Разделы презентаций


Лекция 1 ИП

Содержание

tuиiдUдUзuдiдUз обрuд обрiд обрtп

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1


Слайд 4t










Uз обр

uд обр

iд обр

tп

tuиiдUдUзuдiдUз обрuд обрiд обрtп

Слайд 5t











tuиiдUдUзuдiдuи

Слайд 6Uз = mUд , где m = 1,5 – 3,0
Из

(2) и (3)

Uз = mUд , где m = 1,5 – 3,0Из (2) и (3)

Слайд 8

Up
αи

А0
e1
b1
E
B1
B2
b2
uu


ΔIр
i
ВАХ ИП
ВАХ дуги

UиUдUpαиIдА0e1b1EB1B2b2uuuдIрΔIрiВАХ ИПВАХ дуги

Слайд 9Uu(I) = Uи(Iр+i) = Up +uи

Uu(I) = Uи(Iр+i) = Up +uи

Слайд 10из (6), учитывая при t=0 i=ΔIp

из (6), учитывая при t=0 i=ΔIp

Слайд 11

αи

ВАХ ИП
ВАХ дуги
αд
tgαд < tgαu
kу > 0
РД

UиUдαиIдВАХ ИПВАХ дугиαдtgαд < tgαu kу > 0РД

Слайд 12


ВАХ ИП
ВАХ дуги
αд
kу < 0
РД

UиUдIдВАХ ИПВАХ дугиαд kу < 0РД

Слайд 13


ВАХ дуги
ВАХ ИП
αи
kу > 0
АФ

UиUдIдВАХ дугиВАХ ИПαи kу > 0АФ

Слайд 14


ВАХ ИП
ВАХ дуги
αд
kу > 0
МП

UиUдIдВАХ ИПВАХ дугиαд kу > 0МП

Слайд 15


ВАХ ИП
ВАХ дуги
αд
kу > 0
αи
МП

UиUдIдВАХ ИПВАХ дугиαд kу > 0αиМП

Слайд 16


ВАХ ИП
ВАХ дуги
lд1
lд2
Uд1
Uд2
ΔUдl
ΔUдi
ΔUд
ΔIд
Iд1
Iд2

UиUдIдВАХ ИПВАХ дугиlд1lд2Uд1Uд2ΔUдlΔUдiΔUдΔIдIд1Iд2

Слайд 17ΔUд=ΔUдl+ΔUдi , или ΔUд=Δlд∂Uд/∂lд+ΔIд∂Uд/∂Iд

(1)
из (4): ΔIд=-ЕсΔlд/ky (5)

ΔUд= ΔUu (2),

но ΔUu=ΔIд∂Uи/∂Iд (3)


из (1-3): ΔIд∂Uи/∂Iд=Δlд∂Uд/∂lд+ΔIд∂Uд/∂Iд (4)

обозначив ∂Uд/∂lд=Ес

учитывая ∂Uд/∂Iд-∂Uи/∂Iд=ky

ΔUд=ΔUдl+ΔUдi ,  или      ΔUд=Δlд∂Uд/∂lд+ΔIд∂Uд/∂Iд (1)из (4): ΔIд=-ЕсΔlд/ky   (5) ΔUд=

Слайд 18


ВАХ ИП
ВАХ дуги
∆Uдl
Uдср
ΔIд
Iд1
Iд2

UиUдIдВАХ ИПВАХ дуги∆UдlUдсрΔIдIд1Iд2

Слайд 19Vпод = Vпл (1)
Vпл = kстIд - kснUд

(2)
поскольку Kст >>kсн
kст = Аαр/dэ2 ; А=const; αр [г/А×час]
из

(1,2): Iд=Iз +Uдkсн/kст (3)

где Iз =Vпод/kст

Iд ≈ Iз =Vпод/kст

Vпод = Vпл  (1)Vпл = kстIд - kснUд   (2)поскольку Kст >>kснkст = Аαр/dэ2 ;

Слайд 20


ВАХ ИП



Vпод
Vпод 1
Iд1
ВАХ ИП 1
Uд1

UиUдIдВАХ ИПIдIзUдVподVпод 1Iд1ВАХ ИП 1Uд1

Слайд 21из (2): ∆Vпл = kст∆Iд+kсн∆Uдl (4)
Vк = ∆Vпл

= kст(- ЕсΔlд/ky ) - kснЕс∆lд
kс =Vк/∆lд

= - Ес(kст/ky +kсн) (6)

Vк = - ∆lд Ес(kст/ky +kсн) (5)

из (2): ∆Vпл = kст∆Iд+kсн∆Uдl   (4)Vк = ∆Vпл = kст(- ЕсΔlд/ky ) - kснЕс∆lд

Слайд 22Vпод = Vпл (1)
Vпод = kнд(Uд – Uз)

(2)
поскольку kнд>>Kст >>kсн
из (2 и 3): Uд=U’з +Iд(kст /kнд+kсн)

(4)

где U’з =kнд /kнд+kсн

Uз ≈ U’з ≈ Uд

Vпл = kстIд - kснUд (3)

Vпод = Vпл  (1)Vпод = kнд(Uд – Uз)  (2)поскольку  kнд>>Kст >>kсниз (2 и 3):

Слайд 23


ВАХ ИП

U’з
Iд1
ВАХ ИП 1
Uд1

U’з1
уравнение (4)
уравнение (4)

UиUдIдВАХ ИПIдU’зIд1ВАХ ИП 1Uд1UдU’з1уравнение (4)уравнение (4)

Слайд 24∆Vпод = kнд∆Uд (5)
подставим (8) в (7)
Vк= ∆Vпл

-∆Vпод =- ∆lд Ес(kст/ky +kсн) -kнд∆Uд (7)
∆Uд=∆Uдl +∆Uдi=∆lдEc +∆Iд ∂Uд/∂Iд

=
∆lдEc- ∆lд/kу×Ec ∂Uд/∂Iд (8)
∆Vпод = kнд∆Uд   (5)подставим (8) в (7)Vк= ∆Vпл -∆Vпод =- ∆lд Ес(kст/ky +kсн) -kнд∆Uд (7)∆Uд=∆Uдl

Слайд 25обозначим kр=Vк/∆lд
kр=kc+kн
если kн>>kc

обозначим kр=Vк/∆lдkр=kc+kнесли kн>>kc

Слайд 26Требования к ВАХ и динамическим характеристикам источников питания
Требования к ВАХ

и динамическим характеристикам источников питания

Требования к ВАХ и динамическим характеристикам источников питанияТребования к ВАХ и динамическим характеристикам источников питания

Слайд 27Требования к ВАХ и динамическим характеристикам источников питания
5) kс

= - Ес(kст/ky +kсн)
6) Жесткая ВАХ

Требования к ВАХ и динамическим характеристикам источников питания5)  kс = - Ес(kст/ky +kсн)6)  Жесткая ВАХ

Слайд 28Динамические характеристики источников питания

Динамические характеристики источников питания

Слайд 32Обозначение источников питания
А Б В 00 00 Г 0
Буква, обозначающая

наименование аппарата
Буква, обозначающая вид сварки
Буква, обозначающая способ сварки
Главный параметр ИП
Регистрационный

номер разработки

Климатическое исполнение

Категория размещения

Обозначение источников питанияА Б В 00 00 Г 0Буква, обозначающая наименование аппаратаБуква, обозначающая вид сваркиБуква, обозначающая способ

Слайд 33А Б В 00 00 Г 0
А – агрегат, В

– выпрямитель, П – преобразователь, Т – трансформатор, И –

источник питания, У - установка

Д – дуговая сварка

Д – ручная дуговая сварка, О – сварка открытой дугой, Ф – сварка под флюсом, Г – сварка в защитных газах

Величина номинального тока в десятках ампер, например, 30

Номер разработки, слитно с номинальным током, например, 302

У – умеренный климат
Т – тропический климат

1 – под открытым небом
2 – защита от осадков
3 – в закрытом помещении
4 – в помещении с контролируемой температурой

А Б В 00 00 Г 0А – агрегат, В – выпрямитель, П – преобразователь, Т –

Слайд 34Технические характеристики источников питания
1. Форма ВАХ
2. Номинальный сварочный ток
3. Номинальное

рабочее напряжение
при РД: Uд ≈ 20 + 0,04Iд
- для источников

питания РД: Uн = 30В
- для источников питания АФ: Uн = 40В
- для источников питания МП: Uн = 40В

4. Напряжение холостого хода

- для источников питания РД и МП: Uхх ≤ 80В
- для источников питания АФ: Uн ≤ 110В

5. Диапазон токов или кратность регулирования

Iдmin ÷ Iдmax

Iдmin /Iдmax≥ 4

Технические характеристики источников питания1. Форма ВАХ2. Номинальный сварочный ток3. Номинальное рабочее напряжениепри РД: Uд ≈ 20 +

Слайд 356. КПД
для сварочных трансформаторов: КПД = 0,8 – 0,9
для

сварочных выпрямителей: КПД = 0,7 – 0,75
для сварочных генераторов:

КПД = 0,5 – 0,6

7. Коэффициент мощности cosφ

для сварочных трансформаторов: cosφ = 0,5 – 0,6
для сварочных выпрямителей с крутопадающими ВАХ: cosφ = 0,5 – 0,6
для сварочных генераторов: cosφ ≈ 0,9

8. Продолжительность нагрузки ПН
Продолжительность включения ПВ

ПН =tсв /( tсв + tп)×100% tсв + tп = tц

6. КПДдля сварочных трансформаторов: КПД = 0,8 – 0,9 для сварочных выпрямителей: КПД = 0,7 – 0,75

Слайд 371. Ручная дуговая сварка РД
2. Сварка под флюсом АФ
3. Сварка

в защитных газах неплавящимся электродом
Электрошлаковая сварка
1. Ручная дуговая сварка РД
2.

Сварка под флюсом АФ
3. Сварка в защитных газах неплавящимся электродом

1. Сварка в защитных газах плавящимся электродом МП
2. Сварка под флюсом АФ
3. Электрошлаковая сварка

Сварочные трансформаторы

Сварочные выпрямители
Сварочные генераторы

1. Ручная дуговая сварка РД2. Сварка под флюсом АФ3. Сварка в защитных газах неплавящимся электродомЭлектрошлаковая сварка1. Ручная

Слайд 38Источники питания дуги переменного тока
Сварочные трансформаторы
Принцип действия и основные уравнения

работы сварочных трансформаторов

Источники питания дуги переменного токаСварочные трансформаторыПринцип действия и основные уравнения работы сварочных трансформаторов

Слайд 39
R’1

U2
U’1= E’1= E2 = U0

R2

X’1

X2

R’1UдU2U’1= E’1= E2 = U0R2RрX’1XрX2

Слайд 40 Uи=Uд





U0

Iд XТ


Uи=Uд





U0

Iд XТ


U0

Uи=Uд Iд ᵠ U0 Iд XТ Uи=Uд Iд ᵠ U0 Iд XТ U0

Слайд 41Pд = Iд Uд λд

Pа = Pд + I2д RТ

+ P’0

Pд = Iд Uд λдPа = Pд + I2д RТ + P’0

Слайд 42I
II
I
II
I
II
Концентричное размещение обмоток
Дисковое размещение обмоток
Сварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием

IIIIIIIIIКонцентричное размещение обмотокДисковое размещение обмотокСварочные трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием

Слайд 43Uu
Iсв
U01
U02
U04
…..

UuIсвU01U02U04…..

Слайд 44U2

Сеть
ПТ
Др
Если Хт=0
Если Хдр=0

U2=f(Iд)
Uи2=f(Iд)
Uи1=f(Iд)
Xдр2>Xдр1
Iсв

U2UиСетьПТДрЕсли Хт=0Если Хдр=0UиU2=f(Iд)Uи2=f(Iд)Uи1=f(Iд)Xдр2>Xдр1 Iсв

Слайд 45
~
~
ОУ =

Lв~~ОУ       =

Слайд 46Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеянием

Uи2=f(Iд)
Uи1=f(Iд)
XТ2>XТ1
Iсв

Сварочные трансформаторы с увеличенным магнитным рассеяниемUиUи2=f(Iд)Uи1=f(Iд)XТ2>XТ1 Iсв

Слайд 47
II
II
II
II
I
I
I
I
b
d
Фр2
Фр1
Rμp=Rμpв+Rμpс
Rμpв>>Rμpс

IIIIIIIIIIIIbdФр2Фр1Rμp=Rμpв+RμpсRμpв>>Rμpс

Слайд 48
Uи2=f(Iд)
Uи1=f(Iд)
2>1
Iсв

UиUи2=f(Iд)Uи1=f(Iд)2>1 Iсв

Слайд 49
Uи2=f(Iд)
Uи1=f(Iд)
Iсв

UиUи2=f(Iд)Uи1=f(Iд)Iсв

Слайд 50
Iсв
Плавная настройка в пределах каждой ступени
Ступенчатая настройка переключением последовательного или

параллельного соединения обмоток изменением числа витков и отключением части витков

первичной обмотки

Большие токи

Малые
токи

UиIсвПлавная настройка в пределах каждой ступениСтупенчатая настройка переключением последовательного или параллельного соединения обмоток изменением числа витков и

Слайд 52Сварочные трансформаторы с магнитным шунтом
II
II
II
II
I
I
I
I
Фр2
Фр1
Магнитный шунт

Сварочные трансформаторы с магнитным шунтомIIIIIIIIIIIIФр2Фр1Магнитный шунт

Слайд 53II
II
II
II
I
I
I
I
II
II
I
I
Сварочный трансформатор с подвижным магнитным шунтом

Iсв
Задвигание шунта
Выдвигание шунта

IIIIIIIIIIIIIIIIIIСварочный трансформатор с подвижным магнитным шунтомUиIсвЗадвигание шунтаВыдвигание шунта

Слайд 54Сварочный трансформатор с подмагничиваемым магнитным шунтом
II
II
II
II
I
I
I
I
ОУ

=

Сварочный трансформатор с подмагничиваемым магнитным шунтомIIIIIIIIIIIIОУ         =

Слайд 55Тиристорные сварочные трансформаторы
Сеть
ПТ
Т1
Т2

Тиристорные сварочные трансформаторыСетьПТТ1Т2

Слайд 56t
U1
XТ не изменяется
U0 изменяется

tU1XТ не изменяется U0 изменяется

Слайд 57Iсв
Уменьшение ᵠ

IсвУменьшение ᵠUи

Слайд 58Сеть
ПТ
Т1
Т2
Тиристорные сварочные трансформаторы с импульсным стабилизатором
III
С
I
II

СетьПТТ1Т2Тиристорные сварочные трансформаторы с импульсным стабилизаторомIIIСIII

Слайд 59Сеть
ПТ
Т1
Т2
Тиристорные сварочные трансформаторы с цепью подпитки
III
I
II

СетьПТТ1Т2Тиристорные сварочные трансформаторы с цепью подпиткиIIIIII

Слайд 60
Iсв
Уменьшение ᵠ

UиIсвУменьшение ᵠ

Слайд 61Источники питания дуги постоянного тока
Сварочные генераторы
Принцип действия
Ег=СгФг (1)
Принцип действия

коллекторных СГ
U2=Eг - IгRг (2)
U2=CгФг

- IгRг (3)
Источники питания дуги постоянного токаСварочные генераторыПринцип действияЕг=СгФг  (1)Принцип действия коллекторных СГU2=Eг - IгRг

Слайд 62IгRг
0

0
Если Фг = const
U2 = const
ВАХ - жесткая
Если

Фг ≠ const
Фг = f(Iсв)
U2 = f(Iсв)
ВАХ - падающая

IгRг 0Rг 0Если Фг = constU2 = constВАХ - жесткаяЕсли Фг ≠ constФг = f(Iсв)U2 = f(Iсв)ВАХ

Слайд 63НОВ
Сварочные генераторы с независимой обмоткой возбуждения
ПОВ
Фн
1
2
3

=
Фп

НОВСварочные генераторы с независимой обмоткой возбужденияПОВФн123Rн=Фп

Слайд 64В режиме холостого хода
Фг = Фн - Фп

В режиме холостого ходаФг = Фн - Фп

Слайд 65
U0
U0 = f(iн)

iнU0U0 = f(iн)

Слайд 66В режиме работы
=
СгWп
Rμп

В режиме работы =СгWпRμпRэ

Слайд 67U0
Uи = f(Iд)


U0Uи = f(Iд)UиIд

Слайд 68U0
Uи = f(Iд)


3
2
1
iн1 > iн2 > iн3
Rн3 > Rн2 >

Rн1

U0Uи = f(Iд)UиIд321iн1 > iн2 > iн3Rн3 > Rн2 > Rн1

Слайд 69U0
Uи = f(Iд)


2
1
Wп2 > Wп1

U0Uи = f(Iд)UиIд21Wп2 > Wп1

Слайд 70НОВ
ПОВ
Фн
1
2
3

=
П
Фп

НОВПОВФн123Rн=ПФп

Слайд 71Сварочные генераторы с самовозбуждением

Фн
1
2
3


I
Фр
+
-

I
a
b
z
-
-
+

Сварочные генераторы с самовозбуждениемWнФн123RнIнIФр+-WрIabz--+

Слайд 72Уравнения работы генератора
Холостой ход
(1)
Eaz = Ezb = U0/2
(3)

Уравнения работы генератораХолостой ход(1)Eaz = Ezb = U0/2 (3)

Слайд 73Работа под нагрузкой
-z
+a
-b

Работа под нагрузкой-z+a-b

Слайд 74(1)
Eaz = Ezb = U0/2
(3)

(1)Eaz = Ezb = U0/2 (3)

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика