Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
4. Комплект лекций.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
10.52 Mб
Скачать

1.11.4 Источники питания сварочной дуги постоянного тока.

Сварочные выпрямители.

Служат для преобразования переменного тока в постоянный, предназначенный для питания сварочной дуги. С этой целью в выпрямителях используются полупроводниковые (селеновые, кремниевые или германиевые) выпрямительные элементы. Сварочный выпрямитель (рис. 1.24) состоит из понижающего трехфазного трансформатора 3 с подвижными катушками, выпрямительного блока 2 с охлаждающим вентилятором 1, пускорегулирующей и защитной аппаратурой, смонтированных в общем корпусе. Выпрямительный блок представляет собой набор полупроводниковых элементов, включенных по определенной схеме. Особенность полупроводниковых элементов заключается в том, что они обладают вентильным эффектом - пропусканием тока в одном направлении, в результате ток получается постоянным (выпрямленным). Полупроводники делят на неуправляемые диоды и управляемые - тиристоры.

Понижающий трехфазный трансформатор снижает напряжение сети до необходимого рабочего, а также служит для регулирования сварочного тока изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками. Внутри сердечника трансформатора про­ходит ходовой винт с закрепленной на нем первичной обмоткой. Сварочный выпрямитель имеет два диапазона регулирования сварочного тока.

С варка выпрямленным током может производиться на прямой и обратной полярности. При прямой полярности деталь подсоединяется к зажиму «+» источника, а электрод - к зажиму «―» источника, при обратной полярности - наоборот.

Сварочный преобразователь.

Сварочные преобразователи постоянного тока. Питание сварочной дуги постоянным током дороже, чем переменным. Однако применение постоянного тока целесообразно, когда к качеству сварных швов предъявляются особо высокие требования, а также когда пользование переменного тока затруднено, например при сварке деталей малой толщины.

М

Рис 1.24 Сварочный выпрямитель.

1–охлаждающий вентилятор;

2 – выпрямительный блок;

3–понижающий трансформатор.

ашинный сварочный преобразователь Рис. 1.27 состоит генератора постоянного тока и приводного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором. Для работы в полевых условиях выпускаются также преобразователи с двигателями внутреннего сгорания. В своем большинстве преобразователи изготовляются в однокорпусном исполнении: генератор и двигатель находятся на одном валу в одном корпусе.

Сварочные генераторы выполняются с двумя обмотками возбуждения: независимой и последовательной (размагничивающей или подмагничивающей),

У генераторов, выполненных по схеме на рис. 1.25, а, (с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой) обмотка независимого возбуждения Wн. питается от сети переменного тока через стабилизатор напряжения и кремниевый выпрямитель (на схеме не показаны). Она создает магнитный поток Фн. Обмотка Wр включена последовательно в сварочную цепь. При сварке по ней проходит сварочный ток и создается магнитный поте Фр. Если этот поток направлен навстречу основному потоку Фн т.е. обмотка Wр размагничивающая, то внешняя характеристика генератора будет падающей. Наклон характеристики можно изменять секционированием обмотки Wр. При подключении сварочной цепи на отпайку обмотки Wр характеристика становится более пологой. Плавное регулирование сварочного тока производится реостатом R в цепи обмотки Wн и секционированием последовательной обмотки. Внешние характеристики генераторов показаны на рис 1.26.

Рис. 1.25 Электрические схемы сварочных генераторов:

а – с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой.

б – с самовозбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой.

.

Рис.1.26 Внешние характеристики генераторов

Рис.1.27 Сварочный преобразо-ватель:

1 – корпус; 2 – электродвигатель; 3 – генератор; 4 – статор; 5 – ротор; 6 – коллектор; 7 – щётки.

По такой схеме работают генераторы ГСО – 300, ГСО – 500. Генераторы по схеме на рис. 1.25,б отличаются от рассмотренных выше тем, что намагничивающая обмотка питается постоянным током от части обмотки якоря самого генератора. С этой целью на коллекторе между главными щётками расположена дополнительная щётка, позволяющая подключить параллельно к якорю намагничивающую обмотку возбуждения, создающую основной магнитный поток. Падающая внешняя характеристика создаётся действием последовательной размагничивающей обмотки, поток которой направлен встречно потоку параллельной обмотки. Если последовательную обмотку включить согласно с

параллельной, то генератор будет иметь жесткую внешнюю характеристику, что необходимо для питания сварочной дуги на нескольких постах.