Transformator za zavarivanje je Karakteristike, princip rada

Sadržaj:

Transformator za zavarivanje je Karakteristike, princip rada
Transformator za zavarivanje je Karakteristike, princip rada

Video: Transformator za zavarivanje je Karakteristike, princip rada

Video: Transformator za zavarivanje je Karakteristike, princip rada
Video: Kako napraviti aparat za ZAVARIVANJE (točkasto) od stare mikrovalne 2024, Travanj
Anonim

Izvor energije u proizvodnji zavarivanja ostaje jedna od najvažnijih komponenti o kojoj ovisi učinkovitost i kvaliteta cjelokupnog tijeka rada. To se posebno odnosi na metode koje zahtijevaju korištenje komadnih elektroda, kroz koje se provodi toplinski učinak električnog luka. Najbolje rješenje za energetsku potporu u ovom slučaju bio bi transformator za zavarivanje - prilično je jednostavan u svom dizajnu, ali u isto vrijeme pouzdan i jeftin izvor napajanja.

Uređaj uređaja

Uređaj transformatora za zavarivanje
Uređaj transformatora za zavarivanje

Tipični transformator temelji se na metalnoj jezgri s tankim žičanim namotima (aluminijskim ili bakrenim). Namoti imaju dvije razine - primarni i sekundarni. U skladu s tim, jedan namot je spojen na mrežno napajanje, a drugidaje energiju elektrodi. Primarnu razinu čine dvije zavojnice pričvršćene na dnu jezgre. Što se tiče sekundarnog namota, njega također čini par zavojnica, ali ga je također moguće pomicati u odnosu na jezgru. Sa stajališta vanjskog uređaja, transformator za zavarivanje je metalna kutija koja ima široku infrastrukturu za električni priključak. U pravilu, uređaj također pruža sredstva zaštite, zaštitu od kratkih spojeva i vodove za spajanje s elementima za uzemljenje. Za prikladan rad s transformatorom, dizajn također uključuje ručke, ergonomske kontrole i, u najnovijim modelima, digitalne upravljačke ploče.

Princip rada

Proizlazi iz činjenice da je glavni zadatak takvih uređaja pretvaranje energije za naknadno napajanje radne opreme za zavarivanje. Dolaskom do primarne razine namota, početna struja se pretvara u elektromagnetsku energiju, nakon čega ulazi u sekundarni namot. Tijekom ovog prijelaza, indikator napona se smanjuje. Djelovanje ovog regulatornog principa transformatora za zavarivanje posljedica je dizajnerskih značajki zavojnica. Budući da je na drugom namotu manje zavoja, kada struja uđe u njega, višak napona se uklanja na potrebnu razinu. Drugim riječima, normalna struja mreže pretvara se u struju zavarivanja. Naravno, vrijednost ove korekcije je uvjetna, jer ne postoji jasan koncept struje potrebne za zavarivanje. Operater može podesiti razmakizmeđu zavojnica, čime se prilagođavaju karakteristike na željenu vrijednost u skladu sa zadatkom koji se izvodi.

Trenutna vrijednost transformatora

Transformator za proizvodnju zavarivanja
Transformator za proizvodnju zavarivanja

Postoji izravna ovisnost mogućnosti toplinske obrade metalnih proizvoda o primijenjenoj struji. Kao projektni parametar obično se koristi debljina elektrode. Prosječni raspon je 5-10 mm. Takve se elektrode mogu koristiti za zavarivanje nosivih konstrukcija s rešetkama, okvirima i debelim šipkama. U ovom slučaju, strujna snaga transformatora za zavarivanje može biti 140-160 A. Ovo je optimalna vrijednost za srednje radne operacije, u kojima, usput rečeno, nije važna samo snaga. Na primjer, ista razina struje tijekom rada malih uređaja s rutilnim elektrodama debljine do 10 mm neće toliko pružiti energetsku potporu toplinskom naboju, već će odrediti stabilnost luka. U nekim slučajevima povećanje ovog pokazatelja također doprinosi jednostavnom uklanjanju troske.

Strujni transformator

Raspon snage u prosjeku varira od 2,5 do 20 kW i više. Na što utječe ova karakteristika transformatora za zavarivanje? Suprotno uvriježenom mišljenju, snaga u ovom slučaju ne ukazuje na sposobnost opreme da radi s određenim obradacima. Kao što je gore navedeno, performanse više ovise o jačini struje. Međutim, snaga određuje energetski potencijal uređaja u smislu sposobnosti obavljanja određenih zadaća uz priključak snage.struja određene vrijednosti.

Automatizacija transformatora za zavarivanje
Automatizacija transformatora za zavarivanje

Kao primjer, razmotrite jedan od najmoćnijih profesionalnih transformatora za zavarivanje na ruskom tržištu - TDM-402 iz Ur altermosvara. Njegova snaga je 26,6 kW. Zahvaljujući ovoj vrijednosti, ovaj pretvarač vam omogućuje rad sa jakošću struje u rasponu od 70 do 460 A. Očito je da zahtjevi za naponom također rastu - koristi se trofazna mreža od 380 V. Što to znači dati u praksi? Uređaj vam omogućuje rad s intenzivnim opterećenjima s povećanom jačinom struje u dugim sesijama. Ako govorimo o sličnim performansama, ali s manjom snagom, tada bi se u procesu izvođenja istih operacija oprema mogla pregrijati i, u principu, ne održava dovoljne performanse.

Očitavanja napona

Grubo govoreći, cijeli asortiman uvjetno je podijeljen na modele koji rade iz jednofaznih mreža i uređaje spojene na trofazne vodove napajanja, kao što je slučaj s inačicom TDM-402. Sukladno tome, prvi rade pod naponom od 220 V, a drugi - 380 V. Očito, jednofazna mreža je manje zahtjevna za snagu i pokriva resurse koji su uključeni u male operacije. Takvi modeli su prikladniji za rad u garaži-dacha. Međutim, postoji srednja skupina uređaja s "plutajućim" naponom. Transformatori za zavarivanje ovog tipa mogu se spojiti na obje vrste mreža. Štoviše, ova je značajka važna i za obične korisnike i za stručnjake. Ujednačeno jene toliko o svestranosti, koliko o prednostima koje pruža sposobnost rada iz različitih izvora. Na primjer, ako postoje dvije mreže, vlasnik uređaja s nominalno malim karakteristikama imat će koristi od spajanja na mrežu od 380 V, jer neće biti strujnih udara u pozadini uravnotežene distribucije opterećenja. Što se tiče vlasnika profesionalne opreme, u njihovom slučaju povezivanje na jednofaznu mrežu bit će isplativije kada rade uz minimalno opterećenje.

Trajanje učitavanja

transformator za zavarivanje
transformator za zavarivanje

Faktor trajanja opterećenja (DL) označava sposobnost stroja da radi određeno vremensko razdoblje bez potrebe da se isključi. Isključivanje se odnosi na prisilni prekid zbog pregrijavanja ili električnog preopterećenja. Vrijeme opterećenja transformatora za zavarivanje je postotna vrijednost koja predstavlja dio radnog vremena 10-minutnog intervala. Drugim riječima, koliko konvencionalnih minuta određeni uređaj može raditi bez zaustavljanja od 10 minuta. Raspon MO varira od 10 do 90% ovisno o modelu.

Ali je li PN 100% moguć u načelu? Isplati li se tražiti takve uređaje? To je nemoguće, a čak i visoke stope od 70-80% iskusni zavarivači smatraju marketinškim trikom, jer će u svakom slučaju rad u uvjetima preopterećenja prije ili kasnije dovesti do kvarova u jednom ili drugom dijelu konstrukcije.

Funkcije modernih transformatora za zavarivanje

Proizvođači ove opreme nastoje razmišljati o ergonomijiupravljački sustavi, koji pružaju široka sredstva za podešavanje i podešavanje radnih parametara. Osnovna funkcija ove vrste je mogućnost glatkog podešavanja izmjenične struje pomoću kontrolera na korisničkoj ploči transformatora za zavarivanje. Isto vrijedi i za izbor aktivne faze napona - 220 ili 380 V. Za praktično praćenje trenutnog stanja tijeka rada, osigurani su indikatori pregrijavanja, radne temperature i prenapona.

Značajke profesionalnih transformatora

Dizajn transformatora za zavarivanje
Dizajn transformatora za zavarivanje

Ova vrsta pomoćne opreme za zavarivanje je dizajnirana za povećana opterećenja, i to ne samo električna. Dizajn takvih uređaja uključuje nekoliko razina strukturalne zaštite koja sprječava prodiranje prljavštine, prašine, a ponekad i vode, iako je u načelu zabranjeno koristiti takve uređaje čak i u uvjetima visoke vlažnosti. Što se tiče električnih pokazatelja, oni se izražavaju u mogućnosti spajanja na trofazne mreže i širokim rasponima trenutnih postavki. Na primjer, transformator za zavarivanje "TD-500" nominalno radi na 500 A, au praksi podešavanje omogućuje postizanje 560 A. S druge strane, osnovna razina ne pada ispod 100 A, što ograničava mogućnost korištenja jedinice. u malim operacijama zavarivanja. Nedostaci industrijskih pretvarača također uključuju masivan dizajn i veliku potrošnju energije.

Značajke univerzalnih transformatora za zavarivanje

VećinaZavarivanje se izvodi pomoću elektroda čija debljina varira od 2 do 10 mm. To se posebno odnosi na radionice, gdje se zavarivanje koristi za pričvršćivanje metalnih elemenata različitih veličina. Najbolji izbor za podršku takvim zadacima bio bi univerzalni stroj. U procesu rada, transformator za zavarivanje ove vrste moći će pružiti mogućnost visokokvalitetnog prodiranja s tankim materijalima i povezati debele izratke bez precjenjivanja snage i energetskih resursa. Ono što je također važno kod ovakvih modela je raznolikost pribora, čiji je set također usmjeren na proizvodnju zavarivanja u različitim uvjetima. U najmanju ruku, ovi kompleti uključuju držače, alate za uzemljenje, četke za šljaku, pa čak i osobnu zaštitnu opremu.

Prednosti transformatora

Pribor za zavarivački transformator
Pribor za zavarivački transformator

Moguće je organizirati zavarivanje bez transformatora, ali će u ovom slučaju izostati očite prednosti. Glavna je mogućnost ne samo prikladnog, već i preciznog podešavanja jačine struje, što je vrlo važno za one koji se redovito suočavaju s potrebom spajanja metalnih dijelova. Štoviše, visokokvalitetni stroj-transformator za zavarivanje ima visoku otpornost na opterećenja različitih vrsta, a njegova učinkovitost je oko 80%. Također, u smislu potrošnje energije, takav pomoćnik je isplativiji od većine alternativnih rješenja za ručno zavarivanje.

Nedostaci transformatora

Kao i svaka prijelazna karika u tehnološkom procesu, konverter treće stranestruja u zavarivanju ima mnoge nedostatke. To uključuje organizacijske troškove, nestabilnost luka i visoke zahtjeve za kvalifikacijom zavarivača. Povećava se i postotak raspršene taline, što također zahtijeva skidanje u radnom području.

Mogu li napraviti transformator vlastitim rukama?

Problem je u principu rješiv, ali važno je imati na umu da maksimalni napon za kućne uređaje nije veći od 50-60 V, a maksimalna struja rijetko prelazi 160 A. Nema ništa komplicirano u samoj montaži ako majstor ima uvod u osnove radiotehnike. Glavni zadatak je napraviti zavojnice s dva namota i odabrati pravi magnetski krug. Za zavojnice je poželjno koristiti bakrenu žicu presjeka od oko 4-7 mm2. Preporučljivo je izraditi vlastiti magnetski krug za transformator za zavarivanje prema vrsti jezgre od električnog čelika - prikladne su ploče debljine 0,4-0,5 mm. Ovaj zadatak se može olakšati uzimanjem gotove jezgre iz starog transformatora. Ovaj se dio obično pohranjuje u stanju spremnom za rad. Sljedeći korak je povezivanje sustava. Prvi namot, kao iu slučaju općeg kruga, usmjeren je na mrežu, a drugi se nalazi u blizini. Sljedeći korak je pravilna izolacija. Nepoželjno je koristiti PVC foliju za namotavanje kao dielektrik. Lakotkan ili stakloplastike su najprikladniji za to.

Uređaj transformatora za zavarivanje
Uređaj transformatora za zavarivanje

Zaključak

Ispravno odabran transformator bit će dobra pomoć u svakoj proizvodnji zavarivanja. Danasposebno domaća oprema ove vrste zadržava načela jednostavnosti rada, tehničke i strukturne jednostavnosti i svestranosti. Tipičan primjer za to je isti transformator za zavarivanje TDM-402, koji je jeftin u usporedbi sa stranim analogima - oko 60 tisuća rubalja. S obzirom na mogućnosti rada, ovo je sasvim prihvatljiva opcija. Naravno, na tržištu postoji mnogo drugih vrijednih ponuda iste klase i funkcionalne razine. U ovom slučaju, u svakom slučaju, mora se uzeti u obzir da transformator još uvijek zahtijeva određene vještine u proizvodnji zavarivanja od izvođača. Ovaj zahtjev razlikuje ga od pretvarača.

Preporučeni: