Трансформаторы для электродуговой сварки
| Листать книгу |
|---|
| Листать |
| Страницы:
1 ... 23 ... 69 ... 70 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 скачать книгу Трансформаторы для электродуговой сварки Таким образом, устройство позволяет регулировать напряжениенагрузки в широком диапазоне — от 0 до 0,844С/2ср при сохранениипрямоугольной формы тока. Этот диапазон значительно перекрываетзону сварочных режимов. В частности, при аргонодуговой сварке С/д == (0,2 ... ... Процессы в идеальном ТТ. Форма напряжения на активной нагрузкепри питании синусоидальным током для схемы рис. 3.1,6 ... сварочного тока, повышаются требования к симметрии импульсовуправления тиристорами, к надежности и электрической прочностицепей управления. ... Трансформаторы с цепью подпитки- По данным многочисленных экспери-ментов значение тока подпитки,достаточное для стабильного горения дуги, со-ставляет: ... 10-15 А для аргонодуговой сварки неплав я шимся электродом алюминиевыхсплавов при наличии импульсного стабилизатора дуги и напряжения холостогохода источника питания около 70 В; ... Поскольку при смене полярности электродов ток дуги равен току цепи под-питки, очевидно, что параметры последней целиком определяют надежность по-вторных возбуждений дуги. Малое значение тока подпитки позволяет использоватьдля повышения стабильности дуги методы, традиционно считающиеся невыгодны-ми по энергетическим или массо-габаритным характеристикам: увеличение напря-жения холостого хода источника, последовательный резонанс напряжений, фор-мирование прямоугольной волны тока подпитки и т. п. ... На рис. 3.5, а, б, в представлены упрощенные схемы ТТ с цешдо подпиткии тиристорами в цепи вторичной обмотки трансформатора. В схеме рис. 3.5, втиристоры шунтированы дросселем, реактивное сопротивление которого со/,,на порядок выше сопротивления рассеяния со/,, силового трансформатора 77. ... Схемы ТТ, приведенные на рис. 3.5, б, в, позволяют повысить напряжениехолостого хода источника без заметного увеличения его установленной мощности.В цепь подпитки введена дополнительная обмотка силового трансформатора ТІ.В схеме рис. 3.5, б дополнительная обмотка включена последовательно и согласнос основной вторичной обмоткой 77. ... Напряжение цепи параллельной подпитки Um выше напряжения Uu, чтоисключает возможность включения тиристоров на холостом ходу;, во время свар-ки основная и подпиточная цепи развязаны дуговым падением напряжения. ... Дополнительная обмотка и дроссель в схемах рис. 3.5, б, в могут быть заме-нены отдельным трансформатором с напряжением холостого хода Un и требу-емым реактивным сопротивлением или обмоткой силового трансформатора,имеющей слабую магнитную связь с первичной обмоткой трансформатора (напри-мер, намотанной на дальнее ярмо). ... Непосредственное шунтирование тиристоров дросселем (или резисторомв трансформаторе малой мощности) снижает напряжение на первичной обмоткесварочного трансформатора в интервалы непроводимости тиристоров, что отри-цательно влияет на устойчивость горения дуги. Для устранения этого явленияможет быть использован вспомогательный трансформатор или автотрансформа-торная схема с дросселем (рис. 3.5, г, ... Трансформаторы с цепью подпитки- По данным многочисленных экспери- ментов значение тока подпитки,достаточное для стабильного горения дуги, со- ставляет: ... В следующий полупериод сетевого напряжения включается второйтиристор фазорегулятора, конденсатор заряжается в обратном направ-лении, его зарядный ток вызывает стабилизирующий импульс в меж-электродном промежутке и повторное возбуждение дуги. ... Параметры стабилизирующего импульса определяются подборомсоотношения витков импульсной и вторичной обмоток и емкостьюконденсатора. Амплитуда импульса зависит от угла включения тиристо-ров, однако незначительно, поскольку в реальных ТТ с кратностьюрегулирования сварочного тока около двух угол включения тиристоровизменяется в пределах 60—120° эл., что соответствует колебаниямамплитуды импульса приблизительно на 14% от максимального зна-чения. В тех же пределах колеблется относительно максимальногозначения и скорость нарастания сварочного тока при смене полярности: ... Таким образом, скорость нарастания тока при фазовом регули-ровании без подпитки в отличие от амплитудного регулирования прак-тически не убывает при снижении значения тока. ... В тех случаях, когда выполнение дополнительной импульсной об-мотки почему-либо нежелательно, может быть использован отдельныйимпульсный трансформатор (рис. 3.5,ж), ... Экспериментально установлено, что оптимальный коэффициенттрансформации цепи стабилизирующего импульса равен единице; ем-кость конденсатора в трансформаторах для автоматической сваркипод флюсом на 1000 и 2000 А, выполненных по схеме рис. 3.5, е, ... На рис. 3.6 представлена осцилло-грамма стабилизирующего импульсатрансформатора ТДФЖ-1002, выпол-ненного по схеме рис. 3.5, е. ... Принцип импульсной стабили-зации дуги прерывистого перемен-ного тока может быть реализовани при установке тиристорного фазо-регулятора во вторичной цепи сва-рочного трансформатора. На рис. 3.5, з ... На рис. 3.7 приведены внешние характеристики тиристорных транс-форматоров с цепью подпитки (о) и без нее (б) для углов включения £от 0 до 120° эл. Кривая 1 ... Рис. 3.8. Осциллограммы сварочного тока и напряжения дуги трансформаторас цепью подпитки (а, б) и импульсной стабилизацией (в) в режимах непрерывного(а, в) и импульсного (б) тока, снятые при сварке алюминия вольфрамовым элек-тродом (а, б) и стали под флюсом (в) ... Анализ осциллограмм сварочного тока ТТ разной мощности и на-значения (рис. 3.8) свидетельствует о практической синусоидальностиимпульсов сварочного тока. Тогда для среднего за полупериод и дей-ствующего значений сварочного тока с учетом его прерывистого харак-тера справедливы соотношения: ... Рис. 3.6. Осциллограмма стабилизирующего импульса трансформатора ТДФЖ-1002 ... При поддержании постоянства длины дуги (Ел = const) и действу-ющего значения тока мощность дуги с ростом коэффициента формытока падает: Р = Ея1ц/кф. ... При поддержании постоянства действующих значений дуговогонапряжения и тока мощность дуги не зависит от коэффициента формытока: Р ... Для дуги с подпиткой (особенно при сварке неплавящимся элек-тродом) действующее значение напряжения дуги практически не зависитот коэффициента формы тока: 17д ... Коэффициент мощности тиристорного трансформатора убываетпропорционально росту коэффициента формы тока в тех случаях, когдаподдерживается постоянство длины дуги: ... = 60% при 10-минутном цикле, можно считать R'т.a = Лусх и Лт'ц : 0,т. е. за 6 мин нагрузки тиристор нагревается до установившейся тем-пературы, а за 4 мин паузы остывает до температуры окружающеговоздуха. ... Для ТТ с естественным воздушным охлаждением тепловое сопротив-ление в режиме циклической нагрузки можно определить по формулам: ... Дальнейший расчет производят, пользуясь методом наложения, при которомпрекращение действия импульса с определенной мощностью представляется в видепоявления импульса с таким же значением мощности, но со знаком минус [31].Так, если действие прямоугольного импульса с мощностью Р начинается в моментвремени а заканчивается в момент времени ? 1, то температура структурытиристора в момент ?2 будет равна ... Аварии предшествовал режим сварки на номинальном токе при мощностипотерь Р0 и установившейся температуре структуры тиристора Д ... 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 ... трода. При больших значениях йі\йІ в этой зоне происходит местныйперегрев и пробой структуры. Допустимые значения еіі/еіі приведеныв информационных материалах на тиристоры; например, для табле-точного тиристора Т2-320 (<Л'/Л)тах = 40 А/мкс. В ТТ величина йі\йінаиболее велика в режиме короткого замыкания сварочной цепи приугле включения <р ... гДе ^к.з — действующее значение тока фазорегулятора в режиме корот-кого замыкания. ... В аварийном режиме амплитуды импульсов тока тиристора и соот-ветственно сИ/М в 5—10 раз выше, чем в номинальном режиме. В ТТс цепью импульсной стабилизации величина йЦйї определяется кру-тизной фронта стабилизирующего импульса, которая приблизительнона порядок выше крутизны фронта рабочего тока трансформатора.В ТДФЖ-1002 составляющая йЦМ ... Система импульсно-фазового управления (СФУ) тиристорныхтрансформаторов. СФУ содержит фазосдвигающее (ФУ) и выходное(ВУ) устройства. Фазосдвигающее устройство осуществляет привязкуСФУ к сети переменного тока, от которой питается ТТ, и обеспечиваетформирование управляющих импульсов и плавное изменение их фазыотносительно напряжения сети. Для управления двумя противофазнымитиристорами обычно используется одно ФУ. Импульсы с ФУ на силовыетиристоры поступают не непосредственно, а через выходное усилительноеустройство, которое окончательно формирует импульсы с параметрами,обеспечивающими гарантированное включение любого тиристора дан-ного типа в выбранной силовой схеме ТТ и в заданном диапазоне тем-ператур. При этом мощность потерь в цепи управления тиристора недолжна превышать допустимого значения. ... В целом СФУ должна быть помехоустойчивой, надежной, обладатьвысоким быстродействием, обеспечивать требуемый диапазон измене-ния фазы импульсов, их симметрию в оба полупериода, необходимыеих параметры — амплитуду и длительность. ... Примеры реализации элементов СФУ, нашедших широкое примене-ние в отечественных ТТ, показаны на рис. 3.13. СпециализированнаяСФУ отечественных источников с прямоугольной формой тока на маг-нитных элементах будет рассмотрена в главе пятой. ... Фазосдвигающее устройство. Принцип действия ФУ (рис. 3.13)основан на заряде конденсатора СЗ ... является характеристикой управления ФУ. Линейная зависимость этойхарактеристики от параметров схемы позволяет компенсировать вли-яние разброса параметров подстройкой резистора Я4. ... После разряда конденсатора СЗ происходит восстановление запи-рающей способности транзистора УТ1 ... Выходное устройство. Для формирования и усиления импульсовуправления силовыми тиристорами можбт быть использовано напря-жение вспомогательного трансформатора [10] или анодное напряжениесамих тиристоров. ... Подход к расчету параметров управляющих импульсов покажемна примере трансформатора ТДФЖ-1002 с тиристорами Т2-320 и вы-ходным устройством по схеме 3.13,5. Напряжение вторичных обмотоквспомогательного трансформатора 14 В, сопротивление балластногорезистора Лб = 10 0м. Диапазон изменения фазы импульсов 60° эл. <<<;>< 120° эл. Характеристика управления тиристора Т2-320 приведенана рис. 3.15, а. ... Для формирования заданных внешних характеристик, а также длястабилизации режима сварки в ТТ применяют системы автоматическогорегулирования. В этих системах регулирующий орган, тиристорныйфазорегулятор, управляет потоком энергии от питающей сети к объектурегулирования - сварочной дуге. В трансформаторах с ЖВХ в качестверегулируемого параметра используется напряжение дуги, а сварочныйток, определяемый скоростью подачи электродной проволоки и неко-торыми другими технологическими факторами, является основнымвозмущающим воздействием системы автоматического регулирования.В трансформаторах с ПВХ в качестве регулируемого параметра при-нимается сварочный ток, а основное возмущение системы, колебаниядлины столба дуги, непосредственно связано с дуговым напряжением.К дополнительным возмущениям, воздействующим на систему авто-матического регулирования, относятся колебание напряжения питающейсети и изменение параметров самой системы вследствие, например,прогрева ее элементов. ... В ТТ используются замкнутые системы автоматического регулиро-вания, т. е. системы, реагирующие на изменение самого регулируемогопараметра, и комбинации замкнутых систем с регуляторами косвенногодействия, реагирующими на какой-либо параметр, непосредственносвязанный с возмущающим воздействием. ... Структурная схема ТТ с замкнутой системой автоматическогорегулирования приведена на рис. 3.16. Силовой трансформатор СТ ... тику, причем в первом случае дуговое напряжение, а во втором свароч-ный ток не будут зависеть как от основных, так и от дополнительныхвозмущений. ... Внешние характеристики промежуточной крутизны могут бытьполучены двумя способами. Первый, простейший, способ, связанныйсо снижением коэффициента усиления системы авторегулирования,имеет серьезные недостатки. Одновременно с изменением наклонавнешних характеристик снижается степень стабилизации основногопараметра от воздействия дополнительных возмущений, нарушаетсяпараллельность внешних характеристик. Для ослабления этих явленийзамкнутую систему регулирования обычно дополняют регуляторомкосвенного действия. Например, в трансформаторах серии ТДФЖ длязащиты сварочного процесса от колебаний напряжения сети из сигналазадания вычитается сигнал, пропорциональный напряжению сети. ... Качественное управление крутизной внешних характеристик с от-работкой всех дополнительных возмущений может быть достигнутоиспользованием замкнутой системы автоматического регулирования,имеющей возможно малое значение ошибки, в сочетании с устройством,реагирующим на основное возмущение. Так, в системах с ЖВХ в блокезадания дугового напряжения необходимо из задающего опорногосигнала вычесть сигнал, пропорциональный значению сварочного тока. ... Блок задания регулируемой величины. Напряжение на выходеблока задания может быть неизменным, изменяться, как было показановыше, под действием основных или дополнительных возмущений илиизменяться во времени по определенному закону или программе. В по-следнем случае блок задания является временным программаторомсварочного режима. Устройство программатора сварочного тока дляаргонодуговой сварки неплавящимся электродом в непрерывном и им-пульсном режимах будет рассмотрено в главе четвертой. В отдельныхслучаях, например в системе комплексной автоматизации станов длясварки труб большого диаметра, функции программатора выполняетЭВМ, обеспечивающая управление группой трансформаторов. Автома-тизация предъявляет к системам автоматического регулирования ТТтребования идентичности регулировочных характеристик, уменьшениястатической и динамической ошибок регулирования. ... В ТТ с воздушной реакторной обмоткойв окне силового трансформатора сигнал обрат-ной связи по току может поступать непосред-ственно с реакторной обмотки, ЭДС которой пропорциональна значениюсварочного тока. Если реакторная обмотка включена в первичнуюцепь силового трансформатора, то должна быть использована трансфор-маторная развязка, исключающая попадание высокого напряженияв схему фазового управления током. ... В ТТ с регулируемой постоянной составляющей сварочного токадолжно быть два датчика тока: в цепях тиристоров прямой и обратнойполярности дуги. При проектировании трансформатора тока для полу-волнового датчика необходимо предусмотреть цепь спадания магнитногопотока магнитопровода, работающего на частном гистерезисном цикле.Для этого удобно использовать стабилитрон УЫ ... Конденсатор С2 заряжается от трансформатора Т2 до напряженияпробоя разрядника, после чего в контуре возникают высокочастотныезатухающие 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 генерирует10-15 затухающих высокочастотных импульсов с интервалом около0,5 мс. Собственная частота колебания в таких генераторах составляет0,2-2 МГц, напряжение 3-6 кВ, энергия одного импульса не превышает0,1 Дж ... Путем настройки разрядника начало генерации согласуют с фазойнапряжения 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 материалоемкостьизделий. Наличие высокого напряжения низкой частоты делает такиевозбудители источниками повышенной опасности для персонала. Нали-чие искрового генератора, генерирующего широкий спектр частот,повышает уровень радиопомех, создаваемых возбудителем; этомуже 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 громоздкимипомехозащитными фильтрами ПЗФ (рис. 4.1), уровень радиопомехне 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 широкоиспользуются в промышленности и даже продолжают выпускатьсярядом неспециализированных предприятий. ... Вторая группа возбудителей, с импульсным питанием, строится наоснове схем тиристорных формирователей импульсов с емкостнымнакопителем энергии. Заряд накопителя происходит от вспомогатель-ного маломощного источника постоянного напряжения, разряд - черезтиристор 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 сварочноготока. ... В возбудителях с импульсным питанием первого поколения в ка-честве импульсного трансформатора широко использовали катушкузажигания двигателей внутреннего сгорания (бобину). Во вторичнойцепи импульсного трансформатора устанавливали искровой генератор.Как и возбудители непрерывного питания, такие импульсные возбу-дители являются источниками радиопомех высокого уровня и послевозбуждения дуги их необходимо отключать от сети. ... Однако и после возбуждения дуги переменного тока нередко суще-ствует необходимость искусственной стабилизации ее горения. Дляоблегчения повторного зажигания дуги при смене ее полярности служатимпульсные стабилизаторы горения дуги. ... Применение стабилизаторов необходимо при аргонодуговой сваркелегких сплавов. Рекомендуемые параметры импульсов: амплитуданапряжения 500-600 В, амплитуда тока импульсов 60-80 А, длитель-ность импульса не ниже бОмкс. Импульсы должны генерироватьсячерез 60-100 мкс после смены полярности сварочного тока (дуговогонапряжения) один раз в период при формировании катода на алюминии. ... Возбудители-стабилизаторы установок УДГУ-301 и УДГ-501-1 завода"Электрик" имени Н. М. Шверника работают в двух режимах, но имеютединые емкостный накопитель и тиристорный коммутатор. В режимевозбуждения 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 другойпроизводится контактами реле, катушка которого включена на вто-ричную обмотку сварочного трансформатора; реле срабатывает принапряжении холостого хода и отключается при напряжении дуги. ... Накопительный конденсатор СЗ заряжается от вспомогательногомаломощного источника постоянного тока (ИПТ) через зарядныйдроссель Ы ... Такой режим работы схемы позволяет значительно уменьшитьемкость 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 частотой100 Гц, заряд и разряд, конденсатора СЗ происходят в течение одногополупериода сетевого напряжения; при этом собственная частота коле-баний зарядного контура в 3—4 раза превышает частоту сети. ... Собственная частота разрядного контура около 20 кГц. Разрядныйток имеет практически синусоидальную форму, напряжение на обмотках ... трансформатора Т2 изменяется по закону косинуса. Мгновенно нараста-ющий импульс напряжения во вторичной обмотке, шунтированныйвысокочастотным конденсатором С2, обеспечивает в этом контуреударное возбуждение высокочастотных колебаний с частотой 2—3 МГц,которые поступают на дуговой промежуток через конденсатор высоко-частотного фильтра С1. ... и значение тока ограничено резистором, подключенным параллельно дио-ду. Чтобы устранить постоянную составляющую тока при различныхрежимах сварки, резистор должен быть переменным. Недостаток такогоустройства - необходимость его перенастройки при изменении режимасварки и значительные энергетические потери при прохождении прямойполуволны тока через резистор. ... С началом использования в сварочной технике силовых тиристоровпоявились новые, более эффективные и экономичные способы ограни-чения постоянной составляющей тока. ... Анализ динамики роста постоянной составляющей тока при фазовомрегулировании, проведенный в § 1.2, показал возможность эффектив-ного ограничения постоянной составляющей тока путем встречно-парал-лельного включения в сварочную цепь диода для пропускания полу-волны тока обратной полярности и тиристора для пропускания полу-волны тока прямой полярности. Момент включения тиристора долженсоответствовать некоторому углу |£Кр, при котором длительность про-текания тока прямой полярности равна половине периода я. Угол вклю-чения у>кр ... На этой основе во ВНИИЭСО разработано новое [5] диодно-тирис-торное устройство ограничения постоянной составляющей тока в источ-никах с амплитудным регулированием тока (трансформаторы с под-магничиваемым шунтом, подвижными обмотками и т. д.). Во вторичнуюцепь сварочного трансформатора 77 (рис. 4.3) включен двухполюсник,состоящий из встречно-параллельно включенных диода К/?./, тиристораУБ1 с линией задержки на включение и резистора Ш. ... 4.2. СПОСОБЫ И УСТРОЙСТВА ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТОЯННОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ... Устройство не требует переналадки при изменении режима сваркии обеспечивает ограничение постоянной составляющей сварочного токадо уровня, не превышающего 10—12% от действующего значения тока. ... Всесторонние сварочные испытания устройства дали положительныерезультаты. Устройство внедрено в модернизированных серийных уста-новках УДГ-301-1, УДГУ-301 и УДГ-501-1 завода "Электрик" имениН. М. Шверника взамен батарей электролитических неполярных конден-саторов. ... В источниках питания переменного тока с тиристорным регулиро-ванием отдельное устройство подавления постоянной составляющейтока не требуется. В этих источниках предусматриваются*две отдельныесистемы авторегулирования для тока прямой и обратной полярности[4]. Каждая система регулирования содержит свой задатчик значениятока, датчик тока, включенный последовательно с соответствующимтиристором, и формирователь импульсов управления для этого тирис-тора. Уставками задатчиков тока прямой и обратной полярности могутбыть заданы значение и полярность постоянной составляющей токаили предусмотрена ее полная компенсация. При этом поддержаниезаданного значения постоянной составляющей тока осуществляетсясистемами авторегулирования независимо от степени выпрямляющегодействия дуги, ее длины и других факторов режима сварки. ... руемой длительностью нарастания тока и заварки кратера шва, с управ-лением временем продувки газового тракта в начале цикла и временемгазовой защиты кратера шва в конце цикла сварки. ... При включении оператором кнопки, установленной на сварочнойгорелке, замыкается цепь, состоящая из последовательно включенныхконтактов кнопки, ветрового реле и гидрореле. Замкнутому состояниютрех этих контактов соответствует сигнал "сварка" на выходе форми-рователя сигнала "сварка" (ФСС). Под воздействием этого сигналапоявляется напряжение холостого хода на выходных зажимах источникатока (ИТ), срабатывают реле газа (РГ) и клапан (ЭГК), реле возбуди-теля-стабилизатора дуги (РВСД) и ВСД. На вход усилителя, сумми-рующего сигналы задания сварочного тока (СУ), поступает сигналс блока задания дежурного тока (БЗДТ). ... После первого-второго импульса ВСД устанавливаются полуволныдежурного тока обратной полярности. После разогрева вольфрамовогоэлектрода устанавливается дежурный ток прямой полярности. Начи- ... Установки для аргонодуговой сварки снабжаются аппаратурой,обеспечивающей определенный цикл сварки.По команде оператора на включение цикла: ... После возбуждения дуги (поступления сигнала наличия дуги) начи-нается плавное нарастание рабочего сварочного тока; далее идет процесссварки в непрерывном или импульсном режиме. ... нается нормальный процесс горения дуги при дежурном токе. Воз-буждение, дуги на сравнительно малом дежурном токе предохраняетэлектрод от разрушения; сварочный шов не загрязняется включениямивольфрама. ... Наличие тока и напряжения сварочной дуги (СД) фиксируетсяреле дуги (РД). Сигнал "дуга" с выхода РД блокирует РГ (т. е. обеспе-чивает работу ЭГК при снятии сигнала "сварка") и дает команду в блокформирования тока (БФТ) на нарастание рабочего сварочного тока,который поступает на ИТ через СУ. Нарастающий сигнал задания токана выходе БФТ вызывает срабатывание реле заварки кратера (РЗК),которое обеспечивает блокировку сигнала "сварка" на выходе РВСД,ИТ и БЗДТ. По окончании нарастания сварочного тока устанавливаетсязаданный режим непрерывной или импульсной сварки. ... При опускании кнопки на сварочной горелке, или при нарушениив системе охлаждения установки, сигнал "сварка" снимается и начи-нается плавное снижение сигнала задания сварочного тока на выходеБФТ. Идет заварка кратера шва. По окончании заварки кратера отпуска-ет РЗК, снимается сигнал задания дежурного тока, дуга обрываетсяи реле дуги отпускает. РГ выполнено с выдержкой времени на опуска-ние, в течение которой остывающий сварной шов защищается газом.Реле газа выключает ЭГК. Цикл закончен. ... В ФСС (рис. 4.5, а) для развязки электронной схемы управленияи контакта кнопочного выключателя £ горелки применено электро-магнитное реле К. ... Рис. 4.5. Схемы формирования сигнала "сварка" (а), реле завар- ки кратера (б), реле ВСД (в), реле газа (г) и реле дуги (<Э) ... сварочного тока". Напряжение на конденсаторе растет практически ли-нейно до значения напряжения стабилизации стабилитрона УБЗ ... Времязадающее напряжение с конденсатора С1 поступает на РЗКи через ключевые повторители, выполненные на усилителях А2, ... Декадные переключатели 81.1-81.4 преобразуют заданное десятич-ное число, соответствующее времени импульса или паузы, в набор замк-нутых или разомкнутых контактов А, ... Рис. 4.9. Схема логической связи функциональных узлов блока цикла сварки ... Как правило, УСНТ, предназначенные для комплектации трансфор-маторов с механическим регулированием, выполняются отдельнымблоком. В тиристорных трансформаторах функцию ограничения напря-жения холостого хода выполняет схема управления, воздействующаяна тиристорный фазорегулятор (ФР). ... Схема ограничения напряжения холостого хода тиристорных транс-форматоров. Требуемое пониженное значение напряжения холостогохода может быть обеспечено за счет частичного открытия тиристоров ФР(рис. 4.10, а) или за счет включения параллельно тиристорам ЛС-цепей(рис. 4.10, б). В первом случае в блоке задания тока, помимо задатчикарабочего режима, должен быть предусмотрен задатчик режима холостогохода. Сигнал с блока задания рабочего тока обычно поступает на фазо-сдвигающее устройство через электронное реле, работой которогоуправляет токовый сигнал, поступающий с трансформатора тока, уста-новленного в сварочной цепи. В момент замыкания электрода на изде-лие в сварочной цепи появляется токовый сигнал, срабатывают элек-тронное реле и тиристорный ФР, на выходе трансформатора устанавли-вается рабочий режим. При повышении сопротивления рабочей цепивыше 500 Ом снимается сигнал рабочего тока и ФР частично или пол-ностью закрывается. ... На базе рассмотренных схем были выполнены экспериментальныеобразцы тиристорных трансформаторов ТТ-300 [17], опыт наладкии эксплуатации которых выявил серьезные недостатки этих схем. Вслед-ствие разброса значений индуктивного сопротивления первичных об-моток трансформаторов возникает необходимость индивидуальнойнастройки сопротивления шунтирующего резистора или задатчика ... В режиме холостого хода в сварочную цепь инжектируется кратко-временный (10— 20 мкс) импульс напряжения с амплитудой 300—400 В(рис. 4.10, в). Действующее значение ихх ... УСНТ для трансформаторов с механическим регулированием. Длятрансформаторов с механическим регулированием отечественная про-мышленность серийно выпускает устройство УСНТ-06. Устройствосодержит управляемый релейной схемой электромагнитный контактор,замыкающий контакт которого включается последовательно в свароч-ную цепь между выходным зажимом вторичной обмотки трансформа- ... режима холостого хода. Разброс значениисопротивления резистора вызывает разбросзначений токовых сигналов во вторичной цепитрансформатора, что с учетом сравнительнойблизости порогов срабатывания и опусканияустройства вьйьзает сложность настройкисхемы управления. Построение схем связанос необходимостью отработки слабых сигналов,так как в качестве задатчика тока здесь ис-пользуется трансформатор тока, рассчитанныйна полный сварочный ток. Низкое значение на-пряжения холостого хода 1/хх (рис. 4.10, я, б) ... |
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
