Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Сварочные трансформаторы

Стыковые соединения | Нахлесточные соединения | Тавровые соединения | Угловые соединения | Типы сварных швов | Виды электродуговой сварки | Электрическая сварочная дуга и ее свойства | Электрические характеристики сварочной дуги | Требования к источникам питания сварочной дуги | Внешние характеристики источников сварочного тока |


Читайте также:
  1. Многопостовые сварочные выпрямители
  2. Сварочные выпрямители
  3. Сварочные генераторы
  4. Трансформаторы тока в цепи линии Л3
  5. Трехфазные трансформаторы. Группы соединений обмоток

Для питания сварочной дуги переменным током применяют сварочные трансформаторы (рисунок 9.2 (а)).

В зависимости от способа регулирования сварочного тока трансформаторы делятся на две группы:

а) сварочные трансформаторы с механическим регулированием;

б) сварочные трансформаторы с электрическим регулированием.

Сварочные трансформаторы, относящиеся к первой группе, имеют в своих конструкциях устройства для перемещения подвижных обмоток (рисунок 9.2 (б)) или секций магнитопроводов (рисунок 9.2 (а)).

В сварочных трансформаторах, относящихся ко второй группе, предусмотрены устройства, обеспечивающие подмагничивание магнитопроводов постоянным током или для регулирования используются тиристорные регуляторы.

В трансформаторах с отдельной реактивной катушкой (рисунок 9.2 (а)), называемой дросселем, регулирование величины сварочного тока производится изменением воздушного зазора δ в магнитопроводе дросселя. При вращении рукоятки 3, например, по часовой стрелке происходит увеличение воздушного зазора, при этом магнитный поток в магнитопроводе уменьшается. В этом случае индуктивное сопротивление также уменьшается и, следовательно, ток увеличивается. При надобности уменьшения величины тока производится вращение рукоятки против часовой стрелки.

а – от трансформатора с отдельной реактивной катушкой (дросселем); б – от трансформатора с подвижными обмотками: 1 – сердечник трансформатора;

2 – сердечник дросселя; 3 – рукоятка регулирования; 4 – электрод; 5 – дуга;

6 – изделие; 7 – первичная обмотка; 8 – вторичная обмотка; 9 – обмотка дросселя

Рисунок 9.2 - Простейшие схемы питания сварочной дуги

 

В современных сварочных трансформаторах в большинстве конструкций используется перемещение вторичной обмотки относительно неподвижной первичной (рисунок 9.2 (б)), в результате чего также изменяется индуктивное сопротивление и как следствие этого, производится регулирование величины сварочного тока.

Для расширения диапазона регулирования величины тока в сварочных трансформаторах данного типа предусмотрена система переключения обмоток с параллельного на последовательное соединение. Это позволяет при параллельном подключении получать максимальные, а при последовательном – минимальные токи, что создает, тем самым, две ступени регулирования величины сварочного тока.

Для расширения диапазона регулирования величины тока в сварочных трансформаторах данного типа предусмотрена система переключения обмоток с параллельного на последовательное соединение. Это позволяет при параллельном подключении получать максимальные, а при последовательном – минимальные токи, что создает, тем самым, две ступени регулирования величины сварочного тока.

Сварочные трансформаторы типа ТДМ выпускаются по ГОСТ 95-77 на номинальные токи 160, 250, 315, 400 и 500 А. Технические данные сварочных трансформаторов ТДМ приведены в таблице 9.1

 

Таблица 9.1 - Технические данные сварочных трансформаторов ТДМ

Параметр ТДМ-165 ТДМ-254 ТДМ-317 ТДМ-401 ТДМ-503
Номинальный сварочный ток, А          
Номинальное рабочее напряжение, В          
Пределы регулирования тока, А 55-170 85-250 60-370 80-460 90-560
К.П.Д., %          
Напряжение холостого хода, В          
Продолжительность включения, ПВ, %          
Первичная мощность, кВа          
Климатическое исполнение У2 У2, Т2 У2, Т2 У2, Т2 У2, Т2
Габариты, мм 400х282х502 440х282х502 555х585х818 555х585х848 555х585х888
Масса, кг          

 

Сварочные трансформаторы ТДМ и ТДТ используются для выполнения ручной дуговой сварки при ремонтных и монтажных работах, а также для сварки изделий в различных отраслях промышленности и в строительстве.

Для сварочных трансформаторов типа ТДМ характерны малый расход материалов, простота конструкции, высокие сварочные и энергетические показатели, малая масса и широкий диапазон регулирования величины сварочного тока.

Сварочные трансформаторы для автоматической сварки под флюсом выпускаются по ГОСТ 12 – 77 на номинальные токи 1000 и 2000 А. Параметры трансформаторов для автоматической сварки приведены в таблице 9.2.

Сварочные трансформаторы типа ТДФЖ имеют жесткую вольтамперную характеристику и применяются для сварки под флюсом с постоянной скоростью подачи электродной проволоки. Изменение величины сварочного тока осуществляется посредством использования тиристорного регулирования.

Трансформаторы для автоматической сварки под флюсом производятся в стационарном исполнении, они рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации. Климатическое исполнение и размещение данных трансформаторов – У3 и У4.

 

 

Таблица 9.2 - Параметры работы трансформаторов для автоматической сварки

Параметры ТДФЖ 1002 ТДФЖ 2002
Номинальный сварочный ток, кА 1,0 2,0
Номинальное рабочее напряжение, В    
Пределы регулирования рабочего напряжения, В 30 – 56 32 – 76
Пределы регулирования сварочного тока, кА 0,3 – 1,2 0,6 – 2,2
К.П.Д.    
Масса, кг    

 


Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 115 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Обозначения источников сварочного тока| Сварочные выпрямители

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)