Генератор импульсов для электроэрозионной обработки материалов Советский патент 1982 года по МПК B23P1/02 

Описание патента на изобретение SU897455A1

(54) ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСС ДЛЯ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛСе

Похожие патенты SU897455A1

название год авторы номер документа
Генератор импульсов 1979
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
SU864509A1
Генератор импульсов 1980
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Сычев Сергей Васильевич
SU959978A1
Устройство для заряда накопительного конденсатора (его варианты) 1979
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
SU873392A1
Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током 1990
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Быстров Владимир Константинович
SU1723626A1
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки материалов 1982
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Демчук Иван Иванович
SU1085732A1
Система заряда аккумуляторной батареи асимметричным током 1990
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Быстров Владимир Константинович
  • Додотченко Владислав Владимирович
SU1741224A1
Генератор импульсов для электроэрозионной обработки материалов 1981
  • Быстров Владимир Константинович
  • Демчук Иван Иванович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
SU1028460A1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАРЯДА НАКОПИТЕЛЬНОГО КОНДЕНСАТОРА (ВАРИАНТЫ) 2007
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
  • Гусев Алексей Викторович
  • Лямин Василий Александрович
  • Скворцов Андрей Геннадьевич
RU2364021C1
СИСТЕМА ЗАРЯДА ЕМКОСТНОГО НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 2000
  • Быстров В.К.
  • Николаев А.Г.
RU2159987C1
Устройство для зарядки накопительного конденсатора 1982
  • Быстров Владимир Константинович
  • Николаев Анатолий Григорьевич
SU1027805A1

Иллюстрации к изобретению SU 897 455 A1

Реферат патента 1982 года Генератор импульсов для электроэрозионной обработки материалов

Формула изобретения SU 897 455 A1

1

Изобретение относится к электрофизическим методам обработки материалов и касается выполнения генератора импульсов для электроэрозионной обработки (ЭЭО).

Известный генератор импульсов для электроэрозионной обработки материалов, содержащий две входные клеммы для подключения выводов фазной обмотки источника, положительную и отрицательную выходные клеммы для соединения с рабочими электродами, две вентильно-конденсаторньш цепочки, состоящие из вентиля и конденсатора, одна обкладка которого соединена с катодом вентиля, при этом одна из цепочек подключена к входным клеммам 1

Недостатками этого генератора являются небольшая величина выходного нащзяжения, которая не превосходит удвоенное амплитудное значение фазного напряжения источника, и необходимость наличия -трех вентильно-конденсаторных цепочек при работе с трехфазным источНИКОМ. Это увеличивается массо-габаритные показатели устройства и снижает его КПД.

Цель изобретения - повьпление амплитуды напряжения разрядного импульса и производительности труда обработки материалов за счет питания одновременно двух 1фомежутков.

Поставленная цель достигается .тем, что генератор импульсов для электроэро10зионной обработки материалов, содержапшй две Входные клеммы для подключения выводов фазной обмотки источника переменного тока, положительную и отрицательную выходные клеммы для соеди15нения рабочими электродами, две вентильно-конденсаторные цепочки, состоящие . из вентиля и конденсатора, одна обкладка которого соединена с катодом вентили, щэи этом одна из цепочек подключе191а к - 20входным клеммам, дополнительно снабжен двумя вентильно-конденсаторными цепочками, а источник переменного тока выполнен трехфазным, обмотки которого соединены в звезду с выводом нейтрали. При этом анодные выводы вентилей первой и второй цепочек подключены к первой фазной обмотке источника, а свободные обкладки конденсаторов ко второй и треть- ей фазным обмоткам соответственно, точки соединения катодов диодов и конденсаторов первой и второй вентильно-конденсаторных цепочек подключены к первой и второй положительным клеммам, а точки соединения конденсаторов и анодов вентилей третьей и четвертой ячеек - к первой и второй отрицательным клеммам соответственно. Такой генератор позволяет увеличить амплитуду выходного напряжения разряднего импульса до утроенного значения амплитуды фазного напряжения источника и одновременно обеспечивает питание дву пар рабочих электродов. На чертеже представлена электричес- кая схема генератора импульсов для электроэрозионной обработки материалов Генератор содержит четыре входные клеммы 1 - 4 и четыре Бентш1ьно-конденсаторных ячейки 5, 6; 7, 8; 9, 1О и 11 и 12 положительнь е 13 и 14 и отрицательные 15 и 16 выход -1ые клеммы к которым подключены .ежэлектродные промежутки (МЭП) 17 и 18. Аноды вен тилей 6 и 8 первой и второй вентильных ветвей объединены и подключены к входной клемме 1, а свободные обкладки кон денсаторов 5 и 7 этих цепочек - к нейтрали звезды источника. У третьей и четвертой вентильно-ковденсаторной це- почек объединены катоды диодов 10 и 12, которые подключены к нейтрали 4 источника, а свободные обкладки кондех саторов 9 и 11 подключены ко второй и третьей входным клеммам. При рассмотрении электромагнитных ipoueccoB в генераторе, в целях упрощения, рассмотрим работу. Генератор импульсов в режиме холост го хода, т.е. при разведенных электрода работает следующим образом. Пусть в.исходный момент времени напряжение фазы 1 равно нулю и в последующие моменты времени возрастает, а положительным потенциалом приложено к клемме 1, тогда через 90 эл, град. до амплитудного значения напряжения фазы I через диоды 6 и 8 заряжаются конденсаторы 5 и 7 соответственно. Через 21О эл. град, до амплитудного значения напряжения фазы 2 заряжается конденсатор 9, а через ЗЗО эл. град, до амплитудного значения напряжения фазы 3 заряжается конденсатор 11. Спустя ЗОО эл. град, происходит суммирование напряжения конденсаторов 5 и 9 и обмотки фазы 2, и через 390 эя. град, оно достигает максимального значения, равного утроенному значению амплитуды фазного напряжения источника. Это напряженна прилагается к МЭП 17. Спустя еще 120 эл. град, аналогичный процесс суммирования напряжений происходит в цепи, состоящей из конденсаторов 7 и 11 и обмотки фазы 3, которое прилагается к МЭП 18. В дальнейшем эти процессы повторяются на каждом периоде изменения питающего напряжения. Таким образом, за время одного периода изменения пита ошего напряжения источника, генерируется два рабочих импульса. Амплитуда этих импульсов в три раза выще амплитуды фазного напряжения источника,что на 150% выше чем у известного. Формула изобретения Генератор импульсов для электроэро- зионной обработки материалов, в котором фазная обмотка источника переменного тока подключена к межэлектродному промежутку через две цепочки, состоящие из ковденсатора и соединенного с ним катодом вентиля, отличающийся тем, что, с целью увеличения амплитуды напряжения разрядного импульса и повы- шен{1я производительности за счет питания одновременно двух промежутков, ои дополнительно содержит две вентильно-конденсаторные цепочки, а источник переменного тока выполнен трехфазным, обмотки которого соединены в звезду с выводом нейтрали, причем аноды вентилей первой и второй цепочек подключены к первой фазной обмотке источника, а свободные обкладки конденсаторов - к нейтрали звезды источника, катоды вентилей третьей и четвертой вентильно-конденсаторных цепочек - к нейтрали звезды источника, а свободные обкладки их конденсаторов - ко второй и третьей фазным обмоткам соответственно, точки соединения катодов вентилей и конденсаторов первой и второй вентильно-конденсаторных цепочек подключены к положительным, а точ- ки соединения конденсаторов и анодов вентилей третьей и четвертой цепочек к отрицательным выходным клеммам соответственно. Источники информации, принятые во внимание при экспертизе 1. Патент Японии N 1448/35, 1кл. 74 N 6, опублик. I960.

SU 897 455 A1

Авторы

Быстров Владимир Константинович

Николаев Анатолий Григорьевич

Додотченко Владислав Владимирович

Даты

1982-01-15Публикация

1980-04-17Подача