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... 35 36 37 38 39 40 41... 68 69 70
 

Разрядник Г, конденсатор С2 и первичная обмотка высокочастот-
ного выходного трансформатора ТЗ (или обмотка выходного дросселя)
образуют колебательный контур высокочастотного генератора. Вто-
ричная обмотка выходного трансформатора ТЗ (или обмотка дросселя)
может подключаться параллельно дуговому промежутку или вклю-
чаться последовательно в сварочный контур, как показано на рис. 4.1.
Защита источника сварочного тока 77 от напряжения высокой
частоты в возбудителях последовательного включения осуществляется
конденсатором фильтра С1. Как известно [8], возбудители последова-
тельного включения более эффективны, так как в них практически
вся энергия возбудителя выделяется в дуговом промежутке, в то время
как в возбудителях параллельного включения часть энергии ответвля-
ется во включенный между возбудителем и источником тока защитный
£С-филыр.
Конденсатор С2 заряжается от трансформатора Т2 до напряжения
пробоя разрядника, после чего в контуре возникают высокочастотные
затухающие колебания, частота которых зависит от параметров кон-
тура, а амплитуда - от напряжения пробоя разрядника. После восста-
новления электрической прочности разрядника процесс повторяется.
За каждый полупериод напряжения питания возбудитель генерирует
10-15 затухающих высокочастотных импульсов с интервалом около
0,5 мс. Собственная частота колебания в таких генераторах составляет
0,2-2 МГц, напряжение 3-6 кВ, энергия одного импульса не превышает
0,1 Дж
Путем настройки разрядника начало генерации согласуют с фазой
напряжения питания (40-50°), которое должно быть в фазе с напряже-
нием источника сварочного тока.
Возбудители с непрерывным питанием имеют ряд серьезных недо-
статков. Наличие сложного и громоздкого низкочастотного высоко-
вольтного трансформатора обусловливает высокую материалоемкость
изделий. Наличие высокого напряжения низкой частоты делает такие
возбудители источниками повышенной опасности для персонала. Нали-
чие искрового генератора, генерирующего широкий спектр частот,
повышает уровень радиопомех, создаваемых возбудителем; этому
же способствует и большая повторяемость генераций (10-15 в по-
лупериод), эффективность которых, как было показано ранее, невы-
сока.
Несмотря на то что такие возбудители снабжаются громоздкими
помехозащитными фильтрами ПЗФ (рис. 4.1), уровень радиопомех
не удается снизить до допустимых норм. Поэтому время работы и часто-
та включения таких возбудителей должны быть строго ограничены -
их следует отключать сразу же после возбуждения дуги.
Совокупность этих недостатков характеризует возбудители с не-
прерывным питанием как устаревшие изделия. Однако в связи с про-
стотой схемы и конструкции они до настоящего времени широко
используются в промышленности и даже продолжают выпускаться
рядом неспециализированных предприятий.
Вторая группа возбудителей, с импульсным питанием, строится на
основе схем тиристорных формирователей импульсов с емкостным
накопителем энергии. Заряд накопителя происходит от вспомогатель-
ного маломощного источника постоянного напряжения, разряд - через
тиристор на первичную обмотку повышающего импульсного транс-
форматора. Генерация импульсов производится один раз в полупе-
риод сетевого напряжения, причем момент генерации строго согласу-
ется с выбранной фазой (70-80°) напряжения источника сварочного
тока.
В возбудителях с импульсным питанием первого поколения в ка-
честве импульсного трансформатора широко использовали катушку
зажигания двигателей внутреннего сгорания (бобину). Во вторичной
цепи импульсного трансформатора устанавливали искровой генератор.
Как и возбудители непрерывного питания, такие импульсные возбу-
дители являются источниками радиопомех высокого уровня и после
возбуждения дуги их необходимо отключать от сети.
Однако и после возбуждения дуги переменного тока нередко суще-
ствует необходимость искусственной стабилизации ее горения. Для
облегчения повторного зажигания дуги при смене ее полярности служат
импульсные стабилизаторы горения дуги.
Применение стабилизаторов необходимо при аргонодуговой сварке
легких сплавов. Рекомендуемые параметры импульсов: амплитуда
напряжения 500-600 В, амплитуда тока импульсов 60-80 А, длитель-
ность импульса не ниже бОмкс. Импульсы должны генерироваться
через 60-100 мкс после смены полярности сварочного тока (дугового
напряжения) один раз в период при формировании катода на алюминии.
Стабилизаторы строятся также на основе схем тиристорно-емкост-
ных формирователей.
Возбудители-стабилизаторы установок УДГУ-301 и УДГ-501-1 завода
"Электрик" имени Н. М. Шверника работают в двух режимах, но имеют
единые емкостный накопитель и тиристорный коммутатор. В режиме
возбуждения дуги формирователь работает на высоковольтный транс-
форматор (бобину) и далее на искровой генератор, в режиме стабили-
зации - непосредственно на выходной дроссель, включенный последо-
вательно в сварочный контур. Переключение с одного режима на другой
производится контактами реле, катушка которого включена на вто-
ричную обмотку сварочного трансформатора; реле срабатывает при
напряжении холостого хода и отключается при напряжении дуги.
В последние годы во ВНИИЭСО разработано устройство, в котором
функции возбудителя и стабилизатора полностью совмещены.
Возбудитель-стабилизатор ВСД-01УЗ предназначен для возбуждения
и стабилизации горения дуги при аргонодуговой сварке и может при-
меняться для стабилизации горения дуги при сварке качественными
штучными электродами, предназначенными для сварки на постоянном
токе.
Аппарат ВСД-01УЗ выпускается в универсальном однокорпусном
исполнении.
72
73
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 35 36 37 38 39 40 41... 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