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교류, 직류 및 스테인레스 스틸 전극을 사용하여 직류에서 용접할 수 있는 CT 방식을 제안합니다.

직류 용접을 위해 설계된 산업 기계는 400 ~ 800Hz의 맥동으로 직류를 생성하여 용접 기술을 향상시킵니다. DC 리플 주파수가 높을수록 용접이 더 잘됩니다.

제안된 회로(그림 1)는 100Hz의 DC 맥동 주파수를 얻을 수 있게 하여 산업 설계에 비해 열등하지만 AC 용접을 위해 설계된 PT보다 큰 이점이 있습니다. 이 구성표를 사용하면 용접 전류를 XNUMX으로 조정하여 얇은 물체를 용접하는 기술을 단순화할 수 있습니다.

DC 용접

스테인리스 전극으로 일반 및 스테인리스 강을 용접하려면 스테인리스 강의 저항이 다른 것보다 높기 때문에 용접 전류 전압을 높일 필요가 있습니다.

45 ... 60 V의 전압에서 스테인리스 전극으로 용접하는 것은 어렵고 전극이 가열되어 아크를 제대로 "유지"하지 못하고 "스틱"합니다. 따라서 제안된 회로에서 80차 권선의 전압은 XNUMXV로 증가합니다.

ST의 전력은 용접 전극의 직경에 따라 ST의 80차 권선에서 8V의 전압으로 계산됩니다(RE2000/3 참조). 회로에서 일정한 용접 전류를 얻기 위해 ST의 XNUMX 차 권선 교류의 전파 정류가 사용됩니다. 정류기 브리지는 두 개의 사이리스터와 두 개의 다이오드로 구성됩니다. 사이리스터를 제어하기 위해 세 번째 권선이 도입되었습니다. 사이리스터의 제어 전극에서 저항 RXNUMX을 사용하여 제어 전압의 진폭을 변경하면 개방 위상이 변경됩니다. 사이리스터가 일찍 열릴수록 용접 전류가 커지고 그 반대도 마찬가지입니다. 제안된 방식을 사용하여 얻은 용접 전류 펄스의 모양은 용접 품질에 영향을 미치지 않습니다.

저항 R3의 전체 저항은 가능하면 용접 전류가 1에서 최대까지 원활하게 조절되도록 선택해야 합니다. 제어 권선은 다이어그램에 따라 단계적으로 연결되어야 합니다. 용접 전류를 조정할 수 없는 경우 다이오드 VD4과 VDXNUMX의 세 번째 권선 끝을 교체해야 합니다.

강력한 다이오드가 없으면 제어용으로 설계된 동일한 유형의 사이리스터로 대체할 수 있습니다. 이 교체는 그림 2에 나와 있습니다.

DC 용접

용접 전류 제어 특성을 향상시키기 위해 커패시터(C3)를 저항(R1)과 병렬로 연결할 수 있다. 회로에는 온도 보상이 없으므로 몇 분 동안 작동하면 용접 전류를 약간 줄일 필요가 있습니다.

정류기 브리지의 경우 작동 전류가 100A 이상이고 전압이 100V 이상인 전력 사이리스터 및 다이오드를 사용할 수 있습니다. 사이리스터와 다이오드의 유형은 이전 및 새 수정이 많기 때문에 제공되지 않습니다(예: RA5/2000, p. 35 참조).

다이오드와 마찬가지로 사이리스터는 각 유형의 사이리스터 및 다이오드에 맞게 설계된 적절한 라디에이터에 장착됩니다. 양봉형 자기회로를 자체 제작하는 경우 자기회로판의 폭은 기존 판의 존재 여부에 따라 제한된다.

대형 산업용 변압기의 대형 시트에서 자기 회로판을 절단할 수 있습니다. 크고 작은 판의 길이는 자기 회로의 창에 따라 달라집니다.

자기 회로 창의 치수는 CT 코일의 치수에 따라 다릅니다. 코일 치수는 코일 레이어의 회전 수를 지정하여 계산할 수 있습니다. 두께와 너비(또는 단열재의 와이어 직경)를 알면 코일의 치수를 계산할 수 있습니다. 코일의 권선이 느슨하기 때문에 얻은 ​​치수 결과를 채움 계수(0,7 ... 0,8)로 나눌 필요가 있으며, 층 사이의 절연 두께도 고려해야 합니다. 코일 및 본체 절연.

코일(3A 및 3B)은 0,6차 권선의 코일 중 하나에 1 ... XNUMXmm 크기의 두 와이어로 감거나 XNUMX차 권선의 각 코일에 하나의 와이어로 개별적으로 감길 수 있습니다.

2A 코일에서 출력을 제거하면 정류기 브리지를 이 출력으로 전환할 때 장치를 사용하여 차량을 시동할 수 있습니다. 절단 모드를 위해서는 CT의 전원이 충분해야 하지만 1A 코일에 탭을 만들고 이 탭으로 전원을 전환하여 짧은 시간 동안 절단 전원을 높일 수 있습니다. 필요한 경우 교류로 용접하고 용접 회로를 코일 2A의 단자 "K"와 코일 50B의 "2V"에 연결합니다. 권선 코일이 설계된 전압은 다이어그램에 표시되어 있습니다.

저자: B. N. Dubinin

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