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* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * U0=1.35U21=2.34U2a U21、U2a分别是二次线电压、相电压。 输出电压为上下包络线之差。 本文档共56页;当前第30页;编辑于星期二\21点22分 图 5-10 负载时的电压、电流波形图 a)整流电压波形 b) 变压器有漏感时相电流波形 重叠导电,u M介于u a 与u b 之间。 受回路电感控制,电流缓升、缓降。 5 1 1 3 3 5 5 1 1 4 4 6 6 2 2 4 4 6 在重叠导电期间,交流绕组中各相的电流变化量之和为零,故不会影响直流绕组的正常工作。 本文档共56页;当前第31页;编辑于星期二\21点22分 图5-12 无反馈磁放大器铁心中磁通的变化幅度 外特性方程: Uf = U0 – CΔФM U If Ic=0 IcN>饱和点 IC=0: Rf较大时:If较小→铁心饱和 Rf↓→If↑→ΔΦ↑→UL↑→Uf↓→陡降外特性 Rf↘ → If ↗→铁心饱和→缓降外特性 IC≠0: 正半波:Φ1=ΦA+ΦC 负半波: Φ1=ΦA-ΦC Rf较大时: If较小→铁心处于饱和区 Rf↓→If↑→ΔΦ↑→UL↑→Uf↓但较小→缓降外特性 Rf↘ → If ↗→铁心进入非饱和区→陡降外特性 本文档共56页;当前第32页;编辑于星期二\21点22分 Ic = 0 时,起始工作点在原点,磁放大器工作在非饱和区, If 变化时,Δ Φm大,外特性陡降(曲线1)。 Uf=U0- CΔ Φm Ic 较大时,起始工作点在P0′点,磁放大器工作在饱和区, If 变化时Δ Φm小,外特性下降缓慢(见曲线2顶部)。 继续增大 If ,磁化曲线左端点伸入到非饱和区,对应Δ Φm变大,外特性曲线转入陡降(见曲线2中、下部)。 外特性曲线可看作将磁化曲线绕垂直轴旋转而成。 Ic1∠ Ic2 ∠Ic3 IC增大→工作点深入饱和区→需If很大才能进入非饱和区→使外特性转入陡降。 Ic增大→外特性右移→If增大→IC调节If 本文档共56页;当前第33页;编辑于星期二\21点22分 负载特性曲线 对于具有理想磁化曲线的铁心,当磁放大器起始工作点在饱和区时,焊接电流 If与控制电流 Ic之间满足等安匝关系: 本文档共56页;当前第34页;编辑于星期二\21点22分 实际调节特性: 无反馈磁放大器的控制特性 理想的 实际的 由于负载电阻及变压器内阻限制 I f 不能随 I c 无限增大。 无反馈磁放大器的特点如下: 1.WA中流过交流电,保证两铁心中ФA ФC一个相同一个不同。 2.可用较小的Ic控制较大的IA,由于 Ic 或 Nc 都不宜过大,因此设备功率有限。 3.可获得垂直陡降的外特性 4.外特性曲线陡降,由于短路电流太小,引弧不易,不宜用于手弧焊。 本文档共56页;当前第35页;编辑于星期二\21点22分 主继电器开关 空冷电机 保护线路 本文档共56页;当前第36页;编辑于星期二\21点22分 4.6 有反馈磁放大器式弧焊整流器 无反馈磁放大器只能获得陡降的外特性,短路电流太小,电流放大倍数小,应用范围有限。解决上述问题可采用有反馈的磁放大器。 4.6.1 全部内反馈磁放大器式弧焊整流器(自饱和电抗器) 4.6.2 部分内反馈磁放大器式弧焊整流器 本文档共56页;当前第37页;编辑于星期二\21点22分 4.6.1 全部内反馈磁放大器式弧焊整流器 两个WA绕组的非同名端接在一起以后再接交流电源,另两端则各接一个整流元件后再接负载,因此在WA绕组中只能通过单方向电流。 通过同名端的标注可以看出,当WA中有电流通过时,在铁芯中所产生的磁场方向始终与直流控制绕组的磁场方向相同。 本文档共56页;当前第38页;编辑于星期二\21点22分 两交流绕组轮流导通,交流电流在左、右铁心中所产生的 ФA 方向始终与 ФC 方向一致。 焊接电流越大,铁心的饱和程度越高,交流绕组起着电流正反馈作用,故称之为全部内反馈磁放大器。 由于W1~6绕组在WC中产生的交变磁通相位不同而相互抵消,因此不会影响直流控制绕组的正常工作。 本文档共56页;当前第39页;编辑于星期二\21点22分 全反馈磁放大器的WA中, I f 总是单向导通,故 Δ Φm 总是出现在起始工作点的一侧(图中上侧)。 外特性方程: U f = U0 - C ΔФm 外特性曲线在焊接电流较小时是陡降的,进入磁饱和区之后,外特性曲线呈水平状。 Ic=0,起始工作点为P0,其位置越低(I c 越小),进入磁饱和区(图中a点)所对应的 I f 值越大,外特性下降段越长。 Ic0
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