To 203
6 OH n hj a |
jimsp 0,2 |
t '/topicie | |
sieci sj OS | |||
-pi l |
* A |
TsJ | |
V |
V | ||
OS fSJ |
l<r— ^dTi |
fi | |
w |
1 |
Ł>1 i A |
UH Tsż |
W |
’4 | ||
ff/ |
r4 |
l fi | |
1 |
* A |
rst | |
A | |||
666 T 5 O
&—i
Rys. 3. Schemat sterownika
a — spawarki PSP250 i PSP630, b — spawarki R302
_
liniowo po zajarzeniu luku i opadającego liniowo podczas przerywania spawania. Narastanie prądu zapewnia podgrzanie materiału przed spawaniem. a opadanie zapewnia wypełnianie krateru (np. przy spawaniu TIG cienkich rur kotłowych). Impulsowa zmiana prądu spawania powoduje powstawanie w łuku sił elektromagnetycznych i odrywanie z elektrody równych kropel metalu, co polepsza jakość spawania. W przystawce TIG-250 zastosowano tylko układy powodujące płynne narastanie i opadanie prądu spawania bez impulsów.
W spawarce PSP 250 będącej pochodną spawarki PSP630 nie ma układów obniżania napięcia, wyłączania awaryjnego i oszczędnościowego, pozostałe układy są identyczne.
Schemat blokowy spawarki R302 (licencja AGA) przedstawiono na rys. 2. Układ tym różni się od poprzedniego, że połączono prostownik pilotujący z diodami bocznikującymi tyrystory, a zamiast dodatkowego transformatora do zasilania prostownika pilotującego zastosowano odczepy na transformatorze głównym. Zrezygnowano też ze styczników. przekazując funkcję wyłączania termicznego do układu antyprzykleje-niowego.
Sterownik
W spawarce PSP630 do synchronizacji z siecią prądu trójfazowego służy dodatkowy mostek trójfazowy (rys. 3a) będący modelem mostka mocy, w którym tyrystory zastąpiono transoptorami. Wszystkie elementy mostka mają przeciwny kierunek przewodzenia niż