Файл: Котвицкий, А. Д. Сварка в среде защитных газов учебное пособие.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 16.10.2024

Просмотров: 68

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

§ 12. ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ СВАРОЧНОЙ ДУГИ

Общим для всех видов оборудования является то, что рабочая (дуговая) часть оборудования может выполнять­ ся с водяным охлаждением и без водяного охлаждения. При сварке на токах до 300 А мундштуки могут не ох­ лаждаться водой, а изготавливаться из теплостойкого материала (например, керамические ГРАД-200, ГРАД-400 и др.).

В связи с тем, что при сварке в среде защитных газов применяется присадочная проволока малых диаметров 0,5—2,5 мм, токи свыше 500 А не применяются.

Расход охлаждающей воды зависит от типа оборудо­ вания и режимов сварки и составляет 0,5—8 л/мин.

Все оборудование выполняется под напряжение сети

220 или 380 В.

Для газоэлектрической сварки шире применяется по­ стоянный ток, отдельные виды оборудования допускают работу и на переменном токе (например, АДНГ-300,

АДСВ-2, АГВ-2, ПШВ-3, АТ, АРК-1, АР-10, ЭЗР-З-58, АГЭС-75-3, УДАР-300, ГРАД-200, ГРАД-400, МОТР-54

и др.).

Для большей устойчивости процесса сварки тонкой (0,8—1 мм) проволокой лучшие результаты дают генера­ торы с жесткой характеристикой или выпрямители. Ге­ нераторы с жесткой характеристикой обеспечивают более точное регулирование сварочного тока. Это необходимо в основном для сварки в углекислом газе. Сварку в инерт­ ной среде осуществляют источниками тока с падающей характеристикой.

Для атомно-водородной сварки необходимо повышен­ ное рабочее напряжение на дуге (70—150 В), что связано с особыми мерами по технике безопасности (напряжение холостого хода 260—320 В).

При аргоно-дуговой сварке применяют источники то­ ка, обеспечивающие падающую характеристику и токи 150—200 А для малых толщин и токи 450—500 А для средних толщин. В сварочную цепь последовательно включается балластный реостат, обеспечивающей более устойчивое горение дуги на разных токах. Чаще исполь­ зуют балластные реостаты РБ-200 и РБ-300, обеспечи­ вающие регулировку тока от 10 до 200 А и от 20 до 300 А.

При сварке переменным током используют трансфор­ маторы с дросселями РСТЭ-24, РСТЭ-34, а также тран-

80


сформаторы серии ТС. Для аргоно-дуговой сварки на переменном токе для улучшения технологических свойств дуги и устойчивости работы трансформатора в сварочную цепь включают индуктивное и емкостное сопротивления.

Для облегчения возбуждения дуги и стабильности ее горения параллельно сварочной дуге подключают осцил­ лятор или импульсный генератор. В связи с усложнения-

Рис. 23. Схемы генератора ПС-500 с зависимым до модерни­ зации (а ) и независимым после модернизации ( б ) питанием обмоток возбуждения:

Ф) — магнитный поток основной обмотки возбуждения, Ф» — магнит­ ный поток последовательной обмотки возбуждения

ми схемы сварки на переменном токе аргоно-дуговую сварку плавящимся электродом ведут обычно на постоян­ ном токе обратной полярности, используя генераторы ПСГ-350, ПСГ-500, а также выпрямители.

■ При сварке в углекислом газе иеплавящимся (уголь­ ным) электродом пользуются генераторами ПН-17,5; ПН-85 и-др., а также обычными сварочными генератора­ ми, например ПС-300; ПС-500. Желательно повышенное напряжение холостого хода. Величину тока регулируют балластными реостатами.

Большое распространение получила сварка в углекис­ лом газе плавящимся электродом на постоянном токе

81

прямой и обратной полярности. При сварке проволокой диаметром 1,6—2,5 мм используют сварочные генераторы ПС-300, ПС-500 с жесткой или падающей характеристи­ кой. При сварке на токах менее 200 А генераторы переделывают на жесткую или пологопадающую характеристи­ ку. Например, генератор ПС-500 переделывают согласно схеме, приведенной на рис. 23, а, б, и 24 а, б, в (генератор с расщепленными полюсами).

3

0

~Б00~\

Г -

 

300

300 |

 

300

300

 

0

 

 

 

0

 

 

 

 

0

0

 

01

I 0 ^|

I

[

1 к

 

J 1 1 (5

+

l 4

 

 

7

i l l

L__

 

м

1 1

 

1

______ I_____-L___ J

----------------

 

J

L -

 

 

 

 

Т

 

 

 

 

 

 

 

 

о)

 

 

 

 

В)

 

 

 

 

В)

 

Рис. 24. Схемы

подключения ПС-500

для

получения

на

модернизи­

 

 

 

рованном генераторе характеристик:

 

 

 

а — пологопадающей, б — жесткой,

в — пологовозрастающей

При сварке электродной проволокой диаметром менее 1,2 мм используют также обычные низковольтные генера­ торы постоянного тока, например генераторы для заряд­ ки аккумуляторов, выпрямитель ВС-200.

При переделке генераторов на жесткую характеристи­ ку обмотку возбуждения переключают на независимое питание, которое осуществляют от выпрямителя ВС:3, ВС-4, ВСА-5, ВС-1 И и др.

Генераторы АЗД-7,5/30; ЗП-7,5/30; ГСР-6000;

ГСР-9000 обладают пологопадающей характеристикой. При переделке их на жесткую характеристику отключен­ ную обмотку возбуждения присоединяют к угольным ре­ гуляторам напряжения РУГ-82, Р-25АМ. Характеристики некоторых генераторов даны в табл. 18.

Выпрямители ВС-200 при сварке в углекислом газе плавящимся электродом работают успешно на жесткой характеристике при использовании тонкой проволоки (0,8—1,2 мм) в связи с тем, что при коротком замыкании ток кратковременно повышается теоретически до беско­ нечности. Топкая электродная проволока выполняет роль плавкого предохранителя и при повышении тока плавится и прерывает сварочную цепь, оберегая выпрямитель от

82


Техническая характеристика

выпрямителя ВС-200

 

Сварочный ток, А ................ ....

180

Напряжение холостого хода, В

19—26

Число ступеней . . . ................

5

Напряжение сети, В . . . . . .

220—380

сгорания. Это ’ селеновый выпрямитель с трехфазным трансформатором и дросселем для уменьшения скорости нарастания тока короткого замыкания (схема Н. П. Ла­ рионова) (рис. 25).

Характеристики источников питания приведены в табл. 19.

§13. ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ АППАРАТУРА

Ре д у к т о р ы предназначены для снижения давления газа, обеспечения постоянства рабочего давления, обес­ печения регулировки рабочего давления, автоматического перекрывания клапана при закрытом отборе газа.

По принципу работы редукторы делятся на рычажные

прямого действия (рис. 26, а), пружинные прямого дей­ ствия (рис. 26, б), пружинные обратного действия

(рис. 26, в).

В редукторе прямого действия газ высокого давления нажимает на клапан, стремясь его открыть. В этом случае возможны утечка газа (когда при закрытом клапане газ

83

cos о
ности,
ент
Коэффпци-

00tpb

Тип агрегата

Типы и характеристики генераторов для сварки в углекислом газе

Номинальные значении генератора постоянного тока

Тин

ток при сред­

 

 

Тип

К. И. Д .

мощ­

генератора

мощность,

скорость

электро­

агрега­

наприжс-

нем значении

двигатели

та, %

 

нне, В

наприжений.

кВт

вращения

 

 

 

 

Л

 

вала, об, мин

 

 

 

Т а б л и ц а 18

Тип регу­ Масса лирующего агрега­ реостата та, кг

АЗД-4/30

ЗД-4/30

24-36

133

4

1440

А-52-4

62,5

0,82

РШП-2

325

АЗД-7,5/30

3Д-7,5,30

24—36

250

7,5

1450

Л-61-1

66,5

0,88

РШП-2

530

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2 рео­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стата)

 

ЗП-4/30

24—36

133

4

2890

65,0

0,89

205

ЗП-7,5/30

24-36

250

7,5

2890

70,0

0,89

РШП-2

250

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(на 6,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ом)

 

ГСР-6000

27

180

6,0

2900—4000

ГСР-9000

28

300

9,0

2900—4000

----

25

Г-74

28

108

3,0

3500

48

АНД 1000/500

НД-1000/500

6—12

1000—500

6,0

970

АНД 1500/750

НД-1500/750

6—12

1500—750

9,0

970

--- ,


Тип

ВСС-120-3

ВСС-300-2 ВС-200 ТС-120

ТС-300 ТС-500

тск-зоо ТСК-500 СТН-350

СТН-50

СТН-500-5

СТЭ-24-У СТЭ-34-У

ТСД-500 ТСД-1000-3

Источники питания, используемые при сварке в среде защитных газов

 

Ток

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коэффициент ,мощности р«COS

 

 

 

Трансфор­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o'

 

 

Ток при

 

 

 

их .х,

Масса,

матор ИЛИ

 

U сети, В

Уном

 

К, п. д.

 

 

ПР,

%

 

кг

генератор

род

 

 

 

 

 

 

В

Выпря-

Постояи-

120

 

 

65

 

25

0,6

58

60

140

митель

ный

300

 

 

65

 

30

0,58

68

60

240

То же

То же

 

 

 

»

»

150

 

 

100

 

17—21

_

_

_

187

Транс-

Пере-

190

 

220/380

65

 

25

0,43

80

68

90

форматор

менный

300

 

65

 

30

0,51

84

63

185

То же

То же

 

 

 

 

»

500

 

 

65

 

30

0,53

85

60

250

 

»

300

 

 

65

 

30

0,72

84

63

215

 

»

500

 

 

65

 

30

0,65

85

60

280

»

>

350

)

 

50

 

30

0,5

83

70

220

»

»

500

 

220/380

65

 

30

0,54

86

60

260

 

 

 

 

или 500

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 1&

Диапазон

Мощ­

регулирования

ность,

тока, А

кВт

15—120

 

40—300

_

_

_

50—160

9

110—385

20

165—650

32 .

110—385

20

165—650

32

80—450

25

150—700

32

>

»

500

 

65

30

0,52

86

60

275

150—700

32

350

220/380

65

65

0,5

83

60

130+92

100—500

23

»

»

500

65

60

0,53

86

60

160+100

150—700

30

>

»

500

 

60

45

0,62

87

80

445

200—600

42

>

>

1000

 

60

42

0,62

90

69—78

540

400—1200

76


Ток

Тип

Трансфор­

 

матор или

рол

 

генератор

1

величина, А

U сети, В

Ток при

ПР, % ^ном

н

X

cos мощности9 Коэффнцие,

П р о д о л о к е н и е т абл. 1 9

К. п. д.

"х.х,

Масса,

Диапазон

Мощ­

кг

регулирования

ность,

 

В

 

 

 

тока, А

кВт

ТСД-2000-2

Транс­

Перемен­

2000

 

 

форматор

ный

 

ПСМ-300М

Мотор-

Постоян­

340

 

 

генера­

ный

 

 

 

тор

 

 

пс-зоот

 

То же

То же

300

ПС-500

 

>

>

500

ПСО-120

 

Преобра­

>

‘ 120

 

 

зователь

 

 

псо-зоо

 

То же

>

300

ПСО-500

 

>

>

500

ПСО-800

 

>

>

800

ПСГ-350

 

>

>

350

ПСГ-500

'

>

>

500

, 220/380

. 220/380

60

53

0,64

89

77—85

670

800—2200

180

65

30

0,87

57

 

590

80—380

14

65

30

0,88

58

600

75-340

14

65

40

0,88

55

940

120—600

28

65

25

46

155

30—120

4

65

30

52

400

75-320

14

65

40

54

780

120—600

28

65

45

59

1040

200-800

55

65

30

0,87

63

400

50—356

14

65

35

0,89

65

500

50— 500

28.