Материал: Сварка и свариваемые материалы. Технология и оборудование

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

иг= (0.88-=-

c o s ф

= * 0 ,5

-5-0.92) Uc

336—350 (при

=

350)

(при cos ф =

 

 

*0.6 ux =

 

 

= 0,92 UQ)

 

 

1.Вез стабилизации

0.96 Uc I

 

360

2. Со стабилизацией

(0,82—0.92) Uc

335—350

(при cos ф =

( п р и

COS ф —

*0.5

=

0,5

^ = 0,92 Uc)

Uy = 350)

Дл я с т а б и л и з а ц и и

/при к о л е б а н и я х

Uc = (0.9-*- 1.05) UH

с учетом угла запаса 5°, величина и г рассчитывается

следующим образом:

1.При UQ=

=0.85 Uu =323 В току / #н соответ­

ствует почти полно­ фазное включение при Ki « 1.

2.При Uс — UH=

=380 В / ан обеспе­

чивается при Ki = 0.85 с углом

а — ф = 10-т- 20° при этом К я =

=0,9-5-0,92 — в зави­ симости от cos ф

3.При tfc —

= 1.05 Uя = 400 В / 2„— при К,- = 0,81

иа —ф = 154-25°

иК = (0,854-0.88)

Расчет t/j ведут

аналогично работе с РКС-501 (без ста­ билизации)

Расчет U1 ведут

аналогично работе с РКС-601 и РКС-901 (со стабилизацией)

Т А Б Л И Ц А 22.2

РЕГУЛИРОВАНИЕ ТОКА В МАШИНАХ КОНТАКТНОЙ СВАРКИ

Класснфн-

Функции аппаратуры

кацнонная

управления

группа

 

АФазовая регулировка +

стабилизация

ББез фазовой регулировки Фазовая регулировка

Изменение вторичного напряжения трансформатора

^ao\nln^

по ступеням,

ориентиро­

вочное число

 

 

%, не более

 

 

ступеней

 

 

 

1

2

20

ОО 1 CD

1

1,8

20

4— 6

1

1,4

30

2—3

должен обеспечить в режиме холостого хода на одной из ступеней, принятой за номинальную. Величина (1^о)н определяется из соотношения:

(^2о)н = ^ан^м»

где

ZM — полное

сопротивление

сварочного

контура машины в микроомах

 

Zu =

дАм +

%и = V \ rB +

гт + гэ .э )2 +

(Хв Я- Хт)2

 

где

гв — активное сопротивление элементов

и контактов

внешнего контура

машины;

— индуктивное сопротивление контура; г / и

%т' — активное и

индуктивное сопротивления обмоток трансформатора, приведенное ко вто­

ричной цепи; га. а — активное сопротивление свариваемых деталей

на

участке

электрод — электрод или зоны сварки.

способам

По нормируемым техническим требованиям к пределам и

регулирования основного параметра машины — сварочного тока

по

ГОСТ

297—80 имеются две группы машин: А (с повышенной стабильностью пара­ метров) и Б (с нормальной стабильностью). В табл. 22.2 приведены значе­ ния пределов и способов регулирования сварочного тока, коэффициентов нарастания напряжения по ступеням в зависимости от классификационной принадлежности машины.

22.6. Продолжительность включения трансформатора (ПВ)

Зависимость между энергетическими возможностями машины и требуемой производительностью описывается с помощью продолжительности включения тока ПВ (%), которая определяется как процентное отношение времени ра­ боты трансформатора под нагрузкой к общему времени одного цикла сварки

ПВ =

^св

100

<св 100

*св 4"

=

 

 

tu

где tп — время паузы за каждый цикл сварки; /ц — продолжительность всего цикла сварки (практически характеризует длительную производительность машины).

22.7.Внешний контур контактной машины

Вэлектрическом отношении внешний контур представляет си­ стему жестких и гибких деталей с неподвижными и подвиж­ ными контактами, соединяющих вторичную обмотку трансфор­ матора с электродами машины, на которых и осуществляется

сварка деталей. Геометрические размеры контура, в частности

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ПЛОТНОСТИ ТОКА ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ВТОРИЧНОГО КОНТУРА

Элемент вторичного

Материал нлн марка

контура

сплава

Электроды,

электродо-

Бронза

БрХ

держатели

 

 

 

Электрододержатели

БрНБТ

\

 

 

БрНк

/

Хоботы, консоли, плиты

Медь М3—Ml

Шины жесткие

Ml

 

Шины гибкие

 

Лента МГМ (фольга)

Неподвижные

контакт­

Медь, бронза

ные поверхности

Условия

охлаждения

ii» А/мм*

Водяное

(интенсив-

20—30

ное)

 

(30/50)

Водяное

(внутрен-

10—20

нее или наружное)

 

Воздушное

(1,4ч-1,8)—

Водяное

 

(2,0-т-2,2)

 

(2 ,0 -2 ,4 )-

 

 

3,0

Воздушное

1,8—2,0

Водяное

 

2,5-4,0

Воздушное

2,5—3,0

Воздушно-водяное

0,5—1,0

(одна поверхность

 

контакта

водоохла­

 

ждаемая)

 

 

 

Р.

 

а —МО

Ом*см«10_в

 

 

2,1-3,5

 

0,95аси

1

3,2—5,8

\

0,5аси

1

4,35

/

 

М3 : 3,0—5,0;

 

 

Ml : 1,75

 

1

 

 

 

 

 

 

235 + t

\

1,75

 

 

/

 

 

 

 

1,75

 

 

Взависимости oiг контактарующих элементов

П р и м е ч а н и е : i i циент сопротивления (для

— допустимая плотность; р — удельное электрическое сопротивление при 20 °С; а — температурный коэффи­ меди ot£u= 0.00392 1/град).

здесь h — расчетный (или длительный) вторичный ток контакт­ ной машины, при котором элементы внешнего контура машины и обмотки трансформатора могут работать длительное время (при ПВ=100%) без недопустимых нагревов. Величина h мо­ жет быть или непосредственно задана, или определена из со­ отношения

/а = / 2нУшШоб

Рекомендуемые плотности тока /'< для элементов вторичного контура в зависимости от материала элемента и условий'его ох­ лаждения приведены в табл. 22.3.

22.7.2. Активное сопротивление элементов внешнего контура гв

Суммарное значение гв слагается из активных сопротивлений отдельных элементов г, и сопротивлений переходных контактов между ними г„.

rB= 2 rt -(-Дгп.к.

Для расчета г„ внешний контур разбивается на отдельные

участки, однородные по материалу, конфигурации и величине по­ перечных сечений. Активное сопротивление отдельного t-того элемента п при 20 °С

О = ^дГ0= А Г дР^ь

здесь то — электрическое сопротивление элемента, соответствую­ щее постоянному току, Ом; U— длина элемента (по направле­ нию тока), м; <7, — поперечное сечение элемента, мм2; р/ — удель­

ное электрическое сопротивление при 20 °С (табл. 22.3); Ка — коэффициент добавочных потерь, обусловленный неравномер­ ным распределением переменного тока в массивных элементах контура.

Удельное сопротивление при нагреве элемента до темпера­ туры t будет

Pit =Pl (1 +® (t —/охл)]*

где а —температурный коэффициент сопротивления (табл. 22.3); А>хЛ—температура охлаждающей среды.

Для токоподводов круглого сечения и для плоских шин, рас­

положенных одна

относительно другой плашмя КЯ=КП (здесь

Яп — коэффициент

поверхностного эффекта, который для мас­

сивных элементов контура приблизительно может быть рассчи­ тан по формулам, приведенным в табл. 22.4).

Для гибких шин, набранных из фольги с непропаянными кон­ цами, и при одностороннем подводе тока при / = 50 Гц /Сп=1,5ч- ■НД д ля шин с монолитными концами при двустороннем под­ воде тока /(„= 1,1-г-1,3. Сопротивление контактов колеблется

Источник: https://studfile.net/preview/19992768/