Назад: 5.4.1. Источники питания для сварки сжатой дугой

 

5.4.2. Источники питания для воздушно-плазменной резки

 

Установка для автоматической воздушно-плазменной резки АПР-405 (рис.5.22) предназначена для комплектации стационарных резательных машин. Сетевое напряжение через автоматический выключатель QF и магнитный пускатель K1 подается на понижающий трансформатор Т с нормальным рассеянием. Тиристорный блок VS используется для выпрямления и плавного регулирования тока, а также для формирования вертикально падающей внешней характеристики за счет ОС по току. Питание дежурной дуги производится от основного источника через балластный реостат R и контактор К2. Для зажигания дежурной дуги используется импульсный возбудитель G типа ВИР-101, включенный последовательно в цепь источника дежурной дуги.

 

 

Рис.5.22. Установка для автоматической воздушно-плазменной резки АПР-405

 

Для запуска установки на резку замыкают контакт К2. Срабатывает импульсный возбудитель, его высоковольтный разряд замыкается по цепи G (ВН)-сопло-электрод-С-земля-G. При этом загорится дежурная дуга между соплом и электродом плазматрона. После касания плазменной струей детали зажигается режущая дуга. Дежурная дуга при этом гасится размыканием контакта К2, а ток режущей дуги плавно увеличивается до заданного значения.

Подобную схему имеют установки УПРП-201, УПР-203 и УПМО-401. Установка УПРП-201 предназначена для полуавтоматической плазменной резки, УПР-203 – для полуавтоматической резки и плазменной сварки в углекислой газе, УПМО-40 – для плазменно-механической обработки.

Источник БЭП-40 (рис.5.23) может использоваться для плазменной резки, сварки, наплавки и напыления. Он состоит из двух крупных конструктивных блоков – трансформаторного и выпрямительного. В состав трансформаторного блока входят автоматический выключатель QF, электромагнитный контактор K1, понижающий трехфазный трансформатор Т и реактор L. Выпрямительный блок содержит блок тиристоров VS с обратным диодом VD4, блок диодов VD1, VD2, VD3, контакторы К2, К3 и балластный реостат R1, R2, R3. В состав источника также входит внешний электронный блок управления с устройством поджига дуги G.

 

 

Рис. 5.23. Схема источника БЭП-40

 

Источник работает в одном из четырех режимов.

В первом режиме источник используется для плазменной резки. Для получения высокого напряжения вторичные обмотки w2 и w3 соединяются последовательно, а первичные соединены в звезду, как и показано на рис.5.23. Обмотки реактора L соединяются последовательно для достижения максимальной индуктивности. Для запуска на резку замыкают контакты К2 и К3, при этом срабатывает устройство поджига и источник дежурной дуги, образованный обмотками w4, блоками VD1 и VD3 а также балластными резисторами R1, R2, R3.

Режущая дуга питается сначала вспомогательным источником w4,VD1, VD2, R1, R2, а затем и основным источником w2, w3, VS, VD4 с плавным увеличением тока до заданной величины.

Во втором режиме источник используется для плазменного напыления при несколько пониженном напряжении основного источника. С этой целью фазы обмоток w2 и w3 трансформатора соединяют треугольником. Индуктивность реактора L снижают параллельным соединением обмоток.

В третьем режиме напряжение основного источника еще снижают, для чего обмотки w2 и w3 включаются параллельно, а фазы соединяют в звезду. Этот режим также используется для плазменного напыления, при котором источник дежурной дуги может быть отключен, а разъем Х3 источника соединяется с соплом плазматрона.

Четвертый режим предназначен для плазменной сварки и наплавки. При этом параллельно соединенные обмотки w2 и w3 разных фаз образуют треугольник. Напряжение источника дежурной дуги снижают благодаря секционированию обмоток w4.

Источник БЭП-80 устроен подобным образом, но имеет более высокое напряжение и мощность. Предусмотрено объединение источников БЭП-40 м БЭП-80 по два и друг с другом для питания более мощных дуг.

 

Далее: 5.4.3. Источники питания для микроплазменной сварки