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120837 020607 020424 020608 220021
Hypertherm
Descripción del Producto
La unidad de plasma MAX200 utiliza un circuito de control 'chopper' para estabilizar la corriente de salida CC del sistema.El helicóptero es un circuito de conmutación activado por CA y emite una onda cuadrada con un valor máximo igual a su entrada de CC (283 VCC en el caso del MAX200).
Descripción del circuito
La siguiente es una descripción del funcionamiento de la sección picadora de la fuente de alimentación MAX200.Consulte el diagrama de cableado 013-4-179, así como las figuras de los componentes en la sección Lista de piezas como referencia.
Sección 'amortiguador'
La sección 'amortiguador' suministra 283 VCC a las PCB del helicóptero.
El voltaje de CA entrante ingresa a PCB amortiguadores dobles (PCB1, PCB3) y se rectifica a CC a través de los diodos D1-D6.Los varistores MOV1, MOV2 y MOV3 limitan los picos de voltaje transitorios.Los condensadores C1-C6 se cargan a 283 VCC.Las resistencias de purga R7 y R8 permiten que los condensadores C1-C6 se descarguen cuando la unidad no está en uso.
Sección picadora
Los módulos cortadores PCB2 y PCB4 se alimentan con 14 VCA de T3 y T4.El control de corriente, que controla la duración del pulso (ciclo de trabajo) de los helicópteros, se selecciona desde el control remoto de voltaje/corriente (V/C) o el interruptor de rueda.Esta información se encuentra en los pines 5 y 6 de REC1 en los PCB del helicóptero.Una duración de pulso más larga produce una corriente de salida más alta, y una duración de pulso más corta produce una corriente de salida más baja.El módulo cortador genera una onda cuadrada de corriente de salida en el voltaje de CC de entrada (283 V) a una frecuencia de funcionamiento de 16 KHZ.
La salida del picador va al circuito de inyección de sobretensión (R4, C7), a los inductores de filtro (L1, L2), al diodo del módulo picador, al electrodo del soplete, al sensor de arco transferido (CS1) y a las resistencias en derivación (R1, R2, R3).Los fusibles F3 y F4 protegen cada helicóptero para que no exceda los 125 amperios de salida.
Inyección de sobretensión
El condensador C7 del circuito de inyección de sobretensión se carga al voltaje de circuito abierto del módulo cortador (283 VCC).Cuando el arco se transfiere del electrodo a la pieza de trabajo (consulte TEORÍA DE FUNCIONAMIENTO: ALTA FRECUENCIA más adelante en esta sección para obtener más información sobre la transferencia del arco), C7 se descarga a través del R4 de 5 Ω y hacia el electrodo del soplete.La corriente proporcionada por C7 mantiene el arco de corte, mientras que el módulo cortador y el circuito rectificador responden a la carga actual del arco de corte.Los inductores del filtro (L1 y L2) y el diodo del módulo cortador comienzan a funcionar una vez que se establece el arco.
Circuito de diodo del módulo picador y inductor de filtro
Durante el intervalo de apagado del ciclo de salida del módulo cortador, los campos magnéticos de L1 y L2 colapsarán y su polaridad se invertirá (mirando la página 1 del esquema de cableado, los inductores L1 y L2 ahora serán negativos en su lado izquierdo).Esta acción del inductor polarizará directamente el diodo de salida del interruptor provocando que el flujo de corriente pase a través de él de abajo hacia arriba.Luego, L1 y L2 mantienen el flujo de corriente del arco de corte durante el ciclo de corte 'apagado'.
Sensor actual
Circuito La bobina del sensor de corriente CS1 es un dispositivo magnético que produce un voltaje cuando se detecta corriente desde el cable que lo atraviesa.El cable está conectado directamente a la pieza de trabajo y la detección de corriente se producirá cuando se transfiera el arco.Este tipo de fenómenos de detección se conoce como efecto Hall.Este voltaje se transmite desde el pin 3 en PL12 al pin 14 de REC2 en la PCB de control (PCB7).
Circuito de derivación
R1 y R2 son resistencias en derivación para los interruptores CH1 y CH2, respectivamente.R3 transporta la suma de las corrientes que fluyen hacia R1 y R2.El voltaje tomado entre R1 y R2 se envía al Control PCB7.Este voltaje de derivación se comparará con el voltaje de control actual.Se detecta cualquier diferencia entre los dos voltajes y la señal de control de salida al módulo cortador se ajusta para corregir cualquier error.
Tubo 020963
Electrodo 120547
Electrodo 220021
Anillo Remolino 020617
Anillo Remolino 020604
Anillo Remolino 020607
Boquilla 020616
Boquilla 020605
Boquilla 020689
Boquilla 020611
Boquilla 020608
Tapa de retención 120837
Tapa de retención 020423
Escudo 020448
Escudo 020424
Escudo 020688
Electrodo de plasma Hypertherm MAX200 220021 Boquilla 020608 Blindaje 020424 Anillo giratorio 020607
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