Способ возбуждения электрической дуги и устройства для его осуществления
Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам и способу возбуждения электрической дуги, и может найти применение в сварочном производстве. Для обеспечения нормального процесса возбуждения электрической дуги и варки загрязненного и окисленного металла, стали, алюминия в способе возбуждения электрической дуги после размыкания закоротки выхода источника питания к нему подают форсирующее напряжение той же полярности, но большей амплитуды. После этого на дуговой промежуток подают с задержкой по времени импульс напряжения обратной полярности по отношению к источнику питания электрической дуги, превышающий по номиналу вышеуказанное форсирующее напряжение и имеющий укороченный фронт. В устройство для возбуждения электрической дуги введены источник внутреннего форсирующего напряжения, блокировочный дроссель и элемент "длинная линия". Кроме того, усовершенствованы источник импульсов напряжения возбуждения и магнитные ключи со способом организации их управления. 5 с. и 5 з.п. ф-лы, 17 ил.
Изобретение относится к электротехнике, а именно к способу и устройствам для питания сварочной дуги переменного тока и вспомогательной дуги плазмотрона, и может быть использовано в аппаратах, способных варить окисленный и ржавый металл, сталь, нержавеющую сталь, алюминий и другие металлы, сварка которых аппаратами переменного тока ранее считалась невозможной.
Электрическая дуга была открыта случайно Петровым, а затем Деви. Однако сущность явлений не была понята ими правильно. Даже теперь расчеты электрических цепей с отрицательным сопротивлением сложны, хотя и могут считаться освоенными для инженеров высокого уровня. Дуга имеет вольтамперную характеристику S-типа и устойчива только при питании от источника тока с индуктивным или достаточно большим активным сопротивлением. Подключение параллельно дуге (особенно при малых токах) конденсатора достаточно большой емкости с неизбежностью срывает дугу. Дуга переменного тока, открытая Яблочковым, с индуктивным ограничителем тока, мощность на котором не рассеивается, сложна в восприятии. Момент перемены знака тока с разрывом дуги исследован недостаточно. "Осциллятор", изобретенный Вологдиным в тридцатые годы, остался чисто эмпирическим изобретением, несмотря на свое широкое применение. Запуск дуги искрой с первого импульса на холодную деталь не исследован. До настоящего времени просто не было аппаратов, способных его осуществить. Некоторые положения, считавшиеся общепринятыми, оказались просто ошибочными. Так, рекомендации использовать для запуска импульсы с энергией 1 Дж и более, выглядят удивительными, если в наших аппаратах энергия импульса измеряется миллиджоулями. Можно понять это положение, если учесть, что отсутствовала электронная аппаратура, позволяющая регистрировать однократные процессы в диапазоне времени, начинающегося долями наносекунды. Искровой разряд 1-3 мм при напряжении 5-15 кВ возникает за десятые доли наносекунды в канале шириной единицы микрон с температурой 100000 К и выше (характерный фиолетовый цвет). Давление 500 атм. Энергоемкость такой плазмы превосходит в 100 раз и более тротиловый эквивалент. Ударная волна расширяет канал со скоростью около 10 мкм в 1 нс (10000 м/с). Температура падает до 8000-6000 К, характерных для дугового разряда (белый цвет). Теплосодержание такой плазмы 3 мДж/мм3. Проводимость плазмы 1500 См/м. Теплопроводность воздуха (азота)


на фиг. 13 - принципиальная электрическая схема электронного ключа;
на фиг. 14, 15 и 16 - шестой, седьмой и восьмой варианты предлагаемого устройства;
на фиг 17 - принципиальная электрическая схема приставки для уменьшения сварочного тока (балластного индуктора). Устройство (фиг. 1) содержит источник 1 импульсов напряжения возбуждения, первую и вторую клеммы 2 и 3 дугового промежутка, источник 4 питания электрической дуги, параллельно шинам 5, 6 которого подключены блокировочный конденсатор 7 и ключ 8 с пороговым элементом. Кроме того, устройство содержит источник 9 внутреннего форсирующего напряжения, блокировочный дроссель 10 и элемент 11 "длинная линия". Выводы источника 9 внутреннего форсирующего напряжения подключены согласно к шинам 5 и 6 источника 4 питания электрической дуги, первый вывод источника 1 импульсов напряжения возбуждения соединен через блокировочный дроссель 10 встречно с первой шиной 5 источника 4 питания электрической дуги, второй вывод - со второй шиной 6 источника 4 питания электрической дуги непосредственно, а первый и второй выводы источника 1 импульсов напряжения возбуждения подключены через элемент 11 "длинная линия" к держателю электрода - первой клемме 2 и второй клемме 3 (земляной) соответственно. Элемент 11 "длинная линия" характеризуется волновым сопротивлением 150-300 Ом и задержкой 4 нс на 1 м длины. Элемент 11 выполнен в виде сварочных кабелей. Ключ 8 с пороговым элементом для устройства возбуждения электрической дуги может быть выполнен электронным (фиг. 13) или магнитным (фиг. 5) и содержать ключевой элемент 12 и элементы 13, 14, 15 индуктивности, сопротивления и емкости соответственно. Источник 9 внутреннего форсирующего напряжения может содержать ключевой элемент 16 (или коммутироваться другими ключами), элементы 17 и 18 сопротивления и индуктивности соответственно и емкостной источник 19 напряжения. Источник 1 импульсов напряжения возбуждения может содержать ключевой элемент 20 (или коммутироваться другими ключами), элемент 21 индуктивности и емкостный источник 22 напряжения обратной полярности. Тело 23 дуги (фиг. 3) с промежутком в единицы микрон касается по кругу холодного электрода (клемма 2), где идет теплоотвод и падение напряжения 6-10 В, в средней части телo 23 дуги расширено и падение напряжения минимально. Все падение напряжения идет в узкой области окисла 24, испарившегося от искрового разряда по каналу разряда. Принципиальная электрическая схема первого варианта предлагаемого устройства (фиг. 5) содержит источник 4 питания электрической дуги, включающий шины 25, 26 сети переменного напряжения, выключатель 27, трансформатор с насыщающим магнитопроводом 28, первичной обмоткой 29, вторичной обмоткой 30, обмоткой 31 возбуждения с активным сопротивлением 32. Ключ 8 выполнен магнитным на насыщающемся магнитопроводе с рабочей обмоткой 33, резистором 34 и с обмоткой 35 смещения. Кроме того, ключ 8 содержит конденсатор 15, трансформатор 36 с обмотками 37 и 38, рабочей и смещения соответственно. Функцию порогового элемента ключа 8 выполняет вольт-секундная площадь, реагирующая на интеграл напряжения. Вспомогательная обмотка 39 трансформатора 36 с емкостным источником 19 и элементом 17 сопротивления образуют источник 9 внутреннего форсирующего напряжения. Источник 1 импульсов напряжения возбуждения может содержать высоковольтную обмотку 40 трансформатора 36, емкостный источник 22 напряжения обратной полярности по отношению к напряжению на шинах 5, 6, ключевой элемент 20 в виде разрядника и элемент 21 индуктивности, роль которого играет индуктивность монтажного провода. Возможен вариант выполнения блокировочного дросселя 10 в виде вторичной обмотки 41 трансформатора, имеющего первичную обмотку 42. Устройство для возбуждения вспомогательной дуги плазмотрона (фиг. 6) содержит источник 4 питания электрической дуги (вспомогательной дуги) плазмотрона, включающий шины 25, 26 сети переменного напряжения, трансформатор с насыщающимся магнитопроводом 28, первичной обмоткой 29 и вторичной обмоткой 30 и силовой обмоткой 43 питания основной дуги плазмотрона, а также дроссель 44. Кроме того, устройство содержит источник 1 импульсов напряжения возбуждения, ключ 8 с пороговым элементом, источник 9 внутреннего формирующего напряжения, блокировочный конденсатор 7, блокировочный дроссель 10, элемент 11 "длинной линии", первую, вторую клеммы 2 и 3 электрической дуги (вспомогательной дуги плазмотрона) и клемму 45 заземления основной дуги. Другой вариант предлагаемого устройства, изображенный на фиг. 8, дополнительно содержит укорачивающий длительность импульса магнитный ключ, включающий насыщающийся магнитопровод 46 с обмотками 47 и 48 соответственно смещения и рабочей, и конденсатор 49. В варианте предлагаемого устройства, изображенном на фиг. 9, ключевой элемент 12 должен быть выполнен не магнитным, преимущественно транзисторным, способным держать напряжение обеих полярностей и прерывать постоянный ток. В этом случае возможно использование индуктивного накопителя 50, подключенного через последовательную цепь из резистора 51 и конденсатора 49 к выводу обмотки 37. В варианте предлагаемого устройства, изображенного на фиг. 10, использованы магнитный ключ с магнитопроводом 52, рабочей обмоткой 53, обмоткой 54 смещения и конденсатором 55, магнитный ключ с магнитопроводом 56, рабочей обмоткой 57, повышающей обмоткой 58, обмоткой 59 смещения и конденсатором 60, магнитный ключ с магнитопроводом 61, рабочей обмоткой 62, повышающей обмоткой 63, обмоткой 64 смещения и конденсатором 65, и магнитный ключ с магнитопроводом 66, рабочей обмоткой 67, повышающей обмоткой 68, обмоткой 69 смещения и конденсатором 22. Кроме того, использован зарядный магнитный ключ с рабочей обмоткой 70 и обмоткой 71 смещения, а также контур смещения с резистором 34, дросселем 72 фильтра и обмотками 73-77 смещения с принадлежностью их к соответствующим вышеупомянутым магнитным ключам. В нижней части фиг. 10 представлен вариант контура смещения без включения его в схему, где элемент 78 представляет не резистор 34, а сопротивление замкнутого проводника, проходящего через дроссель 72 фильтра, упомянутые обмотки 73-77 смещения и виток 79 на магнитопроводе 46. На фиг. 11 представлены различные варианты соединения магнитных ключей и диаграммы их работы, поясняющие их работу. На фиг. 12 изображен вариант включения предлагаемого устройства. Электронный ключ (фиг. 13) содержит выпрямительный мост на диодах 80-83, входная диагональ которого подключена к шинам 5, 6 источника питания, к которым подключен варистор 84. В выходную диагональ вышеупомянутого моста включена последовательная цепь из К-Э перехода транзистора 85, резистор 86, эмиттерная обмотка 87 базового трансформатора 88 и эмиттерная обмотка 89 ускоряющего трансформатора 90. К эмиттер-базовой цепи транзистора 85 подключены базовая обмотка 91 базового трансформатора 88, резистор 92 и последовательная цепь из диодов 93, 94 и базовой обмотки 95 ускоряющего трансформатора 90. К базе транзистора 85 подключен обратный диод 96, а также пороговый элемент на тиристоре 97, конденсаторе 98 и цепи резисторов 99-102. Кроме того, в схеме использован защитный конденсатор 103. Представленный на фиг. 14 вариант предлагаемого устройства требует использования электронного ключа. Представленный на фиг. 15 вариант предлагаемого устройства также требует использования электронного ключа с индуктивным накопителем 104, отделенными от трансформатора с магнитным сердечником 36 последовательной цепью на резисторе 105 и конденсаторе 106. Представленный на фиг. 16 вариант предлагаемого устройства требует использования электронного ключа, индуктивного накопителя 104, укорачивающих магнитных ключей, что позволяет избежать использования разрядника. На фиг. 17 показан вариант предлагаемого устройства с использованием приставки для сварки малым током. Приставка содержит дроссель 107 с обмоткой 108, параллельно которой включены защитный конденсатор 109 и последовательная цепь из резистора 110 и конденсатора 111, и клеммы 112-115. Для правильного понимания сущности предлагаемого способа приведем наше понимание процесса возбуждения дуги. Прохождение искры создает канал шириной в единицы микрон, устойчивый в продольном направлении. Поступающий в канал ток равномерно ионизирует его и расширяет, причем проводимость равна 1500 См/м, а энергоемкость 3 мДж/мм3. Затем поведение канала определяется теплопроводом к "холодным" электроду и детали (так как 1500 К "холодны" к 8000 К). Канал разбухает в середине, падение напряжения и тепловыделение уменьшается, пока теплоотвод в точности не сравняется с тепловыделением. В литературе это трактуется как "контракция" (сжатие) дуги у электродов. Расчеты показывают, что у электрода образуется пятно с диаметром, пропорциональным току - (плоская часть плазмы на фиг. 3 вверху). Падение напряжения на пятне составляет 8-10 В в диапазоне токов, и это падение на плазме, а не на контакте. Ориентировочно диаметр пятна составляет 0,1-0,2 мм для тока 1 А. Обратим внимание, что весь объем плазмы на фиг. 3 менее 1 мм, то есть там всего 5 мДж энергии. Куб 1х1х1 мм при = 1500 См/м имеет проводимость 1,5 См, или падение 5 В имеет место при токе 7,5 А в остальные 2 х 8 В вблизи контактов. Реальные же падения оказываются гораздо больше на загрязненных и окисленных деталях. Предположительно это вызвано огромной теплоемкостью испарения окисла, равной 10 Дж/мм3, то есть в 3000 раз больше теплоемкости плазмы. Тогда показанное на фиг. 3 отверстие в окисле, пробитое искровым разрядом, 0,1 х 0,1 х 0,1 мм имеет проводимость 0,15 См, то есть 50 В при токе 7,5 А и 200 В при токе 30 А, то есть именно оно определяет падение напряжения на дуге. Возбуждение дуги по предлагаемому способу (см. фиг. 1) начинается с замыкания 8 ключа и выдержки его в течение времени, когда ток в индуктивности источника 4 питания нарастает до расчетного тока удержания дуги. Таким образом производят закорачивание выхода источника 4 питания электрической дуги на время нарастания тока короткого замыкания до уровня стабильного тока дуги. Затем после размыкания закоротки выхода (клеммы 5, 6) источника 4 питания электрической дуги к нему подают форсирующее напряжение той же полярности, но превышающее его значение. После этого на дуговой промежуток (к держателю 2 электрода и земляной клемме 3) подают с задержкой по времени импульс напряжения возбуждения обратной полярности по отношению к источнику 4 питания электрической дуги, превышающей по номиналу вышеуказанное форсирующее напряжение и имеющей укороченную длительность фронта. Время задержки вышеуказанного импульса напряжения возбуждения должно быть в диапазоне от 3 до 300 нс, что определено экспериментально. Причем отношение времени задержки вышеуказанного импульса возбуждения к длительности его фронта должно быть в диапазоне 1-30. При этом форсирующее напряжение формируют путем трансформации энергии источника 4 питания из закорачивающей его цепи. Импульс напряжения возбуждения также формируют путем трансформации энергии источника 4 питания из цепи его закоротки. Работа устройства, представленного на фиг. 1 происходит следующим образом. Источник 4 питания в момент возбуждения дуги представляет собой источник ЭДС "e" с эквивалентной выходной индуктивностью (например, вторичная обмотка сварочного трансформатора), а его выходные клеммы 5 и 6 должны быть шунтированы блокировочным конденсатором 7, предохраняющим изоляцию трансформатора от действия высоковольтного запускающего импульса. При достижении мгновенного значения напряжения источника 4 питания порогового уровня ключ 8 замыкается, в индуктивности источника 4 питания начинается нарастание тока. К моменту, когда ток достигает уровня, достаточного для поддержания дуги, замыкается ключ 16 источника 9 с источником 19 напряжения той же полярности, что и у источника 4, а возбуждающий импульс имеет напряжение источника 22 обратной полярности к напряжению источника 4, причем импульсный дроссель 10 принципиально не насыщается. Импульс возбуждения обратной полярности (пусть для определенности отрицательной) поступает на выход устройства, и по элементу 11 "длинная линия" распространяется к держателю электрода - клемме 2. Отрицательное напряжение, например 7,5 кВ, приложено к правому концу индуктивности блокировочного дросселя 10, пусть его индуктивность равна 5 мкГн. Тогда в нем нарастает ток слева направо по 1,5 А каждую наносекунду. Достигнув конца элемента 11 "длинная линия", импульс отражается, удваивается по напряжению. Пусть при этом дуговой промежуток пробивается искровым разрядом. Ток искры при этом отрицательный. Замыкание искровым разрядом отражается и возвращается к началу элемента 11 "длинная линия", и после нескольких затухающих циркуляций в цепи дросселя 10, элемента 11 и дугового промежутка устанавливается ток, совпадающий с будущим током дуги. Можно видеть, что ток составляет 20-30 А. Образуется тело дуги, показанное на фиг. 3. Далее процесс может быть проиллюстрирован эквивалентной схемой на фиг. 2. На ней показаны напряжения и направления токов. Эта схема описывается системой дифференциальных уравнений
iд = i - iком + iпом
iпом = (Uпом - Uуз)/Rпом
uд = Uд/2 + iд/Y

где Uд - установившееся напряжение на дуге при "средних" токах, например Uд = 20 В;
а - коэффициент при толщине окисла 0,1 мм, его энергоемкости 10 Дж/мм3 и проводимости плазмы 1500 См/м, а = 15;
Y - проводимость плазмы в канале в окисле, См;
Обозначения элементов, токов и напряжений приведены на фиг. 2. Для примера примем L = 600





"аттрактор" с непредсказуемым поведением. Поэтому должны быть организованы токи смещения с минимальной возможной скоростью нарастания. Приведем числовой пример для типичной цепочки Км. Пусть три последних Км ферритовые, имеют укорочения по пять раз, предыдущие - стальные с укорочением "10" и "20". Ток последнего Км есть 200 А при 7000 В за время 23 нс, напряженность 35000 А/м. (Полезно сравнить параметры Км с известными параметрами транзисторных или тиристорных ключей). В предыдущем этапе напряженность 7000 А/м, на этапе "3" - 1400 А/м, на этапе "4" - 140 А/м. Обратившись к характеристикам магнитных материалов на фиг. 11, можно видеть масштаб неприятностей на этапе "4" и величины смещений, необходимых для их избежания. В варианте устройства возбуждения с магнитными ключами организован следующий порядок смещения: на данный Км заводится ток смещения от предпредшествующего Км, который готовит его к этапу "2" (интегрирования), и от предпредпредшествующего Км заводится ток помехозащиты с соответствующей полярностью, готовящий его к этапу "3" (смещения) и предохраняющий его на этапе "4" (помехочувствительности). Это показано на фиг. 11б для цепочки Км типа "А", на фиг. 11г для цепочки Км типа "Б" и на фиг. 11е для цепочки Км типов "Б", "Б", "А", "Б". В случае если предшествующий Км есть типа "Б", то он сам дает ток "смещения", поэтому еще специально заводить смещение нет необходимости, хотя и не помешает. При численном расчете токов смещения может быть принято правильное решение. Последний Км в цепочке, имеющий выход на выходные клеммы сварочного аппарата и на сварочные кабели, имеет особый режим работы. Если это Км типа "Б", то через него и нагрузку должен проходить ток "заряда" на его этапе "2", и ток "смещения" на его этапе "3". Но на выходе имеются сварочные кабели с незначительной емкостью и индуктивность импульсного дросселя с относительно большой индуктивностью. Необходимо обеспечить пути для прохождения этих токов. Для этого необходимо использовать дополнительный Км зар (зарядный ключ) с соответствующим смещением. Более подробно это будет описано на примере конкретного выполнения возбудителя. Согласно предложенному способу на цепочку Rпом Cпом должно быть подано помогающее напряжение с помощью помогающего ключа. В возбудителе на Км с этой целью предлагается использовать напряжение на одном из Км цепочки типа "Б", у которого время интегрирования (этап "2") больше, а время переключения (этап "1") меньше, чем постоянная времени помогающей цепочки. Полярность помогающего импульса должна быть соответствующей способу, и его амплитуда может быть рассчитана известными методами. На выбранном Км типа "Б" может быть сделана дополнительная обмотка помогающего напряжения. Как указано выше, на Км типа "Б" после окончания этапа "1" ("переключение") наступает знакопеременный "дриблинг" (фиг. 11д), заканчивающийся нулевым напряжением в случае полного ухода энергии цепочки Км в нагрузку. Тогда на помогающем конденсаторе остается помогающее напряжение, до которого он зарядился на этапе "2" его Км. Оно будет способствовать возбуждению. На фиг. 11е показан вариант получения помогающего напряжения с Км типа "А" с временами этапов "1" и "2", как указано выше. Определенным преимуществом в этом случае является отсутствие "дриблинга" на Км типа "А". Как видно из описания работы Км типа "А" или Км типа "Б" с равными обмотками, включенными согласно (дроссель), существенный ток протекает только на этапе "1". Это позволяет зарядить C и сохранять заряд на нем до окончания всех процессов в Км вплоть до начала нового цикла. На фиг. 11и показано соединение помогающего конденсатора с одним заземленным концом (что нужно для правильной работы помогающей цепи), включенным в последовательную цепь с Км типа "А" и его нагрузкой - Км типа "Б". У Км типа "А" на этапе "2" отсутствует ток заряда, поэтому через него будет проходить только ток заряда предшествующего Км типа "Б", который значительно меньший, так как более растянут по времени. Он проходит через емкости и R и уходит в цепь источника сварочного тока. На фиг. 11к показан вариант включения помогающей цепи в цепь Км типа "Б" дроссельного типа. Часто такой вариант оказывается удобным из-за нужной полярности импульсов на Км. Время срабатывания Км 4 в этом конкретном случае составляет около 0,8 мкс, то есть помогающий ток удерживается достаточное время после запуска, а обнуление наступает только через сотни микросекунд в следующем цикле смещения. Как описано выше, токи в этих этапах работы Км являются знакопеременными и, следовательно, проходят через нулевое значение. Но при нулевом значении токов существенным становится форма петли гистерезиса, так как феррит "сползает" к -B. Чтобы не допускать появления "аттрактора" необходимо иметь смещение не менее определенной величины (фиг. 11ж,з). На фиг. 10 приведена схема возбудителя по предложенному способу, выполненная полностью на Км без разрядника. Возбудитель предназначен для работы с насыщающимся силовым трансформатором, имеющим значительный ток XX и достаточно крутой фронт выхода из насыщения. Первые три Км выполнены из стали и имеют синхронизирующий ток смещения, как и возбудитель на фиг. 8, но вместо высоковольтного трансформатора импульса возбуждения включен Км 3 типа "А". Параметры его выбираются такими, что он насыщается на уровне, соответствующем уровню срабатывания разрядника на фиг. 7 (см. осциллограммы). Ток i1 на фиг. 10 - есть ток i(t) на фиг. 7. Можно видеть, что ток достигает максимума, затем уменьшается, и возбуждение происходит при токе 2/3-3/4 от максимума (это выбирается при отладке изменением числа витков Км 2). Время этого тока составляет 700 мкс для данного примера, время срабатывания цепочки Км до момента возбуждения дуги составляет 50-30 мкс, то есть за это время этот ток можно считать неизменным. Последовательно в цепь этого тока включена цепочка из двух параллельных ветвей, в одной из которых находится ненасыщающаяся индуктивность 72 Lф с последовательными обмотками смещения на всех Км, начиная с Км 3, и также Км зар, а в другой резистор 78 фильтра Rф, так что постоянная времени Lф/Rф соизмерима с длительностью тока i1. Тогда ток в индуктивности 72 к моменту возбуждения будет близок к току i1, а затем он сохранится на время срабатывания остальных Км и возбуждения дуги. RC-цепь из резистора 17 и конденсатора 19 включена на вход Км 3, как это описано ранее. Приведены также полярности импульсов на входах Км. При срабатывании Км на витках смещения возникают импульсы, каждый раз увеличивающие ток смещения последующих Км. Можно видеть, что на Км 6 напряжение на витках смещения составляет половину от полного напряжения Км, то есть 4 кB и более. Это неудобно с точки зрения изоляции обмотки. На фиг. 10 приведен вариант смещения от напряжения на Км 2. Это напряжение u1(t) (фиг. 7) становится нулевым и даже меняет знак в момент срабатывания Км 2, то есть оно как бы непригодно для создания тока смещения. Но из-за включения индуктивности дросселя 72 постоянная времени оказывается достаточной для сохранения накопленного тока. В этом варианте достаточно одного витка смещения, пронизывающего Км 2 и далее, проблема с высокими напряжениями снимается. Элемент 78 сопротивления - это сопротивление самого провода, выбранного соответственно. На фиг. 12 представлен пятый вариант предложенного устройства, предназначенный для работы трансформатора с насыщением. Общая цепь смещения от Км 2 на Км 3, 4, 5, 6, и Км зар выполнена в виде одного витка, как в предыдущем возбудителе. Смещения от токов i1, i2, i3, i4 компенсируют влияния этих токов на этапах помехочувствительности каждого из Км. Помогающее напряжение вырабатывается на конденсаторе 19, последовательно включенном в цепь Км 4 типа "Б". Время нарастания помогающего напряжения оказывается около одной микросекунды, за это время не произойдет разряд помогающей цепи. Также не произойдет отток помогающего тока в индуктивность коммутирующей цепи (см. фиг. 2). В то же время ток заряда емкости третьего ключа Км 3 при срабатывании Км 2, проходящий через Км 4 и резистор 17 оказывается небольшим, то есть постоянная времени помогающей цепи должна располагаться между временем срабатывания Км 4 и временем накопления Км 3, то есть в гораздо более широком интервале, чем в предыдущих схемах, что облегчает реализации помогающей цепи. На данном примере возбудителя удобно рассмотреть работу зарядного магнитного ключа Км зар. Он выполнен на феррите значительно меньших размеров, чем блокировочный дроссель 10. Это связано с тем, что при наносекундных временах уже существенно сказывается влияние магнитной вязкости, и чем меньше объем магнитопровода, тем меньше потери. Можно видеть, что для Км "помехосоздающим" является ток i4, а "смещающим" - ток i5. Хотя Км зар смещен общим током витка в правильном направлении, численный расчет показывает, что ток помехи требует не менее 2-3 витков от тока i4 для его компенсации. Он удерживается в состоянии "-B " на этапе "помехочувствительности", общим током смещения и током i4, затем продолжает удерживаться в этом состоянии более значительным током этапа "смещения" от тока i5, конденсатор 22 при этом заряжается, а затем при этапе "переключения" для Км 6 отрицательный импульс подается на дроссель 10 и выход линии. Как следует из описания работы магнитных ключей Км, порог их включения определяется не уровнем напряжения, а его интегралом, и по своей природе Км не может держать постояннoе напряжение. Поэтому в цепи Км обязательно должна быть последовательная емкость, блокирующая постоянное напряжение. Все предложенные выше возбудители с Км предназначены для работы с насыщающимися трансформаторами. Кроме того, так как трансформаторы на разные сварочные токи имеют разную индуктивность, то получается различное время процессов, и поэтому для каждого типа трансформаторов на разный сварочный ток должен быть возбудитель с различными параметрами Км. Для работы с трансформаторами различного типа более удобен электронный ключ, способный размыкаться и блокировать постоянное напряжение. На фиг. 13 показана схема ключевого элемента 12, удовлетворяющего требованиям, отмеченным в описании устройства по фиг. 9. Работа ключевого элемента 12 происходит следующим образом. При поступлении напряжения любой полярности на шины 5-6 в выходной диагонали моста полярность положительна. Вначале транзистор 85 и тиристор 97 закрыты. По мере роста напряжения от источника 4 питания напряжение на опорном резисторе 102 растет и достигает порога срабатывания тиристора 97 (0,5-0,6 В). Ток этой цепочки порядка миллиампера, он недостаточен для открытия транзистора 85, запертого резистором 92. Но из-за конденсатора 98 ток тиристора 97 будет значительно больше и ограничивается резистором 100. Этот ток открывает транзистор 85, происходит регенеративный процесс в базовом трансформаторе 88, и затем ток из силовой цепи будет трансформироваться в базовую цепь транзистора 85, поддерживая его в открытом состоянии. Если источник имеет индуктивное сопротивление (сварочный трансформатор), то ток в нем нарастает постепенно за время в сотни микросекунд. Напряжение на базе транзистора 85 относительно сборной точки фиксируется цепочкой ограничивающих диодов 93-94. По мере роста тока увеличивается падение напряжения на токоограничивающем резисторе 86, подводящее транзистор 85 к запиранию. Транзистор 85 выходит из насыщения, происходит регенеративный процесс. Для ускорения запирания служит ускоряющий трансформатор 90 с очень малыми витками и с минимальной индуктивностью рассеяния. Ток в индуктивности не может остановиться скачком, он поднимает напряжение на внешнем конденсаторе за пределами схемы ключевого элемента 12 (см. фиг. 9), происходит колебательный процесс во внешней цепи. Защитный конденсатор 103 частично ограничивает перенапряжения на транзисторе 85, так же как и варистор 84, но его роль не только в этом. Он не позволяет упасть напряжению и току тиристора 97, так что ток тиристора 97 поддерживается, хотя и достаточно малый, так как вся цепочка резисторов его ограничивает, а конденсатор 98 разряжен. За время действия прямого тока ключевого элемента 12 на базовом трансформаторе 88 с разрезанным магнитопроводом 85 накапливается индуктивный ток, и так как эмиттерная цепь транзистора 85 закрыта, то этот ток отрицательной полярности (то есть закрывающий для транзистора n-p-n типа) идет через обратный диод 96. Например, если эмиттерный ток был 5 А, базовый ток был 2,5 А, то индуктивный ток может быть выбран 1 А, и в базу остается 1,5 А, что вполне достаточно. При таком закрывающем токе ток тиристора 97 не может открыть транзистор 85 второй раз. Тиристор 97 так и остается открытым миллиамперным током до окончания полупериода, пока ток не упадет ниже тока удержания тиристора 97 с цепочкой резисторов 99-102 (может быть сделан порядка 0,5 мА). Затем тиристор 97 закрывается и остается закрытым оставшуюся часть полупериода, и следующее открытие будет в новом полупериоде при новом нарастании напряжения источника 4 до порогового. Обратим внимание, что закрывающий ток транзистора 85 продолжается примерно двойное время его открытия, так как обратное напряжение на обратном диоде 96 примерно вдвое меньше прямого напряжения на двух диодах 93, 94. Таким образом, выполняются требования, предъявляемые к ключевому элементу 12: срабатывание при уровне напряжения, устанавливаемого с помощью резистора 102, отпускание при установлении максимального тока, регулируемое резистором 86, блокировка второго срабатывания за полупериод. Если по какой-то причине ток транзистора 85 нарастает недостаточно быстро (при большой индуктивности внешней цепи), то базовый трансформатор 88 исчерпывает свою вольтсекундную площадь, насыщается и размыкает ключевой элемент 12. Это одностороннее насыщение условно показано на схеме в общепринятых обозначениях. Обычно же этот трансформатор рассчитывается на весь диапазон работы возбудителя от трансформаторов с различным рабочим током и поэтому различной индуктивностью. Например, возможна работа возбудителя в диапазоне сварочных токов 300-30 А без перестройки. Обратим внимание, что время замыкания транзисторного ключа составляет несколько сот микросекунд в зависимости от индуктивности сварочного трансформатора. В это время напряжение на коллекторе близко к нулю, напряжение на резисторной цепочке и на конденсаторе 98 нулевое, тиристор 97 с неизбежностью закрывается. Далее следует скачок напряжения до нескольких сот вольт, тиристор 97 открывается, но транзистор 85 в это время закрыт амперным током, и открытие тиристора 97 его не открывает. Когда же амперные токи закрытия заканчиваются, высоковольтные переходные процессы давно закончились, и тиристор 97 остается открытым в режиме миллиамперных токов, не способных вызвать повторное срабатывание транзистора 85. На фиг. 14 показана схема возбудителя, в которой смещение обеспечивается применением трансформатора высоковольтного импульса с разрезным магнитопроводом, который сам является индуктивным накопителем. Это вдвое уменьшает перепад индукции, то есть требует двойного числа витков, но позволяет использовать возбудитель без смещения, то есть он может быть использован для любого трансформатора, не обязательно насыщающегося. Работа возбудителя происходит аналогично описанному. На фиг. 15 показана схема возбудителя, в которой смещение обеспечивается от тока i1 индуктивного накопителя 104. Ток из обмотки смещения трансформируется в первичную обмотку и заряжает разделительный конденсатор 106 так, что насыщение обеспечивается при любом первоначальном значении индукции. Для этого обычно достаточно 1/10 числа витков обмотки смещения от витков обмотки 37. На фиг. 16 показана схема возбудителя с электронным ключевым элементом 12 с магнитными ключами без использования разрядника. Электронный ключевой элемент 12 дает такое укорочение длительности фронта, что Км 2 не требуется, цепочка Км начинается сразу с Км 3. Смещение Км 3 обеспечивается током i1, как это описано выше для смещения трансформатора. Кроме того, ток i1 используется для защиты на этапе помехочувствительности Км 5, как это описано ранее. Км 6 имеет смещение от тока i3, а Км зар - от тока i4, как это описано ранее. Имеется общая цепь смещения от тока i1 дросселя 72 фильтра и сопротивления 34 фильтра, как это описано ранее для магнитных ключей. Обратим внимание на Км 4 с разделенными обмотками. Они используются для изменения полярности (знака), но, так как они гальванически могут быть разъединены, то часть схемы можно помещать относительно нулевой шины, а часть относительно верхней, как это удобно. Импульс возбуждения с Км 6 подается относительно верхней шины. Это несколько изменяет соотношения при запуске, но незначительно, так как напряжение на блокировочном конденсаторе 7 изменяется током заряда индуктивности источника 4. Напомним, что время заряда - есть время прохождения отрицательного импульса возбуждения по элементу 11 "длинная линия" сварочных кабелей и возврата, то есть составляет десятки наносекунд. При возбуждении искры и дуги время спадания тока индуктивности от десятков ампер составляет десятые доли микросекунды, и за это время конденсатор 7 заряжается на сотни вольт. Поэтому можно полагать, что подключение цепи импульса возбуждения относительно земляной шины или верхней шины одинаково, и его можно выбирать из соображений конструктивного удобства. Аппараты с возбудителем по предложенному способу имеют такое легкое возбуждение дуги и такую стабилизацию, что проблема выбора сварочного тока предстает в совершенно другом свете. Сварщик не ощущает изменения сварочного тока, например, в полтора раза. Более того, возможно варить металл 0,8 мм при токе дуги 200 А, если сварщик прерывает этот ток с большой скоростью. Тем не менее для сварки особо тонких деталей целесообразно иметь токи порядка 50-20 А. В принципе такая регулировка возможна при использовании подвижного магнитного шунта. При этом индуктивность изменяется обратно пропорционально току. Это создает проблемы для магнитных ключей (для Км 1 и Км 2). Возбудители с электронным ключом работают в более широком диапазоне индуктивностей. Тем не менее полезным оказывается возбудитель с добавочной балластной индуктивностью, показанный на фиг. 17. Балластный дроссель 107 с обмоткой 108 на стали с воздушным зазором обычного типа шунтирован конденсатором 109 передачи импульса возбуждения и поддерживающей цепочкой RC из резистора 110 и конденсатора 114 может быть в диапазоне от долей нанофарады до единиц микрофарад, поддерживающая цепочка, например 10,0 мкФ и 20 Ом. Она поддерживает ток дуги пока дроссель 107 набирает ток несколько ампер, достаточный для горения дуги. Затем ток достигает 50-20 А, для которого и предназначен балласт. Дроссель 107 может быть на один ток или иметь отводы, или иметь плавную регулировку движением катушек или изменением магнитного зазора. Для уменьшения габаритов и веса дросселя предлагается выполнить его насыщающимся. Например, если сам сварочный трансформатор рассчитан на ток 200 А, а вольтсекундная площадь дросселя взята 0,65 от приложенного напряжения, то ток после его насыщения (эффективное значение) составляет всего 0,2 от тока источника, то есть 40 А для приведенного примера. На фоне "плавного тока" 20 А возникает импульс тока с эффективным значением 40 А. Такие импульсы даже способствуют улучшению качества сварки, как известно, а дроссель с насыщением оказывается на 35% легче. Практика показывает возможность иметь устойчивую дугу при токах в доли ампера. Как можно видеть из описания возбудителей выше, балластный дроссель не влияет на их работу как при электронных, так и магнитных ключах.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11, Рисунок 12, Рисунок 13, Рисунок 14, Рисунок 15, Рисунок 16, Рисунок 17