交流電焊機為了使焊接順利停止,這種變壓器電源能按焊接過程的需求而具有如下特性:
交流電焊機具有電壓陡降的特性
普通的用電設備都請求電源的電壓不隨負載的變化而變化,其電壓是恒定的,如為380V(單相)或220V。固然接入焊接變壓器的電壓是一定的,如為380V或220V,但經過這種變壓器后所輸出的電壓可隨輸出電流(負載)的變化而變化,且電壓隨負載增大而疾速降低,此稱為陡降特性或稱降落特性。這就順應了焊接所需各種的電壓請求:
(1) 初級電壓:即接入電焊機的外電壓。
由于弧焊變壓器初級線圈兩端請求的電壓為單項380V, 因而普通交流電焊機接入電網的電壓為單項380V。
(2) 零電壓:為了保證焊接過程頻繁短路(焊條與焊件接觸)時,請求電壓能自動降至趨近于零,以限制短路電流不致無限增大而燒毀電源。
(3) 空載電壓:為了滿足引弧與平安的需求,空載(焊接)時,請求空載電壓約為60 ~80V,這既能順利起弧,又對人身比擬平安。
(4) 工作電壓:焊接起弧以后,請求電壓能自動降落到電弧正常工作所需的電壓,即為工作電壓,約為20~40 V,此電壓也為平安電壓。
(5) 電弧電壓:即電弧兩端的電壓,此電壓是在工作電壓的范圍內。焊接時,電弧的長短會發作變化:電弧長度長,電弧電壓應高些;電弧長度短,則電弧電壓應低些。因而,弧焊變壓器應順應電弧長度的變化而保證電弧的穩定。
電流電壓經三相主變壓器降壓,由可控硅元件停止整流,并應用改動可控硅觸發角相位來控制輸出電流的大小。從整流器直流輸出端的分流器上取出電流信號,作為電流負反應信號,隨著直流輸出電流增加,負反應也增加,可控硅導通角減小,輸出電流電壓降低,從而取得降落的外特性。推力電路是當輸出端電壓低于15V時,使輸出電流增加,特別是短路時,構成外拖的外特性,使焊條不易粘住。引弧電路是每次起弧時,短時間增加給定電壓,使引弧電流較大,易于起弧。
從以上敘說能夠曉得,電焊起弧的時分電路是處于短路狀態,電壓急劇降落,電流需求很大;起弧后要穩弧,這時分焊條和容池的溶液還是短路過渡狀態,電壓還是降落,電流還是大;過渡終了后處于正常焊接狀態,電壓上升,電流降落。交流電焊機運用時要正確接線,即電焊機的外殼與二次側應牢靠地維護接零或接地,避免外殼露點或高壓竄入低壓對人體形成觸電風險,如下圖所示,但它的焊鉗端不能維護接零或接地,電焊機的電源線應為三心橡皮軟線值,修復或改換損壞件,檢查導線電纜的絕緣能否有損傷,使設備處于良好的技術狀態。
交流電焊機具有電壓陡降的特性
普通的用電設備都請求電源的電壓不隨負載的變化而變化,其電壓是恒定的,如為380V(單相)或220V。固然接入焊接變壓器的電壓是一定的,如為380V或220V,但經過這種變壓器后所輸出的電壓可隨輸出電流(負載)的變化而變化,且電壓隨負載增大而疾速降低,此稱為陡降特性或稱降落特性。這就順應了焊接所需各種的電壓請求:
(1) 初級電壓:即接入電焊機的外電壓。
由于弧焊變壓器初級線圈兩端請求的電壓為單項380V, 因而普通交流電焊機接入電網的電壓為單項380V。
(2) 零電壓:為了保證焊接過程頻繁短路(焊條與焊件接觸)時,請求電壓能自動降至趨近于零,以限制短路電流不致無限增大而燒毀電源。
(3) 空載電壓:為了滿足引弧與平安的需求,空載(焊接)時,請求空載電壓約為60 ~80V,這既能順利起弧,又對人身比擬平安。
(4) 工作電壓:焊接起弧以后,請求電壓能自動降落到電弧正常工作所需的電壓,即為工作電壓,約為20~40 V,此電壓也為平安電壓。
(5) 電弧電壓:即電弧兩端的電壓,此電壓是在工作電壓的范圍內。焊接時,電弧的長短會發作變化:電弧長度長,電弧電壓應高些;電弧長度短,則電弧電壓應低些。因而,弧焊變壓器應順應電弧長度的變化而保證電弧的穩定。
電流電壓經三相主變壓器降壓,由可控硅元件停止整流,并應用改動可控硅觸發角相位來控制輸出電流的大小。從整流器直流輸出端的分流器上取出電流信號,作為電流負反應信號,隨著直流輸出電流增加,負反應也增加,可控硅導通角減小,輸出電流電壓降低,從而取得降落的外特性。推力電路是當輸出端電壓低于15V時,使輸出電流增加,特別是短路時,構成外拖的外特性,使焊條不易粘住。引弧電路是每次起弧時,短時間增加給定電壓,使引弧電流較大,易于起弧。
從以上敘說能夠曉得,電焊起弧的時分電路是處于短路狀態,電壓急劇降落,電流需求很大;起弧后要穩弧,這時分焊條和容池的溶液還是短路過渡狀態,電壓還是降落,電流還是大;過渡終了后處于正常焊接狀態,電壓上升,電流降落。交流電焊機運用時要正確接線,即電焊機的外殼與二次側應牢靠地維護接零或接地,避免外殼露點或高壓竄入低壓對人體形成觸電風險,如下圖所示,但它的焊鉗端不能維護接零或接地,電焊機的電源線應為三心橡皮軟線值,修復或改換損壞件,檢查導線電纜的絕緣能否有損傷,使設備處于良好的技術狀態。
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