Hjem > Nyheter > Bransjenyheter

SERIETYPE SOLID STATE HØYFREKVENS SVEISER

2024-10-31


I. Arbeidsprinsippet er vist i følgende figur:

Teknologien for tyristor likeretterspenning er tatt i bruk, og det er ingen inngangstransformator. Inverterbroen vedtar høyspent MOS, og tankkretsen vedtar en serieresonansstruktur.

Effektområde: 30KW~2000KW

Fordeler:

1. Inverterbroen tapspulsteknologi kan brukes til å justere belastningsimpedansen, og utgangseffekten påvirkes mindre av belastningen

2. Det er mer lagerutstyr i bransjen, og det er mer vedlikeholdspersonell mange steder, noe som er praktisk for vedlikehold

3. Det er ingen inngangstransformator, og den totale vekten og volumet er lite

4. Installasjonsmetoden er også delt inn i separert sveiser og kompakt sveiser, men volumet er større enn parallellkretsen, og materialkostnaden er også høyere


Serieseparert sveiser: delt inn i to skap med likeretter og inverter. normalt egnet for stort kraftutstyr.

Serie kompakt (alt-i-ett) sveiser: likeretter og vekselretter integrert i ett skap. normalt egnet for laveffektsutstyr.

II. Serietype solid-state høyfrekvent pulsskjerming (tap av puls) prinsipp introduksjon

Produksjonshastigheten til sveisede rør påvirkes av mange faktorer. De mest kritiske faktorene er sveisekraften og rørets veggtykkelse og diameter. Når rørformen forblir den samme, jo høyere kraft, jo raskere hastighet; Med kraften uendret, jo større veggtykkelse og diameter, desto lavere hastighet. For å øke hastigheten er det ønskelig at sveiseren alltid opprettholder full effekt. Kraften til høyfrekvente sveiseren er lik produktet av arbeidsspenningen og strømmen. For en viss sveisestørrelse er det en maksimal grense for arbeidsspenning og strøm (omtrent lik den nominelle karakteren), som ikke kan overskrides for mye. Enhver parameter som er for høy kan forårsake skade på sveiseren. Derfor når spenningen og strømmen merkestrømmen og merkespenningen til høyfrekvenssveiseren samtidig, slik at merkeeffekten kan gis ut, det vil si den maksimalt tillatte kraften til sveiseren.

Under normale omstendigheter oppnås den kunstige justeringen av sveiserens kraft ved å justere arbeidsspenningen, og størrelsen på arbeidsstrømmen bestemmes av spenningen og impedansen til tankkretsen. På grunn av endringen av rørtype og forskjellen mellom induktor, magnetstang og åpningsvinkel, er impedansen til tankkretsen (kapasitans og induktor) forskjellig. Derfor er det vanskelig å oppnå best samsvar mellom spenningen og strømmen til høyfrekvente sveiseren (og samtidig oppnå vurderingen), og det er også vanskelig å oppnå maksimal effekt.

For å løse dette problemet kan en høyfrekvent strømforsyning med serieresonans brukes til å justere strømmen ved å justere omformerpulsen. Normalt er de to pulsene som driver inverter MOS inverterende og kontinuerlige, når det er pulser, er MOS slått på og inverterbroen har en strømutgang. Når det ikke er noen puls, er MOS slått av, og inverterbroen gir ikke ut strøm. På denne måten, hvis en puls blokkeres med noen få pulser, kan en del av strømmen blokkeres, og gjennomsnittsstrømmen vil reduseres, noe som tilsvarer en økning i impedansen til tankkretsen, slik at det er mulig å oppnå best samsvar mellom spenning og strøm.

Når den maksimale utgangseffekten til høyfrekvenssveiseren ikke er nødvendig, kan strømmen reduseres ved å redusere pulsen, øke impedansen og bare få spenningen til å nå den nominelle verdien. Denne høy- og lavspennings-lavstrømsarbeidsmodusen kan forbedre kraftfaktoren til høyfrekvenssveiseren, redusere reaktivt effekttap og harmonisk interferens.

Høyfrekvenssveiseren med pulsskjermingsteknologi krever kun utskifting av inverterkontrollkortet og visse eksterne komponenter, med liten endring i struktur og utseende. Det har heller ingen effekt på høyfrekvens.

På grunn av den diskontinuerlige pulsen er imidlertid strømmen ustabil, noe som kan legge press på komponenter som 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