/ І-^ Прямая \ . У полярностиРис . 211. Зависимость времениот напряжения ихх:а — высокое напряжение Ух х: 6 — низкое напряжение ОХЛ .Рис. 212. Характер зависимостей Un = f(f) и /св = / (/) при использовании трансформатора «Разряд-250» и электрода с основным покрытием (штриховые линии — эти же зависимости для трансформатора СТШ-500/80). «Рис. 213. Характерные осциллограммы напряжения дуги при использовании трансформаторов СТШ-500/80 (а) и «Разряд-250» (б) и электродов с основным покрытием. Напряжение зарядки коммути-200—500 В рующих конденсаторов Время отключения ИСГД после0,5—2 с прекращения сварки Трансформатор «Разряд-250» имеет встроенный ИСГД с частотой стабилизирующих импульсов 100 Гц с двойным управлением: по току и по напряжению [60]. Управление ИСГД по току позволяет подавать стабилизирующие импульсы напряжения в моменты, когда ток сварки уменьшается до нуля, т. е. именно при смене полярности. Управление ИСГД по напряжению необходимо в тех случаях, когда дуга по каким-либо причинам (переход крупной капли электродного металла, кратковременное удлинение дуги и т. п.) не зажглась в одном из полупериодов. В этом случае управление по току невозможно. Стабилизирующий импульс подается благодаря наличию управления по напряжению, причем импульс напряжения подается не в момент смены полярности, а спустя 1—4 мс, т. е. когда к дуговому промежутку приложено мгновенное напряжение трансформатора, достаточное для последующего поддержания горения дуги. На рис. 212 показан фрагмент осциллограммы напряжения дуги и тока сварки при использовании трансформатора «Разряд-250». Видно, что стабилизирующий импульс напряжения двухполярной формы. В первый момент времени, перед тем как ток через дуговой промежуток достигнет нулевого значения, импульс напряжения и тока имеет направление, совпадающее с напряжением и током дугового промежутка в этом полупериоде и поддерживает горение дуги. Затем ста-билизирующий импульс меняет направление на обратное за время, примерно равное 0,05 мс. Это способствует тому, что плазма дугового промежутка не успевает деионизироваться и дуга зажигается при напряжении, примерно равном напряжению дуги (рис. 213). При этом стабилизирующий импульс напряжения шунтируется протекающим током. Характерное изменение напряжения + иТ
Карта
|