
- •1. Укажите особенности процесса плазменной сварки и спец. Треб. К ип для плаз. Сварки.
- •2. Укажите особенности процесса плазменной резки и спец. Треб. К ип для плаз. Резки.
- •3. Укажите особенности процесса плазменного напыления и спец. Треб. К ип для плаз. Напыл.
- •4. Укажите особенности процесса сварки плавящимся электродом с короткими замыканиями дугового промежутка и специальные требования и ип для этого процесса.
- •5. Укажите особенности процесса механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов и специальные требования к ип для этого процесса.
- •6. Укажите особенности процесса сварки плавящимся электродом на переменном токе и специальные требования к ип для этого процесса.
- •7. Укажите особенности процесса сварки неплавящимся электродом на переменном токе и специальные требования к ип для этого процесса.
- •8. Укажите особенности процесса механизированной сварки под флюсом и специальные требования к ип для этого процесса.
- •9. Укажите особенности процесса механизированной сварки под флюсом трехфазной дугой и специальные требования к ип для этого процесса.
- •10. Укажите особенности процесса ручной сварки покрытыми электродами и специальные требования к ип для этого процесса.
- •11. Укажите особенности процесса ручной сварки покрытыми электродами в монтажно-городских условиях и специальные требования к ип для этого процесса.
- •12. Укажите особенности процесса ручной сварки покрытыми электродами в монтажно-полевых условиях и специальные требования к ип для этого процесса.
- •13. Укажите особенности процесса электрошлаковой сварки и специальные требования к ип для этого процесса.
- •14. Укажите особенности процесса сварки с механизир. Подачей плавящегося электрода при саморегулировании длины дуги и специальные требования к ип для этого процесса.
- •15. Укажите особенности процесса контактного зажигания дугового разряда и связанные с этим процессом специальные требования к ип.
- •16. Укажите особенности процесса безконтактного зажигания дугового разряда и связанные с этим процессом специальные требования к ип.
- •17. Укажите три основных требования к ип сварочной дуги математическую формулировку устойчивости системы ип-дуга.
- •46. Укажите время появления каждого нового вида ип сварочной дуги и примерный период времени наиболее широкого применения каждого вида ип по отношению к другим видам.
- •47. Укажите электрические схемы для изменения кпд и коэффициента мощности сварочного трансформатора, а также типичный диапазон этих параметров у серийных трансформаторов для ручной сварки.
- •48. Укажите отличительные особенности всх инверторных ип для сварки покрытыми электродами от традиционных ип и укажите, чем определяются эти отличия.
- •49. Укажите особенности процесса сварки и резки при больших изменениях длины дуги и специальные требования к ип для этого процесса.
- •50. Укажите виды ип в порядке улучшения их динамических свойств и укажите, чем определяются их динамические свойства.
- •51. Укажите виды ип и конструктивные особенности ип для плазменной сварки.
- •52. Укажите виды ип и конструктивные особенности ип для плазменной резки.
- •69. Укажите применение разных конструктивных схем выпрямителя для тех или иных способов сварки и укажите на чем основано ограничение применения каждой из конструктивных схем.
- •70. Укажите, какие изменения в конструкции позволяют снижать вес сварочных трансформаторов, и на чем это основано.
- •71. Укажите общий конструктивный признак для трансформаторов с увеличенными магнитными полями рассеяния и физическую основу этого конструктивного решения.
- •73. Укажите разновидности конструкций выпрямителей применяемых при механизированной сварке в среде углекислого газа и принципы регулирования сварочного тока в этих конструкциях.
- •77. Укажите основные структурные блоки сварочных выпрямителей и функции, которые они могут выполнять в выпрямителях разных конструкций.
- •79. Укажите виды силовых вентилей, которые применялись и применяются в настоящее время в сварочных выпрямителях, и в чем заключаются их сравнительные преимущества и недостатки.
- •80. Укажите различия в величине коэффициента полезного действия и возможности стабилизации параметров пежима у сварочных трансформаторов, выпрямителей, инверторов, преобразователей.
- •83. Укажите рациональную область применения в сварочном оборудовании основных вариантов однофазных и трехфазных схем выпрямления и обоснуйте это применение.
- •84. Укажите, что применяют для защиты вентилей сварочных выпрямителей от перенапряжений и перегрузок по току, а также для защиты от перегрева.
- •85. Укажите дополнительные специализированные блоки и их функцию для каждого вида специализированных ип и установок.
- •86. Укажите основные причины выхода из строя силовых трансформаторов, вентильных блоков, сварочных генераторов, и общие правила эксплуатации сварочных ип.
- •87. Укажите схему преобразования энергии инверторных ип, и связанные с ней технологические и эксплуатационные преимущества для сварочных ип.
- •89. Привидите обоснование, почему не допускается изменение напрвления вращения ротора в коллекторных сварочных генераторах с независимым возбуждением и самовозбуждением.
- •90. Укажите, какие различия имеются в конструкции и принципе работы сварочных коллекторных генераторов с самовозбуждением и независимым возбуждением.
- •91. Укажите, каким образом получают падающую всх и регулируют режим работы в вентильных сварочных генераторах.
- •93. Укажите выпускаемые промышленностью разновидности многопостовых ип и способы сварки, где они применяются, а также сравнительные преимущества и недостатки этих ип.
- •95. Приведите электрическую схему трехфазного нулевого выпрямления напряжения и тока, и принцип ее работы
- •96. Приведите электрическую схему трехфазного мостового выпрямления напряжения и тока, и принцип ее работы.
- •97. Приведите электрическую схему трехфазного кольцевого выпрямления напряжения и тока, и принцип ее работы.
- •98. Приведите электрическую схему трехфазного выпрямления напряжения и тока с уравнительным реактором, и принцип ее работы.
- •99. 100. Обозначение по госТу.
96. Приведите электрическую схему трехфазного мостового выпрямления напряжения и тока, и принцип ее работы.
Трехфазная, мостовая.
При мостовой схеме у нас одновременно работают любые две обмотки и минимум 2 вентиля.
Уровень пульсаций напряжений в этой схеме меньше, чем в 3фазной нулевой, кроме того, в обмотках трансформатора ток проходит в обоих направлениях, соответственно нет подмагничивания постоянным током, и возможно регулирование звезда/звезда - звезда/треугольник.
Принцип работы: включаются вентили анодной группы V1 – V3 (наибольшем положительном напря-жении фазы), а вентили катодной группы V2 – V6 – при наибольшем отрицательном напряжении. Коммутация вентилей начинается в точках равенства напряжений фаз. В точке 1 происходит коммутация вентилей V2 – V4. Т.о. каждый из вентилей одной группы поочередно работает с двумя вентилями другой группы. Схема наиболее широко применяется в сварочных ИП с номинальным током < 1000 А.
97. Приведите электрическую схему трехфазного кольцевого выпрямления напряжения и тока, и принцип ее работы.
Трехфазная, кольцевая.
В этой схеме переключаются не только вентили, но и обмотки в точках начала коммутации вентилей. Т.е. обмотка с фазой a вначале через вентиль V1 работает с обмоткой фазы х, а потом с обмоткой фазы y через вентиль V2.
Выпрямленное напряжение получается также с пульсацией в 1/6 периода, поскольку в цепи выпрямления один вентиль, а не 2. Потери на выпрямлении в 2 раза меньше, чем в предыдущей схеме, однако более сложный и более дорогой трансформатор. Каждый вентиль в открытом состоянии работает 1/6 периода. Поэтому такая схема применяется в более мощных выпрямителя ( как правило 1000 А и >) или, как правило, на низкие напряжения нагрузки( сварка плавящимся электродом в защитных газах, где U раб=15 В, меньше чем при других способах сварки).
98. Приведите электрическую схему трехфазного выпрямления напряжения и тока с уравнительным реактором, и принцип ее работы.
Трехфазная схема с уравнительным реактором.
В этом случае режим выпрямления получается шестифазным, все вентили работают по очереди.
Для того чтобы обеспечить возможность работы на нагрузку 2 фаз одновременно, необходимо выровнять на нагрузке напряжение. Это обеспечивается обмотками уравнительного реактора, падение напряжений на которых вычитается из напряжения большей фазы и складывается с меньше фазным напряжением.
Принцип работы: за счет разности напряжения фаз через уравнительный реактор проходит уравни-тельный ток, соответственно падение напряжения на одном плече реактора встречно с напряжением фазы а, а на втором плече складывается с фазой у. Т.о. производится усреднение напряжения 2 фаз в период времени, когда они работают на нагрузку. Выпрямленное напряжение при этом получается ниже, но зато появляется возможность получить более мощный выпрямитель за счет одновременной работы 2 обмоток.Такая схема применяется в выпрямителях большой мощности (1000 А и больше) и при питании низковольтной нагрузки.