Hjem > Nyheder > Industri nyheder

SERIETYPE SOLID STATE HØJFREKVENS SVEJSER

2024-10-31


I. Arbejdsprincippet er vist i følgende figur:

Thyristorens ensretterspændingsreguleringsteknologi er vedtaget, og der er ingen inputtransformer. Inverterbroen vedtager højspændings-MOS, og tankkredsløbet vedtager en serieresonansstruktur.

Effektområde: 30KW~2000KW

Fordele:

1. Inverterbroens tabsimpulsteknologi kan bruges til at justere belastningsimpedansen, og udgangseffekten er mindre påvirket af belastningen

2. Der er mere lagerudstyr i industrien, og der er mere vedligeholdelsespersonale mange steder, hvilket er praktisk til vedligeholdelse

3. Der er ingen input transformer, og den samlede vægt og volumen er lille

4. Installationsmetoden er også opdelt i adskilt svejser og kompakt svejser, men volumenet er større end parallelt kredsløb, og materialeomkostningerne er også højere


Serieadskilt svejser: opdelt i to kabinetter med ensretter og inverter. normalt egnet til stort strømudstyr.

Serien kompakt (alt-i-en) svejser: ensretter og inverter integreret i ét kabinet. normalt egnet til laveffekt udstyr.

II. Serietype solid-state højfrekvent pulsafskærmning (tab af puls) princip introduktion

Produktionshastigheden af ​​svejste rør påvirkes af mange faktorer. De mest kritiske faktorer er svejsekraften og rørets vægtykkelse og diameter. Når rørformen forbliver den samme, jo højere effekt, jo hurtigere hastighed; Med uændret kraft, jo større vægtykkelse og diameter, jo langsommere er hastigheden. For at øge hastigheden er det ønskeligt, at svejseren altid opretholder fuld effekt. Effekten af ​​højfrekvenssvejseren er lig med produktet af arbejdsspændingen og strømmen. For en vis størrelse svejser er der en maksimal grænse for dens arbejdsspænding og strøm (ca. lig med den nominelle bedømmelse), som ikke kan overskrides for meget. Enhver parameter, der er for høj, kan forårsage skade på svejseren. Derfor når spændingen og strømmen samtidig højfrekvenssvejserens nominelle strøm og nominelle spænding, så den nominelle effekt kan udsendes, det vil sige den maksimalt tilladte effekt af svejseren.

Under normale omstændigheder opnås den kunstige justering af svejserens kraft ved at justere arbejdsspændingen, og størrelsen af ​​arbejdsstrømmen bestemmes af spændingen og impedansen af ​​tankkredsløbet. På grund af ændringen af ​​rørtype og forskellen mellem induktor, magnetisk stang og åbningsvinkel er impedansen af ​​tankkredsløbet (kapacitans og induktor) anderledes. Derfor er det svært at opnå det bedste match mellem højfrekvenssvejserens spænding og strøm (og samtidig opnå rating), og det er også svært at opnå den maksimale effekt.

For at løse dette problem kan en højfrekvent strømforsyning med serieresonans bruges til at justere strømmen ved at justere inverterpulsen. Normalt er de to impulser, der driver inverterens MOS, inverterende og kontinuerlige, når der er impulser, er MOS tændt, og inverterbroen har en strømudgang. Når der ikke er nogen impuls, slukkes MOS, og inverterbroen udsender ikke strøm. På denne måde, hvis en puls blokeres med få pulser, kan en del af strømmen blokeres, og den gennemsnitlige strøm vil blive reduceret, hvilket svarer til en stigning i impedansen i tankkredsløbet, så det er muligt at opnå det bedste match mellem spænding og strøm.

Når højfrekvenssvejserens maksimale udgangseffekt ikke er påkrævet, kan strømmen reduceres ved at reducere pulsen, øge impedansen og kun få spændingen til at nå den nominelle værdi. Denne høj- og lavspændings-lavstrømsarbejdstilstand kan forbedre højfrekvenssvejserens effektfaktor, reducere reaktivt effekttab og harmonisk interferens.

Højfrekvenssvejseren med pulsafskærmningsteknologi kræver kun udskiftning af inverterens styrekort og visse eksterne komponenter, med ringe ændring i struktur og udseende. Det har heller ingen effekt på højfrekvensen.

Men på grund af den diskontinuerlige puls er strømmen ustabil, hvilket kan lægge pres på komponenter såsom filtreringskondensatorer.

X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept