什么是直流逆变电焊机?
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2022-11-25 · 学职业技术,到万通!技能让生活更美好!
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我们原来所说的直流焊机,常见的不外有如下品种:
1:用一台三相异步电动机,带动一台直流发电机旋转,那么,用发出来的直流电用作焊接,缺点,
过于笨重,移动极其不便。噪音大,发电机整流子正常磨损,价格很贵。
2:抽头式变压器,输出端接整流器,同样体积大,重量大。
3:动圈式直流焊机,也是体积大,重量大。
4:晶闸管式直流焊机,也是体积大,重量大,因为他们都有一个变换电压的主变压器,效率
低,损耗大。
而逆变焊机完全改变的原有的工作模式,采用逆变技术,是将工频(50Hz)交流电,
先经整流器整流和滤波变成直流,
再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),
逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,
同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,
再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。
其变换顺序可简单地表示为:
工频交流(经整流滤波)→直流(经逆变)→中频交流(降压、整流、滤波)→直流。
即为:AC→DC→AC→DC
弧焊逆变器的基本特点是工作频率高,
由此而带来很多优点。
因为变压器无论是原绕组还是副绕组,
其电势E与电流的频率f、磁通密度B、铁芯截面积S及绕组的匝数W有如下关系:
E=4.44fBSW
而绕组的端电压U近似地等于E,即:
U≈E=4.44fBSW
当U、B确定后,若提高f,则S减小,W减少,
因此,
变压器的重量和体积就可以大大减小。
就能使整机的重量和体积显著减小。
还有频率的提高及其他因素而带来了许多优点,
与传统弧焊电源比较,
其主要特点如下:
1.体积小、重量轻,节省材料,携带、移动方便。
2.高效节能,效率可达到80%~90%,比传统焊机节电1/3以上。
3.动特性好,引弧容易,电弧稳定,焊缝成形美观,飞溅小。
4.适合于与机器人结合,组成自动焊接生产系统。
5.可一机多用,完成多种焊接和切割过程。
1:用一台三相异步电动机,带动一台直流发电机旋转,那么,用发出来的直流电用作焊接,缺点,
过于笨重,移动极其不便。噪音大,发电机整流子正常磨损,价格很贵。
2:抽头式变压器,输出端接整流器,同样体积大,重量大。
3:动圈式直流焊机,也是体积大,重量大。
4:晶闸管式直流焊机,也是体积大,重量大,因为他们都有一个变换电压的主变压器,效率
低,损耗大。
而逆变焊机完全改变的原有的工作模式,采用逆变技术,是将工频(50Hz)交流电,
先经整流器整流和滤波变成直流,
再通过大功率开关电子元件(晶闸管SCR、晶体管GTR、场效应管MOSFET或IGBT),
逆变成几kHz~几十kHz的中频交流电,
同时经变压器降至适合于焊接的几十V电压,
再次整流并经电抗滤波输出相当平稳的直流焊接电流。
其变换顺序可简单地表示为:
工频交流(经整流滤波)→直流(经逆变)→中频交流(降压、整流、滤波)→直流。
即为:AC→DC→AC→DC
弧焊逆变器的基本特点是工作频率高,
由此而带来很多优点。
因为变压器无论是原绕组还是副绕组,
其电势E与电流的频率f、磁通密度B、铁芯截面积S及绕组的匝数W有如下关系:
E=4.44fBSW
而绕组的端电压U近似地等于E,即:
U≈E=4.44fBSW
当U、B确定后,若提高f,则S减小,W减少,
因此,
变压器的重量和体积就可以大大减小。
就能使整机的重量和体积显著减小。
还有频率的提高及其他因素而带来了许多优点,
与传统弧焊电源比较,
其主要特点如下:
1.体积小、重量轻,节省材料,携带、移动方便。
2.高效节能,效率可达到80%~90%,比传统焊机节电1/3以上。
3.动特性好,引弧容易,电弧稳定,焊缝成形美观,飞溅小。
4.适合于与机器人结合,组成自动焊接生产系统。
5.可一机多用,完成多种焊接和切割过程。
深圳市源仪电子
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一般直流逆变电焊机是为了满足焊接工艺过程的动特性和静特性的要求。 首先要选择适当的焊接电源(建议直流输出400A)。 然后就要设计一个可靠的电路结构。可采用IGBT作为电力电子器件组成单端正激式逆变主电路,利用小功率的IGBT并联型式、两路逆变弧焊电源并联来满足大容量输出的要求.该系统的控制电路采用脉宽调制技术(PWM),PWM调制器采用典型的集成电路SG3525。 该系统的工作特点为,在焊接电弧正常工作时采用PWM控制方式,设定逆变频率为20kHZ,并进行恒流外特性控制;系统在空载时由于采用电压反馈控制使PWM调制器间断地输出脉冲,间歇振荡的频率低而脉冲宽度窄,不但空载损耗小,而且使变压器不易饱和。 系统对焊接电弧的短路过程采用了短路分频的控制方式,并进行短路电流的控制.系统还采用了小给定值和最小脉宽控制电路,使焊接容易起弧、焊弧稳定、焊接特性好。
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