A vállalkozásom a franchise. Értékelések. Sikertörténetek. Ötletek. Munka és oktatás
Webhelykeresés

Modern hegesztőgépek - áttekintés. Az MMA hegesztő transzformátorok modelljeinek rövid áttekintése

Hogyan lehet modern hegesztők saját kezűleg? Nagyon gyakran a ház igazi tulajdonosának kell készítenie néhányat javítási munkálatok például fém kerítés, fém virágállványok, fémszerkezetek garázsban, vízvezetékek. Sok olyan dolog van, aminek javításához hegesztésre és hegesztőgépre van szükség.

Most nagyon sok különféle berendezés létezik erre a célra, de felmerül a kérdés: össze lehet-e szerelni? Nem túl nehéz, de szükség lesz bizonyos villamosenergia-ismeretekre és a hasonló elektromos készülékekkel való munkavégzés készségeire. Ráadásul olcsó. A megspórolt pénzből pedig újabb hasznos eszközt vásárolhat.

Eszközök és anyagok

A hegesztőgép összeszereléséhez szükséges eszközök:

  • drótvágók;
  • forrasztópáka;
  • fúró;
  • fájl;
  • egy kalapács;
  • Csavarhúzó készlet;
  • fogó.

Az összeszereléshez szükséges anyagokból a következő listát kapjuk:

A hegesztőgéphez egy régi mikrohullámú sütőből származó transzformátort használhat.

  • huzal zománcszigeteléssel D=8 mm;
  • rézcső D=14 mm és 4 cm hosszú;
  • Réz csavarok és anyák;
  • áramszigetelő lakk;
  • PCB lemez 5x3 cm és 4 mm vastag;
  • 7 mm-es és 12 mm-es fúrók;
  • M6 csavarok 10-12 darab mennyiségben;
  • alátétek csavarokhoz 20-24 darab;
  • anyák ugyanazokhoz a csavarokhoz, 20-24 darab;
  • tartós műanyag tartály a tokhoz;
  • elszívó ventilátorok a számítógép tápegységéből - 2-3 db;
  • vastag sodrott huzal 4 darab 50 cm hosszúságban;
  • 3,5 cm átmérőjű és 25 cm hosszú cső;
  • gumitömlő vagy nylon hüvely;
  • transzformátor egy régi mikrohullámú sütőből.

A hegesztőgépet 220 V vagy 380 V feszültségű áramról csatlakoztatják, 3 vagy 4 mm átmérőjű elektródákat használnak. A berendezés ilyen jellemzői lehetővé teszik az 1-25 mm vastag acéltermékek feldolgozását.

Egy ilyen hegesztőgép saját kezű összeállításához először transzformátorra van szüksége - a készülék szívére.

Vissza az indexhez

Transzformátor összeállítás

Háromfázisú, feszültségcsökkentő funkciójú, teljesítménye 1-2 kW legyen. Ezenkívül a transzformátornak két különböző tekercsnek kell lennie, amelyekre rézzománcozott huzal van feltekerve. Az egyiket elsődlegesnek hívják, és elektromos áram van rá csatlakoztatva, a másikat pedig másodlagosnak. A fordulatok száma eltérő, és vasmagra vannak feltekerve.

Erre a célra egy régi mikrohullámú sütőből származó transzformátor tökéletes. Ennek a transzformátornak az egyetlen hátránya, hogy a második tekercs túl nagy feszültséggel rendelkezik. Ezért néhány fordulatot vissza kell tekernie.

A feszültség csökkenésével az áramerősség nő. Az a tény, hogy ha az áramerősség kicsi, a hegesztés gyengén megy. És ha éppen ellenkezőleg, az áramerősség nagyon nagy, az elektródák meghibásodnak, és a fém megromlik.

Ezután a szekunder tekercset feltekerjük, nagyon sűrűnek kell lennie, a huzalnak zománcozott szigetelésűnek és 8 mm átmérőjűnek kell lennie. Egy ilyen kábel képes ellenállni a nagy áramoknak.

Lehetetlen előre megmondani, hány fordulatra van szükség. Ezeket a paramétereket hegesztőgépenként külön-külön számítják ki.

Minden harminc kanyar után kanyarokat kell tennie, összesen körülbelül tíznek kell lennie. A csapokat számozni kell, különben összetéveszthetők. Ezen következtetések levonásához a terminálok 14 mm átmérőjű és 4 cm hosszú rézcsőből készülnek.

A cső elkészítéséhez kalapáccsal le kell lapítani, és 12 mm átmérőjű lyukakat kell fúrni. A lecsupaszított és ónozott huzalt a cső másik oldalára helyezzük és préseljük. A transzformátor szabványos csavarjait és anyáit rézre kell cserélni. Segítségükkel rögzítik a szekunder tekercs kivezetéseit. Ezután a tekercset speciális áramszigetelő lakkkal vonják be.

Az elsődleges tekercs csatlakoztatásához 5x3 cm-es és 4 mm vastag PCB-lemezre lesz szüksége. 10-12 darab 7 mm átmérőjű lyukat kell fúrnia. Ezután M6 csavarokat helyeznek beléjük, amelyek mindegyike két alátéttel és anyával rendelkezik.

Vissza az indexhez

A hegesztőgép összeszerelése

A gyárilag gyártott hegesztőgép teste lehet fém.

Most folytathatja a berendezés összeszerelésének következő szakaszát - a hegesztőgép testét, mivel az összes alkatrészt valahol rögzíteni kell. A tok tartós műanyag tartályból készülhet. A transzformátorokat egymás után rögzítik, egy ilyen áramkör a feszültség csökkenéséhez vezet oly módon, hogy a kimeneti áram 50 amper lesz.

Az ellenőrzéshez lehetőség lesz az áramerősség mérésére egy speciális eszközzel. Miután beszerelték a transzformátorokat az üléseikbe, elkezdik csatlakoztatni a tekercseket. A primer tekercsek párhuzamosan, míg a szekunder tekercsek sorba vannak kötve. E munka eredményeként a kimeneten körülbelül 38 V feszültség keletkezik, és a terhelés alatti áramerősség nem haladja meg a 60 ampert.

Mire kell még gondolni, amikor a modern hegesztőgépeket saját kezűleg szereli össze? Természetesen a hűtőrendszerről, különben a készülék meggyulladhat a túlmelegedéstől.

Ehhez lyukakat vágnak ki a műanyag házba, több elszívó ventilátort rögzítenek, 2-3 elég lesz. Nekik kicsik kellenek, akár számítógépes tápról is jöhetnek. A háztartály alján is lyukakat kell készíteni, hogy legyen huzat, és a levegő bejusson a ház belső üregén keresztül.


A hegesztő inverterek olyan modern eszközök, amelyek nagyban megkönnyítették a hegesztők munkáját, és jelentős ugrást tettek az elektromos hegesztésben. Kis méretű speciális transzformátorok alkalmazásával az inverter tömege többszöröse a korábban széles körben használt hegesztőgenerátorok, egyenirányítók tömegének, amelyek tömegüknél fogva jelentősen megnehezítették a munkafolyamatot.

Választáskor legjobb modellek A következő fontos jellemzőket és mutatókat vettük figyelembe:

  1. Kapcsolási idő max. áram (%) - az eszköz azon képessége, hogy a lehető leghosszabb ideig maximális áramerősséggel működjön. A magasabb ezt a mutatót- Annál jobb, mert folyamatos üzemtől max. áram, az inverter túlmelegedés következtében megsérülhet.
  2. Nyitott áramköri feszültség (V) - a készülék kimeneti feszültsége terhelés nélkül. Minél nagyobb a nyitott áramköri feszültség, annál gyorsabban jön létre az ív, és annál stabilabb. Optimális visszajelző: 40-80 V.
  3. Íverő - a hegesztőkészülék íverő funkciójának jelenléte automatikusan szabályozza a hegesztőáram erősségét a hegesztés során, szükség esetén növelve azt. A funkció hasznos lesz professzionális hegesztők és haladó felhasználók számára.
  4. A tapadásgátló a hegesztőgép fontos funkciója, amely felismeri az elektróda fémhez tapadásának kezdeti pillanatát, és automatikusan visszaállítja a hegesztőáramot és feszültséget, megelőzve az elektróda meghibásodását.
  5. Forró indítás - a funkcióra szükség van rossz minőségű elektródák meggyújtásakor, rozsdás fém hegesztésekor és áramkimaradás esetén.
  6. Súly – ideális esetben minél kisebb a gép súlya, annál könnyebben mozgatható. Ez a paraméter különösen fontos, ha az invertert gyakran kell mozgatni hegesztés közben.
  7. Ár - fontos mutató bármely termékhez. Ideális esetben legjobb termék 100%-kal igazolnia kell az árát.
  8. Vélemények - a hegesztőgép minőségével kapcsolatos gyakori negatív vélemények hiánya, idő előtti meghibásodás stb. Figyelembe vették az online áruházak és a speciális fórumok véleményét.

A "Minőségi jel" portál rövid áttekintést nyújt az inverteres hegesztőgépek legjobb és legnépszerűbb modelljeiről. Jó választást kívánunk!

A legjobb olcsó hegesztő inverterek: költségvetés akár 15 000 rubel.

Az olcsó inverterek elsősorban amatőr szintű berendezések, amelyeket nem kritikus alkatrészek hegesztésére terveztek magánházban vagy nyaralóban. Általában az ilyen eszközök minimális funkciókészlettel, alacsony teljesítménnyel és ennek megfelelően a hegesztőáram kis jellemzőjével rendelkeznek.

3 FUBAG IR 200

Könnyű súly. Íverő függvény
Ország: Németország
Átlagos ár: 10 220 rubel.
Értékelés (2019): 5,0

Ha egy olyan mutató, mint a hegesztőgép tömege rendkívül fontos az Ön számára, akkor mindenképpen azt tanácsoljuk, hogy vegye figyelembe a német eredetű (de Kínában gyártott) FUBAG IR 200 modellt. Ennek az inverternek a tömege csak 3,8 kg, szélessége pedig csak 12 cm! Ez az egyik legjobb (ha nem a legjobb) mutató az ilyen teljesítményű modern inverterek között. A FUBAG IR 200 hegesztőáram erőssége pedig 200 A, ami megfelelő hegesztési hatékonyságot jelez a javítási és nyári igényekhez.

A készülék szabadon elhelyezhető az autó csomagtartójában, a hegesztés úgy is elvégezhető, hogy a készüléket a „vállról” nem szabad elengedni. A könnyű súly és a kompaktság a FUBAG IR 200 fő előnyei.

Ez a modell rendelkezik tapadásgátló, melegindítási és még ív utánégető funkcióval is. Ez utóbbi funkció olyan tapasztalt hegesztők számára hasznos, akiknek működés közben szükségük van a hegesztőáram automatikus szabályozására.

A FUBAG IR 200 nagyon könnyen kezelhető. Az Arc-Force technológiával stabil ívelés érhető el. Világossá és egységessé teszi az ívrésen keresztül történő cseppátvitel folyamatát.

Az egyetlen hátrány, amelyre szeretném felhívni a figyelmet, az, hogy nem a maximális áram melletti működés időtartamának legmagasabb mutatója, csak 40%. Más kérdésekben sokak számára ez nem kritikus tényező a "garázs" igényekhez való készülék kiválasztásakor.

2 Cédrus MMA-200

Magas hegesztési sebesség. Alacsony szint zaj
Ország:
Átlagos ár: 11 600 rubel.
Értékelés (2019): 4,5

Cedar MMA-200 - normál minőségi modell a legjobb inverterek listáján. Kínai gyárakban gyártják, de orosz eredetű.

Nagy hatásfokkal rendelkezik - 85%, hidegindítás, tapadásgátló és hőterhelés elleni védelem funkciói vannak. A modell csendes, áttekintésünk egyik legcsendesebb eszköze. A Cedar MMA-200 segítségével rövid íves hegesztést végezhet. Az a tény, hogy az eszközt gyártják orosz cég, Megvan nagyon fontos azoknak, akik aggódnak a garanciális esetek miatt. A pótalkatrészek szállításával és az időben történő javítással kapcsolatos problémák elvileg nem lehetnek.

A felhasználói vélemények szerint látható, hogy a Kedr invertert leggyakrabban kompaktságáért, mobilitásáért és nagy teljesítményéért dicsérik. Ez az egyik a legjobb lehetőségeket garázs- és vidéki hegesztéshez.

Ennek az eszköznek a viszonylag magas ára és alacsony népszerűsége némileg eltúlozza. A Kedr MMA-200 minőségével kapcsolatban azonban nem találtunk negatív visszajelzést.

A hegesztőberendezések hazai piacát számos olyan cég képviseli, amelyek termékeik kiváló minősége miatt váltak népszerűvé. Ismerkedjünk meg ennek a kasztnak a legkiemelkedőbb képviselőivel:

Resanta. Professzionális hegesztőberendezések szállítója Lettországban. Tízért utóbbi években az eszközök gyártása elsősorban Oroszországra és a FÁK-országokra összpontosult, ahol a cég számos fióktelepe található.

Svarog. orosz gyártó cég amelynek mindössze tíz éves múltja van. Az ilyen „fiatal” kor ellenére a Svarog cégcsoport a külföldi márkák teljes értékű versenytársa, és sikeresen visszaszerzi tőlük a hazai piac részesedését.

Hajnal. Névleg hazai hegesztőberendezés-gyártó, amelynek gyártósorai Kínában találhatók. Nagyon népszerű itt orosz piac nagyrészt az olyan sorozatoknak köszönhetően, mint az OVERMAN, SPEEDWAY, ULTIMATE stb.

Fubag. Építési és javítási professzionális elektromos berendezések német gyártója, amelynek története több mint negyven évvel ezelőtt kezdődött. Jelenleg a vezető ázsiai konszernekkel működik együtt: Honda, Mitsubishi, Daishin stb.

BLUEWELD. 1963-ban alapított olasz cég. Ugyanettől az évtől a mai napig a hegesztőberendezések piacának egyik legfontosabb szereplője. Termékeket szállít a világ vezető országaiba, köztük Oroszországba.

1 Resanta SAI-220

A legjobb ár és minőség arány
Ország:
Átlagos ár: 8 040 dörzsölje.
Értékelés (2019): 4,5

Nagyon jó minőségű modern készüléket kínál a lett Resanta cég. Összesen 8000 r. kap egy hegesztő invertert jelzővel a működés időtartamára 70% -os maximális áramerősséggel. Azaz a készülék maximum 7 percig tud működni maximális terhelés mellett. A legtöbb drágább modell alig képes akár 6 percet is dolgozni. Adjuk hozzá ehhez a költségvetési osztály egyik legmagasabb mutatóját, a 220 A maximális hegesztőáramot. Ismeretes, hogy minél nagyobb a hegesztőáram, annál termelékenyebb a hegesztési folyamat.

A Resant SAI-220 olyan fontos funkciókkal is rendelkezik, mint a melegindítás, a túlmelegedés elleni védelem és a tapadásgátló. A készülék tömege is az egyik legalacsonyabb a versenytársak között - mindössze 5 kg. Sok felhasználó régóta használja a Resanta SAI-220-at, és nem ismeri a meghibásodásokkal kapcsolatos problémákat. Valóban, ez az egyik legjobb készülék ár és minőség tekintetében.

A Resanta hegesztő inverterek az egyik legkelendőbbek Oroszországban és a FÁK-országokban.

felhasználói visszajelzések

Előnyök:

  • Nem melegszik túl
  • Könnyű és kompakt
  • Erő
  • Még alacsony fogyasztású hálózatokon is működik
  • Kiváló ár-érték arány és minőség

Hibák:

  • Kérdések merülnek fel a készletben lévő vezetékek minőségével kapcsolatban
  • Rövid vezeték a hálózathoz való csatlakozáshoz. A legtöbb felhasználó kiemelte. Figyelembe kell azonban venni azt a tényt, hogy a hegesztőkábel hossza nem haladhatja meg a 2,5 métert.
  • Nincs jelzés a beállított áramerősségről
  • Fél a portól, mint a legtöbb modern inverter.

A legjobb hegesztő inverterek argon ívhegesztéssel

Az argon ívhegesztéssel hegesztő inverterek nélkülözhetetlenek az ötvözött és szénacélok valamint réz- és alumíniumötvözetek. Az argon egy inert védett gáz, amely gyakorlatilag nem lép kémiai reakcióba olvadt fémekkel. Az ilyen módon végzett hegesztés kiváló minőségű varrás.

Tekintsünk hármat a legjobb készülék argon ívhegesztéshez. A modelleket a speciális fórumokon található vásárlói vélemények figyelembevételével választották ki.

3 FUBAG 176-BAN

Legjobb ár. A legkönnyebb és legkompaktabb
Ország: Németország (Kínában készült)
Átlagos ár: 13 190 rubel.
Értékelés (2019): 4,5

A német FUBAG márka egy MMA vagy AWI hegesztési módban működő tisztességes invertert kínál. A legjobb TIG inverterekről szóló áttekintésünkben a FUBAG IN 176 a legkönnyebb - mindössze 4,5 kg - és a legkompaktabb. Ha összehasonlítjuk a Resantát (18 kg), a FUBAG pontosan négyszer könnyebb. Költség tekintetében ez a készülék is felülmúlja versenytársait, és ugyanazon Resantához képest kétszer olcsóbban kerül a vevőnek.

A készülék funkcionalitása annak ellenére, hogy viszonylag alacsony ár semmiben sem rosszabb a versenytársaknál. Tapadásgátlóval, melegindítással és íverővel is rendelkezik.

Az Orosz Föderáció és a FÁK minden nagyobb városában a FUBAG szerszámok és berendezések javítására szolgáló hatalmas szolgáltatások lehetővé teszik, hogy ne aggódjon a készülék garanciális és jótállás utáni karbantartása miatt.

Videó áttekintése FUBAG IN 176

2 Resanta SAIPA-190MF

Félautomata hegesztés
Ország: Lettország (Kínában készült)
Átlagos ár: 30 570 rubel.
Értékelés (2019): 4,5

A Resanta SAIPA 190 MF hegesztőgép szakterületük profi számára. Ez a felülvizsgálatban figyelembe vett legdrágább inverter. De az ár ebben az esetben indokolt. A készülék két üzemmódban képes működni: védőgázas ívhegesztés MIG/MAG huzallal és kézi ívhegesztés eldobható elektródákkal. Az ezzel az egységgel végzett félautomata hegesztés kiváló minőségű, egyenletes varrást hoz létre, maga a hegesztési folyamat pedig gyors és egyszerű. magas fok fém védelem gázzal.

Az eszközről szóló pozitív vélemények közül mindenekelőtt érdemes megjegyezni a karbantarthatóságot, a kiváló minőségű behatolást (220 V-on könnyen 10 mm-es fémet vesz igénybe) és az alkatrészek rendelkezésre állását.

A mínuszok közül a felhasználói vélemények szerint hiányzik a készletből a TIG pisztoly, valamint a rövid földelővezetékek és az elektródahegesztés.

Jellemzőik, a Resant SAIPA 190 MF egyetlen jelentős hátránya a tömeg (több mint 18 kg) és a készülék méretei. De, itt választani kell, vagy könnyedség és mobilitás (vannak erre olcsóbb lehetőségek), vagy nagy teljesítményűés a funkcionalitás.

1 Svarog TECH ARC 205 B (Z203)

Optimális teljesítmény és gazdaságosság
Ország: Oroszország (Kínában gyártva)
Átlagos ár: 16 875 rubel.
Értékelés (2019): 5,0

Magánháztartásban, garázsban vagy kisautószervizben végzett hegesztési munkákhoz tökéletes egy orosz eredetű készülék - Svarog TECH ARC 205 B. Ennek az inverternek a bekapcsolási ideje maximális áramerősség mellett 80%! Áttekintésünkben ez a legmagasabb adat. Maximális terhelés mellett a készülék akár 8 percig is képes működni. Nem véletlen, hogy a Svarog TECH-et az egyik legmegbízhatóbb és legtartósabb inverternek nevezik argon ívhegesztéssel a költségvetési árszegmensben.

A készülék kellemes tulajdonságai és a felhasználói vélemények közül érdemes kiemelni az összes működési paramétert megjelenítő, a vizuális vezérlést segítő kijelző jelenlétét. Abszolút minden felhasználó megjegyzi az ív könnyű gyújtását, a készülék funkcionalitását és kialakításának minőségét.

Az argon ívhegesztéssel ellátott eszközök közül a Svarog TECH a legkisebb súlyú - 8 kg - és a legkisebb méretekkel rendelkezik. Tehát a tárgyak körüli gyakori mozgásokhoz a Svarog a legalkalmasabb.

A Svarog TECH ARC 205 B a legjobb ár-érték arány.

A legjobb középosztályú hegesztő inverterek: költségvetés akár 30 000 rubel

Átmeneti szintű berendezések, amelyeket széles körben használnak mind amatőr, mind professzionális hegesztők. A költségvetési modellekkel ellentétben az ilyen inverterek számos további funkcióval rendelkezhetnek, valamint egyszerre többféle hegesztést kombinálhatnak (leggyakrabban kézi ív és félautomata).

3 REANT SAIP-165

Az ár és a minőség optimális kombinációja
Ország: Lettország
Átlagos ár: 17 120 rubel.
Értékelés (2019): 4,7

Teljesítményben valamivel gyengébb a kategóriaelsőhöz képest, de masszív félautomata hegesztő inverter. A valós teljesítményre vonatkozó információk hiánya miatt értelmetlen a hegesztőáram nagyságáról beszélni. Csak azt a következtetést vonhatjuk le, hogy maximális értéke 160 amper körül ingadozik, míg a beállítás lehetővé teszi a karakterisztika 20-ig történő csökkentését. Ergonómiai szempontból 11,5 kilogramm invertertömeg figyelhető meg: a RESANT teljes termékcsaládja azonban különbözik jelentős méretek és súlybeállítások.

A SAIPA-165 fő hátránya továbbra is a vállalat rossz logisztikája - ehhez az egységhez nagyon nehéz pótalkatrészeket és fogyóeszközöket találni. Ez visszataszító tényező azoknak a fogyasztóknak, akik dicsérik, de egyáltalán nem érdeklődnek az iránt, hogy egy lett cégtől vásároljanak készüléket.

Előnyök:

  • alacsony ár;
  • jó hegesztési képesség;
  • megbízható „töltelék”, amely ellenáll az áramkimaradásoknak.

Hibák:

  • nagyon kevés fogyóeszköz és pótalkatrész a hazai piacon.

2 Svarog REAL MIG 200 (N24002)

Legjobb névleges teljesítmény (7,7 kW)
Ország Oroszország
Átlagos ár: 20 390 rubel.
Értékelés (2019): 4,9

Fémtermékek kézi ív- és félautomata hegesztésére tervezett készülék. Oroszországban nagyon népszerű, főleg kiemelkedő teljesítménye miatt. Nem a legmagasabb áron ennek a készüléknek a teljes teljesítménye 7,7 kVA - nem teljesen gazdaságos, de vastag fém hegesztésére alkalmas. A kézi ívhegesztésnél a hegesztőáram 10 és 160 A között, félautomata hegesztésnél 30 és 200 A között változhat. Vagyis vékony fémlemez tartós csatlakozását csak kézi hegesztéssel lehet elérni, mivel MIG / MAG módban van lehetőség az átégésre. Összességében ez egy remek inverter, egyetlen igazi hátránya a készletelektródatartó hiánya.

Előnyök:

  • nagyon erős gép
  • hegesztés lehetősége kézi és félautomata üzemmódban;
  • egyszerűség és praktikus használat;
  • az áram polaritásának megváltoztatásának lehetősége.

Hibák:

  • Elektródatartó nincs a csomagban.

1 Aurora OVERMAN 180

A legjobb névleges hegesztőáram (175 A)
Ország: Oroszország (Kínában készült)
Átlagos ár: 22 200 rubel.
Értékelés (2019): 4,9

A félautomata hegesztőgép, amely az Aurora zászlóshajója. A jellemzőket tekintve megértheti, hogy a felhasználók a legtöbb esetben miért preferálják ezt a modellt. A 4,7 kW teljesítmény ellenére a készülék 175 amperes hegesztőáramot szolgáltat, ami lehetővé teszi akár egy milliméter átmérőjű huzallal való munkát.

Számos kényelmes funkció különbözteti meg az OVERMAN 180-at számos más félautomata invertertől. Az első az áram-feszültség karakterisztika merevségének manuális beállítása a hegesztett fém típusától függően. Szintén figyelemre méltó az utógáz funkció jelenléte - a szén-dioxidot egy másodperccel tovább táplálják a hüvelybe, mint a hegesztés, hogy megvédje a varrást az oxidációtól és az azt követő gyengüléstől.

Előnyök:

  • az eszköz nagy megbízhatósága;
  • a hegesztési ív rugalmas beállításának lehetősége;
  • utógázrendszer megléte.

Hibák:

  • a huzalelőtolás sebességét elektronikusan szabályozzák.

A legjobb hegesztő inverterek plazmavágáshoz

A hagyományos elektromos hegesztőberendezések alternatívájaként a plazmavágó inverterek már régóta elhagyták a speciális gyártás sorait. Mostantól ezek a készülékek a mindennapi használatra is elérhetőek, egyre inkább a mindennapi háztartási szférában találnak hasznot. Annak ellenére, hogy a plazmavágók képesek hegesztési műveletek elvégzésére, fő céljuk a fém vágási folyamata, amelynek vastagsága bizonyos esetekben több mint egy tucat millimétert is elérhet.

3 RESANT IPR-40

A megbízhatóság legjobb mutatói
Ország: Lettország
Átlagos ár: 30 450 rubel.
Értékelés (2019): 4,6

A lett gyártás elérése a hegesztőgépek területén, ergonómiában kissé gyenge, de vágási munkában nagyon stabil. A RESANT IPR-40 fő előnye a működési paraméterek egyensúlya. A felhasználó a vágóáram értékét 15 és 40 A között változtathatja - a kis értékek tartománya nagyon fontos az alacsony olvadáspontú fémek vágásához. Az összes paraméter vezérlése az elülső falon található manométerrel történik, amely minden ilyen termék esetében alapfelszereltség.

De minden előnye ellenére a RESANTA IPR-40-nek van egy nagyon jelentős hátránya. Sok fogyasztó panaszkodik a fogyóeszközök (például fúvókák és elektródák) hiányára számos orosz városban. Ez a vállalat logisztikájának nyilvánvaló problémája, amely általános felháborodást okoz, és ennek következtében negatívan befolyásolja a termékek presztízsét.

Előnyök:

  • kiváló minőségű vágás;
  • a paraméterek optimális egyensúlya;
  • nagyfokú megbízhatóság;
  • a vágási áram szabályozásának képessége 15 és 40 amper között.

Hibák:

  • a cég undorító logisztikája - nagyon nehéz fogyóeszközöket szerezni;
  • magas ár.

2 Aurora AIRHOLD 42

Nagy teljesítmény (6,6 kVA)
Ország: Oroszország (Kínában készült)
Átlagos ár: 20 900 rubel.
Értékelés (2019): 4,8

Az Aurora AIRHOLD 42 az egyik legkeresettebb termék Háztartási bolt, jó plazmavágó nem a leginkább magas ár. Ennek az inverternek a fő minősége az összeszerelésben rejlik - megbízhatósága kétségtelen. Ugyanez a tendencia érvényesül a teljesítményre is. Az AIRHOLD 42 6,60 kVA teljesítményével 20-40 A tartományban vágóáramot biztosít 4-5 bar légnyomás mellett. A készülék akár 12 milliméter vastagságú lapot is képes vágni, ami szabványos (gyakori) érték.

A plazmavágó leggyengébb pontja az együttható hasznos akció egyenlő 80%-kal. A laikusok szemszögéből ez nem játszik túl nagy szerepet, azonban a teljesítmény szempontjából (főleg a hatékonyabb eszközökhöz képest) észrevehető lesz a további veszteségek jelenléte.

Előnyök:

  • nagy teljesítmény (6,6 kVA);
  • gazdaságos levegőfogyasztás az irányított hatásnak köszönhetően (80 l/perc);
  • teljesítmény egyensúly.

Hibák:

  • hatékonysági érték (80%).

1 Svarog REAL CUT 45 (L207)

Legjobb ár
Ország Oroszország
Átlagos ár: 19 190 rubel.
Értékelés (2019): 4,9

Valójában a legolcsóbb plazmavágó gép az inverteres piacon, kivételesen jól teljesít. Természetesen a használat árnyalatait nem lehet elkerülni, azonban a fő mutatók szerint ez jobban megfelel a fogyasztóknak. A fémek vágása 20-45 amperes nagyfrekvenciás árammal, 4 bar légsugárnyomás mellett történik. A vágott fém maximális vastagsága 12 milliméter - ez egy elfogadható érték, amely a legtöbb versenyképes eszköz korlátai között található.

A felhasználók szerint az inverter legértékesebb tulajdonságai a kis méretek, az ezzel járó könnyedség és a jó vágási képesség.

Előnyök:

  • magas szintű hatékonyság (körülbelül 85%);
  • kis méretek és nyolc kilogramm súly;
  • széles vágási áramtartomány (20-45 A);
  • vonzó ár.

Hibák:

  • nem azonosított.

A legjobb prémium hegesztő inverterek

Professzionális hegesztésre tervezett gépek, amelyek kombinálják a nagy teljesítményt és a kísérő jellemzőket (például hegesztőáram vagy kimeneti feszültség). Nem ritka, hogy egy berendezésben egyszerre háromféle hegesztés található: kézi ív, félautomata és argoníves hegesztés, amelyek mindegyikének saját állítható paraméterei vannak. Nem tanácsos az ilyen invertereket egyéni munkához nyaralóban vagy otthon használni - elsősorban műhelyekre és kis gyártósorokra összpontosítanak.

3 BLUEWELD Megamig 300S

A legerősebb modell
Ország: Olaszország
Átlagos ár: 115 160 rubel.
Értékelés (2019): 4,5

Egy teljesen más kaliberű készülék, ami igazi hegesztőállomás a profik számára. A BLUEWELD Megamig 300S-t általában műhelyfelszereléshez vásárolják, mivel a mindennapi életben teljesítménye meghaladja. Az univerzális nem jöhet szóba: az invertert kizárólag félautomata hegesztésre tervezték. 11,5 kW teljesítmény akár 300 amper hegesztőáramot is termel, ami lehetővé teszi nagy vastagságú fémek hegesztését.

Valójában a fő jellemző, és bizonyos esetekben hátránya az, hogy egy félautomata eszközt háromfázisú hálózatról táplálnak. Ennek azonban mind a méretek, mind a teljesítmény, mind a súly kedvez - bár szállítókerekes a készülék, inkább helyhez kötött használatra készült.

Előnyök:

  • nagy teljesítmény (11,5 kW);
  • széles hegesztőáram beállítási tartomány (20-300 A).

Hibák:

  • magas ár;
  • csak háromfázisú hálózatról működik.

2 Aurora SPEEDWAY 175

A sokoldalúság és a teljesítmény legjobb kombinációja
Ország: Oroszország (Kínában készült)
Átlagos ár: 34 500 rubel.
Értékelés (2019): 4,7

Az Aurora cég másik fényes képviselője árkategóriájában az egyik legjobb univerzális inverter hírnevét élvezi. A 4,8 kW-os aktív teljesítmény ellenére lehetővé teszi kézi ív-, félautomata és argon ívhegesztés főzését 175 A maximális áramerősséggel. És ha a csúcsárammal minden többé-kevésbé tiszta, akkor nem könnyű minimális értékeinek megértéséhez. Vékony lemez (0,8 mm-től) minimum (10 A) hegesztése csak argoníves módszerrel történhet, mivel a kézi hegesztési módszer minimuma 20 A-ban van korlátozva, ami a hírhedt égési sérüléshez vezethet. keresztül.

Ha az ergonómia terén általában nincs probléma, akkor a felhasználók számára meglehetősen nehéz lehet a TIG (argoníves hegesztés) kezelése. Egyébként ritka egyedi panaszok vannak, amelyek általában tisztán szubjektívek.

Előnyök:

  • sokoldalúság és multifunkcionalitás;
  • a hegesztés után három másodpercig betáplált utógáz jelenléte.

Hibák:

  • nehézségek az argon-ívhegesztés fejlesztésével kapcsolatban.

1 Fubag INMIG 200 PLUS

Többfunkciós inverter. Íverő és tapadásgátló jelenléte
Ország: Németország (Kínában készült)
Átlagos ár: 33 900 rubel.
Értékelés (2019): 4,9

Ha látja ennek az inverternek a lehetőségeit, a kérdés és a költségprobléma magától megszűnik. A Fubag INMIG 200 PLUS egy univerzális hegesztőgép, amely a kézi íves, félautomata és argon ívhegesztés lehetőségeit valósítja meg különböző névleges hegesztőáramok mellett. Maximális értéke 200 A, míg az alsó küszöb a hegesztés típusától függ.

A technikai apróságoktól távolodva különös figyelmet kell fordítani a kiegészítő funkciókra és az ergonómiára. A felhasználók szerint a készülék masszívnak bizonyult, ami ennek ellenére egy kis önbizalomra inspirálja őket. A funkciók közül meg kell különböztetni az íverőt, a tapadásgátlót és a melegindítás jelenlétét, ami nem minden prémium modellben található meg.

Előnyök:

  • egyetemesség;
  • az íverő, a melegindítás és a tapadásgátló funkciók jelenléte;
  • vonzó ár.

Hibák:

  • a készülék nem emlékszik a felhasználói beállításokra.

A fémek hevítéssel és egymás dinamikus befolyásolásával való elválaszthatatlan kapcsolatának története pedig a bronzkorral kezdődik. Ezt az eljárást ma hegesztésnek nevezzük, amely a 18. század végén kezdett modern vonásokat szerezni az olasz A. Voltnak köszönhetően, aki először kapott voltaoszlopot. Ezt követően V. V. Petrov orosz fizikus elektromos ívvé fejlesztette. De csak 80 évvel később N. N. Benardosnak sikerült lefordítania eredményeiket ívhegesztő szénelektróda. Ettől a pillanattól kezdve új módszerek találmányainak kibogozhatatlan sorozata kezdődik.

Napjainkban a hegesztést kategóriákba sorolják: termikus (hegesztési ív, elektromos ív, gázláng, elektrosalak, plazma, elektronsugár, lézer), termomechanikus (pont, tompa, dombormű, diffúzió, kovácsolás, nagyfrekvenciás áramhegesztés, súrlódás) ill. mechanikus (hegesztési robbanás és ultrahang).

A varratok minősége hibrid lézerhegesztés a szerkezeti acél térfogatú méhsejtpanelek CO2-ban történő alkalmazása az olvasztóelektróda párhuzamos használatával aránytalanul magasabb, mint a hagyományos technológiák esetében; A hegesztési sebesség is jelentős - 40...450 m/h szabályozott lézersugárzással 1,5-4,0 kW között. Feltétlen előny ez a módszer vékony acéllemezek nagysebességű hegesztési módjának tekinthető, amely képviseli az autóipar érdeklődése.

D vastaglemez (d> 30 mm) edzőacél 30KhGSA nagy méretű szerkezetek nagy teljesítményű hegesztésére fejlesztették ki kettős íves hegesztési módszer, amely két különböző összetételű, 5 mm átmérőjű, erősen ötvözött hegesztőhuzal együttes felhasználásán alapul. A hegesztést ANK-51A kerámia folyasztószer alatt végezzük. Amint azt a vizsgálati eredmények mutatták, ez a módszer drámaian javítja a hegesztett kötés minőségét.

Új hegesztési módszerek kifejlesztésének és bevezetésének másik ösztönzője az kompozit anyagok hegesztési kötése, melynek alapja szálas vagy diszpergált keménységű fémmátrix. De különösen nehéz az utóbbi hegesztése acéllal vagy titánnal. Ebből a szempontból érdekes keményforrasztási módszer, amelyben az alkatrészek felületére közbenső ötvözetet visznek fel, és a hegesztést feszültség alatti összenyomással végzik pont-, tehermentesítő vagy kondenzátoros gépeken. Vékony lemezes kompozitok hegesztéséhez alumínium alapra szálerősítésű vagy diszperziósan edzett SiC, Al2O3 és C részecskékkel, argon ívhegesztés közbenső betétekkel.

A hegesztési kötések szilárdsága a kompozit szilárdságának 70%-a, de tekintettel magának a kompozitnak a nagy szilárdságára (akár 1500 MPa) a nagy szilárdságú alumíniumötvözetekhez (>700 MPa) képest, meg kell jegyezni, hogy a hegesztési-forrasztási módszer lehetővé teszi megbízható és ami fontos, könnyű szerkezetek létrehozását. Ez nélkülözhetetlenné teszi a légi közlekedésben és az űriparban.

A szerkezeti öntöttvas meglehetősen összetett anyag a kiváló minőségű és hermetikus hegesztéshez. A hegesztési modern technológiák alapja a PANCH-11 márkájú, nikkel alapú ötvözetből készült speciális vékony huzal használata, melynek fő vívmánya az alacsony hőtermelés. Ez különösen igaz a vékonyfalú alkatrészekre, tekintettel az öntöttvas mint anyag ridegségére. Mivel az ezzel a technológiával kapott hegesztési varrat erősen képlékeny vas-nikkel ötvözet, a szerkezet tönkremenetele általában az öntöttvas mentén történik, nem pedig a varrat mentén, ami a hagyományos ívhegesztésre jellemző. Ez a módszer lehetővé teszi öntöttvas szerkezetek gyártását kritikus célokra.

A titán, annak alfa és alfa+béta ötvözete minden bizonnyal egy másik nehéz hegeszthető fém. Nyilvánvaló áttörés ezen a területen a fejlődés mágnesesen vezérelt elektroslaghegesztés módszere(MES), amely lehetővé teszi a nagy méretű alkatrészek csatlakoztatását repülőgép-központi részek, szárnyas kocsik, futómű-traversek, vázak és elektromos válaszfalak gyártása során tengeri hajók. Az ilyen hegesztést salak- és fémfürdőben végezzük, amelynek áramerőssége legfeljebb 12 000 A, és az elektródák feszültsége legfeljebb 36 V, és kiváló minőségű hegesztést biztosít 30-600 mm hegesztett élvastagsággal, a tisztításnak köszönhetően. a hegesztési fémet a szennyeződésektől és a gázpórusoktól. Ez lehetővé teszi a MEA módszerrel gyártott berendezések használatát gigantikus dinamikus és statikus terhelések mellett.

A mérnökök nagyszerű jövőt ígérnek hegesztési programozásés mindenekelőtt a hőbevitel. Ez a módszer az elektronsugár elvén alapul, sikeresen nagy szilárdságú alumíniumötvözetek összekapcsolására használják. A hőbevitel programozása a gerenda méretező áramkörében történik, amely lehetővé teszi a behatolás, az alak szabályozását és szabályozását, valamint a repedések és pórusok kialakulásának kiküszöbölését a hegesztett fémben. Nyilvánvaló előny garantált varrat az alumíniumötvözetek összeillesztésekor kritikus nagy terhelésű gépekben és szerelvényekben, ami különösen fontos a repülőgépgyártásban.

A jelen áttekintő oldal tárgyát képező új technológiák közé tartoznak az innovatív technológiák orbitális argon ívhegesztési módszerösszetett alkatrészek volfrámelektródája (OASVE), például 20-1440 mm átmérőjű csövek rögzített csatlakozásai. Az aktiváló fluxust 1 g/m hegesztési sebességgel alkalmazzák, ami számos fontos technológiai probléma megoldásához járul hozzá: először is a hegesztést csökkentett áramerősséggel végzik, ami lehetővé teszi a hegesztés térfogatának és tömegének csökkentését. a hegesztőmedence; másodszor, a kiváló minőségű varrat bármilyen térbeli helyzetben biztosított az ív nyomásának szabályozásával a folyékony fémen; harmadszor, a hegesztés élvágás nélkül automatizálható. Ez a módszer (OASVE) legfeljebb 6 mm vastagságú csőkötéseknél hatásos - más módszerekkel kombinálva és csak gyökérhegesztés kialakítására használják.

Érdekesnek tűnik kíméletes hegesztési technológia védőgázok Ar+CO2 és Ar+O2+CO2 keverékeiben. A varrat minősége jobb a CO2-ben történő hegesztéshez képest, a huzalfogyasztás 20%-kal gazdaságosabb, mint a szabványos sémák, az átmenet a hegesztendő részekre zökkenőmentes lesz, miközben az elektróda fém fröccsenése jelentősen csökken.

Az új módszerek közé tartozik, amelyek széles körben elterjedtek a gyakorlatban kétkomponensű hegesztési módszer varratmentes vasúti pályára, a hegesztés öntési módszerén alapuló, meglehetősen ellentmondásos problémák megoldását lehetővé tevő, pl. biztosítsa a hegesztési fém meghatározott plaszticitását a szükséges kopásállósággal.

Ez a technológia bonyolult, mert olvasztott acél alkalmazását igényli, amelyet a síncsatlakozó résébe öntenek. A magas viszkozitás biztosítása érdekében alacsony ötvözetű olvasztást alkalmaznak, de a szükséges kopásállóság érdekében speciális kerámia béléseket használnak, amelyek elválasztják az ötvöző adalékokat az alapfémtől. Miután a hézagot megolvadt acéllal feltöltötték, a kerámia párnák tönkremennek, és az ötvöző adalékanyagok megolvadnak a kötés tetején, így a hegesztőfej megnövekedett kopásállóságot biztosít.

A "rövidzárlat" megfékezésének és a hegesztéshez való felhasználásának ötlete nem új, de csak a Lincoln Electric cég szakembereinek sikerült a gyakorlatba átültetni. Ez gyökérhegesztési módszer"Surface Tension Transfer" (STT) néven ismert, és nagy sebességű inverteres áramforrásokon és mikroprocesszorokon alapul. A hegesztés során mind az áram, mind a feszültség változó, de szabályozott, ami jelentősen kibővíti ennek a módszernek a lehetőségeit.

modern tudomány sokrétű, lehetővé teszi a nanotechnológia előnyeinek kihasználását, így a hegesztés jövője a számítógépes vezérlési sémák fejlesztésében és új hegesztőanyagok bevezetésében látszik.

A hegesztés http://weldex.kiev.ua/ az egyik legtartósabb és legmegbízhatóbb rögzítési módszer. Ezt a módszert erőssége, gyorsasága és gazdaságossága miatt széles körben alkalmazzák a mindennapi életben és az iparban. A vezető hegesztési mód az elektromos hegesztés. Elektromos áram és elektróda segítségével az alkatrészek állandó összeköttetése jön létre. A http://weldex.kiev.ua/ballony/uglekislotnye-ballony/ hegesztőberendezések egy évszázada szolgálják az emberiséget.

Használva modern technológiák lehetővé vált a különböző ötvözési fokozatú acélok, valamint egyes színesfémötvözetek összekapcsolása. A munka minőségét és költségét a megoldandó feladatok módja és típusa befolyásolja.

Manapság számos hegesztési módot alkalmaznak. Fontolja meg a leggyakoribbat.

Ívhegesztő

Az elektromos ívhegesztésnél az elektróda és a munkadarab között elektromos ív ég, amely hőforrásként szolgál. Van különböző típusokívhegesztő. Különböznek az elektródák anyagában és számában, valamint abban, ahogyan a munkadarabot és az elektródákat az elektromos áramkörbe foglalják. Létezik ívhegesztés fogyóelektródával és nem fogyó elektródával, háromfázisú ívvel és közvetett ívvel.

Az ívet váltakozó és egyenáram táplálja.

Kézi ívhegesztés

Az ilyen hegesztés során a hegesztőelektródákat kézzel vezetik be az ívbe, és mozgatják a munkadarab mentén. Az ilyen típusú hegesztésnél az elektródák bevonatos rudak. Maga a rúd egy kiváló minőségű hegesztőhuzal. Az összetételtől függően a hegesztőhuzal csoportokra oszlik: ötvözött, erősen ötvözött és alacsony széntartalmú. Aktuális at kézi hegesztés korlátozott, mivel az optimális értéket meghaladó növekedése a rúd túlmelegedéséhez, a fém pazarlásához és fröcsköléséhez, a bevonat leválásához vezethet.

Automatikus merülőíves hegesztés

A merülőíves hegesztésnél folyasztószerrel védik a hegesztőmedencét és az ívet a levegőtől, és bevonat nélküli elektródahuzalt is használnak. Az elektródahuzal mozgatásának és betáplálásának folyamatai gépesítettek, a varrat végén lévő kráter ívgyújtása és hegesztése automatizált. A merülőíves hegesztést automata hegesztőgépek, a termék mentén mozgó önjáró traktorok vagy hegesztőfejek végzik. Ezt a fajta hegesztést tartályok, kazánok, hídgerendák, edények és egyéb termékek gyártásához használják.

Elektrosalakos hegesztés és felületkezelés

Ennél a hegesztési módnál az elektróda és az alapfémek megolvadnak a hő hatására, amely akkor szabadul fel, amikor az elektromosság áthalad a salakfürdőn. A hegesztendő munkadarabokat az elektrosalak hegesztésnél függőlegesen helyezzük el. A salakfürdő az elektromos ívtől eltérően elosztottabb hőforrás. Az elektroslagfürdő előnyei: jobb hegesztési makrostruktúra, megnövekedett teljesítmény, alacsonyabb költségek egy méter varrás megvalósításához.

1. fejezet
Egy kis történelem
1.1. Az elektromos hegesztés feltalálása
1.2. Az elektromos hegesztés fejlődése a XX

2. fejezet
Az ívhegesztés alapjai
2.1. Elektromos ív
fizikai entitás
Volt-amper jellemzők
Kézi egyenáramú hegesztés
Félautomata egyenáramú hegesztés
AC hegesztés
2.2. Hegesztési folyamat
AWI hegesztés
fogyóelektródos hegesztés
Fém transzfer
2.3. A hegesztőív áramforrások főbb jellemzői

3. fejezet
Szimulátor LTspice IV
3.1. A tápegység szimulációja
Szimulációs képességek
Programok elektronikus áramkörök modellezésére
Az LTspice IV jellemzői
3.2. Az LTspice IV program működtetése
Programindítás
Egy egyszerű multivibrátor áramkört rajzolunk PC-re
Numerikus paraméterek meghatározása és sematikus komponensek típusai
Multivibrátor működésének szimulációja
3.3. A legegyszerűbb tápegység szimulációja
Alacsony feszültségű DC tápegység
Teszt csomópont

4. fejezet
Váltakozó áramú hegesztési források
4.1. A terminológia jellemzői
4.2. A hegesztési forrás alapvető követelményei
4.3. AC ív modell
4.4. Hegesztési forrás előtétreosztáttal (ellenállás)
4.5. Hegesztési forrás lineáris fojtótekerccsel (induktív reaktancia)
4.6. hegesztő transzformátor
4.7. Hogyan kell kiszámítani a szivárgási induktivitást?
Hengertekercses transzformátor szivárgási induktivitása
A transzformátor szivárgási induktivitása térközzel elválasztott tekercsekkel
Tárcsás transzformátor szivárgási induktivitása
4.8. A hegesztő transzformátor követelményei
4.9. Klasszikus AC forrás
Fejlett mágneses szórású hegesztőtranszformátor számítása

AC hegesztőforrás építése
4.10. Hegesztési forrás Budyonny
A felhasznált áram mennyiségének csökkentésének módjai
A Budyonny hegesztőforrás szerkezeti és elektromos diagramja
A hegesztési forrás tervezésének általános elvei
A Budyonny hegesztési forrás modellje
A Budyonny hegesztőforrás tervezési korlátainak leküzdése
A transzformátor összteljesítményének meghatározása
Alapkiválasztás
Tekercsszámítás
Mágneses sönt számítás
Szivárgási induktivitás számítása
Számítási eredmények szimulációja
Hegesztési forrás kialakítás alternatív transzformátor kialakítással
4.11. Hegesztési forrás rezonáns kondenzátorral
Rezonáns kondenzátoros hegesztőforrás számítása
A hegesztő transzformátor számítása
A tekercsek elhelyezésének ellenőrzése a hegesztő transzformátor ablakában
Szivárgási induktivitás számítása
A hegesztési forrás szimulációja
4.12. AC ívstabilizátorok
Az AC hegesztőív jellemzői
Az ívstabilizátor működési elve
Az ívstabilizátor első változata
Részletek
Az ívstabilizátor második változata
Részletek

5. fejezet
Hegesztési forrás félautomata hegesztéshez
5.1. A félautomata hegesztés alapjai
5.2. Áramköri elemek számításai
A forrás teljesítménytranszformátorának paramétereinek meghatározása és számítása
Modellhangolási eljárás
A tekercsek ohmos ellenállásának kiszámítása
A transzformátor tekercseinek induktivitásának és ellenállásának kiszámítása
A transzformátor teljes méretének kiszámítása
A transzformátor számításának befejezése
A pótáramforrás induktorának kiszámítása
5.3. A félautomata hegesztés egyszerű forrásának kialakításának leírása
A félautomata hegesztés egyszerű forrásának vázlata
Alkatrészek félautomata hegesztéshez
Hegesztő transzformátor tervezése és gyártása
Fojtó kialakítás
Forrás kapcsolat

6. fejezet
Hegesztési forrás félautomata hegesztéshez tirisztoros szabályozóval
6.1. Hegesztőáram szabályozás
6.2. A hegesztőáram folytonosságának biztosítása
6.3. A hegesztő transzformátor számítása
6.4. Vezérlőblokk
6.5. A tirisztoros szabályozóval ellátott hegesztőforrás kialakításának leírása
Kördiagramm
Részletek
A hegesztő transzformátor kialakítása
Fojtó kialakítás
Forrás kapcsolat

7. fejezet
Elektronikus hegesztőáram szabályozó
7.1. Több állomásos hegesztés
Többállomásos hegesztés csatlakozással
egyedi előtétreosztáton keresztül
Az ERST előtétreosztát elektronikus analógja
7.2. Az ERST fő egységeinek kiszámítása
7.3. Az ERST leírása
Alapvető védelmi lehetőségek
Az ERST fő egységeinek célja
Működési elve
Az A1 blokk működési elve és beállítása
Részletek
Az A2 blokk működési elve és beállítása
A stabilizátor működési elve
Részletek
Beállítás
Képződés külső jellemzők VALAHA
Az ERST vezérlőegység működési elve
A kulcstranzisztoros meghajtó egység működési elve
Az ERST végső beállítása

8. fejezet
Inverteres hegesztési forrás
8.1. Egy kis történelem
8.2. A forrás általános leírása
8.3. Ajánlások a saját gyártású ISI
8.4. Az előremenő átalakító transzformátor számítása
8.5. Transzformátor gyártás
8.6. Az átalakító tranzisztorainak teljesítményveszteségének kiszámítása
8.7. A hegesztőáram szűrő fojtójának kiszámítása
8.8. Az átalakító működésének szimulációja
8.9. Áramváltó számítás
8.10. A galvanikus leválasztó transzformátor számítása
8.11. PWM vezérlő TDA4718A
8.12. kördiagramm az inverteres hegesztőforrás "RytmArc" vezérlőegysége
8.13. A forrásra jellemző terhelés kialakítása
8.14. CU beállítási módszer
8.15. Távirányító panel (modulátor)
8.16. Alternatív PWM vezérlő használata
8.17. transzformátor meghajtó
8.18. Csillapító áramkör, amely nem disszipálja az energiát

9. fejezet
Inverteres hegesztőforrás COLT-1300
9.1. Általános leírása
Miről szól ez a fejezet
Célja
Főbb jellemzők
9.2. Erőteljes rész
A tekercselés adatai
9.3. Vezérlőblokk
Funkcionális diagram
Működési elve
kördiagramm
Az Anty-Stick funkció megvalósítása
Az Arc Force funkció megvalósítása
9.4. Beállítás

10. fejezet
Hasznos információ
10.1. Hogyan teszteljük az ismeretlen vasat?
10.2. Hogyan kell kiszámítani a transzformátort?
10.3. Hogyan kell kiszámítani a magfojtást?
Számítási funkciók
1. fojtótekercs számítási példa
2. sz. fojtó számítási példa
3. sz. fojtószelep számítási példa
10.4. Fojtók számítása pormaggal
A pormagok előnyei
Az Inductor Design szoftver címe és telepítése
Az Inductor Design szoftver automatikus számítási funkciói
Az Inductor Design szoftver további funkciói
Induktivitástervező szoftver menüsor
Példa a fojtótekercs-számításra az Inductor Design szoftverben
Mágneses induktor kialakítása pormagokkal
Induktorszámítási példa a mágneses tekercstervezésben pormagok használatával
10.5. Hogyan kell kiszámítani a radiátort?
10.6. Az LTspice szimulátor nemlineáris induktivitásának hiszterézis modellje
A nemlineáris induktivitás hiszterézis modelljének rövid leírása
A nemlineáris induktivitás hiszterézis modelljének paramétereinek kiválasztása
10.7. Komplex elektromágneses komponensek modellezése LTspice segítségével
Modellezési probléma
Az elektromos és mágneses áramkörök hasonlóságának elve
A fizikai áramkörök kettőssége
Egy el nem ágazó mágneses áramkör modellje
Elágazó mágneses áramkör szimulációja
Komplex mágneses áramkör modellezése
A modell adaptálása részleges vagy teljes előfeszítéssel működő mágneses áramkörökre
Integrált mágneses komponens modelljének elkészítése
10.8. Hogyan készítsünk hegesztő elektródákat?