การเชื่อมอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยอะไรบ้าง? One comment on “ประเภท การออกแบบ หลักการทำงาน การเลือกเครื่องเชื่อมสำหรับบ้านและสวน” ความเป็นไปได้ของการใช้อินเวอร์เตอร์และข้อเสียเปรียบหลัก

อินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมมักเรียกว่าแหล่งจ่ายไฟของเครื่องเชื่อมที่ติดตั้งอินเวอร์เตอร์ ตัวอินเวอร์เตอร์เองเป็นอุปกรณ์ที่แปลง แรงดันไฟฟ้าคงที่ให้เป็นตัวแปรความถี่สูง

โดยสรุป นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น:

  • วงจรเรียงกระแสอินพุตรับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟหลัก (220 V, 50 Hz) และจ่าย "สะพานเฉียง" บนทรานซิสเตอร์หลักด้วยกระแสตรง
  • แบบฟอร์ม "สะพานเฉียง" พัลส์สี่เหลี่ยมความถี่สูง (สูงถึง 50 KHz) การแปลงนี้ทำให้สามารถใช้หม้อแปลงสเต็ปดาวน์พัลส์ความถี่สูงในวงจรได้ ต้องขอบคุณวัสดุแกนหลักที่ยูนิตนี้มีน้ำหนักน้อยกว่า "รุ่นพี่" ที่ความถี่ 50 เฮิร์ตซ์ ซึ่งส่งผลดีต่อน้ำหนักโดยรวมของอุปกรณ์ และสิ่งนี้นำไปสู่การลดน้ำหนักของเครื่องเชื่อมทั้งหมด นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทองแดงและวัสดุราคาแพงอื่น ๆ ที่ใช้ในการผลิตอุปกรณ์ หม้อแปลงพัลส์จะลดแรงดันไฟฟ้าความถี่สูงลงเหลือแรงดันไฟฟ้าใช้งานที่ต้องการ

การออกแบบวงจรและการใช้ส่วนประกอบพิเศษในอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ที่ไม่สำคัญในช่วงกว้างกับความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า เมื่อลดลงต่ำกว่าขีดจำกัดที่อนุญาต เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะปิดลงและไฟ "ฉุกเฉิน" สีเหลืองจะสว่างขึ้น

นี่คือจุดที่ "จุดเด่น" ทั้งสองอยู่: น้ำหนักเบาและไม่สำคัญต่อความผันผวนของแรงดันไฟฟ้าของแหล่งพลังงานที่หลากหลาย

  • วงจรเรียงกระแสเอาต์พุตจะแปลงแรงดันไฟฟ้า (มีแอมพลิจูดที่ต้องการอยู่แล้ว) ให้เป็นแรงดันไฟฟ้าในการทำงานคงที่

การแนะนำการเปลี่ยนแปลงข้างต้นนำไปสู่การปรากฏตัวขององค์ประกอบเพิ่มเติมทุกประเภทจำนวนมากในวงจรของแหล่งจ่ายไฟเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานมีเสถียรภาพ

ตอนนี้เรามาดูหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์โดยละเอียด

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ทำงานอย่างไร?

ยกตัวอย่างอุปกรณ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ยี่ห้อ TELWIN (ในภาพไม่เกี่ยวอะไรกับยี่ห้อที่ระบุ) รูปร่างบอร์ดที่ระบุตำแหน่งขององค์ประกอบวงจรจะแสดงในรูป

วงจรเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ประกอบด้วยสองส่วนหลัก: กำลังและการควบคุม

วงจรไฟฟ้าของอินเวอร์เตอร์เชื่อม

แผนผังแสดงในรูป (สามารถคลิกตัวเลขในบทความได้: เพื่อขยายและทำให้ดูง่ายขึ้นให้คลิกที่รูปแล้วมันจะเปิดในหน้าต่างใหม่)

หน่วยพลังงานอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

  • วงจรเรียงกระแสเครือข่าย
  • ตัวกรองสัญญาณรบกวน
  • อินเวอร์เตอร์;
  • วงจรเรียงกระแสเอาท์พุท

วงจรเรียงกระแสหลัก

วงจรเรียงกระแสประกอบด้วย:

  • สะพานไดโอดคลื่นเต็ม
  • ตัวกรองการปรับให้เรียบทำจากตัวเก็บประจุไฟฟ้าแบบขนานสองตัว

กระแสน้ำขนาดใหญ่ไหลผ่านสะพานไดโอดและทำให้ร้อนขึ้น เพื่อกระจายความร้อนจะติดตั้งบนหม้อน้ำระบายความร้อน เพื่อป้องกันความร้อนสูงเกินไปและความล้มเหลวของไดโอดบริดจ์จึงมีการติดตั้งองค์ประกอบป้องกันบนหม้อน้ำ - ฟิวส์ความร้อน โดยจะปิดเครื่องเมื่ออุณหภูมิหม้อน้ำเกิน 90 °C แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงหลังจากจ่ายวงจรเรียงกระแสและตัวกรองให้กับอินเวอร์เตอร์

ตัวกรองสัญญาณรบกวน

อินเวอร์เตอร์อันทรงพลังสร้างสัญญาณรบกวนความถี่สูงระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าสู่เครือข่ายไฟฟ้า จึงมีการติดตั้งตัวกรอง EMC (ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่ด้านหน้าวงจรเรียงกระแส ตัวกรองประกอบด้วยตัวเก็บประจุและโช้ค (ในแผนภาพด้านบน - บนวงจรแม่เหล็กวงแหวน)

อินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์ประกอบขึ้นโดยใช้วงจร "สะพานเฉียง" โดยใช้อุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หลักอันทรงพลังสองตัว หลังอาจเป็นทรานซิสเตอร์ประเภท "IGBT" และ "MOSFET" ทรานซิสเตอร์หลักทั้งสองตัวติดตั้งอยู่บนหม้อน้ำเพื่อระบายความร้อน

ขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงสเต็ปดาวน์แบบพัลส์จะได้รับแรงดันไฟฟ้าจากวงจรเรียงกระแสอินพุตซึ่งถูกแปลงโดยทรานซิสเตอร์หลักและกลายเป็นความถี่สูง แรงดันแอมพลิจูดที่ต่ำกว่าอย่างมาก (ค่าการทำงานที่จำเป็นสำหรับการเชื่อม) จะถูกลบออกจากขดลวดทุติยภูมิอันใดอันหนึ่ง ขดลวดนี้ทำจากเทปหลายรอบ ลวดทองแดงในฉนวนทำให้สามารถเชื่อมด้วยกระแสไฟ 120...130 A.

วงจรเรียงกระแสเอาท์พุท

จากขดลวดทุติยภูมิของพัลส์หม้อแปลง เครื่องปรับอากาศความถี่สูงจะถูกส่งไปยังวงจรเรียงกระแสไดโอดความถี่สูงที่ทรงพลัง พวกมันประกอบขึ้นโดยใช้ไดโอดคู่ตามวงจรที่มีแคโทดทั่วไป ไดโอดมีสมรรถนะสูง (เวลาฟื้นตัว trr< 50 ns). С выхода этого выпрямителя снимается กระแสไฟฟ้าด้วยพารามิเตอร์ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อม

ทีนี้มาดูส่วนควบคุมของวงจรเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กัน

วงจรควบคุมอินเวอร์เตอร์เชื่อม

แผนผังแสดงในรูป (เราเตือนคุณว่ารูปนั้นสามารถคลิกได้)

ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยส่วนประกอบดังต่อไปนี้:

  • ตัวควบคุมพีเอ็มดับเบิลยู;
  • วงจรควบคุมและควบคุม:
  • หน่วยควบคุมแรงดันไฟหลักและแรงดันเอาต์พุต

ตัวควบคุมพีเอ็มดับเบิลยู

วงจรควบคุมก็มี โซลูชันดั้งเดิม- ดังนั้นจะพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนกำลัง

“สมอง” ของอินเวอร์เตอร์เชื่อมคือไมโครวงจรควบคุม PWM (ต่อไปนี้ – การกำหนดตามรูปแบบ: U1) ด้วยการควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์หลักที่ทรงพลัง จะกำหนด "จังหวะ" ของการทำงานของคอนเวอร์เตอร์ทั้งหมด ชิปควบคุม PWM ผ่านทรานซิสเตอร์ MOSFET เอฟเฟกต์สนามแบบ N-channel (Q4) จะส่งพัลส์สี่เหลี่ยมที่มีความถี่สูงถึง 50 KHz ไปยังขดลวดปฐมภูมิของหม้อแปลงแยก (T1) สัญญาณจะถูกลบออกจากขดลวดทุติยภูมิเพื่อควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์หลัก

การป้องกันแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาตเกินที่เป็นไปได้ระหว่างเกตและตัวปล่อยของทรานซิสเตอร์สำคัญระหว่างการควบคุมจะดำเนินการโดยซีเนอร์ไดโอด (D16, D17, D29, D30)

การควบคุมและวงจรควบคุม

วงจรควบคุมและควบคุมประกอบด้วย:

  • หม้อแปลงกระแส (T2) หน่วยนี้เป็นพื้นฐานของเครื่องวิเคราะห์ลิมิตเตอร์ปัจจุบัน แรงดันไฟฟ้าที่ถูกลบออกจากนั้นหลังจากการแก้ไขและข้อ จำกัด จะมีส่วนร่วมในการทำงานของวงจรที่สร้างกระแสเชื่อมและเครื่องกำเนิดพัลส์บนตัวควบคุม PWM
  • หน่วยควบคุมแรงดันไฟฟ้าเครือข่าย ประกอบด้วยองค์ประกอบแอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานที่ประกอบอยู่บนวงจรไมโครสองตัว (U2A และ U2B) บนตัวแบ่งตัวต้านทานที่ติดตั้งในวงจรเรียงกระแสอินพุต แรงดันไฟหลัก (ประมาณค่าสูงเกินไปหรือประมาณค่าต่ำไป) จะถูกปล่อยออกมาและจ่ายให้กับส่วนบวกของเครื่องขยายเสียงในการดำเนินงาน หลังจะสร้างสัญญาณผลลัพธ์และส่งไปยังเครื่องกำเนิดพัลส์หลัก - ตัวควบคุม PWM หากตรวจพบแรงดันไฟฟ้าต่ำกว่าระดับที่อนุญาต มันจะบล็อกเครื่องกำเนิดและส่งผลให้ทั้งวงจร
  • วงจรควบคุมแรงดันเอาต์พุต ส่วนหลังจะถูกลบออกจากเอาต์พุต “OUT+”, “OUT-” และผ่านออปโตคัปเปลอร์ (ISO1) และเข้าสู่วงจรควบคุม (U2A และ U2B) ดังนั้นพารามิเตอร์แรงดันเอาต์พุตจึงถูกตรวจสอบ

พร้อมกับที่อินเวอร์เตอร์ปิด ไฟ LED สีเหลือง (D12) จะสว่างขึ้น ซึ่งแสดงว่ามีความผิดปกติในวงจรหรือมีปัญหากับแหล่งจ่ายไฟหลัก (ไม่หรือต่ำกว่าขีดจำกัดล่าง)

ปัจจุบันตลาดเครื่องเชื่อมถูกยึดครองโดยเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ หลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีความแตกต่างอย่างมากจากอุปกรณ์รุ่นเก่า (หม้อแปลงไฟฟ้า) หน่วยดังกล่าวยึดตลาดได้ค่อนข้างเร็ว ๆ นี้ในช่วงกลางทศวรรษ 2000 สาเหตุของความสำเร็จคือข้อได้เปรียบและราคาที่ลดลงอย่างมากเนื่องจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกกว่า

อินเวอร์เตอร์คืออะไร

ก่อนการกำเนิดของอินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมมีการใช้เครื่องจักรที่มีหม้อแปลงทรงพลังในการเชื่อมซึ่งส่งกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 500 A พวกมันมีขนาดใหญ่และหนักน้ำหนักของมันถึง 20 และบางครั้งก็ 25 กิโลกรัม อินเวอร์เตอร์สมัยใหม่ใช้พื้นที่น้อยและมีน้ำหนักน้อยกว่ามาก แต่เพื่อที่จะเข้าใจหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ คุณจำเป็นต้องรู้หลักการเชื่อมเป็นกระบวนการ

ตามที่กล่าวไว้ข้างต้น เครื่องเชื่อมจะสร้างกระแสเอาต์พุตที่สูง กระแสไฟฟ้านี้ทำให้สามารถรับส่วนโค้งไฟฟ้าได้ซึ่งมี อุณหภูมิสูงและหลอมโลหะ ส่วนโค้งเกิดขึ้นระหว่างพื้นผิวโลหะ (ส่วนที่ต้องเชื่อม) และอิเล็กโทรด หยดโลหะที่หลอมละลายโดยส่วนโค้งจะเติมเต็มช่องว่างของชิ้นส่วนที่กำลังเชื่อม หลังจากที่โลหะแข็งตัวซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจะเกิดรอยต่อซึ่งมี มีความแข็งแรงสูง- เช่น การเชื่อมอาร์คเป็นสารประกอบหลักคิดเป็นมากกว่า 80% ของสารประกอบทั้งหมด

สิ่งสำคัญในการเชื่อมคือกระแสซึ่งก่อนหน้านี้ได้รับโดยใช้หม้อแปลงไฟฟ้าที่ทรงพลัง แต่เมื่อกลางทศวรรษที่ 70 ของศตวรรษที่ผ่านมามีการประดิษฐ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ มีขนาดและน้ำหนักที่เล็กขับเคลื่อนโดย เครือข่ายในครัวเรือนที่ 220 V (หรืออุตสาหกรรมที่ 380 V) และที่เอาต์พุตจะให้กระแสที่ต้องการที่หลากหลาย

โดยสรุปหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์สามารถอธิบายได้ดังนี้: กระแสไฟฟ้าจากเครือข่าย (สลับด้วยความถี่ 50 หรือ 60 Hz) ไปที่วงจรเรียงกระแสซึ่งจะถูกแปลงเป็นโดยตรง ถัดมาคือตัวกรองที่ "ปรับ" กระแสตรงให้เรียบ หลังจากที่ตัวกรองมาถึงอินเวอร์เตอร์ซึ่งจะแปลงกระแสตรงเป็นกระแสสลับความถี่สูง ถัดไปแรงดันไฟฟ้าจะลดลงและเอาต์พุตจะมีค่ากระแสสลับสูง โดยการปรับความถี่ทำให้สามารถปรับกระแสได้ในช่วงกว้าง

รายละเอียดงานโดยละเอียด

ในอินเวอร์เตอร์ ความถี่ในการทำงานเพิ่มขึ้นจาก 50/60 Hz เป็น 60 - 80 kHz (ในเวลาเดียวกันการเพิ่มความถี่ในการทำงาน 4 - 6 เท่าทำให้สามารถลดน้ำหนักและขนาดของอุปกรณ์ได้ 2 - 3 เท่า) . การเพิ่มความถี่ (การทำงาน) เกิดขึ้นในวงจรที่มีทรานซิสเตอร์สวิตชิ่งกำลังอันทรงพลัง อย่างไรก็ตาม ในการใช้งานทรานซิสเตอร์ที่สร้างกระแสความถี่สูงขนาดใหญ่ที่เอาท์พุต จะต้องจ่ายกระแสคงที่ให้กับอินพุต ดี.ซีได้รับหลังจากผ่านการจ่ายกระแสสลับ (จากเครือข่ายภายนอก) ของวงจรเรียงกระแส วงจรไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ส่วน คือ กำลังและการควบคุม คำอธิบายเริ่มต้นด้วยส่วนกำลัง ดังนั้นวงจรเรียงกระแสหลักจึงเป็นสะพานไดโอดอันทรงพลังที่แปลงกระแสสลับเป็นกระแสตรง

ตัวเก็บประจุ (มักเป็นอิเล็กโทรไลต์) ใช้สำหรับการกรอง จำเป็นต้องใช้ตัวกรองเพื่อทำให้พัลส์ที่เกิดขึ้นหลังจากผ่านสะพานไดโอดเรียบขึ้น ในกรณีนี้ ค่าแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของตัวกรองจะสูงกว่าแรงดันไฟฟ้าอินพุตของไดโอดบริดจ์ประมาณ 1.4 เท่า (เช่น โดยรากของ 3) สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าวงจรดังกล่าวไวต่อแรงดันไฟฟ้าตก เมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นมากกว่า 10% แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้น 15% ซึ่งเพียงพอสำหรับวงจรที่จะไหม้ องค์ประกอบโครงสร้างที่สำคัญอีกประการหนึ่งของวงจรเรียงกระแสคือหม้อน้ำซึ่งทำให้สะพานไดโอดเย็นลง นี่เป็นเพราะความจริงที่ว่าไดโอดและตัวต้านทานในไดโอดบริดจ์จะร้อนมากภายใต้อิทธิพลของกระแสสูง

นอกจากหม้อน้ำแล้ว บนสะพานไดโอดยังติดตั้งฟิวส์ความร้อนอีกด้วย ซึ่งมีหน้าที่ปิดไฟทันทีเมื่อสะพานร้อนขึ้นมากกว่า 80 - 90 ° C

มีการติดตั้งตัวกรอง EMC (ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่ด้านหน้าของยูนิตเรียงกระแส โดยจะปกป้องเครือข่ายจากการรบกวนความถี่สูงและประกอบด้วยโช้คและตัวเก็บประจุจำนวนมาก อินเวอร์เตอร์เป็นส่วนประกอบของทรานซิสเตอร์ (มักมี 2 ชิ้น) ตามวงจร "สะพานเฉียง" การเปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเกิดขึ้นโดยการสลับทรานซิสเตอร์ ซึ่งมีความถี่เป็นสิบหรือหลายร้อยกิโลเฮิรตซ์ กระแสที่เกิดที่เอาท์พุตก็มี รูปร่างสี่เหลี่ยม- ทรานซิสเตอร์ได้รับการปกป้องจากการเผาไหม้โดยวงจร RC ซึ่งเรียกว่าวงจรหน่วง เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าสูงที่เอาท์พุตของอินเวอร์เตอร์ จะต้องมีหม้อแปลงแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์อยู่หลังบริดจ์เฉียง ด้านหลังเป็นเครื่องเรียงกระแสกำลังอันทรงพลังรวมถึงสะพานไดโอดซึ่งแปลงกระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง เป็นเอาต์พุตกระแสตรงที่สร้างโดยอินเวอร์เตอร์

วงจรไฟฟ้าทั้งหมดมีเซ็นเซอร์ทำความเย็นและอุณหภูมิที่จะปิดอุปกรณ์เมื่อเกิน ค่าที่อนุญาตอุณหภูมิ. เพื่อให้แน่ใจว่าการเริ่มต้นอุปกรณ์เป็นไปอย่างราบรื่นจึงมีการใช้ตัวปรับแรงดันไฟฟ้า จำเป็นต้องสตาร์ทแบบนุ่มนวลเนื่องจากหลังจากชาร์จตัวเก็บประจุตัวกรองแล้วจะได้รับค่ากระแสขนาดใหญ่ที่เอาต์พุตซึ่งอาจทำให้ทรานซิสเตอร์กำลังไหม้ได้

ในการควบคุมส่วนกำลังจะใช้ตัวควบคุม PWM มันจะส่งสัญญาณเอาท์พุตไปยังทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนาม สัญญาณเอาต์พุตของทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามจะไปที่หม้อแปลงแยกซึ่งมีขดลวดเอาต์พุต 2 เส้น จากขดลวด สัญญาณเอาท์พุตจะถูกส่งไปยังไดโอดของปุ่มเปิดปิด (จากส่วนกำลัง) นอกจากนี้ในการปิดทรานซิสเตอร์กำลังจะใช้ "สายรัด" ของทรานซิสเตอร์ 2 ตัว ในการควบคุมสัญญาณกำลังเอาท์พุต ระบบควบคุมจะใช้วงจรโดยใช้เครื่องขยายสัญญาณปฏิบัติการ ซึ่งจะส่งสัญญาณอินพุตไปยังตัวควบคุม PWM นอกเหนือจากสัญญาณเอาท์พุตแล้ว แอมพลิฟายเออร์ในการดำเนินงานยังรับสัญญาณจากวงจรป้องกันทั้งหมด ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างสัญญาณควบคุมหยุดลงและวงจรหยุดทำงาน (ปิด)

ข้อดีของอินเวอร์เตอร์

อินเวอร์เตอร์มีข้อดีดังต่อไปนี้:

  1. น้ำหนักเบา. ทรานซิสเตอร์มีน้ำหนักน้อยกว่าหม้อแปลงอย่างมาก ดังนั้นน้ำหนักของอุปกรณ์คือ 5 - 12 กก. เทียบกับ 18 - 35 กก.
  2. ประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์สูงถึงประมาณ 90% นี่เป็นเพราะการสูญเสียที่น้อยลงเนื่องจากความร้อนของฮาร์ดแวร์ หม้อแปลงเชื่อมมีความร้อนสูงมาก
  3. เนื่องจากประสิทธิภาพสูงและการสูญเสียธาตุเหล็กต่ำ การใช้พลังงานของอุปกรณ์จึงลดลงเกือบ 2 เท่า
  4. อุปกรณ์เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ทำให้สามารถควบคุมความแรงของกระแสไฟฟ้าได้ซึ่งช่วยให้ งานเชื่อมในวงกว้างเช่น ไม่จำเป็น อุปกรณ์พิเศษสำหรับ วัสดุต่างๆ(เช่นทองแดงหรือทองเหลือง) ทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวเป็นสากล
  5. เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์มีความ “ภักดี” ต่อความผิดพลาดของช่างเชื่อมมากกว่า อุปกรณ์เกือบทั้งหมดมีโหมดอัตโนมัติที่ป้องกันไม่ให้อิเล็กโทรดติด
  6. แรงดันไฟขาออกที่เสถียร เป็นอิสระจากการเปลี่ยนแปลง (สูงถึง 10%) ในแรงดันไฟเครือข่าย สิ่งนี้ช่วยให้คุณได้ส่วนโค้งการเชื่อมที่มั่นคง โดยพารามิเตอร์จะถูกปรับโดยอัตโนมัติ และแม้กระทั่งการรบกวนเล็กน้อย เช่น ลม ก็สามารถนำมาพิจารณาได้
  7. สามารถใช้อิเล็กโทรดชนิดใดก็ได้
  8. อุปกรณ์จำนวนมากอนุญาตให้คุณตั้งโปรแกรมโหมดการทำงานได้ ทำให้สามารถกำหนดค่าอุปกรณ์สำหรับงานเฉพาะได้แม่นยำยิ่งขึ้น

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์กำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่เครื่องเชื่อมแบบดั้งเดิมจากตลาดบริการในครัวเรือนและการก่อสร้าง หลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์นั้นมีลำดับความสำคัญสูงกว่าลักษณะการผลิตของชุดเครื่องเชื่อมแบบคลาสสิก กระบวนการเปลี่ยนกำลังดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และไม่ต้องสงสัยเลยว่าสักวันหนึ่งเครื่องจักรดังกล่าวจะเปลี่ยนอุปกรณ์การเชื่อมแบบเดิมโดยสิ้นเชิง

อินเวอร์เตอร์: อุปกรณ์และหลักการทำงาน

คำว่า "อินเวอร์เตอร์" หมายถึงประเภทของแหล่งพลังงาน ไม่ใช่เทคนิคการเชื่อมอาร์กอย่างที่หลายๆ คนคิด เมื่อวานอินเวอร์เตอร์ไม่ปรากฏ สิ่งนี้เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ 70 ของศตวรรษที่ผ่านมา ตลอดหลายปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ได้รับการปรับปรุง: ผู้ผลิตได้เติมผลิตภัณฑ์ของตนด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเพิ่มฟังก์ชันที่มีประโยชน์มากมาย เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อราคา - ในทางกลับกันกลับลดลงอย่างเห็นได้ชัด

อุปกรณ์อินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมประกอบด้วยตัวแปลงการไหลของพลังงานสองตัวที่ทำงานโดยใช้ไฟฟ้าความเข้มสูงและควบคุมโดยไมโครโปรเซสเซอร์พร้อมไส้อิเล็กทรอนิกส์

ในระหว่างการทำงาน หน่วยเชื่อมจะแปลงกระแสตรงที่เข้ามาเป็นกระแสสลับที่มีความถี่สูงกว่า กระบวนการแปลงเรียกว่า "การผกผัน" ขึ้นอยู่กับการเพิ่มพลังงานปัจจุบันทีละขั้นจนถึงระดับสูงสุดที่เอาท์พุต

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เกี่ยวข้องกับหลายขั้นตอน:

  1. วงจรเรียงกระแสนั้นจ่ายกระแสจากเครือข่ายหลักความถี่ของมันคือ 50 Hz
  2. พลังงานกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาจะถูกทำให้เรียบโดยตัวกรอง และเอาต์พุตของสเตจนี้เป็นกระแสตรง
  3. พลังงานไฟฟ้ากระแสตรงที่เกิดขึ้นจะถูกแปลงกลับโดยทรานซิสเตอร์พิเศษเป็นไฟฟ้ากระแสสลับความถี่ของมันสูงกว่าแล้ว - สูงถึง 50 kHz
  4. ในขั้นต่อไป ความถี่ไฟฟ้าแรงสูงจะไปถึงระดับที่ต่ำกว่า โดยลดลงเหลือประมาณ 70 V กระแสไฟฟ้าถึง 200 A ที่จำเป็นสำหรับการเชื่อม

วิธีแก้ปัญหาทางเทคนิคหลักคือความถี่กระแสสูง ต้องขอบคุณสิ่งนี้ที่ทำให้ได้เปรียบอย่างมากในการทำงานกับอินเวอร์เตอร์เมื่อเปรียบเทียบกับแหล่งพลังงานการเชื่อมอาร์คแบบเดิม

เป็นตัวอย่างหลักการทำงาน คุณสามารถใช้ชุดเชื่อมที่มีกำลัง 160 A ซึ่งเพียงพอที่จะทำงานกับอิเล็กโทรดขนาด 4 มม. หากต้องเสียบเข้ากับเครือข่ายที่เดชาหรือในโรงรถควรตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าของเครือข่ายที่ออกแบบมาสำหรับ 220 V จะดีกว่า หากแรงดันไฟฟ้าต่ำเกินไปอิเล็กโทรดอาจติด หากแรงดันไฟหลักต่ำเกินไป ระบบอาจไม่เริ่มทำงาน ในกรณีนี้คุณจะต้องใช้อินเวอร์เตอร์เชื่อมตัวอื่นที่มีกำลังสูงกว่าหรือปรับให้เข้ากับการเชื่อมด้วยอิเล็กโทรดที่บางกว่า

กลับไปที่เนื้อหา

การทำงานกับอินเวอร์เตอร์: อุปกรณ์และขั้นตอนการเชื่อม

ในการเชื่อมด้วยอินเวอร์เตอร์ คุณต้องมี:

  • ตัวอุปกรณ์นั้นเอง
  • ถุงมือที่ทำจากผ้าที่มีพื้นผิวหยาบ
  • หน้ากากป้องกันแบบเชื่อม
  • เสื้อแจ็กเกต

ขั้นตอนการเชื่อมด้วยอินเวอร์เตอร์เชื่อม:

  1. การเลือกอิเล็กโทรดสำหรับการเชื่อมแบบอินเวอร์เตอร์จะต้องใช้อิเล็กโทรดที่มีขนาดสูงสุด 5 มม.
  2. การตั้งค่าพลังงานปัจจุบันซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดอิเล็กโทรดที่เลือก (ตามกฎแล้วผู้ผลิตจะจัดเตรียมตัวควบคุมบนแผงเพื่อระบุพลังงานที่ต้องการ)
  3. การต่อขั้วกราวด์เข้ากับขอบของวัสดุที่กำลังเชื่อม เพื่อหลีกเลี่ยงการเกาะติด ไม่ควรนำอิเล็กโทรดมาอย่างรวดเร็ว
  4. เครื่องจุดไฟอาร์ค; ต้องนำอิเล็กโทรดไปที่มุมสัมผัสวัสดุที่จะเชื่อมเป็นระยะเพื่อเปิดใช้งานอิเล็กโทรดที่เลือกจากนั้นเลื่อนไปตามตะเข็บโดยไม่ทำการเคลื่อนไหวในแนวตั้งฉากมิฉะนั้นคุณอาจได้รับผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์จากการกระเด็นของโลหะ
  5. ขั้นตอนสุดท้าย: หลังจากได้รับตะเข็บแล้วจำเป็นต้องถอดสเกลโลหะออก มักจะเอาสเกลออกด้วยค้อนขนาดเล็ก

ใช้งานง่ายและสามารถใช้ได้แม้สำหรับผู้เริ่มต้น หากต้องการทราบว่านี่คืออุปกรณ์ประเภทใดคุณต้องพิจารณาการออกแบบและหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อม

เกี่ยวกับการออกแบบ

อุปกรณ์นี้แตกต่างจากหม้อแปลงแบบดั้งเดิมที่ช่างเชื่อมทุกคนคุ้นเคยมากกว่า

ในอินเวอร์เตอร์ กระบวนการแปลงกระแสไฟฟ้าในการทำงานจะเกิดขึ้นแตกต่างกัน กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นในขั้นตอนโดยใช้หม้อแปลงขนาดเล็กซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าบุหรี่หนึ่งซองเล็กน้อย ข้อแตกต่างอีกประการหนึ่งคือระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้กระบวนการเชื่อมง่ายขึ้น ขอบคุณ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ตะเข็บคุณภาพสูงเกิดขึ้น นี่คือการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ ความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปกรณ์นี้ส่วนใหญ่เป็นไปในเชิงบวก หลายคนใช้มันเพราะความกะทัดรัดและคุณภาพของตะเข็บ

หลักการทำงานทั่วไป

เริ่มแรก กระแสอินพุตที่มีความถี่แปรผันจะไหลผ่านวงจรเรียงกระแส จากนั้นจะถูกแปลงเป็นกระแสคงที่ นอกจากนี้ กระแสไฟฟ้ายังถูกปรับให้เรียบโดยใช้ตัวกรอง มักใช้วงจรแบบดั้งเดิมที่ใช้ตัวเก็บประจุไฟฟ้า ถัดไป แรงดันและกระแสตรงจะผ่านโมดูเลเตอร์เซมิคอนดักเตอร์ ซึ่งจะถูกแปลงเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับอีกครั้ง แต่มีความถี่สูงกว่า ใน รุ่นที่แตกต่างกันตัวเลขนี้แตกต่าง แต่ไม่เกิน 100 kHz จากนั้นกระแสไฟฟ้าจะถูกแก้ไขอีกครั้งและแรงดันไฟฟ้าจะลดลงเหลือค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมโลหะ หลักการทำงานขึ้นอยู่กับตัวแปลงความถี่สูง การมีหน่วยเหล่านี้ช่วยให้สามารถใช้หม้อแปลงขนาดเล็กได้เนื่องจากน้ำหนักของหน่วยลดลงอย่างมาก ตัวอย่างเช่น เพื่อให้เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 160 แอมป์ หม้อแปลงจะต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม เพื่อให้บรรลุผลเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์แบบดั้งเดิม หม้อแปลงไฟฟ้าจะต้องมีมวลขั้นต่ำ 18 กิโลกรัม สิ่งนี้ไม่สะดวกมาก

ชุดควบคุมเป็นข้อได้เปรียบหลักของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์

มาก บทบาทที่สำคัญอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทในการทำงานของอุปกรณ์นี้ มันให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะช่วยควบคุมอาร์กไฟฟ้าได้อย่างเต็มที่ และหากจำเป็น จะควบคุมหรือรักษาพารามิเตอร์ให้อยู่ในระดับที่ต้องการ

ความเบี่ยงเบนเล็กน้อยในลักษณะส่วนโค้งจะถูกอ่านทันทีโดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เครื่องเชื่อมและการมีชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์รับประกันอาร์คไฟฟ้าที่มีลักษณะเสถียรที่สุด ซึ่งจะช่วยเพิ่มคุณภาพของงานเชื่อมในที่สุด

แผนผัง

ในวงจรเรียงกระแสกระแสสลับที่มีความถี่ 50 Hz และแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์จะไหลผ่านสะพานไดโอดอันทรงพลัง ระลอกปัจจุบันที่มีความถี่แปรผันจะถูกทำให้เรียบเนื่องจากมีตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าอยู่ในวงจร ระหว่างการทำงาน สะพานไดโอดอาจมีความร้อนสูงเกินไป จึงมีการติดตั้งตัวระบายความร้อนบนไดโอด นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์ยังติดตั้งฟิวส์ความร้อนอีกด้วย ใช้งานได้หากไดโอดมีความร้อนสูงถึง 90 องศา เทอร์มอลฟิวส์ช่วยปกป้องไดโอดได้อย่างน่าเชื่อถือ ถัดจาก สะพานไดโอดคุณสามารถเห็นตัวเก็บประจุที่ทรงพลังค่อนข้างใหญ่ ความจุอาจแตกต่างกันตั้งแต่ 140 ถึง 800 μF นอกจากนี้วงจรยังจำเป็นต้องมีตัวกรองที่ป้องกันการรบกวนระหว่างการทำงาน เราดูหลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อม

โครงการนี้ยังหมายถึงองค์ประกอบอื่นๆ ด้วย ลองดูที่ด้านล่าง

อินเวอร์เตอร์: มันคืออะไร?

อินเวอร์เตอร์นั้นสร้างขึ้นจากมอสเฟตสองตัว เหล่านี้เป็นทรานซิสเตอร์ที่ทรงพลัง พวกมันมักจะร้อนมากจึงติดตั้งหม้อน้ำ องค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์ดังกล่าวช่วยแก้ปัญหาการสลับกระแสที่ไหลผ่าน หม้อแปลงพัลส์- ความถี่ในการทำงานที่นี่อาจเกินหลายพัน kHz เป็นผลให้เกิดกระแสที่มีความถี่สูงแบบแปรผันได้ถูกสร้างขึ้น ทรานซิสเตอร์จะต้องทนต่อแรงดันไฟกระชาก ผู้ผลิตติดตั้งอุปกรณ์ที่มีวงจรป้องกันพิเศษ มักประกอบโดยใช้วงจรโดยใช้ตัวต้านทานและตัวเก็บประจุ ถัดไป ขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงแบบสเต็ปดาวน์เข้ามามีบทบาท มีแรงดันไฟฟ้าต่ำ - สูงถึง 70 โวลต์ แต่ความแรงของกระแสสามารถอยู่ที่ 130-140 แอมแปร์

วงจรเรียงกระแสเอาท์พุท

เพื่อให้กระแสและแรงดันไฟฟ้าคงที่ที่เอาต์พุต จึงมีการใช้วงจรเรียงกระแสเอาต์พุตที่เชื่อถือได้ วงจรนี้ประกอบขึ้นโดยใช้ไดโอดคู่ที่มีแคโทดร่วม องค์ประกอบเหล่านี้มีลักษณะเฉพาะด้วยความเร็วในการทำงานสูง โดยจะเปิดทันทีและปิดอย่างรวดเร็ว เวลาตอบสนองของไดโอดดังกล่าวคือประมาณ 50 นาโนวินาที ความเร็วในการทำงานนี้มีความสำคัญมาก

ไดโอดต้องทำงานกับกระแสความถี่สูงองค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์ธรรมดาไม่สามารถรับมือกับงานนี้ได้ พวกเขาจะมีความเร็วไม่เพียงพอเมื่อเปลี่ยน ในกรณีของการซ่อมแซมแม้จะรู้โครงสร้างของอินเวอร์เตอร์เชื่อมและหลักการทำงานก็แนะนำให้เปลี่ยนไดโอดเหล่านี้ด้วยองค์ประกอบที่มีลักษณะเหมือนกัน

การออกแบบและการทำงานของระบบอิเล็กทรอนิกส์

รับพลังงานจากตัวปรับแรงดันไฟฟ้าที่ออกแบบมาสำหรับ 15 โวลต์ องค์ประกอบเหล่านี้ติดตั้งอยู่บนหม้อน้ำ แรงดันไฟฟ้าของบอร์ดมาจากวงจรเรียงกระแสหลัก เมื่อใช้แรงดันไฟฟ้า สิ่งแรกที่ต้องชาร์จคือตัวเก็บประจุ ความตึงเครียดกำลังเพิ่มขึ้นในขณะนี้ เพื่อป้องกันชุดไดโอดจึงใช้วงจรจำกัดพร้อมตัวต้านทานกำลังสูง เมื่อประจุประจุเต็ม เครื่องเชื่อมจะเริ่มทำงาน หน้าสัมผัสรีเลย์จะปิด และตัวต้านทานจะไม่เข้าร่วมในกระบวนการอีกต่อไป

ส่วนประกอบและระบบเพิ่มเติม

การออกแบบและหลักการทำงานของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์บ่งบอกถึงการมีอยู่ของระบบและส่วนประกอบอื่น ๆ ที่ทำให้อุปกรณ์มีคุณภาพประสิทธิภาพสูงเช่นนี้ ดังนั้นเราจึงสามารถเน้นระบบควบคุมรวมถึงไดรเวอร์ได้ องค์ประกอบหลักที่นี่คือชิปควบคุม PWM ให้การควบคุมการทำงานของทรานซิสเตอร์อันทรงพลัง อุปกรณ์นี้ยังมีวงจรควบคุมและควบคุมต่างๆ ในกรณีนี้องค์ประกอบหลักคือหม้อแปลงไฟฟ้า จำเป็นต้องควบคุมความแรงและลักษณะอื่น ๆ ของกระแสหลังจากหม้อแปลงเอาท์พุต

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เชื่อมยังหมายถึงการมีระบบสำหรับตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าและลักษณะของกระแสไฟขาออกในเครือข่ายจ่ายไฟ บล็อกนี้ประกอบด้วยแอมพลิฟายเออร์สำหรับการดำเนินงานที่ใช้ไมโครวงจร วัตถุประสงค์หลักของระบบคือการเปิดโหมดการป้องกันฉุกเฉินในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน นอกจากนี้ยังได้รับการออกแบบมาเพื่อตรวจสอบการทำงานและการบริการของหน่วยอิเล็กทรอนิกส์

เครื่องเชื่อมสำหรับการเชื่อมอาร์กอน TIG

การเชื่อมโลหะในสภาพแวดล้อมที่มีก๊าซเฉื่อยเป็นวิธีการหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากที่สุด การเชื่อมด้วยมือสำหรับวันนี้ การทำงานร่วมกับอาร์กอนช่วยให้ คุณภาพสูงตะเข็บเนื่องจากฉนวนที่สมบูรณ์ของอ่างอาบน้ำ วิธีนี้ทำให้คุณสามารถทำงานกับโลหะทุกชนิด แม้แต่อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไทเทเนียม และโลหะผสมของพวกมัน หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เชื่อมอาร์กอนไม่แตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ทั่วไป ข้อแตกต่างที่สำคัญคือกระบวนการนี้ไม่เพียงแต่ใช้แหล่งพลังงานในการเชื่อมเท่านั้น แต่ยังใช้คบเพลิงพิเศษด้วย การเชื่อม TIG เกี่ยวข้องกับการให้ความร้อนอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ทำงานโดยใช้ส่วนโค้งไฟฟ้า ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้อิเล็กโทรดทังสเตนทนไฟ หลายๆ คนสนใจที่จะเรียนรู้ว่าเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ประเภทนี้ทำงานอย่างไร มาหาคำตอบกัน

การออกแบบเครื่องเชื่อม TIG

อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมอาร์กอนอาร์กประกอบด้วยแหล่งกำเนิดกระแสและคบเพลิงพิเศษ

สิ่งแรกจำเป็นในการสร้างส่วนโค้งไฟฟ้า รวมถึงรักษาค่าของมันให้อยู่ในพารามิเตอร์ปกติ โลหะและโลหะผสมจำนวนมากที่สามารถนำมาใช้งานในลักษณะนี้ได้ ต้องมีการปรับเปลี่ยนหลายอย่าง ปัจจุบันมีการใช้หน่วยอินเวอร์เตอร์เซมิคอนดักเตอร์สำหรับสิ่งนี้ นี่คือเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ TIG หลักการทำงานไม่แตกต่างจากอินเวอร์เตอร์ทั่วไป แต่เอาต์พุตของอุปกรณ์ดังกล่าวจะรวมกัน กระแสตรงใช้กับเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะผสมทองแดง ตัวแปรนี้เหมาะสำหรับแมกนีเซียม อลูมิเนียม และโลหะผสมอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน โหมดการทำงานเมื่อมีการจ่ายกระแสไม่ต่อเนื่องใช้สำหรับการเชื่อมชิ้นส่วนบาง ๆ การออกแบบยังมีหัวเผาด้วย เธอเป็นยังไงบ้าง?

นี่เป็นอุปกรณ์พิเศษที่พวกเขาติดตั้ง อิเล็กโทรดทังสเตน- มีหัวฉีดสำหรับจ่ายอาร์กอน ต่างจากคบเพลิงเชื่อม TIG ทั่วไป การจ่ายก๊าซจะเริ่มก่อนที่ส่วนโค้งจะติดไฟ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้โลหะไหม้

บทสรุป

ต้นทุนที่เหมาะสมของอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยให้คุณคิดอย่างจริงจังเกี่ยวกับการซื้อหน่วยดังกล่าวสำหรับครัวเรือน หากคุณเรียนรู้ที่จะใช้อุปกรณ์ดังกล่าวอย่างมั่นใจ คุณสามารถสร้างรายได้ได้ ปัจจุบันมีความต้องการการเชื่อมอาร์กอนสูงมาก คุณสามารถซื้ออินเวอร์เตอร์เชื่อมในประเทศ TIG-180 ราคาไม่แพงได้ หลักการทำงานของอุปกรณ์นี้ช่วยให้สามารถใช้ในโหมดการเชื่อมแบบแมนนวลได้ นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นสากล ราคาอยู่ระหว่าง 13 ถึง 15,000 รูเบิล รุ่นจีนที่ถูกที่สุดสามารถซื้อได้ในราคาเริ่มต้นที่ 6,000 รูเบิล อุปกรณ์มืออาชีพมีราคาประมาณ 50,000 รูเบิล

ช่างฝีมือประจำบ้านที่เคารพตนเองทุกคนจำเป็นต้องมีเครื่องเชื่อมสำหรับการเชื่อมไฟฟ้าแบบธรรมดาไว้ในคลังแสงของเขา นี่เป็นวิธีที่ค่อนข้างง่ายในการเชื่อมต่อชิ้นส่วนโลหะที่เชื่อถือได้ซึ่งยิ่งกว่านั้นไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสูงเมื่อดำเนินการ งานง่ายๆ- ข้อเสียประการหนึ่งของเครื่องเชื่อมหม้อแปลงไฟฟ้าทั้งหมดคือมีน้ำหนักมากและมีขนาดใหญ่ ด้วยการถือกำเนิดของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปและวันนี้เราจะมาดูความสามารถของอุปกรณ์ดังกล่าวกัน

อินเวอร์เตอร์เชื่อมคืออะไร

เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์เป็นหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุด สายพันธุ์สมัยใหม่เครื่องเชื่อม พวกเขาได้เปลี่ยนอุปกรณ์หม้อแปลง วงจรเรียงกระแส และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจากโรงซ่อมและโรงรถเกือบทั้งหมดแล้ว

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์ เช่นเดียวกับเครื่องเชื่อมอื่นๆ คือการสร้างกระแสไฟฟ้าสูงที่สามารถเริ่มต้นและรักษาอาร์กการเชื่อมได้ ดังที่ทราบกันดีว่าส่วนโค้งนั้นเกิดขึ้นระหว่างชิ้นส่วนที่ถูกเชื่อมกับอิเล็กโทรด และโลหะที่หลอมละลายด้วยวิธีนี้จะเติมช่องว่างของตะเข็บและสร้างการเชื่อมต่อที่แข็งแกร่งมาก ซึ่งไม่แตกต่างจากชิ้นส่วนเสาหิน ในเครื่องเชื่อมแบบคลาสสิก กระแสสูงจะตื่นเต้นในเครื่องเชื่อมแบบธรรมดา แต่ในเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ มีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อยสำหรับสิ่งนี้ ทันสมัยกว่าและล้ำหน้ากว่า

หลักการทำงานของอินเวอร์เตอร์เชื่อม

อินเวอร์เตอร์เครื่องแรกเริ่มปรากฏในตลาดในช่วงปลายทศวรรษที่ 70 แต่อินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ที่เรากำลังพูดถึงในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกันเล็กน้อย สิ่งเดียวที่ยังคงไม่เปลี่ยนแปลงคือขนาดที่เล็กและแรงดันไฟฟ้าเริ่มต้นของเครือข่ายในครัวเรือนทั่วไปหรือในบางกรณีคือเครือข่ายสามเฟส 380 V นอกจากนี้อินเวอร์เตอร์ยังสะดวกต่อการใช้งานมากกว่าและมีการตั้งค่าที่ยืดหยุ่นมากกว่าแบบคลาสสิก เครื่องเชื่อม

กระแสไฟหลัก 220 V และความถี่ 50 Hz ไม่เหมาะสำหรับการสร้างส่วนเชื่อม กระแสนี้จะต้องถูกแปลง เช่นเดียวกับแรงดันไฟฟ้า เพื่อสร้างส่วนโค้งแรงดันไฟฟ้าที่น่าตื่นเต้นและยั่งยืน กระแสไฟหลักจะเข้าสู่ยูนิตเรียงกระแส โดยแปลง 220V AC เป็น DC จากนั้นจ่ายให้กับยูนิตอินเวอร์เตอร์ นี่คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่สุดของคุณลักษณะในปัจจุบัน มันเปลี่ยนอีกครั้งเป็นอันสลับกัน แต่มีความถี่หลายสิบกิโลเฮิรตซ์ สิ่งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้ทรานซิสเตอร์และไทริสเตอร์ความถี่สูง

หลังจากเปลี่ยนความถี่แล้ว กระแสจะเข้าสู่หม้อแปลงซึ่งจะลดแรงดันไฟฟ้าลงโดยการเพิ่มกระแส ในขั้นตอนนี้เองที่ข้อดีของหม้อแปลงความถี่สูงเมื่อเปรียบเทียบกับหม้อแปลงความถี่ต่ำแบบเก่าปรากฏขึ้น หม้อแปลงไฟฟ้าแบบเก่าทำงานที่ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมหม้อแปลงจึงมีน้ำหนักมากและเทอะทะ นอกจากนี้ ส่วนแบ่งการสูญเสียในปัจจุบันส่วนใหญ่ยังถูกใช้ไปกับการทำความร้อนหม้อแปลงความถี่ต่ำ ในขณะที่อุปกรณ์ความถี่สูงให้ความร้อนน้อยลงหลายเท่า ดังนั้นจึงมีการสูญเสียน้อยลง สิ่งนี้ส่งผลต่อความเสถียรของการทำงานและประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์เข้า โมเดลที่ทันสมัยมันถึง 90%

ขณะนี้วงจรเรียงกระแสทุติยภูมิเริ่มทำงาน ซึ่งจะแปลงกระแสความถี่สูงให้เป็นกระแสตรง และกระแสนี้จะจ่ายโดยตรงไปยังอิเล็กโทรดผ่านสายเชื่อม นี่เป็นเพียงหลักการพื้นฐานของการทำงานของอินเวอร์เตอร์เนื่องจากวงจรประกอบด้วยหน่วยไมโครโปรเซสเซอร์ที่ควบคุมและอนุญาตให้คุณปรับลักษณะกระแสในช่วงกว้างพอสมควรโดยปรับกระแสสำหรับการเชื่อม โลหะต่างๆในสภาวะต่างๆ คุณสมบัติที่ดีของเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์คือความสามารถในการเปลี่ยนขั้ว ซึ่งทำให้การเชื่อมอลูมิเนียมเป็นเรื่องง่ายและสะดวก แผนภาพไฟฟ้าอินเวอร์เตอร์แสดงในรูปภาพเป็นตัวอย่าง

วิธีการเลือกอินเวอร์เตอร์เชื่อม

อินเวอร์เตอร์สำหรับการเชื่อมทั้งหมดมีข้อได้เปรียบเหนือเครื่องจักรรุ่นเก่า และจะแตกต่างกันเฉพาะในเรื่องเวลาการทำงานเท่านั้น นั่นคือโดยความสามารถในการยึดส่วนเชื่อมไว้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นี่คือข้อแตกต่างระหว่างอินเวอร์เตอร์ในครัวเรือนและอินเวอร์เตอร์ระดับมืออาชีพ แต่ทั้งหมดก็มีข้อดีเหมือนกัน:

  1. ขนาดเล็กกะทัดรัด ด้วยการใช้หม้อแปลงความถี่สูง จึงสามารถลดทั้งขนาดและน้ำหนักของอุปกรณ์ได้
  2. ความมั่นคงในการทำงาน อุปกรณ์ทำงานโดยอิสระจากคุณลักษณะปัจจุบันในเครือข่าย และปรับคุณลักษณะปัจจุบันที่ต้องการโดยอัตโนมัติเพื่อการทำงานที่เสถียร
  3. ส่วนโค้งที่มั่นคง ส่วนโค้งที่ปรับได้และมั่นคงด้วย ระดับต่ำการสั่นเป็นจังหวะจะทำให้คุณสามารถเชื่อมโลหะที่มีความหนาและในทุกสภาวะได้
  4. ใช้งานง่าย.
  5. การใช้อิเล็กโทรดทุกประเภท อิเล็กโทรดหลายขั้ว อิเล็กโทรดที่มีความหนาและองค์ประกอบใดๆ
  6. การป้องกันความร้อนสูงเกินไปและการลัดวงจรในระดับสูง
  7. ความเป็นไปได้ของการใช้การควบคุมไมโครโปรเซสเซอร์

การให้คะแนนของผู้ผลิตและการเลือกรุ่น

ราคาของอินเวอร์เตอร์เชื่อมไม่ได้ถูกกำหนดในประเทศของเราอีกต่อไป ประเทศจีนกลายเป็นผู้ผลิตที่กระตือรือร้นมากที่สุด ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่าทุกองค์กรในประเทศของเราจะสามารถเข้าถึงระดับราคาและความสามารถในการทำกำไรได้ และคุณภาพของอินเวอร์เตอร์ของจีนก็ค่อนข้างคงที่ การซ่อมแซมเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ที่ผลิตในประเทศของเราหรือในประเทศจีนนั้นไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆ เนื่องจากโดยหลักการแล้วส่วนประกอบทั้งหมดเป็นชนิดเดียวกันและผลิตในตำแหน่งที่ชัดเจน

พูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ดีที่สุด อินเวอร์เตอร์เชื่อมคะแนนการขายระดับความน่าเชื่อถือจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อทราบงานเฉพาะที่ต้องเผชิญกับอุปกรณ์เท่านั้น หากนี่คืออินเวอร์เตอร์สำหรับใช้ในบ้านและใช้งานไม่บ่อยนัก แสดงว่า Selco, Helvi จากอิตาลี และ Korean Power Man ทำงานได้ดีในส่วนนี้ อินเวอร์เตอร์โดยเฉลี่ยที่มีตัวอักษรซีริลลิกบนโลโก้จะมีราคาประมาณ 10,000 รูเบิลและรุ่นจากเกาหลีอิตาลีและฝรั่งเศสอาจมีราคาสูงถึง 50,000

เมื่อเลือกรุ่นคุณต้องรู้งานที่ได้รับมอบหมายให้กับอุปกรณ์อย่างชัดเจนจากนั้นคุณสามารถหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและซื้ออินเวอร์เตอร์ที่ตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่ ช่างซ่อมบ้านหรือมือโปรผู้ช่ำชอง