- •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.
71. Укажите общий конструктивный признак для трансформаторов с увеличенными магнитными полями рассеяния и физическую основу этого конструктивного решения.
Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием – трансформаторы с подвижным магнитным шунтом и трансформаторы с подвижными обмотками.
У трансформаторов с подвижными магнитными шунтами на магнитопроводе располаг. на некотором расст. друг от друга катушки первич. и вторичной обмоток. Благодаря такому размещению обмоток, в трансформаторе возникают большие магнитные потоки рассеяния, к-рые обуславливают высокое индуктивное сопротивление трансформатора. Величину поток рассеяния можно регулировать. Магнитные шунты служат для настройки режима сварки.
Сварочные трансформаторы с подвижными обмотками также имеют магнитопровод, вдоль которого на
73. Укажите разновидности конструкций выпрямителей применяемых при механизированной сварке в среде углекислого газа и принципы регулирования сварочного тока в этих конструкциях.
При механизированной сварке в среде углекислого газа разработаны выпрямители типов ВС-200,
ВС-300, ВС-500, ВС-600.
ВС-300 – он сост. из трехфазного понижающего трансформатора с нормальным магнитным рассеянием и секционированной первичной обмоткой, выпрямительного блока, собранного из селеновых вентилей, дросселя, двигателя вентилятора и реле контроля вентиляцией.
ВС-300 – как и др. выпрямители ВС, имеет естественно пологопадающие внешние хар-ки. Напряж. х.х. и рабочее напряж. регулир. ступенями первичной обмотки трансформатора посредством универсальных переключателей, которые обеспечивают симметричное изменение числа витков обмотки. При переключении ступеней нагрузка отключается. Дроссель в цепи выпрямленного тока ограничивает ск-ть нарастания тока короткого замыкания.
77. Укажите основные структурные блоки сварочных выпрямителей и функции, которые они могут выполнять в выпрямителях разных конструкций.
Основные структурные блоки – вентильный, тиристорный, трансформатор, блок регулирования аппара-
турой. Функции: обеспечивают зажигание и стабильное горение дуги. В универсальных тиристорах –
падающая характеристика, она обеспечивается с помощью обратной связи.
79. Укажите виды силовых вентилей, которые применялись и применяются в настоящее время в сварочных выпрямителях, и в чем заключаются их сравнительные преимущества и недостатки.
Для силовых вентилей используют кремниевые, германиевые и селеновые вентили. С точки зрения эксплуатационных хар-тик кремниевые – наиболее целесообразные, германиевые – выпрямление низких напряжений. В совр. оборудовании прим. силовые диоды, тиристоры, транзисторы.
Конструктивно силовые вентили, выпускаемые в виде отдельных диодов, бывают либо таблеточные, либо штыревые.
Недостатки: полупроводниковые вентили из-за низкой теплопроводности кремния выходят из строя при небольших перегрузках. Поэтому полупроводниковые вентили должны иметь защиту от перегрузок по прямому току. Обычно используют электромагнитные автоматы защиты. Время срабатывания сотые доли секунды. В ИП с жесткой пологопадающей характеристикой, где Iкз может быть в 6 раз > I, вентили устанавливают с запасом по максимальному току в 2-3 раза больше. Защита от обратных перенапряжений в цепях с индуктивностью – установка интегрирующих цепочек РЦ между трансформатором и выпрямительным блоком. Для защиты от перегрева ставят датчики температуры, реле вентилятора, реле давления охлаждающей воды.
