- •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.
- •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.
- •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.
- •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.
50. Укажите виды ип в порядке улучшения их динамических свойств и укажите, чем определяются их динамические свойства.
Наихудшие динамические хар-ки имеют сварочные генераторы, затем трансформаторы и выпрямители с механическим регулированием, затем тиристорные трансформаторы и выпрямители с механическим регулированием, наилучшие динамические свойства имеют инверторные ИП.
Динамич. св-ва инверторных ИП: возможность достичь малого веса ИП. Второе важное преимущество
кр. массы инвентор. ИП явл. их очень высокие динамич. показатели, регулирование процесса сварки. Даже при 6-и фазной сист. управления тиристорного выпрямителя абсолютный предел задержки регулир. 1/6, т.е. 1.5 мс. Третье св-во – высокие динамич. св-ва векторных ИП при р.д.с. позволяет реализовать ф-цию «горячий старт» без увеличения вероятности образования прожогов при гарантир. стабильном зажигании. Динамические характеристики позволяют эффективно реализовать режим горячего старта при сварке плавящимся электродом, снизить напряжение Х.Х. в 2 и более раз, это позволяет получит более высокий КПД, позволяет полно использовать сеть и повысить качество подключаемого оборудования.
51. Укажите виды ип и конструктивные особенности ип для плазменной сварки.
Установки для плазменной сварки.
Серийно выпускаются УПС, УПРС; микроплазменная сварка, на магнитных токах до 50А – ИП МПУ-4, МПУ-5. Уст-ки УПС – выпрямитель с тиристорным блоком на выходе с 3хфазными, имеющий дополинительный ИП для вспормогательной дуги. Обычно ток вспомогательной дуги меньше основной. Здесь встроенный осциллятор, блок регулир. циклом с продувкой газа, блок газовой аппаратуры – комплектуются также плазматронами. По заказу комплектуются и для аргоно-дуг. сварки. Уст-ки МПУ – имеют режимы импульсной сварки, в том числе и разнополярные импульсы для сварки легких сплавов.
52. Укажите виды ип и конструктивные особенности ип для плазменной резки.
Установки для плазменной резки.
УПР-203 (установка расчит. на 300А), напряж. х.х. примерно равно 200В. ИП имеет дежурную дугу и
осциллятор, а также блок газ. аппаратуры – комплектуется плазматроном. Плазматроны разработаны для работы с использование воздуха.
АПР-404 (самые крупные) – 200А-ные. Установки могут осилить резку примерно 100 мм, а при
резке легких сплавов примерно 150 мм. Вес примерно 1000 кг. Из-за большого напряжения х.х. ручная резка не осуществляется, осуществляется - автоматическая.
DC.120П – 120 А, плазменная сварка.
53. Укажите виды ИП и конструктивные особенности ИП для плазменного напыления.
Установки для напыления.
УПМ, УПУ – выпрямитель, тиристорное регулирование, встроенный осциллятор, газовый блок для нескольких газов, блок для подачи напыляемого материала.
Последние 15 лет есть тенденция гибридных установок. Для этого изменяют внешние статические хар-ки за счет ОС и меняют комплектующую горелки плазматрона.
55. Укажите виды ИП и конструктивные разновидности ИП для механизированной сварки плавящимся электродом в среде защитных газов.
Для механизир. св-ки плав. эл-дом в среде защит. газов. ИП- выпрямители, инверторные ИП, иногда сварочный агрегат.
56. Укажите виды ИП и конструктивные разновидности ИП для сварки плавящимся электродом на переменном токе.
Для сварки плавящимся электродом на переменном токе используют трансформаторы.
58. Укажите виды ИП и конструктивные разновидности ИП для механизированной сварки под флюсом.
Для механизированной сварки под флюсом используются универсальные сварочные выпрямители на тиристорах ВД-104, ВДу-504, ВДУ-1001, ВДУ-1601.
63. Укажите виды ИП и конструктивные разновидности ИП для электрошлаковой сварки.
Электрошлаковая сварка и наплавка (на постоянном и переменном токе) – трансформаторы - однофазные и трехфазные, редко выпрямители, т.к. КПД у них низкий.
67. Укажите соответствующие области технологического применения серийных сварочных выпрямителей и трансформаторов с разными конструктивными типами трансформаторов
(с увеличенными и нормальными полями рассеяния).
Выпрямителя ВД-251 - число ступеней регулирования тока – 16, пределы регулирования сварочного тока – 40-250А, номинальный сварочный ток при ПВ=60% - 250 А.
ВДУМ 401*4 (выпрямители для дуг. свар. универсально многопостовой).
ИП трансформаторов с увеличенными полями рассеяния: с подмагничиванием шунта, ТДФ-1001.
68. Укажите применение разных конструктивных схем трансформаторов для тех или иных способов сварки и укажите на чем основано ограничение применения каждой из конструктивных схем.
РДС под флюсом – ИП трансформатор. Баз схема трансфор. с подвиж. обмотками, нельзя применять для сварки под флюсом, т.к. нужно дистанционное регулирование до 500А, т.к. при РДС плотность тока в эл-де определяется обмазкой. Для 1000А диаметром 10 мм, трансформатор будет весить в 2р больше чем ток, к-рый исполюзуется на 500А. Работа с такими тяжелыми электродами не возможна
или неудобна. С ростом тока резко возвр. магнитное поле и происходит разбрызгивание.
