- •Технология материалов и изделий
- •Электронной техники
- •Методические указания
- •К выполнению лабораторных работ
- •Саранск
- •Введение
- •Лабораторная работа №1
- •1 Прикладные и теоретические сведения по изучаемым вопросам
- •2 Виды и причины брака вольфрамовых прутков и проволоки
- •3 Описание промышленной технологической линии для производства вольфрамовой проволоки
- •4 Задания к работе
- •5 Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №2
- •1 Краткие прикладные и теоретические сведения по изучаемым вопросам
- •2 Виды и причины брака молибденовых прутков и проволок
- •3 Описание промышленной технологической линии для производства молибденовой проволоки
- •4 Задания к работе
- •5 Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа №3
- •1 Краткие прикладные и теоретические сведения по изучаемым вопросам
- •2 Состав промышленной линии для изготовления платинитовой проволоки
- •3 Задания работе
- •4 Контрольные вопросы
- •Лабораторная работа № 4
- •1. Теоретическая часть
- •Физические основы электрической контактной сварки и ее разновидности
- •Стыковая сварка
- •Точечная сварка
- •1.4. Шовная сварка
- •2 Рисунок 4.6 - Схема расположения роликов и свариваемых деталей при различных способах шовной сварки. . Экспериментальная часть
- •2.1 Описание конструкции электросварочной стыковой машины lr-110а
- •Описание электрической части сварочной машины
- •3. Порядок выполнения работы и указания по технике безопасности
- •Контрольные вопросы.
- •Лабораторная работа № 5
- •1. Прикладные и теоретические сведения по изучаемым вопросам
- •2. Описание экспериментальной установки
- •3. Порядок выполнения работы
- •Контрольные вопросы
- •6. Методические рекомендации
- •Библиографический список
Описание электрической части сварочной машины
Структурная схема электрооборудования сварочной машины представлена на рис.4.7.
Сварочные электроды получают электропитание от вторичной обмотки силового трансформатора ТР1. Вторичная обмотка имеет несколько отпаек, обеспечивающих ступенчатое регулирование сварочного тока. Для плавного регулирования тока внутри ступени первичная обмотка этого трансформатора подключена к сетевому напряжению через тиристорный регулятор, собранный на диодах Д1-Д4, тиристоре Ту через выключатель W1 и предохранитель В1. Тиристорный регулятор отдельно показан на рис. 4.8.
Принцип его работы заключается в следующем: в каждый момент времени, соответствующий положительной или отрицательной полуволне, напряжения в сети (UC), работает одно из плеч моста Д1-Д3 или Д2-Д4, одновременно работает тиристор Ту, включенный в диагональ моста (рис. 4.8-а).
Например в момент
времени 0-
при положительной полуволне 1 тока из
источника сети (клемма 1) будет протекать
через Д1,
тиристор, диод ДЗ,
обмотку трансформатора (клемма 2). В
отрицательный полу период
ток соответственно будет протекать от
клеммы 2, обмотку трансформатора, диод
Д4,
тиристор Ту, диод Д2,
клемму 1 сети. Очевидно, что во вторичной
обмотке трансформатора ток, как и в
первичной обмотке, будет синусоидальным
(рис.8-в), и по форме, если угол регулирования
Ту =0,
соответствовать форме первичного тока
(рис.8-б). Изменяя угол регулирования
от
до
можно плавно изменять напряжение
обмотки, а в равной степени и напряжение
вторичной обмотки, от максимального
значения до нуля (рис. 4.8(в-е)). Формула,
связывающая напряжение U1
c
напряжением сети UС
и углом регулирования ,
имеет вид:
(4.2)
Для плавного изменения угла включения тиристора Ту предусмотрена специальная схема (рис. 4.7) собранная на полевом транзистора (В1, В2, Е), конденсаторе СЗ, импульсном трансформаторе ТРИ. Электропитание этой схемы обеспечивается от трансформатора ТР, первичная обмотка которого подключена через выключатель W1 и предохранитель В1 к сети, а к вторичной обмотке этого трансформатора подключен вентильный мост на диодах Д6-Д9 и параметрический стабилизатор (R2, СТ1, СТ2). Включение схемы управления тиристором Ту осуществляется через выключатель W, приводимый в действие кулачком регулирования времени сварки. Кроме того, в цепь с этим выключателем включен потенциометр Рt, обеспечивающий установку заданного угла вручную.
Кулачок регулятора времени сварки приводится в действие трехфазным асинхронным двигателем М. Статорные обмотки этого двигателя подключаются к напряжению сети 220/380 В через предохранитель В1, В2, В3, выключатель W1, предохранители В4, В5, В6, нормально открытые контакты контактора St и обмотки тепловых реле РТ.
П
ри
нажатии на кнопку «START»
катушка контактора St
подключается к сетевому напряжению,
электромагнит контактора срабатывает,
замыкая контакты силовой цепи асинхронного
двигателя и блокировочный контакт,
шунтирующий кнопку «START».
Двигатель начинает работать, а катушка
контактора St
после отпускания кнопки «START»
будет получать питание от сети через
замкнутый блокировочный контакт. Для
отключения двигателя М достаточно
нажать кнопку «STOP»,
при этом электромагнитная система
контактора St
возвращается в исходное положение,
размыкая контакты и силовые и блокировочные
контакты.
Электрическая схема предусматривает аварийные отключения электродвигателя при токовых перегрузках и коротких замыканиях в цепи этого двигателя. При КЗ сгорают предохранители В4, В5, В6, а при токовых перегрузках IКЗ>I>IНОМ срабатывает тепловое реле РТ, размыкая свой контакт в цепи питания катушки контактора St.
В электрической схеме предусматривается световая сигнализация на лампах LS1–LS3 о включении выключателя W1 (подачи питающего напряжения на элементы схемы). Для питания освещения сварочной машины предусмотрен трансформатор ТР2 (вторичное напряжение 24 В). Этот трансформатор включается выключателем W2. В целях обеспечения техники безопасности в случае перегорания осветительной лампы и включенном выключателе W2, предусмотрена сигнальная лампа LS4.
