电焊变压器的工作原理和特点

发布时间:2019-11-7 阅读量:4278 来源: 我爱方案网 作者:

电焊变压器是一种双绕组变压器。为了调节电弧点火电压,原绕组配备分换出头,用一分接开关来调节副边的空载电压。原、副绕组分装在两个铁心柱上,使变压器本身具有较大的漏电抗,因而副边的端电压将随电流的增大而激剧下降。副绕组电路中串联一个铁心电抗器,供调节焊接电流大小之用。改变电抗器空气隙的长度,电流将随着空气隙的增长而增大。


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交流弧焊机由于结构简单,制造容易和维护方便而应用广泛。电焊变压器室交流弧焊机的主要组成部分,它实质上是一种特殊的降压变压器。为保证焊接质量和燃弧的稳定,对电焊变压器油一定的要求:1.应具有60~75伏的空载电压,以保证容易起弧。为了操作安全,最高电压不应超过85伏。2.有负载时,电压应随负载的增大而急剧下降,即有徒降的外特性。通常在额定负载时的输出电压为30伏左右。3.短路时,短路电流不应过大,以免损坏电焊机。4.为适应不同工件和不同焊条,焊接电流应能在一定范围内调节。

 

为了满足以上要求,电焊变压器必须具有较大的漏抗而且可调节。因此,电焊变压器的结构特点是铁心的气隙较大,原、副绕组分装在两个铁心柱上,再用磁分路法或串联可变电抗法来调节漏抗的大小,以获得不同的外特性。按获得漏抗和调节方法的不同。各式电焊变压器的工作原理分述如下:

 

带电抗的电焊变压器有两种结构型式:一种是外加电抗器式,另一种结构是铁心共轭式。前一种是由一台普通变压器和一台可调抗器组合而成。为了调节输出的空载电压,在变压器的原绕组中备有分接头。可调电抗器具有气隙可调的磁路,气隙在6-7毫米内调节以改变电抗值。电抗器的电抗减少,则短路电流越大。

 

共轭式电焊变压器是将变压器铁心与电抗器铁心合成一体组成轭式结构。电焊变压器除原副线圈外,还有电抗线圈。副线圈与电抗线圈可以顺接串联也可以反接串联。调节变压器动铁心,改变气隙,可以改变电抗线圈中的感应电势的大小和电抗值,从而改变短路电流的大小。

 

为了满足焊接工艺的要求电焊变压器与普通变压器仍有不同之处。第一个普通变压器是在正常状态下工作的。而电焊变压器则在短路状态下工作;第二个普通变压器在带负载运行时,其副边电压随负载的变化很小。而电焊变压器则要求在焊接时具有一定的引弧电压((60~70 V)。当焊接电流增大时输出电压急剧下降,当电压降到零时,副边电流也不致过大。第三个普通变压器的原边和副边绕组是同心地套在一个铁芯柱上,而电焊变压器的原边和副边绕组则分别装在两个铁芯柱上,这样就可以i}过调节T}'路间隙。使副边得到焊接所需要的工作电流。

 

电阻焊变压器变压器的特点。电流大、电压低:电阻焊是利用电阻热作为热源,由于电阻都很小(一般小于100μΩ),因而必须有足够大的电流才能获得应有的热量,常用的焊接电流为2000~40000A。因焊件和焊接回路电阻均在微欧数量级范围内,故变压器二次电压不高。固定式焊机通常在10V以内,悬挂式焊机因焊接回路长、范围宽,二次电压达24V左右。由于电阻焊接要求焊接电流大、电压低,电阻焊用变压器二次绕组仅采用一匝(悬挂式或长臂焊机采用两匝),故电阻焊机焊接回路导体尺寸比较大,并要求强制冷却。



功率大、可调节:因焊接电流大,故电阻焊变压器容量皆大于50kVA。由于变压器绕组仅一匝或两匝,因此只能改变一次绕组匝数,以改变焊接功率。工作不连续、无空载运行:一般情况下,电阻焊变压器的开关置于一次绕组和电源线之间,将一次绕组接入网络前,焊件已被压紧在焊件之中,焊接回路已闭合,电源一旦接通,变压器便在负载状态下运行,故一般无空载状态(闪光对焊例外)。焊接时,焊件装卸、夹紧、焊接位置移动和焊接循环中的预压、锻压、休止等程序,一般都不需要接通电源。因此,电阻焊变压器通电工作时间都是断续的 。

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