Конденсаторные машины для контактной сварки






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Конденсаторные машины для контактной сварки

Если Вы являетесь автором данной книги и её распространение ущемляет Ваши авторские права или если Вы хотите внести изменения в данный документ или опубликовать новую книгу свяжитесь с нами по по .



Страницы: 1 2 3... 22 23 24 25 26 27 28... 54 55 56
 

тиристору УБ1 при включении У82 прикладывается обратное напряжение, равное напряжению на батарее конденсаторов Сн. Шунтирующий тиристор УБ2 выключается естественным образом, когда напряжение на выходе мостового выпрямителя УБ1—УВ4 достигает нулевого значения. Рассмотренная схема проста, надежна в эксплуатации, однако ее применение ограничено, во-первых, однофазными цепями заряда в связи с естественным режимом выключения тиристора 1/52, во-вторых, режимами малых токов (десятки ампер), так как большие значения зарядного тока связаны с уменьшением сопротивлений резисторов К1 и К2, увеличением постоянной времени шунтирующей цепи и вследствие этого ухудшением условий выключения шунтирующего тиристора У32. Заряд батареи конденсаторов Сн в схеме на рис. 2.8,6 происходит от трехфазного мостового выпрямителя УВ1—У Об, однако в этой схеме может быть применен и любой другой выпрямитель. Для выключения зарядного тиристора У81 параллельно ему включено специальное коммутирующее устройство, состоящее из вспомогательного диода У07, шунтирующего диода Уй8, коммутирующего тиристора У32, а также коммутирующих дросселя Ьк и конденсатора Ск. Дополнительно на схеме приведены тиристор У84 и дроссель Ц, применение которых в значительной степени улучшает параметры зарядной цепи, а также разрядный тиристор 1/55. Рассмотрим работу схемы и принципы коммутации тока в зарядном тиристоре У£7. При подаче напряжения на выпрямитель УИ1—УИ6 заряжается коммутирующий конденсатор Ск через диод УВ7, дроссель Ьк, батарею конденсаторов Сн и токоограничительный резистор Ш. Конденсатор Ск заряжается до напряжения, равного амплитуде напряжения на выходе выпрямителя, так как СКССН. При включении тиристора У81 заряжается батарея конденсаторов Сн. Когда напряжение на конденсаторах Сн достигает заданного значения, включается тиристор УБ2 и конденсатор С„ быстро перезаряжается через дроссель £к. Добротность контура выбирается высокой, поэтому перезаряд Ск протекает почти без потерь. По окончании первого перезаряда начинается обратный перезаряд Ск, но уже через тиристор У£1 и диод УВ7. Перезаряд через тиристор У31 длится до тех пор, пока ток коммутации не станет равным зарядному току, после чего тиристор У£1 выключается, а ток коммутации переходит на диод УИ8. Ток через диод УИ8 равен разности токов коммутации и заряда; поэтому прохождение тока через диод УБ8 прекращается, когда ток коммутации становится меньше зарядного тока. Здесь необходимо отметить, что длительность процесса перезаряда С„, а с ней и всего коммутационного процесса очень мала и составляет десятки микросекунд, поэтому напряжение на батарее конденсаторов Сн за время коммутации практически не изменяется. Найдем, какие коммутирующие величины Ск и Ьк являются оптимальными для устойчивого и надежного выключения зарядного тиристора У81. За условие надежного выключения примем, что ток коммутации 1К должен превышать ток заряда /3 в течение интервала (0, который должен быть больше полного времени выключения тиристоров цепи заряда [3]. На рис. 2.9 показаны три возможных вида импульсов тока коммутации, которые удовлетворяют этому условию. Параметр Л равен отношению /кт//з, где /кт — максимальное значение коммутирующего тока. Оптимальная форма импульса та, при которой требуется наименьшее количество энергии для его получения. В дальнейших рассуждениях примем, что коммутирующий контур имеет большое значение 3 (добротность) при собственной резонансной частоте, т. е. потери в нем незначительны. Из рис. 2.9 видно, что Рис. 2.9. Импульс коммутирующего тока Ы0 /3 1 С05 ~о~—1 —~Г * 'кт ^ где поэтому со = 1 / У ЬКСК, рА^ = 2агссо5-^ = £(Я). (2.47) (2.48) (2.49)
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 22 23 24 25 26 27 28... 54 55 56

Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу


Машины и агрегаты трубного производства
Электродуговая сварка и наплавка под керамическими флюсами
Теория сварочных деформаций и напряжений
Конденсаторные машины для контактной сварки
Сварка в защитных газах плавящимся электродом
Сварка строительных металлоконструкций порошковой проволокой
Сварка и резка в промышленном строительстве. 2 т. Т. 1

rss
Карта