Электрическое оборудование сварочного тока постоянной величины в дугу
для импульсно-дуговой сварки подаются кратковременные импульсы тока
(рис. 127). Импульсный ток создается специвль-
Особенность питания дуги при импульсно - ным генератором импульсов» принципиальная
дуговой сварке заключается в том, что кроме схема которого показана на рис. 128. Как видно
54. Технические данные универсальных с з рочных ыпрямитслсй
|
1,А |
і, с |
а) |
из рисунка, оба источника питания включены параллельно, причем источник питания Св,
. имеющий пологопадающую характеристику, подает ток непрерывно, а генератор импульсов ГИ— кратковременно, при замыкании цепи - конденсатора С контактором 2. Когда контактор 2 размыкается, замыкается контактор 1 и конденсатор С заряжается от выпряттеля В черео сопротивление R.
. Источник питания Св защищен от попадания импульса индукционной катушкой L.
Гечератор импульсов ГИД-1 питается от сети напряжением 380 В; он имеет пределы ре-
І с
Рис. 127. Схема сварки с прямоугольными импульсами различной амплитуды и длительности:
а — на постоянном токе, б — на переменном токе
гулирования амплитуды импульсов 450—1200 В и частоту 50 и 100 имп/с.
Использование генераторов импульсов при сварке алюминиевых сплавов в среде защитных газов обеспечивает хорошее формирование шва, возможность сварки во всех пространственных положениях, повышение механических свойств сварных соединений и снижение деформаций.
§ 102. Источники питания плазменном дуги
Источниками питания плазменной дуги могут служить стандартные сварочньїі выпрямители, преобразователи и трансформаторы. Внешние характеристики этих источников пи-
Рис. 128. Схема установки импульсно-дуговой сварки: Се — источник сварного тока, L — индукцвонная катушка, Д — дуга, ИГ — импульсный генератор; В — выпрямитель, R — сопротивление, / и 2 — контакторы, С — конденсатор |
тания должны быть крутопадающими, например выпрямители! Д-301,ВКС-500, преобразователи ПСО-500 и др. В этом случае ток плазменной дуги будет постоянным по величине, что обеспечит высокое качество сварки или резки. -
Если рабочее напряжение плазмотрона превышает номинальное напряжение источника питания, необходимо соединят., два или три одинаковых источника последовательно (табл. 55).
При последовательном соединении генераторов их обмотки возбуждения также соединяются последовательно и питаются от общего выпрямителя, что обеспечивает постоянный режим работы генераторов.
ГОСТ 14935—77 предусматривает производство выпрямителей для плазменно-дуговой резки на рабочие токи 400, 630 и IQQ0 А с рабочим напря кением от 65 до 350 В и напряжением холостого хода от 90 до 500 В (бгзопасної ті ра-
55. Варианты схем соединения стандартных источников питания
|
бочего-оператора обеспечивается конструкцией плазмотрона). Выпрямители предназначены для питания постов ручной и механизированной резки,- они должны иметь крутопадающие внешние характеристики.
В качестве специальных источников питания плазменной дуги применяют выпрямительные установки с вертикальными внешними харак - тери.'.иками.
Аппарат АМ-1 предназначен для микроплаз - менной сварки тонколистовых металлов вольфрамовым электродом. Ток регулируется от 0,5 до 15 А при изменении рабочего напряжения от 0 до 60 В.
Для плазменной резки предназначены выпрямители типов ИПГ-500, ИПР-120 '60Э и др.
Институт электросварки им. Е. О. Патона разраоотал для импульсной микроплаэменной сварки металлов толщиной до 3 мм источник питания MnV-5 и для металлов толщиной от сотых долей миллиметра до 1 мм — источник МПИ-3.