Осцилятори
Запалювання зварювальної дуги може бути полегшено і стійкість її горіння підвищена за допомогою накладання на дугового проміжок допоміжного змінного струму підвищеної напруги, високої частоти і невеликої потужності. Підвищена напруга пробиває газовий проміжок за відсутності або ослабленні основного зварювального струму і охолодженні і деіоніза-ції газу між електродами. Іскровий розряд при пробої газу створює канал з досить високим ступенем іонізації і електропровідністю і відкриває шлях проходження зварювального струму.
Висока частота допоміжного зажигающего струму вибирається для усунення фізіологічного впливу струму на організм зварника. Струм високої частоти, приблизно 50000 гц і вище, внаслідок поверхневого ефекту проходить по тонкому зовнішньому шару шкірних покривів людського тіла, не зачіпаючи нервових закінчень. Потужність допоміжного струму доводиться обмежувати декількома десятками ват, так як теплову дію струму залишається і при високій частоті, і струм значної потужності може викликати опіки зварника, зруйнувати ізоляцію при замиканнях і т. П..
Індуктивний опір прямо пропорційно, а ємнісний обернено пропорційно до частоти струму. Тому можна здійснити одночасне паралельне живлення дуги зварювальним струмом низької частоти, що подається від зварювального трансформатора Тр через індуктивний опір - дросельну котушку Др, і допоміжним струмом запалювання, подається від генератора високої частоти Вч через фільтруючі конденсатори С (рис. 1). Джерелом допоміжного струму в схемах, подібних схемою на рис. 1 служать зазвичай невеликі іскрові генератори, які отримали в зварювальної техніки назву осциляторів.
Наша промисловість випускає для зварювання невеликі портативні осцилятори, що дають допоміжний струм запалювання невеликої потужності, напругою кілька тисяч вольт і частотою кілька сот тисяч герц (рис. 2).
Первинна обмотка невеликого трансформатора Тр приєднана до силової мережі; вторинна, що створює напругу 2000-3000 в, живить коливальний контур з індуктивної котушки L і конденсатора, шунтуватися іскровим розрядником Р, іскровий проміжок якого відрегульований на напругу, менше амплітуди вторинного напруги трансформатора Тр. При роботі, у міру зростання миттєвого напруги трансформатора від нуля, настає пробою повітряного проміжку, і коливальний контур, що складається з індуктивності L, ємності С і розрядника Р, виявляється замкнутим накоротко через іскру розрядника. У цьому випадку в коливальному контурі виникають власні електромагнітні коливання, частота яких визначається лише параметрами контуру.
Мал. 1. Схема накладення струму високої частоти на зварювальну дугу
Мал. 2. Схема осцилятора
Споживана потужність осцилятора 02-03 кет. Осцилятори значно полегшує запалювання зварювальної дуги і підвищує її стійкість. Коли якість електродів було ще порівняно низьким, осцилятори досить широко застосовувалися в нашій промисловості спільно із зварювальними трансформаторами.
В даний час електроди в більшості випадків забезпечують достатню стійкість дуги. Застосування осциляторів скоротилося також і в зв'язку з ускладненням схеми при осцилляторах, наявністю в осцилляторе розрядника, що вимагає кваліфікованого догляду, необхідністю застосування проводів з ізоляцією підвищеної міцності на шляху високочастотного струму; крім того, осцилятори створюють перешкоди радіоприйому.