Сначала чукча чуть-чуть читал... (зе из э бред оф сив кобыл)
Потом стал писать...

к каким величинам и их значениям надо стремиться, как их вычислить?
ПРОДВИНУТЫЙ…и его тайны
В РЕЗОНАНСНОМ СВАРОЧНОМ ИСТОЧНИКЕ использовано явление резонанса во вторичном контуре, собранном на базе последовательно соединенных реактивных элементов. Сварочный источник работает на переменном токе, частота которого близка к основной частоте резонансного контура.
Применение сварочного источника такой конструкции обеспечивает следующие преимущества:
- пониженное напряжение холостого хода;
- небольшую массу и габариты;
- высокий коэффициент полезного действия;
- высокий коэффициент мощности;
- минимальный уровень помех, генерируемых в сеть и окружающее пространство;
- снижение потребляемого тока в режиме короткого замыкания.Кроме вышеперечисленного следует отметить:
- стабилизацию тока дуги при изменении напряжения сети;
- стабилизацию процесса горения дуги и ее подпитку (отсутствие токовых пауз.)Все перечисленные выше положительные качества ПРОДВИНУТОГО достигаются только при работе трансформатора в режиме насыщения сердечника под вторичной обмоткой.Если замкнуть перемычкой выход источника, получим схему феррорезонансного стабилизатора напряжения в режиме холостого хода (Богданов Д.И., Евдокимов Г.К. Феррорезонансные стабилизаторы. (1958)).
Lрас– индуктивность рассеяния, реактор;
C – конденсатор;
C1 – «поджигающий» конденсатор (C1<<C), паразитная емкость вторичной обмотки;
w1 – первичная обмотка;
w2 – вторичная обмотка;
U0~ – напряжение питающей сети;
U2~ – напряжение на вторичной обмотке;
Uнас- – напряжение насыщения сердечника трансформатора под вторичной обмоткой.
~ , - – индексы средних и амплитудных значений
Рассмотрим работу источника.
а) Холостой ход – напряжение на выходе источника равно напряжению вторичной обмотки, насыщения сердечника нет, резонансных процессов нет, потребляемый ток практически равен току холостого хода трансформатора. Дуга не возбуждается.
б) Режим короткого замыкания возникает при поджигании дуги путем касания электродом детали. Приведенная к вторичной обмотке индуктивность рассеяния L*рас и C образуют последовательный колебательный контур с частотой близкой к частоте сети. На элементах L*рас и C (при отсутствии насыщения сердечника) при резонансе возникают большие напряжения, ограниченные только активным сопротивлением контура. Однако при достижении напряжения U2- = Uнас- сердечник начинает насыщаться, ток трансформатора растет, напряжение на конденсаторе Uc- достигает Uнас- и перестает расти, а затем конденсатор перезаряжается через малое сопротивление вторичной обмотки Rw2 до напряжении Uc- = – Uнас-. Часть энергии при перезаряде конденсатора возвращается в питающую сеть, чем объясняется уменьшение потребляемого источником тока. При изменении напряжения питающей сети напряжение на конденсаторе Uc- практически не меняется.
Заряд на конденсаторе равен q = C*Uнас-. Конденсатор перезаряжается дважды за период, отсюда ток
Iкз = Ic = 2*f*q = 100*C*2Uнас-.
в) Режим дугового разряда возникает при отрыве электрода от детали.
В момент окончания полупериода тока дуги имеем:
– дуга гаснет (ток Iдуги = 0);
– сердечник трансформатора под вторичной обмоткой насыщен;
– напряжение на конденсаторе C равно Uнас- – 20v;
– напряжение на конденсаторе C1 равно Uнас-.
Затем конденсатор C1 перезаряжается до напряжения –Uнас-, к зазору между электродом и деталью прикладывается суммарное напряжение конденсаторов C1 и C равное (2Uнас- – 20v), происходит поджиг дуги и начинается перезаряд конденсатора C в течении следующего полупериода. Подпитка дуги током конденсатора C в начале полупериода обеспечивает горение дуги без пауз.
Ток
Iдуги = Ic = 100*C*2(Uнас- – 20v).
Итак,
ток короткого замыкания и ток дуги в ПРОДВИНУТОМ источнике однозначно определяются величиной емкости конденсатора и размаха напряжения на нем и практически (в определенных пределах) не меняются при изменении напряжения питающей сети и величины зазора дугового промежутка. При расчете ПРОДВИНУТОГО для заданного тока Iдуги необходимо определится со значениями Uнас-, C, U2~, Lрас, w1, w2, причем:
U2~min = 20 +0,04* Iдуги + Rпот*Iдуги (Rпот – суммарное сопротивление потерь во вторичной обмотке, конденсаторах и соединительных проводах)
n = U0~min/U2~min (n – коэффициент трансформации)
Uнас->= (1,15-1,2)*U2-max (U2-max= 1,41*U2~max, U2~max = U0~max /n, 1,15-1,2 - запас по входному напряжению для работы трансформатора источника без насыщения в режиме холостого хода.)
Lрас = L*рас * n2 (L*рас – приведенная ко вторичной обмотке индуктивность Lрас)
L*рас*C = 1/(2πf)2 = 1/98696 (f = 50 Гц)
w2 = 7070*Uнас-/4,44*f*Bнас*Sст (для Э320 Bнас≈ 1,85-1,9; Sст – сечение стального магнитопровода)
w1 = w2* n Решение, удовлетворяющее требованиям к источнику, находят путем выбора параметров (плотности тока, сечений стали и окна трансформатора) и конструкции катушек (для получения необходимой Lрас) трансформатора.
Чукча еще будет писать...

и про конденсаторы тоже...
