Сварочные однопостовые выпрямители. Выпускаемые современной промышленностью сварочные выпрямители, их классификация, страница 2

Рис1

Выпрямленное напряжение определяется линейным напряжением, которое через работающие в данный момент вентили подается на выходные зажимы сварочного выпрямителя. Например, в точке М выходное напряжение

Uд = Uac .

Пульсация выпрямленного напряжения при трехфазной мостовой схеме - шестифазная с частотой 300 Гц.

Шестифазная схема с уравнительным реактором (рис.2,а) состоит из трехфазного трансформатора Т, уравнительного реактора Lp и шести вентилей U1… U6. Трансформатор имеет две группы вторичных обмоток m, n, k и g, j, h, каждая из которых соединена в звезду, причем в первой группе нулевая точка звезды образована концами обмоток, а во второй группе - началами обмоток. В результате имеем два трехфазных выпрямителя с нулевой точкой, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 180 градусов. На рис.2,б изображены кривые фазных напряжений этих выпрямителей. В каждой группе пропускает ток вентиль, к которому в данный момент времени подведено наибольшее напряжение. Таким образом, в любой промежуток  времени  работают два вентиля - по одному из каждой группы. Кривая выпрямленного напряжения Uд (рис.2,б) характеризуется шестью пульсациями за период. Уравнительный реактор в данной схеме выполнен на замкнутом магнитопроводе и имеет две обмотки, включенные между нулевыми точками обеих групп вентилей. Реактор выравнивает мгновенные напряжения групп вентилей и обеспечивает их параллельную работу.

Шестифазная кольцевая схема (рис.3,а) состоит из трехфазного трансформатора Т и шести вентилей U1…U6. Трансформатор имеет две группы вторичных  обмоток w, г,d и f, s, q, каждая из которых соединена в звезду.

Шестифазная схема соединения вентилей

Рис.2

Кольцевая схема соединения вентилей

             

Рис3

Нулевые точки каждой звезды образованы концами обмоток. Блок вентилей замкнут в "кольцо", чем и объясняется название схемы. К точкам соединения анодов вентилей подсоединены начала обмоток одной из групп, а к катодам - начала обмоток другой группы. Выпрямленное напряжение снимается с нулевых точек групп вторичных обмоток. В любой момент времени в схеме проводят так вентили, имеющие высший потенциал анода и низший потенциал катода. Пульсация выпрямленного напряжения Uд (рис.3,б) также шестифазная.

Конструкция пускорегулирующей и защитной аппаратуры и ее сложность определяются назначением выпрямителя, конструкцией трансформатора и используемыми вентилями. В этой аппаратуре можно выделить следующие элементы: устройства для включения выпрямителя в работу и его отключение, регулирующие устройства для настройки выпрямителя на необходимый режим сварки, устройства для блокировки схемы выпрямителя при перегрузках и его аварийное отключение, контрольно-измерительные приборы и другие устройства.

Лабораторная работа 1

ИЗУЧЕНИЕ ВЫПРЯМИТЕЛЕЙ С КРУТОПАДАЮЩИМИ ВОЛЬТ-АМПЕРНЫМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Цель работы: изучить конструкцию, технические данные, принцип работы и регулирования параметров выпрямителей с крутопадающими вольт-амперными характеристиками.

Общие сведения

Однопостовые выпрямители с крутопадающими вольт-амперными характеристиками (табл.1) применяются, в основном, при ручной дуговой сварке, резке и наплавке, Они, как правило, имеют однотипные схемы сборки и механическую систему регулировки рабочих параметров.

Таблица 1

Технические данные выпрямителей с крутопадающими вольт-амперными характеристиками

Наименование параметра

Марка выпрямителя

ВД-201

ВД-306

ВД-401

Номинальный сварочный ток, А.

Номинальное рабочее напряжение, В

Пределы регулирования тока, А

Режим работы ПН, %

Первичная мощность, кВ×А

КПД, %, не менее          Габаритные размеры, мм: длина  

ширина высота

Масса, кг

200

28

30-200

60

9,8

62

626

622

775

125

315

32

45-315

60

14

70

736

764

772

165

400

36

50-470

60

21

69

805

550

1062

195