сопротивление 4 соединен с анодом эрозионного промежутка 5, катод которого соединен с отрицательным полюсом исто чиика /. В цепях зарядного тир.истора 6 и разрядного тнрястора 7 цоследоватеочыюго инвертора включены коммутирующие дроссели 8 и 9, к точке соединения которых подключена пластина коммутирующего конденсатора 10. Вторая пластина конденсатора 10 через силовой тирИстор // подключена к отрниательному полюсу источника 3 низкого напряжения и через диод 12-к отрицательному полюсу источннка I высокого напряжения. Генератор работает следуюн11нм образом. Рассмотрим его работу с момента времени, когда в результате ранее протекавших процессов перезаряда конденсатор 10 заряжен в полярности, показапиой на чертеже в скобках. При подаче импульсов управления на тирнсторы 6 и // по цени /-6-8-10- 11-3-4-5-/ происходит пробой эрозионного промел ;утка 5 и перезаряд кортДенсатора 10 в полярности, показанной на чертеже без скобок, а по цепи 3-4-5-12-//-3 протекает силовой импульс тока. После перезаряда конденсатора 10 к тиристору 6 прикладывается напряжение, амплитуда которого иревыщает напряжение источника питания 1, и тиристор 6 выключается под действием импульса встречного напряженпя. Затем открывается тиристор 7 и по цепи 3-4-5-12-10-9--7-3 происходит перезаряд конденсатора 10 в иолярности, показанной на чертенке в скобках. При этом формируется заинраюиип импульс обратного напряжения. Амплитуда этого импульса определяет обратный ток восстановления через тиристор //, а длительность - время восстановления заннрающей способности. Далее нри включении тирцсторов 6 и 11 процессы в схеме повторяются, причем импульсы управления на них можно подать раньше, чем конденсатор 10 полностью зарядится от источника 3, н ток через тиристор 7 станет равиым нулю, так как включение тнрнстора // вызывает запирание тиристора 7. Таким образОМ. в данном гене)аторе при апериодическом характере процесса перезаряда конденсатора выключенне тнристоров инвертора происходит при обратном напряжении, велнчнна которого равна напряжению силового источника, что позволяет быстрее восстанавливать их запнраюп1,ую способность и тем самым увеличить предельную рабочую частоту генератора. Формула изобретения Генератор импульсов для электроэрозионной обрабс.тки металлов, содержащий источник низкого наиряжения и источ1П к высокого напряжения, иодключенныи ко входу последовательного тиристорного инвертора, выход которого через токоограничнвающее соиротивленне подключен к эрозионному промежутку, катод которого соединен с отрицательным полюсом источника высокого напряження и через днод с обкладкой коммутнруюн1его конденсатора инвертора, о т л нч а JO , н и с я тем, что, с целью }велнчення рабочей частоты генератора, источник низкого иаи1)яження включен между выходом инвертора н токоограничивающим сонротивлением, а отрицательный полюс этого- источника через тиристор подключен к обн1ей точке конденсатора н диода.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки металлов | 1972 |
|
SU466085A1 |
Трехфазный тиристорный преобразователь с искусственной коммутацией | 1983 |
|
SU1112507A1 |
Тиристорный генератор для электроэрозионных станков | 1976 |
|
SU685469A1 |
ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ|1!Ай-П^ Ь;.'- | 1973 |
|
SU396227A1 |
Однофазный тиристорный преобразователь с искусственной коммутацией | 1983 |
|
SU1112506A1 |
ПРЕРЫВАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА | 1972 |
|
SU357676A1 |
Автономный инвертор | 1990 |
|
SU1711308A2 |
Тиристорный генератор для электроэрозионных станков | 1976 |
|
SU608632A1 |
Автономный инвертор тока | 1991 |
|
SU1777220A1 |
УЗЕЛ ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОММУТАЦИИ СИЛОВЫХ ТИРИСТОРОВ ТРЕХФАЗНОГО АВТОНОМНОГО ИНВЕРТОРА НАПРЯЖЕНИЯ | 1996 |
|
RU2107980C1 |
Г1 . и
Авторы
Даты
1977-08-15—Публикация
1976-04-19—Подача