1
Описываемое устройство относится к системам промышленной автоматики, в частности, к устройствам для по.ддержания межэлектродного промежутка электрогидравлической установки очистки литья.
Известные устройства содержит источник энергии, параллельно которому включены основные электроды.
Однако эти устройства поддерживают постоянный межэлектродный промежуток лишь при строгом постоянстве электропроводности в зоне разряда.
Цель изобретения - повышение точности поддержания заданной величины межэлектродного промежутка электроимпульсной установки в условиях меняющейся электропроводности рабочей жидкости в зоне разряда. Поставленная цель достигается тем, что вспомогательный электрод через конденсатор подключен к одному из основных электродов.
На ч-ертеже представлено предложенное устройство.
Устройство содержит источник питания 1, емкостный накопитель энергии 2, разрядник 3. От источника питания 1 заряжается емкостный накопитель энергии 2 до напряжения прОбоя разрядника 5. В результате пробоя в разряднике о-бразуется проводяш,ий канал. Высокое напряжение подается на электрод 4.
Так как конденсатор 5 не заряжен, то потенциал вспомогательного электрода 6 равен потенциалу второго основного электрода 7. Пробой вспомогательного разрядного промежутка h приводит к образованию цепи заряда для конденсатора 5. Ток заряда этого конденсатора вызывает падение напряжения на резисторе 8, которое траисформируется во вторичную обмотку трансформатора 9, находящегося в регуляторе подачи 10. Вследствие этого конденсатор 11 заряжается до напряжения, величина которого пропорциональна амплитуде тока заряда конденсатора 5, а значит и величине вспомогательного разрядного
5 промежутка h. Пробой последнего приводит к заряду конденсатора 5 до напряжения накопителя 2. Основной разрядный промежуток Н, также ионизируется, и происходит его пробой. При этом емкостный накопитель 2 разряжается через основной разрядный промежуток Я, а конденсатор 5 разряжается через промежуток (Я-h). Ток разряда конденсатора 5 вызывает падение напряжения на резисторе 8, которое трансформируется во вторичную
5 обмотку трансформатора 9. Знак этого напряжения противоположен тому, который был при заряде конденсатора 5. Вследствие этого конденсатор 12 заряжается до напряжения, пропорционального величине разрядного про0 межутка (Я-/г). На резисторе 13 регулятора
подачи 10 вычисляются два напряжения противоположной полярности:
а)t/ii - пропорциональное постоянному вспомогательному промежутку Л;
б)t/12 - пропорциональное переменному промежутку ().
В зависимости от величины и знака t/выхизменяется направление и скорость вертикального перемещения электрода 4, а вместе с ним и электрода 6.
Если проводимость жидкости в зоне разряда изменится, то, соответственно, изменится амплитуда тока заряда и тока разряда конденсатора б.
Таким образом происходит автоматическая компенсация влияния проводимости рабочей
ЖИДКОСТИ на результат изменения величины межэлектродного промежутка.
Предмет изобретения
Устройство для поддержания межэлектродного промежутка электроимпульсной установки, включающее источник энергии, параллельно которому включены основные электроды, и вспомогательный электрод, связанный с регулятором подачи, отличающееся тем, что, с целью повышения точности поддержания заданной величины межэлектродного промежутка электроимпульсной установки в условиях меняющейся электропроводности рабочей жидкости в зоне разряда, вспомогательный электрод через конденсатор подключен к одному из основных электродов.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ГЕНЕРИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РАЗРЯДОВ В ВОДЕ | 1989 |
|
SU1745091A1 |
Способ включения емкостного накопителя энергии источника восстанавливающегося напряжения синтетической схемы | 1988 |
|
SU1636908A1 |
Высоковольтный импульсный генератор для электроразрядных технологий | 2017 |
|
RU2660597C1 |
ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ | 2009 |
|
RU2402873C1 |
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки и легирования | 1988 |
|
SU1636145A1 |
Трехэлектродный разрядник | 1989 |
|
SU1640766A1 |
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСНЫХ ТОКОВ | 1990 |
|
RU2014730C1 |
Генератор импульсов высокого напряжения | 1980 |
|
SU942251A1 |
ЭЛЕКТРОРАЗРЯДНЫЙ ЛАЗЕР | 1996 |
|
RU2124255C1 |
СИЛОВОЙ ИСКРОВОЙ РАЗРЯДНИК | 2021 |
|
RU2770190C1 |
J
Авторы
Даты
1974-08-05—Публикация
1973-02-05—Подача