2024 Författare: Howard Calhoun | [email protected]. Senast ändrad: 2023-12-17 10:41
Det är värt att börja med det faktum att valet av AC eller DC för svetsning beror på beläggningen av själva elektroden, såväl som på metallmärket som du måste arbeta med. Med andra ord är det inte alltid möjligt att använda en svetsomvandlare för att få en konstant ström, och därför en stabilare båge att arbeta med.
Vad är en omvandlare?
Svetsomvandlaren är en kombination av flera enheter. Den använder en kombination av en AC-elektrisk motor och en speciell DC-svetsmaskin. Energiomvandlingsprocessen är som följer. Den elektriska energin som kommer från växelströmsnätet verkar på elmotorn, vilket får axeln att rotera, vilket skapar mekanisk energi på bekostnad av elektrisk energi. Detta är den första delen av förvandlingen. Den andra delen av svetsomvandlarens arbete är att under rotationen av generatoraxeln kommer den genererade mekaniska energin att varaskapa en konstant elektrisk ström.
Det bör dock omedelbart noteras att användningen av sådana enheter inte är särskilt populär, eftersom deras effektivitet är låg. Dessutom har motorn roterande delar, vilket gör den inte särskilt bekväm att använda.
Principen för enhetens funktion
Det kan noteras att svetsomvandlaren är en specifik typ av vanlig svetsmaskin. Kort sagt om utformningen av denna utrustning, är det ungefär följande. Det finns två huvuddelar - det här är en elektrisk motor, som oftast är asynkron, såväl som en DC-generator. Det speciella är att båda dessa enheter kombineras i ett fall. Det är också viktigt att vara uppmärksam på att kretsen har en kollektor. Eftersom driften av generatorn är baserad på elektromagnetisk induktion, kommer den att producera växelström, som kommer att omvandlas till likström med hjälp av en kollektor.
Om vi talar om funktionsprincipen för svetsomvandlaren, förväxla den inte med enheter som en likriktare eller växelriktare. Slutresultatet för alla tre enheterna är detsamma, men kärnan i deras arbete är väldigt olika. Den största skillnaden är att en längre konverteringskedja genomförs i omvandlaren. Eftersom växelström först omvandlas till mekanisk energi och först därefter till likström.
Svetsanordninggivare
Du kan överväga enheten för denna enhet med exemplet med en enstationsomvandlare. Sådana modeller består av en konventionell drivande asynkronmotor och en svetsgenerator kombinerade i ett hus.
Här är det värt att notera att sådan utrustning är avsedd för utomhusbruk. Där måste de dock placeras antingen på särskilt avsedda platser - maskinrum, eller under skjul. Detta är nödvändigt för att skydda elektrisk utrustning från nederbörd.
Internt arrangemang av enheten
Om du går in på detaljerna för enheten och designen, samt principerna för svetsomvandlarens drift, så ser det hela ut så här.
Eftersom enheten värms upp under drift, är en fläkt monterad på axeln mellan generatorn och elmotorn för att kyla omvandlaren. De elektromagnetiska delarna av generatorn, det vill säga dess poler och armatur, är gjorda av tunna stålplåt av elektrisk kvalitet. På polernas magneter finns element som spolar med lindningar. Ankaret har i sin tur längsgående spår i vilka den isolerade lindningen placeras. Ändarna av denna lindning är lödda till kollektorplattorna. Dessutom har den här enheten en ballast och en amperemeter. Båda enheterna ligger i kartongen.
Begagnade modeller
För närvarande används svetsomvandlare med en märksvetsström på 315 A.syftet med dessa enheter är likströmsförsörjningen av en svetsstolpe. Den kan också användas för att driva manuell bågsvetsning, ytbeläggning och metallskärning med stickelektroder. I omvandlare av detta slag används generatorer av typerna GSO-300M och GSO-300. Deras enhet är en fyrpolig DC-kollektormaskin med självexcitering. Skillnaden mellan dessa två modeller från varandra ligger bara i det faktum att de har en annan rotationsfrekvens för generatoraxeln. Detta gäller svetsomvandlaren 315. 500 A är den andra märkströmmen som också används för drift. Men här är det redan nödvändigt att ansluta en mer kraftfull omvandlare, till exempel PD-502-modellen, för att fungera. Den väsentliga skillnaden mellan denna omvandlarmodell och GSO är att den har en oberoende magnetisering. Poängen här är att för att driva PD-502, används en växelström i trefas, som först passerar genom en induktiv-kapacitiv spänningsomvandlare. Samtidigt med strömfunktionen fungerar den också som en stabilisator för denna modell av enheten.
Det är dock viktigt att förstå att huvudsyftet med svetsomvandlaren är att omvandla energin från den elektriska typen av variabel natur till elektrisk energi av konstant natur.
Typer av givare
Det finns två huvudtyper av givare - stationära och mobila. Om vi pratar om stationära typer, är dessa oftast små svetskabiner eller stolpar designade för arbetemed små mängder. Svetsomvandlarna som är installerade här är inte särskilt kraftfulla.
Mobil är i sin tur designad främst för att fungera med stora volymer. De används ofta för att svetsa vattenrör, oljeledningar, metallkonstruktioner etc.
Det är viktigt att lägga till något annat om funktionsprincipen för denna enhet. Som nämnts tidigare - den omvandlar växelström till likström med hjälp av övergången till mekanisk energi. Det finns dock vissa enheter som låter dig justera mängden utgående DC. Justeringsprocessen utförs med hjälp av enheter som ballastreostater. Funktionsprincipen är ganska enkel - ju högre resistansvärde, desto lägre utgående likström och vice versa.
Driftsregler
När du använder en svetsgivare måste vissa regler följas. Till exempel, under inga omständigheter bör enhetens terminaler stängas, eftersom spänningen på dem är 380/220 V. En annan viktig regel är att omvandlarhuset alltid måste vara tillförlitligt jordat. Personer som arbetar direkt med sådan utrustning måste skyddas med handskar och masker.
Rekommenderad:
Herledda HPP:er: beskrivning, funktionsprincip, var de används
Hydrotekniska strukturer har använts sedan urminnes tider för att generera energi. Numera utvecklas också framgångsrikt en separat riktning för härledningsstationer. Dessa är strukturer som kännetecknas av en speciell dräneringsinfrastruktur som möjliggör effektivare flödeskontroll även under svåra geografiska förhållanden. På grundnivån är avkodningen av vattenkraftverk tillämplig på dem - ett hydrologiskt kraftverk
Indikatorer utan fördröjning och omritning: typer, funktionsprincip, för- och nackdelar med tillämpningen, expertråd
Det finns en mängd olika verktyg inom handel: grafiska konstruktioner, tekniska indikatorer, automatiserade program, handelssignaler och mycket mer. För att framgångsrikt tillämpa dem i handel måste du förstå hur de fungerar. Indikatorer utan dröjsmål och omritning är särskilt populära bland handlare
Elektromagnetisk drivning: typer, syfte, funktionsprincip
I tillämpningen av kompakta, produktiva och funktionella drivmekanismer idag är nästan alla områden av mänsklig verksamhet från tung industri till transporter och hushåll intresserade. Detta är också anledningen till den ständiga förbättringen av traditionella koncept för kraftenheter, som, även om de förbättras, inte ändrar den grundläggande enheten. De mest populära bassystemen av denna typ inkluderar en elektromagnetisk enhet
Jonimplantation: koncept, funktionsprincip, metoder, syfte och tillämpning
Jonimplantation är en lågtemperaturprocess genom vilken komponenterna i ett enskilt element accelereras in i den fasta ytan på en wafer, och därigenom ändrar dess fysikaliska, kemiska eller elektriska egenskaper. Denna metod används vid tillverkning av halvledarenheter och vid metallbearbetning, såväl som i materialvetenskaplig forskning
Ljusbågsstålugn: enhet, funktionsprincip, kraft, styrsystem
Arc steel-smältugnar (EAFs) skiljer sig från induktionsugnar genom att det laddade materialet direkt utsätts för elektrisk böjning och strömmen vid terminalerna passerar genom det laddade materialet