2025 №04 (08) | 2025 №04 (01) |

Журнал «Автоматичне зварювання», № 4, 2025, с. 61-64
Формувач зварювального струму на базі однофазного індукона
О.Є. Коротинський, А.М. Жерносєков, І.В. Вертецька
ІЕЗ ім. Є.О. Патона НАН України. 03150, м. Київ, вул Казимира Малевича, 11. E-mail: epis@ukr.netНаведено огляд різних типів формувачів, які застосовуються в імпульсно-дуговому зварюванні. Показано, що основні тренди дослідження в цій галузі спрямовані на підвищення енергоефективності зварювальних перетворювачів, що відрізняються високим коефіцієнтом корисної дії. Істотну увагу приділено формувачам на основі штучних довгих ліній, що працюють у широкому діапазоні струму та напруги на дузі. Щодо частотно-часових параметрів електричних сигналів таких формувачів, усі вони можуть працювати в діапазоні частот від одиниць герц до сотень мегагерц. Унаслідок цього їхня енергоефективність змінюється несуттєво. Подальший розвиток ідей побудови генераторів з використанням штучних довгих ліній призвів до створення перетворювачів на основі індуконів, а також квазііндуконів. Бібліогр. 8, рис. 5.
Ключові слова: формувачі зварювального струму, індуктивно-ємнісні перетворювачі, штучна довга лінія, індукон, квазііндукон
Надійшла до редакції 29.05.2025
Отримано у переглянутому вигляді 17.07.2025
Прийнято 04.08.2025
Список літератури
1. Шидловський А.К., Липківський К.О. (2007) Розвиток досліджень по перетворенню та стабілізації параметрів електромагнітної енергії в Інституті електродинаміки НАН України. Технічна електродинаміка, 3, 11-26.2. Korotynskyi, O.Ye., Drachenko, M.P., Zhernosekov, A.M., Vertetska, I.V. (2024) Welding current formers using artificial long lines. The Paton Welding J., 1, 27–31. DOI: https://doi.org/10.37434/tpwj2024.01.04
3. Волков И.В, Закревский С.И. (1984) Преобразователь с распределенными параметрами для стабилизации тока в переменной нагрузке. Электричество, 10, 40–43.
4. Волков И.В, Соколянский В.Н. (1984) К расчету однофазного индукона на броневом ленточном магнитопроводе. Техническая электродинамика, 6, 20–25.
5. Dam, S., Mandal, P. (2021) A hybrid, fully-integrated, dualoutput DC–DC converter for portable electronics. IEEE Transactions on Power Electronics, 36(4), 4360–4370. DOI: https://doi.org/10.1109/TPEL.2020.3019273
6. Juan C. Castellanos (2022) Integrated hybrid switched converters: A Review. J. of Integrated Circuits and Systems, 17(1), 1–12. DOI: https://doi.org/10.29292/jics.v17i1.570
7. Hussain, M.G.M. (2002) Principles of space-time array processing for ultrawideband impulse radar and radio communications. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 51(3), 393–403. DOI: https://doi.org/10.1109/TVT.2002.1002490
8. Милях А.Н., Волков И.В. (1974) Системы неизменного тока на основе индуктивно-емкостных преобразователей. Київ, Наукова думка.