Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
6. Трансформатор с подвижным магнитным шунтом.doc
Скачиваний:
31
Добавлен:
25.11.2018
Размер:
256.51 Кб
Скачать

2.7.6. Тиристорные трансформаторы Общее устройство тиристорных трансформаторов

Тиристорным трансформатором принято называть комбинацию собственно трансформатора и полупроводникового коммутатора с фазным управлением, рис. 2.17. Они относятся к последнему поколению сварочных трансформаторов. Промышленное использование их стало возможным вместе с широким внедрением силовых полупроводниковых элементов в сварочной технике. Блок-схема простейшего тиристорного трансформатора приведена на рис. 2.17 собственно трансформатор служит для понижения сетевого напряжения необходимого для сварки, а также может использоваться для получения необходимой формы внешней характеристики и настройки режима сварки. Две последние функции - формирование формы внешней характеристики и настройка параметров режима могут выполняться полупроводниковым фазовым коммутатором. В качестве коммутирующих элементов используются силовые управляемые полупроводниковые вентили - тиристоры, соединенные встречно параллельно. Фазовый коммутатор может устанавливаться как в цепи вторичной обмотки трансформатора, так и в цепи первичной обмотки (рис. 2.18). В состав коммутатора входят: блок задания БЗ, с помощью которого устанавливается необходимое значение сварочного тока или напряжения; блок фазового управления (БФУ), формирующий сигнал для включения коммутирующих вентилей.

Прямокутник 259

Рис. 2.17. Блок-схема тиристорного трансформатора

Рис. 2.18. Схема (а) осциллограмма электрических параметров нагрузки (б) тиристорного трансформатора с прерывистым питанием

При больших коэффициентах усиления управляемых вентилей электрическое управление трансформатором выполняется с помощью блоков БЗ и БФУ, собранных на слаботочных полупроводниковых элементах. Это придаёт трансформатору множество ценных свойств. При электрическом способе задания параметров режима у трансформатора отсутствуют силовые подвижные части, сокращаются размеры регулирующих устройств, легко осуществляется дистанционное задание параметров режима и ввод программного управления ими, с помощью обратных связей формируется внешняя характеристика.

Задание параметров режима в тиристорном трансформаторе

Коммутатор обычно собирается из двух встречно-параллельных тиристоров V1 - V2 (см. рис.2.18, а) Один из тиристоров проводит ток в один полупериод, другой во второй полупериод. По тиристорам проходит выпрямленный ток, а в цепи нагрузки - переменный, рис. 2.18, б. Коммутатор вместе со схемой управления представляет собой фазовый регулятор. Управление током нагрузки основано на преобразовании синусоидального тока в знакопеременные импульсы, амплитуда и длительность которых определяется углом (фазой) включения тиристоров. Настройка величины тока осуществляется за счет изменения напряжения холостого хода трансформатора, так как при изменении угла включения тиристоров изменяется действующее значение его выходного напряжения. При таком управлении трансформатора режим горения дуги прерывистый.

Фазовое управление обладает всеми достоинствами электрического управления (малые габариты, плавность регулирования, универсальность и т.д.), но имеет недостатки. Главный из них заключается в снижении устойчивости горения дуги переменного тока. В интервале времени t0 - t1 дуга не горит и межэлектродный промежуток остывает. это затрудняет повторное зажигание дуги. Чем больше угол a, тем устойчивость горения дуги ниже. Этим недостаток устраняется следующими способами: введением цепи подпитки дуги, либо подачей импульса на дуговой промежуток в момент t1 с помощью импульсного стабилизатора. В первом случае дуга имеет непрерывное питание и горит без перерывов, а во втором - питание дуги - прерывистое, т.е. дуга горит с перерывами. Соответственно различают конструкции трансформаторов с подпиткой дуги, либо с прерывистым питанием дуги. В трансформаторах с подпиткой дуги фазовый регулятор включен во вторичную цепь, но он может быть включен и в цепь первичной обмотки. Для заполнения бестоковых интервалов в интервале проводимости тиристоров использована специальная цепь, называемая цепью подпитки дуги, по которой проходить минимальный ток необходимый для непрерывного горения дуги. В бестоковые интервалы тиристоров ток подпитки подбирается таким образом, чтобы при U0 трансформатора равного 70 В ток подпитки для аргонодуговой и ручной дуговой сварки составлял 10...15 А, а для автоматической сварки под флюсом - 20...30 А.

На рис. 2.18, а приведена схема тиристорного трансформатора с прерывистым питанием дуги. Фазовый регулятор V1-V2 включен в цепь первичной обмотки. Принцип настройки режима этого трансформатора остается прежним. В бестоковые промежутки времени происходит быстрая деионизация дугового газа. Для надежного повторного возбуждения дуги в конструкции трансформатора предусмотрено устройство, облегчающее повторное возбуждение дуги - импульсный стабилизатор горения дуги. Он состоит из конденсатора С и дополнительной импульсной обмотки ИО, которая подключена к первичной сети и намотана сверху вторичной обмотки трансформатора. Её магнитный поток направлен согласно первичной обмотки.

При включении любого из тиристоров конденсатор заряжается до амплитудного значения питающего напряжения. Время зарядки конденсатора близко к нулю, т.е. зарядный ток протекает практически мгновенно. Он проходит по импульсной обмотке, трансформируется во вторичную цепь силового трансформатора ТC и вызывает в дуговом промежутке импульс напряжения Uис, необходимого для повторного возбуждения дуги (рис. 2.18 ). Время прохождения импульса 20...100 мкс. По окончанию периода проводимости тиристора дуга гаснет, и конденсатор разряжается на первичную обмотку ТC. В следующий полупериод сетевого напряжения включается второй тиристор коммутатора, конденсатор заряжается противоположной полярностью. Его зарядный ток вызывает стабилизирующий импульс и обеспечивает повторное возбуждение дуги в противоположном полупериоде. Параметры стабилизирующего импульса подбираются емкостью конденсатора и соотношением витков импульсной и вторичной обмотки ТC. Ёмкость конденсаторов для токов 1000...2000 А составляет 10 мкФ, а в трансформаторах для РДС на токи 300...500 А - 2 мкФ. По этому принципу построены трансформаторы типа ТДФЖ - 1002 и ТДФЖ - 2002.