瑞凌400焊机原理图

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电焊机工作原理及电焊机组成结构资料

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焊接人 免费下载1 电焊机工作原理及电焊机组成结构电焊机工作原理介绍电焊机electric welding machine实际上就是具有下降外特性的变压器将220V和380V交流电变为低压的直流电电焊机一般按输出电源种类可分为两种一种是交流电源的一种是直流电的。

直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器分正负极交流电输入时经变压器变压后再由整流器整流然后输出具有下降外特性的电源输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化两极在瞬间短路时引燃电弧利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材冷却后来达到使它们结合的目的。

焊接变压器有自身的特点外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

电焊机的特点焊接由于灵活简单方便牢固可靠焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域如航空航天船舶汽车容器等一、电焊机优点电焊机使用电能源将电能瞬间转换为热能电很普遍电焊机适合在干燥的环境下工作不需要太多要求因体积小巧操作简单使用方便速度较快焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域特别对要求强度很高的制件特实用可以瞬间将同种金属材料也可将异种金属连接只是焊接方法不同永久性的连接焊缝经热处理后与母材同等强度密封很好这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

二、电焊机缺点电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场电弧燃烧时会向周围产生辐射弧光中有红外线紫外线等光种还有金属蒸汽和烟尘等有害物质所以操作时必须要做足够的防护措施。

焊接不适合于高碳钢的焊接由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程对于高碳钢来说焊接性能不良焊后容易开裂产生热裂纹和冷裂纹。

低碳钢有良好的焊接性能但过程中也要操作得当除锈清洁方面较为烦琐有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷但操作得当会降低缺陷的产生。

三、交流电焊机电焊机组成结构交流电焊机又称弧焊变压器是一种特殊的降压变压器它是由降压变压器、阻抗调节器、手柄和焊接电弧等组成。

为了使焊接顺利进行这种变压器电源能按焊接过程的需要而具有如下特点1. 交流电焊机具有电压陡降的特性一般的用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化其电压是恒定的如为380V单相或220V。

瑞菱焊机原理2.

瑞菱焊机原理2.

第二章弧焊电源第一节弧焊电源的种类一、弧焊电源在电弧焊中的作用不同材料、不同结构的工件,需要采用不同的电弧焊工艺方法,而不同的电弧焊工艺方法则需用不同的电弧焊机。

例如:操作方便、应用最为广泛的焊条电弧焊,需要由对电弧供电的电源装置、和焊钳组成的手弧焊机;锅炉、化工、造船等工业广为使用的埋弧焊,需要由电源装置和、控制箱和焊车等组成的埋弧焊机;适用于焊接化学性活泼金属的气体保护电弧焊,需要由电源装置、控制箱、焊车(自动焊)或送丝机构(半自动焊)、焊枪、气路和水路系统等组成的气体保护电弧焊;适用于焊接高熔点金属的等离子弧焊,则需要由电源装置、控制系统、焊枪或焊车(自动焊)、气路和水路系统等组成的等离子弧焊机。

由上述可知,各种电弧焊方法所需的供电装置即弧焊电源是电弧焊机的重要组成部分,是对焊接电弧供给电能的装置,它应满足电弧焊所要求的电气特性,这正是本课程将要系统讲述的内容。

与弧焊电源配套的其它装置和设备部分,将在《焊接方法和设备》课程中讲述。

显然,弧焊电源电气性能的优劣,在很大程度上决定了电弧焊机焊接过程的稳定性。

没有先进的弧焊电源,要实现先进的焊接工艺和焊接过程自动化也是难以办到的。

因此,应该对弧焊电源的基本理论、结构特点和电气性能进行深入的研究,真正了解和正确使用弧焊电源,进而研制出新型的弧焊电源,使焊接质量和生产效率得到进一步提高。

二、弧焊电源的种类弧焊电源种类很多,其分类方法也不尽相同。

本书按弧焊电源输出的焊接电流波形的形状将弧焊电源分为交流弧焊电源、直流弧焊电源和脉冲弧焊电源三种类型。

每种类型的弧焊电源根据其结构特点不同又可分为多种形式。

如图所示。

弧焊变压器交流弧焊电源矩形波弧焊电源弧焊电源一-- 脉冲弧焊电源弧焊发电机直流弧焊电源弧焊整流器绝缘栅双极晶体管IGBT逆变式弧焊电源晶闸模式晶体管式三、常见弧焊电源的特点和用途1、交流弧焊电源交流弧焊电源包括工频交流弧焊电源(弧焊变压器)、矩形波交流弧焊电源。

瑞凌TIG200氩弧焊机电路分析

瑞凌TIG200氩弧焊机电路分析

瑞凌TIG200氩弧焊机电路分析TIG直流氩弧焊电路分析目录一、 氩弧焊基本工作原理介绍 (2)1、氩弧焊的起弧方式 (2)2、氩弧焊的一般要求 (2)3、氩弧焊机与手工焊机工作电路的的差别 (2)二、 瑞凌TIG200A直流氩弧焊机电路分析 (3)1、电源启动过程及过压保护 (3)(1)电源启动过程................................................................................................ . (3)(2)电源过压保护 (3)2、手开关控制电路分析 (4)3、给定电路与反馈电路分析 (5)(1)电流控制电路工作原理 (6)(2)小电流引弧补偿电路分析 (7)4、S G3525A集成脉宽调制器工作原理 (8)(1)SG3525A集成电路外部引脚配置 (9)(2)SG3525A集成电路内部结构框图 (9)(3)SG3525A各引脚功能介绍 (10)5、驱动信号的输出转换电路分析 (10)6、驱动电路的分析 (11)7、逆变开关输出电路分析 (12)8、二次整流电路分析 (15)9、高频高压引弧电路工作原理 (15)(1)高压产生电路 (16)(2)高频产生电路 (16)(3)高压、高频电路的控制 (16)(4)增压引弧电路 (17)10、慢启动与保护控制电路分析 (17)(1) 慢启动过程 (17)(2) 保护控制电路原理 (17)11、辅助开关电源工作原理及电路分析 (19)三、瑞凌TIG200A直流氩弧焊系统控制方框图 (21)制作人:于培军瑞凌TIG200直流氩弧焊机电路分析一、 氩弧焊基本工作原理介绍:氩弧焊即钨极惰性气体保护弧焊,指用工业钨或活性钨作不熔化电极,惰性气体(氩气)作保护的焊接方法,简称TIG。

1、氩弧焊的起弧方式氩弧焊的起弧采用高压击穿的起弧方式,先在电极针(钨针)与工件间加以高频高压,击穿氩气,使之导电,然后供给持续的电流,保证电弧稳定。

瑞凌氩弧焊机使用方法

瑞凌氩弧焊机使用方法

瑞凌氩弧焊机使用方法瑞凌氩弧焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于金属加工、船舶制造、汽车制造等领域。

正确的使用方法可以提高焊接效率,保证焊接质量,下面将详细介绍瑞凌氩弧焊机的使用方法。

1. 准备工作。

在使用瑞凌氩弧焊机之前,首先要进行必要的准备工作。

检查焊接设备的电源线、气源管路、焊枪等部件是否完好,确保设备无损坏。

同时,要确认所需的焊接材料、氩气等焊接辅助材料是否齐全,以确保整个焊接过程顺利进行。

2. 连接气源。

接下来,需要将氩气气瓶连接到焊接设备上。

首先,打开气瓶阀门,然后将气源管路连接到氩气气瓶上,并确保连接牢固。

在连接完毕后,打开气源开关,调节氩气流量,使其达到适合焊接的流量值。

3. 调节焊接参数。

在进行实际焊接之前,需要根据焊接材料的种类和厚度,调节焊接设备的参数。

主要包括焊接电流、焊接电压、焊接速度等参数的调节。

确保焊接参数的设定符合焊接材料的要求,以保证焊接效果。

4. 开始焊接。

当准备工作完成并且焊接参数调节到位后,就可以开始实际的焊接工作了。

首先,将焊枪对准焊接部位,按下启动按钮,观察电弧是否正常燃烧。

在焊接过程中,要保持焊枪稳定,控制焊接速度,保持恒定的焊接电流和电压,以保证焊接质量。

5. 注意安全。

在整个焊接过程中,要时刻注意安全。

使用焊接设备时,要穿戴好防护用具,如焊接面罩、焊接手套等。

同时,要注意周围环境的通风情况,避免氩气积聚导致安全事故发生。

6. 焊接结束。

当焊接工作完成后,首先要关闭氩气气源开关,然后关闭氩气气瓶阀门,释放气源管路中的气体。

接着,关闭焊接设备的电源开关,等待设备冷却后,进行设备的清洁和维护工作,以便下次使用。

总结。

通过以上的介绍,我们了解了瑞凌氩弧焊机的使用方法。

正确的使用方法可以提高焊接效率,保证焊接质量,同时也能保障焊接人员的安全。

希望大家在使用瑞凌氩弧焊机时,能够严格按照操作规程进行操作,确保焊接工作顺利进行。

瑞凌产品讲解

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产品知识培训教材深圳市瑞凌实业有限公司SHEN ZHEN SHI RILAND INDUSTRY CO.,LTD目录第一章焊接概述.................................................... 第1 页第二章弧焊电源的一般要求. (14)第三章逆变弧焊电源整机方框图 (21)第四章主回路工作原理 (23)第五章辅助电源工作原理 (25)第六章控制电路工作原理 (27)第七章驱动电路工作原理 (32)第八章保护电路工作原理 (35)第九章氩弧焊机工作原理 (37)第十章空气等离子切割机工作原理 (41)第十一章二氧化碳气体保护焊工作原理 (45)第十二章IGBT系列焊机工作原理 (54)第一章焊接概述焊接是一种不可拆卸的连接方法,是金属热加工方法之一。

焊接与铸造、锻压、热处理、金属切削等加工方法一样,是机器制造、石油化工、矿山、冶金、航空、航天、造船、电子、核能等工业部门中的一种基本生产手段。

没有现代焊接技术的发展,就没有现代的工业和科学技术的发展。

第一节焊接的种类焊接:是指通过适当的物理化学过程(加热或加压),使两个工件产生原子(或分子)之间结合力而连成一体的加工方法。

一、焊接方法的分类一焊条电弧焊(ARC)一熔化极一一埋弧焊一CO2电弧焊(MAG)氩气电弧焊(MIG)一电弧焊一一钨极氩弧焊(TIG)一非熔化极一一原子氢焊一等离子弧焊一熔化焊接一螺柱焊一氧氢一气焊一一氧乙炔一空气乙炔一铝热焊一电渣焊基本焊接方法一一电子束焊一激光焊一电阻点、缝焊一电阻对焊一冷压焊一压力焊接一一超声波焊一爆炸焊一锻焊一扩散焊一磨擦焊一火焰钎焊一感应钎焊一钎焊一一炉钎焊一盐浴钎焊一电子束钎焊二、焊接方法的特点1、焊接过程的本质就是采用加热、加压或两者并用的办法,使两个分离表面的金属原子之间接达到晶格距离并形成结合力。

按照焊接过程中金属所处的状态不同,可以把焊接方法分为熔焊、压焊和钎焊三类。

电焊机工作原理及电焊机组成结构

电焊机工作原理及电焊机组成结构

电焊机工作原理介绍电焊机electric welding machine实际上就是具有下降外特性的变压器,将220V和380V交流电变为低压的直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的;直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的;焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性;电焊机的特点焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至与母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等一、电焊机优点:电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料也可将异种金属连接,只是焊接方法不同永久性的连接,焊缝经热处理后,与母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题;二、电焊机缺点:电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时必须要做足够的防护措施;焊接不适合于高碳钢的焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹;低碳钢有良好的焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷的产生;三、交流电焊机电焊机组成结构交流电焊机又称弧焊变压器,是一种特殊的降压变压器,它是由降压变压器、阻抗调节器、手柄和焊接电弧等组成;为了使焊接顺利进行,这种变压器电源能按焊接过程的需要而具有如下特点:1. 交流电焊机具有电压陡降的特性一般的用电设备都要求电源的电压不随负载的变化而变化,其电压是恒定的,如为380V单相或220V;虽然接入焊接变压器的电压是一定的,如为380V或220V,但通过这种变压器后所输出的电压可随输出电流负载的变化而变化,且电压随负载增大而迅速降低,此称为陡降特性或称下降特性;这就适应了焊接所需各种的电压要求:1 初级电压:即接入电焊机的外电压;由于弧焊变压器初级线圈两端要求的电压为单项380V, 因此一般交流电焊机接入电网的电压为单项380V;2 零电压:为了保证焊接过程频繁短路焊条与焊件接触时,要求电压能自动降至趋近于零,以限制短路电流不致无限增大而烧毁电源;3 空载电压:为了满足引弧与安全的需要,空载焊接时,要求空载电压约为60 ~80V,这既能顺利起弧,又对人身比较安全;4 工作电压:焊接起弧以后,要求电压能自动下降到电弧正常工作所需的电压,即为工作电压,约为20~40 V,此电压也为安全电压;5 电弧电压:即电弧两端的电压,此电压是在工作电压的范围内;焊接时,电弧的长短会发生变化:电弧长度长,电弧电压应高些;电弧长度短,则电弧电压应低些;因此,弧焊变压器应适应电弧长度的变化而保证电弧的稳定;2. 交流电焊机具有焊接电流的可调节性为了适应不同材料和板厚的焊接要求,焊接电流能从几十安培调到几百安培,并可根据工件的厚度和所用焊条直径的大小任意调节所需的电流值;电流的调节一般分为两级:一级是粗调,常用改变输出线头的接法Ⅰ位置连接或Ⅱ位置连接,从而改变内部线圈的圈数来实现电流大范围的调节,粗调时应在切断电源的情况下进行,以防止触电伤害;另一级是细调,常用改变电焊机内“可动铁芯”动铁芯式或“可动线圈”动圈式的位置来达到所需电流值,细调节的操作是通过旋转手柄来实现的,当手柄逆时针旋转时电流值增大,手柄顺时针旋转时电流减小,细调节应在空载状态下进行;各种型号的电焊机粗调与细调的范围,可查阅标牌上的说明;电焊机的工作原理叙述工作原理电流电压经三相主变压器降压,由可控硅元件进行整流,并利用改变可控硅触发角相位来控制输出电流的大小;从整流器直流输出端的分流器上取出电流信号,作为电流负反馈信号,随着直流输出电流增加,负反馈也增加,可控硅导通角减小,输出电流电压降低,从而获得下降的外特性;推力电路是当输出端电压低于15V时,使输出电流增加,特别是短路时,形成外拖的外特性,使焊条不易粘住;引弧电路是每次起弧时,短时间增加给定电压,使引弧电流较大,易于起弧;从以上叙述可以知道,电焊起弧的时候电路是处于短路状态,电压急剧下降,电流需要很大;起弧后要稳弧,这时候焊条和容池的溶液还是短路过渡状态,电压还是下降,电流还是大;过渡完毕后处于正常焊接状态,电压回升,电流下降;起弧电流是电焊机工作在焊接起弧时能够输出的最大电流;推力电流是电焊机焊接时铁水在短路过渡时,焊机另外叠加一电流,使铁水稳定过渡,不易粘条;焊接电流是电焊机正常焊接的时候提供的工作电流;整流器一什么是整流器整流器是一个整流装置,简单的说就是将交流AC转化为直流DC的装置;它有两个主要功能:第一,将AC变成直流电DC,经后供给负载,或者供给;第二,给提供充电电压;因此,它同时又起到一个的作用;二整流器三极管参数的hFE参数与贮存时间ts相关,一般hFE大的三极管ts也较大,过去人们对ts的认识以及ts的测量仪器均较为欠缺,人们更依赖hFE参数来选择三极管;在开关状态下,hFE的选择通常有以下认识:第一、hFE应尽可能高,以便用最少的基极电流得到最大的工作电流,同时给出尽可能低的饱和电压,这样就可以同时在输出和驱动电路中降低损耗;但是,如果考虑到开关速度和电流容限,则hFE的最大值就受到限制;第二、中国的厂家曾经倾向于选用hFE较小的器件,例如hFE为10到15,甚至8到10的三极管就一度很受欢迎后来,由于基极回路流行采用电容触发线路,hFE的数值有所上升,hFE的数值小则饱和深度小,从而有利于降低的发热;实际上,晶体管的饱和深度受到Ib、hFE两个因素的影响,因而通过磁环及绕组参数、基极电阻Rb的调整,也可以降低饱和深度;三现状目前,业界推出的节能灯和专用三极管都十分注重对贮存时间的控制;因为贮存时间ts过长,电路的振荡频率将下降,整机的工作电流增大易导致三极管的损坏;虽然可以调整扼流圈电感及其他元器件参数来控制整机功率,但ts的离散性,将使产品的一致性差,可靠性下降;例如,在石英灯线路中,贮存时间太大的晶体管可能引起电路在低于输出变压器工作极限的频率振荡,从而造成每个周期的末端磁芯饱和,这使得晶体管Ic在每个周期出现尖峰,最后导致器件过热损坏图3;如果同一线路上的两个三极管贮存时间相差太大,整机工作电流的上下半波将严重不对称,负担重的那只三极管将容易损坏,线路也将产生更多的和电磁干扰;实际使用表明,严格控制贮存时间ts并恰当调整整机电路,就可以降低对hFE 参数的依赖程度;还值得一提的是,在芯片面积一定的情况下,三极管特性、电流特性与耐压参数是矛盾的,中国市场曾经用BUT11A来做220V40W电子镇流器,其出发点是BVceo、BVcbo数值高,但是目前绝大部分电子镇流器线路中,已经没有必要过高选择三极管的电压参数;滤波滤波是将中特定波段滤除的操作,是抑制和防止干扰的一项重要措施;根据观察某一随机过程的结果,对另一与之有关的随机过程进行估计的概率理论与方法;滤波一词起源于通信理论,它是从含有干扰的接收信号中提取有用信号的一种技术;“接收信号”相当于被观测的随机过程,“有用信号”相当于被估计的随机过程;例如用雷达跟踪飞机,测得的飞机位置的数据中,含有测量误差及其他随机干扰,如何利用这些数据尽可能准确地估计出飞机在每一时刻的位置、速度、加速度等,并预测飞机未来的位置,就是一个滤波与预测问题;这类问题在电子技术、航天科学、控制工程及其他科学技术部门中都是大量存在的;历史上最早考虑的是维纳滤波,后来.卡尔曼和.布西于20世纪60年代提出了卡尔曼滤波;现对一般的非线性滤波问题的研究相当活跃;从电气工程上,所有的元件可以归纳为三类最基本的元件,即电阻,和.电阻的阻值与的频率无关.电感的阻值称为感抗Xl=2πfL,即与交流电的频率成正比.频率越高,感抗越大.电容元件则与电感元件相反,它的容抗Xc=1/2πfC,即与交流电频率反比. 因此,电气工程上,常利用LC元件对不同频率交流电量的电抗不同,对交流电量进行分流,称为滤波. 按不同功能,通常分三类:低通,高通,带通.例如低通的原理:利用电容通高频阻低频,电感通低频阻高频的原理. 对于需要截止的高频,利用电容吸收、电感阻碍的方法不使它通过;对于需要的低频,利用电容高阻、电感低阻的特点使它通过;一、滤波的基本概念滤波是信号处理中的一个重要概念;滤波分经典滤波和现代滤波;、经典滤波经典滤波的概念,是根据富立叶分析和变换提出的一个工程概念;根据高等数学理论,任何一个满足一定条件的信号,都可以被看成是由无限个正弦波叠加而成;换句话说,就是工程信号是不同频率的正弦波线性叠加而成的,组成信号的不同频率的正弦波叫做信号的频率成分或叫做成分;只允许一定频率范围内的信号成分正常通过,而阻止另一部率成分通过的电路,叫做经典滤波器或;实际上,任何一个电子系统都具有自己的频带宽度对信号最高频率的限制,频率特性反映出了电子系统的这个基本特点;而滤波器,则是根据电路参数对电路频带宽度的影响而设计出来的工程应用电路;、现代滤波用模拟电子电路对模拟信号进行滤波,其基本原理就是利用电路的频率特性实现对信号中频率成分的选择;根据频率滤波时,是把信号看成是由不同频率正弦波叠加而成的模拟信号,通过选择不同的频率成分来实现信号滤波;当允许信号中较高频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做高通滤波器;当允许信号中较低频率的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做低通滤波器;当只允许信号中某个频率范围内的成分通过滤波器时,这种滤波器叫做带通滤波器;理想滤波器的行为特性通常用幅度-频率特性图描述,也叫做滤波器电路的幅频特性;对于滤波器,增益幅度不为零的频率范围叫做通频带,简称通带,增益幅度为零的频率范围叫做阻带;例如对于LP,从-w1当w1之间,叫做LP的通带,其他频率部分叫做阻带;通带所表示的是能够通过滤波器而不会产生衰减的信号频率成分,阻带所表示的是被滤波器衰减掉的信号频率成分;通带内信号所获得的增益,叫做通带增益,阻带中信号所得到的衰减,叫做阻带衰减;在工程实际中,一般使用dB作为滤波器的幅度增益单位;电容电容或电容量, Capacitance指的是在给定电位差下的电荷储藏量;记为C,国际单位是F;一般来说,电荷在电场中会受力而移动,当导体之间有了介质,则阻碍了电荷移动而使得电荷累积在导体上;造成电荷的累积储存,最常见的例子就是两片平行金属板;也是的俗称;定义电容或称电容量是表征电容器容纳本领的量;我们把电容器的两极板间的电势差增加1伏所需的,叫做电容器的电容;电容器从物理学上讲,它是一种静态电荷存储介质就像一只水桶一样,你可以把电荷充存进去,在没有放电回路的情况下,刨除介质漏电自放电效应/电解电容比较明显,可能电荷会永久存在,这是它的特征,它的用途较广,它是电子、电力领域中不可缺少的;主要用于电源滤波、信号滤波、信号耦合、、隔直流等电路中;电容的符号是C;C=εS/d=S/4πkd真空=Q/U在里,电容的单位是法拉,简称法,符号是F,常用的电容单位有毫法mF、μF、纳法nF和皮法pF皮法又称微微法等,换算关系是:1法拉F= 1000毫法mF=1000000微法μF1微法μF= 1000纳法nF= 1000000皮法pF;相关公式:一个电容器,如果带1库的电量时两级间的电势差是1伏,这个电容器的电容就是1法,即:C=Q/U 但电容的大小不是由Q带电量或U电压决定的,即:C=εS/4πkd ;其中,ε是一个常数,S为电容极板的正对面积,d为电容极板的距离, k则是;常见的平行板电容器,电容为C=εS/d.ε为极板间介质的介电常数,S为极板面积,d为极板间的距离;电容器的电势能计算公式:E=CU^2/2=QU/2多电容器并联计算公式:C=C1+C2+C3+…+Cn多电容器串联计算公式:1/C=1/C1+1/C2+…+1/Cn三电容器串联 C=C1C2C3/C1C2+C2C3+C1C3电容与静电场电容是指容纳电场的能力;任何静电场都是由许多个电容组成,有静电场就有电容,电容是用静电场描述的;一般认为:孤立导体与无穷远处构成电容,导体接地等效于接到无穷远处,并与大地连接成整体电子制作中需要用到各种各样的电容器,它们在电路中分别起着不同的作用;与电阻器相似,通常简称其为电容,用字母C表示;顾名思义,电容器就是“储存电荷的容器”;尽管电容器品种繁多,但它们的基本结构和原理是相同的;两片相距很近的金属中间被某物质固体、气体或液体所隔开,就构成了电容器;两片金属称为的极板,中间的物质叫做介质;电容器也分为容量固定的与容量可变的;但常见的是固定容量的电容,最多见的是电解电容和瓷片电容;不同的电容器储存电荷的能力也不相同;规定把电容器外加1伏特直流电压时所储存的电荷量称为该电容器的电容量;电容的基本单位为法拉F;但实际上,法拉是一个很不常用的单位,因为电容器的容量往往比1法拉小得多,常用微法μF、纳法nF、皮法pF皮法又称微微法等,它们的关系是:1法拉F= 1000000微法μF 1微法μF= 1000纳法nF= 1000000皮法pF在电子线路中,电容用来通过交流而阻隔直流,也用来存储和释放电荷以充当滤波器,平滑输出脉动信号;小容量的电容,通常在高频电路中使用,如收音机、发射机和振荡器中;大容量的电容往往是作滤波和存储电荷用;而且还有一个特点,一般1μF以上的电容均为电解电容,而1μF以下的电容多为瓷片电容,当然也有其他的,比如独石电容、涤纶电容、小容量的云母电容等;电解电容有个铝壳,里面充满了电解质,并引出两个电极,作为正+、负-极,与其它电容器不同,它们在电路中的极性不能接错,而其他电容则没有极性;把电容器的两个电极分别接在电源的正、负极上,过一会儿即使把电源断开,两个引脚间仍然会有残留电压学了以后的教程,可以用万用表观察,我们说电容器储存了电荷;电容器极板间建立起电压,积蓄起电能,这个过程称为电容器的充电;充好电的电容器两端有一定的电压;电容器储存的电荷向电路释放的过程,称为电容器的放电;举一个现实生活中的例子,我们看到市售的整流电源在拔下插头后,上面的发光二极管还会继续亮一会儿,然后逐渐熄灭,就是因为里面的电容事先存储了电能,然后释放;当然这个电容原本是用作滤波的;至于电容滤波,不知你有没有用整流电源听随身听的经历,一般低质的电源由于厂家出于节约成本考虑使用了较小容量的滤波电容,造成耳机中有嗡嗡声;这时可以在电源两端并接上一个较大容量的电解电容1000μF,注意正极接正极,一般可以改善效果;发烧友制作HiFi音响,都要用至少1万微法以上的电容器来滤波,滤波电容越大,输出的电压波形越接近直流,而且大电容的储能作用,使得突发的大信号到来时,电路有足够的能量转换为强劲有力的音频输出;这时,大电容的作用有点像水库,使得原来汹涌的水流平滑地输出,并可以保证下游大量用水时的供应;电子电路中,只有在电容器充电过程中,才有电流流过,充电过程结束后,电容器是不能通过直流电的,在电路中起着“隔直流”的作用;电路中,电容器常被用作耦合、旁路、滤波等,都是利用它“通交流,隔直流”的特性;那么交流电为什么能够通过电容器呢我们先来看看交流电的特点;交流电不仅方向往复交变,它的大小也在按规律变化;电容器接在交流电源上,电容器连续地充电、放电,电路中就会流过与交流电变化规律一致相位不同的充电电流和放电电流;电容器的选用涉及到很多问题;首先是耐压的问题;加在一个电容器的两端的电压超过了它的额定电压,电容器就会被击穿损坏;一般电解电容的耐压分档为,10V,16V,25V,50V等;1电容器的型号命名方法国产电容器的型号一般由四部分组成不适用于压敏、可变、真空电容器;依次分别代表名称、材料、分类和序号;第一部分:名称,用字母表示,电容器用C;第二部分:材料,用字母表示;第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示;第四部分:序号,用数字表示;用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介电容分类一、按照功能1.名称:聚酯涤纶电容符号:CL电容量:40p--4μ额定电压:63--630V主要特点:小体积,大容量,耐热耐湿,稳定性差应用:对稳定性和损耗要求不高的低频电路2.名称:聚苯乙烯电容符号:CB电容量:10p--1μ额定电压:100V--30KV主要特点:稳定,低损耗,体积较大应用:对稳定性和损耗要求较高的电路3.名称:聚丙烯电容符号:CBB电容量:1000p--10μ额定电压:63--2000V主要特点:性能与聚苯相似但体积小,稳定性略差应用:代替大部分聚苯或云母电容,用于要求较高的电路4.名称:符号:CY电容量:μ额定电压:100V--7kV主要特点:高稳定性,高可靠性,温度系数小应用:高频振荡,脉冲等要求较高的电路5.名称:高频瓷介电容符号:CC电容量:1--6800p额定电压:63--500V主要特点:高频损耗小,稳定性好应用:高频电路6.名称:低频瓷介电容符号:CT电容量:μ额定电压:50V--100V主要特点:体积小,价廉,损耗大,稳定性差应用:要求不高的低频电路7.名称:玻璃釉电容符号:CI电容量:μ额定电压:63--400V主要特点:稳定性较好,损耗小,耐高温200度应用:脉冲、耦合、旁路等电路8.名称:铝电解电容符号:CD电容量:μ额定电压:主要特点:体积小,容量大,损耗大,漏电大应用:电源滤波,低频耦合,,旁路等9.名称:钽电解电容符号:CA电容量:μ额定电压:主要特点:损耗、漏电小于铝电解电容应用:在要求高的电路中代替铝电解电容10.名称:空气介质可变电容器符号:可变电容量:100--1500p主要特点:损耗小,效率高;可根据要求制成直线式、直线波长式、直线频率式及对数式等应用:,广播设备等11.名称:薄膜介质可变电容器符号:可变电容量:15--550p主要特点:体积小,重量轻;损耗比空气介质的大应用:通讯,广播接收机等12.名称:薄膜介质微调电容器符号:可变电容量:1--29p主要特点:损耗较大,体积小应用:收录机,电子仪器等电路作电路补偿13.名称:陶瓷介质微调电容器符号:可变电容量:主要特点:损耗较小,体积较小应用:精密调谐的高频振荡回路14.名称:独石电容容量范围:ΜF耐压:二倍额定电压;应用范围:广泛应用于电子精密仪器;各种小型电子设备作谐振、耦合、滤波、旁路;独石电容的特点:电容量大、体积小、可靠性高、电容量稳定,耐高温耐湿性好等;最大的缺点是温度系数很高,做振荡器的稳漂让人受不了,我们做的一个555振荡器,电容刚好在7805旁边,开机后,用看频率,眼看着就慢慢变化,后来换成涤纶电容就好多了;就温漂而言:独石为正温糸数+130左右,CBB为负温系数-230,用适当比例并联使用,可使温漂降到很小;就价格而言:钽、铌电容最贵,独石、CBB较便宜,瓷片最低,但有种高频零温漂黑点瓷片稍贵,云母电容Q值较高,也稍贵;里面说独石又叫多层瓷介电容,分两种类型,1型性能挺好,但容量小,一般小于0;2U,另一种叫II型,容量大,但性能一般;二、按照安装方式插件电容、贴片电容贴片电容插件电容电容的应用很多电子产品中,电容器都是必不可少的,它在电子设备中充当的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等;由于电容器的类型和结构种类比较多,因此,使用者不仅需要了解各类电容器的性能指标和一般特性,而且还必须了解在给定用途下各种元件的优缺点、机械或环境的限制条件等;下文介绍电容器的主要参数及应用,可供读者选择电容器种类时用;1、标称电容量CR:电容器产品标出的电容量值;云母和陶瓷介质电容器的电容量较低大约在5000pF以下;纸、塑料和一些陶瓷介质形式的电容量居中大约在0005μF10μF;通常电解电容器的容量较大;这是一个粗略的分类法;2、类别温度范围:电容器设计所确定的能连续工作的环境温度范围,该范围取决于它相应类别的温度极限值,如上限类别温度、下限类别温度、额定温度可以连续施加额定电压的最高环境温度等;3、额定电压UR:在下限类别温度和额定温度之间的任一温度下,可以连续施加在电容器上的最大直流电压或最大交流电压的有效值或脉冲电压的峰值;电容器应用在高压场合时,必须注意电晕的影响;电晕是由于在介质/电极层之间存在空隙而产生的,它除了可以产生损坏设备的寄生信号外,还会导致电容器介质击穿;在交流或脉动条件下,电晕特别容易发生;对于所有的电容器,在使用中应保证直流电压与交流之和不的超过直流电压额定值;4、损耗角正切tanδ:在规定频率的正弦电压下,电容器的损耗功率除以电容器的无功功率;这里需要解释一下,在实际应用中,电容器并不是一个纯电容,其内部还有等效电阻,它的简化等效电路如下图所示;图中C为电容器的实际电容量,Rs是电容器的串联等效电阻,Rp是介质的绝缘电阻,Ro是介质的吸收等效电阻;对于电子设备来说,要求Rs愈小愈好,也就是说要求损耗功率小,其与电容的功率的夹角δ要小;这个关系用下式来表达:tanδ=Rs/Xc=2πf×c×Rs 因此,在应用当中应注意选择这个参数,避免自身发热过大,以减少设备的失效性;5、电容器的温度特性:通常是以20℃基准温度的电容量与有关温度的电容量的百分比表示;补充:1、电容在电路中一般用“C”加数字表示如C13表示编号为13的电容;电容是由两片金属膜紧靠,中间用绝缘材料隔开而组成的元件;电容的特性主要是隔直。

瑞凌交直流氩弧焊机WSM-315G操作说明

瑞凌交直流氩弧焊机WSM-315G操作说明

瑞凌交直流氩弧焊机TIG-315P操作说明TIG315P(AC/DC)氩弧焊机是由老款WSME-315B升级而来,WSME-400,WSME-500,操作方法一致,机器WSM-315G操作方法同样一致。

但WSM-315G焊接无焊铝功能调节非常简单,焊接不锈钢仅需参考最后一行说明即可。

最上一排仪表按键依次为电流数显表,橙色灯是过热指示灯,黄色灯是过流指示灯,面板/远控转换功能开关:面板表示,在机器的操作面板上通过按键或旋钮调节,远控表示通过远程控制调节装置调节电流,如脚踏开关等;面板表示通过机器的面板上旋钮调节电流,一般情况下调至面板档位。

交流/直流转换功能开关:交流电是用来焊接铝合金,直流电是用来焊接碳钢和不锈钢。

手工焊/氩弧焊转换功能开关:打开手工焊的时候机器适用于手工焊的焊接,打开氩弧焊的时候机器适用于氩弧焊的焊接。

频率控制开关(低频、中频、关):低频代表慢,调至低频的时候,脉冲频率对应调节范围是0.5~15Hz;中频代表快速,中频档位时,脉冲频率对应15~450Hz;无则代表没有脉冲。

半自动选择开关(2T、4T、反复):2T是手工控制,4T是半自动控制,反复智能代表手动控制脉冲频率。

打开手工焊的时候机器适用于手工焊的焊接,打开氩弧焊的时候机器适用于氩弧焊的焊接。

起弧电流调节旋钮:起弧电流调节旋钮是在4T和反复模式下起作用的调节旋钮,是刚开始工作的一个工作焊接电流,一般起到照明和预热的作用,调到焊接电流的50%即可。

电流缓升时间调节旋钮:电流缓升时间是在4T的时候起作用,是在起弧电流和焊接电流的一个过渡时间。

焊接电流调节旋钮:焊接电流是在焊接状态下的工作电流或者是当脉冲电流预设的一个峰值电流,可根据板厚选择一个适当的电流调节。

基质电流调节旋钮:基值电流是在选择脉冲的时候起作用的电流,是脉冲时起作用的一个较小的电流。

一般调节到焊接电流的30%即可。

占空比调节旋钮:占空比调节旋钮是在脉冲电流中,峰值电流占整个焊接过程中的时间百分比。

维修案例(整理得到的经典维修案例)

维修案例(整理得到的经典维修案例)

凯尔达s-400逆变手工焊机故障现象:送电跳闸检查维修:送电跳闸一般是短路造成的,开盖检查三项整流桥击穿,IGBT两组击穿(本机采用全桥逆变电路IGBT使用G50N120八只)主板上有进水痕迹,首先清洗维修主板,应主板上的一只LM324的一条腿已经腐蚀短,检查附近电路的过孔补焊。

更换IGBT 、整流桥和检查二次输出电路正常,通电(不能给IGBT版供主电源)后不跳闸风扇运行正常,测量主板交流23V供电正常,整流滤波、15V稳压输出正常,驱动电路供电正常。

之后测量主板驱动输出为0(正常时空载为AC18V 接上驱动变压器为AC15V 注意表的型号不同测量出的读数不同,我的表是优利德UT39A)后仔细检查主板发现标号为VD2 VD3的稳压管损坏,应是贴片元件没有标示,所以去到凯尔达的总代理那里拆了一个一样的主板把上面的VD1-VD5都拆下来检测了一遍参数除了VD1为其他的都为18V的稳压管。

更换了损坏的元件后通电测量驱动输出AC电压正常,同时用示波器检测波形30分钟一切正常,测量8只IGBT G E极电压(AC15V)波形正常。

之后通主电源开机测量空载电压DC76V,焊接4个的焊条3根一切正常,交付用户使用。

注意在更换IGBT的同时一定要同时检测驱动电路的元件是否正常,最好同时全部更换机型同上故障现象:空载电压低(DC27V)检查维修:这个问题是这个机型的通病,是应为2次输出后的负载电感损坏(严重时会起火),主要是应为开机后常时间不焊接造成的,另外线圈的线径细,用4平方的耐高温线重新绕23砸后接上工作一切正常,试机3根焊条后交付用户使用。

机型:一台ZX7-315 MOS管手工焊机(牌子看不请)故障现象:逆变版炸机检查维修:开盖检查此机是伪劣产品单逆变器共20只MOS管(4组)这种逆变器最大提供270A输出电流。

目测两组MOS管损坏,电源板电容炸开,估计是使用柴油发电机电压不稳造成。

首先更换滤波电容,断开驱动输出、检查整流桥、2次输出正常后通电(这个时候不能通主电)测量主板供电、表显、驱动管电压、输出波形正常。

电焊机工作原理及电焊机组成结构

电焊机工作原理及电焊机组成结构

电焊机工作原理及电焊机组成结构电焊机工作原理介绍电焊机(electric welding machine)实际上就是具有下降外特性的变压器,将220V和380V交流电变为低压的直流电,电焊机一般按输出电源种类可分为两种,一种是交流电源的;一种是直流电的。

直流的电焊机可以说也是一个大功率的整流器,分正负极,交流电输入时,经变压器变压后,再由整流器整流,然后输出具有下降外特性的电源,输出端在接通和断开时会产生巨大的电压变化,两极在瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。

焊接变压器有自身的特点,外特性就是在焊条引燃后电压急剧下降的特性。

电焊机的特点焊接由于灵活简单方便牢固可靠,焊接后甚至及母材同等强度的优点广乏用于各个工业领域,如航空航天,船舶,汽车,容器等!一、电焊机优点:电焊机使用电能源,将电能瞬间转换为热能,电很普遍,电焊机适合在干燥的环境下工作,不需要太多要求,因体积小巧,操作简单,使用方便,速度较快,焊接后焊缝结实等优点广乏用于各个领域,特别对要求强度很高的制件特实用,可以瞬间将同种金属材料(也可将异种金属连接,只是焊接方法不同)永久性的连接,焊缝经热处理后,及母材同等强度,密封很好,这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。

二、电焊机缺点:电焊机在使用的过程中焊机的周围会产生一定的磁场,电弧燃烧时会向周围产生辐射,弧光中有红外线,紫外线等光种,还有金属蒸汽和烟尘等有害物质,所以操作时必须要做足够的防护措施。

焊接不适合于高碳钢的焊接,由于焊接焊缝金属结晶和偏析及氧化等过程,对于高碳钢来说焊接性能不良,焊后容易开裂,产生热裂纹和冷裂纹。

低碳钢有良好的焊接性能,但过程中也要操作得当,除锈清洁方面较为烦琐,有时焊缝会出现夹渣裂纹气孔咬边等缺陷,但操作得当会降低缺陷的产生。

三、交流电焊机电焊机组成结构交流电焊机又称弧焊变压器,是一种特殊的降压变压器,它是由降压变压器、阻抗调节器、手柄和焊接电弧等组成。

瑞凌ZX7手工焊原理及故障分析(收藏)

瑞凌ZX7手工焊原理及故障分析(收藏)
图1-18 驱动电平转换电路波形1
由图1-18可知,当Q1、Q4同时导通时,电流方向如图所 示,Q2、Q3时导通时,输出电流方向如图所示。则A、B点 间的电流波形如下图(其中以Q1+Q4方向为正,Q2+Q3方 向为负),此时,电流在电感线圈上形成的压降为24V(由 电源给定)
图1-19驱动电平转换电路波形2
R23 4 70 R
C20 1 03
N1
R21
D1 3 +24 V D1 4 FR10 4
5 10 R
2 4V
C25
T
1 00 0 u F N2
2
C13 1 04
PC81 7
D1 2 DIODE
N3
2 00 :6
R22 8 K2
+24 V
1 R17 5 K1
U1 LM7 81 2
Vin +12 V
D1 5 Green
2、上板
辅电电路 控制电路
上板
1、C2 ——高频滤波电容
图1-7 上板原理图
电解滤波电容因本身电感及引线电感的原因,不能提供高频电流,因此需要高频电容提
供。
2、C3 ——隔直电容
为避免直流电流流过变压器肇成变压器饱和而接入此电容
3、Q ——开关管
Q1、Q2、Q3、Q4组成全桥逆变器,将308V直流转变成100KHZ交流电。
+12 V 3
C26 1 00 u F
NC
工作原理:启动------储能------关断------放能------再次开通------稳压 图1-11 辅助电源原理图
GND 2
24
29
28
25
18
26

瑞凌全套维修资料第11章二氧化碳气体保护焊机工作原理

瑞凌全套维修资料第11章二氧化碳气体保护焊机工作原理

第十一章二氧化碳气体保护焊机工作原理第一节二氧化碳气体保护焊机的特点与一般要求一、二氧化碳气体保护焊机的一般结构图二氧化碳气体保护焊即熔化极惰性气体保护焊,指用金属熔化极作电极,惰性气体(CO2)作焊接方法,简称MIG。

相对于其它弧焊机,MIG焊机添加了送丝结构及相应的送丝控制电路,在焊接过程中实现了半自动化,不但提高了效率,也减少了损耗。

焊接过程中使用廉价的CO2气体作保护,使得起弧容易,焊接成本低而效果好。

而且,送丝速度、输出电压可调节,可使两者达到良好匹配,提高了焊接质量,适用于各类焊接。

MIG机的送丝方式一般有三种:推丝式、拉丝式、推拉结合式,不同的送丝方式对送丝的软管要求各不相同。

对于推丝式送丝软管一般在2.5米左右,而推拉结合式的送丝软管可达15米,为了保正送丝稳定,相应的送丝电机和送丝控制电路都要求严格。

二、MIG焊的特点1、工作效率高:CO2的电弧穿透力强、熔深池大、焊丝熔化率高、熔敷速度快、,工作效率比手工弧焊高1~3倍;2、焊接成本低:CO2气体是工厂的副产品,来源广、价格低。

其成本只有埋弧焊和手工焊的40%~50%左右。

3、能耗低:相同条件下,MIG焊与手弧焊相比,前者消耗的电能约为后者的40%~70%。

4、适用范围广:MIG焊能焊接任何位置,薄板可焊致电1mm,最厚几乎不受限制。

而且焊接薄板时,较氩气焊速度快、变形小。

5、抗锈能力强:焊缝含氩量低,抗裂性好。

6、焊后无需清渣,因是阴弧,便于监视和控制,便于实现自动化。

三、MIG焊机的一般要求1、MIG焊机的焊接过程①起始时,焊丝由送丝机送出,接触工件;②焊丝与工件短路,产生大电流,使得焊丝顶端熔化;③焊丝与工件间形成电弧;④焊丝送出,电弧变短;⑤焊丝再次接触工件。

如此周而复始。

2、MIG焊机的一般要求在焊接过程中,电弧不断地燃弧、短路、重新引弧,燃弧如此周而复始,从而使得弧焊电源经常在负载短路,空截三态间转换,因此,要获得良好的引弧,燃弧和熔滴过渡状态,必须对电源的动特性提出如下要求:①焊接电压可调,以适应不同焊接需求;②最大电流限制,即有截流功能,避免因短路、干扰而引起的大电流损坏机器,而电流正常后,又能正常工作;③适合的电流上升、下降速度,以保证电源负载状态变化,而不影响电源稳定和焊接质量;④满足送丝电机的供电需求;⑤平稳可调的送丝速度,以满足不同焊接需求,保证焊接质量;⑥满足其它焊接要求,如手开关控制,焊接电流、电压显示,2T/4T功能,反烧时间调节,焊丝选择,完善的指示与保护系统等等。

电焊机电路工作原理

电焊机电路工作原理

第一章主回路工作原理一、什么叫主回路主回路指焊机中提供功率电源的电路部分。

二、主回路原理图(以ARC160例)三、组成器件说明1、K——电源开关用以接通(或切断)与市电(220V、50赫兹)的联系2、RT——起动电阻因焊机启动时要给后面的滤波电解电容充电。

为避免过大的开机浪涌电流损坏开关及触发空开跳闸,在开机时接入启动电阻,用以限制浪涌电流。

正常工作后,启动电阻被继电器短路。

实际电路中,为避免因开机浪涌电流冲击造成启动电阻损坏,起动电阻采用了热敏电阻(PTC和NTC),它们具有良好的耐冲击性。

3、J1——继电器开关接通之后,电流通过启动电阻给滤波电解电容充电,当电容电压达到一定值时,辅助电源开始工作提供24V电,使继电器吸合,将启动电阻短路。

4、DB——硅桥此硅桥用于一次整流,将市电220V、50赫兹交流电整流后输出308V的直流电。

5、C1——电解滤波电容整流后输出的308V的直流电为脉动直流,此电容起滤平作用6、R——放电电阻在关机以后,滤波电容中存有很高电压,为了安全,用此电阻将存电放掉。

7、C2——高频滤波电容在高频逆变中,需要给开关管提供高频电流,而电解滤波电容因本身电感及引线电感的原因,不能提供高频电流,因此需要高频电容提供。

8、Q——开关管开关管Q1、Q2、Q3、Q4组成全桥逆变器,在驱动信号作用下,将308V直流转变成100Kz(10万赫兹)交流电的。

9、C3——隔直电容10、T1——主变压器变压器的作用是将308V的高压变换成适合电弧焊接所需要的几十伏的低压。

11、D——快速恢复二极管D5、D6的作用是二次整流,即将100KHz的高频交流电流再次转变成直流电流。

12、L1——电抗器电抗器具有平波续流作用,可使输出电流变得连续稳定,保证焊接质量。

13、RF——分流器分流器是用锰铜制成的大功率小阻值的电阻,用于检测输出电流的大小,提供反馈信号。

四、全桥逆变器工作原理1、全桥逆变器的电路图2、全桥逆变器工作原理全桥逆变器每个工作周期分四个时段,分别为t1、t2、t3、t4,其工作原理如下:t1时段K1、K4导通,K2、K3关断电流方向:正极K1 C1 T K4 地t2时段K1、K4、K2、K3关断无电流t3时段K1、K4关断,K2、K3导通电流方向:正极K2 C1 T K3 地t4时段K1、K4、K2、K3关断无电流从上述分析看,在t1与t3时段里,流过变压器T的电流方向正好相反,也就是将直流电变成了交流电。

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