторах. Такой прибор достаточно прост в установке, не требует дополнительной регулировки после сборки, а значит, его может изготовить мастер без профильного образования, достаточно уметь держать в руках паяльник.

Электрическая схема регулировки плавного пуска болгарки

Предлагаемый агрегат может быть подключен к любому электроинструменту, рассчитанному на переменное напряжение 220 вольт. Отдельного снятия кнопки включения не требуется, доработанный электроинструмент включается штатным ключом. Схема может быть установлена ​​как внутри корпуса болгарки, так и в разрыв питающего кабеля в отдельном корпусе.

Самый практичный способ — подключить устройство плавного пуска к розетке, которая подает питание на инструмент.Вход (разъем XP1) запитан от сети 220 вольт. Розетка (разъем XS1) подключается к одноразовой розетке, в которую вставляется вилка угловой шлифовальной машины.

При замкнутой кнопке пуска болгарки напряжение на микросхему DA1 поступает по общей цепи питания. На управляющем конденсаторе происходит плавное повышение напряжения. По мере зарядки достигает своего рабочего значения. Благодаря этому тиристоры в микросхеме открываются не сразу, а с задержкой, время которой определяется зарядом конденсатора.Симистор VS1, управляемый тиристорами, открывается с такой же паузой.

Посмотрите видео с подробным объяснением, как сделать и какую схему применить

В каждом полупериоде напряжения переменного тока задержка уменьшается в арифметической прогрессии, что приводит к плавному увеличению напряжения на входе в электроинструмент. Этот эффект определяет плавный запуск двигателя болгарки. Следовательно, скорость вращения диска увеличивается постепенно, и вал коробки передач не испытывает инерционных ударов.

Время разгона до рабочего значения определяется емкостью конденсатора C2. Значение 47 мкФ обеспечивает плавный старт за 2 секунды. При такой задержке не возникает особого дискомфорта при начале работы с инструментом, и в то же время сам электроинструмент не подвергается чрезмерным нагрузкам при резком запуске.

После выключения угловой шлифовальной машины конденсатор С2 разряжается сопротивлением резистора R1. При номинальном значении 68 кОм время разряда составляет 3 секунды.После этого устройство плавного пуска готово к новому циклу запуска кофемолки.
С небольшой модификацией схему можно модернизировать до регулятора оборотов двигателя. Для этого резистор R1 заменяют на переменный резистор. Регулируя сопротивление, мы контролируем мощность двигателя, изменяя его скорость.

Таким образом, в одном корпусе можно сделать регулятор оборотов двигателя и устройство плавного пуска для электроинструмента.

Остальные детали схемы работают следующим образом:

  • Резистор R2 регулирует величину тока, протекающего через управляющий вход симистора VS1;
  • Конденсаторы С1 и С2 — это управляющие компоненты микросхемы КР118ПМ1, используемой в типовой схеме переключения.

Для простоты и компактности монтажа резисторы и конденсаторы припаяны непосредственно к ножкам микросхемы.

Симистор VS1 может быть любым, со следующими характеристиками: максимальное напряжение до 400 вольт, минимальный пропускной ток 25 ампер. Величина тока зависит от мощности угловой шлифовальной машины.

Благодаря плавному запуску шлифовального станка ток не превышает номинального рабочего значения для выбранного электроинструмента. На аварийные случаи, например, заклинивание диска болгарки, необходим запас тока.Поэтому номинал в амперах следует увеличить вдвое.

Номиналы радиодеталей, используемых в предлагаемой электрической схеме, проверены на угловой шлифовальной машине мощностью 2 кВт. Запас мощности до 5 кВт, это связано с особенностями работы микросхемы КР118ПМ1.
Рабочая схема, неоднократно выполненная домашними мастерами.

Регулятор скорости электроинструмента с функцией плавного пуска

Добрый день. Предлагаю Вашему вниманию вариант изготовления устройства регулировки оборотов электроинструмента, оснащенного коллекторными двигателями, с возможностью плавного пуска.
Идея заключалась в том, чтобы объединить достаточно простой регулятор, плавный пуск и удлинитель в одном устройстве. А также собрать устройство в корпусе, изготовление которого было описано во второй части ранее опубликованной статьи… Для управления нагрузкой используйте переключатели на малый ток (так как они меньше). Собрать достаточно простую схему с минимальным количеством компонентов и возможностью перестроить схему управления без пайки.
Используемая конструкция:
— Ранее изготовленный корпус.
— Сетевой провод с вилкой.
— Розетка.
— Кабельный ввод PG7.
— Стеклопластик с фольгированным покрытием.
— Крепеж М3, М4.
— Радиодетали по схеме.
Из используемых инструментов:
— Сверло на подставке.
— МФИ «Дремель» на стенде
— Паяльник.
— Отвертка, кусачки, надфили и др.
Устройство собрано на базе микросхемы фазорегулятора К1182ПМ1Р. Эта ИС отлично работает в устройствах плавного пуска, изготовленных ранее.Поэтому я решил сделать аналогичную схему, но с большим функционалом и возможностью дальнейшей модернизации.

Схема управления фазорегулятором (контакты 3 и 6 микросхемы) основана на стандартных схемах подключения, указанных в техпаспорте этой микросхемы. Для удобства подключения элементов управления и возможности доработки (вплоть до подключения пульта, без лишней пайки) установили контактную розетку из разборки радиомоста, с шагом контактов под стандартные «перемычки».Резистор R1 в итоге пока не понадобился (изначально был установлен).
Принципиальная схема.
Размер печатной платы 51х65мм (вид со стороны установленных радиодеталей).
Поскольку аналогичные цепи являются источником шума в сети переменного тока, то конденсатор C4 из схемы фильтра от электроинструмента используется как простейший фильтр подавления шума (эти конденсаторы также используются в схемах подавления шума заводских регуляторов) .
Симистор, используемый в устройстве, имеет изолированный теплоотвод, поэтому при его установке на радиатор не требовалось дополнительной изоляции. К сожалению, контактные площадки (XP1, XP2) оказались из разных партий, поэтому не совсем подходили к плате.
Изготовленный ранее корпус модифицирован под установку печатной платы, элементов управления, блока подключения нагрузки и кабельного ввода.
Для подключения нагрузки используется блок от стандартной сетевой розетки.
Прокладка под башмак вырезана из рейки 15х30мм. Затем блок крепится винтами М4.
Печатная плата фиксируется в корпусе четырьмя винтами M3. Винты крепятся к корпусу двумя гайками (каждая), которые образуют опоры высотой 5 мм. Для удобства сборки устройства к элементам управления (SA1, SA2, R2) предварительно были припаяны разъемы для подключения к контактному гнезду печатной платы. Благодаря этому окончательная сборка устройства осуществляется без дополнительной пайки.Затем была сделана наклейка со шкалой резистора R2.
Это устройство работает следующим образом.
Когда синхронизирующий конденсатор C1 отключен от цепи управления (положение переключателя SA1 — MR), устройство работает как простой регулятор. Включение нагрузки происходит размыканием контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 — ON). Нагрузка отключается путем замыкания контактов переключателя SA2 (положение переключателя SA2 ВЫКЛЮЧЕНО).
При подключении синхронизирующего конденсатора С1 к цепи управления (положение переключателя SA1 — SR), то при размыкании контактов переключателя SA2 нагрузка включается достаточно плавно.В этом случае время разгона двигателя электроинструмента зависит от емкости конденсатора С1, а конечное значение скорости зависит от установленного сопротивления R2, ​​то есть от нуля до максимума. В этом режиме скорость также контролируется, но инерционность реакции нагрузки на вращение ручки резистора R2 будет соблюдаться. Также плавный запуск электроинструмента можно осуществить с помощью переключателя самого инструмента, если это устройство находится в заданном режиме.
С практическим использованием нагрузки мощностью до 1.3 кВт радиатор симистора становится чуть теплее. Поэтому вентиляционных отверстий я не делал, чтобы внутрь корпуса не попадала пыль, опилки и прочая грязь.
Внимание !!! Эта схема корректно работает только с электроинструментом без встроенных регуляторов скорости и прочей дополнительной электроники !!!
Данный регулятор был сделан с целью повышения удобства работы с LSM, установленным в приставке, о которой говорилось в ранее опубликованной статье.При обработке пластмассовых деталей на полной скорости LSM возможно плавление или запекание пластмассы (в зависимости от типа). Этот нюанс был полностью решен с использованием данного регулятора. Он также отлично работает с другими моими электроинструментами.
Если в описании чего-то не хватает, надеюсь эти нюансы можно увидеть на представленных фотографиях. Заранее прошу прощения за возможные ошибки и опечатки.
Если нужна дополнительная информация, пишите на почту, постараюсь обязательно ответить. Отзывы, идеи, предложения по улучшению дизайна и комментарии приветствуются.

Июль 2021 г.
Станислав Шурупкин.
Электронная почта: [электронная почта защищена]

STC SIT-Katalogue


Содержание




Полномасштабный каталог продукции ИС
(по нише)


Тип детали
(спецификация)
Тип корпуса
(контурный чертеж
)
Аналог Функциональность
(документы)
1.ИС для сети 220В переменного тока & nbsp
K1182GG2R
PowerDIP (12 + 4)
без аналога
Двухтактный высоковольтный автогенератор. Электронная балластная основа компактной люминесцентной лампы мощностью до 15Вт.
Uimax = 400 В, Iomax = 0,6 А
Технические характеристики
Техническая поддержка
K1182GG3R
ДИП-8
без аналога
Двухтактный высоковольтный автогенератор, преобразующий постоянное напряжение (особенно выпрямленное напряжение) в высокочастотное напряжение 30-50 кГц для гальванически развязанных вторичных источников питания мощностью до 12Вт и для галогенных ламп.
Технические характеристики
Техническая поддержка
K1182KP1
K1182KP1A
K1182KP1B
K1182KP1V
K1182KP1G

К-92
без аналога
Диодный симистор с фиксированным напряжением в открытом состоянии. Возможное применение пусковые блоки генераторных схем, силовые тиристоры (симисторы), для коммутации тока через маломощный нагреватель нити люминесцентной лампы перед зажиганием лампы.
Uon = 8.5V-105V, Imax = 1A
Технические характеристики
Техническая поддержка
K1182KP2R
К-126
без аналога
Фазорегулятор. Возможное применение — в люминесцентной лампе. электронные балласты для коммутации тока за счет малой мощности Нагреватель нити люминесцентной лампы перед зажиганием лампы (взамен газоразрядных стартеров).Uon> 500 В, Imax = 1 А.

Техническая поддержка


K1182PM1R

K1182PM1R1

K1182PM1T


PowerDIP (12 + 4)


ДИП-8

СО-8

без аналога
Фазорегулятор. Включение / выключение мягкой лампы накаливания, регулировка яркости, управление симистором мощности.
U = 240 В переменного тока, Usat. = 2,0 В переменного тока, Pload. = 150 Вт.
Технические характеристики
Техническая поддержка
K1182SA1R
ДИП-16
без аналога
Контроллер двухпроводного заземляющего прерывателя. Автоматическое сетевое питание прерывание для защиты человека от поражения электрическим током, для защиты груза от перенапряжения
Ui = 400 В, тон = 10 мс, дион.= 5 м.
Техническая поддержка
2. Регуляторы напряжения переключения, линейные регуляторы напряжения & nbsp

K1033EU15
(…) R

K1033EU15
(…) T

K1033EU15
(…) R1

K1033EU15
(…) T1


ДИП-8


СО-8


Д8К-2Н


NO2.8-2Б

UC3842
UC3843
UC3844
UC3845
Управляющий несимметричный импульсный регулятор напряжения. Схема блокировки минимального напряжения с гистерезисом
Usmax = 30V, Is = 1A, fsmax = 500 кГц, максимальный рабочий цикл составляет около 100%.

Техническая поддержка

K1156EK1 (A, B) P

K1156EK3.3 (A, B) P

K1156EK5 (A, B) P

K1156EK12 (A, B) P


К-220-5
LM2596 Стабилизатор импульсного напряжения.Серия с фиксированной мощностью напряжение 3,3 В, 5 В и 12 В и с программируемым выходным напряжением от 1,2 В до 37 В.

Техническая поддержка

K1156EN1
К-220-5
LM2925 Линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения. Задержка сигнала сброса, внешний монтаж, защита от короткого замыкания и перегрева, защита от обратной полярности. Защита от перенапряжения на входе +60 В.Uimax = 40 В, Uo. = 5V, Iload = 0,75A, Ud. = 0,6V.

Техническая поддержка

K1156EN5VP
К-220-5
без аналога
Регулируемый линейный регулятор напряжения с низким падением напряжения, внешнее управление, короткое замыкание и тепловая защита, защита от обратной полярности. Защита от перенапряжения на входе + 60 В. Uimax = 40 В, Uo. = 1,5-15 В, Iload = 0,75 A, Ud. = 0,6 В.

Техническая поддержка

K1156ER5P
К-92
TL431A Регулируемый прецизионный регулятор, опорное напряжение — 2,47-2,52В, катодное напряжение не более 36В.

Техническая поддержка

K1156EU1T
-256
мА78S40 Универсальный сегмент управления и регулировки мощности переключения. Us = 3-40 В, Is = 1 А, fsmax = 0,1-100 кГц.

Техническая поддержка

K1156EU (2,3) R

K1156EU (2,3)
(A, B, V, G) T


ДИП-16

-256
UC3825
UC3823
Регулирующий двухтактный импульсный регулятор напряжения.Текущий ШИМ-режим, прямая подача входного напряжения, два двухтактных выхода, ШИМ-защелка, плавный пуск. Us = 30 В, Is = 1,5 A, fs = 1 МГц, tdelay = 50 нс.

Техническая поддержка

K1156EU5R

K1156EU5T


ДИП-8


СО-8

MC34063 Преобразователь постоянного тока в постоянный. Внутренний эталон с температурной компенсацией источник напряжения, управляемый генератор рабочего цикла, драйвер и переключатель сильноточного выхода.Us = 3-40 В, Is = 1,5 A, fs = 0,1-100 кГц.

Техническая поддержка


KR1158EN (3-15) 01A, B
KF1158EN (3-15) 01A, B

KR1158EN (3-15) V, G
КФ1158ЕН (3-15) В, Г


К-251

К-252

К-220

К-263
LM2930
LM2931
Трехконтактный линейный стабилизатор напряжения с низким падением напряжения.Обратная полярность защита, защита от перенапряжения на входе +60 В, защита от короткого замыкания и тепловая защита. Uimax = 26В. Точный ряд выходных напряжений в диапазоне 3-15 В с дискретностью 0,1 В. Iload = 0,15A, Ud. = 0,4V.

Техническая поддержка

K1277EN (3,3.3,5) P
К-92
LP2950 Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 30В, ток нагрузки 100мА.

Техническая поддержка

K1278ENxx (B, V, G, D) P
К-220

LM1117-

APL1117-

CS5203-

CS5205-x

Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 7В, ток нагрузки 0,8А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 1А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 3А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 5А.

Техническая поддержка

K1278ER1 (B, V, G, D) P
К-220

LM1117-

APL1117

CS5203-1

CS5205-1

Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 7В, ток нагрузки 0.8А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 1А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 3А.
Стабилизатор положительного напряжения с низким падением напряжения Входное напряжение до 12В, ток нагрузки 5А.

Техническая поддержка

3. Драйверы двигателей & nbsp
KR1128KT3 (A, B, V)
ДИП-16
L293B Двухтактный четырехканальный драйвер.Логика входа совместима с логическими уровнями TTL, высоким сопротивлением. Управление постоянным и шаговым двигателем. Us = 4,5-36 В, Is = 1 А.

Техническая поддержка

K1128KT4 (A, B) R
ДИП-16
L293D Двухтактный четырехканальный драйвер с внутренними ограничивающими диодами. Входная логика совместима с логическими уровнями TTL, высоким сопротивлением. DC и степпинг управление двигателем.Us = 4,5-36 В, Is = 0,6 А.

Техническая поддержка

4. Операционные усилители, компараторы.
K1230DP (46,87) P
1230DP (46,87) 1P

K1230DP (46,87) T
K1230DP (46,87) 1T

K1230DP (46,87) T1
K1230DP (46,87) 1T1



К-92


СОТ-89


СО-8

MC34064 Схема обнаружения пониженного напряжения в системах питания 5В; он генерирует сигнал сброса в 4.Падение напряжения 5-4,7 В.

Техническая поддержка

K1233KT2P

K1233KT2N



К-92

без упаковки

без аналога
Электронный кодовый замок для контактных систем с проверочным доступом (268 435 456 кодовых комбинаций). Возможное применение: пластиковые карты, брелки, браслеты, электронные замки с индивидуальным кодом.Не требует встроенных элементов питания.

Техническая поддержка

1407UD2R

1407UD2


ДИП-8


СО-8

без аналога
Программируемый малошумящий операционный усилитель. Напряжение питания 6 … 12 В, большой коэффициент усиления сигнала> 50000, Uio3MHz, коэффициент отражения синфазного режима> 70 дБ.

Техническая поддержка

K1460UD2R

14602R1


ДИП-8


PowerDIP (12 + 4)

TCA0372 Операционный усилитель двойной мощности для широкого спектра применений: для индуктивного драйверы нагрузки, электронные драйверы двигателя постоянного тока. Io = 1A, dUo / dt = 1,3 В / мкс, f = 1,1 МГц.

Техническая поддержка

K1464SA1R

1464SA1T


ДИП-8


СО-8

LM393 Операционный усилитель двойной мощности для широкого спектра применений: для индуктивного драйверы нагрузки, электронные драйверы двигателей постоянного тока.Io = 1A, dUo / dt = 1,3 В / мкс, f = 1,1 МГц.

Техническая поддержка

K1464UD1R

1464SUDT


ДИП-8


СО-8

LM358 Операционный усилитель двойной мощности для широкого спектра применений: для индуктивного драйверы нагрузки, электронные драйверы двигателя постоянного тока. Io = 1A, dUo / dt = 1,3 В / мкс, f = 1,1 МГц.

Техническая поддержка

K1464UD2R
ДИП-14
LM324M Счетверенный операционный усилитель мощности.Ucc = 3 -: — 32, — / + 1,5 -: — — / + 16.

Техническая поддержка

5. Высоковольтные ИС для устройства отображения информации. & nbsp
K1109KN12 (A, B, V, G)
ДИП-18
DI510B Газоразрядный дисплей 8-строчный драйвер. U = 90 В, Us = 90 В, Is = 30 мА.

Техническая поддержка

K1109KN15R
ДИП-16
без аналога
Драйвер вакуумного дисплея с 6-строчной сеткой.Последовательный регистр, защелка. U = 5 В, Us = -100 В, Is = 0,5 мА.

Техническая поддержка

K1109KT8
4118.24-1
без аналога
Четырехканальный биполярный блок переключения тока с входной логикой.

Техническая поддержка

1224PN1R

1224PN1


ДИП-8


СО-8

SP4424 Преобразователь постоянного тока в переменный с высоким выходным напряжением, который может работать от одной батареи напряжение питания всего 2-5 В, и он преобразует это напряжение в высокое выходное (60-200 В).Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для использования с ЖК-дисплеями, клавиатурами, или другие индикаторы с подсветкой при питании от батареи.

Техническая поддержка

1224PN3R

1224PN3


ДИП-8


СО-8

SP4412A Преобразователь постоянного тока в переменный с высоким выходным напряжением, который может работать от одной батареи напряжение всего 2-5 В, и он преобразует это напряжение в высокое выходное (60-200 В).Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для использования с ЖК-дисплеями, клавиатурами, или другие индикаторы с подсветкой при питании от батареи.

Техническая поддержка

1224PN4R

1224PN4


ДИП-8


СО-8

SP4422A Преобразователь постоянного тока в переменный с высоким выходным напряжением, который может работать от одной батареи напряжение питания всего 2-5 В, и оно преобразует это напряжение в высокое выходное напряжение. один (60-200В).Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для использования с ЖК-дисплеями, клавиатуры или другие индикаторы с подсветкой и питанием от батареи.

Техническая поддержка

1224PN5R

1224PN5


ДИП-8


СО-8

SP4425Q Преобразователь постоянного тока в переменный с высоким выходным напряжением, который может работать от одной батареи напряжение питания всего 2-5 В, и оно преобразует это напряжение в высокое выходное напряжение. один (60-200В).Электролюминесцентная подсветка идеально подходит для использования с ЖК-дисплеями, клавиатуры или другие индикаторы с подсветкой и питанием от батареи.

Техническая поддержка

6. ИС автоэлектроники.
K1055HP2R

1055HP2


ДИП-16


СО-16

L497 Контроллер зажигания звукоснимателя на эффекте Холла.Контроль угла заряда катушки тока.

Техническая поддержка

7. Телефония Ics.
R1059N2
ДИП-18
без аналога
Коммутатор доступа к твердотельной линейной карте для систем охранной сигнализации; при использовании в электронных устройствах может заменять реле.

Техническая поддержка

8.Диоды Шоттки.
222 (B, V) S
ДИП-8


СО-8

DI4044 Согласованная пара транзисторов.
Ubr = 60 В, I = 10u -: — 1 м, h31e1 / h31e2 = 0,8 -: — 1,0, Ube1-Ube2 = 3 мВ.

Техническая поддержка

D636S
D636BS
636VS
636GS
636DS
636ES

К-220


К-263

МБР
20200КТ
Диоды Шоттки с общим катодом:
Imax.= 2 * 15А, Imax импульс = 2 * 30, УФ = 1,2В при I = 15А, трэвери.

Техническая поддержка

D637S
D637BS
D637VS
D637GS
D637DS
D637ES

К-218
без аналога
Диоды Шоттки с общим катодом:
Imax. = 2 * 25A, Imax импульс = 2 * 50, УФ. = 1,4В при I = 25А, трэвери.

Техническая поддержка

D638S
D638S
D638BS
D638VS
D638GS
D638DS
D638S

К-220


К-263

без аналога
Диоды Шоттки с общим катодом:
Imax.= 2 * 5А, Imax импульс = 2 * 8, UF = 1.0V при I = 5A, trecovery Техническая поддержка
KT863 / BS
К-220


К-263

без аналога
Кремниевый транзистор n-p-n.
Imax. = 12A, Imax.imp. = 15, UR> 160V (R = 1кОм), h31> 200 с небольшим изменением диапазона рабочих температур. -60o … + 130o

Техническая поддержка

9.DI вафли.
Диаметр до 200 мм
(при серийном производстве -100 мм,
в опытном производстве -125 мм)
Изгиб (средний) -10 мкм для 100 мм
-15 мкм для 125 мм
Глубина -5 … 100 мкм
Система рельеф:
поли-Si, SiO2, моно-Si
— менее 0,5 мкм
SiO2 глубина — до 0.5 мкм
Напряжение пробоя — до 2000 В
Выход — 98%
Изменение глубины ванны — 3 мкм



Последние модификации: & nbsp
[email protected] Авторские права © 1999 НТЦ СИТ

Веб-мастер — Виктория Таршикова ([email protected])

Как подключить шлифовальный станок без кнопки

Помимо очевидных преимуществ перед моделями, которые питаются от сети, такие угловые шлифовальные машины несколько им уступают.Во-первых, они дороже, а во-вторых, время работы устройства ограничено емкостью аккумулятора. Кроме того, устройства обычно совместимы только с дисками небольшого диаметра.

Типы шлифовальных машин

Помимо того, что шлифовальные машины делятся на бытовые и профессиональные, угловые шлифовальные машины различают по принципу действия. Разница между ними только в том, что внутри, и в источнике питания. Учитывая эти особенности, вы можете выбрать подходящий вариант для конкретных условий эксплуатации.

Защита

Безопасность при эксплуатации, увеличение срока службы устройства обеспечивается следующими опциями:

  • Плавный пуск за счет данной функции замедляет процесс разгона мотора до максимальной скорости. Благодаря этому корпус при запуске не дергается. Инструмент легче удерживать, а точность наведения диска увеличена.
  • Защита от случайного пуска предотвращает незапланированный запуск. Реализуется парой кнопок на корпусе.Измельчитель включается одновременным нажатием обоих.
  • Защита от перегрузки Скорость остается стабильной даже при слишком сильном нажатии на устройство. Это предотвращает поломку мотора.
  • Регулятор скорости позволяет выбрать оптимальную скорость вращения диска для различных видов работ.
  • Пылезащита предотвращает повреждение двигателя пылью и частицами материала.
  • Антивибрационная ручка делает работу с инструментом более удобной и безопасной для пользователя.

Пневматический

У этих шлифовальных машин нет двигателя. Диск вращается, потому что воздушный поток создает давление на лопасти, расположенные в корпусе. Они вращают ось по кругу. Модели оснащены рычагом: подача воздуха осуществляется нажатием на него.

Поскольку инструмент легкий, не перегревается и может работать до тех пор, пока у пользователя достаточно силы, такую ​​шлифовальную машину можно выбрать для сложных строительных работ.

Другие привлекательные особенности:

  • Движок LBM практически не создает дополнительных шумов: будут слышны только звуки обработки материалов;
  • Экономия на обслуживании: замена подшипников, клапанов не дорого;
  • Безопасен для использования в условиях повышенной влажности.

Пневматика типа 74L214 — хорошее приобретение для использования при строительстве загородного дома, беседки, производстве мебели и других подобных работах. Правда, следует учитывать, что стоит дорого.

Бензин

Аппараты, работающие на бензине, имеют большие габариты, так как конструкция помимо двигателя оснащена еще и топливным баком. Для удержания столь массивного устройства производители дополняют инструмент рамкой-ручкой, дополнительной ручкой. Данный вид болгарки , как и предыдущий, дает возможность резать бетон, камень в местах, куда не подается электричество.

Примечание : Для прорезания твердого материала необходим специальный круг.

Чем они хороши:

  1. Впечатляющие показатели мощности.
  2. Возможность установки больших дисков.
  3. Высокая производительность: резка больших конструкций занимает меньше времени.
  4. Автономность.
  5. Возможность дозаправки позволяет работать длительное время.
  6. Часто комплектуется подставкой, что дает возможность использовать устройство как отрезной станок.

Недостатки:

  • Дополнительные расходы на топливо;
  • Громкий шум;
  • Вред для окружающей среды;
  • Время от времени необходимо останавливать работу для охлаждения двигателя.

об / мин

Для болгарок, рассчитанных на работу с большими дисками, скорость вращения составляет 7-9 тысяч оборотов в минуту. Для устройств с меньшими кругами этот параметр выше примерно 12 тысяч.

Следует учесть: характеристика указывается производителем с учетом холостого хода.На практике диск вращается немного медленнее.

Некоторые бытовые угловые шлифовальные машины, такие как GL-125S, оснащены регулятором скорости. Этот вариант стоит выбрать, если вы хотите самостоятельно регулировать скорость.

Схема плавного пуска электродвигателя болгарки своими руками

У всех, кто пользовался болгаркой не один год, она сломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать сверкающую кофемолку сам, надеясь, что после замены щеток она заработает.Обычно после такой попытки сломанный инструмент остается на полке с перегоревшими обмотками. И на замену покупается новая болгарка .

Дрели, шуруповерты, перфораторы, фрезы обязательно комплектуются регулятором скорости. Некоторые так называемые калибровочные шлифовальные машины также оснащены регулятором, в то время как обычные шлифовальные машины имеют только кнопку питания .

Производители намеренно не усложняют болгарки малой мощности дополнительными схемами, ведь такой электроинструмент должен быть дешевым.Понятно, конечно, что срок службы недорогого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самый простой шлифовальный станок можно модернизировать, чтобы не повредить провода обмотки редуктора и якоря. В основном эти неприятности возникают при резком, иными словами, ударном пуске болгарки .

Вся модернизация заключается в том, чтобы собрать электронную схему и закрепить ее в коробке. В отдельной коробке, потому что в ручке шлифовальной машины очень мало места.

Проверенная рабочая схема представлена ​​ниже. Изначально он предназначался для регулировки накаливания ламп, то есть для работы от активной нагрузки. Его главное преимущество? Простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Данная микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время зарядки этого конденсатора электродвигатель набирает максимальную скорость.
  3. Нет необходимости заменять резистор R1 на переменное сопротивление. Резистор 68 кОм оптимально согласован с этой схемой. С этой настройкой вы можете плавно запустить кофемолку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если вы собираетесь собирать регулятор мощности, то вам нужно заменить резистор R1 на переменное сопротивление. Сопротивление 100 кОм и более не снижает выходное напряжение. Замкнув накоротко ножки микросхемы, можно полностью отключить подключенную болгарку.
  5. Вставив полупроводник VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, в цепь питания можно плавно запустить практически любую имеющуюся в продаже шлифовальную машину мощностью от 600 до 2700 Вт. большой запас мощности на случай заклинивания болгарки. К подключают болгарки мощностью до 1500 Вт, достаточно импортных полисторов ВТ139, ВТ140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Полистор в приведенной выше схеме не открывается полностью, он отключает около 15 В сетевого напряжения.Такое падение напряжения никак не влияет на работу болгарки. Но когда полуцистор нагревается, обороты подключенного инструмента сильно уменьшаются. Эта проблема решается установкой радиатора.

Эта простая схема имеет еще один недостаток — несовместимость с регулятором скорости, установленным в приборе.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию похожей на удлинитель.

Если опыт позволяет и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска.Схема ниже является стандартной для модуля XS12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент на заводе.

Если нужно изменить частоту вращения подключенного электродвигателя, то схема усложняется: на 100 кОм устанавливается подстроечный резистор, на 50 кОм — подстроечный резистор. Или вы можете просто и грубо ввести переменную 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подключить резистор 1 МОм (на схеме ниже он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в диапазоне от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись без дополнительного стабилитрона ДЗ.

Какой бы мягкий пускатель вы ни построили, никогда не включайте подключенный инструмент под нагрузкой. Любой мягкий пуск может сгореть, если торопиться. Подождите, пока шлифовальный станок раскрутился, и приступайте к работе.

Схема плавного пуска дрели. Мягкий пуск электроинструмента своими руками. Изготовление регулятора скорости

Иногда отказы ручных электроинструментов — шлифовальных машин, электродрелей и лобзиков — часто связаны с их высоким пусковым током и значительными динамическими нагрузками на детали коробки передач, возникающими при резком запуске двигателя.
Описанное устройство плавного пуска коллекторного двигателя сложное по схеме, имеет несколько прецизионных резисторов и требует кропотливой настройки. Используя микросхему фазорегулятора КР1182ПМ1, удалось сделать гораздо более простое устройство аналогичного назначения, не требующее настройки. К нему может подключиться любой желающий без каких-либо изменений. ручной электроинструмент с питанием от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Двигатель запускается и останавливается выключателем электроинструмента, а в выключенном состоянии устройство не потребляет ток и может оставаться подключенным к сети неограниченное время.

Схема предлагаемого устройства представлена ​​на рисунке. Вилка XP1 вставляется в розетку электросети, а вилка электроинструмента вставляется в розетку XS1. Несколько розеток могут быть установлены и подключены параллельно для чередующихся инструментов.
Когда цепь двигателя электроинструмента замыкается собственным выключателем, напряжение подается на фазорегулятор DA1. Начинается зарядка конденсатора С2, напряжение на нем постепенно увеличивается. В результате задержка включения внутренних тиристоров регулятора, а вместе с ними и симистора VSI в каждом последующем полупериоде сетевого напряжения уменьшается, что приводит к плавному увеличению тока, протекающего через двигатель, и , как следствие, увеличение его скорости.При указанной на схеме емкости конденсатора С2 разгон электродвигателя до максимальной скорости занимает 2 … 2,5 с, что практически не создает задержки в работе, но полностью исключает тепловые и динамические удары в механизме инструмента.
После выключения двигателя конденсатор С2 разряжается через резистор R1. и через 2 … 3 сек. все готово к перезагрузке. Заменив постоянный резистор R1 на переменный, можно плавно регулировать мощность, подаваемую на нагрузку.Он уменьшается с уменьшением сопротивления.
Резистор R2 ограничивает ток управляющего электрода симистора, а конденсаторы С1 и С3 являются элементами типовой схемы включения фазорегулятора DA1.
Все резисторы и конденсаторы припаяны непосредственно к выводам микросхемы DA1. Вместе с ними он помещен в алюминиевый корпус от стартера люминесцентной лампы и залит эпоксидным компаундом. Выведены всего два провода, подключенные к выводам симистора.Перед заливкой в ​​нижней части корпуса просверливали отверстие, в которое продвигался винт МЗ наружу. Этим винтом блок фиксируется на радиаторе симистора VS1 площадью 100 см «. Такая конструкция зарекомендовала себя достаточно надежной при работе в условиях повышенной влажности и запыленности.
Устройство не требует Любая регулировка.Можно использовать любой симистор, с классом напряжения не менее 4 (то есть с максимальным рабочим напряжением не менее 400 В) и с максимальным током 25-50 А.Благодаря плавному запуску двигателя пусковой ток не превышает номинальный. Запас нужен только на случай заклинивания инструмента.
Устройство протестировано с электроинструментами мощностью до 2,2 нкВт. Поскольку регулятор DA1 обеспечивает протекание тока в цепи управляющих электродов симистора VS1 в течение всей активной части полупериода, ограничений по минимальной мощности нагрузки нет. Автор даже подключил к изготовленному устройству электробритву «Харьков».

К.Мороз, Надым, ЯНАО

ЛИТЕРАТУРА
1. Бирюков С. Автоматический плавный пуск коллекторных электродвигателей — Радио 1997, N * 8.s 40 42
2. Немич А. Микросхема КР1182ПМ1 — фазовый регулятор мощности — Радио 1999, N «7, стр. 44- 46. ​​

У всех, кто пользуется болгаркой не один год, сломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать сверкающую кофемолку самостоятельно, надеясь, что после замены щеток она заработает. Обычно после такой попытки сломанный инструмент остается на полке с перегоревшими обмотками.И на замену покупается новая болгарка.

Дрели, шуруповерты, перфораторы, фрезы в обязательном порядке комплектуются регулятором скорости. Некоторые так называемые калибровочные кофемолки также оснащены регулятором, в то время как обычные кофемолки имеют только кнопку включения.

Производители намеренно не усложняют маломощные болгарки дополнительными схемами, ведь такой электроинструмент должен быть дешевым. Понятно, конечно, что срок службы недорогого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самый простой шлифовальный станок можно модернизировать, чтобы не повредить провода обмотки редуктора и якоря. В основном эти неприятности возникают при резком, иными словами, шоковом пуске болгарки.

Вся модернизация заключается в том, чтобы собрать электронную схему и закрепить ее в коробке. В отдельной коробке, потому что в ручке кофемолки очень мало места.

Проверенная рабочая схема представлена ​​ниже. Изначально он предназначался для регулировки накаливания ламп, то есть для работы от активной нагрузки.Его главное преимущество? простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Данная микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время зарядки этого конденсатора электродвигатель набирает максимальную скорость.
  3. Нет необходимости заменять резистор R1 на переменное сопротивление. Резистор 68 кОм оптимально согласован с этой схемой.С этой настройкой вы можете плавно запустить кофемолку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если вы собираетесь собирать регулятор мощности, то вам нужно заменить резистор R1 на переменное сопротивление. Сопротивление 100 кОм и более не снижает выходного напряжения. Замкнув накоротко ножки микросхемы, можно полностью отключить подключенную болгарку.
  5. Вставив в цепь питания полупроводник VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запустить практически любую имеющуюся в продаже шлифовальную машину мощностью от 600 до 2700 Вт.И есть большой запас мощности на случай заклинивания шлифовального станка. Для подключения болгарки мощностью до 1500 Вт достаточно импортных полуисторов ВТ139, ВТ140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Полистор в приведенной выше схеме не открывается полностью, он отключает около 15 В сетевого напряжения. Такое падение напряжения никак не влияет на работу болгарки. Но когда полуистор нагревается, обороты подключенного инструмента сильно уменьшаются.Эта проблема решается установкой радиатора.

У этой простой схемы есть еще один недостаток — ее несовместимость с регулятором скорости, установленным в приборе.

Собранную схему необходимо спрятать в пластмассовом ящике. Изолирующий кожух важен, потому что вам нужно защитить себя от сетевого напряжения. Купить распределительную коробку можно в магазине электротоваров.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию похожей на удлинитель.

Если опыт позволяет и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS — 12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент на заводе.

Если нужно изменить скорость подключенного электродвигателя, то схема усложняется: на 100 кОм устанавливается подстроечный резистор, а на 50 кОм — подстроечный резистор. Или вы можете просто и грубо ввести переменную 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подключить резистор 1 МОм (на схеме ниже он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в диапазоне от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись без дополнительного стабилитрона ДЗ.

Какое бы устройство плавного пуска вы ни построили, никогда не запускайте подключенный инструмент под нагрузкой. Любой мягкий старт может сгореть, если поторопишься. Подождите, пока кофемолка раскрутится, а затем приступайте к работе.

Ремонт стиральной машины своими руками Ремонт трансформаторов со сварными сердечниками. Литий-ионный аккумулятор своими руками: как правильно зарядить

Я никогда раньше не делал устройства плавного пуска. Чисто теоретически я представил, как реализовать эту функцию на симисторе, хотя и у этого варианта есть недостатки — потери мощности и радиатор не обойтись.
Бродя по пыльным китайским хранилищам, тщетно пытаясь найти что-то стоящее, но не дорогое, в залежах контрафактной и неликвидной продукции наткнулся на этот товар.

Бла-бла-бла

Покупка была не ради покупки, а осознанной необходимости. Решил написать обзор на стол, чтобы поставить ручной фрезер … А у меня он без плавного старта, он резко запускается, самоуничтожаясь и разрушая окружающую среду вокруг себя. Мягкий старт и мягкий старт — это не одно и то же? Конечно, были сомнения, хотя к термисторам я отношения не имел, видел их только в компьютерных блоках питания, всегда думал, что они реагируют на «скачки и скачки», то есть быстро, а «напряжение нарастать медленно «и» примерно через пять секунд «породили червя сомнения.Кроме того, и «или другие машинные приложения с высоким пусковым током».
Так как недостаток знаний делает нас расточительными и решительными, заказал этот аппарат и ни на секунду не пожалел.


Вот что о нем пишет продавец:
Блок питания с плавным пуском для усилителя класса А, перспективный: мощность 4 кВт и 40 А через контакты реле на 150-280 В переменного тока. Размеры 67 мм х 61 мм х 30 мм, продавец называет его сверхмалым — ага-ха. Как будто мой нынешний резак попадает в раму, даже если китайские ампера разделить пополам, но в таком размере плата внутри ящика для инструментов не напирает.
И да, это конструктор. Паять нужно!


Товар пришел именно в таком виде, плюс для лучшей сохранности он был завернут в листок газеты на китайском / корейском / японском, который исчез, опрос домочадцев и многочисленной прислуги не прояснил, кому и для чего нужен этот кусок была нужна, поэтому фото газеты нет, сверху была еще одна сумка без прыщиков.
Паять несложно — все нарисовано и подписано.


Плата — может кому пригодится


Пайка:


задняя сторона


Принципиальная схема


Как это работает: когда R2 включен, сопротивление велико, напряжение на нагрузке меньше 220 В, термистор нагревается, его сопротивление стремится к нулю, а напряжение на нагрузка до 220 В.Соответственно, двигатель набирает обороты.


При этом выпрямленное и стабилизированное напряжение VD2 (24 В, хотя по первому даташиту должно быть 25, но там вольт, здесь вольт …) питает цепь переключения реле. Конденсатор С3 заряжается через R1, емкость которого определяет время срабатывания реле. Через 5 секунд транзистор VT2 открывается, реле шунтирует термистор R2 и двигатель работает на максимальной мощности.
На бумаге было гладко… Реально подключение этого устройства не дает никакого плавного запуска двигателя, термистор моментально нагревается, мотор сразу лупит сколько зря, только реле издевательски щелкает через 5 сек. Пробовал мотор на 150 Вт — эффект тот же.

Бла-бпа-бла

Он отругал китайского купца. Домашние животные, дошкольники и сослуживцы, наблюдавшие за экспериментом, разбежались и спрятались в темных углах, свекровь на всякий случай вынула из рукава пестик.Но не стоит вводить в заблуждение доверчивых российских покупателей. Прикончил одонку из бутылки, оставшейся от позапрошлой коронации, откусил холодного кулебяка, успокоился … Достал доску из мусорного ведра, снял с нее шелуху подсолнечника.


«Если работа не удалась, каждая попытка ее спасти только усугубит ситуацию», — говорит Эдвард Мерфи. «Слишком многие люди терпят поражение, даже не осознавая, насколько они были близки к успеху в момент, когда они падали духом», — спорит с ним Томас Эдисон.Эти две цитаты не имеют никакого отношения к делу, они приведены здесь, чтобы показать, что автор отчета не просто халявный и тупой потребитель китайских товаров, а начитанный человек, приятный собеседник и интеллектуал. Фигли. Но по делу.
Пара микросхем К1182ПМ1Р валялась у меня в шкафу на антресоли в шляпной коробке.

Выписка из даташита:

Прямое использование ИС — для плавного включения и выключения электрических ламп накаливания или регулировки их яркости.IP также может успешно использоваться для регулирования скорости вращения электродвигателей мощностью до 150 Вт (например, вентиляторы) и для управления более мощными силовыми устройствами (тиристорами) .


На одном из них я собрал устройство плавного пуска, которое не без изъянов, но работает как надо.


C1 устанавливает время плавного пуска, R1 устанавливает напряжение на нагрузке. У меня получилось максимальное напряжение на 120 Ом. При C1 100 мкФ время разгона около 2 секунд. Изменяя R1 на переменную, вы можете регулировать скорость коллекторного двигателя, конечно, без обратной связи (хотя это реализовано на подавляющем большинстве продаваемых электроинструментов).Симистор VS1 любой нашел, подходит по мощности. У меня валяется BTA16 600B.


задняя сторона


Все работает.

Теперь осталось скрестить два устройства, которые дополняют друг друга, сводя на нет недостатки, присущие каждому в отдельности.

Бла-бла-бла


В принципе задача не сложная для живого, пытливого ума. Снял термистор и выбросил до лучших времен, на его место припаял два провода, идущие от катода и анода симистора второй платы.Я уменьшил емкость C3 на первой плате до 22 мкФ, чтобы реле замыкало катод и анод симистора не через 5 секунд, а примерно через две.



При температуре воздуха 30 градусов. При температуре диодного моста 50 градусов, стабилитрона 65 градусов, реле 40 градусов.
Вот и все — переделка окончена.

Бла-бла-бла

Другой, менее уверенный в своих силах, обрадуется результату, устроит праздник как гора, устроит праздник с медведями и цыганами.Я просто открыл бутылку шампанского, заставил девочек танцевать хороводы во дворе и отменил субботнюю порку.


Осталось только разложить все это в корпусе, я уже хотел, но дома почему-то нет металлической пластины, с помощью которой корпус будет крепиться к столу. Все будет выглядеть примерно так:


Мои выводы неоднозначны, оценки необъективны, рекомендации сомнительны.
Все устало, а эти коты все время лезли в раму — замучили ездить.Планирую купить +21 Добавить в избранное Обзор понравился +92 +163

Кто хочет напрячься, тратить свои деньги и время на переоборудование устройств и механизмов, которые уже отлично работают? Как показывает практика — многим. Хотя не каждый в жизни сталкивается с промышленным оборудованием, оснащенным мощными электродвигателями, но в быту постоянно встречаются, пусть и не такие прожорливые и мощные, электродвигатели. Ну, наверное, все пользовались лифтом.

Есть проблемы с двигателями и нагрузками?

Дело в том, что практически любые электродвигатели в момент пуска или остановки ротора испытывают огромные нагрузки.Чем мощнее двигатель и приводимое в движение оборудование, тем выше стоимость его запуска.

Вероятно, наиболее значительной нагрузкой на двигатель в момент пуска является кратное, хотя и кратковременное превышение номинального рабочего тока агрегата. Через несколько секунд работы, когда электродвигатель достигнет своей номинальной скорости, потребляемый им ток также вернется к своему нормальному уровню. Для обеспечения необходимого электроснабжения приходится увеличивать мощность электрооборудования и токопроводящих линий , что приводит к их удорожанию.

При запуске мощного электродвигателя из-за его большого потребления происходит «падение» питающего напряжения, что может привести к сбоям в работе или выходу из строя оборудования, питаемого от него по той же линии. Кроме того, сокращается срок службы оборудования электроснабжения.

В случае нештатных ситуаций, приводящих к выгоранию двигателя или сильному перегреву, свойства трансформаторной стали могут настолько измениться, что после ремонта двигатель потеряет до тридцати процентов своей мощности.В таких условиях он уже непригоден для дальнейшего использования и требует замены, что тоже стоит недешево.

Для чего нужен мягкий старт?

Казалось бы, все правильно, и оборудование для этого рассчитано. Но всегда есть «но». В нашем случае их несколько:

  • в момент пуска электродвигателя ток питания может превышать номинальный в четыре с половиной-пять раз, что приводит к значительному нагреву обмоток, что не очень хороший;
  • запуск двигателя прямым переключением приводит к рывкам, которые в первую очередь влияют на плотность одних и тех же обмоток, увеличивая трение проводников во время работы, ускоряя разрушение их изоляции и со временем может привести к межвитковому короткому замыканию;
  • Вышеупомянутые рывки и вибрации передаются на всю приводимую машину.Это уже совершенно нездорово, потому что может повредить свои движущиеся части : зубчатые передачи, приводные ремни, конвейерные ленты или просто представьте себя едущим в дергающемся лифте. В случае насосов и вентиляторов это риск деформации и разрушения турбин и лопаток;
  • Также не стоит забывать о товарах, которые могут находиться на производственной линии. Они могут упасть, рассыпаться или сломаться из-за такого рывка;
  • ну и, наверное, последний из моментов, заслуживающих внимания, это стоимость эксплуатации такого оборудования.Речь идет не только о дорогостоящем ремонте, связанном с частыми критическими нагрузками, но и о ощутимом количестве неэффективно потребляемой электроэнергии.

Казалось бы, все перечисленные выше сложности в эксплуатации присущи только мощному и громоздкому промышленному оборудованию, однако это не так. Все это может стать головной болью для любого обывателя. В первую очередь это касается электроинструмента.

Специфика использования таких агрегатов, как лобзик, сверла, шлифовальный станок и т.п., подразумевает многократные циклы запуска и остановки в течение относительно короткого периода времени.Такой режим работы влияет на их долговечность и энергопотребление в такой же степени, как и на их промышленные аналоги. При этом не забывайте, что системы плавного пуска не могут регулировать рабочую скорость двигателя или реверсировать их направление. Также нельзя увеличить пусковой момент или уменьшить ток ниже того, который требуется для запуска вращения ротора электродвигателя.

Видео: Плавный пуск, регулировка и защита коллектора.двигатель

Опции для систем плавного пуска электродвигателей

Система звезда-треугольник

Одна из наиболее широко используемых систем пуска промышленных асинхронных двигателей. Главное его достоинство — простота. Двигатель запускается при коммутации обмоток звездообразной системы, после чего при установке номинальной скорости автоматически переключается на коммутацию треугольником. Этот вариант пуска позволяет добиться тока почти на треть ниже, чем при прямом пуске электродвигателя.

Однако этот метод не подходит для механизмов с низкой инерцией вращения. К ним относятся, например, вентиляторы и небольшие насосы из-за небольшого размера и веса их турбин. В момент перехода из конфигурации «звезда» в «треугольник» они резко снизят скорость или даже остановятся. В результате после переключения электродвигатель по существу перезапускается. То есть в итоге вы не добьетесь не только экономии ресурса двигателя, но, скорее всего, получите перерасход электроэнергии.

Видео: Подключение трехфазного асинхронного электродвигателя звездой или треугольником

Электронная система плавного пуска электродвигателя

Мягкий запуск двигателя может осуществляться с помощью симисторов, включенных в цепь управления. Возможны три схемы такого включения: однофазная, двухфазная и трехфазная. Каждый из них отличается своим функционалом и, соответственно, конечной стоимостью.

С помощью таких схем, как правило, можно снизить пусковой ток до двух-трех номинальных.Кроме того, можно уменьшить значительный нагрев, присущий вышеупомянутой системе звезда-треугольник, что помогает увеличить срок службы электродвигателей. Благодаря тому, что запуск двигателя контролируется за счет снижения напряжения, ротор ускоряется плавно, а не скачкообразно, как в других схемах.

В целом на системы плавного пуска двигателя возлагается несколько ключевых задач:

  • основной — снижение пускового тока до трех-четырех номинальных;
  • снижение напряжения питания двигателя при наличии соответствующих мощностей и электропроводки;
  • улучшение параметров пуска и торможения;
  • Аварийная защита сети от сверхтока.

Однофазная цепь пуска

Цепь предназначена для пуска электродвигателей мощностью не более одиннадцати киловатт. Этот вариант используется в том случае, если требуется смягчить удар при пуске, а торможение, плавный пуск и снижение пускового тока значения не имеют. В первую очередь из-за невозможности организации последнего по такой схеме. Но из-за удешевления производства полупроводников, в том числе симисторов, они сняты с производства и встречаются редко;

Схема двухфазного пуска

Схема предназначена для регулирования и пуска двигателей мощностью до двухсот пятидесяти ватт.Такие устройства плавного пуска иногда оснащаются байпасным контактором для снижения стоимости устройства, однако это не решает проблему асимметрии в подаче фаз, которая может привести к перегреву;

Схема трехфазного пуска

Эта схема является наиболее надежной и универсальной системой плавного пуска электродвигателей. Максимальная мощность двигателей, управляемых таким устройством, ограничивается исключительно максимальной температурой и электрической выносливостью используемых симисторов.Его универсальность позволяет реализовать множество функций , таких как: динамический тормоз, ретракционный захват или балансировка магнитного поля и ограничение тока.

Важным элементом последней упомянутой схемы является шунтирующий контактор, о котором упоминалось ранее. Он позволяет обеспечить правильный тепловой режим системы плавного пуска электродвигателя после выхода двигателя на нормальную рабочую частоту вращения, предотвращая его перегрев.

Существующие устройства плавного пуска электродвигателей, помимо вышеперечисленных свойств, рассчитаны на их совместную работу с различными контроллерами и системами автоматизации.У них есть возможность включения по команде оператора или глобальной системы управления. При таких обстоятельствах в момент включения нагрузок могут появиться помехи, которые могут привести к сбоям в работе автоматики, а значит, стоит позаботиться о системах защиты. Использование схем плавного пуска позволяет значительно снизить их влияние.

Плавный запуск своими руками

Большинство перечисленных выше систем фактически неприменимы в домашних условиях.В первую очередь по той причине, что мы редко используем дома трехфазные асинхронные двигатели. Но коллекторных однофазных двигателей более чем достаточно.

Существует множество схем устройств плавного пуска двигателя. Выбор конкретного зависит исключительно от вас, но в принципе, обладая определенными знаниями радиотехники, умелыми руками и желанием, вполне можно собрать приличный самодельный стартер , который продлит жизнь вашему электроинструменту и бытовой технике на долгие годы.

Многие электроинструменты выходят из строя из-за износа двигателя. Современные модели болгарок имеют устройство плавного пуска. По его словам, это способ работать надолго. Принцип работы элемента основан на изменении рабочей частоты. Для того, чтобы больше узнать о стартовом устройстве, стоит рассмотреть схему стандартной модели.

Устройство плавного пуска

Стандартная болгарская схема плавного пуска состоит из симистора, выпрямителя и набора конденсаторов. Для увеличения рабочей частоты используются резисторы, пропускающие ток в одном направлении.Стартер защищен компактным фильтром. low поддерживается для моделей. Однако в этом случае многое зависит от максимальной мощности мотора, который установлен в болгарке.

Как подключить модель?

Подключение плавного пуска болгарки осуществляется через переходник. Его входные контакты подключены к выпрямительному блоку. В этом случае важно определить нулевую фазу в приборе. Для исправления контактов потребуется Проверить работоспособность стартера через тестер.В первую очередь определяется отрицательное сопротивление. При установке стартера важно помнить о пороговом напряжении, которое может выдержать устройство.

Схема устройства болгарки с симистором на 10 А

Схема плавного пуска болгарки, сделанного вручную, предполагает использование контактных резисторов. Коэффициент полярности модификаций, как правило, не превышает 55%. Многие модели выпускаются с блокираторами. Проводной фильтр отвечает за защиту устройства.Для передачи тока используются низкочастотные трансиверы. Процесс понижения порогового напряжения осуществляется на транзисторе. Симистор в этом случае действует как стабилизатор. При подключении модели выходное сопротивление при перегрузке 10 А должно быть около 55 Ом. Крышки стартеров изготовлены из полупроводников. В некоторых случаях устанавливаются магнитные трансиверы. Они хорошо справляются с низкими оборотами и могут поддерживать номинальную частоту.

Модель для шлифовальных машин с симистором 15 А

Плавный пуск болгарки с симисторами 15 А универсален и часто встречается в маломощных моделях.Отличие приборов — низкая проводимость. Схема (устройство) мягкого пуска болгарки предполагает использование приемопередатчиков контактного типа, работающих на частоте 40 Гц. Многие модели используют компараторы. Эти элементы устанавливаются с фильтрами. Номинальное напряжение стартеров начинается от 200 В.

Стартеры для шлифовальных машин с симистором на 20 А

Устройства с симисторами на 20 А подходят для профессиональных шлифовальных машин. Во многих моделях используются контакторные резисторы. В первую очередь они способны работать на высоких частотах.Максимальная температура стартеров — 55 градусов. Большинство моделей имеют хорошо защищенный корпус. Стандартная схема устройства предполагает использование трех контакторов емкостью 30 пФ. Эксперты отмечают, что устройства отличаются своей проводимостью.

Минимальная частота для пускателей 35 Гц. Они способны работать в сети постоянного тока. Модификации подключаются через переходники. Такие устройства хорошо подходят для моторов мощностью 200 Вт. Фильтры часто устанавливаются с триодами. Их индекс чувствительности не более 300 мВ.Проводные компараторы с системой защиты встречаются довольно часто. Если рассматривать импортные модели, то в них есть встроенный преобразователь с изоляторами. Токопроводимость составляет около 5 микрон. При сопротивлении 40 Ом модель способна стабильно поддерживать высокие обороты.

Модели для болгарки 600 Вт

Для болгарок мощностью 600 Вт используются стартеры с контактными симисторами, у которых перегрузка не превышает 10 А. Также стоит отметить, что существует множество устройств с пластинами.Они отличаются своей безопасностью и не боятся высоких температур. Минимальная частота для болгарки мощностью 600 Вт — 30 Гц. В этом случае сопротивление зависит от установленного триода. Если он используется линейного типа, то указанный выше параметр не превышает 50 Ом.

Если говорить о дуплексных триодах, то сопротивление на высоких оборотах может доходить до 80 Ом. Очень редко в моделях есть стабилизаторы, работающие от компараторов. Чаще всего они крепятся непосредственно к модулям.Некоторые модификации сделаны на проводных транзисторах. Их минимальная частота начинается от 5 Гц. Боятся перегрузок, но способны поддерживать высокую скорость на

Аппараты для болгарки 800 Вт

Болгарки на 800 Вт работают с низкочастотными стартерами. Довольно часто используются симисторы на 15 А. Если говорить о модельной схеме, то стоит отметить, что в них используются расширительные транзисторы, у которых допустимая нагрузка по току начинается от 45 мкм. Конденсаторы используются с фильтрами и без них, а емкость элементов не более 3 пФ.Также стоит отметить, что стартеры различаются по чувствительности.

Если рассматривать профессиональные болгарки, то для них подходят модификации на 400 мВ. В этом случае токопроводимость может быть низкой. Также есть устройства с регулируемыми транзисторами. Они быстро нагреваются, но поддерживать высокую скорость болгарки не в состоянии, а их проводимость по току составляет около 4 мкм. Если говорить о других параметрах, то номинальное напряжение начинается от 230 В. Минимальная частота для моделей с широкополосными симисторами — 55 Гц.

Стартеры для болгарки 1000 Вт

Стартеры для этих болгарок выполнены на симисторах с перегрузкой 20 А. В штатную схему устройства входят триод, пластина стабилизатора и три транзистора. Выпрямительный блок чаще всего устанавливается на проводной основе. Конденсаторы можно использовать с фильтром или без него. Минимальная частота обычной модели — 30 Гц. При сопротивлении 40 Ом пускатели способны выдерживать большие перегрузки. Однако проблемы могут возникнуть на малых оборотах болгарки.

Как сделать стартер из симистора ТС-122-25?

Сделать плавный пуск болгарки своими руками с симистором ТС-122-25 достаточно просто. В первую очередь рекомендуется подготовить контакторный резистор. Конденсаторы потребуют однополюсного типа. Всего в стартере установлено три элемента. Емкость одного конденсатора не должна превышать 5 пФ. Для увеличения рабочей частоты к пластине припаивается контактор. Некоторые эксперты говорят, что фильтры могут улучшить проводимость.

Используется выпрямительный блок с проводимостью 50 мкм. Он способен выдерживать большие перегрузки и сможет обеспечить высокие обороты. Далее, чтобы собрать на болгарке своими руками плавный пуск, устанавливается тиристор. По окончании работы модель подключается через переходник.

Сборка модели с симисторами серии VS1

Собрать плавный пуск болгарки на симисторе VS1 можно своими руками с помощью нескольких выпрямительных блоков.Конденсаторы для устройства подходят линейного типа емкостью 40 пФ. Начать сборку модификации стоит с пайки резисторов. Конденсаторы устанавливаются последовательно между изоляторами. Номинальное напряжение качественного стартера — 200 В.

Далее, чтобы сделать плавный пуск болгарки своими руками, в начале схемы берется подготовленный симистор и припаивается. Его минимальная рабочая частота должна быть 30 Гц. В этом случае тестер должен показать значение 50 Ом.Если есть проблемы с перегревом конденсаторов, то следует использовать дипольные фильтры.

Модель для болгарки с регулятором КР1182ПМ1

Для сборки мягкого пуска болгарки своими руками с регулятором КР1182ПМ1 берутся контактный тиристор и выпрямительный блок. Для двух фильтров целесообразнее использовать триод. Также стоит отметить, что для сборки стартера требуется три конденсатора емкостью не менее 40 пФ.

Индекс чувствительности элементов должен составлять 300 мВ.Специалисты утверждают, что симистор можно установить за крышкой. Также следует помнить, что пороговое напряжение не должно опускаться ниже 200 В. В противном случае модель не сможет работать на пониженных оборотах болгарки.

Схема плавного пуска нарезчика. Своими руками делаем плавный запуск электроинструмента

Шлифмашина или угловая шлифовальная машина — очень полезный инструмент в хозяйстве при работе с различными поверхностями.Такой инструмент значительно упрощает многие утомительные процессы. Его можно использовать для обработки, шлифования или резки металла, дерева, камня или пластмассы. Большинство современных шлифовальных машин изначально оснащены функцией «плавного пуска». Какая польза от этой функции?

Особенности и назначение

Для чего нужна функция плавного пуска? Причина в том, что при включении болгарки на ее двигатель внезапно подается большое напряжение. Это крайне негативно сказывается на электронике прибора, а также приводит к изнашиванию проводки.Именно внезапные скачки напряжения чаще всего выводят из строя кофемолку. К тому же при резком старте инструмент в руках держать довольно сложно, потому что он начинает трястись и уводить в сторону. Все это может привести не только к поломке инструмента, но и к травмам. Именно поэтому большинство производителей оснастили свои модели функцией плавного пуска и регулирования скорости.

Функция контроля скорости полезна тем, что такая болгарка может выполнять различные виды работ. Скорость вращения диска подбирается в зависимости от того, что нужно делать угловой шлифовальной машиной — шлифовать, полировать или резать материал. Скорость вращения дисков может повлиять на качество реза поверхности. Например, для твердых поверхностей требуется высокая скорость вращения диска, а для более мягких, наоборот, низкая. Без регулятора скорости вращения шлифовальные работы очень трудны.

Чрезвычайно важно помнить о безопасности при работе с болгаркой.Это травматичный прибор, поэтому халатное обращение с ним недопустимо. Работать необходимо в защитной маске, перчатках и крепко держать шлифовальный станок двумя руками, чтобы он не соскользнул с обрабатываемой поверхности.

Устройство плавного пуска

На современных болгарках уже установлена ​​функция плавного пуска, но некоторые мастера самостоятельно снабжают свои болгарки устройством плавного пуска. В принципе, ограничитель поставить не так уж и сложно.

Вы можете приобрести готовые устройства для плавного пуска, а можете сделать такое устройство самостоятельно.Ниже представлена ​​одна из самых известных схем устройства плавного пуска.

Итак, для изготовления системы плавного пуска вам потребуются: микросхема

  • — КР1182ПМ1;
  • R1 — 470 Ом R2 — 68;
  • С1 и С2 — 1 мкФ — 10 вольт;
  • C3 — 47 мкФ — 10 вольт.

Суть работы такого устройства заключается в следующих характеристиках.

  • При включении устройства напряжение от сети начинает поступать на микросхему (DA1).
  • Затем конденсатор управления начинает постепенно заряжаться. После чего прибор достигает желаемого напряжения. По этой причине тиристоры в микросхеме открываются с небольшой задержкой. Период этой задержки зависит от времени, которое требуется для полной зарядки конденсатора.
  • Симистор VS1 также будет открываться постепенно. Это потому, что он также управляется тиристорами.

Эти процессы выполняются в периоды, которые постепенно сокращаются. И по этой причине напряжение, которое подается на двигатель болгарки, растет не скачками, а постепенно.Благодаря этому болгарка включается плавно.

Емкость конденсатора C2 напрямую влияет на время, необходимое двигателю для полного запуска в работу. Конденсатор емкостью 47 мкФ запускает устройство примерно за 2-3 секунды. А в момент выключения болгарки происходит разряд конденсатора С1 с помощью резистора R1 60 кОм. Это происходит примерно одновременно с включением. Затем инструмент можно снова запустить для дальнейшей работы.

Данный блок легко подключается к любому устройству, рассчитанному на напряжение 220 В.Основа этого устройства — микросхема и симистор. Главное, чтобы минимальный ток симистора был 25 А, а максимальное его напряжение — 400 В. Такая схема собрана на печатной плате. Плату следует разводить максимально компактно.

Как выбрать угловую шлифовальную машину? Для этого стоит использовать несколько основных критериев.

Чтобы выбрать подходящий инструмент, стоит определиться с конкретным типом работ, которые будут выполняться с этим инструментом.Измельчители бывают разных типов: сетевые, аккумуляторные, бензиновые и пневматические.

Сетевые модели, пожалуй, самые распространенные. Такие болгарки работают от домашней сети, то есть от простой розетки. Такие модели инструмента обладают высокой мощностью, компактностью и высокой скоростью вращения отрезных дисков.

Но ограничение в работе с такой болгаркой связано с зависимостью от электросети. Например, при работе на улице не всегда поблизости есть розетка и приходится использовать различные удлинители.

Беспроводные устройства лишены этого недостатка. У них есть специальное крепление для блоков питания, которые заряжаются от сети. После зарядки с таким инструментом можно работать без проводов. Обычно такие болгарки имеют компактные размеры и небольшой диаметр отрезных дисков. Как правило, такие модели дороже стандартных инструментов. Также срок их эксплуатации ограничен мощностью блока питания.

Бензиновые модели болгарки встречаются редко. Такие устройства имеют большие размеры, ведь для них нужен топливный бак, а также двигатель внутреннего сгорания. Среди преимуществ стоит выделить высокую мощность этих моделей, широкий выбор дисков и автономность. К отрицательным моментам можно отнести их вес и объем, высокий уровень шума и, конечно же, дополнительные затраты топлива на работу устройства.

Пневматические модели угловых шлифовальных машин часто используются в производственных целях и очень редко — в домашних условиях.Это необычные измельчители, которые работают на потоке сжатого воздуха и нуждаются в специальном компрессоре. Для таких моделей полностью устранена проблема перегрева, а срок эксплуатации может быть ограничен только человеческим фактором. Также такие модели самые легкие и бесшумные.

Для несложных работ по обработке и шлифовке поверхностей подойдут легкие модели шлифовальных машин с малым диаметром отрезного круга. Для работ по резке прочных материалов стоит выбирать более мощное и соответственно громоздкое оборудование с большим диаметром диска.Диаметр дисков может быть от 125 (минимальный размер) до 230 (максимальный размер) мм — то есть диапазон размеров достаточно широк. Универсальный диаметр лезвия 180 мм. Такой круг можно использовать как для обработки поверхности, так и для резки материала.

При выборе диска стоит провести внимательный визуальный осмотр. Даже незначительные поломки и сколы могут привести к крайне печальным последствиям. Кстати, почти 90% несчастных случаев при работе с болгаркой происходит из-за неисправности отрезных дисков.

Удобство работы также является важным критерием отбора. Болгарка должна быть оснащена удобными ручками, не выскальзывать из ладони и иметь большой вес. Многие болгарки имеют электронное реле для защиты от скачков напряжения и перегрузок. Это полезная функция, поэтому стоит выбрать инструмент с этим предохранителем.

Как подключиться?

Если вам необходимо подключить функцию плавного пуска к болгарке своими руками, то сделать это нужно через переходник.Контакты входного проводника должны быть подключены к выпрямительному блоку. Важную роль в этом играет правильное определение нулевой фазы. Контакты устройства фиксируются паяльной лампой. Для того, чтобы проверить работоспособность устройства, необходимо использовать специальный тестер.

У всех, кто пользуется болгаркой не один год, сломалась. Поначалу каждый мастер пытался отремонтировать сверкающую кофемолку самостоятельно, надеясь, что после замены щеток она заработает. Обычно после такой попытки сломанный инструмент остается на полке с перегоревшими обмотками.И на замену покупается новая болгарка.

Дрели, шуруповерты, перфораторы, фрезы в обязательном порядке комплектуются регулятором скорости. Некоторые так называемые калибровочные кофемолки также оснащены регулятором, в то время как обычные кофемолки имеют только кнопку включения.

Производители намеренно не усложняют маломощные болгарки дополнительными схемами, ведь такой электроинструмент должен быть дешевым. Понятно, конечно, что срок службы недорогого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самый простой шлифовальный станок можно модернизировать, чтобы не повредить провода обмотки редуктора и якоря. В основном эти неприятности возникают при резком, иными словами, шоковом пуске болгарки.

Вся модернизация заключается в том, чтобы собрать электронную схему и закрепить ее в коробке. В отдельной коробке, потому что в ручке кофемолки очень мало места.

Проверенная рабочая схема представлена ​​ниже. Изначально он предназначался для регулировки накаливания ламп, то есть для работы от активной нагрузки.Его главное преимущество? простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, принципиальную схему которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Данная микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор С3 большей емкости. Во время зарядки этого конденсатора электродвигатель набирает максимальную скорость.
  3. Нет необходимости заменять резистор R1 на переменное сопротивление. Резистор 68 кОм оптимально подобран к этой схеме.С этой настройкой вы можете плавно запустить кофемолку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если вы собираетесь собирать регулятор мощности, то вам нужно заменить резистор R1 на переменное сопротивление. Сопротивление 100 кОм и более не снижает выходное напряжение. Замкнув накоротко ножки микросхемы, можно полностью отключить подключенную болгарку.
  5. Вставив в цепь питания полупроводник VS1 типа ТС-122-25, то есть на 25А, можно плавно запустить практически любую имеющуюся в продаже шлифовальную машину мощностью от 600 до 2700 Вт.И есть большой запас мощности на случай заклинивания шлифовального станка. Для подключения болгарки мощностью до 1500 Вт достаточно импортных полуисторов ВТ139, ВТ140. Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Полупроводник в указанной выше цепи не открывается полностью, он отключает около 15 В сетевого напряжения. Такое падение напряжения никак не влияет на работу болгарки. Но когда полуцистор нагревается, обороты подключенного инструмента сильно уменьшаются.Эта проблема решается установкой радиатора.

У этой простой схемы есть еще один недостаток — ее несовместимость с регулятором скорости, установленным в приборе.

Собранную схему необходимо спрятать в пластмассовом ящике. Изолирующий кожух важен, потому что нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. Купить распределительную коробку можно в магазине электротоваров.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию похожей на удлинитель.

Если опыт позволяет и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного пуска. Приведенная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS — 12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент на заводе.

Если нужно изменить скорость подключенного электродвигателя, то схема усложняется: на 100 кОм устанавливается подстроечный резистор, а на 50 кОм — подстроечный резистор. Или вы можете просто и грубо ввести переменную 470 кОм между резистором 47 кОм и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подключить резистор 1 МОм (на схеме ниже он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в диапазоне от 5 до 35В. Напряжение в цепи питания не превышает 25В. Поэтому можно обойтись без дополнительного стабилитрона ДЗ.

Какое бы устройство плавного пуска вы ни построили, никогда не запускайте подключенный инструмент под нагрузкой. Любой мягкий старт может сгореть, если поторопишься. Подождите, пока кофемолка раскрутится, а затем приступайте к работе.

Ремонт стиральных машин своими руками Ремонт трансформаторов со сварными сердечниками. Литий-ионный аккумулятор своими руками: как правильно зарядить

Многие электроинструменты, особенно последних лет выпуска, не оснащены устройством плавного пуска. Эти инструменты запускаются мощным рывком, что приводит к повышенному износу подшипников, шестерен и всех других движущихся частей. В лакированных изоляционных покрытиях появляются трещины, которые напрямую связаны с преждевременным выходом инструмента из строя.

Для устранения этого негативного явления существует не очень сложная схема на интегральном регуляторе мощности, которая была разработана в Советском Союзе, но ее все же нетрудно купить в Интернете. Цена от 40 руб. И выше. Он называется КР1182ПМ1. Хорошо работает в различных регулирующих устройствах. Но мы будем собирать систему плавного пуска.

Схема устройства плавного пуска

Теперь посмотрим на саму схему.


Как видите, комплектующих не очень много и они не дорогие.

Понадобится

  • Микросхема — КР1182ПМ1.
  • R1 — 470 Ом. R2 — 68 кОм.
  • С1 и С2 — 1 мкФ — 10 вольт.
  • C3 — 47 мкФ — 10 вольт.
Макетная плата для монтажа компонентов схемы, «чтобы не заморачиваться с изготовлением печатной платы».
Мощность устройства зависит от марки поставляемого симистора.
Например, среднее значение тока в открытом состоянии для разных симисторов:
  • BT139-600 — 16 ампер,
  • BT138-800 — 12 ампер,
  • BTA41-600 — 41 ампер.

Сборка прибора

Можно ставить любые другие, которые у вас есть и которые подходят вам по мощности, но нужно учитывать, что чем мощнее симистор, тем меньше он будет нагреваться, а значит, проработает дольше . В зависимости от нагрузки нужно использовать радиатор охлаждения симистора.
Ставлю ВТА41-600, радиатор на него вообще не ставишь, он достаточно мощный и не нагревается при многократной кратковременной эксплуатации, с нагрузкой до двух киловатт.У меня просто нет более мощного инструмента. Если планируете подключить более мощную нагрузку, то подумайте об охлаждении.
Соберем детали для монтажа устройства.


Еще нам понадобится «закрытая» розетка и шнур питания с вилкой.


Макетная плата хорошо измеряется большими ножницами. Режется легко, просто и аккуратно.


Поместите компоненты на макетную плату. Для микросхемы лучше припаять специальную розетку, она копейки стоит, но значительно облегчает работу.Отсутствует риск перегрева ножек микросхемы, не нужно бояться статического электричества, а если микросхема перегорела, ее можно заменить за пару секунд. Достаточно удалить подгоревшую и вставить целую.


Сразу припаиваем детали.


Ставим на плату новые детали, сверяясь со схемой.


Тщательно припаивайте.


Для симистора гнезда нужно слегка развернуть.


И так далее по порядку.


Вставляем и припаиваем перемычку и другие детали.


Паяем.


Проверяем соответствие схемы и вставляем микросхему в розетку, не забывая про ключ.


Включаем готовую схему в розетку.


Подключаем питание к розетке и цепи.


Пожалуйста, посмотрите видео тестирования этого устройства. Наглядно показано изменение поведения устройства при запуске.
Удачи в делах и заботах.

Плавный пуск для шлифовальной машины своими руками — экономия денег и защита электроинструмента

Пуск угловой шлифовальной машины из-за конструкторской техники сопряжен с самыми высокими динамическими нагрузками. Из-за массы рабочего диска силы инерции сначала действуют на ось редуктора. Это создает некоторые недостатки:

    Нагрузки на ось при резком старте вызывают инерционный рывок, который при большом диаметре, а не массе диска, может вывести электроинструмент из рук;

Под воздействием износа щеток обе обмотки электродвигателя не перегреваются.Если электроинструмент постоянно включается или выключается, перегрев может оплавить изоляцию обмоток и не привести к короткому замыканию с последующим дорогостоящим ремонтом.

Большой крутящий момент при резком наборе оборотов заранее изнашивает шестерни угловой шлифовальной машины;

Время от времени выломанные зубья не заклинивают коробку передач.

Перегрузки, которые принимает рабочий диск, есть варианты повредить его при запуске двигателя.

Поэтому обязательно наличие защитного кожуха.

Чтобы лучше разбираться в механике работы, посмотрим устройство болгарки на чертеже. Элементы, которые испытывают перегрузку при резком старте, отлично видны нашему клиенту.

Прочтите то же

Чтобы уменьшить пагубные последствия резкого пуска, российские производители выпускают болгарки с регулировкой скорости, а не плавным пуском.

Но таким устройством оснащаются только модели средней не высшей ценовой категории.Некоторые домашние мастера получают угловые шлифовальные машины без регулятора не замедляющего пусковую скорость. Особенно это касается массивных образцов с диаметром отрезного диска более 200 мм. Регулятор скорости и плавный пуск на болгарке. Такую болгарку не только сложно держать на ладони в момент пуска, но еще быстрее изнашивается механика неэлектронной части.
Выход один — установить болгарки с плавным пуском без посторонней помощи.Регулятор скорости и плавного запуска на болгарке своими руками. Как правило, бюджетные угловые шлифовальные машины (БШМ), в народе называемые болгарками, не имеют в своей конструкции. Есть готовые заводские устройства с регулятором скорости, не замедляющим запуск мотора при пуске.

Такие блоки устанавливаются внутри корпуса, если есть свободное место. Но, большинство пользователей УШМ предпочитают делать схему плавного пуска болгарки самостоятельно, не подключайте ее к обрыву питающего кабеля.

Как сделать своими руками схему плавного пуска угловой шлифовальной машины

Плавный пуск на болгарке, зачем он нужен и как подключить

Всем привет! Сегодня у нас видео « Плавный запуск на болгарке зачем он нужен и как это

Плавный запуск электроинструмента

Видео снято 2 года назад, возможно он не совсем правильно говорил, пожалуйста, не надо судите строго кому интересно

Популярная схема реализована на базе микросхемы фазорегулирования КР118ПМ1, а силовая часть выполнена на симисторах.Такое устройство довольно легко устанавливается, не требует дополнительной опции после сборки, а значит, его может сделать мастер без специального образования, достаточно уметь держать паяльник на ладонях.

Предлагаемый блок позволяет подключить к любому электроинструменту, рассчитанному на переменное напряжение 220 вольт. А вот убирать кнопку включения не нужно, доработанный электроинструмент врезается стандартной кнопкой. Схема естественно установить как внутри корпуса болгарки, так и не в обрыв питающего кабеля в отдельном корпусе.

Удобнее подключить блок плавного пуска к розетке, из занятого) электроинструмент запитан. Вход (разъем XP1) запитан от сети 220 вольт. Розетка (разъем XS1) подключается к розетке для расходных материалов, куда вставляется вилка угловой шлифовальной машины.

Прочитать то же

При замкнутой кнопке пуска болгарки напряжение на микросхему DA1 поступает через общую цепь питания. На управляющем конденсаторе происходит плавное повышение напряжения.Во время зарядки достигает рабочего значения. По этой причине тиристоры в микросхеме открываются не сразу, а с задержкой, время занято) определяется зарядом конденсатора. Симистор VS1, управляемый тиристорами, открывается с такой же паузой.

Посмотрите видео с подробным объяснением того, как сделать не то, какую схему применять

В каждом полупериоде переменного напряжения задержка миниатюризируется в арифметической прогрессии, и в результате напряжение на входе мощность инструмента постепенно увеличивается.Этот распространенный слух не определяет плавный запуск двигателя кофемолки. При этом скорость вращения диска увеличивается равномерно, вал-шестерня не испытывает инерционных ударов.

Время разгона до рабочего значения определяется емкостью конденсатора C2. Значение 47 мкФ обеспечивает плавный запуск за 4 секунды. При такой задержке поначалу работа с инвентарем не вызывает особого дискомфорта, но и сам электроинструмент не подвергается лишним нагрузкам от резкого запуска.

После выключения угловой шлифовальной машины конденсатор С2 разряжается сопротивлением резистора R1. При номинальном значении 68 кОм время разряда составляет 3 секунды. После завершения устройство плавного пуска готово к новому циклу запуска кофемолки.
С небольшой модификацией схему можно модернизировать до регулятора скорости двигателя. Для этого резистор R1 заменяют вам на переменный резистор. Регулируя сопротивление, мы контролируем мощность двигателя, изменяя его скорость.

Итак, в одном случае контроллер скорости двигателя не является устройством для плавного запуска электроинструмента.

Другие детали схемы работают следующим образом:

  • Резистор R2 контролирует величину тока, протекающего через управляющий вход симистора VS1;
  • Конденсаторы С1, а не С2, являются элементами управления микросхемы КР118ПМ1, используемой в типовой схеме переключения.

Для простоты, некомпактности монтажа резисторы и конденсаторы припаяны непосредственно к ножкам микросхемы.

Симистор VS1 вам понравится хоть какой, с такими особенностями: максимальное напряжение до 400 вольт, низкая пропускная способность до 25 ампер. Текущее значение зависит от мощности угловой шлифовальной машины.

Благодаря плавному запуску шлифовальных машин ток не превышает номинального рабочего значения для выбранного электроинструмента. На аварийные случаи, например, заклинивание диска болгарки, необходим запас тока. Поэтому номинал в амперах следует увеличить вдвое.

Номиналы радиодеталей, используемых в предлагаемой электрической схеме, проверены на угловой шлифовальной машине мощностью 2 кВт. Запас мощности до 5 кВт, это связано с особенностями работы микросхемы КР118ПМ1.
Рабочая схема, неоднократно выполненная домашними мастерами.

Прочтите то же

Как подключить отвертку 18в к питанию шуруповерта 220в от электронного трансформатора для галогенных ламп. Наша экспериментальная нейронная сеть посчитала, что следующий текст для вас также близок к теме.Если это не так, приносим свои извинения и даже не обращаем внимания. Поэтому теперь я хочу вам сказать, что я хотел сделать что-то дос …

Как подключить шуруповерт к автомобилю 12в Автор: Фирсов Вячеслав Опубликовано: six sep. Две тысячи семнадцать г. Просмотров: четыре 946 Понравилось: 23 Не понравилось: один А батарейки у вас разрядились? И работа НЕОБХОДИМА !! Что нужно понимать, чтобы не просто подключить шуруповерт к автомобильному аккумулятору, при необходимости …

Электрическая схема шлифовального станка.Принципиальная схема заграждения. Терминальные условия болгарской и профилактической службы

В прошлой статье я рассказал, как подключить и запустить двигатель на 380 вольт в однофазную электросеть 220 В. Теперь я расскажу, как подключить однофазный электродвигатель от сломанной стиральной машины, пылесоса. и др. Может успешно применяться и для других целей в хозяйстве, например, для заточки приводов, полировальных машин, газонокосилок и др.

Цепь коллекторного электродвигателя 220 вольт

В электродрелях, перфораторах, шлифовальных машинах и некоторых моделях машинно-моечных машин используется синхронный коллекторный двигатель.Он успешно запускается и работает в однофазных сетях без лишних пусковых установок.

Для, для подключения коллекторного электродвигателя , необходимо соединить между собой перемычкой два конца №2 и №3, один идущий от якоря, а второй от статора. А оставшийся 2-й конец подключить к источнику питания 220 вольт.

Помните, что при подключении коллекторного электродвигателя без блока электроники он будет работать только на максимальных оборотах, а при запуске это сильный рывок, большой пусковой ток, пружины на коллекторе.

Может быть мотор и 2 быстроходных, тогда 3 конца от половины его обмотки пойдут от статора. При подключении к нему скорость вращения вала уменьшится, но это увеличивает риск нарушения изоляции при запуске двигателя.

Для изменения направления вращения необходимо поменять посадочные места редактора или концов привязки.

Схемы подключения однофазных асинхронных электродвигателей

Если бы в однофазных электродвигателях в статоре была бы только одна обмотка, то внутри нее электромагнитное поле было бы пульсирующим, а не вращающимся.И запуск мог бы произойти только после развала вала рукой. Поэтому для самостоятельного пуска асинхронных двигателей добавляют вспомогательную обмотку, в которой фаза с конденсатором или индуктивностью сдвинута на 90 градусов. Пуск и толкание ротора электродвигателя в момент включения. Основные схемы включения показаны на рисунке.

Первые две схемы предназначены для подключения пуска в момент пуска двигателя, но не более 3 секунд по длительности.Для этого используйте реле или кнопку запуска, которую вы хотите нажать и удерживать, пока двигатель не запустится.

Пресс класс

Скажи ВК

Уважаемые посетители !!!

По прошествии определенного периода эксплуатации болгарки характерны поломки, такие как снос графитовых щеток, дальнейшее прогорание обмоток статора. Конечно, сам износ имеет место с точки зрения механики. Для завершения темы: «Как отремонтировать болгарку» рассмотрим электрическую схему коллекторного двигателя переменного тока, так как этот двигатель установлен в болгарке.

Цепь коллекторного двигателя переменного тока

На схеме (рис. 1) показаны электрические соединения обмоток статора, ротора и графитовых щеток. Графитовые щетки в электродвигателе установлены в держатели ремня. Щетки контактируют с пластинами коллектора. Некоторые концы обмоток статора подключены к внешнему источнику энергии. Остальные концы обмоток статора соединены с графитовыми щетками, электрическая цепь замыкается на обмотках ротора.

Болгарский револьверный регулятор

соединен проводами с коллекторной цепью двигателя последовательно. Схема подключения регулятора оборотов должна быть указана на корпусе регулятора или в болгарской инструкции по эксплуатации.

Болгарский прибор

По устройству болгарки все указано на рисунке и пояснений не требуется. С помощью ведомой и ведущей конической шестерни передается вращение от электродвигателя на вал шестерни.

Неисправность электродвигателя коллектора

Возможные причины поломки электродвигателя Булгарии следующие:

  • ротор коллектора износа;
  • бланш графитовых щеток;
  • горящие обмотки статора;
  • пт обмотки ротора;
  • отсутствие контактного соединения концов обмоток статора с графитовыми щетками;
  • механическое повреждение троса провода у основания вилки;
  • механическое повреждение провода по длине кабеля;
  • отказ конденсатора,

, а также другие возможные причины, связанные с разрывом в электрической цепи.

Проверка электродвигателя коллектора

Причина неисправности коллекторного двигателя выявляется измерителем, на примере таких устройств как:

  • стрелочный тестер;
  • омметр;
  • мультиметр.

При отсутствии измерительного прибора Любой зазор можно определить с помощью индикаторной отвертки.

Так скажем, выдержка обмоток статора (рис. 3) обычно вызвана общим перегревом электродвигателя.В этом случае изоляция проводов в обмотке статора и сама обмотка могут клонироваться на корпусе станины. Чтобы установить такую ​​возможную причину Неисправности, один конец зонда устройства подсоединяют к снятому концу провода обмотки статора, второй конец зонда подсоединяют к корпусу станины.

Для проверки обмотки ротора доказательства прибора должны быть соединены с ламелями (пластинами) коллектора (рис. 4).

Вот и все. Следуйте заголовку.

Твитнуть

Скажи ВК

Пресс класс

    подскажите пожалуйста сечение провода обмотки обмотки болгарки Kolner 580 WT.ол-в витков 167

    Здравствуйте господа электрики!
    Подскажите, пожалуйста, почему электродвигатель болгарки может нагреваться при вращении вращения в течение 2-3 минут после включения холода после замены ротора.
    Изначально при работе алмазный диск на новом шлифовальном станке перегревался из-за остановки диска на полном вращающемся роторе.Разобрал, проверил ротор — обрыв цепи на коллекторе (две ламели черного цвета). Больше никаких элементов не проверялось. Поставили ротор новый — без нагрузки начал греться.

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста — после замены такого якоря перфоратора http://rotorua.com.ua/product/jakor-perforator-einhell-858/ Ствол перфоратора начал вращаться в другую сторону. Какие могут быть причины? Неисправный якорь или несоответствие? Спасибо за ответ.

Если в вашем арсенале есть старый угловой шлифовальный станок, не спешите списывать его со счетов.Используя простую электрическую схему, устройство можно легко модернизировать, добавив функцию изменения частоты оборотов. Благодаря простому регулятору, который фактически собирается своими руками за несколько часов, функциональность устройства значительно возрастет. При уменьшении частоты вращения болгарка может применяться как шлифовально-точильный станок. для разных видов материалов. Новые возможности появляются за счет использования дополнительных насадок и защелок.

Почему у болгарки низкие обороты?

Встроенная функция контроля скорости вращения диска позволяет деликатно обрабатывать такие материалы, как пластик или дерево.Низкие обороты повышают комфорт и безопасность. Эта функция особенно полезна в электротехнической и радиотехнической практике, в автосервисах и реставрационных мастерских.

Кроме того, среди профессиональных пользователей электроинструмента существует устойчивое мнение, что чем проще устройство устроено, тем надежнее. А дополнительную услугу «фарш» лучше выносить за пределы силового агрегата. При такой ситуации ремонт оборудования значительно упрощается. Поэтому некоторые компании специально производят удаленные индивидуальные электронные регуляторы, которые подключаются к машинному шнуру.

Контроль валков и плавный пуск — то, что вам нужно

В современных шлифовальных машинах используются две важные функции, повышающие надежность и безопасность инструмента:

  • Контроль валков — устройство, предназначенное для изменения числа оборотов двигателя в различные режимы работы;
  • плавный пуск — диаграмма, обеспечивающая медленное увеличение оборотов двигателя от нуля до максимума при включении устройства.

Применяется в электромеханических приборах, в конструкции которых использован коллекторный двигатель.Способствуют снижению износа механической части агрегата при включении. Уменьшите нагрузку на электрические элементы механизма, запустив их в работу постепенно.

Как показали исследования свойств материалов, наиболее интенсивная работа узлов трения происходит при резком переходе от состояния покоя к скорости быстрого движения. Например, на одном пуске двигателя внутреннего сгорания в автомобиле износ поршневой группы равен 700 км пробега.

При включении питания скачкообразный переход от остального отдыха к вращению диска со скоростью 2,5-10 тысяч оборотов в минуту. Тем, кто работал с болгаркой, хорошо известно ощущение, что станок просто «вырывается из рук». Именно в этот момент происходит подавляющее количество поломок, связанных с механической частью агрегата.

Обмотки статора и ротора тоже испытывают не меньшее. Коллекторный двигатель запускается в режиме короткого замыкания, электродвижущая сила уже толкает вал вперед, но инерция все равно не дает ему вращаться.В катушках электродвигателя происходит скачок пускового тока. И хотя конструктивно они рассчитаны на такую ​​работу, рано или поздно наступает момент (например, при скачке напряжения в сети), когда изоляция обмотки не выдерживает и происходит перекрестное замыкание.

При включении в электрической схеме средства цепи плавного пуска и изменении оборотов двигателя все вышеперечисленные проблемы автоматически исчезают. Помимо прочего, проблема «пропадания» напряжений в общей сети решается на момент запуска ручного инструмента.А это значит, что холодильник, телевизор или компьютер не будут подвержены опасности «храбрости». А предохранительные автоматы на счетчике не сработают и отключат ток в доме или квартире.

Схема плавного пуска применяется в шлифовальных машинах средней и высокой ценовой категории, блок регулировки оборотов — в основном в профессиональных моделях Уш.

Регулировка оборотов позволяет обрабатывать болгаркой мягкие материалы, выполнять тонкую шлифовку и полировку — на высоких оборотах дерево или краска просто пригорают.

Дополнительные электрические цепи увеличивают стоимость инструмента, но увеличивают срок службы и уровень безопасности при эксплуатации.

Как собрать схему регулятора своими руками

Самый простой регулятор мощности, подходящий для болгарки, паяльника или лампочек, несложно собрать своими руками.

Принципиальная электрическая схема

Для того, чтобы собрать простейший револьверный регулятор для болгарки, необходимо приобрести элементы, изображенные на этой схеме.

Схема управления креном

  • R1 — резистор сопротивлением 4,7 кОм;
  • VR1 — быстродействующий резистор, 500 кОм;
  • С1 — конденсатор 0,1 мкФ х 400 В;
  • DIAC — Симистор (симметричный тиристор) DB3;
  • Симистор — Simistor BT-136/138.

Схема работы

Подстроечный резистор VR1 изменяет время заряда конденсатора C1. Когда напряжение подается на схему, в первый момент времени (первый полуразмер входной синусоиды) Simistors DB3 и TRIAC замыкаются.Выходное напряжение равно нулю. КОНДЕР С1 заряжается, напряжение на нем повышается. В определенный момент времени, определяемый цепочкой R1-VR1, напряжение на конденсаторе превышает порог открытия симистора DB3, симистор открывается. Напряжение с конденсатора передается на управляющий электрод симистора TRIAC, который также открывается. Через открытую симистор начинает течь. В начале второй половины синусоидальной синусоиды симисторы замыкаются до тех пор, пока конденсатор С1 не захватит обратно в противоположном направлении.Таким образом, на выходе получается импульсный сигнал. комплексная форма, амплитуда которой зависит от времени работы цепочки C1-VR1-R1.

Заказать сборку

Сборка по данной схеме не затруднит даже начинающего радиолюбителя. Запчасти есть в наличии, купить их можно в любом магазине. В том числе и выпадают из старых досок. Порядок сборки регулятора на тиристорах Далее:

Как подключить прибор к болгарке, варианты

Подключение регулятора зависит от того, какой тип устройства выбран.Если используется простая схема, достаточно встроить ее в канал электроинструмента.

Установка самодельных сборов

Готовых рецептов установки нет. Каждый, кто решил оборудовать регулятор ESM, имеет его в соответствии с его целями и моделями инструментов. Кто-то вставляет устройство в ручку держателя, кто-то в специальную дополнительную коробку на корпусе.

В разных моделях Пространство внутри корпуса кофемолки может быть разным. У некоторых достаточно свободного места для установки блока управления.В других случаях необходимо взять его на поверхность и закрепить другим способом. Но хитрость в том, что, как правило, в задней части инструмента всегда есть некая полость. Он предназначен для циркуляции воздуха и охлаждения.

Полость в задней части аппарата

Обычно здесь заводской револьверный регулятор. Сделанное своими руками можно разместить в этом пространстве. Чтобы регулятор не перегружал, на радиатор следует установить тиристоры.

Видео: Плавный запуск плюс и регулировка оборотов двигателя

Особенности готового блока

При покупке и установке заводского регулятора внутри болгарки чаще всего приходится доработать корпус — вырезать в нем отверстие для вывода регулировочного колеса .Но это может отрицательно сказаться на жесткости кожуха. Поэтому предпочтительнее установка устройства.

Регулировочное колесо меняет обороты

Цифры на регулировочном колесе указывают количество оборотов шпинделя. Значение не абсолютное, а условное. «1» — минимальные обороты, «9» — максимальные. Остальные числа используются для ориентации при регулировке. Расположение колеса на корпусе другое. Например, на Bosch PWS 1300-125 CE, WortEx AG 1213-1 E или WATT WWS-900 он расположен у основания ручки.В других моделях, например Makita 9565 CVL, регулировочное колесо находится в конце кожуха.

Схема подключения контроллера к болгарке несложная, но иногда не так просто протянуть кабели к кнопке, которая находится на другом конце корпуса прибора. Задача может решить выбор оптимального сечения провода или вывода на поверхность кожуха.

Регулятор подключается по схеме

Хороший вариант — установка регулятора на поверхность устройства или крепление к сетевому кабелю.Не всегда все получается с первого раза, иногда приходится тестировать устройство, после чего вносить какие-то корректировки. И это проще сделать, когда доступ к его элементам открыт.

Важно! Если нет опыта работы с электрическими схемами, целесообразнее приобрести готовый заводской регулятор или ush, оснащенный этой функцией.

Крепление к сетевому кабелю

Инструкция по эксплуатации прибора

Главное правило при работе болгарки с самодельным регулятором оборотов — соблюдение режима работы и отдыха.Дело в том, что двигатель, работающий на «отрегулированном» напряжении, особенно греется. При шлифовании на малых оборотах важно делать частые перерывы, чтобы не сгорела обмотка коллектора.

Также настоятельно рекомендуется включать инструмент, если регулятор оборотов установлен на минимум — низкого напряжения недостаточно для прокрутки ротора, пластина коллектора останется в режиме короткого замыкания, обмотки начнут перегреваться. Выкрутите переменный резистор на максимум, затем включив EARM, уменьшите обороты до нужного значения.

Соблюдение правильного порядка включения и регулировки позволит болгарке эксплуатироваться неограниченно долго.

Кроме того, следует понимать, что регулировка скорости вращения на болгарке происходит по принципу водопроводного крана. Аппарат не увеличивает количество оборотов, он может их только понизить. Из этого следует, что если максимальная паспортная скорость составляет 3000 об / мин, то при подключении контроллера Revolt болгарка будет работать в диапазоне ниже максимальной скорости.

Внимание! Если в УСМ уже есть электронные схемы, например, уже оснащенные регулятором оборотов, то тиристорный регулятор работать не будет. Внутренние схемы Аппарат просто не включается.

Видео: Самодельный регулятор напряжения

Оснащение болгарской схемы регулирования оборотов двигателя повысит эффективность использования прибора. и расширить его функциональный диапазон. Это также сэкономит технологический ресурс шлифовального станка и увеличит срок его службы.

У всех, кто пользуется болгаркой не один год, она ломалась. Поначалу каждый мастер пытался самостоятельно отремонтировать шлифовальный станок искрящимися искрами, надеясь, что она заработает после замены щеток. Обычно после такой попытки сломанный инструмент остается на полке с работающими обмотками. На замену покупается новая болгарка.

Сверла, шуруповерты, перфораторы, фрезы в обязательном порядке оснащаются регулятором набора роликов. Некоторые так называемые калибровочные болгарки также снабжены регулятором, а обычные болгарки имеют только кнопку включения.

Маломощные болгарки производители сознательно не усложняют дополнительные схемы, ведь такой электроинструмент должен стоить дешево. Понятно, конечно, что срок службы недорогого инструмента всегда короче, чем у более дорогого профессионального.

Самую простую болгарку можно модернизировать, чтобы она перестала повредить редуктор и обмоточные провода якоря. Эти неприятности желательно происходить при резком, иными словами ударном пуске болгарки.

Вся модернизация заключается только в сборке электронной схемы и закреплении ее в коробке. В отдельной коробке, т.к. в ручке болгарки очень мало места.

Проверенная схема работы Выложена ниже. Изначально он предназначался для регулировки свечения ламп, то есть для работы на активной нагрузке. Ее главное достоинство? простота.

  1. Изюминкой устройства плавного пуска, концепцию которого вы видите, является микросхема К1182ПМ1Р. Данная микросхема узкоспециализированная, отечественного производства.
  2. Время разгона можно увеличить, выбрав конденсатор C3 с емкостью большего размера. Во время зарядки этого конденсатора электродвигатель максимально набирает обороты.
  3. Не нужно ставить вместо резистора R1 переменное сопротивление. Сопротивление резистора 68 ком оптимально подобрано для данной схемы. С такой настройкой можно беспрепятственно запустить болгарку мощностью от 600 до 1500 Вт.
  4. Если вы собираетесь собирать регулятор мощности, то вам необходимо заменить резистор R1 переменного сопротивления.Сопротивление в 100 кОм и более не означает занижения выходного напряжения. Зацепившись за ножки приправы для чипсов, можно вообще выключить подключенную кофемолку.
  5. Вставив тип VS1 типа TC-122-25 в силовую цепь, то есть на 25а, можно бесперебойно запустить практически любую имеющуюся шлифовальную машину мощностью от 600 до 2700 Вт. И остается большой запас мощности. в случае хитрого шлифования. Для подключения болгар мощностью до 1500 Вт достаточно импортных семян ВТ139, ВТ140.Эти менее мощные электронные ключи дешевле.

Сеатер на приведенной выше схеме полностью не открывается, обрезает примерно 15В напряжение сети. Такие перепады напряжения никак не сказываются на работе болгарки. Но при нагреве полупривода обороты подключенного инструмента сильно уменьшаются. Эта проблема решается установкой радиатора.

Эта простая схема имеет еще один недостаток — несовместимость с контроллером Revolt, установленным в приборе.

Собранную схему нужно спрятать в пластиковых ящиках. Корпус из изоляционного материала важен, ведь нужно обезопасить себя от сетевого напряжения. В магазине электротоваров можно купить распределительную коробку.

К коробке прикручивается розетка и подключается кабель с вилкой, что делает эту конструкцию внешне похожей на удлинитель.

Если опыт позволяет и есть желание, можно собрать более сложную схему плавного старта.Ограниченная ниже принципиальная схема является стандартной для модуля XS-12. Этот модуль устанавливается в электроинструмент заводского производства.

Если нужно поменять ревизии подключаемого электродвигателя, то схема усложняется: установлен энтродинг на 100 ком, резистор регулировочный на 50 ком. И вы можете просто и грубо реализовать изменение сопротивления 470 кОм между резистором 47 ком и диодом.

Параллельно конденсатору С2 желательно подключить резистор сопротивлением 1 МОм (на схеме ниже он не показан).

Напряжение питания микросхемы LM358 находится в диапазоне от 5 до 35 В. Напряжение в силовой цепи не превышает 25В. Поэтому можно обойтись без дополнительной стабилизации ДЗ.

Какая бы схема плавного пуска ни соблюдалась, никогда не поворачивайте инструмент под приложенной к нему нагрузкой. Любой плавный старт можно сжечь, если торопится. Подождите, пока болгарка закрутится, а потом работайте.

Ремонт стиральной машины своими руками Ремонт трансформаторов с заваренными сердечниками.Аккумулятор от литий-ионных аккумуляторов своими руками: как зарядить

На сегодняшний день в магазинах очень большой выбор электроинструментов. Все они различаются как по цене, так и по функциональным возможностям и надежности. Практически у всех современных моделей Электродроллеры, лобзики, отвертки есть регулятор оборотов. Но болгарки с такой возможностью встречаются очень редко, а если и есть, то намного дороже. Чтобы не переплачивать, решил оснастить купленный давно пирожный. Для резки металлорежущего камня регулятор в принципе не нужен, а для шлифовки корпусов в любительской практике его просто не заменят.

Bulgarian Roll Control Concept

Итак, схема регулятора. Она очень простая, и на нашем форуме есть тема для ее обсуждения. Даже начинающему радиолюбителю собрать ее несложно. Детали не дорогие, и их легко можно купить в магазине или сбросить со старых досок (если они конечно там есть). Можно собрать и отдельно в коробку с розеткой. Тогда используйте его как переноску с регулятором мощности. Некоторое время это было у меня. После надоело с переноской, и я собрал регулятор в ручке болгарки.


Для начала нужно собрать все детали в связку. Открутите шлифовальную ручку и продумайте расположение каждого элемента схемы. В разных марках болгарки разные ручки, и как вы там все позиционируете, да и вообще все туда поместится — это уже ваша забота. В крайнем случае можно собрать в отдельный ящик.

Радиатор вырезан из куска алюминия. Прикрутил симистор.Кстати, при работе он не сильно греется, поэтому радиатор можно сделать небольшой квадрат.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *