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용접 인버터의 동작 원리 : 설명, 회로 장치

같은 거대한 변압기 전통적인 용접 기계는 점차 퇴색된다. 대신, 이제 소형 용접 인버터있다. 그들은 심지어 시작하는 데 사용할 수있는, 쉽게 사용할 수 있습니다. 장치의 종류를 알아 내기 위해서는, 용접 인버터의 구조와 작동 원리를 고려할 필요가있다.

디자인 소개

이 장치는 기존의 각 용접기에 익숙해 변압기 다르다. 인버터 동작 전류 변환 프로세스는 그렇게 발생한다. 이러한 프로세스는 치수 담배 팩을 약간 큰 작은 변압기와 단계에서 발생한다. 또 다른 차이점 - 전자 제어 시스템. 그것은 당신이 용접 공정을 용이하게 할 수 있습니다. 감사하는 전자 품질 조인트 시스템을 형성했다. 여기에서는 인버터 용접기입니다. 가장 긍정적 인에서이 장비 리뷰가 없습니다. 많은 사람들이 있기 때문에 컴팩트 한 디자인과 용접 품질을 사용합니다.

작업의 전반적인 원리

먼저, 가변 주파수 220 볼트의 전압과 입력 전류가 정류기를 통과하고, 미리 준비한 변환. 또한, 전류는 필터에 의해 평활화된다. 종종, 그것은 전해 커패시터 기반으로하는 전통적인 기법으로 사용됩니다. 다시하지만 더 높은 주파수를 갖는 교류로 변환 된 반도체 변조기를 통해 다음, DC 전압과 흐르는 전류. 다른 모델에서,이 수치는 다르지만, 100 kHz의를 초과하지 않습니다. 현재 후 정류 전압을 다시 용접 금속에 필요한 값으로 떨어진다. 의 동작 원리 인버터 용접 고주파 변환기에 기초. 이러한 구성 요소의 존재는 작은 변압기함으로써 크게 감소 단위 중량의 사용을 허용한다. 예를 들어, 160A의 전류를 공급할 수 인버터 용접기로, 변압기가 더 이상 250 g을 계량한다. 변압기는 종래의 장치를 이용하여 동일한 결과를 달성하기 위해 18kg의 최소 중량을 가질 것이다. 그것은 매우 불편하다.

제어 유닛 - 인버터 용접기의 주요 장점

이 장비의 작동에 매우 중요한 역할은 전자 공학을한다. 역 관계 그것에 기인. 이것은 완전히 제어 할 수 있습니다 , 호를 조정하거나 필요한 경우 적절한 수준에서 유지. 사소한 편차 아크 특성이 즉시 마이크로 프로세서에 의해 판독. 이러한 작동 원리 인버터 용접기 및 전기 아크 최대 안정 특성을 제공하는 전자 제어 유닛을 구비. 이것은 궁극적으로 용접의 품질을 증가시킨다.

개략도

50 Hz의 주파수 및 220 볼트의 전압으로 정류 교류 강력한 다이오드 브리지를 통과한다. 전해 콘덴서의 회로에 존재하는 가변 주파수 평활화 덕분 리플 전류. 동작에서, 상기 다이오드 브릿지가 과열 될 수 있으므로 다이오드 라디에이터 마운트. 또한, 상기 인버터 온도 퓨즈를 구비한다. 다이오드는 90도까지 가열된다면 그는 트리거. 열은 다이오드를 보호합니다. 다이오드 브리지 옆에는 상당히 강한 전체 커패시터를 알 수있다. 이들의 용량은 140 내지 800 마이크로 패럿의 범위 일 수있다. 또한 회로에 항상 간섭 과정에 허용되지 않는 본 필터이다. 우리는 용접 인버터 원리를 가지고 무엇을 생각했다. 구동 수단은 다른 요소입니다. 우리가 아래를 살펴 보자.

인버터 : 그것이 무엇인지

직접 인버터 자체는 두 mosfetah에 내장되어 있습니다. 이 전력 트랜지스터. 그들은 매우 뜨거워, 그래서 라디에이터를 장착 할 경향이있다. 반도체 소자가 통과하는 전류 스위칭의 문제 해결 펄스 변압기. 동작 주파수는 여기에 수천 수 kHz를 초과 할 수 있습니다. 이 전류의 결과로서 가변 주파수로 생성된다. 트랜지스터는 전압 강하에 내성이어야한다. 제조업체는 특별한 보호 회로를 가진 장치를 장착. 종종, 그들은 회로 저항과 커패시터를 통해 갈 수 있습니다. 그런 다음 보조는 스텝 다운 변압기 권선에서 온다. 그녀의 작은 전압 - 70 개 볼트. 그러나 현재는 1백30-1백40A 될 수 있습니다.

출력 정류기

형성하기 위해서는 연속 출력 전류 및 전압이 안정적인 출력 정류기를 적용 하였다. 이 방식은 공통 음극이 이중 다이오드의 기초 것입니다. 이러한 요소는, 고성능을 특징으로 그들은 즉시 열고 빨리 마감했다. 다이오드의 반응 시간은 약 50 나노초이다. 이 속도는 매우 중요합니다. 다이오드는 이러한 작업에 대처할 수없는 높은 주파수, 통상 반도체 소자의 전류에서 작동한다. 그들은 단순히 충분한 스위칭 속도가 없습니다. 수리의 경우, 심지어 아는 용접 인버터 장치, 동작 원리, 이러한 다이오드는 동일한 특성을 가진 요소로 변경하는 것이 좋습니다.

전자 시스템의 설계 및 운영

이는 볼트 (15)를 위해 디자인 된 상기 전압 레귤레이터에 의해 강화된다. 이러한 요소는 라디에이터에 설치됩니다. 보드에 대한 공급 전압은 주 정류기에서 비롯됩니다. 전압이인가되는 경우, 모든 충전 커패시터의 제. 이 순간 전압은 증가하고있다. 보호 다이오드를 들어 어셈블리는 전력 저항을 제한하는 방식을 사용했다. 커패시터가 완전히 충전되면, 용접 기계는 작업을 시작합니다. 릴레이 접점을 닫습니다, 그리고 저항 과정에 참여하지 않습니다.

추가 부품 및 시스템

구조 및 용접 인버터의 작동 원리는 높은 소자 성능을 제공하는 다른 시스템 및 구성 요소의 존재를 암시한다. 그래서, 당신은 제어 시스템뿐만 아니라 드라이버를 선택할 수 있습니다. 여기서 주된 요소는 PWM 컨트롤러 칩이다. 또한 파워 트랜지스터의 동작 제어를 제공한다. 또한, 상기 장치는 제어 및 조절 회로의 다양한있다. 이 경우, 주요 요소는 변압기이다. 출력 트랜스포머 후의 강도 및 전류의 다른 특성을 제어 할 필요가있다. 인버터 원리 용접 작업은 전원 공급 장치의 출력 전압과 전류 특성을 모니터링하는 시스템의 존재를 의미한다. 이 장치는 연산 증폭기 기반의 회로로 구성된다. 시스템의 주요 목적은 - 만일의 경우에 긴급 보호 모드를 시작합니다. 또한 전자 장치의 성능 및 서비스를 모니터링하도록 설계되었습니다.

TIG 아르곤 용접을위한 용접 기계

금속 불활성 가스 용접 - 그것은 수동 용접의 가장 인기있는 방법 오늘 중 하나입니다. 아르곤과 협력 목욕의 분리를 완료 할 예정 고품질의 관절을 제공합니다. 따라서 심지어 알루미늄, 마그네슘, 티타늄 및 이들의 합금으로, 모든 금속과 함께 작동 할 수있다. 일반 인버터 특별 아르곤 아무것도 인버터 용접의 원리는 다르지 않습니다. 주요 차이점은 용접 전원뿐만 아니라 그 과정에서 특수 버너를 사용하지 않는 유일한 것입니다. TIG 용접 내화물 텅스텐 전극에 의해 만들어지는 전기 아크의 수단에 의해 영구 작동 부의 가열을 포함한다. 어떻게보고 흥미로운 많은 유형의 인버터 용접기. 의 알아 보자.

건설 용접 TIG-장치

TIG 용접 장치는 전류 소스 및 특수 버너입니다. 원래는 전기 아크를 생성하기 위해 필요하고, 또한 통상의 매개 변수의 양을 유지한다. 이러한 방식으로 작동 될 수있다 금속 및 합금의 큰 숫자가 조정하는 복수의 수단. 오늘날 이는 반도체의 인버터 유닛에 사용된다. 이 용접 인버터 TIG. 작동 원리는 종래의 인버터 다르지 않지만, 그러한 장치의 출력은 조합. 직류는 스테인리스 스틸, 구리 합금 작업에 사용됩니다. 또한 가변 마그네슘, 알루미늄 및 기타 합금과 유사한 적합한. 간헐 전류가 얇은 부분의 용접 작업에 사용. 또한 버너 구조는 갖는다. 그것은 무엇입니까? 이 세트가있는 특수 장치 전극 텅스텐. 그것은 어떤 아르곤 통해 공급 노즐을 갖는다. 전통과는 달리 용접 반자동, 가스 공급을위한 TIG 용접 토치 전에 호를 점화하기 시작합니다. 이 불타는 금속을 방지 할 수 있습니다.

결론

이러한 장비의 저렴한 비용은 수 세대에 대한 이러한 기계를 구입에 대해 심각하게 생각 할 수 있습니다. 당신이 자신있게 이러한 장치를 사용하는 방법을 배울 경우, 당신도받을 수 있습니다. 아르곤 용접 오늘은 매우 높은 수요이다. 당신은 저렴한 국내 TIG 용접 인버터 180 개의를 구입할 수 있습니다. 이 장치의 작동 원리는 수동 용접 모드로 사용할 수 있습니다. 그것은 보편적 인 솔루션입니다. 그 비용은 13,000 15 루블 범위. 대부분의 중국의 저가 모델은 6000 루블의 가격으로 구입할 수 있습니다. 전문 장치는 약 50 천 루블 비용.

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