Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Универсальные сварочные генераторы

Универсальные сварочные генераторы имеют как падающие, так  [c.46]

Электрическая схема универсального сварочного генератора  [c.389]

Универсальный сварочный генератор позволяет получать внешние характеристики различной формы (падающей или жесткой) и регулировать динамические свойства (рис. 8-13). Включая последовательную обмотку СО встречно или согласно и изменяя число витков в обмотке, можно получить жесткую или падающую характеристику. Соответствующие динамические свойства генератора достигаются включением витков регулируемого дросселя Д.  [c.389]


При каких способах дуговой сварки применяют сварочные генераторы с падающей и жесткой внешней характеристикой и универсальные сварочные генераторы  [c.30]

К универсальным сварочным генераторам относятся однопостовые генераторы ГД-502 и др., падающие или жесткие внешние характеристики получаются в зависимости от включения или выключения последовательной размагничивающей обмотки.  [c.184]

Сварочные генераторы выполняют по различным электрическим схемам. Они могут быть с падающей характеристикой (генераторы типа ГСО в преобразователях типа ПСО-300, ПСО-500 и др.), с жесткой и пологопадающей характеристикой (типа ГСГ в преобразователях типа ПСГ-500) и универсальные (преобразователи типа ПСУ-300, ПСУ-500).  [c.62]

У вентильного генератора выше КПД — около 0,7, тогда как у коллекторного — 0,6.,.0,65 лучшие массовые характеристики — соответственно 0,37... 0,42 и 0,55... 0,58 кг/А. Преимуществом вентильного генератора можно считать его универсальность по роду тока. По сравнению с выпрямителем вентильный генератор заметными преимуществами не обладает. Он предназначен в основном для замены коллекторного генератора при отсутствии электрической сети, когда выпрямитель неприменим. Индукторный генератор имеет естественную крутопадающую характеристику, что вызвано действием магнитных потоков рассеяния и потока реакции якоря, обладающего размагничивающим действием. Получить жесткую характеристику у вентильного генератора сложнее. Регулирование режима вентильного генератора осуществляется на стадии переменного тока плавно — изменением тока обмотки возбуждения, ступенчато — изменением способа соединения силовых обмоток (звезда, треугольник, параллельное соединение). Технические характеристики сварочных генераторов, преобразователей и агрегатов приведены в табл. 5.5.  [c.141]

К сварочным генераторам предъявляются следующие основные требования. Сварочные генераторы должны обеспечивать достаточно большой диапазон сварочных работ, для чего необходимо иметь возможность регулировать сварочный ток в широких пределах. Чем шире этот диапазон сварочных токов, тем универсальнее генератор. Для однопостовых генераторов предусматривается четырехкратное регулирование сварочного тока, т. е.  [c.14]

Универсальный сварочный преобразователь ПСУ-500. Преобразователь ПСУ-500 имеет как падающие, так и жесткие внешние характеристики. Схема генератора приведена на рис. 29. Как видно из схемы при работе на жестких характеристиках размагничивающая обмотка генератора выключается. Номинальные данные преобразователя при падающих характеристи-  [c.46]


По форме внешних характеристик сварочные генераторы могут быть с падающими внешними характеристиками с жесткими и пологопадающими характеристиками комбинированного типа (универсальные генераторы, при переключении обмоток или регулирующих устройств которых можно получить падающие, жесткие или полого падающие характеристики).  [c.152]

Универсальный сварочный преобразователь ПСУ-500 внешне похож на преобразователи ПСО и ПСГ. В зависимости от включения обмоток генератор может давать падающую или жесткую внешние характеристики. Переход от одной характеристики к другой и обратно осуществляется пакетным переключателем, установленным на корпусе, и пересоединением двух контактов на доске зажимов генератора. Этот преобразователь предназначен для следующих видов сварочных работ  [c.234]

Для измерения и записи амплитуды колебательного смещения использован бесконтактный универсальный виброметр типа УБВ-2 с самописцем уровня электрических колебаний типа Н-110. Электрическая мощность, потребляемая колебательной системой, сила тока и напряжение измерялись высокочастотным ваттметром типа Т-141-, значения мощности фиксировались также посредством датчика Холла самописцем Н-110. Мощность, потребляемая источником питания из сети, измерялась комплектом приборов типа К-50. Частота колебаний сварочного наконечника определялась по фигурам Лиссажу с использованием генератора ГЗ-35. Измерения проводились на механической колебательной системе  [c.14]

Сварочные выпрямители можно разбить на две основные группы на выпрямители с падающими и выпрямители с жесткими внеш ними характеристиками. Так же как и генераторы, разработаны универсальные выпрямители. Выпрямители выпускаются в основном с селеновыми вентилями. За последнее время начато производство выпрямителей с кремниевыми вентилями.  [c.12]

Источники питания можно подразделить по следующим признакам роду тока — переменного (сварочные трансформаторы и однофазные генераторы повышенной частоты), постоянного (сварочные выпрямители, генераторы постоянного тока, преобразователи, агрегаты) способу установки — стационарные, передвижные и встроенные количеству обслуживаемых постов — одно- и многопостовые назначению — универсальные и специализированные виду сварки — для дуговой сварки плавящимся электродом в защитных газах и под флюсом, для сварки неплавящимся электродом и плазменно-дуговой сварки и резки, для электрошлаковой сварки схеме подключения к питающей сети — одно- и трехфазные.  [c.4]

Технические характеристики сварочных преобразователей, агрегатов с жесткой характеристикой, универсальных генераторов и преобразователей  [c.29]

Десять—пятнадцать лет тому назад, когда ультразвуковая сварка только начинала применяться, существовало еще немного типов сварочных машин, которые использовались универсально. Питание этих машин осуществлялось от случайных генераторов, а технология сварки была весьма несовершенной. Попытки универсального использования одного типа сварочной машины в таких условиях успеха не приносили. Учитывая эти обстоятельства, за последнее время разработано много типов сварочных машин и генераторов, предназначенных для конкретных объектов.  [c.133]

Принята единая система обозначения электросварочного оборудования. В условном обозначении марки источника питания первая буква обозначает тип изделия Т — трансформатор, В — выпрямитель, Г—генератор, П— преобразователь, А — агрегат вторая буква — вид сварки Д — дуговая, П — плазменная третья буква — способ сварки Ф — под флюсом, Г — в защитном газе, У — универсальный источник для нескольких способов сварки отсутствие буквы — ручная дуговая сварка покрытыми электродами. Одна или две последующие цифры обозначают величину номинального сварочного тока в сотнях ампер. Следующая группа букв и цифр означает климатическое исполнение и место расположения источника на открытом воздухе, в закрытых помещениях, в помещениях с искусственным климатом.  [c.44]


УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СВАРОЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР — сварочный генератор, поз-воляющи11 получать путем переключения обмоток или регулирующих устройств как падающие, так н жесткие внешппе харак-т( ристнки.  [c.169]

Кроме рассмотренных сварочных преобразователей и агрегатов отечественная промышленность выпускает универсальные сварочные генераторы ГД-304, ГД-502 и ГСУМ-400, которые имеют как падающую, так и жесткую внешнюю характеристику. Принцип действия, электрическая схема, конструкция магнитной системы и размещение обмоток возбуждения у генераторов ГД-304, ГД-502 и ГСУМ-400 такие же, как у генератора ГСО-500. Отличительная их особенность — наличие дополнительной коммутационной аппаратуры для необходимого переключения дополнительной обмотки на размагничивание или подмаг-ничивакис при получении соответственно падающих или жестких внешних характеристик.  [c.30]

Полуавтомат ПШ-5 представляет собой универсальный и высокоманевренный сварочный агрегат, работающий при постоянной скорости подачи электродной проволоки. Он может работать также при питании постоянным током от сварочного генератора.  [c.474]

Универсальные сварочные преобразователи. Такие преобразователи обеспечивают получение падающих и жестких внешних характеристик. Преобразователь типа ПСУ- 500 снабжен четырехиолюоным сварочным генератором с независимым возбуждением и последовательной размагничивающей обмоткой, которая дает возмож- ость получить крутопадающие. внешние характеристики генератора. При отключенной последовательной обмотке возбуждения генератор имеет жесткие внешние характеристики. Преобразователь ПСУ-500 предназначен для работы на токах 120—600А при поминальном сварочном токе 500А и напряжении 40В, коэффициент мощности— 0,9, масса—540 кг.  [c.64]

Универсальные сварочные преобразователи. Для ручной дуговой сварки и сварки на автоматах, снабженных авторегуляторами напряжения,, автоматически воздействующими на скорость подачи электродной, проволоки, требуются источники питания е падающими внешними характеристиками. Для питания автоматов и полуавтоматов с постоянной скоростью подачи электродной проволоки, в том числе для сварки в углекислом газе и порошковой проволокой ЭПС-15,, необходиг-мы генераторы с жесткими внешними характеристика  [c.166]

Для сваркп плавящимся электродом обычные источники питания с падающей характеристикой непригодны, так как пе обеспечивают легкого зажигания и устойчивого горения дуги. В этих случаях применяют источники питания с жесткой вольтамперной характеристикой (тина ПСГ-350 и ПСГ-500), выпрямители ВС-200, универсальные сварочные преобразователи ГСР-150 и ПСУ-500. При жесткой характеристике генератора дуга горит устойчиво и имеет неизменную заданную длину, которую устанавливают регулировкой напряжения холостого хода. Сварочный ток устанавливается автоматически в зависимости от скорости подачи проволоки и регулировка тока не требуется.  [c.96]

Универсальные сварочные преобразователи ПСУ-300, ПСУ-500 имеют как падающие, так и жесткие внешние характеристики. Преобразователи этого типа состоят из однопостового сварочного генератора постоянного тока и приводного трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутьтм ротором, находящихся в одном корпусе.  [c.156]

В обозначениях источников питания первая буква - это их тип Т - трансформатор, В - выпрямитель, Г - генератор, У - установка. Вторая и третья буквы - вид и способ сварки Д - дуговая, П - плазменная, Ф - под флюсом, Г - в защитных газах, У - универсальный источник. Отсутствие третьей буквы означает ручную сварку. Четвертая буква обозначает дополнительные сведения Д - многопосто-вой, И - для импульсной сварки. Первая цифра после букв - сила номинального сварочного тока в сотнях ампер, две последующие цифры - регистрационный номер изделия. Буквы и цифры после них -климатическое исполнение У - умеренный, Т - тропический, М -морской климат. Например, ТД301У2 означает, что это трансформатор (Т) для дуговой (Д) ручной сварки штучными электродами (отсутствие третьей буквы), с номинальным током 300 А, регистрационный номер 01 для умеренного климата (У), второй категории размещения (2).  [c.95]

В России интенсивное применение сварки с одновременным проведением широкого круга исследований по технологии, металлургии, прочности сварных конструкций, разработке сварочного оборудования началось с середины 20-х годов в различных регионах страны. Во Владивостоке (В.П. Вологдин, Н.Н. Рыкалин, Г.К. Татур, С.А. Данилов), в Москве (Г.А. Николаев, К.К. Хренов, К.В. Любавский) в Ленинграде (В.П. Никитин, А.А. Алексеев, Н.О. Окерблом) и т.д. Особую роль в развитии и становлении сварки сыграл академик Е.О. Патон, создавший в 1929 г. лабораторию, а впоследствии и Институт электросварки АН УССР, в котором в конце 30-х годов был разработан новый способ - автоматическая сварка под флюсом. Там же в 1949 г. был создан принципиально новый вид сварки плавлением - электрошлаковая сварка. Широкое применение в промышленности находит разработанный в 50-х годах в ЦНИИТМАШе К.В. Любавским и Н.М. Новожиловым способ сварки плавящимся металлическим электродом в среде углекислого газа. Его существенными преимуществами является универсальность (автоматический и полуавтоматический), высокая производительность и качество, экономичность. Электронно-лучевая сварка была разработана французскими учеными в конце 50-х годов. Использование для сварки оптических квантовых генераторов-лазеров началось в 60-х годах. Сварка занимает достойное место в ряду других технологических процессов. Это обусловлено универсальностью, возможностью значительной экономии металла, возможностью создания уникальных конструкций, которые при других технологических процессах создать невозможно.  [c.9]


Генератор сварочного преобразователя типа ПСУ-500 плеет крутонадающую внешнюю характеристику, однако нрп отключении последовательной обмотки возбуждения он получает жесткую внешнюю характеристику, что делает его универсальным, т. е. применимым не только для ручной сварки.  [c.55]

Преобразователи сварочные с жесткими характеристиками и универсальные. Для питания полуавтоматов, выполняющих сварку в углекислом газе, выпускаются преобразователи с жесткой внешней характеристикой. Генератор этого преобразователя имеет независи-му10 обмотку возбуждения и последовательную подмагничивающую обмотку (рис. 21). Напряжение регулируется реостатом в цепи независимой обмотки. Величина сварочного тока зависит от скорости подачи электродной проволоки и напряжения на щетках генератора.  [c.77]


Смотреть страницы где упоминается термин Универсальные сварочные генераторы : [c.39]    [c.129]    [c.140]    [c.140]    [c.167]    [c.60]    [c.145]    [c.130]    [c.115]    [c.115]    [c.239]    [c.24]    [c.161]   
Смотреть главы в:

Справочник электросварщика ручной сварки  -> Универсальные сварочные генераторы



ПОИСК



Генераторы сварочные

СВАРОЧНЫЕ универсальные



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте