ВУЗ:
Составители:
Рубрика:
2
которого wL
2
на порядок выше сопротивления wL
1
силового
трансформатора Т1.
Схемы ТТ, приведенные на рис.8.3б, в позволяют повысить
напряжение хх источника без заметного увеличения его установленной
мощности. В цепь подпитки введена дополнительная обмотка силового
трансформатора Т1. В схеме рис.8.3б дополнительная обмотка и дроссель
подпитки включены последовательно и согласно с основной вторичной
обмоткой трансформатора Т1. В схеме рис.8.3в дополнительная обмотка и
дроссель подпитки включены параллельно нагрузке ИП. Напряжение
параллельно включенной цепи подпитки U
’
20
выше напряжения U
20
, что
исключает возможность включения тиристоров на хх; во время сварки
основная и подпиточная цепи развязаны дуговым падением напряжения.
Дополнительная обмотка и дроссель в схемах рис.8.3б,в могут быть
заменены отдельным трансформатором с напряжением хх U
’
20
и требуемым
реактивным сопротивлением или обмоткой силового трансформатора,
имеющей слабую магнитную связь с первичной обмоткой.
На рис.8.3г,д представлены схемы ТТ с цепью подпитки ФР в цепи
первичной обмотки силового трансформатора. Непосредственное
шунтирование тиристоров дросселем (или резистором в трансформаторе
малой мощности) снижает напряжение первичной обмотки сварочного
трансформатора в интервалы непроводимости тиристоров, что отрицательно
влияет на устойчивость горения дуги. Для устранения этого явления может
быть использован вспомогательный трансформатор Т2 (рис 8.3г) или
автотрансформаторная система с дросселем (рис 8.3д).
8.3. Трансформаторы с прерывистым питанием дуги
На рис 8.4 приведены схемы ТТ, в которых цепь подпитки исключена и
режим горения дуги прерывистый. В ТТ по схеме 8.4а параллельно
первичной обмотке силового трансформатора включена цепь, состоящая из
конденсатора и дополнительной импульсной обмотки трансформатора,
причем дополнительная обмотка расположена в зоне вторичной обмотки
силового трансформатора, например намотана на нее, чтобы обеспечить
достаточную магнитную связь между этими двумя обмотками. При
включении любого из тиристоров, конденсатор заряжается до текущего
значения сетевого напряжения. Зарядный ток конденсатора проходит по
дополнительной обмотке, трансформируется во вторичную цепь силового
трансформатора и вызывает в дуговом промежутке импульс напряжения,
достаточный для повторного возбуждения дуги. По окончании периода
проводимости тиристора дуга гаснет, конденсатор разряжается на первичную
обмотку силового трансформатора.
В следующий полупериод сетевого напряжения включается второй
тиристор фазорегулятора, конденсатор заряжается в обратном направлении,
PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
Страницы
- « первая
- ‹ предыдущая
- …
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- …
- следующая ›
- последняя »
