RU2095212C1 - Однофазный сварочный аппарат - Google Patents

Однофазный сварочный аппарат Download PDF

Info

Publication number
RU2095212C1
RU2095212C1 RU96114066A RU96114066A RU2095212C1 RU 2095212 C1 RU2095212 C1 RU 2095212C1 RU 96114066 A RU96114066 A RU 96114066A RU 96114066 A RU96114066 A RU 96114066A RU 2095212 C1 RU2095212 C1 RU 2095212C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
secondary winding
rectifier bridge
rectifier
output
current
Prior art date
Application number
RU96114066A
Other languages
English (en)
Other versions
RU96114066A (ru
Inventor
Сергей Леонидович Быков
Original Assignee
Сергей Леонидович Быков
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Сергей Леонидович Быков filed Critical Сергей Леонидович Быков
Priority to RU96114066A priority Critical patent/RU2095212C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2095212C1 publication Critical patent/RU2095212C1/ru
Publication of RU96114066A publication Critical patent/RU96114066A/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)

Abstract

Сущность изобретения: однофазный сварочный аппарат содержит трансформатор с первичной обмоткой, первой вторичной обмоткой, связанной через первый выпрямительный мост с массой и электродом, второй вторичной обмоткой, связанной через конденсатор со вторым выпрямительным мостом, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямительного моста. Сварочный аппарат снабжен третьей вторичной обмоткой, соединенной с третьим выпрямительным мостом, выход которого соединен параллельно с выходами первого и второго выпрямительных мостов, причем индуктивность рассеяния третьей вторичной обмотки превышает индуктивность рассеяния второй обмотки, а первый выпрямительный мост выполнен тиристорным. 2 ил.

Description

Изобретение относится к однофазным сварочным аппаратом для ручной сварки электродами постоянного тока, в которых непрерывность сварочного тока достигается суммированием токов с разными фазами. Разность фаз токов достигается применением фазосдвигающих элементов. Величина разности фаз содержит один из важных параметров дуги эластичность, т.е. способность сохраняться при увеличении дугового промежутка. Отдельные токи дуги имеют разрыва в начале и конце своих полупериодов. При увеличении дугового промежутка увеличивается напряжение горения дуги. При этом ток дуги уменьшается, а разрывы составляющих токов увеличиваются. В случае двух составляющих токов наибольшая длина дуги получается при разности фаз 90o, когда реализуется наилучшее их перекрытие.
Известен однофазный сварочный аппарат [1] содержащий трансформатор с первичной обмоткой, первой вторичной обмоткой, связанной через первый выпрямительный мост с массой и электродом, второй вторичной обмоткой, связанной через конденсатор со вторым выпрямительным насосом, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямительного моста. Конденсатор служит фазосдвигающим элементом. Величина сварочного тока меняется переключением числа витков первичной обмотки.
Недостатками прототипа являются: короткая дуга, а также ступенчатое (не плавное) изменение величины сварочного тока.
Причина малой длины дуги при реализации [1] в том, что с помощью конденсатора получить сдвиг фазы в 90o невозможно, поскольку в цепи присутствуют активные сопротивления обмотки и дуги [2] Максимально возможный сдвиг фазы, как показал эксперимент, проведенный втором изобретения, составляет лишь 60o. Емкость конденсатора 100 мкФ, напряжение холостого хода 75В, при этом величина тока 10А. Здесь и ниже под величиной тока нужно понимать средний за период ток при номинальной длине дугового промежутка. В [1] ток цепи обмотки, содержащий конденсатор, составляет половину сварочного тока, т.е. существенно больше 10А. Это практически невыполнимо, поскольку такое увеличение тока приведет не только к чрезмерному увеличению емкости, а значит и размеров конденсатора, но, что самое важное, уменьшит сдвиг фазы настолько, что сделает невозможным даже поджиг дуги.
Технические результаты изобретения максимально длинная дуга и плавное регулирование величины сварочного тока.
Указанные технические результаты достигают тем, что однофазный сварочный аппарат, содержащий трансформатор с первичной обмоткой, первой вторичной обмоткой, связанной через выпрямительный мост с массой и электродом, второй вторичной обмоткой, связанной через конденсатор со вторым выпрямительным мостом, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямительного моста, согласно изобретению снабжен третьей вторичной обмоткой, соединенной с веденным третьим выпрямительным мостом, выход которого соединен параллельно с выходами первого и второго выпрямительных мостов, причем индуктивность рассеяния третьей вторичной обмотки превышает индуктивность рассеяния второй вторичной обмотки, а первый выпрямительный мост выполнен тиристорным.
Вторая вторичная обмотка выполнена с минимально возможной индуктивностью рассеяния (коэффициент связи с первичной обмоткой близок единице (M2 ≈ 1)). Емкость конденсатора 1000 мкФ. Это максимально возможная с точки зрения практической реализации емкость. Как указано выше, при напряжении холостого хода 75В это дает средний за период ток 10А, а сдвиг фазы составляет 60o. Третья вторичная обмотка выполнена с большой индуктивностью рассеяния (M3<1). О степени рассеяния можно судить по величине тока короткого замыкания 50А при напряжении холостого хода 75В. При горении дуги ток цепи данной обмотки составляет 30А. Сдвиг фазы 30o. Он имеет знак, противоположный сдвигу фазы второй обмотки, так что разность фаз токов цепей второй и третей обмоток составляет 90o. Вторая вторичная обмотка, как и вторая, выполнена с M1≈1. Тиристоры первого выпрямительного моста имеют систему управления, позволяющую менять момент включения тиристоров в пределах полупериода.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого сварочного аппарата; на фиг. 2 - приведены осциллографы:
а тока i2 на выходе второго выпрямительного моста;
б тока i3 на выходе третьего моста;
в тока ig "дежурной" дуги, равно алгебраической сумме токов i2 и i3 (такой ток реализуется, когда тиристоры первого моста закрыты);
г тока i1 на выходе первого моста для случая, когда тиристоры открываются с некоторым запозданием относительно начала каждого полупериода; пунктиром показан случай открывания тиристоров в начале каждого полупериода;
д полного сварочного тока, равного алгебраической сумме токов ii, iz и ig.
Сварочный аппарат состоит из первичной обмотки 1, трех вторичных обмоток 2, 3, 4 с соответствующими мостами 5, 6, 7. Коэффициенты связи указанных обмоток с первичной обмоткой: M1 ≈ 1; M2 1; M3 <1. В цепь обмотки 3 включен конденсатор 8. Выходы мостов соединены между собой параллельно на массу 9 и электрод 10. Система управления тиристорами первого моста на фиг. 1 не показана.
Одинаковый сварочный аппарат работает следующим образом. Небольшие по величине, имеющие относительную разность фаз 90o, токи на выходах второго (6) и третьего (7) выпрямительных мостов питают "дежурную" дугу, способную при токе 40А (при номинальном дуговом промежутке) сохраняться при увеличении длины дугового промежутка до 30 мм.
Основная доля сварочного тока поступает с выхода первого моста (5). Изменением в пределах полупериода момента открывания тиристоров, плавно регулируется средняя за период величина тока. При этом сварочный ток плавно изменяется от тока "дежурной" дуги до максимума.

Claims (1)

  1. Однофазный сварочный аппарат, содержащий трансформатор с первичной обмоткой, первой вторичной обмоткой, связанной через первый выпрямительный мост с массой и электродом, второй вторичной обмоткой, связанной через конденсатор со вторым выпрямительным мостом, выход которого соединен параллельно с выходом первого выпрямительного моста, отличающийся тем, что он снабжен третьей вторичной обмоткой, соединенной с введенным третьим выпрямительным мостом, выход которого соединен с выходами первого и второго выпрямительных мостов, причем индуктивное рассеяние третьей вторичной обмотки превышает индуктивное рассеяние второй вторичной обмотки, а первый выпрямительный мост выполнен тиристорным.
RU96114066A 1996-07-15 1996-07-15 Однофазный сварочный аппарат RU2095212C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114066A RU2095212C1 (ru) 1996-07-15 1996-07-15 Однофазный сварочный аппарат

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU96114066A RU2095212C1 (ru) 1996-07-15 1996-07-15 Однофазный сварочный аппарат

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2095212C1 true RU2095212C1 (ru) 1997-11-10
RU96114066A RU96114066A (ru) 1998-01-10

Family

ID=20183151

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU96114066A RU2095212C1 (ru) 1996-07-15 1996-07-15 Однофазный сварочный аппарат

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2095212C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644711C2 (ru) * 2016-05-16 2018-02-13 Леонид Александрович Мазаев Однофазный сварочный аппарат

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. SU, авторское свидетельство, 41630, кл. H 01 F 19/04, 1987. 2. Мансуров Н.Н., Попов В.С. Теоретическая электротехника.-М., 1968, с. 330. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2644711C2 (ru) * 2016-05-16 2018-02-13 Леонид Александрович Мазаев Однофазный сварочный аппарат

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JPH0275200A (ja) 電子安定器
PL174299B1 (pl) Przetwornik mocy do zasilania prądem stałym elektrycznego pieca łukowego
WO1995027931A1 (en) Load tap changer
EP0575589B1 (en) Controlled power supply
US5568017A (en) Power supply system for discharge lamps, and a vehicle headlamp using such a power supply system
RU2095212C1 (ru) Однофазный сварочный аппарат
US4187449A (en) Discharge lamp operating circuit
US4056766A (en) Commutation circuit for a cycloconverter with intermediate D.C. link
JPH07212969A (ja) 電源装置の突入電流防止回路
RU2032506C1 (ru) Устройство для сварки
RU2188491C1 (ru) Система автоматической компенсации отклонений напряжения трансформаторной подстанции с амплитудно-импульсным регулированием
JPH0341892Y2 (ru)
JPS58141854A (ja) ア−ク溶接電源装置
RU2263991C2 (ru) Управляемый реактор-автотрансформатор
RU2062188C1 (ru) Источник питания в установках для плазменно-дуговой обработки
SU645239A1 (ru) Удвоитель частоты
RU2007014C1 (ru) Удвоитель частоты трехфазной сети
SU1077729A1 (ru) Устройство дл питани сварочной дуги переменным током
RU2188104C2 (ru) Способ формирования внешней характеристики источника дуговой сварки и устройство для его осуществления
SU463520A1 (ru) Устройство дл питани сварочной дуги
CA1163323A (en) Voltage compensation for an a-c network supplying a rapidly-changing load
RU2138843C1 (ru) Устройство для регулирования напряжения в электродуговых процессах
RU1815764C (ru) Устройство дискретного регулировани переменного напр жени
SU935896A1 (ru) Устройство дл регулировани трехфазного напр жени
KR840002188B1 (ko) 직류 아아크 용접용 전원장치