Cтраница 1
Механический выключатель представляет собой систему подвижных и неподвижных контактов в первичной цепи сварочного трансформатора. Такие выключатели ненадежны ( контакты их подгорают и требуют частой замены), поэтому они применяются и контактных сварочных машинах неответственного назначения мощностью до 20 ква. Обычный электромагнитный контактор с дугогасящим устройством более надежен, по также имеет ограниченный срок службы контактов. Еще более надежным является так называемый синхронизированный электромагнитный контактор ( типа КС-500), выключающий ток без образования дуги в момент прохождения тока через нуль. Однако и он не отвечает полностью требованиям высокой частоты включений. Поскольку длительность цикла точечной или роликовой сварки обычно измеряется секундами, а часто десятыми и даже сотыми долями секунды, число включений сварочного трансформатора за смену может достигать нескольких десятков и сотен тысяч, что вообще выше возможности электромагнитного контактора уже просто из-за его инерционности. [1]
Механические выключатели имеют тот недостаток, что под их воздействием на формуемых материалах остается отпечаток, что ухудшает качество деталей. [2]
Механические выключатели следует изготовлять так, чтобы, с одной стороны, удовлетворить эксплуатационным требованиям, а с другой - не допустить значительного уровня помех при переключении. Когда прерываемый ток велик, для подавления помех эффективно использование фильтров, экранов и проводников малой длины. [3]
![]() |
Вариант схемы каскадного генератора с электронными или ионными приборами. [4] |
Механические выключатели, способные надежно производить эти переключения с большой частотой, выполнить нельзя. Такими переключателями могут быть только электронные и ионные приборы. [5]
Механический выключатель представляет собой систему подвижных и неподвижных контактов в первичной цепи сварочного трансформатора. Перемещение подвижных контактов кинематически связывается с движением элементов машины при зажатии и освобождении свариваемых деталей. [6]
Механический выключатель цепи должен быть помешен в герметичный корпус с целью увеличения срока его службы и снижения уровня создаваемых им радиопомех. [7]
Механических выключателей, способных справиться с этой задачей, не существует. [8]
![]() |
Схемы двухтактного ( а и кольцевого ( б фазовых детекторов. [9] |
Вместо механических выключателей применяют электронные элементы и схемы, которые полностью не могут заменить выключатель, так как их используют для передачи тока только в одном направлении. [10]
![]() |
Два ламповых модуля и один оптический датчик. [11] |
Со временем свойства механического выключателя также ухудшаются. [12]
Скорость движения подвижных контактов механических выключателей невелика и непостоянна, ввиду чего контакты этих выключателей быстро подгорают и требуют систематического ухода л частой замены. Поэтому механические выключатели обычно применяются лишь для машин неответственного назначения мощностью до 20 ква. [13]
Отметим, что существенным недостатком любой из конструкций механических выключателей является быстрая разрегулировка, особенно при больших скоростях движения механизма и частых переключениях электропривода. Кроме того, при их работе создается значительный шум и радиопомехи, которые в ряде случае недопустимы, особенно в таких установках, как, например, лифты жилых и административных зданий. Поэтому в настоящее время все более широкое применение находят аппараты, работающие на принципе изменения электрических параметров цепи. К ним в первую очередь следует отнести индуктивные и емкостные датчики. [14]
Существуют и другие конструкции, в которых вместо механического выключателя применяется емкостный датчик. Для целеуказания световое перо подводят вплотную к выбранному объекту на экране дисплея и нажимают микровыключатель. В этот момент срабатывает электронная схема, которая подсчитывает число шагов, пройденных лучом развертки от начальной позиции ( левый верхний угол) до точки встречи со светочувствительным элементом. По найденному числу формируются координаты отмеченной точки, а затем в ЭВМ поступает сигнал прерывания. Если программа пользователя готова к обработке указанного события, то управление передается в соответствующую точку. [15]