Cтраница 2
При сбросе нагрузки напряжение генератора возрастает до значения Umax, а затем за время снижается до величины напряжения холостого хода генератора, равного номинальному. В табл. 7.9 приведены основные параметры, характеризующие процессы включения и отключения нагрузок на зажимы бесконтактного генератора с СГК. [16]
В соответствии с ( 3 - 24) уменьшение задающей МДС регулятора РН F3 уменьшает напряжение отсечки и напряжение холостого хода генератора ( характеристика при 17 г 17ОТС2, F 3 FT. Если при этом F32 остается больше FOTC стопорный ток привода в соответствии с ( 3 - 25) остается неизменным. [17]
С обычным отражателем расширение пределов измерения больших поглощений возможно путем: 1) увеличения чувствительности приемника; 2) увеличения напряжения холостого хода генератора; 3) сокращения длительности импульса. [18]
Некоторым недостатком генераторов данной системы является то, что при регулировке на малые сварочные токи с помощью изменения сопротивления РТ уменьшается напряжение холостого хода генератора, что неблагоприятно сказывается на возбуждении дуги. [19]
После окончания наладки схем управления главными электроприводами составляется акт, в котором отмечаются все основные показатели ( параметры) главных приводов для всех положений командоконтроллера: напряжение холостого хода генератора, задающие токи ПМУ и ЭМУ, токи обратной связи но напряжению генератора, напряжение ЭМУ, стопорные токи, токи возбуждения двигателей, величины запирающих потенциалов, полярность на зажимах генераторов для положений командоконтроллера Вперед и Назад. [20]
Схема поста ручной сварки неплавящимся электродом в среде аргона. [21] |
ПСО-200-2, ВД-101, ВД-301, ВД-302, ВД-303 и другие многопостовые генераторы и выпрямители), позволяющие получить минимальный сварочный ток ( 70 - 80 А) и балластный реостат РБ-200 или РБ-300 для регулирования сварочного тока без снижения напряжения холостого хода генератора. Аргон из баллона должен поступать в горелку через редуктор ДЗР-1-59М с дозирующим устройством, позволяющим контролировать расход газа; можно применять также обычный кислородный редуктор РК-50 или РК-53 вместе с ротаметром РС-3 или РС-ЗА. [22]
Схема поста ручной сварки неплавящимся электродом в среде. [23] |
Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом должна выполняться с использованием источника постоянного тока ПСО-300, ПСО-120, ПСГ-500 или другого типа ( включая многопостовые генераторы ПСМ-1000, ВКСМ-1000 и др.), позволяющего получить минимальную величину сварочного тока ( 70 - 80 А), и балластного реостата РБ-200 или РБ-300 для регулирования сварочного тока без снижения напряжения холостого хода генератора. [24]
Схемы сварочных генераторов постоянного тока ( а. [25] |
Регулирование напряжения холостого хода генератора осуществляется реостатом РВ, а тока короткого замыкания - переключением числа витков размагничивающей обмотки РО. [26]
Схемы сварочных генераторов. [27] |
С повышением нагрузки магнитный поток размагничивающей обмотки Фр, пропорциональный нагрузочному току, увеличивается, а суммарный поток генератора уменьшается. Регулирование напряжения холостого хода генератора осуществляют реостатом возбуждения, а тока короткого замыкания - переключением числа витков размагничивающей обмотки РО. [28]
В качестве источников постоянного тока для аргоно-дуговой сварки неплавящимся электродом используются стандартные сварочные генераторы с падающей внешней характеристикой. Желательно, чтобы напряжение холостого хода генератора было возможно выше. [29]
Сварочный ток регулируется, так же, как в генераторе с независимым возбуждением, изменением тока намагничивающей обмотки. При увеличении тока возбуждения напряжение холостого хода генератора возрастает и при неизменном размагничивающем действии последовательной обмотки вся внешняя характеристика в рабочей части переместится приблизительно параллельно, но соответственно выше, с большим рабочим током и током короткого замыкания. [30]