
- •Краткий курс лекций по источникам питания сварочной дуги
- •Основные свойства сварочной дуги.
- •Особенности дуги переменного тока.
- •Сварка трёхфазной дугой.
- •Вентильный эффект при сварке переменным током.
- •Элементная база сварочных источников питания. Конденсатор с:
- •Резистор r:
- •Тиристор: выпрямляет и регулирует сварочный ток.
- •Транзисторы.
- •Однопереходные транзисторы
- •Операционные усилители
- •Дроссели.
- •Магнитные усилители.
- •Классификация источников питания.
- •Режимы работы источников питания.
- •Статические и динамические характеристики источников питания.
- •Трансформатор с магнитным шунтом.
- •Трансформатор с подвижной катушкой.
- •Сварочные выпрямители.
- •Выпрямители серии вд.
- •Выпрямитель серии вдг.
- •Тиристорные источники питания серии вду.
- •Многопостовые источники питания серии вдм.
- •Сварочные генераторы.
- •Коллекторный генератор независимого возбуждения с размагничивающей обмоткой:
- •Генератор самовозбуждения.
- •Вентильные сварочные генераторы.
- •Вспомогательные устройства. Сварочные осцилляторы.
- •Стабилизаторы горения дуги.
- •Генераторы импульсов для принудительного переноса электродного металла.
- •Инверторные источники питания.
- •Функциональная схема силовой части тиристорного инверторного источника питания.
- •Силовая часть транзисторного инверторного источника питания.
Трансформатор с магнитным шунтом.
Падающая ВАХ создается в результате включения в конструкцию трансформатора регулируемого магнитного шунта, который состоит из магнитного пакета и обмотки управления, которая питается постоянным током.
Если по обмотке управления проходит большая сила тока, то магнитопровод шунта насыщен и по этому он как бы отсутствует в трансформаторе. Если магнитный поток замыкается через шунт, то происходит потеря напряжения на вторичной обмотке.
Трансформатор с подвижной катушкой.
У этих трансформаторов имеется два диапазона: малых и больших токов. При последовательном соединении катушек первичной и вторичной обмоток мы имеем диапазон малых токов; при параллельном соединении витков катушек – диапазон больших токов, причем, чем больше зазор между катушками, тем больше поток рассеяния и более крутопадающая ВАХ.
Недостатком трансформаторов повышенного рассеяния являются большие габариты и расход ферромагнитных материалов в связи с большой индуктивностью, которая определяется потоками рассеяния. Трансформаторы этого типа имеют низкий cosφ. Для повышения cosφ и уменьшения габаритов используются тиристорные сварочные трансформаторы:
С помощью изменения угла управления α меняется напряжение на выходе источника питания. Цепочка Cш и Rш служит для исключения самопроизвольного включения тиристоров при превышении на них скорости нарастания напряжения.
На схеме управления (см. рис. ниже) VD1 – стабилитрон (диод Зенера) служит для ограничения напряжения синхронизации, которое необходимо для определения угла управления. Однопереходной транзистор служит для создания или формирования управляющих импульсов. Он имеет базу 1, базу 2 и управляющий электрод. Если напряжение на управляющем электроде будет больше порогового значения сопротивление между управляющим электродом и базой 1 будет равно нулю. Транзистор VT2 служит в качестве регулируемого сопротивления, которое изменяется при изменении управляющего напряжения.
Схема работает следующим образом:
Управляющее напряжение Uу<α равно определенной величине. Конденсатор С1 через сопротивление R2, эммитор и коллектор транзистора VT2 заряжается от источника +Uc. При достижении определенного порога, который задается с помощью сопротивления R1, транзистор закрывается. Конденсатор С1 разряжается через управляющий электрод, базу 1 на обмотку (первичную) управляющего трансформатора. В соответствующей обмотке управляющего трансформатора формируется сигнал управления. Один из тиристоров включается. Для создания жестких ВАХ используется отрицательная обратная связь по напряжению.
Сварочные выпрямители.
Делятся на две большие группы:
тиристорные выпрямители: регулирование напряжения и тока в тиристорных источниках питания осуществляется за счет тока фазового управления;
диодные выпрямители: регулирование напряжения и тока в них осуществляется за счет использования трансформаторов повышенного рассеяния или с помощью магнитного усилителя.
Выпрямители серии вд.
В выпрямителях этой серии осуществляется ступенчатое плавное регулирование. Ступенчатое регулирование осуществляется в результате изменения коэффициента трансформации трансформатора. Плавное регулирование осуществляется за счет изменения зазора Δ между катушками.
На этой схеме ТРс – силовой трансформатор.
Если первичная обмотка подключена треугольником, а вторичная звездой, то это режим больших токов. Если первичная и вторичная обмотки соединены звездой – режим малых токов, так как меняется коэффициент трансформации. Выпрямление напряжения осуществляется с помощью трехфазного выпрямителя Ларионова. Этот выпрямитель имеет устройство защиты, состоящее из трансформатора защиты ТРз, реле Р, магнитного усилителя МУ и аварийного выключателя Вк. При срабатывании реле Р контакт Кр размыкается. Защита работает следующим образом: если ток, проходящий через силовые обмотки магнитного усилителя, не превышает заданного значения обмотки защиты магнитного усилителя имеют большое сопротивление и реле Р не включено. При выходе из строя диодов ток в силовых обмотках магнитного усилителя возрастает; магнитопровод магнитного усилителя входит в насыщение; сопротивление обмоток защиты уменьшается; реле Р включается тем самым размыкая силовой контактор Кр.