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Saldatura in corrente continua. Enciclopedia dell'elettronica radio e dell'ingegneria elettrica

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Enciclopedia della radioelettronica e dell'elettrotecnica / attrezzatura per saldatura

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Propongo uno schema TA che permette di saldare in corrente continua utilizzando elettrodi per corrente alternata, corrente continua ed elettrodi in acciaio inox.

Le macchine industriali progettate per la saldatura a corrente continua generano corrente continua con una pulsazione di 400 ... 800 Hz, che migliora la tecnologia di saldatura. Maggiore è la frequenza di ondulazione CC, migliore è la saldatura.

Il circuito proposto (Fig. 1) consente di ottenere una frequenza di pulsazione CC di 100 Hz, che è inferiore ai progetti industriali, ma presenta un grande vantaggio rispetto ai PT progettati per la saldatura CA. Questo schema consente di regolare la corrente di saldatura fino a zero, il che semplifica la tecnologia di saldatura di oggetti sottili.

Saldatura a corrente continua

Per la saldatura di acciai ordinari e inossidabili con elettrodi inossidabili, è necessario aumentare la tensione della corrente di saldatura, poiché la resistenza degli acciai inossidabili è maggiore rispetto agli altri.

È difficile saldare con elettrodi inossidabili a una tensione di 45 ... 60 V, gli elettrodi si riscaldano, "tengono" male l'arco, "si attaccano". Pertanto, nel circuito proposto, la tensione sull'avvolgimento secondario viene aumentata a 80 V.

La potenza della ST è calcolata da una tensione di 80 V, nell'avvolgimento secondario della ST - dal diametro dell'elettrodo di saldatura (vedi RE8 / 2000). Per ottenere una corrente di saldatura costante nel circuito, viene utilizzata una rettifica a onda intera della corrente alternata dell'avvolgimento secondario della ST. Il ponte raddrizzatore è costituito da due tiristori e due diodi. È stato introdotto un terzo avvolgimento per controllare i tiristori. La modifica dell'ampiezza della tensione di controllo utilizzando il resistore R3 sugli elettrodi di controllo dei tiristori modifica la loro fase di apertura. Prima si aprono i tiristori, maggiore è la corrente di saldatura e viceversa. La forma degli impulsi di corrente di saldatura ottenuti utilizzando lo schema proposto non influisce sulla qualità della saldatura.

La resistenza totale del resistore R3 deve essere selezionata in modo tale che la corrente di saldatura, se possibile, sia regolata uniformemente da zero a massimo. L'avvolgimento di controllo deve essere messo in fase e collegato secondo lo schema. Se la corrente di saldatura non è regolabile, è necessario scambiare le estremità del terzo avvolgimento sui diodi VD1 e VD4.

In assenza di potenti diodi, possono essere sostituiti da tiristori dello stesso tipo progettati per il controllo. Questa sostituzione è mostrata in Fig. 2

Saldatura a corrente continua

Per migliorare le caratteristiche di controllo della corrente di saldatura, un condensatore C3 può essere collegato in parallelo con il resistore R1. Il circuito non ha compensazione della temperatura, pertanto, dopo alcuni minuti di funzionamento, è necessario ridurre leggermente la corrente di saldatura.

Per un ponte raddrizzatore, è possibile utilizzare tiristori e diodi di potenza con una corrente operativa di almeno 100 A e una tensione di almeno 100 V. I tipi di tiristori e diodi non sono forniti, poiché ci sono molte modifiche vecchie e nuove (ad esempio, vedi RA5/2000, p. 35).

I tiristori, come i diodi, sono montati su appositi radiatori progettati per ogni tipo di tiristori e diodi. Nel caso di autoproduzione di un circuito magnetico del tipo a doppio picchetto, la larghezza delle piastre del circuito magnetico è limitata dalla presenza delle piastre esistenti.

Le piastre dei circuiti magnetici possono essere tagliate da grandi lastre di grandi trasformatori industriali. La lunghezza delle lastre grandi e piccole dipenderà dalla finestra del circuito magnetico.

Le dimensioni della finestra del circuito magnetico dipendono dalle dimensioni delle bobine del TA. Le dimensioni della bobina possono essere calcolate specificando il numero di spire nello strato della bobina. Conoscendo lo spessore e la larghezza (o il diametro del filo nell'isolante), è possibile calcolare le dimensioni delle bobine. A causa dell'adattamento libero delle spire nella bobina, è necessario dividere i risultati ottenuti delle dimensioni per il fattore di riempimento - 0,7 ... 0,8, si dovrebbe anche tener conto dello spessore dell'isolamento tra gli strati del bobine e l'isolamento del corpo.

Le bobine 3A e 3B possono essere avvolte su una delle bobine dell'avvolgimento secondario in due fili ∅ 0,6 ... 1 mm o separatamente in un filo su ciascuna bobina dell'avvolgimento secondario.

Se si rimuove l'uscita dalla bobina da 2 A, quando si passa il ponte raddrizzatore a questa uscita, il dispositivo può essere utilizzato per avviare l'auto. Anche se la potenza del TA dovrebbe essere sufficiente per la modalità di taglio, è possibile effettuare una presa nella bobina da 1A e commutando l'alimentazione a questa presa, aumentare la potenza di taglio per un breve periodo. Se necessario saldare in corrente alternata, collegare il circuito di saldatura ai morsetti "K" della bobina 2A e "50 V" della bobina 2B. Le tensioni per le quali sono progettate le bobine di avvolgimento sono indicate nel diagramma.

Autore: B. N. Dubinin

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