Od čega se sastoji invertersko zavarivanje? Jedan komentar na "Vrste, dizajn, princip rada, izbor aparata za zavarivanje za dom i vrt." Izvedivost uporabe pretvarača i njihovi glavni nedostaci

Inverter za zavarivanje obično se naziva napajanje stroja za zavarivanje opremljeno pretvaračem. Sam inverter je uređaj koji pretvara stalni pritisak u varijablu visoke frekvencije.

Ukratko, događa se sljedeće:

  • ulazni ispravljač prima napon iz mreže (220 V, 50 Hz) i opskrbljuje "kosi most" na ključnim tranzistorima istosmjernom strujom;
  • "kosi most" forme kvadratni impulsi visoke frekvencije (do 50 KHz). Pretvorba omogućuje korištenje visokofrekventnog impulsnog silaznog transformatora u krugu. Ova jedinica, zahvaljujući materijalu jezgre, teži red veličine manje od svog "brata" od 50 Hz, što pozitivno utječe na ukupnu težinu uređaja. A to dovodi do smanjenja težine cijelog aparata za zavarivanje. Osim toga, štedi se bakar i drugi skupi materijali od kojih je oprema izrađena. Impulsni transformator snižava visokofrekventni napon na potrebni radni napon.

Dizajn strujnog kruga i upotreba posebnih komponenti u pretvaraču omogućili su dizajn uređaja koji nije kritičan, u širokom rasponu, na fluktuacije napona napajanja. Kada padne ispod dopuštene granice, generator se isključuje i pali se žuto svjetlo za "nuždu".

Ovdje leže dva "vrhunca": mala težina i nekritičnost u širokom rasponu fluktuacija napona izvora napajanja;

  • Izlazni ispravljač pretvara napon (koji već ima potrebnu amplitudu) u konstantni radni napon.

Uvođenje gore navedenih transformacija dovelo je do pojave velikog broja svih vrsta dodatnih elemenata u strujnom krugu napajanja, osiguravajući njegov stabilan rad.

Pogledajmo sada detaljno princip rada pretvarača za zavarivanje.

Kako radi inverter za zavarivanje?

Kao primjer, razmotrite uređaj invertera za zavarivanje marke TELWIN (slike nemaju nikakve veze s navedenom markom). Izgled Na slici je prikazana ploča koja pokazuje položaj elemenata kruga.

Krug pretvarača zavarivanja sastoji se od dva glavna dijela: napajanja i upravljanja.

Strujni krug pretvarača za zavarivanje

Shematski dijagram prikazan je na slici (slike u članku se mogu kliknuti: za povećanje i lakši pregled kliknite na nju i otvorit će vam se u novom prozoru).

Elektronička pogonska jedinica sastoji se od sljedećih komponenti:

  • mrežni ispravljač;
  • filtar buke;
  • inverter;
  • izlazni ispravljač.

Mrežni ispravljač

Ispravljač se sastoji od:

  • punovalni diodni most;
  • filter za izglađivanje od dva paralelna elektrolitička kondenzatora.

Kroz diodni most teku velike struje i on se zagrijava. Za raspršivanje topline, ugrađen je na rashladni radijator. Kako bi se spriječilo pregrijavanje i kvar diodnog mosta, na radijator je ugrađen zaštitni element - toplinski osigurač. Isključuje struju kada temperatura radijatora prijeđe 90 °C. Istosmjerni napon nakon ispravljača i filtra dovodi se do pretvarača.

Filter buke

Snažni pretvarač stvara visokofrekventne smetnje tijekom rada. Kako bi se spriječio njihov ulazak u električnu mrežu, ispred ispravljača je ugrađen EMC (elektromagnetska kompatibilnost) filter. Filtar se sastoji od kondenzatora i prigušnice (u gornjem dijagramu - na toroidalnom magnetskom krugu).

Inverter

Pretvarač je sastavljen pomoću kruga "kosi most" pomoću dva snažna ključna poluvodička uređaja. Potonji mogu biti tranzistori tipa "IGBT" i "MOSFET". Oba ključna tranzistora postavljena su na radijatore radi hlađenja.

Primarni namot impulsnog padajućeg transformatora prima napon iz ulaznog ispravljača, koji je pretvoren ključnim tranzistorima i postao je visokofrekventan. Napon znatno niže amplitude (radna vrijednost potrebna za zavarivanje) uklanja se iz jednog od sekundarnih namota. Ovaj namot je napravljen od nekoliko zavoja trake bakrene žice u izolaciji, što omogućuje zavarivanje strujom od 120...130 A.

Izlazni ispravljač

Iz sekundarnog namota impulsnog transformatora naizmjenična struja visoka frekvencija dovodi se do visokofrekventnih snažnih diodnih ispravljača. Sastavljeni su na temelju dvostrukih dioda prema krugu sa zajedničkom katodom. Diode imaju visoke performanse (vrijeme oporavka trr< 50 ns). С выхода этого выпрямителя снимается struja s parametrima potrebnim za zavarivanje.

Sada pogledajmo upravljački dio kruga pretvarača zavarivanja.

Upravljački krug pretvarača zavarivanja

Shematski dijagram prikazan je na slici (podsjećamo vas da se na sliku može kliknuti).

Elektronička upravljačka jedinica sastoji se od sljedećih komponenti:

  • PWM kontroler;
  • regulacijski i upravljački krugovi:
  • jedinice za upravljanje mrežnim naponom i izlaznim naponom.

PWM kontroler

Upravljački krug ima originalno rješenje. Stoga će se detaljnije razmotriti dio snage.

"Mozak" pretvarača za zavarivanje je mikro krug PWM kontrolera (u daljnjem tekstu - oznake prema shemi: U1). Upravljajući radom snažnih ključnih tranzistora, postavlja "ritam" rada cijelog pretvarača. Čip PWM kontrolera preko N-kanalnog MOSFET tranzistora s efektom polja (Q4) odašilje pravokutne impulse visoke frekvencije do 50 KHz do primarnog namota izolacijskog transformatora (T1). Signali se uklanjaju iz njegovog sekundarnog namota kako bi se kontrolirao rad ključnih tranzistora.

Zaštita od mogućeg prekoračenja dopuštenog napona između vrata i emitera ključnih tranzistora tijekom upravljanja provodi se zener diodama (D16, D17, D29, D30).

Regulacijski i upravljački krugovi

Regulacijski i upravljački krugovi uključuju:

  • strujni transformator (T2). Ova jedinica je osnova analizatora limitera struje. Napon uklonjen iz njega, nakon ispravljanja i ograničenja, sudjeluje u radu kruga koji generira struju zavarivanja i generator impulsa na PWM kontroleru;
  • upravljačka jedinica mrežnog napona. Sastoji se od elemenata operacijskog pojačala sastavljenih na dva mikro kruga (U2A i U2B). Na razdjelnicima otpornika ugrađenim u krugove ulaznog ispravljača, mrežni napon (precijenjen ili podcijenjen) se oslobađa i dovodi do zbrajača operacijskog pojačala. Potonji proizvodi rezultirajući signal i šalje ga glavnom generatoru impulsa - PWM kontroleru. Ako se otkrije napon ispod dopuštene razine, on blokira generator, a time i cijeli krug;
  • upravljački krug izlaznog napona. Potonji se uklanja s izlaza "OUT+", "OUT-" i preko optokaplera (ISO1), te ulazi u upravljački krug (U2A i U2B). Tako se prate parametri izlaznog napona.

Istovremeno s gašenjem pretvarača, pali se žuta LED dioda (D12), što pokazuje da postoji kvar u strujnom krugu ili da postoje problemi s mrežnim napajanjem (nema ili je ispod donje granice).

Danas tržište strojeva za zavarivanje čvrsto drže pretvarači za zavarivanje. Princip rada zavarivačkog pretvarača značajno se razlikuje od starih uređaja (transformatora). Takve jedinice su zauzele tržište relativno nedavno, sredinom 2000-ih, razlozi njihovog uspjeha bile su njihove prednosti i oštro smanjena cijena zbog jeftinije elektronike.

Što je inverter

Prije pojave pretvarača za zavarivanje, za zavarivanje su korišteni strojevi sa snažnim transformatorima, koji su isporučivali struje do 500 A. Bili su glomazni i teški, njihova težina je dosezala 20, a ponekad i 25 kg. Moderni pretvarači zauzimaju malo prostora i teže red veličine manje. Ali da biste razumjeli princip rada zavarivačkog pretvarača, morate znati princip zavarivanja kao procesa.

Kao što je gore spomenuto, stroj za zavarivanje proizvodi veliku izlaznu struju. Ova struja omogućuje dobivanje električnog luka, koji ima visoka temperatura i topi metal. Između metalne površine (one koju treba zavariti) i elektrode nastaje luk. Kapljice metala rastaljenog u luku ispunjavaju praznine dijelova koji se zavaruju. Nakon što se metal stvrdne, što se događa vrlo brzo, formira se šav, koji ima velika snaga. Takav elektrolučno zavarivanje je glavni i čini više od 80% svih spojeva.

Glavna stvar u zavarivanju je struja, koja je prethodno dobivena pomoću moćnih transformatora, ali već sredinom 70-ih godina prošlog stoljeća obilježen je izumom inverterskog stroja za zavarivanje. Ima male dimenzije i težinu, pokreće ga kućna mreža na 220 V (ili industrijski na 380 V), a na izlazu daje širok raspon potrebnih struja.

Ukratko, princip rada pretvarača može se opisati na sljedeći način: struja iz mreže (izmjenična, s frekvencijom od 50 ili 60 Hz) ide u ispravljač, gdje se pretvara u izravnu. Zatim dolazi filtar koji "uglađuje" istosmjernu struju. Nakon filtera dolazi inverter, koji pretvara istosmjernu struju u visokofrekventnu izmjeničnu struju. Zatim se napon smanjuje, a izlaz je visoka vrijednost izmjenične struje. Podešavanjem frekvencije struja se može podešavati u širokom rasponu.

Detaljan opis posla

U pretvaračima se radne frekvencije povećavaju s 50/60 Hz na 60 - 80 kHz (istodobno povećanje radnih frekvencija za 4 - 6 puta omogućuje smanjenje težine i dimenzija uređaja za 2 - 3 puta) . Povećanje (radne) frekvencije događa se u krugu sa snažnim sklopnim tranzistorima. Međutim, za rad tranzistora koji proizvode veliku visokofrekventnu struju na izlazu, konstantna struja mora biti dovedena na ulaz. D.C dobiva se nakon prolaska izmjeničnog napajanja (iz vanjske mreže) ispravljača. Električni krug se može podijeliti u 2 dijela: napajanje i upravljanje. Opis počinje s odjeljkom za napajanje. Dakle, mrežni ispravljač je snažan diodni most koji pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu.

Za filtriranje se koriste kondenzatori (često elektrolitski). Filtar je neophodan za izravnavanje impulsa koji se javljaju nakon prolaska kroz diodni most. U ovom slučaju, vrijednost napona na izlazu filtra bit će približno 1,4 puta veća od ulaznog napona diodnog mosta (tj. korijen od 3). Važno je znati da su takvi krugovi osjetljivi na padove napona. Kada se ulazni napon poveća za više od 10%, izlazni napon se poveća za 15%, to je dovoljno da krug pregori. Drugi važan strukturni element ispravljača je radijator, koji hladi diodni most. To je zbog činjenice da se diode i otpornici u diodnom mostu jako zagrijavaju pod utjecajem velikih struja.

Osim radijatora, na diodnom mostu ugrađen je i toplinski osigurač, čija je zadaća odmah isključiti napajanje kada se most zagrije za više od 80 - 90 ° C.

EMC filter (elektromagnetska kompatibilnost) je instaliran ispred ispravljačke jedinice, štiti mrežu od visokofrekventnih smetnji i sastoji se od prigušnice i hrpe kondenzatora. Inverter je sklop tranzistora (često od 2 komada) prema krugu "kosi most". Prebacivanje istosmjernog napona u izmjenični nastaje prebacivanjem tranzistora, čija frekvencija može biti nekoliko desetaka ili stotina kiloherca. Rezultirajuća struja na izlazu ima pravokutnog oblika. Tranzistori su zaštićeni od izgaranja RC krugovima, koji se nazivaju prigušni krugovi. Da bi se dobila velika struja na izlazu pretvarača, nakon kosog mosta nalazi se silazni naponski transformator. Iza njega je snažan ispravljač snage, također diodni most, koji pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu. Izlaz istosmjerne struje generiraju pretvarači.

Svi strujni krugovi imaju senzore za hlađenje i temperaturu koji isključuju uređaj kada se prekorači dopuštena vrijednost temperatura. Kako bi se osiguralo glatko pokretanje uređaja, koriste se stabilizatori napona. Meki start je neophodan zbog činjenice da se nakon punjenja filterskih kondenzatora na izlazu dobiva velika strujna vrijednost, koja može spaliti tranzistore snage.

Za upravljanje energetskim dijelom koristi se PWM kontroler. On šalje signale na tranzistor s efektom polja. Izlazni signali tranzistora s efektom polja idu na razdjelni transformator, koji ima 2 izlazna namota. Iz namota se izlazni signali dovode do dioda ključa za napajanje (iz odjeljka za napajanje). Također, za zatvaranje tranzistora snage koristi se "remen" od 2 tranzistora. Za kontrolu signala izlazne snage, upravljački sustav koristi krug koji koristi operacijsko pojačalo, koje daje ulazni signal PWM kontroleru. Jedinica operacijskog pojačala osim izlaznih signala prima signale iz svih zaštitnih krugova, uslijed čega prestaje generiranje upravljačkog signala i sklop prestaje raditi (isključuje se).

Prednosti invertera

Inverteri imaju sljedeće prednosti:

  1. Mala težina. Tranzistori teže znatno manje od transformatora, pa je težina uređaja 5 - 12 kg u odnosu na 18 - 35 kg.
  2. Učinkovitost pretvarača doseže oko 90%. To je zbog nižih gubitaka zbog zagrijavanja "željeza". Transformatori za zavarivanje se jako zagrijavaju.
  3. Zbog visoke učinkovitosti i niskih gubitaka željeza, potrošnja energije uređaja smanjena je gotovo 2 puta.
  4. Inverterski uređaj za zavarivanje omogućuje reguliranje jakosti struje, što omogućuje zavarivački radovi u širokom rasponu, tj. nije obavezno specijalni uređaji Za raznih materijala(poput bakra ili mjedi). To čini takav uređaj univerzalnim.
  5. Inverteri za zavarivanje su "vjerniji" pogreškama zavarivača. Gotovo svi uređaji imaju automatske načine rada koji sprječavaju lijepljenje elektrode.
  6. Stabilan izlazni napon, neovisan o promjenama (do 10%) mrežnog napona. To vam omogućuje da dobijete stabilan luk zavarivanja, čiji se parametri automatski podešavaju, a mogu se uzeti u obzir čak i male smetnje poput vjetra.
  7. Moguće je koristiti sve vrste elektroda.
  8. Mnogi uređaji omogućuju programiranje načina rada. To omogućuje točniju konfiguraciju uređaja za određeni zadatak.

Inverteri za zavarivanje postupno zamjenjuju tradicionalne aparate za zavarivanje s tržišta kućanskih i građevinskih usluga. Princip rada zavarivačkog invertera je za red veličine viši od proizvodnih karakteristika klasičnih zavarivačkih uređaja. Proces zamjene se ubrzano odvija i bez sumnje će doći dan kada će takvi strojevi u potpunosti zamijeniti tradicionalnu opremu za zavarivanje.

Inverter: uređaj i princip rada

Riječ “inverter” podrazumijeva vrstu izvora struje, a ne tehniku ​​elektrolučnog zavarivanja, kako mnogi misle. Inverteri se jučer nisu pojavili. To se dogodilo 70-ih godina prošlog stoljeća. Svih ovih godina uređaji su poboljšani: proizvođači su napunili svoje proizvode elektronikom i dodali mnoge korisne funkcije. S vremenom su uređaji postali pouzdaniji, što nije utjecalo na cijenu - naprotiv, osjetno je pala.

Inverterski uređaj za zavarivanje uključuje dva pretvarača protoka energije koji rade na bazi električne energije visokog intenziteta i upravljaju mikroprocesorom s elektroničkim punjenjem.

Tijekom rada, jedinica za zavarivanje pretvara ulaznu istosmjernu struju u izmjeničnu struju više frekvencije. Proces pretvorbe naziva se "inverzija". Temelji se na postupnom povećanju trenutne energije do maksimuma na izlazu.

Princip rada pretvarača uključuje nekoliko faza:

  1. Ispravljač se napaja strujom iz glavne mreže, njegova frekvencija je 50 Hz.
  2. Dolazna strujna energija izglađuje se filtrom, a izlaz ovog stupnja je istosmjerna struja.
  3. Rezultirajuća energija istosmjerne struje preokreće se posebnim tranzistorima u izmjeničnu struju, čija je frekvencija već veća - do 50 kHz.
  4. U sljedećoj fazi, frekvencija visokog napona doseže nižu razinu, smanjujući se na približno 70 V; struja doseže 200 A potrebna za zavarivanje.

Glavno tehničko rješenje je visoka frekvencija struje. Zahvaljujući tome postignuta je ogromna prednost rada s inverterom u usporedbi s tradicionalnim izvorima energije luka za zavarivanje.

Kao primjer principa rada možete uzeti jedinicu za zavarivanje snage 160 A, što je dovoljno za rad na elektrodi od 4 mm. Ako ga morate uključiti u mrežu na dači ili u garaži, bolje je provjeriti napon mreže, dizajniran za 220 V. Ako je napon prenizak, elektroda se može držati. Ako je mrežni napon prenizak, sustav se možda neće pokrenuti. U tom slučaju morat ćete uzeti drugi inverter za zavarivanje veće snage ili se prilagoditi zavarivanju s tanjom elektrodom.

Povratak na sadržaj

Rad s pretvaračem: oprema i koraci zavarivanja

Za zavarivanje s inverterom morate imati pri ruci:

  • sam uređaj;
  • rukavice od grube tkanine;
  • zavarena zaštitna maska;
  • jakna

Faze zavarivanja s inverterom za zavarivanje:

  1. Odabir elektroda; za zavarivanje inverterom bit će potrebne elektrode do 5 mm.
  2. Postavljanje trenutne snage, koja ovisi o odabranoj veličini elektrode (u pravilu, proizvođači na ploči daju regulator koji pokazuje potrebnu snagu).
  3. Spajanje priključka za uzemljenje na rubove materijala koji se zavaruje; Kako bi se izbjeglo lijepljenje, elektroda se ne smije donositi brzo.
  4. Zapaljivač luka; elektroda se mora dovesti pod kutom, povremeno dodirujući materijal koji se zavaruje kako bi se aktivirala odabrana elektroda, a zatim je pomaknite duž šava bez okomitih pokreta, inače možete dobiti neželjeni učinak prskanja metala.
  5. Završna faza: nakon dobivanja šava, potrebno je ukloniti metalnu ljestvicu obično se uklanja malim čekićem.

Jednostavni su za korištenje i mogu ih koristiti čak i početnici. Da biste saznali kakav je to uređaj, morate razmotriti dizajn i princip rada pretvarača za zavarivanje.

O dizajnu

Uređaj se razlikuje od tradicionalnih transformatora koji su poznatiji svakom zavarivaču.

U pretvaraču se procesi pretvorbe radne struje odvijaju drugačije. Ovi se procesi odvijaju u fazama pomoću malog transformatora, čije su dimenzije nešto veće od pakiranja cigareta. Druga razlika je elektronički sustav upravljanja. Olakšava proces zavarivanja. Zahvaljujući elektronički sustav formiraju se visokokvalitetni šavovi. Ovako radi inverterski aparat za zavarivanje. Recenzije o ovoj opremi su uglavnom pozitivne. Mnogi ljudi ga koriste zbog svoje kompaktnosti i kvalitete šava.

Opći princip rada

U početku, ulazne struje promjenjive frekvencije teku kroz ispravljač, a zatim se pretvaraju u stalne struje. Dodatno, struja se izglađuje pomoću filtra. Često koristi tradicionalni krug temeljen na elektrolitskim kondenzatorima. Zatim istosmjerni napon i struja prolaze kroz poluvodički modulator, gdje se ponovno pretvaraju u izmjenični napon, ali s višim frekvencijama. U različiti modeli ova se brojka razlikuje, ali ne prelazi 100 kHz. Struja se tada ponovno ispravlja i napon se smanjuje na vrijednost potrebnu za zavarivanje metala. Princip rada temelji se na visokofrekventnim pretvaračima. Prisutnost ovih jedinica omogućuje korištenje malih transformatora, zbog čega je težina jedinice značajno smanjena. Na primjer, kako bi inverterski stroj za zavarivanje proizveo struju od 160 A, transformator ne smije težiti više od 250 grama. Da bi se postigao isti rezultat korištenjem tradicionalnog aparata, transformator bi imao minimalnu masu od 18 kilograma. Vrlo je neugodno.

Upravljačka jedinica glavna je prednost inverterskih aparata za zavarivanje

Vrlo važna uloga Elektronika igra ulogu u radu ove opreme. Pruža povratnu informaciju. To pomaže u potpunoj kontroli električnog luka i, ako je potrebno, reguliranju ili održavanju njegovih parametara na željenoj razini.

Najmanje odstupanje u karakteristikama luka odmah se očitava pomoću mikroprocesora. Ovo načelo rada pretvarača stroja za zavarivanje i prisutnost elektroničke upravljačke jedinice jamče električni luk s najstabilnijim karakteristikama. To u konačnici povećava kvalitetu rada zavarivanja.

Shematski dijagram

U ispravljaču, izmjenična struja s frekvencijom od 50 Hz i naponom od 220 volti prolazi kroz snažan diodni most. Trenutni valovi s promjenjivom frekvencijom izglađeni su zbog prisutnosti elektrolitskih kondenzatora u krugu. Tijekom rada, diodni most je podložan pregrijavanju, pa su radijatori ugrađeni na diode. Osim toga, pretvarač je opremljen toplinskim osiguračem. Radi ako se diode zagriju do 90 stupnjeva. Toplinski osigurač pouzdano štiti diode. Blizu diodni most možete vidjeti prilično velike snažne kondenzatore. Njihov kapacitet može varirati od 140 do 800 μF. Također, krug nužno sadrži filtere koji sprječavaju bilo kakve smetnje tijekom rada. Pogledali smo princip rada pretvarača za zavarivanje.

Shema također podrazumijeva druge elemente. Pogledajmo ih u nastavku.

Inverter: što je to?

Sam pretvarač izgrađen je na dva mosfeta. To su snažni tranzistori. Znaju se jako zagrijati, pa su opremljeni radijatorom. Takvi poluvodički elementi rješavaju problem prolaska sklopnih struja pulsni transformator. Radne frekvencije ovdje mogu premašiti nekoliko tisuća kHz. Kao rezultat, generira se struja s promjenjivom visokom frekvencijom. Tranzistori moraju biti otporni na udare napona. Proizvođači opremaju uređaje posebnim zaštitnim krugovima. Često se sastavljaju pomoću kruga koji koristi otpornike i kondenzatore. Zatim, sekundarni namot na silaznom transformatoru ulazi u igru. Ima niske napone - do 70 volti. Ali trenutna snaga može biti 130-140 Ampera.

Izlazni ispravljač

Kako bi se na izlazu generirala konstantna struja i napon, koriste se pouzdani izlazni ispravljači. Ovaj krug je sastavljen na temelju dvostrukih dioda koje imaju zajedničku katodu. Ove elemente karakterizira velika brzina; otvaraju se trenutno i brzo zatvaraju. Vrijeme odziva takvih dioda je oko 50 nanosekundi. Ova brzina rada je vrlo važna.

Diode moraju raditi s visokofrekventnim strujama; obični poluvodički elementi ne mogu se nositi s tim zadatkom. Jednostavno ne bi imali dovoljnu brzinu pri prebacivanju. U slučaju popravka, čak i poznavajući strukturu pretvarača za zavarivanje i princip rada, preporuča se zamijeniti ove diode elementima s istim karakteristikama.

Dizajn i rad elektroničkog sustava

Napaja se od stabilizatora napona dizajniranih za 15 volti. Ovi elementi se ugrađuju na radijatore. Napon napajanja za ploču dolazi iz glavnog ispravljača. Kada se dovede napon, prvo se pune kondenzatori. Napetost u ovom trenutku raste. Za zaštitu diodnog sklopa koristi se ograničavajući krug sa snažnim otpornikom. Kada su kondenzatori potpuno napunjeni, aparat za zavarivanje će početi raditi. Kontakti releja se zatvaraju, a otpornik više neće sudjelovati u procesu.

Dodatne komponente i sustavi

Dizajn i princip rada pretvarača za zavarivanje podrazumijevaju prisutnost drugih sustava i komponenti koje uređaju daju takve visoke performanse. Dakle, možemo istaknuti sustav upravljanja, kao i vozače. Glavni element ovdje je čip PWM kontrolera. Omogućuje kontrolu nad djelovanjem snažnih tranzistora. Uređaj također ima različite upravljačke i upravljačke krugove. U ovom slučaju, glavni element je transformator. Potreban je za kontrolu jakosti i drugih karakteristika struje iza izlaznog transformatora.

Načelo rada pretvarača za zavarivanje također podrazumijeva prisutnost sustava za praćenje napona i karakteristika izlaznih struja u opskrbnoj mreži. Ovaj blok se sastoji od operacijskog pojačala temeljenog na mikro krugu. Glavna svrha sustava je pokretanje načina hitne zaštite u slučaju hitne potrebe. Također je dizajniran za praćenje rada i servisiranja elektroničke jedinice.

Aparati za zavarivanje argonom TIG

Zavarivanje metala u okruženju inertnih plinova jedna je od najpopularnijih metoda ručno zavarivanje za danas. Rad s argonom osigurava visoka kvalitetašavova zbog potpune izolacije kade. Na ovaj način možete raditi s bilo kojim metalima, čak i aluminijem, magnezijem, titanom i njihovim legurama. Princip rada invertera za argonsko zavarivanje ne razlikuje se od običnog invertera. Glavna razlika je u tome što proces koristi ne samo izvor energije za zavarivanje, već i poseban plamenik. TIG zavarivanje uključuje stalno zagrijavanje radnog područja pomoću električnog luka, koji se stvara pomoću vatrostalne volframove elektrode. Mnogi su ljudi zainteresirani za učenje kako funkcionira inverterski stroj za zavarivanje ove vrste. Hajde da vidimo.

Dizajn aparata za TIG zavarivanje

Uređaj za zavarivanje argonom sastoji se od izvora struje i posebnog plamenika.

Prvi je potreban za stvaranje električnog luka, kao i za održavanje njegove vrijednosti unutar normalnih parametara. Ogroman broj metala i legura s kojima se može raditi na ovaj način podrazumijeva mnoge prilagodbe. Danas se za to koriste poluvodičke inverterske jedinice. Ovo je TIG inverterski aparat za zavarivanje. Načelo rada ne razlikuje se od konvencionalnog pretvarača, ali izlaz takvog uređaja je kombiniran. Istosmjerna struja koristi se za rad s nehrđajućim čelicima i legurama bakra. Varijabilni je prikladan za magnezij, aluminij i druge slične legure. Način rada s isprekidanim strujama koristi se za zavarivanje tankih dijelova. Dizajn također uključuje plamenik. Što je ona?

Ovo je poseban uređaj u koji se ugrađuju volframova elektroda. Ima mlaznicu kroz koju se dovodi argon. Za razliku od tradicionalnih TIG plamenika za zavarivanje, opskrba plinom počinje prije paljenja luka. Time se izbjegava izgaranje metala.

Zaključak

Pristupačna cijena takve opreme omogućuje vam da ozbiljno razmislite o kupnji takve jedinice za kućanstvo. Ako naučite samouvjereno koristiti takav uređaj, možete čak i zaraditi. Danas postoji velika potražnja za zavarivanjem argonom. Možete kupiti jeftin domaći inverter za zavarivanje TIG-180 s. Načelo rada ovog uređaja omogućuje njegovu upotrebu u ručnom načinu zavarivanja. Ovo je univerzalno rješenje. Njegov trošak kreće se od 13 do 15 tisuća rubalja. Najjeftiniji kineski modeli mogu se kupiti po cijenama od 6 tisuća rubalja. Profesionalni uređaji koštaju oko 50 tisuća rubalja.

Svaki kućni majstor koji poštuje sebe jednostavno je dužan imati u svom arsenalu stroj za zavarivanje za konvencionalno električno zavarivanje. Ovo je prilično jednostavan način za pouzdano povezivanje metalnih dijelova, koji, osim toga, ne zahtijeva visoke kvalifikacije pri izvođenju jednostavan rad. Jedan nedostatak svih transformatorskih strojeva za zavarivanje je njihova ogromna teška težina i velike dimenzije. S pojavom invertera za zavarivanje situacija se promijenila, a danas ćemo pogledati mogućnosti takvih uređaja.

Što je inverter za zavarivanje

Inverteri za zavarivanje jedni su od najviše moderne vrste aparati za zavarivanje. Gotovo u potpunosti su zamijenili transformatorske uređaje, ispravljače i generatore iz radionica i garaža.

Princip rada invertera, kao i svakog drugog aparata za zavarivanje, je stvaranje jake struje koja može pokrenuti i održavati zavarivački luk. Luk se, kao što je poznato, javlja između dijelova koji se zavaruju i elektrode, a metal rastaljen ovom metodom ispunjava praznine šava i tvori vrlo čvrstu vezu, koja se ne razlikuje od monolitnog dijela. Kod klasičnih aparata za zavarivanje, u konvencionalnom se pobuđivala velika struja, ali kod inverterskih aparata za to postoji nešto drugačiji način, moderniji i napredniji.

Princip rada invertera za zavarivanje

Prvi pretvarači počeli su se pojavljivati ​​na tržištu još u kasnim 70-ima, ali već sada imaju malo toga zajedničkog s novim modelima o kojima danas govorimo. Jedina stvar koja je ostala nepromijenjena je mala veličina i početni napon obične kućne mreže ili, u nekim slučajevima, trofazne mreže od 380 V. Osim toga, pretvarači su mnogo praktičniji za korištenje i imaju fleksibilnije postavke od klasičnih aparati za zavarivanje.

Mrežna struja od 220 V i frekvencija od 50 Hz nije prikladna za stvaranje luka za zavarivanje. Ova se struja mora pretvoriti, poput napona, da bi se proizveo pobudni i održavajući napon luka. Mrežna struja ulazi u jedinicu ispravljača, pretvarajući 220 V AC u DC, a zatim se dovodi u jedinicu pretvarača. Tu počinje najvažnija transformacija trenutnih karakteristika. Ponovno se pretvara u izmjenični, ali s frekvencijom od nekoliko desetaka kiloherca. To se događa zbog upotrebe visokofrekventnih tranzistora i tiristora.

Nakon promjene frekvencije struja ulazi u transformator koji povećanjem struje snižava napon. Upravo u ovoj fazi pojavljuju se prednosti visokofrekventnih transformatora u odnosu na niskofrekventne starog tipa. Stari transformatori radili su na frekvenciji od 50 Hz, zbog čega su bili tako teški i glomazni. Osim toga, lavovski dio strujnih gubitaka potrošen je na zagrijavanje niskofrekventnog transformatora, dok se visokofrekventni uređaji zagrijavaju nekoliko puta manje, pa stoga imaju manje gubitke. To je utjecalo na stabilnost rada i učinkovitost pretvarača - in moderni modeli doseže 90%.

Sada ulazi u pogon sekundarni ispravljač koji visokofrekventnu struju pretvara u istosmjernu struju, a ta se struja preko kabela za zavarivanje dovodi izravno na elektrodu. Ovo je samo osnovno načelo rada pretvarača, budući da njegov krug sadrži mikroprocesorske jedinice koje kontroliraju i omogućuju podešavanje strujnih karakteristika u prilično širokom rasponu, prilagođavajući struju za zavarivanje razni metali u raznim uvjetima. Lijepa značajka inverterskog aparata za zavarivanje bila je mogućnost promjene polariteta, što je olakšalo i jednostavno zavarivanje aluminija. Električni dijagram Inverter je prikazan na fotografiji kao primjer.

Kako odabrati inverter za zavarivanje

Svi inverteri za zavarivanje imaju svoje prednosti u odnosu na starije aparate, a razlikuju se samo u vremenu rada. Odnosno, sposobnošću držanja luka za zavarivanje određeno vrijeme. Ovo je razlika između kućanskih i profesionalnih pretvarača. Ali svi oni imaju iste prednosti:

  1. Male kompaktne veličine. Zahvaljujući korištenju visokofrekventnih transformatora, bilo je moguće smanjiti i veličinu i težinu uređaja.
  2. Stabilnost na poslu. Uređaj radi neovisno o karakteristikama struje u mreži i automatski podešava potrebne karakteristike struje za stabilan rad.
  3. Stabilni luk. Podesivi i stabilni luk sa niska razina pulsacije će vam omogućiti zavarivanje metala bilo koje debljine iu svim uvjetima.
  4. Jednostavan za korištenje.
  5. Primjena elektroda svih vrsta, multipolarnih elektroda, elektroda bilo koje debljine i sastava.
  6. Visoka razina zaštite od pregrijavanja i kratkog spoja.
  7. Mogućnost korištenja mikroprocesorske kontrole.

Ocjene proizvođača i izbor modela

Cijene invertera za zavarivanje više se ne određuju u našoj zemlji. NRK je postala njihov najaktivniji proizvođač, tako da svako poduzeće u našoj zemlji ne može doseći njihovu razinu cijena i profitabilnosti, a kvaliteta kineskih pretvarača prilično je stabilna. Popravak zavarivačkog pretvarača proizvedenog u našoj zemlji ili u Kini ne uzrokuje nikakve probleme, jer su sve komponente u načelu iste vrste i proizvedene su na jasnom mjestu.

Razgovarajte o najboljem inverteri za zavarivanje prodajne ocjene, razina pouzdanosti moguća je samo kada su poznati specifični zadaci s kojima se uređaj suočava. Ako se radi o inverteru za kućnu upotrebu i rijetko korištenje, onda su se u tom segmentu dobro pokazali Selco, Helvi iz Italije i korejski Power Man. Prosječni pretvarač s ćiriličnim slovima na logotipu koštat će oko 10 tisuća rubalja, a modeli iz Koreje, Italije i Francuske mogu koštati do 50 tisuća.

Prilikom odabira modela morate jasno znati zadatke koji su dodijeljeni uređaju, tada možete izbjeći nepotrebne troškove i kupiti pretvarač koji će u potpunosti zadovoljiti kućni majstor ili iskusni profesionalac.