синхронность момента включения контакторов относительно напряжения сети. Кроме того, управление при помощи синусоидального напряжения не обеспечивает постоянство действующего значения тока, так как тиратроны имеют широкую область пусковой характеристики поджигание их происходит при разных фазовых углах. Рис. 9.10. Диаграммы напряжений и токов при регулировании угла поджигания с помощью синусоидального напряжения: о. б — регулирование путем фазового изменения управляющего напряжения: в — регулирование путем изменения управляющего смещения Для осуществления точных и стабильных режимов про-ускания тока через игнитроны применяют импульсные лектронные схемы управления, в которых момент поджигания игнитронов увязан с фазой напряжения сети, количество отпирающих импульсов пропорционально частоте напряжения сети и устанавливается заранее. Эти хемы используют в так называемых синхронных преры-ателях тока (рис. 9.11). Рассмотрим принцип работы блока управления врежем протекания сварочного тока и блока тока и их уз-с°в на примере серийных прерывателей типа ПИШ и ПИТ игнитронным контактором, а также бесконтактную схему правления контактором на элементах «Логика». Блок управления временем (см. блок 2 рис. 9.8) состоит из двух узлов: узла программирования времени 6 и узла синхронизации 7. Узел программирования времени 6 собран на лампах дЗ_Л6, в анодные или сеточные цепи которых включены обмотки трансформаторов ТрЗ—Тр5, сопротивления и конденсаторы (рис. 9.11). Его задача — обеспечить выполнение устанавливаемой переключателями П1 и Р14 программы времени «импульса» и времени «пауза» путем подачи на аноды лампы Л6 постоянного напряжения чередующейся полярности: минус при паузе и плюс при сварке, что приводит в конечном итоге к чередованию включения и выключения первичных обмоток трансформаторов Тр51 и ТрбІ. Импульсы с вторичных обмоток этих трансформаторов поджигают тиратроны 77 и Т2. Работа узла происходит следующим образом. После включения прерывателя через определенное время, необходимое для накала ламп, замыкаются контакты реле Р2 и на аноды ламп ЛЗ и Л2 подается стабилизированное напряжение +400 В. При этом тиратрон ЛЗ зажигается, так как потенциал его сетки по отношению к катоду равен нулю. Тиратрон Л4 не загорается, так как разомкнуто реле Р4І. Анодный ток тиратрона ЛЗ, протекая по сопротивлению создает на нем падение напряжения по величине, равное анодному напряжению, за вычетом напряжения на самом тиратроне (15—20 В). Этим напряжением заряжаются конденсаторы С1 и С4. Цепь заряда конденсатора СР. плюс (катод ЛЗ) — С1 — К8 — минус (вторая точка Д6). Цепь заряда конденсатора С4: плюс (катод ЛЗ) — С4 — анод — катод Л5 (правый триод) — минус. За счет заряда конденсатора С1 к катоду тиратрона Л4 прикладывается «минус», а за счет заряда конденсатора С4 «минус» прикладывается к сетке тиратрона ЛЗ. К аноду лампы Л6 прикладывается «минус» с конденсатора СР, трансформаторы Тр51 и ТрбІ отключены — «пауза». На этом заканчивается подготовитель-Нь,иппериод включения узла в работу. При замыкании контакта Р4І (в блоке синхронизации), е. при подаче анодного напряжения на тиратрон «774, последний зажжется, а тиратрон ЛЗ погаснет. Это происходит потому, что потенциал сетки тиратрона Л4 по отношение к катоду равен НуЛЮ а тиратрон ЛЗ гаснет, так как спряжение конденсатора С1 оказывается приложенным тиратрону ЛЗ («минус» к аноду, «плюс» к катоду).
Карта
|