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... 36 37 38 39 40 41 42... 68 69 70
 

Возбудитель-стабилизатор подключается к сети переменного тока
параллельно со сварочным трансформатором 77 (рис. 4.2) и управляется
от напряжения на его вторичной обмотке. Оптимальным является выбор
таких параметров элементов схемы, которые обеспечивают рассматри-
ваемый далее резонансно-диодный режим работы устройства.
Накопительный конденсатор СЗ заряжается от вспомогательного
маломощного источника постоянного тока (ИПТ) через зарядный
дроссель Ы и диод К£)7; после окончания резонансного заряда на
конденсаторе установится напряжение, близкое к двойному значению
напряжения ИПТ. При включении тиристора УБ1 произойдет резонанс-
ный разряд конденсатора СЗ на первичную обмотку высокочастотного
трансформатора Т2 с ферритовым магнитопроводом. Высокая доброт-
ность контура обеспечивает перезаряд конденсатора до напряжения,
близкого к двойному обратному напряжению. При следующем цикле
заряда конденсатора зарядный ток определяется суммой напряжения
ИПТ и согласного с ним напряжения конденсатора СЗ. Происходит
циклический рост напряжения на конденсаторе. С учетом активных
потерь в контурах напряжение на конденсаторе установится равным
4-5-кратному значению напряжения ИПТ.
Такой режим работы схемы позволяет значительно уменьшить
емкость конденсатора, обеспечить работу высокочастотного трансфор-
матора в режиме симметричного перемагничивания, снизить коэффи-
циент трансформации трансформатора и его массу.
В связи с тем что генерация импульсов производится с частотой
100 Гц, заряд и разряд, конденсатора СЗ происходят в течение одного
полупериода сетевого напряжения; при этом собственная частота коле-
баний зарядного контура в 3—4 раза превышает частоту сети.
Собственная частота разрядного контура около 20 кГц. Разрядный
ток имеет практически синусоидальную форму, напряжение на обмотках
трансформатора Т2 изменяется по закону косинуса. Мгновенно нараста-
ющий импульс напряжения во вторичной обмотке, шунтированный
высокочастотным конденсатором С2, обеспечивает в этом контуре
ударное возбуждение высокочастотных колебаний с частотой 2—3 МГц,
которые поступают на дуговой промежуток через конденсатор высоко-
частотного фильтра С1.
Цепь управления тиристором VS1 содержит оптронный тиристор
VS2 и конденсатор С4, заряженный по цепочке R3, VD3.
Светодиод тиристора VS2 включен на выходе транзистора VT1,
управляемого операционным усилителем DA1. Прямой вход усилителя
подключен к нулевой точке схемы, и, следовательно, усилитель вклю-
чается (насыщается) при поступлении на его инверсный вход отрица-
тельного потенциала. Этот момент определяет угол включения возбу-
дителя-стабилизатора дуги. Стабилитрон VD2 защищает вход усилителя
от перенапряжений.
Потенциал инверсного входа усилителя зависит от состояния схемы,
собранной на транзисторах VT2, VT3, диодах VD4- VD7, резисторах
R6—R16. На схему поступает напряжение со вторичной обмотки свароч-
ного трансформатора 77. В полупериоды обратной полярности напря-
жения холостого хода или дуги (плюс на электроде) происходит заряд
(или подзаряд) конденсатора С5 через диод VD4 и резисторы R6, R 7,
транзистор VT3 при этом открыт. Потенциал коллектора транзистора
VT3 равен нулю, а потенциал коллектора транзистора VT2 определяется
потенциалом конденсатора С5.
В полупериод прямой полярности транзистор VT2 открыт, а потен-
циал коллектора транзистора VT3 определяется потенциалом конден-
сатора Сб.
Напряжение на инверсном входе усилителя в каждый полупериод
определяется разностью усредненного и мгновенного напряжений своей
полуволны, снимаемых соответственно с конденсатора С5 (или С6)
и резисторов Rll, R12. В момент сравнения этих напряжений в каждый
полупериод происходит включение усилителя DA1 и, следовательно,
возбудителя-стабилизатора.
При холостом ходе возбудитель-стабилизатор включается при оди-
наковой фазе 70—80°, подстраиваемой резистором R12. При напряжении
дуги включение возбудителя-стабилизатора происходит в момент смены
полярности сварочного тока и достижения напряжением на дуге некото-
рого уровня, своего для каждой полуволны, определяемого напряже-
нием на конденсаторе С5 или Сб.
Благодаря отсутствию искрового генератора уровень помех радио-
приему соответствует установленным нормам и возбудитель-стабили-
затор может работать в длительном режиме, генерируя импульсы
напряжением 5 кВ, с энергией до 0,7 Дж
Рис. 4.2. Импульсный возбудитель-стабилизатор горения дуги
74
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 36 37 38 39 40 41 42... 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