ел
О 4
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Источник питания для многопостовой дуговой сварки постоянным током | 1977 |
|
SU642100A1 |
Многопостовой источник питания для сварки на постоянном токе различной полярности | 1978 |
|
SU697271A1 |
Многопостовая система питания | 1983 |
|
SU1172664A1 |
Многопостовая система питания | 1986 |
|
SU1389959A2 |
Источник питания для многопостовой дуговой сварки постоянным током | 1982 |
|
SU1073027A1 |
Многопостовая система питания | 1989 |
|
SU1692782A1 |
Устройство для многопостовой контактной сварки | 1981 |
|
SU998053A1 |
Устройство для термообработки | 1983 |
|
SU1104175A1 |
Многопостовой источник питания для сварки на постоянном токе различной полярности | 1985 |
|
SU1362582A1 |
Устройство для термообработки | 1981 |
|
SU985090A1 |
Изобретение относится к сварочному производству, а именно к источникам питания для многопостовой разнополярной импульсно-дуговой сварки, и применяется во всех областях народного хозяйства, где имеется большой объем сварочных работ, , в частности, при строительстве ТЭС и АЭС. Цель изобретения - повышение качества сварного соединения и экономия энергоресурсов. Источник питания содержит сварочный трансформатор с двумя вторичными обмотками, выпрямительные блоки, дроссель. В источник питания введены программные устройства, исполнительные элементы, блоки усиления и подключения, вспомогательный источник питания, коммутирующие блоки, блоки переключения. При такой схеме уменьшается разбрызгивание металла, улучшается формирование шва и физико-химические свойства металла шва и околошовной зоны. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к сварочному производству, а именно к источникам питания для многопостовой разно- полярной импульсно-дуговой сварки, и применяется во всех областях народного хозяйства, где имеется большой объем сварочных работ, в частности при строительстве ТЭС и АЭС.
Целью изобретения являете я повышение качества еварного соединения, повьштение производительности труда и экономия энергоресурсов.
На фиг-. 1 представлена блок-схема источника питания; на фиг.2 - характер изменения выходного напряжения одной полярности по времени.
Сварочный трансформатор 1 имеет первичную и две вторичные обмотки I и II. В цепи каждой вторичной обмотки установлен коммутирующий .блок 2 и выпрямительный блок 3. Каждая вторичная обмотка разделена на две части, соединенные между собой последовательно, и одна из частей через коммутирующий блок 2 подсоединена к своему вьшрямительному блоку 4. Вьшрямительные 4блоки 3 и 4 через свон исполнительные элементы 5 и 6, бло31504023
ки усиления 7 подключены к программному устройству 8. Программные устройства 8 через свои блоки подключения 9 подсоединены к вспомогательному источнику питания 10. Один из вьшодов, как всей вторичной обмотки I или II, так и ее части, через выпрямительные блоки 3 и 4 подсоединен к выходной клемме прямой или Q обратной полярности, а другие выводы соединены между собой в общей точке А и подключены к клемме заземления источника питания через общий россель 11. К каждой вторичной об- 15 мотке подсоединены обводные линии
12с установленными в них блоками переключения 13. При этом блоки 9 и
13соответствующей вторичной обмотки 1 и II сблокированы таким образом, 20 что при замыкании электрической цепи
в одном блоке, цепь во втором блоке размыкается.
Рассмотрим работу источника питания на примере вторичной цепи обмот- 25 ки I.
При включении источников питания 1 и 10 во вторичной обмотке I индуцируется переменное напряжение, определяемое количеством витков в ней, 30 а программное устройство 8 выдает сигнал на один из своих вьгоодов, соединенный через блок 7 усиления с исполнительным элементом, например 5. Исполнительный элемент 5 за- 35 мыкает цепь вторичной обмотки 1, идущую через вьшрямительный блок 3. Таким образом на выход источника питания подается напряжение, величина которого определяется длиной всей 40 обмотки 1. При этом цепь от исполнительного элемента 6 выпрямительный блок 4 разомкнута. Через определенный промежуток времени, установленный в программном устройстве 8, дЗ вырабатьшается сигнал на отключение исполнительного элемента 5 и подключение исполнительного элемента 6 и вь&1рямительного блока 4, теперь на выход источника питания 1 подается Q напряжение, определяемое только частью обмотки 1. Аналогичным образом работает цепь вторичной обмот ки II.
На Лиг.2 покачан характер измене- 55 ния напряжения холостого хода на клеммах минус - заземления источника питания во времени, где и, - напряжение холостого хода на
указанных клеммах при подключении всей обмотки 1; t - время работы с подключенной обмоткой 1; U - напряжение холостого хода при подключении части обмотки 1; t - время работы с частью подключенной обмотки 1 .
Если на выходе источника питания необходимо получить не пульсирующее значение напряжения или если вьппло из строя, например, программное устройство 8 или исполнительный орган 5 или 6, то можно воспользоваться обводными линиями 12. снабженными блоком переключения 13. При включении блока 13 вторичная обмотка через вьтрямительный блок 3 оказывается подключенной к своей паре выходных клемм, блок 9 при этом разрьшает цепь от вспомогательного источника питания 10 к программному устройству 8, что приводит к разрьгеу цепи исполнительного элемента 5.
В качестве программного устройства 8 могут быть использованы задающие частотные генераторы, а исполнительных элементов 5 и 6 - один или группа силовых быстродействующих тиристоров. Блоки усиления 7 собираются по известной схеме. В качестве блоков переключения 9 и 13 могут использоваться выключатели, тиристоры и т.п. Вспомогательный источник питания IО может быть выполнен на базе маломощного трансформатора со своим блоком ьтрямления,. Выпрямительные блоки 3 и 4 состоят из силовых дио дов, собранных по кольцевой схеме выпрямления, а в качестве коммутирующего блока 2 могут использоваться контакторы, автоматические выключатели, группы управляющих тиристоров.
Расход электроэнергии уменьшается на 7-9%, благодаря большей концентрации энергии источника нагрева и лучщим условиям первичной кристаллизации металла улучшаются механические свойства: угол загиба увеличивается в среднем на 15%, ударная вязкость на 28-34%, производительность труда увеличивается на 8-12%.
Формула изобретения
дроссель подключены к клемме заземления, отличающийся тем, что, с целью повышения качества сварного соединения, повышения производительности труда и экономии энергоресурсов, в него введены программные устройства, исполнительные элементы, блоки усиления и подключения, вспомогательный источник питания и коммутирующие блоки, вторичные обмотки разделены на две части, вьгооды которых через коммутирующие i блоки и исполнительные элементы под
РУ
40236
ключены к входам вьгпрямитрльных Рло- ков, управляющие входы исполнительных элементов через соответствующие блоки усиления подключены к выходам программных устройств, вход питания которых через блоки подключения соединан с вспомогательным источником питания.
1C
м
г/г./
Фиг. Z
Авторы
Даты
1989-08-30—Публикация
1987-06-16—Подача