Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Контакторы синхронные тиристорные

В последние годы вместо игнитронов в контакторах используют только тиристоры, в синхронном тиристорном контакторе (рис. 17, б) применено фазовое управление током, протекающим через первичную обмотку трансформатора ТС, а следовательно, и сварочным током.  [c.36]

Наибольшее распространение в контактных машинах получили синхронные тиристорные контакторы типов КТ-07, КТ-11, КТ-12 (продолжают также эксплуатироваться тиристорные контакторы прежних выпусков КТ-1 - КТ-04). На рис. 5.36 приведена принципиальная электрическая схема тиристорных контакторов, а в табл. 5.28 даны их технические характеристики.  [c.355]


Рис. 5.35. Временные диаграммы напряжения и тока при работе синхронного тиристорного контактора Рис. 5.35. <a href="/info/403667">Временные диаграммы</a> напряжения и тока при работе синхронного тиристорного контактора
Стабильный и рациональный режим работы синхронного тиристорного контактора обеспечивается при (ф + 5°) < а < (ф + 60°). При а < ф возможно появление полуволнового эффекта (однополупериодного выпрямления тока - см. рис. 5.35, б), приводящего к насыщению магнитопровода сварочного трансформатора и аварийному режиму работы контактной мащины. Для защиты от этого используют увеличение ширины импульсов, управляющих включением тиристоров. При а > (ф + 60°), т.е. при глубоком фазовом регулировании сварочного тока, значительно искажается синусоидальная форма напряжений и токов в обмотках трансформатора, что приводит к появлению их высокочастотных гармоник и, следовательно, к увеличению полного сопротивления машины Z2 и уменьшению сварочного тока /г(а > ф)  [c.357]

Ток п (показан стрелкой) при замыкании реле Р и полярности, при которой на анод игнитрона И2 попадает положительный полу-период питающей сети (игнитрон будет пропускать ток), потечет от первого подведенного провода Л1 через В4, контакты Р и РГ, предохранитель ПР, В1, поджигатель игнитрона И1 в направлении второго провода Л2. Игнитрон загорится, и в первичной обмотке сварочного трансформатора потечет ток /с, который прекратится в конце полупериода. При изменении полярности тока игнитрон И1 погаснет и ток потечет от Л2 через В2, ПР, ПГ, Р, ВЗ в направлении Л1, вследствие чего загорится игнитрон И2. Контактор КТС (тиристорный синхронный контактор) имеет полупроводниковую схему уп-  [c.140]

Генератор собственных нужд — ГСЯ — трехфазный синхронный с явно выраженными полюсами, с самовозбуждением через трехобмоточный трансформатор ТС и выпрямитель ВЗ. ГСП питает обмотку возбуждения СГ через трансформатор ТВ, выпрямитель В2, тиристорный регулятор возбуждения ТРВ и блок гашения поля БГП. От него же получают питание асинхронные двигатели вспомогательных агрегатов — вентиляторов холодильника MX, тяговых двигателей МТ преобразовательной установки МП, а также приводы тормозного компрессора МК и водяного насоса MB цепи заряда аккумуляторной батареи А Б через тормозное зарядное устройство УЗА и резисторы заряда СЗБ. На выход УЗА подключены все потребители тепловоза — освещение, отопление кабины и т. д. (на схеме не показаны). Пуск дизеля осуществляется от стартерного двигателя постоянного тока С, питаемого от А Б через пусковой контактор КП. Для исследований может быть осуществлен пуск дизеля от А Б через тяговые инверторы и синхронный генератор (эти дополнительные цепи и устройства не показаны).  [c.192]


Сварочные машины в зависимости от мощности комплектуют тиристорными контакторами КТ-1 (на тиристорах ТВ-200), КТ-03 (на тиристорах ТВ-500) и КТ-04 (на тиристорах ТВ-800). Тиристоры имеют внутреннее водяное охлаждение. Таким образом, при использовании в машинах синхронных контакторов с фазовым, управлением сварочный ток можно изменять ступенчато переключением витков первичной обмотки трансформатора и плавно, регулируя момент включения управляемых вентилей (игнитронов или тиристоров) в каждом полу-периоде тока.  [c.37]

Коммутация тока в первичной цепи контактных машин обеспечивается различными контакторами механическими, электромагнитными, игнитронными, тиристорными, транзисторными. Управление контакторами может осуществляться простейшими педальными и кулачковыми устройствами, концевыми выключателями и электронными блоками фазового регулирования, входящими в состав аппаратуры управления контактных машин. По характеру включения различают асинхронные и синхронные контакторы.  [c.354]

Тиристорные контакторы обеспечивают синхронность включения, экономят электроэнергию и во-ду, улучшая одновременно качество сварки.  [c.141]

Аппаратура управления (РКС, РВИ и т. п.) выдает электрические команды на исполнительные устройства машины (тиристорный контактор, пневмораспределители, электромагнитную муфту). Если г св включается и выключается практически безынерционно и синхронно частоте питающей сети, то электромеханические  [c.160]

При больших мощностях такие контакторы имели бы большие габариты и низкую производительность. Они конструктивно не смогли бы обеспечить точное дозирование и стабильность подачи энергии. Поэтому в машинах средней и большой мощности устанавливают игнитронные и тиристорные прерыватели, выполняющие синхронное включение и выключение тока с определенной продолжительностью его импульсов.  [c.257]

В последние годы вместо игнитронов в контакторах используют только тиристоры. В синхронном тиристорном контакторе (рис. 39, а) применено так называемое фазовое управление током, протекающим через обмотку трансформатора ТС, а следовательно, и 2 (г св). Контактор осуществляет включение трансформатора ТС всегда в строго определенный момент времени, связанный с напряжением питающей сети (рис. 39,6). Поочередное включение тиристоров УЕ1 и УЕ2 обеспечивается подачей через диоды VI и У2 на их управляющие электроды импульсов тока /у от трансформаторов ТИ. Положение импульсов /у по отношению к нулю напряжения Ис, определяемое углом а, может регулироваться специальным фазорегулирующим устройством. Если а = ф (ф — угол сдвига между напряжением и током), ток, протекающий через первичную обмотку трансформатора ТС,  [c.60]

Характеристики одноточечных серийных машин, предназначенных для сварки заготовок из низкоуглеродистых сталей, приведены в табл. 117 и 118. Машина МТ-601 снабжена электромагнитным контактором, МТ-809 — асинхронным тиристорным контактором. Остальные машины снабжены электронным реле времени типа РВЭ-7-1А-2 (табл. 119) и игнитронным контактором типа КИА (табл. 120). Машины с вертикальным ходом верхнего электрода (см. табл. 118) могут быть использованы для сварки заготовок из нержавеющих сталей и легких сплавов, если они снабжены синхронным игнитронным контактором типа ПИТ или ПИТМ.  [c.254]

Недостатки КИА связаны с несинхронным включением тока, больщим износом игнитронов из-за перегрузки зажигателен, невозможностью HvTaBHoro регулирования тока и отсутствием системы корректировки симметричной работы в каждом полупериоде. Вместо КИА можно применять прерыватель игнитронный асинхронный ПИА, который имеет систему для плавной регулировки тока и кор-ретирующее устройство для симметричной работы ламп. Для синхронного включения тока, плавной его регулировки, корректировки симметричной работы и стабилизации напряжения созданы еще более соверщенные схемы управления типа ПИТ для точечной сварки и ПИШ для щовной сварки деталей ответственного назначения. Ремонт и обслуживание таких управляющих устройств осуществляются высококвалифицированными электриками. Описание работы схем прилагается к паспорту машины. Прерыватель ПИШ в отличие от ПИТ имеет дополнительное устройство для периодического прерывания тока. Тиристорные контакторы имеют такие же принципиальные схемы управления, как и игнитронные. Различия связаны с особенностями работы тиристоров, которые могут включаться при небольших напряжениях и токах и расходуют малую энергию для управления. Их недостаток связан с высокой чувствительностью к пикам тока и перенапряжениям, что требует быстродействующей защиты. При встроенном в прерыватель ПИТ или ПИШ тиристорном контакторе (рис. 104, а) для защиты тиристоров использован быстродействующий предохранитель ПНВ-3, а для согласования небольшого сопротивления управляющих переходов тиристоров с большим сопротивлением анодной лампы связи Л6 перемотанные трансформаторы ТР5 и ТР6. Включение вторичных обмоток ТР5 и ТР6 во входные цепи тиристоров исключает блок поджига тиристоров. Класс тиристора не ниже 6. Расход воды  [c.142]



Смотреть страницы где упоминается термин Контакторы синхронные тиристорные : [c.56]   
Сварка Резка Контроль Справочник Том1 (2004) -- [ c.355 , c.356 ]



ПОИСК



Контактор тиристорный

Контакторы

Контакторы синхронные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте