Cтраница 3
В этой фазе импульса напряжение на сетке медленно уменьшается, однако это почти не вызывает заметного ослабления анодного тока, вследствие малой крутизны характеристики лампы в этой области. На сетке действует значительное напряжение положительной полярности, которое обусловливает протекание сеточного тока, который может стать соизмеримым с анодным током, а иногда и превысить его. Во время второй фазы конденсатор С заряжается сеточным током. По мере зарядки конденсатора С напряжение между сеткой и катодом понижается, что приводит к смещению рабочей точки в область ламповой характеристики, где крутизна принимает все большие значения. В некоторый момент времени крутизна характеристики достигнет такой величины, при которой станет возможным обратный лавинообразный процесс: небольшое уменьшение сеточного напряжения вызывает резкое уменьшение анодного тока. Это приводит к дальнейшему понижению напряжения на вторичной обмотке и, следовательно, на сетке лампы, что, в свою очередь, уменьшает анодный ток. Обратный лавинообразный процесс происходит настолько быстро, что напряжение на конденсаторе можно считать неизменным. Третья фаза - обратный лавинообразный процесс - заканчивается запиранием лампы. Во время уменьшения анодного тока полярность на обмотках ИТ изменяется и между сеткой и катодом оказывается отрицательное напряжение, равное сумме напряжений на конденсаторе и на вторичной обмотке ИТ. [31]
![]() |
Схема регулятора напряжения дуги в сварочной головке АДС-1000-2. [32] |
Известно большое количество различных конструкций регуляторов напряжения дуги, поддерживающих заданное напряжение соответствующим воздействием на скорость подачи электродной проволоки. В качестве примера на рис. 8 - 23 приведена схема регулятора сварочной головки аппарата АДС-1000-2. Якорь ДГ электродвигателя подачи проволоки питается от генератора ГГ, в котором имеются три обмотки возбуждения ГГ1, ГГ2 и ГГЗ. Первая обмотка питается от независимого источника через потенциометр. Обмотка ГГ2 включена параллельно сварочной дуге. Магнитные потоки обмотки ГГ1 и ГГ2 направлены встречно. При нормальном напряжении дуги поток обмотки ГГ2 преобладает над потоком обмотки ГГ1 и электродвигатель вращается в направлении подачи проволоки к изделию. Понижение напряжения дуги вызывает уменьшений скорости подачи вплоть до остановки электродвигателя. Дальнейшее понижение напряжения дуги приводит к реверсированию электродвигателя ДГ. Последовательная обмотка ГГЗ служит для повышения вращающего момента электродвигателя при увеличении нагрузки на его валу. [33]