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Soudage CC. Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique

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Encyclopédie de l'électronique radio et de l'électrotechnique / poste à souder

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Je propose un schéma CT qui permet de souder en courant continu en utilisant des électrodes pour courant alternatif, courant continu et des électrodes en acier inoxydable.

Les machines industrielles conçues pour le soudage à courant continu génèrent un courant continu avec une pulsation de 400 ... 800 Hz, ce qui améliore la technologie de soudage. Plus la fréquence d'ondulation CC est élevée, meilleure est la soudure.

Le circuit proposé (Fig. 1) permet d'obtenir une fréquence de pulsation DC de 100 Hz, ce qui est inférieur aux conceptions industrielles, mais présente un grand avantage par rapport aux PT conçus pour le soudage AC. Ce schéma vous permet d'ajuster le courant de soudage à zéro, ce qui simplifie la technologie de soudage d'objets minces.

Soudage CC

Pour souder des aciers ordinaires et inoxydables avec des électrodes inoxydables, il est nécessaire d'augmenter la tension du courant de soudage, car la résistance des aciers inoxydables est supérieure à celle des autres.

Il est difficile de souder avec des électrodes en acier inoxydable à une tension de 45 ... 60 V, les électrodes chauffent, "tiennent" mal l'arc, "collent". Par conséquent, dans le circuit proposé, la tension sur l'enroulement secondaire est augmentée à 80 V.

La puissance du ST est calculée par une tension de 80 V, dans l'enroulement secondaire du ST - par le diamètre de l'électrode de soudage (voir RE8 / 2000). Pour obtenir un courant de soudage constant dans le circuit, un redressement pleine onde du courant alternatif de l'enroulement secondaire du ST est utilisé. Le pont redresseur est constitué de deux thyristors et de deux diodes. Un troisième enroulement a été introduit pour contrôler les thyristors. La modification de l'amplitude de la tension de commande à l'aide de la résistance R3 sur les électrodes de commande des thyristors modifie leur phase d'ouverture. Plus les thyristors s'ouvrent tôt, plus le courant de soudage est important et inversement. La forme des impulsions de courant de soudage obtenues à l'aide du schéma proposé n'affecte pas la qualité du soudage.

La résistance totale de la résistance R3 doit être sélectionnée de manière à ce que le courant de soudage, si possible, soit régulé en douceur de zéro au maximum. L'enroulement de commande doit être mis en phase et connecté selon le schéma. Si le courant de soudage n'est pas réglable, il faut permuter les extrémités du troisième enroulement sur les diodes VD1 et VD4.

En l'absence de diodes puissantes, elles peuvent être remplacées par des thyristors du même type destinés au contrôle. Ce remplacement est illustré à la Fig. 2

Soudage CC

Pour améliorer les caractéristiques de contrôle du courant de soudage, un condensateur C3 peut être connecté en parallèle avec la résistance R1. Le circuit n'a pas de compensation de température, par conséquent, après plusieurs minutes de fonctionnement, il est nécessaire de réduire légèrement le courant de soudage.

Pour un pont redresseur, vous pouvez utiliser des thyristors et des diodes de puissance avec un courant de fonctionnement de 100 A ou plus et une tension de 100 V ou plus. Les types de thyristors et de diodes ne sont pas donnés, car il y a beaucoup de modifications anciennes et nouvelles (par exemple, voir RA5/2000, p. 35).

Les thyristors, comme les diodes, sont montés sur des radiateurs appropriés conçus pour chaque type de thyristors et de diodes. En cas d'auto-fabrication d'un circuit magnétique de type double tige, la largeur des plaques du circuit magnétique est limitée par la présence de plaques existantes.

Les plaques de circuit magnétique peuvent être découpées dans de grandes feuilles de gros transformateurs industriels. La longueur des grandes et petites plaques dépendra de la fenêtre du circuit magnétique.

Les dimensions de la fenêtre du circuit magnétique dépendent des dimensions des bobines CT. Les dimensions de la bobine peuvent être calculées en spécifiant le nombre de tours dans la couche de bobine. Connaissant l'épaisseur et la largeur (ou le diamètre du fil en isolation), vous pouvez calculer les dimensions des bobines. En raison de l'ajustement lâche des spires dans la bobine, il est nécessaire de diviser les résultats obtenus des dimensions par le facteur de remplissage - 0,7 ... 0,8, il convient également de prendre en compte l'épaisseur de l'isolation entre les couches du bobines et l'isolation du corps.

Les bobines 3A et 3B peuvent être enroulées sur l'une des bobines de l'enroulement secondaire en deux fils > 0,6 ... 1 mm ou séparément en un fil sur chaque bobine de l'enroulement secondaire.

Si vous supprimez la sortie de la bobine 2 A, lors de la commutation du pont redresseur sur cette sortie, l'appareil peut être utilisé pour démarrer la voiture. Bien que la puissance du TC doive être suffisante pour le mode coupure, il est possible de faire une prise dans la bobine 1A et en commutant l'alimentation sur cette prise, augmenter la puissance de coupure pendant une courte durée. Si nécessaire, souder en courant alternatif, raccorder le circuit de soudage aux bornes "K" de la bobine 2A et "50 V" de la bobine 2B. Les tensions pour lesquelles les bobines d'enroulement sont conçues sont indiquées dans le diagramme.

Auteur : B.N. Dubinin

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