RU2501148C2 - Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора - Google Patents

Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора Download PDF

Info

Publication number
RU2501148C2
RU2501148C2 RU2012100906/07A RU2012100906A RU2501148C2 RU 2501148 C2 RU2501148 C2 RU 2501148C2 RU 2012100906/07 A RU2012100906/07 A RU 2012100906/07A RU 2012100906 A RU2012100906 A RU 2012100906A RU 2501148 C2 RU2501148 C2 RU 2501148C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
winding
capacitors
excitation
welding
generator
Prior art date
Application number
RU2012100906/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012100906A (ru
Inventor
Абрек-Заур Рауфович Джендубаев
Мадина Сафарбиевна Сагова
Зураб Абрек-Заурович Джендубаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ"
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 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ"
Priority to RU2012100906/07A priority Critical patent/RU2501148C2/ru
Publication of RU2012100906A publication Critical patent/RU2012100906A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2501148C2 publication Critical patent/RU2501148C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)
  • Synchronous Machinery (AREA)
  • Control Of Eletrric Generators (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электротехники, в частности - к асинхронным генераторам с конденсаторным самовозбуждением, и может быть использовано в устройствах ручной дуговой сварки. Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, состоит в увеличении сварочного тока и снижении потерь холостого хода. Указанный технический результат достигается тем, что в пазы трехфазного асинхронного сварочного генератора с короткозамкнутым ротором (1) уложены рабочая обмотка (2) и обмотка возбуждения (3). К началу рабочей обмотки (2) подключены конец обмотки возбуждения (3) и выпрямитель (6) с электродом (7). К началу обмотки возбуждения (3) присоединены конденсаторы возбуждения (4). К концу обмотки рабочей (2) подключены компаундирующие конденсаторы (5), соединенные в треугольник. Возможность возникновения перенапряжений обусловлена электрической связью между двумя обмотками статора. При возникновении аварийных перенапряжений срабатывает устройство защиты от перенапряжений (8), подключенное к выходу выпрямителя (6) и воздействующее на коммутирующее устройство (9), которое отключает конденсаторы возбуждения (4) от обмотки возбуждения (3). 2 ил.

Description

Изобретение относится к электротехнике, в частности к асинхронным генераторам с конденсаторным самовозбуждением, и может быть использовано в устройствах ручной дуговой электросварки.
Известна конструкция бесконтактного сварочного генератора [1], который имеет короткозамкнутый ротор и две трехфазные обмотки на статоре. К первой обмотке через выпрямительное устройство и дроссель подключена нагрузка (дуга). Ко второй обмотке подключены конденсаторы возбуждения, причем выводы этой обмотки могут использоваться для питания потребителей переменного трехфазного напряжения.
Недостатком этого генератора является то, что в режиме холостого хода намагничивающий ток превышает номинальный в несколько раз.
Это связано с тем, что для обеспечения номинальной индукции в зазоре генератора в режиме холостого хода (XX) требуется одно значение емкости конденсаторов, а в режиме технического короткого замыкания (КЗ) или нагрузки - другое, причем большее. В силу этого при фиксированной емкости конденсаторов, которая выбрана для работы в режиме КЗ или номинальной нагрузки, переход в режим XX сопровождается увеличением намагничивающего тока, значительным насыщением магнитной системы и, как следствие, ростом потерь XX. Применение быстродействующего регулятора реактивной мощности, способного решить эту проблему, приводит к значительному усложнению генераторной установки, уменьшению ее надежности и увеличению массы.
Известна конструкция трехфазного асинхронного сварочного генератора с одной обмоткой на статоре, которая не имеет перечисленных выше недостатков [2]. К началам фаз обмотки статора подключаются шунтирующие конденсаторы (небольшой емкости) и выпрямитель со сварочным электродом. К концам фаз обмотки подключаются компаундирующие конденсаторы большой емкости, соединенные в треугольник.
Одним из недостатков данного генератора является то, что при техническом КЗ, вызванном прикосновением электрода к свариваемым деталям, шунтирующие конденсаторы закорачиваются. При этом напряжение снижается до нескольких вольт, соответственно до минимальных значений снижается и реактивная мощность этих конденсаторов. При сварке напряжение несколько возрастает, однако не достигает тех значений, которые имеют место при работе в режиме холостого хода. Таким образом, в режиме КЗ и сварки эти конденсаторы работают не эффективно.
Прототипом предлагаемого изобретения является асинхронный сварочный генератор [3]. Этот генератор имеет две трехфазные обмотки на статоре. Одна обмотка является обмоткой возбуждения. К ее клеммам подключены конденсаторы возбуждения, которые обеспечивают работу генератора на холостом ходу и под нагрузкой. Другая обмотка является рабочей. Начала фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения шунтирующих конденсаторов и выпрямителя, к выходу которого подключен сварочный электрод, а концы фаз этой обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, соединенных в треугольник.
Недостатком данного трехфазного асинхронного сварочного генератора является то, что сварочный ток в основном зависит только от емкости компаундирующих конденсаторов, подключенных к рабочей обмотке. При КЗ или нагрузке этот ток, протекая через компаундирующие конденсаторы, увеличивает реактивную мощность, что вызывает увеличение магнитного потока в зазоре и ЭДС в обмотках. Последнее приводит к увеличению напряжения и бесполезному росту тока в обмотке возбуждения. Следует отметить, что ток, протекающий по обмотке возбуждения, мало способствует увеличению сварочного тока, поскольку между обмотками статора имеется только магнитная связь.
Технический результат, который обеспечивает заявленное изобретение, заключается в увеличении сварочного тока за счет последовательного включения рабочей обмотки и обмотки возбуждения, а также в снижении потерь холостого хода.
Указанный технический результат достигают тем, что асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре, одна из которых - обмотка возбуждения имеет клеммы для подключения конденсаторов возбуждения, другая является рабочей обмоткой, начала фаз которой имеют клеммы для подключения выпрямителя со сварочным электродом в цепи постоянного тока, а концы фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, соединенных в треугольник, причем к клеммам начала фаз рабочей обмотки подключаются выпрямитель со сварочным электродом и концы обмотки возбуждения, к началам которой подключены конденсаторы возбуждения, а в сварочную цепь установлен ограничитель от перенапряжений, связанные с защитным отключающим устройством, установленным между обмоткой возбуждения и конденсаторами возбуждения.
Электрическая схема трехфазного асинхронного сварочного генератора представлена на фиг.1. На фиг.2 представлены внешние характеристики прототипа и предлагаемого устройства при одинаковых параметрах обмоток статора и емкостях конденсаторов.
Генератор имеет короткозамкнутый ротор 1 обычной конструкции (фиг.1). В пазы статора асинхронного сварочного генератора уложена трехфазная рабочая обмотка 2 с небольшим числом витков и обмотка возбуждения 3 с большим числом витков, ЭДС которой оптимизирована под рабочее напряжение конденсаторов возбуждения 4. К клеммам C4, C5, C6 подключены концы фаз рабочей обмотки 2 и компаундирующие конденсаторы 5, соединенные в треугольник. К клеммам C1, C2, C3 подключены начала фаз рабочей обмотки 2 и концы фаз обмотки возбуждения 3, а также мостовой выпрямитель 6. К выходу выпрямителя 6 подключен сварочный электрод 7 и ограничитель от перенапряжений 8. К клеммам C, C, C подключены начала фаз обмотки возбуждения 3, двухфазное коммутирующее устройство 9 и конденсаторы возбуждения 4, соединенные в треугольник.
Генератор работает следующим образом. Поскольку он является системой с положительной обратной связью, то при вращении ротора 1, определенных значениях емкости конденсаторов 4 и 5 и при наличии "стартера" (возмущения), в качестве которого могут выступать остаточная индукция, остаточный заряд на конденсаторах и т.д., генератор теряет устойчивость и начинается процесс асинхронного самовозбуждения. Процесс самовозбуждения сопровождается лавинообразным увеличением токов, потока и ЭДС, вплоть до наступления насыщения магнитной системы, при котором генератор устойчиво работает в установившемся режиме с конденсаторным самовозбуждением. В режиме холостого хода на сварочном электроде устанавливается напряжение, которое пропорционально числу витков обмоток 2, 3 и величине емкости конденсаторов 4, 5. При уменьшении сопротивления нагрузки возрастают токи в обмотках статора 2, 3, компаундирующих конденсаторах бив конденсаторах возбуждения 4.
При работе в режиме сварки или технологического КЗ сварочный ток создается, как рабочей обмоткой, так и обмоткой возбуждения, в отличие от прототипа, в котором сварочный ток создается только компаундирующей обмоткой. Соответственно, предлагаемое решение позволяет получить больший сварочный ток при тех же значениях емкости конденсаторов 4, 5 и числа витков обмоток 2, 3. Подтверждением этого служат внешние характеристики прототипа (пунктирная кривая) и предлагаемого решения (сплошная кривая), представленные на рис.2.
Следует отметить, что на холостом ходу напряжение, ЭДС, ток и магнитный поток в зазоре предлагаемого решения меньше, чем у прототипа (рис.2). Соответственно меньше как магнитные, так и электрические потери холостого хода. При стандартной для сварочных генераторов ПР 60% время работы на холостом ходу составляет 40% от времени цикла, поэтому снижение потерь XX позволит получить экономию топлива, которое потребляет приводной двигатель внутреннего сгорания.
При повреждении изоляции обмоткок генератора и возникновении перенапряжений на сварочном электроде 7, происходит срабатывание устройства защиты от перенапряжений 8, которое подает сигнал на отключение двухфазного коммутирующего устройства 9. При этом конденсаторы возбуждения 4 отключаются от обмотки возбуждения 3, что приводит к потере возбуждения генератора. Возможность возникновения перенапряжений обусловлена электрической связью между двумя обмотками статора.
Использование двух последовательно соединенных обмоток является неоспоримым конструктивным достоинством предлагаемого сварочного генератора. Это связано с тем, что, во-первых, возрастает сварочный ток, а во-вторых, уменьшаются потери холостого хода.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Пат. ГДР №237406, Н02К 47/10. Burstenijser schweib generator/JuIke Edmund, Dassel Jurgen; VEB Mansfeld - Kombinat Wilhelm Pick. 12763853; Заявл. 16.05.85, опубл. 09.07.86.
2. Патент на полезную модель RU №98652 H02P 9/08. Трехфазный асинхронный сварочный генератор / А.-З.Р. Джендубаев. - №2009135765/07; Заяв. 28.09.2009; Опубл. 20.10.10. Бюл. №29.
3. Патент RU №2211519, Н02К 17/00, H02P 9/46, B23K 9/00. Асинхронный сварочный генератор. / А.-З.Р. Джендубаев. - №2001124752/09; Опубл. 27.08.03. Бюл. №24.

Claims (1)

  1. Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре, одна из которых - обмотка возбуждения имеет клеммы для подключения конденсаторов возбуждения, другая является рабочей обмоткой, начала фаз которой имеют клеммы для подключения выпрямителя со сварочным электродом в цепи постоянного тока, а концы фаз рабочей обмотки имеют клеммы для подключения компаундирующих конденсаторов, соединенных в треугольник, отличающийся тем, что к клеммам начала фаз рабочей обмотки подключаются выпрямитель со сварочным электродом и концы обмотки возбуждения, а в сварочную цепь установлен ограничитель от перенапряжений, который подает аварийный сигнал на отключение двухфазного коммутационного устройства, установленного между обмоткой возбуждения и конденсаторами возбуждения.
RU2012100906/07A 2012-01-11 2012-01-11 Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора RU2501148C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100906/07A RU2501148C2 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012100906/07A RU2501148C2 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012100906A RU2012100906A (ru) 2013-07-20
RU2501148C2 true RU2501148C2 (ru) 2013-12-10

Family

ID=48791585

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012100906/07A RU2501148C2 (ru) 2012-01-11 2012-01-11 Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2501148C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105811657A (zh) * 2016-04-25 2016-07-27 重庆安来动力机械有限公司 中频弧焊发电机组及其控制系统

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152436A (en) * 1965-08-04 1969-05-21 Nat Res Dev Alternating Current Generators
DD237406A1 (de) * 1985-05-16 1986-07-09 Mansfeld Kombinat W Pieck Veb Buerstenloser schweissgenerator
SU1798863A1 (ru) * 1990-04-23 1993-02-28 Kaunassk Polt Inst Acиhxpohhый cbapoчhый гehepatop
RU2111599C1 (ru) * 1995-12-26 1998-05-20 Абрек-Заур Рауфович Джендубаев Трехфазный асинхронный электросварочный генератор
RU2158470C2 (ru) * 1997-12-24 2000-10-27 Кубанский государственный аграрный университет Автономный источник питания с асинхронным генератором
RU2211519C2 (ru) * 2001-09-11 2003-08-27 Джендубаев Абрек-Заур Рауфович Асинхронный сварочный генератор
RU2392098C1 (ru) * 2008-12-01 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Асинхронный сварочный генератор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной дуговой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками
RU98652U1 (ru) * 2009-09-28 2010-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" Трехфазный асинхронный сварочный генератор
RU2404032C2 (ru) * 2008-12-16 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" Двухфазный асинхронный сварочный генератор

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1152436A (en) * 1965-08-04 1969-05-21 Nat Res Dev Alternating Current Generators
DD237406A1 (de) * 1985-05-16 1986-07-09 Mansfeld Kombinat W Pieck Veb Buerstenloser schweissgenerator
SU1798863A1 (ru) * 1990-04-23 1993-02-28 Kaunassk Polt Inst Acиhxpohhый cbapoчhый гehepatop
RU2111599C1 (ru) * 1995-12-26 1998-05-20 Абрек-Заур Рауфович Джендубаев Трехфазный асинхронный электросварочный генератор
RU2158470C2 (ru) * 1997-12-24 2000-10-27 Кубанский государственный аграрный университет Автономный источник питания с асинхронным генератором
RU2211519C2 (ru) * 2001-09-11 2003-08-27 Джендубаев Абрек-Заур Рауфович Асинхронный сварочный генератор
RU2392098C1 (ru) * 2008-12-01 2010-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет" Асинхронный сварочный генератор с двумя распределенными обмотками на статоре для ручной дуговой электросварки с улучшенными тепловыми характеристиками
RU2404032C2 (ru) * 2008-12-16 2010-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" Двухфазный асинхронный сварочный генератор
RU98652U1 (ru) * 2009-09-28 2010-10-20 Общество с ограниченной ответственностью "НИЭЛЬ" Трехфазный асинхронный сварочный генератор

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105811657A (zh) * 2016-04-25 2016-07-27 重庆安来动力机械有限公司 中频弧焊发电机组及其控制系统

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012100906A (ru) 2013-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nøland et al. Excitation system technologies for wound-field synchronous machines: Survey of solutions and evolving trends
CN107889545B (zh) 涉及无励磁器同步电机的系统和方法
JP5855128B2 (ja) 電力変換装置および電力変換装置の制御方法
CN204190362U (zh) 小型二极汽柴油三相发电机
RU2501148C2 (ru) Трехфазный асинхронный сварочный генератор с электрической связью обмоток статора
CN203278211U (zh) 变压器励磁涌流消除装置
RU164467U1 (ru) Устройство токовой защиты электродвигателей
RU2404032C2 (ru) Двухфазный асинхронный сварочный генератор
US9673741B2 (en) System for supplying electrical power to a load and corresponding power supply method
RU98652U1 (ru) Трехфазный асинхронный сварочный генератор
RU2211519C2 (ru) Асинхронный сварочный генератор
CN216599460U (zh) 一种压裂机组的变频控制系统及压裂机组
JP5409197B2 (ja) 二次励磁型発電システム
RU2561497C2 (ru) Асинхронный сварочный генератор с двумя трехфазными обмотками на статоре и конденсаторно-дроссельным компаундированием
RU2501149C2 (ru) Трехфазный асинхронный сварочный генератор с тремя обмотками на статоре
RU2288534C1 (ru) Устройство для пуска и компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя
CN112217210A (zh) 一种燃机黑启动启动电机用双通道变频器电路及启动方法
CN203387397U (zh) 大功率光伏逆变器辅助电源软起电路结构
CN101834502B (zh) 带复励的三相无刷同步发电机
RU2444837C1 (ru) Устройство для пуска и компенсации реактивной мощности асинхронного двигателя
CN201918719U (zh) 一种三相变压器励磁涌流抑制电路
JP3524417B2 (ja) 電源装置
RU145061U1 (ru) Устройство ограничения пускового тока асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором
CN101741193A (zh) 一种串激式复合励磁同步发电机
RU2262178C1 (ru) Генератор переменного тока с комбинированным возбуждением

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140112