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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 负载特性曲线 对于具有理想磁化曲线的铁心,当磁放大器起始工作点在饱和区时,焊接电流 If与控制电流 Ic之间满足等安匝关系: 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 主继电器开关 空冷电机 保护线路 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 4.6 有反馈磁放大器式弧焊整流器 无反馈磁放大器只能获得陡降的外特性,短路电流太小,电流放大倍数小,应用范围有限。解决上述问题可采用有反馈的磁放大器。 4.6.1 全部内反馈磁放大器式弧焊整流器(自饱和电抗器) 4.6.2 部分内反馈磁放大器式弧焊整流器 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 4.6.1 全部内反馈磁放大器式弧焊整流器 两个WA绕组的非同名端接在一起以后再接交流电源,另两端则各接一个整流元件后再接负载,因此在WA绕组中只能通过单方向电流。 通过同名端的标注可以看出,当WA中有电流通过时,在铁芯中所产生的磁场方向始终与直流控制绕组的磁场方向相同。 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 两交流绕组轮流导通,交流电流在左、右铁心中所产生的 ФA 方向始终与 ФC 方向一致。 焊接电流越大,铁心的饱和程度越高,交流绕组起着电流正反馈作用,故称之为全部内反馈磁放大器。 由于W1~6绕组在WC中产生的交变磁通相位不同而相互抵消,因此不会影响直流控制绕组的正常工作。 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 全反馈磁放大器的WA中, I f 总是单向导通,故 Δ Φm 总是出现在起始工作点的一侧(图中上侧)。 外特性方程: U f = U0 - C ΔФm 外特性曲线在焊接电流较小时是陡降的,进入磁饱和区之后,外特性曲线呈水平状。 Ic=0,起始工作点为P0,其位置越低(I c 越小),进入磁饱和区(图中a点)所对应的 I f 值越大,外特性下降段越长。 Ic0,起始工作点在P0’,外特性在更小电流下转为平缓。 IC0,起始工作点在P0’’,要在较大的电流值下才发生外特性转变 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * P1 P2 P3 Ф H Ic=0 Ic0 Ic0 外特性曲线可看作将磁化曲线绕水平轴旋转而成。 旋转轴 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 弧焊整流器的稳定工作点一般处在外特性的水平段上, I fNA》I cN c 等安匝关系不成立。 送丝速度 S1 S2 (S 2 S1) 等速送丝电弧自身调节 系统的等熔化曲线 这种 “L” 状外特性只能用于等速送丝的熔化极气体保护焊,焊接电流大小由送丝速度控制,调节 I c 大小主要是改变电弧电压。 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 调节Uf的大小,不仅要改变IC的大小,而且要改变IC的方向,对设计控制系统带来很大的不便。为此在磁放大器上增加一个偏移绕组Wp使其产生的磁势与Ic相反。 偏移绕组的作用是产生一个负的磁势使调节IC只改变大小不改变方向.偏移绕组还有稳定输出电压与改善焊机的动特性作用。 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * · 主回路 控制电路 电弧继电器工作电路 过载保护电路 · 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 4.6.2 部分内反馈磁放大器式弧焊整流器 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * · b) VD1和VD2都不导电时 · 单一交流绕组中通过的是正负半波不对称的交流,但总体焊接电流保持稳定。部分交流电流起反馈作用 Rn减小,外特性变陡 Rn增大,外特性下降变缓 Rn→+∞ 时,成为全部内反馈 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * IC1 IC2 IC3 实际外特性曲线 If Ic 0 部分内反馈式 电源的调节特性 无反馈式 可用于哪种焊接方法? 控制电流Ic可以比无反馈时小一些 IC较小→工作点在非饱和区→ Rf↓→If↑→ΔΦ↑→UL↑→Uf↓→陡降外特性 IC较大→工作点在过渡区 → R较大 → If较小→陡降; → R较小 → If较大→右边进入饱和区,左边过渡区→平缓; → R很小 → If很大→左边进入非饱和区→陡降; 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 图5-39 ZXG-400型弧焊整流器电路图 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * 磁放大器式弧焊整流器小结 磁放大器在硅弧焊整流器中是作为控制和调节元件。 通过控制铁心的磁饱和程度来调节外特性形状 改变 焊接电流 电弧电压 第三章 直流弧焊发电机与硅弧焊整流器 * Uf 用于钨极氩弧焊 用于等速送丝CO2焊
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