Источник питания установки для обработки изделий с помощью тлеющего разряда Советский патент 1979 года по МПК H05B7/16 H02M7/155 

Описание патента на изобретение SU665414A1

новки для обработки изделий с помощью тлеющего разряда и являющимся катодом этой камеры. Положительный вывод соединен с корпусом разрядной камеры 22, являющимся анодом этой камеры. Конденсатор 3 включен в диагональ тиристорных мостов, образованных тиристорами 4-7, 8- И, 12-15 и включенных между одноименными фазами а-а, b-b, с-с групп вторичных обмоток 16, 17 соответственно.

Работа источника питания заключается в следующем.

На фиг. 2а, б, в по оси абсцисс отложено текущее время, по оси ординат на фиг. 2,а - значения фазных напряжений и вторичных обмоток силового трансформатора, на фиг. 2, б - значения напряжения f/2 на конденсаторе 3; на фиг. 2,е - значения мгновенного напряжения 1/з среднего напряжения U на разрядной камере 22.

Допустим, в момент времени о (фиг. 2) подаются импульсы управления на тиристоры 4, 8, 12, 7, 11, 15, а конденсатор 3 к этому моменту заряжен до напряжения питания с полярностью, указанной на фиг. 1. При этом включаются тиристор 4, так как к его аноду приложено наибольщее положительное напряжение, и тиристор 11, вследствие того, что к его катоду приложено наибольшее отрицательное напряжение (фиг. 2,а). Конденсатор 3 перезаряжается (фиг. 2,6) через нагрузку (разрядную камеру). На нагрузке при этом формируется импульс напряжения t/з (фиг. 2,0), форма которого зависит от параметров преобразователя и нагрузки, а энергия в импульсе постоянна и равна для случая активной нагрузки

W ICUab,

где W - энергия импульса питания;

С - емкость конденсатора 3; Uab -напряжение питания. В следующий момент времени ь после того как полярность напряжения на конденсаторе изменится на обратную, подаются импульсы управления на тиристоры 6, 10, 14, 5, 9, 13, включаются тиристоры 6, 9 и конденсатор вновь перезаряжается через нагрузку. Затем в момент времени импульсы управления вновь подаются на тиристоры 4, 8, 12, 7, 11, 15 и процессы в схеме повторяются.

В данной схеме легко осуществляется защита преобразователя от коротких замыканий нагрузки снятием импульсов управления. При этом при любом изменении параметров нагрузки и, в частности, при коротком замыкании нагрузки передаваемая в нагрузку энергия строго ограничена. Это позволяет устранить повреждение изделий при их обработке в тлеющем разряде при

переходе последнего в дуговой разряд за счет строгого ограничения энергии, подводимой к изделиям при каждом дугообразовании. Изменяя частоту перезаряда конденсатора 3, можно регулировать среднее значение напряжения И/ (фиг. 2,б) или мощности в нагрузке с высоким созф преобразователя относительно сети, так как углы управления плечами преобразователя при регулироваНИИ остаются равными нулю. Кроме того, если ввести фазовое регулирование плечей преобразователя, как это принято в известных ведомых преобразователях, то можно осуществить амплитудное регулирование

напряжения на нагрузке, не исключая при этом частотного регулирования.

Формула изобретения

Источник питания установки для обработки изделий с помощью тлеющего разряда, содержащий силовой трехфазный трансформатор, вторичная обмотка которого соединена в звезду, тиристорный преобразователь и конденсатор, отличающийся тем, что, с целью повышения КПД источника и равномерности загрузки тиристоров, силовой трансформатор снабжен дополнительной вторичной обмоткой, соединенной в

звезду, нулевые выводы обеих обмоток служат для подсоединения нагрузки, тиристорный преобразователь выполнен в виде трехфазных тиристорных мостов, включенных между одноименными фазными выводами

вторичных обмоток трансформатора, а конденсатор включен в диагональ тиристорных мостов.

Источники информации, принятые во внимание при экспертизе

1. Патент Великобритании № 1255321, кл. С 7V 9В1, опублик. 1972.

2. Авторское свидетельство СССР № 548930, кл. Н 02М 7/155, 1976.

,

3

22 ,20

Похожие патенты SU665414A1

название год авторы номер документа
Преобразователь переменного напряжения (его варианты) 1983
  • Голубев Виталий Владимирович
  • Липковский Константин Александрович
  • Новский Владимир Александрович
  • Тонкаль Владимир Ефимович
  • Шидловский Анатолий Корнеевич
SU1140211A1
Трехфазно-трехфазный преобразователь частоты с квазиоднополосной модуляцией 1987
  • Гольденталь Моисей Эмануилович
  • Зуйков Сергей Александрович
  • Латышко Владимир Данилович
  • Орлов Анатолий Васильевич
SU1534691A1
ТИРИСТОРНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 2010
  • Шадрин Георгий Алексеевич
  • Переляев Анатолий Витальевич
RU2441733C1
Устройство принудительной коммутации тиристоров преобразователя 1984
  • Коваливкер Геннадий Наумович
  • Иньков Юрий Моисеевич
  • Валеев Рауф Джавитович
  • Загорский Виктор Теодорович
SU1267550A1
ВЕНТИЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 2013
  • Шадрин Георгий Алексеевич
  • Земан Святослав Константинович
RU2558808C2
ТИРИСТОРНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ ДУГОВОЙ СВАРКИ 2010
  • Шадрин Георгий Алексеевич
  • Переляев Анатолий Витальевич
RU2449868C2
Устройство для формирования импульсов управления тиристорами преобразователя 1985
  • Клименко Юрий Михайлович
  • Мусиенко Анатолий Григорьевич
  • Володин Владимир Иванович
  • Мусиенко Анатолий Анатольевич
SU1261062A1
ТИРИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ 2012
  • Шадрин Георгий Алексеевич
  • Обрусник Валентин Петрович
RU2510776C1
Тиристорный регулятор напряжения 1990
  • Стрелков Владимир Федорович
SU1739450A1
Устройство принудительной коммутации тиристоров преобразователя 1988
  • Коваливкер Геннадий Наумович
  • Иньков Юрий Моисеевич
  • Кузина Галина Викторовна
SU1644336A1

Иллюстрации к изобретению SU 665 414 A1

Реферат патента 1979 года Источник питания установки для обработки изделий с помощью тлеющего разряда

Формула изобретения SU 665 414 A1

to t,, t.

SU 665 414 A1

Авторы

Айзенштейн Анатолий Гдальевич

Батов Владимир Григорьевич

Блинов Виктор Николаевич

Булатов Олег Георгиевич

Кириченко Владимир Васильевич

Кравцов Сергей Федорович

Лабунцов Владимир Александрович

Царенко Анатолий Иванович

Даты

1979-05-30Публикация

1978-02-03Подача