отсутствия сварочного тока
заряжается от трехфазного управляемого выпрямителя УВП.
Напряжение заряда U0
может плавно регулироваться в широких пределах. Таким образом,
энергия, накопленная в батарее, CUl/2,
также регулируется в широких пределах. Для формирования импульса
сварочного тока заряженная батарея отключается от выпрямителя и через
управляемый вентиль ВУ
разряжается на первичную обмотку трансформатора ТС, при
этом во вторичном контуре формируется импульс сварочного
тока.
В современной практике
контактной точечной сварки весьма часто используется колебательный разряд
конденсатора. Кривая разрядного сварочного тока в этом случае определяется
известной формулой
(6.1)
где U0
— напряжение батареи конденсатора в начале разряда; со — угловая
частота,
С — емкость батареи
конденсаторов, мкФ; л — коэффициент трансформации сварочного
трансформатора (число первичных витков при одном
вторичном).
Отношение r/(2L)
дальше обозначено через Ъ (1/с),
т. е. Ъ
=
- r/(2L), где г —
активное сопротивление сварочного контура машины и суммарное
сопротивление всех контактов между электродами точечной машины, мкОм;
L —
коэффициент самоиндукции сварочного контура, мГ.
Согласно уравнению (6.1),
эффективный ток сваривающей волны
(6.2)
Функция ф (Ъх)
имеет следующие значения:
Ьх......... О 1 2 3,5 5
10 15 23 30
Ф(Ьт)....... 0 0,27 0,37 0,4 0,37 0,3 0,25 0,2
0,17
Для одной из конденсаторных
машин на рис. 6.3 наглядно показаны формы кривых сварочного тока в
зависимости от изменения основных параметров машины: числа витков в
первичной цепи п,
емкости батарей С и
индуктивности сварочного контура L. Как видно, длительность включения
тока, его амплитудное значение могут меняться в достаточно широких
пределах для каждой машины. Весьма существенно и различие в скорости
нарастания сварочного тока при каждом регулировании кривой
тока.
В последнее время все большее
распространение получают контактные машины постоянного тока, выпрямленного
на вторич-
218