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... 4 5 6 7 8 9 10... 68 69 70
 

Напряжение холостого хода источника U2o оказывает незначительное
влияние на значение постоянной составляющей тока, причем увеличение
соотношения ия120 сопровождается снижением постоянной состав-
ляющей.
Постоянная составляющая сварочного тока создает в трансформа-
торе постоянную составляющую магнитного поля, вызывающую рост
намагничивающего тока, снижение отдаваемой трансформатором мощ-
ности и коэффициента мощности. Значительная постоянная состав-
ляющая тока отрицательно сказывается на технологии сварки. Поэтому
в источниках питания аргонодуговой сварки принимаются меры по
устранению постоянной составляющей тока или ее ограничению до
требуемого по технологическим соображениям значения.
До недавнего времени среди многих известных способов устранения
или ограничения постоянной составляющей тока практическое при-
менение имел только один — включение в сварочную цепь громоздкой
и дорогостоящей конденсаторной батареи, препятствующей протеканию
в цепи постоянного тока.
В последние годы во ВНИИЭСО разработано новое, компактное
и экономичное диодно-тиристорное устройство ограничения постоянной
составляющей тока [5], которое будет рассмотрено в четвертой главе.
Для пояснения сущности и принципа работы устройства в традицион-
ных источниках с амплитудным регулированием тока рассмотрим
динамику роста постоянной составляющей тока при симметричном
фазовом регулировании тока.
Упрощенная схема замещения источника тока с фазорегулятором
в сварочной цепи представлена на рис. 1.4, а, где Um sin (coi + ip) — мгно-
венное значение вторичного напряжения холостого хода идеального
сварочного трансформатора; \р — угол включения тиристоров; L —
эквивалентная индуктивность сварочного контура.
Анализ схемы проведен в предположении отсутствия активного
сопротивления; напряжение на дуге принято не зависящим от тока:
где мд1, - мгновенное и среднее (в зоне существования тока) зна-
чения напряжения обратной полярности ("плюс" на электроде); мд2,
1/д2 — мгновенное и среднее значения напряжения прямой полярности.
Основное уравнение цепи
где ¡2 — ток дуги.
Найдем в общем виде решение этого уравнения для тока дуги в от-
носительных единицах.
За базовые величины примем напряжение ит и амплитуду тока
короткого замыкания цепи 1т
= 4^2 к.з = ит1ыЬ.
Уравнение тока дуги в относительных единицах
(1.1)
где у = 1г11т ; 6Д = иат ; в = ыГ; С - Постоянная интегрирования.
Анализ уравнения (1.1) при несимметричной нагрузке [16] (| 1/ц1 \ >
> \иа2\) показал наличие трех режимов работы схемы: полностью
управляемого режима (режима прерывистых токов), полууправляемого
режима, неуправляемого (полнофазного) режима.
Рис. 1.4. Упрощенная схема замещения источника тока с фазорегулятором в сва-
рочной цепи (а) и зависимости
= /(у) (б)
1 — при е, = 0,25; е2 = —0,1; 2 — при е, = 0,15; е2 = -0,1; 3 - при б! = 0,3;
е2 = -0,2
Рис. 1.5. Диаграммы напряжения и тока при несимметричной нагрузке
11
10
rss
Карта
 






Страницы: 1 2 3... 4 5 6 7 8 9 10... 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