Тенденции развития источников питания для дуговой сварки.
Дуговая сварка была и остается основным технологическим процессом сварочного производства. В связи с этим исследователи, конструкторы и изобретатели уделяют дуговой сварке больше внимания, чем всем остальным вместе взятым способам соединения материалов.
Первые сварочные источники появились около 100 лет назад. В конце 19-го столетия Николай Бернадос использовал батареи и генератор с приводом от парового двигателя для своих экспериментов с дуговой сваркой угольным электродом.
За последнее десятилетие динамичное развитие источников питания для сварки базировалось на достижениях полупроводниковой техники - цифровой вычислительной и силовой. В 1960-70-е гг. их развитие было целиком связано с разработкой силовых полупроводниковых диодов и созданием на их основе сварочных выпрямителей.
Современные полупроводниковые приборы преобразили конструкцию новых сварочных источников. Стало возможным снизить их массу и габариты. Однако самые революционные преобразования произошли в конструкции систем управления. Современные компьютерные программы позволяют потребителям не только легко общаться с блоком управления, используя панель управления, но и оптимизировать сварочные характеристики.
Сначала в сварочных выпрямителях были применены кремниевые диоды, затем появились тиристоры и, наконец, транзисторы, используемые в современных инверторных источниках.
На рис. 1.1 показаны ступени развития конструкций сварочных источников. По мере развития источников их масса уменьшилась на порядок, уменьшались соответственно и размеры. Важной ступенью развития явилось появление инверторных сварочных источников. В 1984 году шведский концерн ЭСАБ разработал свой первый инверторный выпрямитель «Caddy», весящий всего 8 кг. Дальнейшее развитие инверторной техники в сварочном машиностроении связано с появлением мощных транзисторов, рассчитанных на сотни вольт рабочего напряжения, десятки и сотни ампер.
1910 Сварочный генератор 1920 Сварочный трансформатор 1950 Выпрямитель 1970 Тиристорный выпрямитель 1980 Инверторный выпрямитель |
Рис. 1.1. Ступени развития конструкций сварочных источников
На рис. 1.2 представлена схема силовых цепей управляемых источников питания для дуговой сварки.
Рис. 1.2. Схема силовых цепей управляемых источников питания для дуговой сварки: а — тиристорного; б — инверторного; в — с высокочастотным ключом; Т — трансформатор; ВТ и В — соответственно тиристорный и диодный выпрямители; Р — реактор; С — конденсатор; И — инвертор; К — ключ
|
Применение современной электроники позволило снизить массу сварочного источника в 10 раз (рис. 1.3).
Рис. 1.3. Снижение массы сварочного источника |
По мере усложнения современного сварочного оборудования растет проблема общения с этим оборудованием пользователя. Чем больше современное оборудование предоставляет сварочных процессов и возможностей, тем сложнее становится панель управления.
Сварщикам обычно не нравится высокой уровень сложности, поскольку некоторые функции применяются редко. Для сложных материалов и высококачественной сварки каждая из доступных функций только приветствуется, но в большинстве случаев требуются лишь некоторые из них.
Нетрудно предсказать, что дальнейшее развитие получат инверторные сварочные источники. Небольшого размера и удобные в работе источники требуются для различных ремонтных работ. Будут улучшаться показатели потребляемой мощности, что позволит подключать их к электросетям ограниченной мощности. Прочность и надежность также являются важными факторами. Улучшится защита источников от пыли, влаги и электрических помех. Модульная конструкция источников, цифровое управление и возможность обновлять программное обеспечение гарантируют высокое качество сварных работ.