Современные сварочные аппараты своими руками




Листать книгу
Листать
Страницы: 1 ... 20 ... 60 ... 100 ... 140 ... 180 ... 220 ... 260 ... 287
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119


скачать книгу Современные сварочные аппараты своими руками




тельный колебательный контур, и если этот контур настроен на частоту 50 Гц, то сварочный источник не генерирует реак­тивную мощность).
...
В этом случае циркуляция реактивной мощности будет происходить только внутри колебательного контура. Частоту резонанса контура можно определить по формуле
...
Для дросселя L3 и конденсатора С1 выбраны реалистичные параметры, обеспечивающие частоту резонанса 50 Гц. Так как реактивная составляющая скомпенсирована, то макси­мальный сварочный ток 1се
...
Теперь здесь 38 В. Однако, несмотря на понижение напря­жения, амплитуда импульсов повторного зажигания оста­лась на прежнем уровне [диаграмма V (п004) синего цвета на экране монитора].
...
Несмотря на все плюсы, в этом источнике имеется «узкое место» — конденсатор С1. Этот конденсатор, имеющий зна­чительную емкость 10000 мкФ, должен выдерживать длитель­ное протекание сварочного тока и значительную пульсацию напряжения [диаграмма V(n003, п004) голубого цвета на экране монитора].
...
Наиболее подходящие для этой цели электролитические конденсаторы страдают высоким внутренним сопротивлением и могут нормально работать, если амплитудное значение пере­менной составляющей напряжения не превышает 10—15 % от максимального рабочего напряжения конденсатора.
...
Примечание. Следовательно, придется использовать элек­тролитические конденсаторы с рабочим напряжением 350 В и выше.
...
А если учесть, что для создания одного неполярного кон­денсатора потребуется два полярных, то можно представить результирующие размеры конденсаторной батареи.
...
Несмотря на то, что на Интернет-форумах иногда делаются заявления, что в подобных сварочниках длительное время прекрасно работают какие-нибудь К50-3 2000 мкФ х 50 В, предоставим этот спорт экстремалам и остановим свой выбор на классическом сварочном источнике переменного тока с индуктивным сопротивлением.
...
А если учесть, что для создания одного неполярного кон­денсатора потребуется два полярных, то можно представить результирующие размеры конденсаторной батареи.
...
Несмотря на то, что на Интернет-форумах иногда делаются заявления, что в подобных сварочниках длительное время прекрасно работают какие-нибудь К50-3 2000 мкФ х 50 В, предоставим этот спорт экстремалам и остановим свой выбор на классическом сварочном источнике переменного тока с индуктивным сопротивлением.
...
А если учесть, что для создания одного неполярного кон­денсатора потребуется два полярных, то можно представить результирующие размеры конденсаторной батареи.
...
Несмотря на то, что на Интернет-форумах иногда делаются заявления, что в подобных сварочниках длительное время прекрасно работают какие-нибудь К50-3 2000 мкФ х 50 В, предоставим этот спорт экстремалам и остановим свой выбор на классическом сварочном источнике переменного тока с индуктивным сопротивлением.
...
Основным элементом сварочного источника переменного тока является специализированный сварочный трансформа­тор. Познакомимся с конструктивными особенностями этих устройств.
...
По форме сердечника различают трансформаторы броне­вого и стержневого типов (рис. 4.9). Для уменьшения потерь на вихревые токи, сердечник трансформатора набирается из листовой трансформаторной стали толщиной 0,27—0,5 мм.
...
Трансформаторы стержневого типа, по сравнению с транс­форматорами броневого типа, имеют более высокий КПД и допускают большие плотности токов в обмотках. Поэтому сварочные трансформаторы обычно, за редким исключением, бывают стержневого типа.
...
Для рассмотрения особенностей трансформатора того или иного типа удобно использовать схему замещения трансфор­матора [9](рис. 4.11). Где:
...
обмоток трансформатора; — индуктивность намагничивания трансформатора; гс— сопротивление, характеризующее потери в сердечнике
...
Ранее подобная схема замещения уже использовалась нами для создания модели реального трансформатора (рис. 3.37). В данном случае все параметры трансформатора приведены к его вторичной обмотке. Поэтому в схеме замещения отсут­ствует идеальный трансформатор, необходимый для имита­ции коэффициента трансформации.
...
Индуктивность рассеяния Ls обмотки вызывается наличием собственного магнитного потока Ф3, не сцепляемого с другой обмоткой. Чем дальше удалены друг от друга обмотки транс­форматора, тем, соответственно, больше величины Ф5 и Ls.
...
В трансформаторах с цилиндрическими обмотками одна обмотка намотана поверх другой. Так как обмотки находятся на минимальном расстоянии друг от друга, то практически весь магнитный поток первичной обмоткой сцепляется с вит­ками вторичной обмотки. Только очень небольшая часть маг­нитного потока первичной обмотки, называемого потоком рассеяния, протекает в зазоре между обмотками и поэтому не связана со вторичной обмоткой.
...
Ток ограничивается практически только активным (оми­ческим) сопротивлением I, и г2 обмоток, поэтому трансфор­матор имеет жесткую характеристику, и ток короткого замы­кания на вторичной обмотке более чем в 10 раз превосходит рабочий ток трансформатора.
...
Для получения крутопадающей внешней характеристики исдользуют дроссель переменного тока, который в ранних сварочных источниках присутствовал как независимый кон­структивный элемент, дополнительно увеличивающий массу и габариты сварочного источника.
...
Позже в качестве дросселя стали использовать индуктив­ность рассеяния трансформатора. Для получения требуемой величины индуктивности рассеяния обмотки трансформатора стали выполнять в виде дисков (рис. 4.10, б).
...
В трансформаторах с дисковыми обмотками одна обмотка раз­несена от другой. Так как обмотки удалены друг от друга, то значи­тельная часть магнитного потока первичной обмотки не связана со вторичной обмоткой. Еще говорят, что эти трансформаторы имеют развитое электромагнитное рассеяние. Индуктивности рас­сеяния L]s и Ьъ имеют значительную величину, и их реактивное сопротивление в большей мере влияет на ток трансформатора, чем в случае трансформатора с цилиндрическими обмотками.
...
Используя трансформатор с дисковыми обмотками, можно легко получить необходимую нам падающую внешнюю харак­теристику, где рабочий ток составляет «80 % от тока корот­кого замыкания.
...
В трансформаторах с цилиндрическими обмотками одна обмотка намотана поверх другой. Так как обмотки находятся на минимальном расстоянии друг от друга, то практически весь магнитный поток первичной обмоткой сцепляется с вит­ками вторичной обмотки. Только очень небольшая часть маг­нитного потока первичной обмотки, называемого потоком рассеяния, протекает в зазоре между обмотками и поэтому не связана со вторичной обмоткой.
...
Ток ограничивается практически только активным (оми­ческим) сопротивлением I, и г2 обмоток, поэтому трансфор­матор имеет жесткую характеристику, и ток короткого замы­кания на вторичной обмотке более чем в 10 раз превосходит рабочий ток трансформатора.
...
Для получения крутопадающей внешней характеристики исдользуют дроссель переменного тока, который в ранних сварочных источниках присутствовал как независимый кон­структивный элемент, дополнительно увеличивающий массу и габариты сварочного источника.
...
В бытовых условиях трудно изготовить трансформатор с подвижными обмотками. Решением проблемы в этом случае станет трансформатор на несколько фиксированных зна­чений сварочного тока. Для более тонкой регулировки сва­рочного тока (разумеется, в сторону уменьшения) можно использовать индуктивность сварочного кабеля, укладывая его кольцами.
...
К сожалению, точный расчет индуктивности рассеяния практически невозможен. Обычно на практике расчет ведется методом последовательных приближений с уточнением" обмо­точных и конструктивных данных на практическом образце. Разработаем методику расчета индуктивности рассеяния трансформатора с дисковыми обмотками, взяв за основу [21].
...
На рис. 4.12 схематически изображена картина распре­деления силовых магнитных полей в стержневом транс­форматоре с дисковыми обмотками. Здесь схематически изображен общий магнитный поток Ф и потоки рассея­ния обмоток — Ф51 и Ф52. Эти потоки возникают благодаря ампервиткам
...
В окне сердечника ток первичной обмотки трансформа­тора направлен от зрителя, а ток вторичной обмотки наобо­рот. Благодаря этому, для потоков рассеяния первичная и вторичная обмотки представляют собой своеобразный соле­ноид с промежутком 5, называемым главным каналом рассея­ния (далее — канал).
...
В этом канале проходят основные потоки рассеяния пер­вичной и вторичной обмоток. Благодаря тому, что обмотки трансформатора не сосредоточены в точке, а определенным образом распределены в пространстве, часть потока рассея­ния проходит внутри обмоток. При смещении к краю обмотки поток рассеяния ослабевает, так как создается меньшими ампервитками обмотки (рис. 4.12, б).
...
Потоки рассеяния в канале между катушками, а также вну­три катушек суммируются и создают общий поток рассеяния. Для определения этих составляющих примем ряд допущений.
...
В окне сердечника ток первичной обмотки трансформа­тора направлен от зрителя, а ток вторичной обмотки наобо­рот. Благодаря этому, для потоков рассеяния первичная и вторичная обмотки представляют собой своеобразный соле­ноид с промежутком 5, называемым главным каналом рассея­ния (далее — канал).
...
Допущение 2. Такое же допущение примем для участков катушек, находящихся с наружной стороны сердечника, ибо вне канала между катушками магнитный поток замыкается через пространство, имеющее несравненно большее сечение и, следовательно, гораздо меньшее сопротивление. Данное допущение приведет к несколько завышенному расчетному значению потока рассеяния, что впоследствии может быть учтено введением поправочного коэффициента.
...
Определим поток рассеяния, создаваемый вторичной обмоткой в канале рассеяния 8. Чтобы упростить себе работу, будем считать, что обмотки трансформатора имеют равное количество витков и коэффициент трансформации п=1.
...
Предполагая, что силовые линии одной обмотки занимают половину канала, найдем ее магнитное сопротивление для одной вторичной обмотки:
...
где: F — ампервитки обмотки, А; Ф — магнитный поток, Вб; Н — напряженность магнитного поля, А/м; с — длина канала, м; S — площадь канала, м2; В — магнитная индукция, Тл.
...
Для вычисления потокосцепления с потоком, проходящим через толщу вторичной обмотки, выделим силовую трубку шириной dx (рис. 4.12, а)
...
Разделив потокосцепление на ток, получим индуктивность рассеяния вторичной обмотки:
...
Для участков катушек, находящихся с наружной стороны сердечника, поток рассеивания замыкается через простран­ство? и поэтому реальная индуктивность рассеяния получа­ется меньше расчетной примерно на 30 %:
...
В отличие от обычных трансформаторов, сварочный транс­форматор (в особенности бытовой) должен иметь минималь­ные габариты и массу.
...
Специфика работы сварочного трансформатора заключа­ется в том, что он нагружен не на все 100 % времени своего включения. Степень нагруженное™ определяется продолжи­тельностью нагрузки:
...
где Jn — плотность тока для произвольного значения ПН, А/мм2; / — плотность тока для долговременного режима работы, А/мм2;
...
ПН — требуемое значение ПН. Вычислим плотность тока в медных обмотках сварочного трансформатора, рассчитанного на ПН = 20 %, если при дол­говременной работе этого же трансформатора допускается плотность тока / = 3,5 А/мм2.
...
Так как алюминий имеет более высокое по сравнению с медью удельное сопротивление, то для него нужно выбирать плотность тока в 1,6 раза меньше. Т. е. если для меди допу­стима плотность 8 А/мм2, то для алюминия — 5 А/мм2.
...
менного тока 220 В, 50 Гц и обеспечивающий максимальный сварочный ток 1м
...
Как уже говорилось ранее, напряжение холостого хода Uxx (напряжение на вторичной обмотке ненагруженного транс­форматора) должно быть в 1,8—2,5 больше максимального напряжения дуги.
...
При повышении Uxx улучшается устойчивость и началь­ное зажигание дуги. Однако ГОСТ95-77Е ограничивает мак­симальное действующее напряжения Uxx на уровне 80 В. Выберем напряжение холостого хода СТ = 65 В, что обе­спечит наилучшие условия горения дуги и не противоречит требованиям ГОСТ.
...
Как видно из формулы, индуктивность рассеяния прямо пропорциональна высоте окна (/г) и обратно пропорцио­нальна ширине окна (с) сердечника.
...
Воспользуемся данными, полученными из расчета транс­форматора для определения периметра зазора. Если обмотки заполняют всю ширину окна сердечника, то периметр канала можно определить по формуле
...
Вывод. Если полученное значение индуктивности рассея­ния меньше требуемого, то окно следует сделать уже и выше. Если же индуктивность рассеяния больше чем требуется, то окно следует сделать ниже и шире.
...
Ниже приведены обмоточные данные и описана конструк­ция сварочного источника, позволяющего получать два фик­сированных значения сварочного тока — 150 А и 120 А.
...
Обмотки мотаются на двух каркасах, выполненных из листового стеклотекстолита толщиной 2 мм. На каркасе пер­вичная и вторичная обмотки изолированы друг от друга стек-лотекстолитовой щечкой толщиной 2 мм.
...
Совет. Перед намоткой каркас следует усилить, насадив на деревянную оправку. Отверстие, предназначенное для насадки на сердечник, должно быть больше размеров сердечника на 1,5—2 мм, что позволит впоследствии без проблем собрать трансформатор.
...
Первичная обмотка Wj состоит из двух секций (I и Г), рас­положенных на различных каркасах и соединенных парал­лельно. Каждая из секций содержит по 230 витков провода
...
Ниже приведены обмоточные данные и описана конструк­ция сварочного источника, позволяющего получать два фик­сированных значения сварочного тока — 150 А и 120 А.
...
Конструкция сварочного источника переменного тока
...
ПЭВ-2 01,9 мм. Если в наличие имеется провод 02,7 мм, то в этом случае первичная обмотка будет состоять из двух секций, \ соединенных последовательно и содержащих по 115 витков.
...
После намотки слоя провода его следует уплотнить лег- ■ кими ударами деревянного молотка. Если трансформатор | изготавливается в кустарных условиях, то после намотки каж­дого слоя его необходимо промазывать пропиточным лаком. В качестве межслойной изоляции используется прессшпан толщиной 0,5—1 мм.
...
Для вторичной обмотки W2 берется голая алюминиевая шина сечением 30 мм2 (5x6 мм). Перед намоткой шину еле- i
...
После изоляции поперечные размеры шины должны уве- , личиться не более, чем на 1,5 мм. Вторичная обмотка, как и : первичная, поровну распределена на обоих каркасах: 
...
Примечание. То, что меньшему сварочному току соот­ветствует большее количество витков вторичной : обмотки, не опечатка. Дело в том, что напряжение , обмотки пропорционально количеству витков, а реак- \ тивное сопротивление пропорционально квадрату ■.
...
Для намотки можно использовать алюминиевую шину такого же сечения, но с другим соотношением сторон. В этом случае, возможно, следует несколько скорректировать высоту секции вторичной обмотки, чтобы в два слоя входило ровное количество витков.
...
После намотки и пропитки трансформатор следует про­сушить. Температура и время сушки определяются маркой используемого пропиточного лака.
...
Можно использовать листовую сталь от списанного транс­форматора трансформаторной подстанции. Имеющееся железо сначала рубят на полосы, потом режут на фрагменты длиной 108 и 186 мм. Заусенцы на краях рубленого железа необ­ходимо удалить с помощью надфиля или мелкого напильника. Сердечник собирается «вперекрышку» с возможно меньшими зазорами в местах стыковки отдельных листов. Конструкция сердечника трансформатора изображена на рис. 4.14.
...
Готовый, т. е. намотанный и собранный трансформатор необходимо поместить в защитный кожух, который следует изготовить из немагнитного материала, например, алюминия или текстолита.
...
сечением не менее 6 мм2 и силовую розетку на ток 63 А, име­ющую заземляющий нож, который необходимо соединить с сердечником трансформатора и с защитным кожухом. Соответственно, заземляющий контакт розетки должен быть надежно заземлен.
...
Концы вторичной обмотки необходимо подключить к латун­ным шпилькам диаметром 8—10 мм, установленным на диэлек­трической термостойкой панели, которая крепится к защит­ному кожуху трансформатора. В качестве сварочных можно использовать мягкие медные провода сечением 16—25 мм2.
...
сечением не менее 6 мм2 и силовую розетку на ток 63 А, име­ющую заземляющий нож, который необходимо соединить с сердечником трансформатора и с защитным кожухом. Соответственно, заземляющий контакт розетки должен быть надежно заземлен.
...
Концы вторичной обмотки необходимо подключить к латун­ным шпилькам диаметром 8—10 мм, установленным на диэлек­трической термостойкой панели, которая крепится к защит­ному кожуху трансформатора. В качестве сварочных можно использовать мягкие медные провода сечением 16—25 мм2.
...
В главе рассматриваются общие принципы полуавтоматической сварки, а также приводится общая методика расчета и описание конструкции сварочного источника для полуавтоматической сварки со ступенчатой регулировкой.
...
В главе рассматриваются общие принципы полуавтоматической сварки, а также приводится общая методика расчета и описание конструкции сварочного источника для полуавтоматической сварки со ступенчатой регулировкой.
...
В главе рассматриваются общие принципы полуавтоматической сварки, а также приводится общая методика расчета и описание конструкции сварочного источника для полуавтоматической сварки со ступенчатой регулировкой.
...
В главе рассматриваются общие принципы полуавтоматической сварки, а также приводится общая методика расчета и описание конструкции сварочного источника для полуавтоматической сварки со ступенчатой регулировкой.
...
СВАРОЧНЫЙ ИСТОЧНИК ДЛЯ ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ СВАРКИ
...
Полуавтоматическая или, как ее еще называют, механизи­рованная сварка в защитных газах, несмотря на свою техноло­гическую сложность, нашла широкое распространение в быту и на производстве. К достоинствам это вида сварки относят:
...
Примечание. Благодаря своим достоинствам полуавтомати­ческая сварка горячо любима работниками автосервиса, где практически вытеснила все остальные виды сварки:
...
источником постоянного тока 1, подающим механизмом 2, катушкой с проволокой 3, газовым клапаном 4, подогревате­лем и осушителем газа 5, газовым редуктором 6, баллоном с i
...
Обычно полуавтоматическая сварка используется для . сварки обычной и нержавеющей стали, а также для сварки ; алюминия. Сварка производится металлической или порош- i
...
Для защиты зоны сварки от кислорода и азота воздуха при­меняется защитный газ, в качестве которого используется углекислый газ, аргон, гелий или их смеси. Наиболее распро- ; страненной является сварка стали в среде углекислого газа i
...
Так как плотность тока повышенная, то сварка идет на вое- ; ходящем участке вольтамперной характеристики дуги. Для согласования вольтамперных характеристик дуги и источника i
...
длина дуги восстанавливается. Соответственно, при удлине­нии дуги сварочный ток уменьшается, плавление электрода замедляется, и длина дуги также восстанавливается. Т. е. дли­на дуги зависит от выходного напряжения источника и мало зависит от скорости подачи проволоки. В свою очередь, сва­рочный ток пропорционален скорости подачи проволоки.
...
Для того, чтобы механизм саморегулирования работал, сварочный источник при КЗ на выходе должен обеспечивать скорость нарастания тока на уровне dl/dt
...
Скорость нарастания тока зависит от индуктивной состав­ляющей сварочного контура, которая определяется индуктив­ностью рассеяния сварочного трансформатора и индуктивно­стью линейного дросселя в сварочной цепи.
...
Разумеется, использование трехфазного трансформатора с трехфазным выпрямителем позволяет получить постоянный ток с незначительным уровнем пульсации, что благоприятно сказывается на устойчивости горения дуги. В этом случае оста­ется с помощью небольшого дросселя ограничить на требуе­мом уровне скорость нарастания тока. Правда, в быту наличие трехфазной сети скорее исключение, чем правило. К тому же трехфазный источник сложнее и дороже однофазного.
...
На самом деле не все так плохо, и существует способ исправления вышеуказанного недостатка однофазных источ­ников: например, использование дополнительного источника подпиточного тока, который поддерживает горение дуги в моменты отсутствия основного тока. Для поддержания дуги достаточно тока величиной около 10 А. Возможные варианты организации подпиточного тока изображены на рис. 53.
...
Варианты, изображенные на рис. 53, имеют аналогичный принцип действия, поэтому рассмотрим вариант, представленный на рис. 53, а.
...
Ток в нагрузку поступает непосредственно с выпрямитель­ного моста VD1—VD4, и в этом нет никакой ошибки. Как показывает практика, для ограничения скорости нарастания
...
Рис. 5.3. Варианты организации подпиточного тока: а) вариант, использующийся в однофазных источниках фирмы «Селма", б) альтернативный вариант
...
Разумеется, использование трехфазного трансформатора с трехфазным выпрямителем позволяет получить постоянный ток с незначительным уровнем пульсации, что благоприятно сказывается на устойчивости горения дуги. В этом случае оста­ется с помощью небольшого дросселя ограничить на требуе­мом уровне скорость нарастания тока. Правда, в быту наличие трехфазной сети скорее исключение, чем правило. К тому же трехфазный источник сложнее и дороже однофазного.
...
На самом деле не все так плохо, и существует способ исправления вышеуказанного недостатка однофазных источ­ников: например, использование дополнительного источника подпиточного тока, который поддерживает горение дуги в моменты отсутствия основного тока. Для поддержания дуги достаточно тока величиной около 10 А. Возможные варианты организации подпиточного тока изображены на рис. 53.
...
Источник подпиточного тока собран на диодах VD5, VD6, конденсаторе С1 и дросселе L1. Для подпитки дуги исполь­зуется энергия, накопленная конденсатором в моменты нали­чия сетевого напряжения. Дроссель L1 поддерживает подпи-точный ток на требуемом уровне, не давая конденсатору С1 быстро разрядиться.
...
Источник подпиточного тока собран на диодах VD5, VD6, конденсаторе С1 и дросселе L1. Для подпитки дуги исполь­зуется энергия, накопленная конденсатором в моменты нали­чия сетевого напряжения. Дроссель L1 поддерживает подпи-точный ток на требуемом уровне, не давая конденсатору С1 быстро разрядиться.
...
Для получения сетки выходных напряжений и токов (табл. 5.3) предполагается переключать отводы первичной обмотки транс­форматора Т1 с помощью переключателей SI—S5 (рис. 5.4).
...
Разумеется, работа с моделью сварочного трансформатора, являющегося основой сварочного источника, тоже сопряжена с определенными трудностями. Например, при перестройке модели приходится изменять значения взаимозависимых параметров, таких как индуктивности и сопротивления обмо­ток. Задача облегчается тем, что в SwCad предусмотрена воз­можность вычисления параметров. Для этого надо в строчку параметра ввести не конкретную величину, а формулу для ее вычисления. Чтобы SwCad понял, что параметр вычисляется, формулу необходимо заключить в фигурные скобки {...}. На рис. 5.5 изображена тестовая модель источника, позволяющая варьировать параметры сварочного трансформатора.
...
Модель учитывает, что различные фрагменты первичной обмотки выполнены проводом различного сечения, а также внутреннее сопротивление сети, индуктивность рассеяния трансформатора, вольтамперную характеристику (ВАХ) элек­трической дуги.
...
Разумеется, работа с моделью сварочного трансформатора, являющегося основой сварочного источника, тоже сопряжена с определенными трудностями. Например, при перестройке модели приходится изменять значения взаимозависимых параметров, таких как индуктивности и сопротивления обмо­ток. Задача облегчается тем, что в SwCad предусмотрена воз­можность вычисления параметров. Для этого надо в строчку параметра ввести не конкретную величину, а формулу для ее вычисления. Чтобы SwCad понял, что параметр вычисляется, формулу необходимо заключить в фигурные скобки {...}. На рис. 5.5 изображена тестовая модель источника, позволяющая варьировать параметры сварочного трансформатора.
...
Модель учитывает, что различные фрагменты первичной обмотки выполнены проводом различного сечения, а также внутреннее сопротивление сети, индуктивность рассеяния трансформатора, вольтамперную характеристику (ВАХ) элек­трической дуги.
...
Внутреннее сопротивление сети моделируется сопротив­лением, включенным последовательно с источником пере­менного напряжения VI. Это сопротивление, для различных сетей, может изменяться в широких пределах. Допустим, что в нашем случае внутреннее сопротивление сети равно 0,25 Ом.
...
Внутреннее сопротивление сети моделируется сопротивле­нием R1 (или R2—R5), включенным последовательно с источ­ником переменного напряжения VI. Это сопротивление, для различных сетей, может изменяться в широких пределах. Допустим, что в нашем случае внутреннее сопротивление сети равно 0,25 Ом.
...
Индуктивность Lj обеспечивает ток холостого хода трансфор­матора К1 в диапазоне 0,05—0,2 А при напряжении 220 В. Чтобы обеспечить требуемый ток, реактивное сопротивление индуктив­ности L, (на частоте сети F = 50 Гц) должно равняться
...
Сварочный трансформатор источника имеет цилиндриче­ские обмотки. Поэтому считаем, что обмотки между собой хорошо связаны и их коэффициент связи равен 0,999 — Kl L1 L2 L3 L4 L5 L6 0,999.
...
Что касается Ев и De, то эти значения выберем ориенти­ровочно, опираясь на собственный опыт. Пусть Ев = 0,8 В и De = 0,3 м.
...
Если рассчитанные значения De и Ев сильно отличаются от принятых ранее, то придется вернуться к подбору параметров трансформатора.
...
Источник питается от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Основой источника является сварочный трансформатор Т1. Он гальванически разделяет сеть и сварочную цепь, а также снижает напряжение сети до величины, необходимой для питания сварочной дуги.
...
Всего имеется пять фиксированных значений выходного напряжения источника, которые могут выбираться с помощью переключателя S1. Переменное напряжение на вторичной обмотке трансформатора Т1 выпрямляется диодным мости­ком VD1—VD4 и далее поступает в сварочную цепь. В пау-
...
Источник питается от однофазной сети 220 В, 50 Гц. Основой источника является сварочный трансформатор Т1. Он гальванически разделяет сеть и сварочную цепь, а также снижает напряжение сети до величины, необходимой для питания сварочной дуги.
...
5.3. Описание конструкции простого источника для полуавтоматической сварки
...




  • Справочник сварщика-строителя
    Нержавеющая сталь
    Расчет и конструирование ультразвуковых сварочных машин. Обзор
    Современные сварочные аппараты своими руками
    Борирование промышленных сталей и чугунов: (Справ. пособие)
    Термомеханическое упрочнение стали в заготовительном производстве
    Сплавы для нагревателей

    rss
    Карта