АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Осцилляторы

Читайте также:
  1. Вопрос 57 Законы теплового излучения
  2. Дисплеи на жидких кристаллах
  3. Конденсаторы
  4. Основы электротехнологии
  5. Полёт первого человека в космос
  6. Свойства фотона
  7. Тангенциальная составляющая ускорения 37 страница
  8. Тема 3. Особенности структуры и свойств наноразмерных материалов
  9. Технический анализ

Осцилляторы комплектуют специализированные источники питания для сварки неплавящимся электродом в струе аргона. Осцилляторы облегчают зажигание дуги и повышают ее устойчивость за счет дополнительной ионизации дугового промежутка. Осциллятор создает на этом промежутке импульсы U = 2,5 – 3,5 кВ при f = 150 – 250 кГц. Благодаря высокой частоте высокое напряжение, даваемое осциллятором не опасно.

 
 

Осциллятор представляет собой маломощный искровой генератор.

Трансформатор Т1 и дроссель L1 составляют сварочный аппарат. Осциллятор содержит повышающий трансформатор с повышенным рассеянием Т2, искровой разрядник Е, колебательный контур L2 – C1, катушку связи L3, защитный конденсатор C2.

Рассмотрим работу осциллятора. Пусть в исходном состоянии конденсатор С1 разряжен, а U2 на вторичной обмотке трансформатора Т2 проходит через ноль. С повышением напряжения на вторичной обмотке на холостом ходу его амплитуда 2500 В, заряжается С1, индуктивность L2 невелика и на процесс заряда конденсатора почти не влияет. При каком-то напряжении на обмотке (обычно величина напряжения близка к амплитуде) искровой промежуток разрядника пробивается и некоторое время существует искровой разряд. В течение этого времени искровой промежуток, имеющий малое сопротивление, обеспечивает параллельное соединение индуктивности L2 и С1 (т.е. колебательного контура).

Разряд емкости С1 на катушку L2 приводит к возникновению в контуре затухающих высокочастотных колебаний со значительной амплитудой. Катушка связи L3, образующая с L2 воздушный трансформатор передает возникшие колебания на дуговой промежуток сварочного поста. Повышенное рассеяние трансформатора Т2 защищает его от КЗ, возникающих при пробое искрового промежутку разрядника. Блокировочный конденсатор С2 защищает персонал от пробоя изоляции между катушками L2 и L3. Однако при достаточно малой емкости С2 ее сопротивление дуг оказывается достаточно большим и на сварочную дугу это напряжение не подается.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)