Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

В этих трансформаторах магнитное рассеяние создается за счет подвижного магнитного шунта, помещенного между стержнями трансформатора




Существенным преимуществом трансформаторов этого типа перед трансформаторами типа СТЭ, СТН-ТСД является значительное снижение усилий, действующих на подвижные узлы системы регулирования режима трансформатора. Так, например, если в трансформаторах типа СТЭ, СТН-ТСД на подвижной пакет дросселя действует усилие, достигающее 4—5 кН, то нагрузки на подвижные элементы трансформаторов типа ТС—ТД не превышают 0,4— 0,6 кН. Подвижная обмотка в трансформаторах типа ТС-ТД перемещается вручную с помощью винта с рукояткой. При разведении обмоток сварочный ток уменьшается, при сближении — увеличивается.

Трансформаторы типа СТН предназначены для дуговой сварки штучным электродом и снабжены ручным приводом перемещения подвижного пакета дросселя. Трансформаторы типа ТСД рассчитаны для питания автоматических и полуавтоматических установок и снабжены электромеханическим приводом для дистанционного регулирования режима сварки. Сварочные трансформаторы с повышенным магнитным рассеянием, как правило, имеют разнесенные обмотки. Это приводит к тому, что часть магнитного потока первичной обмотки замыкается помимо контура вторичной, создавая так называемый поток рассеяния, Эти трансформаторы имеют также несколько модификаций, различающихся по способу регулирования режима.

При уменьшении зазора сварочный ток уменьшается, при увеличении — увеличивается. Недостатком этих источников является неустойчивая работа при сварке на малых токах, из-за вибрации подвижного пакета дросселя, вызываемой значительными электродинамическими усилиями. Эти усилия возникают при замыкании дугового промежутка в моменты перехода капли расплавленного металла с электрода в сварочную ванну.

Для регулирования режима сварки и получения падающей внешней характеристики в сварочную цепь включается отдельная реактивная катушка-дроссель. Индуктивное сопротивление дросселя изменяется регулированием воздушного зазора в его ярме.

Из-за малого магнитного рассеяния, а следовательно, и индуктивного сопротивления обмоток трансформатора внешняя характеристика его жесткая. Для регулирования режима сварки и получения падающей внешней характеристики в сварочную цепь включается отдельная реактивная катушка-дроссель. Индуктивное сопротивление дросселя изменяется регулированием воздушного зазора в его ярме.

Обмотка дросселя; 2 - подвижный сердечник дросселя; 3, 4 - магнитопроводы дросселя и трансформатора; 5 - первичная и вторичная обмотки; 6,7 - подвижная вторичная обмотки трансформатора; 8, 12 - подвижный и неподвижный магнитный шунт; 9 - охватывающая обмотка; 10 - обмотка управления; 11 - секция вторичной обмотки

Рисунок 18 - Конструктивные схемы (а—ж) сварочных трансформаторов

 

На рис. 18, б показана принципиальная конструктивная схема сварочных трансформаторов типа СТН и ТСД, которые также имеют нормальное магнитное рассеяние, однако у них дроссель для регулирования режима сварки и получения падающей внешней характеристики совмещен с магнитопроводом трансформатора. Преимуществами трансформаторов этого типа по сравнению с трансформаторами типа СТЭ, кроме однокорпусного исполнения, являются меньшие габарит и масса. Однако они не лишены недостатков, присущих трансформаторам с отдельным дросселем.

Одной из наиболее распространенных конструктивных схем трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием являются трансформаторы типа ТС-ТД (рис.18, в). Регулирование режима сварки и получение падающих внешних характеристик у трансформаторов этого типа обеспечивается за счет изменения потока рассеяния при изменении расстояния между первичной и вторичной обмотками.

К трансформаторам с повышенным магнитным рассеянием относятся трансформаторы типа СТАН-СТШ и трансформатор ТС-350, принципиальная конструктивная схема которых показана на рис.18, г.

Принцип регулирования режима за счет подмагничивания шунта заложен в основу конструктивной схемы трансформаторов типа ТДФ (рис.18, е), предназначенных для питания дуги при автоматической дуговой сварке под флюсом. При увеличении тока подмагничивания магнитное сопротивление шунта возрастает, поток рассеяния уменьшается и сварочный ток увеличивается.

Кроме перечисленных основных типов трансформаторов, находят применение специальные облегченные малогабаритные трансформаторы типа ТСМ-250, «Разряд 250» и ТСП-1, рассчитанные для работы в монтажных условиях при пониженной продолжительности нагрузки (ПН). Они также относятся к группе трансформаторов с повышенным магнитным рассеянием. Режим работы в трансформаторах типа ТСМ-20 регулируется ступенчато путем включения дополнительных витков согласно-встречно со вторичной обмоткой.

Плавная регулировка внутри каждой ступени производится намоткой от 1 до 5 витков сварочного провода вокруг корпуса трансформатора (рис.18, д).

На рис. 18, ж показана принципиальная конструктивная схема трансформаторов с регулируемой магнитной коммутацией (ТРМК). У этих трансформаторов вторичная обмотка секционирована. Большая часть ее витков (60—70 %) расположена как у трансформаторов с нормальным рассеянием, а около 30—40% витков — между верхним и средним ярмами трансформатора. Плавная регулировка режима достигается подмагничиванием среднего и верхнего ярма.

Режим работы в трансформаторах типа ТСП-1 регулируется ступенчато за счет изменения магнитной связи между его обмотками (рис. 19). Минимальный сварочный ток обеспечивается, когда работает только та часть вторичной обмотки, которая расположена на втором стержне, отдельно от первичной обмотки.

Рисунок 19 - Схема сварочного трансформатора ТСП-1




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-06; Просмотров: 1362; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.008 сек.