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直流溶接です。 無線エレクトロニクスと電気工学の百科事典

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無線電子工学と電気工学の百科事典 / 溶接装置

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交流用電極、直流用電極、ステンレス電極を使用して直流溶接が可能なCT回路を提案します。

直流溶接用に設計された産業用機械は、400 ~ 800 Hz の脈動を持つ直流電流を生成し、溶接技術を向上させます。 直流脈動周波数が高いほど、溶接は良好になります。

提案された回路(図1)は、100 Hzの直流脈動周波数を得ることができますが、これは工業用設計には劣りますが、交流での溶接を目的としたCTよりも大きな利点があります。 この回路により、溶接電流をゼロまで調整できるため、薄い物体の溶接技術が簡素化されます。

DC溶接

ステンレス電極で普通鋼やステンレスを溶接するには、ステンレス電極の抵抗が他の電極に比べて高いため、溶接電流電圧を高くする必要があります。

45 ~ 60 V の電圧でステンレス電極を使用して溶接するのは難しく、電極が熱くなり、アークをうまく「保持」せず、「くっついて」しまいます。 したがって、提案された回路では、80次巻線の電圧はXNUMX Vに増加します。

ST の電力は、ST の二次巻線の 80 V の電圧と溶接電極の直径によって計算されます (RE8/2000 を参照)。 一定の溶接電流を得るために、この回路では CT の 3 次巻線の交流を全波整流します。 整流器ブリッジは XNUMX つのサイリスタと XNUMX つのダイオードで構成されます。 サイリスタを制御するために XNUMX 番目の巻線が導入されています。 サイリスタの制御電極上の抵抗 RXNUMX を使用して制御電圧の振幅を変更すると、サイリスタの開放位相が変わります。 サイリスタが早く開くほど溶接電流は大きくなり、その逆も同様です。 提案した回路を使用して得られる溶接電流パルスの形状は、溶接の品質に影響を与えません。

抵抗器 R3 の合計抵抗は、溶接電流がゼロから最大までできるだけスムーズに調整できるように選択する必要があります。 制御巻線は、図に従って位相を合わせて接続する必要があります。 溶接電流が調整されていない場合は、ダイオード VD1 と VD4 の XNUMX 次巻線の端を交換する必要があります。

強力なダイオードがない場合は、制御を目的とした同じタイプのサイリスタで置き換えることができます。 この置き換えを図 2 に示します。

DC溶接

溶接電流制御特性を改善するために、コンデンサ C3 を抵抗 R1 と並列に接続できます。 この回路には温度補償がないため、数分間動作させた後、溶接電流を小さな制限内で下げる必要があります。

整流ブリッジには、動作電流 100 A 以上、電圧 100 V 以上のパワー サイリスタおよびダイオードを使用できます。 新旧の改良が多数あるため、サイリスタとダイオードの種類は記載されていません (たとえば、RA5/2000、p. 35 を参照)。

サイリスタは、ダイオードと同様に、各タイプのサイリスタおよびダイオード用に設計された適切なラジエーターに取り付けられます。 XNUMXロッドタイプの磁気回路を単独で製作する場合、既存のプレートの存在により磁気回路プレートの幅が制限されます。

磁気コア プレートは、大型の産業用変圧器の大きなシートから切り出すことができます。 大プレートと小プレートの長さは磁気回路窓によって異なります。

磁気回路窓の寸法はSTコイルの寸法に依存します。 コイル層の巻き数を指定することでコイルの寸法を計算できます。 絶縁ワイヤの厚さと幅(または直径)がわかれば、コイルの寸法を計算できます。 コイル内の巻き線が緩くフィットしているため、得られた寸法をフィルファクター - 0,7...0,8 で割る必要があります。また、コイルの層とコイルの層の間の絶縁体の厚さも考慮する必要があります。本体の断熱材。

コイル3Aおよび3Bは、2次巻線コイルの一方に0.6~1mmの2本のワイヤで巻くこともできるし、各2次巻線コイルに1本のワイヤで別々に巻くこともできる。

コイルから 2 A 出力を引き出した場合、整流器ブリッジがこの出力に切り替わると、デバイスを車の始動に使用できます。 切断モードではCTの電力で十分ですが、1Aのコイルにタップを作り、このタップに電力を切り替えると短時間切断電力が上がります。 交流で溶接する必要がある場合は、コイル2Aの端子「K」とコイル50Bの「2V」に溶接回路を接続してください。 巻線コイルが設計される電圧は図に示されています。

著者:B。N. Dubinin

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