Многопостовая система

Содержание

Слайд 2

(I)Многопостовая система Сварочные многопостовые системы, применяют для централизованного одновременного питания током

(I)Многопостовая система

Сварочные многопостовые системы, применяют для централизованного одновременного питания током нескольких

сварочных постов.
Для этого применяют мощный преобразователь или выпрямитель с жесткой ВАХ.
Преимущества: экономия денежных средств и места
Недостаток: снижение КПД.
Слайд 3

Слайд 4

Количество сварочных постов n рассчитывают по формуле: n = Iu /

Количество сварочных постов n рассчитывают по формуле:
n = Iu /

(Iп · К)
Iu –ток источника питания (А);
Iп – ток сварочного поста (А);
К – коэффициент загрузки сварочных постов = 0,6 - 0,8.
На каждом сварочном посту устанавливается балластный реостат.
Слайд 5

Схема подключения сварочных постов к многопостовому источнику питания В – выпрямитель;

Схема подключения сварочных постов к многопостовому источнику питания

В – выпрямитель;


СП – сварочный пост;
РБ - балластный реостат;
ШП – шинопровод
1 – электродо-держатель
2 – свариваемый металл
Слайд 6

Для многопостовой сварки переменным током можно применять так же мощный сварочный

Для многопостовой сварки переменным током можно применять так же мощный сварочный

трансформатор с жесткой ВАХ, а на каждом сварочном посту создавать падающую характеристику и регулировать ток позволяет дроссель.
1 – первичная обмотка
трансформатора;
2 – вторичная обмотка
трансформатора;
3 – дроссель;
4 – электрододержатель ;
Слайд 7

(II) Балластные реостаты Балластный реостат формирует падающую вольтамперную характеристику источника питания.

(II) Балластные реостаты

Балластный реостат формирует падающую вольтамперную характеристику источника питания.

Ступенчато регулирует режим сварки.
Состоит из набора нихромовых проволок различного сопротивления, соединенных параллельно.
Слайд 8

Различное положение пяти рубильников позволяет получать 20 ступеней тока. Минимальный ток

Различное положение пяти рубильников позволяет получать 20 ступеней тока.
Минимальный ток

будет при включении рубильника №1, а максимальный – при включении всех пяти рубильников.
Выпускаются балластные реостаты марок:
РБ-201 (от 10 до 200А, шаг 10А)
РБ-301 (от 15 до 300А, шаг 15А)
РБ-501 (от 25 до 500А, шаг 25А)
Слайд 9

(III) Соединение источников питания на параллельную работу Параллельное соединение двух или

(III) Соединение источников питания на параллельную работу

Параллельное соединение двух или

более источников питания применяют в тех случаях, когда требуемая величина рабочего тока (для сварки или резки) больше той, которую можно получить от одного источника.
При параллельном соединении напряжение сварочной цепи равно вторичному напряжению одного источника питания, а ток равен сумме токов, проходящих через каждый аппарат.
Слайд 10

Основные правила соединения источников питания на параллельную работу: Соединяемые источники должны

Основные правила соединения источников питания на параллельную работу:
Соединяемые источники должны быть

одного типа, с одинаковыми номинальными данными (номинальный ток Iн, напряжение холостого хода Uхх, частота вращения двигателя и др.);
Внешние (ВАХ) характеристики должны быть подобны;
Первичные обмотки сварочных трансформаторов подключаются к одним и тем же проводам питающей сети;
Слайд 11

Регулирование сварочного тока должно производиться одновременным поворотом регуляторов на одинаковое число оборотов.

Регулирование сварочного тока должно производиться одновременным поворотом регуляторов на одинаковое число

оборотов.
Слайд 12

Схемы соединения на параллельную работу 1 – трехфазная сеть 2 –

Схемы соединения на параллельную работу

1 – трехфазная сеть
2 – рубильник
3-

первичная обмотка
4 –магнитопровод
5 –вторичная обмотка
6 – блок полупроводников
7 – электрододержатель
8 – свариваемый металл
9- диод
10 – трансформатор трехфазный
Слайд 13