RU95672U1 - Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов - Google Patents

Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов Download PDF

Info

Publication number
RU95672U1
RU95672U1 RU2010110320/22U RU2010110320U RU95672U1 RU 95672 U1 RU95672 U1 RU 95672U1 RU 2010110320/22 U RU2010110320/22 U RU 2010110320/22U RU 2010110320 U RU2010110320 U RU 2010110320U RU 95672 U1 RU95672 U1 RU 95672U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
thyristors
anode
cathode
electric capacitors
alloys
Prior art date
Application number
RU2010110320/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Вячеславович Суминов
Валерий Андреевич Эпельфельд
Валерий Борисович Людин
Борис Львович Крит
Анатолий Михайлович Борисов
Владимир Алексеевич Сорокин
Владимир Платонович Францкевич
Иван Владимирович Сорокин
Михаил Дмитриевич Граменицкий
Владимир Алексеевич Васин
Елена Ивановна Гребенюк
Олег Васильевич Сомов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр "НАНОМЕР"
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 "Научно-технологический центр "НАНОМЕР" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-технологический центр "НАНОМЕР"
Priority to RU2010110320/22U priority Critical patent/RU95672U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU95672U1 publication Critical patent/RU95672U1/ru

Links

Landscapes

  • Battery Electrode And Active Subsutance (AREA)

Abstract

Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов, содержащий источник питания с двумя клеммами, электролитную ванну, токоподвод для оксидируемой детали и две батареи электрических конденсаторов, отличающийся тем, что он снабжен четырьмя тиристорами, системой импульсно-фазового управления тиристорами и блоком циклирования режимов, причем первые обкладки батарей электрических конденсаторов соединены с первой клеммой источника питания, вторая обкладка первой батареи электрических конденсаторов соединена с катодом первого и анодом второго тиристоров, а вторая обкладка второй батареи электрических конденсаторов - с катодом третьего и анодом четвертого тиристоров, анод первого и катод четвертого тиристоров соединены со второй клеммой источника питания и корпусом электролитной ванны, а катод второго и анод третьего тиристоров - с токоподводом для оксидируемой детали, управляющие электроды тиристоров подключены к выходам системы импульсно-фазового управления тиристорами, а ее входы - к выходам блока циклирования режимов.

Description

Полезная модель используется для получения оксидных электроизоляционных покрытий с повышенной теплостойкостью, коррозионной и износостойкостью, а также декоративных покрытий, применяемых в машиностроении, медицине, авиационной, химической, радиоэлектронной и других отраслях промышленности.
Известно устройство для микродугового оксидирования вентильных металлов и их сплавов, содержащее источник питания с двумя клеммами, электролитную ванну, два токоподвода для оксидируемых деталей, три батареи электрических конденсаторов, два диода и блок циклирования режимов, в котором с целью расширения технологических возможностей две детали могут обрабатываться при различных соотношениях катодного и анодного токов, причем, можно циклически переходить с анодно-катодного режима на анодный или катодный режим и обратно (А.С. СССР №1624060, кл.C25D 11/02, 1991).
Недостатками данного устройства являются: невозможность реализации анодно-катодного режима при соотношениях катодного и анодного токов отличных от единицы при обработке только одной детали; невозможность циклирования режимов, включающих, анодный, катодный и анодно-катодный режимы, а также бестоковую паузу.
Эти недостатки не позволяют формировать качественные многофункциональные покрытия на широком спектре вентильных, а также на «невентильных» металлах и сплавах и, следовательно, существенно сужают возможности технологии микродугового оксидирования.
Ближайшим техническим решением является устройство для преобразования переменного напряжения в асимметричное переменное, содержащее источник питания с двумя клеммами, электролитную ванну, токоподвод для оксидируемой детали, две батареи электрических конденсаторов, разрядный и токоограничивающий резисторы, два тиристора и систему управления, с помощью которого микродуговое оксидирование вентильных металлов и сплавов осуществляется в анодно-катодном режиме при соотношении катодного и анодного токов от единицы и выше (А.С. СССР №1339818, кл. Н02М 5/257, 1987).
Недостатками известного устройства являются: потери существенной части электрической энергии на разрядном и токоограничивающем резисторах; ограниченные пределы изменения соотношения катодного и анодного токов; отсутствие возможности осуществлять микродуговое оксидирование в однополярном анодном или катодном режимах, а также возможности циклической обработки в последовательных комбинациях анодного, катодного, анодно-катодного режимов и бестоковой паузы (циклирование режимов); невозможность независимого регулирования высоты переднего фронта анодного и катодного импульсов напряжения вплоть до удвоенного амплитудного напряжения питания.
Данные недостатки существенно сужают КПД и технологические возможности известного устройства при обработке «труднозажигаемых» вентильных и «невентильных» металлов и сплавов.
Полезная модель направлена на расширение возможностей технологии микродугового оксидирования металлов и сплавов за счет независимого регулирования выходных параметров анодного и катодного тока и напряжения технологического источника тока.
Указанный результат достигается тем, что технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов, содержащий источник питания с двумя клеммами, электролитную ванну, токоподвод для оксидируемой детали и две батареи электрических конденсаторов, снабжен четырьмя тиристорами, системой импульсно-фазового управления тиристорами и блоком циклирования режимов, причем первые обкладки батарей электрических конденсаторов соединены с первой клеммой источника питания, вторая обкладка первой батареи электрических конденсаторов соединена с катодом первого и анодом второго тиристоров, а вторая обкладка второй батареи электрических конденсаторов - с катодом третьего и анодом четвертого тиристоров, анод первого и катод четвертого тиристоров соединены со второй клеммой источника питания и корпусом электролитной ванны, а катод второго и анод третьего тиристоров - с токоподводом для оксидируемой детали, управляющие электроды тиристоров подключены к выходам системы импульсно-фазового управления тиристорами, а ее входы - к выходам блока циклирования режимов.
На чертеже представлена функциональная электрическая схема технологического источника тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов.
Технологический источник тока состоит из клемм 1 и 2 источника питания, блока 3 циклирования режимов, батарей 4 и 11 электрических конденсаторов, тиристоров 5, 6, 10 и 12, системы 7 импульсно-фазового управления тиристорами, электролитной ванны 8 и токоподвода для оксидируемой детали 9.
Технологический источник тока работает следующим образом.
Четырехканальный блок 3 циклирования режимов представляет собой реле времени с четырьмя независимыми каналами регулирования включения соответствующего режима на период от 0,1 до 100 с. Предварительно на каждом из четырех каналов устанавливается свой вид режима: анодный, катодный, анодно-катодный или пауза и его длительность, и далее блок работает как автоматический переключатель с канала на канал по схеме -1-2-3-4-1- через заранее установленные интервалы времени. Границы интервалов циклирования режимов 0,1÷100 с определены экспериментально как предельные: ниже 0,1 с система металл-оксид-разряд-электролит не успевает реагировать, выше 100 с - необратимо перестраивается.
Система 7 импульсно-фазового управления тиристорами, во-первых, задает углы открытия тиристоров 5, 6, 10 и 12, что, в свою очередь, определяет высоту переднего фронта выходного анодного и катодного импульсов напряжения в диапазоне от 0 до 2,82·Uп, то есть 0 до 1080 В при напряжении питания Uп= 380 В, 50 Гц. Во-вторых, система 7 импульсно-фазового управления тиристорами запирает тиристор 6 при работе технологического источника тока в однополярном катодном режиме или тиристор 10 при работе в однополярном анодном режиме и оба эти тиристора - в режиме паузы. В-третьих, система 7 импульсно-фазового управления тиристорами обеспечивает невозможность одновременного нахождения в открытом состоянии тиристоров 6 и 10 во избежание короткого замыкания по цепи: батарея 4 электрических конденсаторов - тиристор 6 - тиристор 10 - батарея 11 электрических конденсаторов и, как следствие, выхода из строя тиристоров.
Среднее значение анодного тока устройства зависит от емкости батареи 4 электрических конденсаторов, а катодного - от емкости батареи 11 электрических конденсаторов.
После подачи на клеммы 1 и 2 источника питания косинусоидального напряжения питания Uп заявляемый технологический источник тока формирует анодные и катодные импульсы выходного напряжения. Анодные импульсы формируются в плече, состоящем из батареи 4 электрических конденсаторов и тиристоров 5 и 6. В течение периода напряжения питания Uп формирование импульсов осуществляется в 2 такта. В первом такте (диапазон углов косинусоидального напряжения питания от -π до 0) через тиристор 5 осуществляется заряд батареи 4 электрических конденсаторов до напряжения от 0 до + 1,41·Uп, определяемого углом открытия этого тиристора. Во втором такте (диапазон углов косинусоидального напряжения питания от 0 до π) напряжение, накопленное в батарее 4 электрических конденсаторов, суммируется с напряжением питания Uп и через открытый тиристор 6 прикладывается к нагрузке технологического источника тока (система деталь 9 - электролит - электролитная ванна 8). Амплитуда переднего фронта этого импульса напряжения зависит от угла открытия тиристора 6 и находится в диапазоне от 0 до +2,82·Uп.
Аналогично, в плече, состоящем из батареи 11 электрических конденсаторов и тиристоров 10 и 12, формируются катодные импульсы выходного напряжения. В течение второго такта периода напряжения питания Uп через тиристор 12 осуществляется заряд батареи 11 электрических конденсаторов до напряжения от 0 до -1,41·Uп В, а в первом такте следующего периода напряжения питания Uп осуществляется разряд батареи 11 электрических конденсаторов через открытый тиристор 10 на нагрузку технологического источника тока. Амплитуда фронта этого импульса напряжения зависит от угла открытия тиристора 10, и находится в диапазоне от 0 до -2,82·Uп В.
Таким образом, предлагаемая полезная модель устройства технологического источника тока значительно расширяет возможности технологии микродугового оксидирования металлов и сплавов, благодаря тому, что:
- в схеме, в отличие от известных устройств, предусмотрены автономные анодная и катодная батареи электрических конденсаторов, что позволяет вести обработку одной детали при любом соотношении катодного и анодного токов без потерь энергии на разрядном и токоограничивающем резисторах;
- наличие в технологическом источнике тока четырехканального блока циклирования режимов позволяет реализовать произвольную циклическую комбинацию анодного, катодного и анодно-катодного режимов, а также бестоковой паузы. Это значительно расширяет технологические возможности, поскольку позволяет устойчиво вести процесс на деталях сложной формы, а также на «труднозажигаемых» вентильных и «невентильных» металлах и сплавах;
- зарядка анодной и катодной батарей электрических конденсаторов осуществляется непосредственно от источника питания, это позволяет повышать максимальное значение напряжения на нагрузке до удвоенного амплитудного напряжения питания в любом режиме работы технологического источника тока;
- применение тиристоров с системой управления углами их открытия дает возможность независимого регулирования выходных параметров катодного и анодного напряжений в широких пределах, а именно высоты их переднего фронта импульсов, что позволяет резко сократить время зажигания разряда, снизить вероятность образования дефектных слоев и расширить поле применения микродугового оксидирования для формирования защитных покрытий на новых материалах.
Перечисленные выше возможности технологического источника тока позволяют выйти при микродуговом оксидировании за круг вентильных металлов и сплавов. Так, например, применение предлагаемого технологического источника тока позволяет проводить микродуговое оксидирование стали, латуни и серебра и получать на них диэлектрические покрытия.

Claims (1)

  1. Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов, содержащий источник питания с двумя клеммами, электролитную ванну, токоподвод для оксидируемой детали и две батареи электрических конденсаторов, отличающийся тем, что он снабжен четырьмя тиристорами, системой импульсно-фазового управления тиристорами и блоком циклирования режимов, причем первые обкладки батарей электрических конденсаторов соединены с первой клеммой источника питания, вторая обкладка первой батареи электрических конденсаторов соединена с катодом первого и анодом второго тиристоров, а вторая обкладка второй батареи электрических конденсаторов - с катодом третьего и анодом четвертого тиристоров, анод первого и катод четвертого тиристоров соединены со второй клеммой источника питания и корпусом электролитной ванны, а катод второго и анод третьего тиристоров - с токоподводом для оксидируемой детали, управляющие электроды тиристоров подключены к выходам системы импульсно-фазового управления тиристорами, а ее входы - к выходам блока циклирования режимов.
    Figure 00000001
RU2010110320/22U 2010-03-19 2010-03-19 Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов RU95672U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110320/22U RU95672U1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010110320/22U RU95672U1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU95672U1 true RU95672U1 (ru) 2010-07-10

Family

ID=42685034

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010110320/22U RU95672U1 (ru) 2010-03-19 2010-03-19 Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU95672U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008145736A (ru) Способ электрохимической обработки
WO2011156301A8 (en) Electrochemical system and method for machining strongly passivating metals
KR20230118956A (ko) 직류전원 공급 조건에서 세라믹 전기 가열체의 수명을연장하기 위한 방법 및 장치
RU95672U1 (ru) Технологический источник тока для микродугового оксидирования металлов и сплавов
RU100082U1 (ru) Устройство для микродугового модифицирования поверхности металлов и сплавов
CN208262028U (zh) 一种基于高频正负脉冲电源的深小孔电解加工装置
JP2018526965A5 (ru)
CN214361771U (zh) 一种工频非对称正负电压的电源电路
RU96868U1 (ru) Устройство для микродугового оксидирования вентильных металлов и сплавов
RU168062U1 (ru) Технологическая установка микродугового оксидирования
RU2322748C1 (ru) Блок источника питания для электрохимических процессов
RU91576U1 (ru) Устройство для плазменно-электролитической обработки вентильных металлов и сплавов
RU2415505C1 (ru) Преобразователь с дозированной передачей энергии и питанием от сети переменного тока
US4024035A (en) Method for electric extraction of non-ferrous metals from their solutions
RU2635120C1 (ru) Устройство для микродугового оксидирования металлов и сплавов
Peng et al. Achieving low voltage half electrolysis with a supercapacitor electrode
RU2008115739A (ru) Способ микродугового оксидирования
JP2008255409A (ja) 電気分解装置
RU102619U1 (ru) Устройство для микродугового оксидирования металлических изделий
CN202705524U (zh) 一种数字型脉冲贵金属电镀电源
RU2218654C2 (ru) Способ заряда емкостного накопителя электрической энергии и устройства для его осуществления (варианты)
RU2403657C2 (ru) Источник питания
TW201440414A (zh) 驅動裝置
RU2027292C1 (ru) Устройство для преобразования переменного напряжения в асимметричное переменное
JP2014229522A5 (ru)

Legal Events

Date Code Title Description
PC11 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20111103

MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120320