Устройство автоматического управления для питания плазмотрона
Изобретение относится к электродуговой обработке для питания технологических установок плазменной резки, сварки, напыления и других видов обработки и может быть использовано в различных отраслях промышленности для обработки изделий из металла. Устройство содержит датчик 8 короткого замыкания электродугового промежутка, элемент задержки 9 отключения, реле напряжения 10, реле тока 1 питания плазмотрона и реле контроля охлаждения 2, а также логические элементы. Положительный эффект связан с устранением осциллятора, повышается электробезопасность. 2 ил.
Изобретение относится к электродуговой обработке, а именно к устройствам автоматического управления и защиты для питания технологических установок плазменной резки, сварки, напыления и других видов обработки изделий и может быть использовано в различных отраслях промышленности для обработки изделий из металла и других, преимущественно электропроводных материалов.
Целью изобретения является снижение паразитного электромагнитного засорения окружающей среды и повышение электробезопасности путем осуществления возможности автоматического управления при инициации дуги коротким замыканием электрода на изделие. На фиг. 1 приведена функциональная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 - осциллограммы, поясняющие его работу. Устройство автоматического управления и защиты для питания плазмотрона содержит реле 1 тока питания плазмотрона, реле 2 контроля охлаждения, первый элемент 3 И, выходом подсоединенный к выводу 4 включения программы нарастания второй элемент 5 И, выходом подсоединенный к выводу 6 управления силовой коммутацией, элемент 7 ИЛИ. Дополнительно введены датчик 8 короткого замыкания дугового промежутка, элемент 9 задержки отключения и реле 10 напряжения питания плазмотрона, причем выходы реле 1 и реле 10, подсоединены ко входам элемента 3 И, выход которого подсоединен к одному из входов элемента 7 ИЛИ, к другому его входу через элемент 9 подсоединен выход датчика 8, а к выходу элемента 7 ИЛИ подсоединен одним из входов элемент 5 И, другой вход которого подсоединен к выходу реле 2. В источнике 11 питания плазмотрона установлены силовой коммутатор 12 и коммутатор 13 программы нарастания тока плазмотрона. Элементы 1,3,5,7,9,10,13 могут быть выполнены на основе широко распространенных релейных, электронных схемотехнических решений. Реле 2 может быть выполнено на основе известных пневмо- или гидроконтактных устройств. Датчик 8 может быть выполнен, например, на основе известных схемотехнических приемов тестирования наличия тока маломощного измерительного источника при коротком замыкании дугового промежутка, элемент 9 реализуется на основе электромагнитного реле с нормированным временем отпускания, коммутатор 12 может быть контактно-механическим или тиристорным, в частности, входящим в состав силового выпрямителя источника 11. Устройство работает следующим образом. При первоначальном включении - при нормальном охлаждении принудительно охлаждаемых элементов плазмотрона, а при необходимости источника питания в момент t1 включается реле 2. При этом элементы 3,5,7 остаются включенными. Из-за отсутствия сигнала на выводе 6 силовое питание отключено и на плазмотрон не подается. Оператор подносит плазмотрон к обрабатываемому изделию и в момент t2 замыкает дуговой промежуток, например, закорачивая электрод плазмотрона на обрабатываемое изделие. При этом срабатывает датчик 8, по сигналу которого последовательно включаются элементы 9, 7 и 5, вследствие чего по сигналу, подаваемому на ввод 6 включается питание плазмотрона и ток питания, протекая через коротко-замкнутый дуговой промежуток нарастает и в момент t3 достигает порогового значения Iп, при котором реле 1 срабатывает. Однако элемент 3 при этом остается включенным, поскольку из-за отсутствия напряжения на короткозамкнутом промежутке реле 10 не сработало. Далее оператор отводит плазмотрон от изделия и тем самым в момент t4 размыкает дуговой промежуток, следствием чего включается датчик 8, а на самом промежутке зажигается дуга, напряжение на которой Uп увеличивается по мере увеличения промежутка в процессе отведения плазмотрона. При размыкании дугового промежутка ток iп может упасть настолько, что при срабатывании отключится реле 1. Дуга превращается в плазменную вследствие газового обжатия в плазмотроне, ее напряжение еще более увеличивается и при достижении порогового значения Uп включается реле 10, вследствие этого включается и элемент 3. Элемент 3 включает по выводу 4 программу нарастания тока питания, по которой в соответствии с законом программы ток iп нарастает до установившегося значения Iу. Элемент 9 задерживает сигнал отключения датчика 8 на время

Формула изобретения
УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЛАЗМОТРОНА, содержащее реле тока питания плазмотрона, реле контроля охлаждения, первый элемент И, выходом подсоединенный к выводу включения программы нарастания тока источника питания плазмотрона, второй элемент И, выходом подсоединенный к выводу управления силовой коммутацией источника питания плазмотрона, элемент ИЛИ, отличающееся тем, что, с целью снижения паразитного электромагнитного засорения окружающей среды и повышения электробезопасности, в устройство дополнительно введены реле напряжения питания плазмотрона и последовательно соединенные датчик короткого замыкания дугового промежутка и элемент задержки, подключенный к первому входу элемента ИЛИ, второй вход которого подключен к выходу первого элемента И, входы последнего подключены соответственно к реле напряжения и тока питания плазмотрона, выход элемента ИЛИ соединен с первым входом второго элемента И, второй вход которого соединен с реле контроля охлаждения.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2