电焊机工作原理及电焊机组成结构

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电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理一、概述电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料在高温下熔化并连接在一起。

本文将详细介绍电焊机的工作原理。

二、电焊机的组成部分1. 变压器:电焊机的核心部件之一,用于将输入的交流电压转换为适合焊接的低电压高电流输出。

2. 整流器:将交流电转换为直流电,以便进行焊接。

3. 控制电路:用于控制焊接电流、电压和焊接时间等参数。

4. 电极夹:用于固定焊条或焊丝,传递焊接电流。

5. 冷却系统:用于冷却电焊机,防止过热。

三、电焊机的工作原理1. 变压器工作原理:电焊机的输入电压一般为220V或380V的交流电,通过变压器进行降压或升压,输出适合焊接的低电压高电流。

变压器由两个线圈组成,一个是主线圈(一般称为一次线圈),用于接收输入电压;另一个是副线圈(一般称为二次线圈),用于输出适合焊接的电压。

2. 整流器工作原理:电焊机一般采用整流器将输入的交流电转换为直流电。

整流器由一组二极管组成,通过对交流电进行整流,使其变为单向的直流电。

这样可以提供稳定的电流供给焊接。

3. 控制电路工作原理:电焊机的控制电路主要用于调节焊接电流、电压和焊接时间等参数,以满足不同焊接需求。

控制电路通常由电位器、电容器、电阻器和晶体管等元件组成,通过调节这些元件的数值,可以实现对焊接参数的精确控制。

4. 电极夹工作原理:电极夹用于固定焊条或焊丝,并传递焊接电流。

电极夹通常由两个夹子和一根导线组成,其中一个夹子夹住焊条或焊丝,另一个夹子夹住工件,通过导线将电流从电焊机传递到焊接部位。

5. 冷却系统工作原理:电焊机在工作过程中会产生大量的热量,为了防止过热,需要使用冷却系统进行散热。

冷却系统通常由风扇和散热片组成,风扇通过吹拂散热片,将热量带走,保持电焊机的正常工作温度。

四、电焊机的工作过程1. 开机准备:将电焊机连接到电源,确保电源稳定。

检查电焊机的电极夹是否固定好,焊接电缆是否连接良好。

2. 调节参数:根据焊接要求,调节电焊机的电流、电压和焊接时间等参数。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,它能够将金属材料进行熔接,实现焊接工艺。

电焊机的工作原理是通过电能转化为热能,使焊接材料熔化并连接在一起。

电焊机的主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。

1. 电源:电焊机的电源通常是交流电或者直流电。

交流电源通常用于家庭和普通工业应用,而直流电源则适合于需要更高焊接质量和稳定性的工业应用。

2. 变压器:电焊机中的变压器主要用于将输入的高电压转换为适合焊接的低电压。

它通过电磁感应原理,将输入电压降低到焊接所需的电压。

3. 整流器:电焊机中的整流器用于将交流电转换为直流电。

它通过将电流的方向改变为单一方向,提供稳定的直流电流给电极。

4. 电极夹和接地夹:电极夹用于连接电极,将电流引入焊接材料。

接地夹则将电流引回电源,以完成电路。

电焊机的工作过程如下:1. 首先,将电焊机的电源插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。

2. 将焊接材料准备好,清除杂质和氧化物,并将其正确放置在焊接位置。

3. 打开电源开关,电流开始流动。

交流电源经过变压器降压后,进入整流器转换为直流电。

4. 目前大多数电焊机采用的是直流焊接方式。

在直流焊接中,电流从电源通过电极夹进入焊接材料,形成电弧。

5. 电弧产生高温,使焊接材料熔化。

同时,电弧还会产生强烈的紫外线和热辐射,因此需要佩戴防护眼镜和焊接手套。

6. 熔化的金属材料会形成焊缝,焊接材料通过冷却和凝固来固定在一起。

7. 完成焊接后,关闭电源开关,等待电焊机冷却后再进行存放。

总结:电焊机是一种将电能转化为热能的设备,通过电流产生的电弧将焊接材料熔化并连接在一起。

其主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。

在使用电焊机时,需要注意安全措施,如佩戴防护眼镜和焊接手套。

电焊机的工作原理简单明了,但在实际操作中需要熟练掌握技巧,以确保焊接质量和安全性。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料熔化并连接在一起。

本文将详细介绍电焊机的工作原理。

一、电焊机的基本组成电焊机主要由电源、控制电路、变压器和焊接电极等组成。

1. 电源:电焊机的电源通常是交流电源或直流电源。

交流电源通常使用220V 或380V的电压,而直流电源则需要通过整流器将交流电转换为直流电。

2. 控制电路:控制电路用于控制电焊机的工作状态,包括启动、停止、电流调节等。

控制电路通常由电子元件组成,如电容器、电阻器、晶体管等。

3. 变压器:变压器是电焊机的核心组件,它用于将电源提供的电能转换为适合焊接的电流和电压。

变压器一般由铜线绕成的线圈和铁芯组成。

通过调节线圈的匝数比例,可以实现电流和电压的调节。

4. 焊接电极:焊接电极是将电能转化为热能的部分。

焊接电极通常由导电材料制成,如铜、钨等。

焊接时,电极会产生高温,将焊接材料加热至熔化状态。

二、电焊机的工作原理电焊机的工作原理可以分为两个阶段:起弧和焊接。

1. 起弧阶段:当焊接电极与焊接材料接触时,通过控制电路的启动信号,电焊机开始工作。

在起弧阶段,电焊机会施加一个较高的电压,以产生电弧。

电弧是由两个电极之间的电流通过空气或惰性气体产生的放电现象。

在起弧过程中,焊接电极会产生弧光和弧温。

弧光是由电弧放电而产生的明亮光线,弧温则是由电弧产生的高温。

弧温可以达到几千度,足以将金属材料熔化。

2. 焊接阶段:当电焊机成功起弧后,焊接阶段开始。

在焊接阶段,电焊机会根据设定的电流和电压参数,将电能转化为热能,使焊接材料熔化并连接在一起。

焊接过程中,焊接电极会产生大量的热量,使焊接材料熔化。

同时,焊接电极会释放出一定量的金属气体和焊渣。

金属气体可以保护焊接区域,防止氧气和其他杂质的进入,从而保证焊接质量。

焊渣则是焊接过程中产生的固态金属残留物,需要及时清除。

三、电焊机的应用领域电焊机广泛应用于各种焊接场合,包括家庭维修、建筑施工、汽车制造、船舶制造、机械制造等领域。

电焊机的基本构造和工作原理

电焊机的基本构造和工作原理

电焊机的基本构造和工作原理电焊机是一种用于焊接金属的设备,它能够通过将金属材料加热至熔点并使其相互连接,从而实现焊接的目的。

本文将介绍电焊机的基本构造和工作原理,让我们对这一常见的焊接设备有更深入的了解。

一、电焊机的基本构造电焊机的基本构造包括焊接电源、焊接头和控制系统。

下面我们将逐一介绍这些部件。

1. 焊接电源:焊接电源是电焊机的核心部件,它提供了焊接所需的电能。

焊接电源一般由变压器、整流器和过滤器组成。

变压器起到降低或提升电压的作用,使得电源能够适应不同类型的焊接任务。

整流器将交流电转换为直流电,而过滤器则对电流进行滤波,使其更加稳定。

2. 焊接头:焊接头是电焊机的工作部分,它包含了电极夹和工作夹。

电极夹用于夹持焊条,而工作夹则用于夹持待焊接的金属工件。

当电流通过焊条时,会在焊接头产生电弧,从而将焊条的材料加热至熔点。

3. 控制系统:控制系统用于控制电焊机的工作状态和参数。

它通常包括电流调节器、温度传感器和安全保护装置等组件。

电流调节器可用于调整焊接的电流大小,以适应不同的焊接需求。

温度传感器用于监测焊接头的温度,以避免过热造成损坏。

安全保护装置则能够在出现故障或异常情况时立即切断电源,以保证操作人员的安全。

二、电焊机的工作原理电焊机的工作原理基于电弧现象和金属的熔化特性。

下面我们来具体了解一下电焊机的工作过程。

1. 开始焊接:当焊接电源通电后,操作人员将电极夹和工作夹分别夹持在焊条和金属工件上。

此时,在电极夹与焊条之间形成了一段短暂的电弧。

电弧产生时,焊条的材料开始熔化,并形成一股熔融池。

2. 熔化金属:电焊机通过控制焊接电流的强度和熔化速度,使焊条的材料在焊接头处持续熔化。

熔化池中的金属液体随着焊接头的移动逐渐凝固,并与金属工件相互结合。

3. 冷却固化:当焊接头经过金属工件后,停止供电,电弧消失。

此时,焊接头开始冷却固化,焊接缝逐渐形成。

普通电焊机的焊接缝较粗糙,而高级电焊机则可实现更精细的焊接。

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是一种利用电弧进行金属焊接的设备。

其工作原理是通过电流通过电极和工件之间形成弧光,利用高温的电弧将工件表面的金属加热熔化,并用填充金属材料填补接头间的缝隙,完成焊接过程。

电焊机主要由电源系统、控制系统、焊接系统和保护系统组成。

电源系统:电源系统是电焊机最基本的组成部分,主要由电源、变压器和整流装置组成。

电源用来提供所需的电能,并将其转化为可供焊接使用的电能。

变压器是用来使电焊机能够提供所需的高电压和高电流的设备。

整流装置用来将交流电转化为直流电,以提供稳定的电弧弧光。

控制系统:控制系统是用来控制电焊机的工作状态和参数的部分,主要由电流调节器、电压调节器和时间调节器组成。

电流调节器用来调节电流的大小,以控制焊接过程中的热量和功率。

电压调节器用来调节电压的大小,以控制焊接过程中的电弧稳定性和焊缝质量。

时间调节器用来控制焊接时间,以确保焊接过程的准确性和一致性。

焊接系统:焊接系统是电焊机的核心部分,主要由焊枪、焊丝、电焊剂和保护气体组成。

焊枪是与焊接工件接触的部分,用来向工件提供电弧和填充材料。

焊丝是用来填补接头缝隙的金属材料,通常是铜、铝或钢材制成的。

电焊剂是一种辅助材料,用来提高焊接质量和减少焊接缺陷。

保护气体是一种在焊接过程中保护焊接接头的气体,通常是氩气或二氧化碳。

保护系统:保护系统是用来保护电焊机和焊工的安全的部分,主要由过载保护装置、漏电保护装置和温度保护装置组成。

过载保护装置用来防止电焊机过载而损坏,通常是通过自动断开电源来实现的。

漏电保护装置用来检测和防止漏电现象,以保证焊工的安全。

温度保护装置则用来监测电焊机的温度,当温度过高时自动停机以保护电焊机内部的元件不受损坏。

总之,电焊机工作原理是利用电流产生高温电弧,通过电弧将焊接工件加热熔化并填充金属材料进行焊接。

其组成结构包括电源系统、控制系统、焊接系统和保护系统。

电源系统提供所需的电能,变压器和整流装置转化电能为焊接所需的高压高电流和直流电。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,在焊接过程中将金属材料熔化并连接在一起。

本文将详细介绍电焊机的工作原理,包括电焊机的基本构造、电路原理和工作过程。

一、电焊机的基本构造电焊机主要由以下几个部份组成:1. 变压器:电焊机的核心部件,用于将输入的低电压(通常为220V或者380V)转换为较高的焊接电压(通常为20V至40V)。

2. 整流器:用于将交流电转换为直流电,以提供稳定的焊接电流。

3. 电极夹:用于夹持焊条或者焊丝,将电流引导到焊接工件上。

4. 控制面板:包括电流调节器、电压调节器和其他控制开关,用于调节焊接参数和控制焊接过程。

二、电焊机的电路原理电焊机的电路原理主要包括输入电源电路、变压器电路和输出电路。

1. 输入电源电路:电焊机通常使用220V或者380V的交流电源,通过输入电源电路将电能供应给变压器。

2. 变压器电路:输入电能经过变压器的升压作用,转换为较高的焊接电压。

变压器的原理是利用电磁感应现象,通过一对线圈的绕组将电能传递给焊接工件。

3. 输出电路:经过变压器升压后的电能通过输出电路传递给焊接工件。

输出电路包括整流器和电极夹,整流器将交流电转换为直流电,电极夹则将电流引导到焊接工件上。

三、电焊机的工作过程电焊机的工作过程主要包括起弧、焊接和收弧三个阶段。

1. 起弧阶段:首先,通过控制面板设置适当的焊接电流和电压。

然后,将电极夹夹持在焊接工件上,同时触碰电极与工件,形成电弧。

电弧的产生需要克服电极和工件之间的电阻,因此需要一定的起弧电流和电压。

2. 焊接阶段:一旦电弧形成,焊接过程就开始了。

焊接时,焊条或者焊丝通过电弧的熔化作用,将金属材料熔化并连接在一起。

焊接电流和电压的大小会影响焊接速度和焊缝质量。

3. 收弧阶段:当焊接完成或者需要调整焊接位置时,需要收弧。

收弧是通过减小电流或者将电极与工件分离来实现的。

在收弧过程中,电弧会逐渐熄灭,焊接工件冷却并形成焊缝。

电焊机的工作原理与焊接电弧的形成

电焊机的工作原理与焊接电弧的形成

电焊机的工作原理与焊接电弧的形成电焊机是一种用来进行金属焊接的设备,它通过产生高温电弧来使金属材料熔化并连接在一起。

本文将介绍电焊机的工作原理以及焊接电弧的形成过程。

一、电焊机的工作原理电焊机的工作原理是基于电流通过导体产生的热量引发焊接过程。

电焊机通常由三个主要部分组成:电源、电极和工件。

1. 电源:电焊机的电源通常是交流电或直流电,根据具体的焊接要求可选择不同类型的电源。

电源通过电缆与电极相连,提供焊接所需的电流。

2. 电极:电极是电焊机中负责产生电弧的部分。

电焊机中常用的电极有焊条电极和焊丝电极。

焊条电极是一种涂有焊剂的棒状材料,而焊丝电极是由金属丝制成的。

3. 工件:工件是待焊接的金属材料。

电焊机通过电极与工件建立电路连接,电流从电极流经工件,产生高温电弧。

二、焊接电弧的形成焊接电弧是电流通过电极与工件之间产生的可见光和热量的带电气体放电现象。

电焊机的工作原理导致电流通过电极与工件之间产生高温电弧。

1. 引弧过程:在引弧过程中,电焊机通过施加电压使电极与工件之间产生电压差,形成电场。

当电极靠近工件时,电场强度逐渐增加,直到足够强以使电流穿透空气,产生电弧。

在这个过程中,电弧产生的温度迅速升高并产生明亮的光。

2. 稳弧过程:一旦电弧形成,焊接电流开始在电极和工件之间流动。

焊接电弧的形成使电极和工件之间的接触点局部加热,金属开始熔化。

焊接电流的大小和性质会影响熔化的金属量和焊接效果。

3. 电弧熄灭:当焊接任务完成或者电焊机断开电源时,电弧会熄灭。

熄灭过程通常伴随着一个弧声和明亮的火花。

总结:电焊机的工作原理是基于电流通过导体产生的高温引发焊接过程。

电极通过电源与工件建立电路连接,电流流经电极与工件之间,产生高温电弧。

焊接电弧的形成包括引弧过程、稳弧过程和电弧熄灭过程。

电焊机在工业生产和修复领域有着广泛应用,理解其工作原理和焊接电弧形成过程对于掌握焊接技术非常重要。

通过电焊机进行焊接时,需注意安全事项,遵循正确的操作规程,以确保工作环境的安全和焊接效果的质量。

电焊机工作原理及结构

电焊机工作原理及结构

电焊机工作原理及结构电焊机是一种用来进行金属加工的设备,其主要作用是将金属零件通过熔化后进行连接。

电焊机的工作原理和结构对于使用者来说非常重要,因为只有了解其工作原理和结构,才能更好地操作和维护电焊机。

一、电焊机的工作原理电焊机的工作原理是通过电流来加热焊材,使其熔化从而连接金属零件。

电焊机的电源一般是交流电或直流电,其中直流电的焊接质量更高,但是交流电更加普遍。

电焊机的工作原理包括三个过程:电弧的启动、电弧的维持和焊接过程。

电弧的启动是通过电极和工件之间的间隙放电,形成一道电弧。

电弧的维持是通过电流加热电极和工件,使其熔化。

焊接过程是通过熔化的电极和工件连接在一起。

二、电焊机的结构电焊机的结构主要包括电源、变压器、整流器、电容器、电极、电路板等。

其中,变压器是电焊机最重要的部分,它可以将输入的电压转换为焊接所需要的电压。

整流器可以将交流电转换为直流电,电容器可以平滑电流,电路板可以控制电流的大小和方向。

电极是焊接过程中最重要的部分,它的材质和直径会影响到焊接的质量。

电极的材质一般有钨、钼、铬等,而直径则根据不同的焊接任务来选择。

三、电焊机的操作和维护电焊机的操作和维护非常重要,不仅可以保证焊接质量,还可以延长电焊机的使用寿命。

在操作电焊机时,需要先检查电源是否正常,然后选择合适的电极和电流大小,开始焊接。

在焊接过程中,需要注意保持焊接部位的清洁和电极的距离,以免影响焊接质量。

在维护电焊机时,需要定期清洁电极和电路板,检查电极和电路板是否有损坏或老化现象。

同时,需要检查电焊机的接线是否牢固,电源是否稳定。

电焊机是一种重要的金属加工设备,其工作原理和结构对于使用者来说非常重要。

只有了解其工作原理和结构,并进行正确的操作和维护,才能保证焊接质量和延长电焊机的使用寿命。

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是一种常用于金属加工和焊接的设备,其工作原理是利用电磁感应和电弧放电的原理,通过提供高温高能量的电弧,将金属材料熔化并连接起来。

电焊机主要由主机、焊枪、电源、控制系统、辅助设备等组成。

电焊机的工作原理主要分为三个步骤:弧的建立、弧的维持和电弧的熄灭。

首先,在电源的提供下,电流经过主机,产生一定的电压。

然后,焊枪接通电源,电流通过枪体流向熔化电极。

当电流通过枪口的钨极时,电弧会在钨极和工件之间产生,形成一个高温、高压的等离子体弧,以此来加热和熔化金属。

最后,当焊接完成或者需要暂停焊接时,关闭电源,断开电流供给,电弧熄灭。

电焊机的组成结构包括:1. 主机:主机是电焊机的核心部件,包括电路、变压器、电磁线圈等元件。

主机产生高电压并提供电力,实现弧的形成。

2. 焊枪:焊枪是电焊的主要工具,由电极、电缆、手柄等组成。

电极传送电流到工件上,并产生电弧。

3. 电源:电源是电焊机的能源来源,主要提供电流和电压。

电源通常由AC电源或DC电源供应,根据焊接要求选择相应的电源。

4. 控制系统:控制系统可以根据用户设定的焊接需求进行控制,例如设定电流大小、电压等。

控制系统也可以监测电流和电压的变化,以确保焊接质量。

5. 辅助设备:辅助设备包括冷却系统、电缆夹具、焊接平台等。

冷却系统可以防止电焊机过热,保证其正常运行。

电缆夹具用于固定电焊机的电缆,以保持焊接过程中的稳定性。

焊接平台是放置和支撑工件的设备,使焊工能够方便操作。

具体来说,电焊机可以采用不同的工作原理,包括电弧焊、气体保护焊、摩擦焊等。

电弧焊是最常见的焊接方式,通过电弧的热能将金属熔化并连接。

气体保护焊则是通过在焊接处提供一层保护气体,防止氧气进入并影响焊接质量。

摩擦焊则是通过对工件施加旋转、挤压来产生热量,将金属熔化并焊接在一起。

总结来说,电焊机是一种利用电弧放电的原理进行金属加工和焊接的设备。

其工作原理是通过电弧的高温热能将金属熔化,再通过冷却固化,将金属材料连接在一起。

电焊机工作原理及维修

电焊机工作原理及维修

电焊机工作原理及维修电焊机的工作原理是利用电流通过电焊材料(如金属)产生高温,并在材料接触点上产生强烈的熔化和熔接,从而实现金属的连接。

下面将分为两部分分别介绍电焊机的工作原理和维修。

一、电焊机的工作原理电焊机主要由变压器、整流器、电容器、电弧启动器和控制系统等组成。

1. 变压器:变压器是电焊机工作的核心部件,其作用是将输入的低电压高电流变成高电压低电流供电焊电弧。

变压器是通过磁感应原理来实现的,通过一对线圈的感应作用实现电压的变换。

2. 整流器:整流器的作用是将工频交流电转换成直流电。

电焊机中常用的整流方式有电阻负载整流和整流桥整流两种。

3. 电容器:电容器用于储存电能,平衡焊接时的电流波动。

其作用是平滑和稳定输出的电流,减少电流波动对焊接效果的影响。

4. 电弧启动器:电弧启动器用于启动焊接电弧。

它通过提供高压脉冲,在电极之间产生电弧,点燃焊接材料并维持焊接。

5. 控制系统:控制系统用于控制电焊机的工作状态,如电流大小、电压稳定性等。

通过调节控制系统中的参数,可以实现不同焊接材料和焊接需求下的电流和电压调节。

二、电焊机的维修电焊机维修时需要注意以下几点:1. 定期检查和清洁电焊机:定期检查电焊机的外壳、接线和电源线是否完好无损;清洁电焊机内部和外部的灰尘和污物,以确保不影响电焊机的正常工作。

2. 检查电焊机的电源和线路:检查电焊机的电源插座和电源线是否过热或损坏。

同时,检查焊机电源线的接线是否牢固,避免出现短路或断路情况。

3. 检查电焊机的变压器和电容器:检查变压器和电容器是否存在故障,如短路、开路或电流波动等问题。

如有需要,可进行更换或修复。

4. 检查电焊机的电弧启动器和控制系统:检查电弧启动器和控制系统是否正常工作,如有需要,可根据实际情况进行修复或更换部件。

总结:电焊机的工作原理是利用变压器将低电压高电流转化为高电压低电流供电焊电弧,整流器将工频交流电转换为直流电,电容器平滑输出电流,电弧启动器点燃焊接材料,控制系统控制电流和电压。

电焊机工作原理简介手工电弧焊的基本原理和操作技巧

电焊机工作原理简介手工电弧焊的基本原理和操作技巧

电焊机工作原理简介手工电弧焊的基本原理和操作技巧电焊机是一种常用的焊接工具,是通过电流产生弧光,将金属材料连接在一起的装置。

它的工作原理是利用电流经过导体时会产生高温的现象,从而使金属材料熔化并连接在一起。

本文将介绍电焊机的工作原理以及手工电弧焊的基本原理和操作技巧。

一、电焊机的工作原理电焊机通过将低电压高电流的电源输入到两个导体之间,通过形成弧光将导体熔化并连接在一起。

电焊机主要由以下几个部分组成:1. 电源:电源是电焊机工作的核心部分,它通过将交流电转换为直流电,并提供所需的电流和电压。

2. 变压器:变压器负责将输入的电压变换为适合焊接的电压,通常为低电压高电流的输出。

3. 整流器:整流器将交流电转换为直流电,并提供稳定的电流输出。

4. 电焊枪:电焊枪是连接电源和焊接件的导电工具,通过电焊枪将电流传送到焊接点。

5. 焊接电弧:通过电焊枪形成的电弧是焊接的主要工具,电弧产生高温,使金属熔化。

二、手工电弧焊的基本原理手工电弧焊是一种常见的焊接方法,它通过利用电弧的高温来将金属材料连接在一起。

其基本原理可以概括为以下几点:1. 电弧的产生:在两个导体之间产生电弧需要满足三个条件:足够的电压、导电工件之间的间隙和电源的电流能力。

当导电工件之间的间隙减小到一定程度时,电流就会通过间隙产生电弧,在电弧产生的瞬间,高温会熔化导电工件。

2. 熔化和焊接:电弧产生后,高温会导致导电工件的局部熔化,然后熔化的金属会通过表面张力形成润行珠,填充焊缝,并与另一段导电工件连接在一起。

3. 要求与技巧:手工电弧焊需要一定的技巧和经验,焊工需要掌握合适的角度、电流和速度,保持稳定的手的姿势,并将电焊枪与焊接材料保持一定的距离。

三、手工电弧焊的操作技巧手工电弧焊需要掌握一定的操作技巧,以保证焊接的质量和效果。

以下是一些常用的操作技巧:1. 电弧启动:焊工需要通过正常触点方式或短接方式启动电弧。

在正确的角度和距离下,将电焊枪接触到焊接材料,然后快速推开,形成电弧。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于各个行业。

它通过将电能转化为热能,使焊条产生高温,从而达到焊接金属的目的。

本文将详细介绍电焊机的工作原理。

一、电焊机的基本组成部分电焊机主要由电源、变压器、整流器、电感器、焊接电路和控制电路等组成。

1. 电源:电焊机的电源一般为交流电源,通常为220V或380V。

2. 变压器:电焊机的变压器起到了降低电压和提高电流的作用。

它将高压低流的电能转化为低压高流的电能,以满足焊接的需要。

3. 整流器:整流器将交流电转化为直流电。

直流电在焊接过程中更加稳定,可以提供更好的焊接效果。

4. 电感器:电感器主要用于稳定电流,避免电流波动对焊接质量的影响。

5. 焊接电路:焊接电路是电焊机的核心部分,它将电能转化为热能。

焊接电路由焊条、工件和电弧构成。

焊条作为电流的载体,通过电流产生高温电弧,将工件加热至熔化状态,从而实现焊接。

6. 控制电路:控制电路用于控制焊接电流和电弧的稳定性,以确保焊接质量。

二、电焊机的工作过程电焊机的工作过程可以分为以下几个步骤:1. 开机准备:将电焊机连接到电源,并确保电源稳定。

根据需要调整焊接电流和电弧稳定性的参数。

2. 焊接电路建立:当按下焊接枪的开关时,电焊机开始工作。

电焊机会通过变压器将电源电压降低,并通过整流器将交流电转化为直流电。

电流经过电感器稳定后,通过焊条和工件形成电弧。

3. 焊接过程:在电弧的作用下,焊条熔化并与工件接触,产生熔融金属。

焊工将焊条和工件保持一定的角度和距离,以保证焊接的质量。

焊条熔化的金属会涂覆在工件上,形成焊缝。

4. 焊接完成:当焊接完成后,松开焊接枪的开关,电焊机停止工作。

焊缝冷却后,焊接完成。

三、电焊机的优缺点电焊机作为一种常见的焊接设备,具有以下优点:1. 灵活性:电焊机可以用于各种材料的焊接,包括钢铁、铝合金等。

2. 简单易用:电焊机操作简单,只需按下开关即可开始焊接。

3. 焊接效果好:电焊机可以提供稳定的电流和电弧,从而获得更好的焊接效果。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于创造业、建造业等领域。

它通过电能转化为热能,将金属材料加热至熔点并连接在一起。

下面将详细介绍电焊机的工作原理。

1. 电焊机的组成部份电焊机主要由电源、变压器、整流器、焊接电极和焊接回路组成。

- 电源:电焊机需要接入电源以提供电能。

通常使用交流电源,也可以使用直流电源。

- 变压器:电焊机中的变压器用于将电源输入的电压调整为焊接所需的低电压。

变压器的工作原理基于电磁感应,通过绕组的变换比例来调整电压。

- 整流器:电焊机中的整流器将交流电转换为直流电。

直流电对于焊接来说更加稳定和可控。

- 焊接电极:焊接电极是连接电源和焊接回路的部份,它将电能转化为热能。

- 焊接回路:焊接回路由焊接电极和工件组成,电流通过焊接电极流经工件,产生高温来实现焊接。

2. 电焊机的工作过程电焊机的工作过程可以分为三个阶段:起弧、焊接和熄弧。

- 起弧:起弧是将焊接电极与工件之间产生电弧的过程。

当焊接电极接触到工件表面时,电流开始流动,产生高温和强烈的光弧。

在这个阶段,电焊机会提供一个较高的起弧电压来克服电极和工件之间的间隙。

- 焊接:一旦电弧形成,焊接过程开始。

电弧的高温将工件加热至熔点,使金属熔化并形成焊缝。

在焊接过程中,电焊机会提供适当的电流和电压来保持电弧的稳定和焊接质量。

- 熄弧:焊接完成后,需要熄灭电弧并住手电流供应。

这个过程称为熄弧。

通常可以通过快速拉开焊接电极和工件之间的间隙来熄灭电弧。

3. 电焊机的工作参数电焊机的工作参数包括焊接电流、焊接电压和焊接时间。

- 焊接电流:焊接电流是电焊机输出的电流大小,它决定了焊接的热量和熔化金属的速度。

不同的焊接材料和焊接方式需要不同的焊接电流。

- 焊接电压:焊接电压是电焊机输出的电压大小,它决定了电弧的稳定性和焊接质量。

焊接电压通常与焊接电流成正比。

- 焊接时间:焊接时间是焊接过程持续的时间。

焊接时间的长短与焊接材料的厚度和焊接质量要求有关。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,广泛应用于各种焊接工作中。

了解电焊机的工作原理对于正确使用和维护电焊机非常重要。

本文将详细介绍电焊机的工作原理及其相关知识。

一、电焊机的组成部分电焊机由以下几个主要组成部分构成:1.变压器:电焊机的核心部件是变压器。

变压器通过改变输入电压的大小来提供所需的焊接电流。

它将输入电源的高电压转换为适合焊接的低电压。

2.整流器:电焊机还配备了整流器,用于将交流电转换为直流电。

直流电对于焊接来说更加稳定和有效。

3.电极夹:电焊机通常配备两个电极夹,一个连接焊接材料,另一个连接焊接电源。

电极夹通过电流传导将电能传递到焊接材料上。

4.焊接枪:焊接枪是电焊机的手持部分,用于控制焊接电流和焊接材料的位置。

焊接枪上通常带有触发器,通过按下触发器来启动焊接过程。

二、电焊机的工作原理当电焊机通电后,它会根据以下步骤进行工作:1.电源输入:将电焊机插入电源插座,并打开电源开关。

电流从电源输入到电焊机中。

2.变压器工作:电流经过变压器,变压器根据需要将高电压转换为适合焊接的低电压。

变压器的工作原理是利用电磁感应将输入电流转换为输出电流。

3.整流器转换:经过变压器的低电压交流电进入整流器。

整流器将交流电转换为直流电,以提供更稳定和持续的焊接电流。

4.焊接电流传导:直流电从整流器流向焊接枪的电极夹。

焊接枪上的电极夹通过电流传导将电能传递到焊接材料上。

5.焊接过程:当焊接枪触碰焊接材料时,触发器被按下,电流开始流动。

焊接电流通过焊接材料和焊接电极之间的接触点,产生高温电弧。

电弧的高温将焊接材料加热并熔化,形成焊缝。

6.焊接完成:当焊接完成后,松开触发器,电流停止流动,电弧熄灭。

焊接材料冷却后形成坚固的焊缝。

三、电焊机的注意事项在使用电焊机时,需要注意以下几点:1.安全防护:使用电焊机时,应佩戴防护眼镜、焊接手套和防护服等个人防护装备,以保护自己免受电弧辐射和热飞溅的伤害。

2.良好通风:焊接过程中会产生有害气体和烟雾,应确保有足够的通风设施,以保持室内空气清新。

电焊机维修入门基础

电焊机维修入门基础

电焊机维修入门基础电焊机是一种常见的焊接工具,广泛用于各种焊接工作中。

然而,作为一种机械设备,电焊机也会出现各种故障。

了解电焊机维修的基本知识和技巧,对于有效解决故障和保障工作安全非常重要。

本文将介绍电焊机维修的入门基础知识,帮助初学者掌握维修电焊机的基本技能。

一、电焊机的基本组成和工作原理电焊机主要由电源、整流器、变压器、焊接枪和工作面板等组件组成。

电源提供电流,整流器将电源输出的交流电转换成直流电,变压器调整电流大小,焊接枪将电流通过焊条传递到焊接部位,工作面板上设有各种控制开关和指示灯。

工作原理上,电焊机通过电源供给交流电,整流器将其转换为直流电,然后利用变压器调整电流大小。

最终,电流通过焊接枪和焊条,形成一定的电弧,将工件焊接在一起。

二、常见故障及解决方法1. 电流异常如果焊接时电流异常,可能是电流调节器或焊接机内部电路受损。

此时,我们需要首先检查电流调节器的设置是否正确,若正确则需检查电路板的连接是否松动或损坏。

根据具体情况,可以更换损坏的元件或整板进行修复。

2. 焊接效果不佳焊接时如果发现焊接效果不佳,可能是焊条选择错误、工件表面存在污垢或者电极太短等因素导致。

在这种情况下,首先要检查焊条是否符合焊接要求,是否与工件匹配。

其次,清理工件表面上的油污或氧化物,保持焊接面的干净。

最后,将电极调整到合适的长度,以确保焊接效果。

3. 故障指示灯亮起电焊机的工作面板上通常设有一些指示灯,用于指示电焊机的状态。

如果某个指示灯亮起,表示可能出现了故障。

针对不同的指示灯,我们可以查看电焊机的说明书,了解其含义,并采取相应的解决方法。

如果无法解决,建议寻求专业技术人员的帮助。

三、常见的安全措施1. 穿戴防护设备在进行电焊机维修时,应穿戴防护手套、保护面罩等防护设备,以避免被火花、热气、熔渣等物质烧伤或灼伤。

2. 断电后进行操作在进行电焊机维修时,首先需要切断电源,确保安全。

维修结束后,再次检查电源是否已关闭,避免电流触电造成伤害。

电焊机工作原理及结构

电焊机工作原理及结构

电焊机工作原理及结构电焊机是一种将电能转化为热能,通过热能将焊件加热至熔化或半熔化状态,然后采用外力将焊件连接在一起的设备。

电焊机广泛应用于建筑、航空、船舶、机械制造等领域,是现代化生产过程中必不可少的设备之一。

1.电能供应电焊机的工作需要接通电源,通常采用交流(AC)或直流(DC)电流。

交流电焊机(AC)的工作原理是将交流电源通过变压器转换成低压高电流的电能,再通过电极与焊接件的接触,使电弧放电并使金属熔化。

直流电焊机(DC)通过变压器和整流器,将交流电源转换为直流电源,并加上滤波电容,得到稳定的直流电流。

2.电极操作电焊机的电极是将电源能量转化为弧光能量的主要部分。

电极必须具有良好的导电性能,能够承受高温、高压和强磁场等极端条件。

一般情况下,电焊机电极主要分为焊丝和焊条两种类型。

焊丝是细而长的金属丝,在焊接过程中需要不断地加入,焊条是由焊接合金和药皮组成的短棒状物,能够在焊接过程中自行熔化。

选择何种电极,应根据不同的焊接工艺和要求进行选择。

3.产生电弧电弧是将电能转化为弧光时所产生的一种放电过程。

电焊机产生电弧的原理是,利用电极与工件之间的间隙和电极的瞬间断开,使电流断开,从而使电弧能量放出,生成高温、高压和高速气流。

电弧的温度可以达到3000℃以上,高温会使焊接面熔融并融化,高压和流速气流会将熔化的金属强制排出焊缝区域,同时也可以将杂质和气体从焊缝区域中排出,从而达到强制性焊接。

4.焊接在弧光下,焊材熔化并混合在一起,从而形成焊缝区域。

在焊接过程中,焊缝区域的金属结构会通过热力和力学作用的影响下形成相应的焊缝形状和结构。

为了使焊缝结构达到最佳的焊接效果,还需根据不同的条件选择合适的焊接参数,包括焊接电流、电压、电弧长度等参数。

二、电焊机的结构1.主机电焊机主机是整个设备的核心部分,包括电极线、电源变压器、电源整流器、电弧稳定器、输出继电器等等。

主机通过调整电极电流和电弧电压等参数,在保证焊接质量和稳定性的情况下,进行相应的电焊作业。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,广泛应用于各个行业中。

了解电焊机的工作原理对于掌握焊接技术和安全使用电焊机非常重要。

本文将详细介绍电焊机的工作原理及其组成部分。

一、电焊机的工作原理电焊机的工作原理基于电弧焊接原理,通过电流产生的电弧将焊条和工件熔化并连接在一起。

电焊机主要由电源、电流调节器、电焊变压器和焊接枪组成。

1. 电源:电焊机的电源通常是交流电源或直流电源。

交流电源常用于家庭和轻型工业焊接,而直流电源常用于重型工业焊接。

电源可以提供所需的电流和电压,以供电焊机正常工作。

2. 电流调节器:电流调节器用于调节电焊机的输出电流。

通过调节电流大小,可以控制焊接过程中的热量和焊接效果。

电流调节器通常由电位器或开关控制。

3. 电焊变压器:电焊变压器是电焊机的核心部件,它将输入的电源电压转换为适合焊接的电压。

电焊变压器通过调整绕组的匝数比例来实现电压的变换,从而满足焊接过程中的不同需求。

4. 焊接枪:焊接枪是电焊机的输出部分,它通过电焊电弧将焊条和工件连接在一起。

焊接枪由电极持有器、电极、喷嘴和保护罩组成。

电极持有器固定电极,电极通过电弧产生热量使焊条熔化,并将熔化的焊条与工件连接在一起。

二、电焊机的组成部分除了工作原理外,电焊机还包括一些重要的组成部分,这些部分共同协作,使电焊机能够正常工作。

1. 电源开关:电源开关用于控制电焊机的开关机状态。

在使用电焊机之前,需要将电源开关打开,待使用完毕后再关闭。

2. 电流调节器:电流调节器用于调节电焊机的输出电流。

根据焊接需要,可以通过电流调节器调整输出电流的大小。

3. 电流表:电流表用于测量电焊机输出电流的大小。

通过观察电流表的读数,可以了解电焊机当前的工作状态。

4. 电焊变压器:电焊变压器是电焊机的核心部件,用于将输入的电源电压转换为适合焊接的电压。

电焊变压器通常由铁芯和绕组组成,铁芯起到增强磁场的作用,绕组则负责电压变换。

5. 散热器:电焊机在工作过程中会产生大量热量,为了保证电焊机的正常工作,需要通过散热器将热量散发出去,以防止电焊机过热。

电焊机基础必学知识点

电焊机基础必学知识点

电焊机基础必学知识点
1. 电焊机的工作原理:电焊机利用电能将电能转化为弧焰热能,通过
电弧来进行金属材料的焊接。

2. 电焊机的组成部分:电焊机主要由电源、焊接电路、电极、电焊机
外壳和控制装置等组成。

3. 电焊机的分类:按照电源类型可分为直流电焊机和交流电焊机;按
照电焊方式可分为手工电焊机和自动电焊机。

4. 电焊机的参数:常见的电焊机参数包括额定功率、电压、电流、焊
接电弧形式、工作周期等。

5. 电焊机的安全注意事项:使用电焊机时需要注意个人防护、工作场
所的安全、电焊机设备的维护等。

6. 电焊机的焊接技术:电焊机焊接技术包括焊接材料的选择、焊接电
流的控制、焊接电弧的操作等。

7. 电焊机的故障排除:电焊机的常见故障包括电源故障、焊接电路故障、电焊机无输出等,需要根据具体情况进行排查和修复。

8. 电焊机的维护保养:定期检查电焊机的电缆、电极、接线、散热器
等部件,并保持设备的清洁和干燥。

9. 电焊机的应用领域:电焊机广泛应用于建筑、机械制造、汽车制造、船舶修理等行业中的金属材料的焊接工作。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,广泛应用于制造业、建筑行业、汽车修理等领域。

了解电焊机的工作原理对于正确使用和维护电焊机至关重要。

本文将介绍电焊机的工作原理及其相关知识。

一、电焊机的基本原理电焊机的基本原理是利用电弧产生高温,使焊接材料熔化并连接在一起。

电焊机的主要组成部分包括电源、电流调节器、焊接枪、接地夹等。

1. 电源:电焊机的电源可以是交流或直流电源。

交流电源常用于家庭和小型工作场所,而直流电源则适用于大型工业工作。

电源会提供所需的电流和电压。

2. 电流调节器:电流调节器用于控制通过电弧的电流大小。

通过调节电流大小可以改变焊接的强度和质量。

电流调节器的主要组成部分是电阻或电感装置。

3. 焊接枪:焊接枪是焊接电流传输的工具。

焊接枪通常由电极和焊丝组成。

电极会产生电弧,而焊丝会熔化并填充焊接材料。

4. 接地夹:接地夹用于将焊接工作件与电焊机的电源接地连接。

接地夹的作用是确保焊接电流的正常流动,并减少电击的危险。

二、电焊机的工作过程电焊机的工作过程主要包括电源供电、电流调节、电弧点燃和焊接。

1. 电源供电:将电焊机插入电源插座,并打开电源开关,使电源供电给电焊机。

2. 电流调节:根据需要设置电流大小,通过电流调节器调整电流的强弱。

对于不同的焊接任务,需要不同的电流大小。

3. 电弧点燃:按下焊接枪上的点火开关,电弧将在电极和焊接材料之间点燃。

电弧产生的高温使焊接材料熔化。

4. 焊接:焊接时移动焊接枪,使电弧在焊接工作件上移动。

焊丝随着电弧的燃烧熔化并填充焊接材料,从而实现材料的连接。

三、电焊机的注意事项在使用电焊机时,需要注意以下几个方面,以确保安全和焊接质量。

1. 个人安全:使用电焊机时必须穿戴防护设备,如焊接手套、面具和护目镜,以保护眼睛和皮肤免受电弧和热射线的伤害。

2. 工作环境:使用电焊机时要确保工作环境通风良好,以防止有害气体和金属粉尘的积聚。

工作区域应干燥,以减少电击的危险。

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
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, 将交流电(AC)变成直流电(DC),经滤波后供给负载,或者供给逆变器;第二,给蓄电池提供充电电压。因此, 它同时又起到一个充电器的作用。 二 整流器三极管参数 三极管的 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,从而有利于降低晶体管的发热。 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电子镇流器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,在石英灯电子变压器线路中,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谐波和电磁干扰。 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。
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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。

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