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 |
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.