ОСНОВЫ СВАРКИ СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ
ИСТОЧНИКИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Сварочные трансформаторы - наиболее простые и надежные в эксплуатации аппараты. Известны десятки разнообразных конструкции сварочных трансформаторов с падающими и относительно жесткими характеристиками.
На рис. 3.6 приведена принципиальная схема трансформатора большой мощности с дросселем на одном сердечнике (тип СТП - трансформаторы с повышенным магнитным рассеиванием). Дроссель обеспечивает необходимый сдвиг тока и напряжения по фазе, создает возможность получения падающей характеристики н ее регулировки с помощью подвижной части сердечника дросселя (рис. 3.6, а). Схема (рис. 3.6, 6) обеспечивает эту регулировку за счет перемещения подвижной обмотки. Режимы работы трансформатора с дросселем определяются следующим образом (рис. 3.7).
a - однокортспои і раисформл <>р рглкшрнош miiae нормальным мііпшіпьім расттанисм ({ подвижным часі ком сер (счтіка); 6 - ірансформаюр с повышенным машишым рассеиванием (с подвижными обмоіками) Рис. 3.7. Внешние характерне піки i pant форматора, определяющие режимы его рабоїьі |
а) |
6) |
Рис. 3.6. ( ),u!(>! К >С I с )НЫИ СИарОЧНЫЙ І |)аіІ('форчаіО|У |
ЇУ |
1. Холостой ход источника:
/=0; [л =Г2,
где Р; - напряженно на пторпчиой обмотке трансформатора.
2. Рабочий режим:
где, U - падение напряжения на сиарочном посту и дросселе соот - ветс гвенпо.
Падение напряжения на дросселе определяется геометрической суммой
где R - активное сопротивление дросселя, Ом;
Х[( = 2nfL — индуктивное сопротивление дросселя, Ом; f - частота переменного тока, Гц;
L - коэффициент самоиндукции дросселя:
L = Q,4nW |
где IV - число витков дросселя; R - магнитное сопротивление сердечника дросселя; о - коэффициент магнитного рассеивания.
Отсюда следует, что с увеличением силы тока уменьшается напряжение на посту, что дает падающую внешнюю характеристику.
3. Режим короткого замыкания:
Отсюда при коротком замыкании
tw,, 271/1*0. и ток короткого замыкания
к-’ 2ттД
Анализ этого выражения показывает, что ток короткого замыкания можно регулировать двумя путями: изменением количества витков дросселя или изменением магнитного сопротивления его сердечника (W и Ra соответственно). Конструктивно проще регулировать R. Оно регулируется изменением зазора путем перемещения подвижной части сердечника. Как это видно из рис. 3.6, я, магнитное сопротивление сердечника изменяется с изменением зазора я магнигопровода сердечника. Существуют и другие схемы изменения Ra. Например, путем регулирования подмагипчпвания
сердечника установкой на нем дополнительной катушки, питаемой внешним источником постоянного тока (дросселем насыщения). Здесь уменьшение Яи достигается уменьшением значенні! постоянного тока в дополнительной обмотке полмагнпчивання и создаваемого ею постоянного магнитного потока. Положительными сторонами такого варианта является отсутствие подвижных частей и простота дистанционного управления внешней характеристикой.
Заметное распространение получили трансформаторы с развитым магнитным рассеиванием. Здесь падающая характеристика создается благодаря увеличенному и регулируемому по величине индуктивному сопротивлению трансформатора. Это трансформаторы либо с подвижными обмотками (см. рис. 3.6, б), либо с подмагничиванием сердечника. У первых регулируется расстояние между первичной и вторичной обмотками (с увеличением расстояния увеличивается магнитный поток рассеивания, и напряжение на вторичной обмотке падает). У второго типа магнитное рассеивание достигается путем насыщения магнитопровода постоянным магнитным потоком от дополнительной обмотки. Изменением тока в этой обмотке изменяется форма внешней характеристики.
Современная промышленность выпускает широкую номенклатуру различных марок трансформаторов для дуговой сварки. Они предназначены для сварки, резки и наплавки на переменном токе стальных металлоконструкций покрытыми штучными электродами в различных условиях.
К малогабаритным можно отнести трансформаторы марок ТДМ-121 (/ц = 40...140 А); ТДМ-169 (/.„ = 80...170 А) и т. д. К более мощным трансформаторам относятся ТДМ-300 (/.в = 80...320 А); ТДМ-504 (/в = 90...500 А) и др.
Для автоматической сварки под флюсом применяются трансформаторы с тиристорным регулированием с жесткими (пологопадаю - Щими) внешними характеристиками. Примерами могут служить ТДФЖ-1002 (/ц = 300... 1200 А) и ТДФЖ-2002 (/„ = 600...2200 А).