Трансформаторы для электродуговой сварки






Внимание! эта страница распознана автоматически, поэтому мы не гарантируем, что она не содержит ошибок. Для того, чтобы увидеть оригинал, Вам необходимо скачать книгу Трансформаторы для электродуговой 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... 29 30 31 32 33 34 35... 68 69 70
 

Дальнейший расчет производят, пользуясь методом наложения, при котором
прекращение действия импульса с определенной мощностью представляется в виде
появления импульса с таким же значением мощности, но со знаком минус [31].
Так, если действие прямоугольного импульса с мощностью Р начинается в момент
времени а заканчивается в момент времени ? 1, то температура структуры
тиристора в момент ?2 будет равна
Т2 = РК (0,2) ~ РК (1,2) •
Здесь Я(02) и ^(1,2) ~ тепловые сопротивления, соответствующие интервалам
времени (?2-?0)И^2-?1)-
Аварии предшествовал режим сварки на номинальном токе при мощности
потерь Р0 и установившейся температуре структуры тиристора
Д 7*0 = Р0Луст.
Превышение температуры в моменты времени Г, и
12:
Д 7*1 = Л> ( Луст - Л (0,1)) + Р1 Л (0,1) >
Д 7*2 = Р „ уст - Д (02) ) +Л (02) - Л (1,2))'
В этих выражениях Р1максимальная мощность первого импульса аварий-
ного тока, а интервал времени в миллисекундах (г, — г0) = 0, = 20/>]
ср1Р± тах"
Если температура структуры перед началом последнего импульса перегрузки
Г, = 7*0
+ Д 7*2 не превышает 125 °С, то, пользуясь данными каталога, приведен-
ными для этой температуры, убеждаемся, что амплитуда последнего импульса
перегрузки не превышает допустимого значения ударного тока тиристора.
Наряду с нагревом структуры тиристора надежность работы фазо-
регулятора зависит от скорости нарастания прямого напряжения тирис-
тора с1и1йт и прямого тока й1\йг. Наибольшее значение с1и/сИ на тирис-
торе возникает в момент восстановления анодного напряжения после
прохождения очередной полуволны тока во втором тиристоре. Ско-
рость восстановления анодного напряжения при коротком замыкании
цепи нагрузки ир я/2 достигает 20—40 В/мкс и может вызвать само-
произвольное включение тиристора. Включение одного из тиристоров
сразу после окончания проводимости второго эквивалентно замене
тиристора неуправляемым диодом. В первичной цепи сварочного транс-
форматора появляется постоянная составляющая тока, нарастание
тока сопровождается сильной вибрацией и повышенным "гудением"
трансформатора.
Величина (1и\йг может быть снижена включением конденсатора
параллельно первичной .обмотке силового трансформатора. При вклю-
ченном тиристоре конденсатор заряжен до сетевого напряжения, а с мо-
мента выключения тиристора разряжается на первичную обмотку транс-
форматора со скоростью, определяющей величину йи\(1г на втором
тиристоре регулятора. В ТТ с прерывистым регулированием тока йи\<И
определяется емкостью конденсатора в цепи импульсной стабилизации
и сопротивлением цепи его разряда. Так, в трансформаторе ТДФЖ-1002
при емкости конденсатора в цепи импульсной стабилизации С= ЮмкФ
величина йи\йг снижается до 3 В/мкс.
Необходимость учета Ш/сН объясняется тем, что процесс отпирания
тиристора развивается сначала лишь в окрестности управляющего элек-
Рис. 3.12. Осциллограмма тока тиристора в аварийном режиме (трансформатор
ТДФЖ-2002)
рийном режиме требует наличия осциллограмм аварийного тока й может быть
выполнен по следующей методике:
последовательно с одним из тиристоров включают шунт, сигнал с которого
подают на шлейф осциллографа;
включают трансформатор иа заданный режим работы;
спустя 0,1-0,5 с после начала записи тока тиристора снимают сигнал управле-
ния со второго тиристора. Запись продолжают до момента срабатывания автомати-
ческого выключателя в первичной цепи ТТ;
по осциллограмме определяют амплитуду 1т и длительность в импульсов
аварийного тока;
пользуясь известными формулами, находят среднее и действующее значения
тока каждого импульса:
где Т =20 мс - период следования импульсов.
Затем определяют среднюю н максимальную мощность каждого импупьса:
Рср1 »1ср1 П1п1> Лпах/ = и»1т1 + ЛдЛяг
Для расчета максимальной температуры структуры тиристора реальный им-
пульс тока заменяют прямоугольным импульсом (рис. 3.12). Этот эквивалентный
импульс иь.еет такое же значение максимальной и средней мощности, как и реаль-
ный импульс, и длительность в(-, равную ТРср(тах{, чтобы сохранить прежнее
соотношение между максимальной и средней мощностью. Такой способ пересчета
в прямоугольные импульсы, как известно, соответствует худшему случаю при-
ближения, так как прямоугольный импульс вызывает большее повышение темпе-
ратуры, чем импульс любой другой формы с такими же максимальным и средним
значениями мощности. Таким образом, в расчет вносят определенный запас.
60
61
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 29 30 31 32 33 34 35... 68 69 70

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


Основы сварочного дела
Газовая сварка и резка металлов
Специальные стали
Трансформаторы для электродуговой сварки
Механические свойства металлов
Сварочный аппарат своими руками
Сварка на контактных машинах

rss
Карта