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弧焊电源及控制 学习指南

弧焊电源及控制  学习指南

第1章绪论一、重点内容提要1.1 弧焊电源概述弧焊电源:电弧焊机中的核心部分,是供给焊接电弧电能(提供电流和电压),并具有适宜于电弧焊工艺电气特性的设备。

1.2 弧焊电源的分类、特点与应用常见分类见图1-1。

动铁心式弧焊变压器Array动绕组式弧焊变压器抽头式弧焊变压器动铁式弧焊整流器动绕组式弧焊整流器抽头式弧焊整流器滑动调节式弧焊整流器单相整流式脉冲弧焊电源串联饱和电抗器式弧焊电源磁放大器式弧焊整流器磁放大器式脉冲弧焊电源电动机驱动式弧焊发电机内燃机驱动式弧焊发电机晶闸管式弧焊电源晶闸管电抗器式矩形波交流弧焊电源模拟式晶体管弧焊电源模拟式晶体管脉冲弧焊电源开关式电力电子器件弧焊电源开关式电力电子器件脉冲弧焊电源逆变式晶闸管矩形波交流弧焊电源晶闸管式弧焊逆变器晶体管式弧焊逆变器场效应晶体管式弧焊逆变器IGBT式弧焊逆变器双逆变式变极性弧焊电源其它单片机控制式数字化弧焊电源DSP控制式数字化弧焊电源单片机和DSP控制式数字化弧焊电源其它图1-1 常用弧焊电源分类机械调节型弧焊电源是借助于机械装置实施特性调节的弧焊电源。

该类弧焊电源的主要电气特性是由电源结构所决定的,其输出的大小也是通过机械装置实施调节的。

电磁控制型弧焊电源一般是通过调节弧焊电源内部电磁器件的电磁状态来调节电源的特性。

电子控制式弧焊电源是借助电子线路来实现弧焊电源各种特性的控制,还可以通过电子线路对焊接电流波形等进行控制。

1.3弧焊电源的发展弧焊电源的发展可以说是日新月异,其发展可以概括以下几个方面。

1)多种电子控制型的弧焊电源相继出现和完善,目前已经基本取代了电磁控制型弧焊电源。

许多经济发达国家,除在野外作业仍采用柴(汽)油内燃机驱动的弧焊发电机之外,基本上都选用电子控制型弧焊电源。

2)各种脉冲弧焊电源的应用,进一步提高了焊接质量,促进了全位置焊接的自动化。

3)各种高效、节能、轻便、焊机性能良好的逆变弧焊电源得到了飞速发展,逐渐成为主导产品之一。

《弧焊电源》重要知识点

《弧焊电源》重要知识点

1.焊接电弧的物理本质的气体放电。

2.焊接引弧分:接触引弧、非接触引弧。

3.焊接电弧静特性:一定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压U f与电弧电流I f 之间的关系,即焊接电弧的静特性伏安特性,可表示为:U f= f ( I f ) .4.焊接电弧动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系,可表示为:u f= f ( i f ) .5.电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性的水平段;非熔化极气体保护焊、微束等离子弧焊、等离子弧焊多半工作在水平段,当焊接电流较大时才工作在上升段;熔化极气体保护焊(MAG、CO2焊)、水下焊基本工作在上升段。

6.交流电弧的特点:①电弧周期性地熄灭和引燃;②电弧电压和电流波形发生畸变;③热惯性作用较为明显。

7.交流电弧连续燃烧的条件:U0U f=1√2√U yh2U f2+π24(电弧连续燃烧条件方程式).8.影响交流电话稳定燃烧的因素:⑴空载电压U0,U0愈高,同等大小的引弧电压下,熄弧时间t x愈短,电弧就愈稳定;⑵引燃电压U yh,U yh愈高,引燃电弧愈短,电弧愈不易稳定;⑶电路参数,增加L或减小R,使ωLR比值增大,可使电弧趋于稳定燃烧;⑷电弧电流,电弧电流愈大,可导致U yh降低,电弧的稳定性提高;⑸电源频率f,f的提高,周期和电弧熄灭的时间t x1相应缩短,热惯性作用增强,提高了电弧稳定性;⑹电极的热物理性能和尺寸,电极有较大的热容量和热导率,或尺寸较大,熔点较低,则电极散热较快,温度较低,U yh较大,电弧稳定性下。

9.提高交流电弧稳定性的措施,①提高弧焊电源频率;②提高电源的空载电压;③改善电弧电流的波形;④叠加高压电。

10弧焊工艺对弧焊电源要求:①保证引弧容易;②保证电弧稳定;③保证焊接参数稳定;④具有足够宽度的焊接参数调节范围。

11.弧焊电源电气性能四个考虑方面:①对弧焊电源空载电压的要求;②对弧焊电源外特性的要求;③对弧焊电源调节性能的要求;④对弧焊电源动特性的要求。

《弧焊电源》重要知识点

《弧焊电源》重要知识点

1.焊接电弧的物理本质的气体放电。

2.焊接引弧分:接触引弧、非接触引弧。

3.焊接电弧静特性:一定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压U f与电弧电流I f之间的关系,即焊接电弧的静特性伏安特性,可表示为:U f = f ( I f ) .4.焊接电弧动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系,可表示为:u f = f ( i f ) .5.电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性的水平段;非熔化极气体保护焊、微束等离子弧焊、等离子弧焊多半工作在水平段,当焊接电流较大时才工作在上升段;熔化极气体保护焊(MAG、CO2焊)、水下焊基本工作在上升段。

6.交流电弧的特点:①电弧周期性地熄灭和引燃;②电弧电压和电流波形发生畸变;③热惯性作用较为明显。

8.影响交流电话稳定燃烧的因素:⑴空载电压U0,U0愈高,同等大小的引弧电压下,熄弧时间t x愈短,电弧就愈稳定;⑵引燃电压U yh,U yh愈高,引燃电弧愈短,电弧愈不易稳定;⑶电路参数,增加L或减小R,使比值增大,可使电弧趋于稳定燃烧;⑷电弧电流,电弧电流愈大,可导致U yh降低,电弧的稳定性提高;⑸电源频率f,f的提高,周期和电弧熄灭的时间t x1相应缩短,热惯性作用增强,提高了电弧稳定性;⑹电极的热物理性能和尺寸,电极有较大的热容量和热导率,或尺寸较大,熔点较低,则电极散热较快,温度较低,U yh较大,电弧稳定性下。

9.提高交流电弧稳定性的措施,①提高弧焊电源频率;②提高电源的空载电压;③改善电弧电流的波形;④叠加高压电。

10弧焊工艺对弧焊电源要求:①保证引弧容易;②保证电弧稳定;③保证焊接参数稳定;④具有足够宽度的焊接参数调节范围。

11.弧焊电源电气性能四个考虑方面:①对弧焊电源空载电压的要求;②对弧焊电源外特性的要求;③对弧焊电源调节性能的要求;④对弧焊电源动特性的要求。

12.电源外特性:在电源参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值U y与输出电流稳定值I y之间的关系。

2023年弧焊电源的安全使用注意事项

2023年弧焊电源的安全使用注意事项

2023年弧焊电源的安全使用注意事项弧焊是一种常见的金属材料连接和修复的方法,而弧焊电源则是弧焊的核心设备。

为了确保使用者的安全和操作环境的安全,使用弧焊电源时需要遵守一系列的注意事项。

下面是2024年弧焊电源的安全使用注意事项:1.选择合适的弧焊电源:在购买弧焊电源时,需要选择符合国家标准和规定的产品。

同时,还应根据实际需求选择适当功率和电流范围的电源,以确保能够满足操作的需求。

2.合理布置工作场所:在使用弧焊电源时,应确保工作场所通风良好,并且没有易燃物品和易爆物品。

工作场所应保持干燥,以避免电源受潮或进水,造成电击等危险。

3.正确接地:弧焊电源应与地面接地可靠,以确保电源的正常工作和使用者的安全。

同时,焊工在操作时也应使用可靠的接地线,并确保焊机和焊接工件都与接地线连接。

4.保护措施齐全:在操作弧焊电源时,操作者应佩戴防护手套、防护面罩、防护服等个人防护装备,以防止电击和火花飞溅造成伤害。

同时,还应确保焊接区域周围有足够的防护措施,避免其他人员进入。

5.使用安全电缆和电焊手柄:在连接弧焊电源和焊机时,应使用符合标准的电缆和电焊手柄,并确保连接处没有漏电等安全隐患。

6.确保电压和电流稳定:在操作弧焊电源时,应确保电压和电流的稳定性。

如果出现异常情况,如电压过高或电流过大,应及时停止操作,并检查设备是否正常。

7.合理使用焊条和电焊工具:在使用焊条和电焊工具时,应按照产品规定和操作手册正确使用。

焊条应保持干燥,焊工应正确连接焊条,并确保焊接工件的表面清洁,以确保焊接质量和安全。

8.及时检查和维护:在使用弧焊电源之前和之后,应对电源进行检查和维护。

检查焊机的外部和内部是否有损坏,如电缆、电焊手柄、连接处等是否正常。

如发现问题,应及时修理或更换。

9.遵守操作规程:在使用弧焊电源时,操作者应遵守相应的操作规程和操作技术。

不得随意更改电源的参数和设置,确保操作的稳定和安全。

10.及时处理事故:在使用弧焊电源过程中,如发生意外事故,如电缆短路、设备故障等,应立即停止操作,并采取相应的应急措施进行处理。

弧焊电源复习资料

弧焊电源复习资料

弧焊电源复习资料一、名词解释1.弧焊电源的控制:是对弧焊电源电气性能的静动太特性与参数进行控制和调节。

2.接触引弧:是弧焊电源接通后,电极(焊条或焊丝)与工件直接短路接触,随后拉开,从而把电弧引燃起来。

3.非接触引弧:指在电极与工件之间存在一定间隙,施以高电压来击穿间隙,使电弧引燃。

常用引弧器才能实现,有高频高压引弧和高压脉冲引弧。

4.焊接电弧的动特性:指一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系:)(f f i f U =5. 热惯性:随着电流的增加,使电弧的空间温度升高,但是电弧空间温度变化总是滞后与电流增加的现象。

6.交流电弧的功率:是指交流电弧在半个周期内的平均功率,又称为有功功率。

即:t f f f dw i u f P ππ01=7.交流电弧的功率因数:指交流电弧的有效功率与电弧电压和电弧电流有效值乘积之比值。

既:F f ff I u p =λ8.电源的外特性:在电源参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值y U 与输出电流稳定值y I 之间的关系。

)(y y I f U =9.电弧弹性好:若弧焊电源外特性下降陡度大,弧长变化引起电流变化小,则允许弧长有较大程度的拉长却不致使电流小于这个限度而熄弧,既为电弧弹性好。

10.电源调节性能:弧焊电源能满足不同的工作电压,电流需求的调节性能称为电源调节性能,通过电源外特性的调节来实现的。

11.弧焊电源的动特性:是指电弧负载状态发生突然变化时,弧焊电源输出电压和电流额响应过程,用弧焊电源的输出电流和输出电压对时间的关系表示:)(t f U f = )(t f i f =说明弧焊电源对负载瞬变嗯适应能力。

12.弧焊逆变器:为焊接电弧提供电能,并具有弧焊工艺所要求的电气性能的逆变器。

称为弧焊逆变器13.一元化参数调节:根据焊接材料和焊丝直径的不同,将电源电压给定电压信号依据一定的比例变换为送丝电动机的控制电压,使送丝速度随着焊接电源输出电压的增大而增大,从而使电流随之增大。

弧焊电源复习讲义 - 副本

弧焊电源复习讲义 - 副本

弧焊电源重点一1.弧焊电源分类:①交流弧焊电源 ②直流弧焊电源 ③脉冲弧焊电源 ④逆变式弧焊电源 二2.焊接电弧的静特性:一定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压U f 与电弧电流I f 之间的关系。

动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系:u f =f (i f )。

电流变化速度愈小,静、动特性曲线就愈接近。

3.交流电弧的特点:电弧周期性地熄灭和引燃,电弧电压和电流波形发生畸变,热惯性作用较为明显。

4.钨极交流氩弧焊接铝时,需要在这半周期再引弧时叠加高电压。

`5.哪些因素影响交流电弧的稳定燃烧?采用何种措施稳弧?答:电弧连续燃烧条件方程式为:4212220π+≥fyh f U U U U ,因此影响交流电弧稳定燃烧的因素有:①空载电压U 0②引燃电压U yh ③电路参数④电弧电流 ⑤电源频率f ⑥电极的热物理性能和尺寸。

措施:提高弧焊电源频率;提高电源的空载电压;改善电弧电流波形;叠加高压电。

6.交流电弧的功率(有功功率)是指交流电弧在半个周期(π)内的平均功率。

交流电弧的功率因数ƛf 是交流电弧的有功功率P f 与电弧电压和电弧电流有效值乘积之比值,即: ƛf =P f /(U f *I f )意义:ƛf 表明电弧电压与电弧电流波形畸变所带来的影响。

8.电源的外特性(静特性)是指在电源参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值 Uy 与输出的电流稳定值Iy 之间的关系 Uy=f(Iy)弧焊电源的动特性是指电弧负载状态发生突然变化时,弧焊电源输出电压与电流的响应过程,可以用弧焊电源的输出电流与电压对时间的关系表示:u f =f (t ),i f =f (t )。

9.弧焊工艺对弧焊电源的要求:保证引弧容易;保证电弧稳定;保证焊接规范稳定;具有足够宽的焊接规范调节范围。

10.电源——电弧系统的稳定条件:定性分析:电弧静特性曲线在工作点上的斜率必须大于弧焊电源外特性曲线在该工作点上的斜率。

弧焊电源知识点

弧焊电源知识点

弧焊电源知识点弧焊电源知识点1.焊接电弧是焊接回路中的(负载)弧焊电源则是为电弧负载提供(电能)并保证(焊接工艺过程)稳定的装置2.有焊接电源供给的,具有一定(电压)的两电极间或电极与母材间,通过气体介质产生的(强烈)而(持久)的放电现象,称为焊接电弧3.焊接电弧的引燃方法有(接触引弧)(非接触引弧)两种,前者主要应用于(焊条电弧焊)(埋弧焊)(熔化极气体保护焊)等,后者主要应用于(钨极氩弧焊)(等离子弧焊)4.当电极材料、电源种类及性和气体介质一定时,电弧电压的大小取决于(电弧长度)5.焊接电弧按其构造可分为(阴极区)(阳极区)(弧柱)三个区6.(气体电离)(阴极电子发射)是电弧产生和维持的必要条件7.电弧的静特性曲线呈(U)它有(3)个不同的区域:当电流较小时,电弧静特性属(下降特性)区,即随着电流增加,电压(减小);当电流稍大时,电弧静特性属(平特性)区,即随电流变化,电压(几乎不变);当电流较大时,电弧静特性属(上升特性)区,电压随电流的增加而(增大升高)8.引起电弧偏吹的原因归纳起来有三个,其中一是(焊条偏心产生的偏吹)二是(电弧周围气流产生的偏吹)三是(焊接电弧的磁偏吹)9.造成电弧产生磁偏吹的原因有(导线接地线位置引起的磁偏吹)(铁磁物质引起的磁偏吹)(电弧运动至焊件的端部引起的磁偏吹)10.焊条电弧焊引弧的方法一般有(直击法)(划擦法)两种11.弧焊电源电压有短路时的零值增高到引弧电压值所需要的时间称(电压恢复时间)电弧焊时此事件一般不超过(0.05)s12.焊接电弧的(稳定)性是指电弧保持稳定燃烧的程度13.电弧电压是指(电弧两端之间的电压称为电弧电压)它由(阴极压降)(阳极压降)(弧柱压降)组成14.由于焊条偏心度过大产生的偏吹通常采用(调整焊条角度)的方法来解决15.焊条电弧焊多半工作在静特性的(平特性)区,钨极氩弧焊。

等离子弧焊多半工作在(平特性)区,熔化极氩弧焊、co2气体保护焊、熔化极活性气体保护焊基本上工作在(上升特性)区16.焊机的空载电压越高,电弧燃烧的稳定性(越强),但容易使电焊工(触电)17.直流弧焊电源接回路中,焊接电弧紧靠(负电)极的区域较阴极区,温度为(2130~3230)℃,放出的热量占焊接电弧总热量的(36%)左右。

现代弧焊电源及控制复习总结

现代弧焊电源及控制复习总结

焊接(welding )的概念 所谓焊接是指通过适当的手段,使两个分离的物体(同种或异种材料)产生原子(或分子)间结合而连接成一体的连接方法。

1..弧焊电源的分类 ➢ 机械调节式: (1)动铁式;(2)动圈式;(3)抽头式。

➢ 电磁调节式 ➢ 电子控制式: (1) 整流式;(2)逆变式;(3)数字式。

2.常用弧焊电源的特点 (1)机械调节式; (2) 电子控制式 3. 气体的电离 气体的电离方式: (1)热电离; (2)场致电离; (3) 光电离;(4) 碰撞电离。

4.电极的电子发射 (1)热发射;(2)电场发射;(3)光发射;(4)粒子碰撞发射。

● 焊接电弧的引燃 1.接触引弧 (1)接触回抽法 (2)划擦引弧法 2.非接触引弧 a) 高压脉冲引弧 b) 高频高压引弧 Uf=UA+UC+UK 焊接电弧最小电压原理 ● 焊接电弧的静特性 一定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压与电弧电流之间的关系,称为焊接电弧的静态伏安特性,简称伏安特性或静特性。

● 交流电弧的特点: 1、焊接电流周期性过零,电弧存在着熄灭和再引燃问题。

2、保证电弧稳定和可靠的再引燃是交流弧焊电源的关键任务。

非熔化极焊接电弧负载特性(TIG/Plasma arc) Φ非熔化极电弧焊接(TIG 和Plasma),在焊接过程中电极不熔化,也没有金属熔滴过渡。

Φ由于没有熔滴过渡和飞溅问题,因此对电源的动态性没有要求。

Φ稳定焊接电流是关键,常采用恒流外特性的电源。

熔化极焊接电弧的负载特性(MIG/MAG arc)?熔化极电弧焊,作为电极的焊丝(条)不断熔化并过渡到焊接熔池中去。

由于电极熔化和熔滴过渡,弧长和弧压都会发生周期性波动。

?要保证电弧稳定,弧焊电源外特性要和送丝系统相匹配。

?熔化极焊接电弧是一个变化极快的动负载,需要对弧焊电源的动态特性提出要求。

弧焊电源的外特性是指在规定范围内,弧焊电源稳态输出电压U y 与输出电流I y 的关系。

弧焊电源复习完整资料

弧焊电源复习完整资料

焊接电弧及其电特性1什么是焊接电弧?它的作用?电弧是电弧焊接的热源,而弧焊电源则是电弧能量供应者。

弧焊电源电特性的好坏,直接影响到电弧燃烧的稳定性,而电弧是否稳定燃烧又直接影响焊接过程的稳定性和焊缝的质量和焊接生产效率。

2焊接电弧是气体放电的一种形式,焊接电弧的物理本质是气体放电!3焊接电弧的引燃方式:接触引弧(最常用,分短路,分离,燃弧三个阶段)、非接触引弧。

4焊接电弧的结构和伏安特性1)静特性(U型曲线,分下降,平,上升三个特性段)Sz : 阴极斑点rz : 电阻ab段,电流较小,Sz随电流的增加而扩大,且Sz扩大较电流增加快;另由于电离度的增大,使rz增大,导致Uz随电流的增加而下降;bc段,电流中等大小,Sz随电流的成比例的增大;而此时电弧已达到稳定燃烧状态(动平衡),故rz不再增大,导致Uz在电流的变化过程中基本无变化;cd段,电流很大,Sz达到最大不能再随电流增大而增大;rz仍基本不变,导致Uz随电流的增大而上升。

5焊接电弧的静特性曲线为什么会是U形呢?(U形特性曲线的形成机理) 这主要是由阴极区、弧柱区和阳极区的导电机构决定的。

如前所述,焊接电弧电压等于阴极压降Ui、弧柱压降UZ和阳极压降UY之和,因此,如果能知道阴极区、弧柱区和阳极区它们各自的电压降与焊接电流的关系,然后进行合成,就能得到焊接电弧的静特性曲线。

6,焊接电弧的动特性对于一定弧长的电弧,当电弧电流发生连续快速变化时,电弧电压与电流瞬时值之间的关系,称为焊接电弧的动特性。

它反映了电弧的导电性对电流变化的响应能力。

动特性产生原因:电流和电压高速变动,使电弧达不到稳定状态、7焊接电弧的静、动特性的关系1由于热惯性的原因,动特性的电弧电压比静特性电弧电压高,2电流变化速度不同得到不同的动特性曲线,变化越小,静动特性曲线越接近。

8 交流电弧特点1. 电弧周期性地熄灭和引燃2 电弧电压和电流波形发生畸变3 热惯性作用明显9 交流电弧连续燃烧的条件首先,保证电弧电流在每半波内得以维持,即ωt=(k+1)л时,if=0;其次,保证每半波内电弧能够顺利引燃,即ωt=kл时,Uy≧Uyh 。

最新弧焊电源重点..

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最新弧焊电源重点..第一章焊接电弧及其电特性(填空)焊接电弧的特性:电压最低,电流最大,温度最高,发光最强三种电离:撞击电离,热电离,光电离四种电子发射:热发射,光电发射,重粒子撞击发射,强电场作用下的自发射1.弧焊电源可分为哪几类?按什么分类?答:(1)弧焊电源及其控制技术的分类:交流弧焊电源、直流弧焊电源、脉冲弧焊电源、逆变式弧焊电源(2)弧焊电源的控制技术分类:机械式控制、电磁式控制、数字式控制、电子式控制。

2弧焊电源的压降如何分布?答:电弧沿其长度方向分为三个区:阳极区、阴极区、弧柱区,这三个区的电压降分别称为阳极压降Uy、阴极压降Ui、弧柱压降Uz。

它们组成了总的电弧电压Uf,且Uf=Uy+Ui+Uz。

阳极压降基本不变,而阴极压降在一定条件下基本上也是固定的数值,弧柱压降则在一定气体介质下与弧柱长度成正比。

则,弧长不同,电弧电压也不同。

3.弧焊电源的静特性、动特性是指什么?答:电弧静特性:电极材料、气体介质、弧长一定的电弧在稳定状态下,电弧电压Uf与电弧电流If之间的关系。

Uf=f(If)电弧动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系为:Uf=f(if)4.焊条电弧焊、埋弧焊、CO2气体保护焊得电弧静特性是怎样的?答:焊条电弧焊:多半工作在静特性的水平段。

埋弧焊:多半工作在静特性的水平段。

CO2气体保护焊:基本上工作在上升段。

(虚线的是二氧化碳的,实线的是Ar弧焊的)5.交流电弧有什么特点?为保护交流电弧连续燃烧电路参数应当怎样配合?答:特点:a.电弧周期性的熄灭引燃b.电弧电压和电流波形发生畸变c.热惯性作用较为明显(2)a.交流电弧连续引燃的条件之一:即当ωt=π时,使电弧电流if 正好过零点,if=0,从而得到: b.连续引燃条件之二:即在ωt=0时,弧焊电源电压Uy 应大于电弧引燃电压Uyh ,即:综上分析:为保证交流电弧连续燃烧必须保证电路中各项参数:电源空载电压U0、电弧电压Uf 及引燃电压Uyh 之间必须保持一定的关系。

《弧焊电源》重要知识点

《弧焊电源》重要知识点

1、焊接电弧得物理本质得气体放电。

2、焊接引弧分:接触引弧、非接触引弧。

3、焊接电弧静特性:一定长度得电弧在稳定状态下,电弧电压U f与电弧电流I f之间得关系,即焊接电弧得静特性伏安特性,可表示为:U f= f ( I f ) 、4、焊接电弧动特性:在一定得弧长下,当电弧电流很快变化得时候,电弧电压与电流瞬时值之间得关系,可表示为:u f= f ( i f ) 、5、电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性得水平段;非熔化极气体保护焊、微束等离子弧焊、等离子弧焊多半工作在水平段,当焊接电流较大时才工作在上升段;熔化极气体保护焊(MAG、CO2焊)、水下焊基本工作在上升段。

6、交流电弧得特点:①电弧周期性地熄灭与引燃;②电弧电压与电流波形发生畸变;③热惯性作用较为明显。

8、影响交流电话稳定燃烧得因素:⑴空载电压U0,U0愈高,同等大小得引弧电压下,熄弧时间t x愈短,电弧就愈稳定;⑵引燃电压U yh,U yh愈高,引燃电弧愈短,电弧愈不易稳定;⑶电路参数,增加L或减小R,使比值增大,可使电弧趋于稳定燃烧;⑷电弧电流,电弧电流愈大,可导致U yh降低,电弧得稳定性提高;⑸电源频率f,f得提高,周期与电弧熄灭得时间t x1相应缩短,热惯性作用增强,提高了电弧稳定性;⑹电极得热物理性能与尺寸,电极有较大得热容量与热导率,或尺寸较大,熔点较低,则电极散热较快,温度较低,U yh较大,电弧稳定性下。

9、提高交流电弧稳定性得措施,①提高弧焊电源频率;②提高电源得空载电压;③改善电弧电流得波形;④叠加高压电。

10弧焊工艺对弧焊电源要求:①保证引弧容易;②保证电弧稳定;③保证焊接参数稳定;④具有足够宽度得焊接参数调节范围。

11、弧焊电源电气性能四个考虑方面:①对弧焊电源空载电压得要求;②对弧焊电源外特性得要求;③对弧焊电源调节性能得要求;④对弧焊电源动特性得要求。

12、电源外特性:在电源参数一定得条件下,改变负载时,电源输出得电压稳定值U y与输出电流稳定值I y之间得关系。

2024年弧焊电源的安全使用注意事项(三篇)

2024年弧焊电源的安全使用注意事项(三篇)

2024年弧焊电源的安全使用注意事项对弧焊电源的正确使用和合理维护,不仅能保证工作性能稳定,而且可延长其使用寿命。

弧焊电源在使用中应注意下列事项:l)焊机接入电网时,应注意电网电压、相数与焊机铭牌标示相符,以防烧坏设备。

2)若电网为不接地的三相制,将焊机外壳接地;电网电源为三相四线制时,外壳接零。

3)电源线和焊接电缆线的导线截面积和长度要合适,以保证在规定负载下电源线压降不大于网路电压的5%,焊接电缆线压降不大于4V,电源线与焊接电缆绝缘良好。

4)焊机应尽可能放在通风良好而又干燥的地方,远离热源,并应保持平稳。

5)焊前要仔细检查各部接线是否正确,特别是焊接电缆接头是否紧固,防止因接触不良而造成过热烧损。

6)在焊接中,不得随意打开机壳顶盖;焊接回路的短路时间不宜过长;应按照焊机的额定工作电流、额定负载持续率等使用,防止因过载而烧损。

7)改变焊机接法时应在切断电源的情况下进行,调节电流时应在空载时进行。

8)防止焊机受潮,保持机内干燥、清洁,定期用于燥的压缩空气吹净内部灰尘,尤其是弧焊整流器。

9)发生故障、工作完毕及临时离开工作场地,都应及时切断焊机电源。

2024年弧焊电源的安全使用注意事项(二)弧焊电源是一种常用的焊接设备,它能够通过产生高温电弧来将金属材料融接在一起。

然而,由于其高温、高电压和高电流的特性,使用者在操作时必须非常小心,并遵守一些安全使用注意事项。

以下是2024年弧焊电源的安全使用注意事项:1.选择合适的弧焊电源:在购买或租用弧焊电源时,用户应当选择具备安全性能、符合国家标准的产品。

必要时,可以向专业人士咨询,以确保选择的电源符合所要求的工作条件。

2.防止触电:使用弧焊电源时,必须注意防止触电。

在操作中,禁止将脚放置在接地導體上,以避免电流通经人体而引起触电。

3.防止火灾:由于弧焊电源的高温和电弧的高能量,操作时要注意防止火灾。

移动和安放电焊机时,要避免将燃料、易燃液体或易燃气体靠近电焊机。

《弧焊电源》复习资料

《弧焊电源》复习资料

《弧焊电源》复习资料第一章名词解释焊接电弧的基本物理现象:气体的电离和电子发射1.气体原子的电离:使电子完全脱离原子核的束缚,形成离子和自由电子的过程。

2.热电离:高温下,具有高动能的气体原子或分子互相碰撞而引起的电离。

3.热发射:物质的固体或液体表面受热后,其中某些电子具有大于逸出功的能量而逸出到表面外的空间去的现象。

4.电子发射:在阴极表面的原子或分子,接受外界的能量而释放出自由电子的现象。

5.焊接电弧静特性:一定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压Uf 与电弧电流If之间的关系,成为焊接电弧静特性。

6.焊接电弧动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系uf=f(if)7.弧焊电源外特性:在电源参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值Uy与输出的电流稳定值Iy之间的关系Uy=f(Iy),称为电源外特性。

8.强电场作用下的自发射:物质的固体或液体表面,虽然温度不高,但当存在强电场并在表面附近形成较大的电位差时,使阴极有较多的电子发射出来,这就称为强电场作用下的自发射。

9.接触引弧:在弧焊电源接通后,电极与工件直接短路接触,随后拉开,从而把电弧引燃起来。

10.非接触引弧:指在电极和工件之间存在一定间隙,施以高电压来击穿间隙,使电弧引燃。

11.负载持续率:Fs=负载持续运行时间t /(负载持续运行时间t+休止时间)*100%12.弧焊电源调节性:弧焊电源满足不同的工作电压、电源的需求的可调节性。

1. 焊接电弧物理现象:气体的电离和电子发射。

2.气体原子电离的三种形式:撞击电离、热电离、光电离。

3.电子发射的四种形式:热发射、光电发射、重粒子撞击发射、强电场作用下的自发射。

逸出功:电子发射所需的能量,约为电离能的1|2~1|4.4.电弧的三个组成部分及电位分布。

电弧有三个部分构成:阴极区、阳极区、弧柱区。

阳极区存在阳极压降:基本上与电流无关,近似为一常数。

2024年度对弧焊电源的基本要求ppt学习教案

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降低输出功率或切断输出,防止功率器件过热损坏。
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散热设计原理及关键技术
散热方式选择
根据弧焊电源的功率等级和工作环境,选择合适的散热方式,如自 然散热、强制风冷、液冷等。
散热器设计
根据散热方式和功率器件参数,设计合适的散热器结构,确保功率 器件的热量能够及时传递并散发出去。
热仿真分析
利用热仿真软件对弧焊电源的散热性能进行分析和优化,提高散热效 率和可靠性。
个性化需求增加
客户对弧焊电源的个性化需求不断增加,企业需 要提高定制化能力以满足客户需求。
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技术创新推动产业升级
2024/3/23
新材料应用推动产品创新
新材料的应用使得弧焊电源的产品性能得到提升,同时也为企业提供了新的产品创新思路 。
数字化技术提升生产效率
数字化技术的应用提高了弧焊电源生产的自动化程度,降低了生产成本,提高了生产效率 。
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维护保养与故障排除方法
定期对弧焊电源进行清洁保养,清除灰尘和杂物,保持 电源清洁干燥。
若发现弧焊电源出现故障,应立即停机并断开电源,联 系专业维修人员进行检修。
检查电源内部的元器件是否松动或损坏,及时进行紧固 或更换。
在维修过程中,不要随意拆卸电源内部的元器件,以免 造成更大的损坏或安全隐患。
现状
目前,弧焊电源已经实现了数字化、智能化的发展,具有高 效、节能、环保、稳定等特点。同时,随着新材料、新工艺 的不断涌现,对弧焊电源的性能和适应性也提出了更高的要 求。
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应用领域与市场需求
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应用领域
弧焊电源广泛应用于建筑、机械、汽车、船舶、航空航天等各个领域。在建筑领 域,弧焊电源主要用于钢筋焊接、钢结构安装等;在机械领域,弧焊电源则用于 各种机械设备的制造和维修。

最新弧焊电源复习题

最新弧焊电源复习题
一、填空题 2. BX3-500是 动圈式 式弧焊变压器,额定焊接电流为 500 A。 二、选择题 5.动铁心弧焊变压器活动铁心的作用是___。 A.避免形成磁分路,便于调节焊接电流 B.形成磁分路,减少磁漏 C.形成磁分路,造成更大的漏磁 D.减少漏磁,以获得下降外特性 6.动圈式弧焊变压器通过调节___来调节焊接电流。 A.电抗器铁心间隙 B.处、次级线圈间隙 C.空载电压 D.短路电流
抗器绕组采用反接方式接线,可以使两绕组在中间磁 轭所产生的两种磁通能部分抵消,因而节省了铁芯的 中间磁轭的截面积。
如果在大修后误将二次绕组和电抗器绕组采用顺接方 式接线,则两绕组在中间磁轭所产生的两种磁通能不 仅不能抵消,而且互相加强,使中间磁轭的总磁通增 大,引起中间磁轭发热。
P41 §2-3
三、选择题 3.同体式弧焊变压器通过调节( )来调节焊接电流。 A.电抗器铁芯间隙 B.初、次级线圈间隙 C.空载电压 D.
短路电流 4.弧焊变压器获得外特性的方法是( )。 A.焊接回路中串一可调电感 B.焊接回路中并一可调电感 C.焊接回路中串一可调电阻 D.焊接回路中并一可调电阻
四、简答
2. 试述弧焊变压器的分类。 根据获得下降外特性的方法不同,可将弧焊变压器分成:
P92 §4-5
一、选择题 1. 常用晶闸管式弧焊整流器的型号是 B 。 A. ZX3—400 B. ZX5—400 C. ZX7—400 D. BX1—
300 ※ ZX5—400是常用 B 的型号。 A. 晶闸管式弧焊整流器 B. 动圈式弧焊变压器 C. 动铁式弧焊变压器 D. 晶体管脉冲弧焊电源
但它的励磁电流不是稳定的直流电流,而采用了周期 性变化的脉冲电流Ih,使Xj随着Ih周期性变化而变化, 从而获得周期性的脉冲焊接电流Ih 。
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第一章焊接电弧及其电特性(填空)焊接电弧的特性:电压最低,电流最大,温度最高,发光最强三种电离:撞击电离,热电离,光电离四种电子发射:热发射,光电发射,重粒子撞击发射,强电场作用下的自发射1.弧焊电源可分为哪几类?按什么分类?答:(1)弧焊电源及其控制技术的分类:交流弧焊电源、直流弧焊电源、脉冲弧焊电源、逆变式弧焊电源(2)弧焊电源的控制技术分类:机械式控制、电磁式控制、数字式控制、电子式控制。

2弧焊电源的压降如何分布?答:电弧沿其长度方向分为三个区:阳极区、阴极区、弧柱区,这三个区的电压降分别称为阳极压降Uy、阴极压降Ui、弧柱压降Uz。

它们组成了总的电弧电压Uf,且Uf=Uy+Ui+Uz。

阳极压降基本不变,而阴极压降在一定条件下基本上也是固定的数值,弧柱压降则在一定气体介质下与弧柱长度成正比。

则,弧长不同,电弧电压也不同。

3.弧焊电源的静特性、动特性是指什么?答:电弧静特性:电极材料、气体介质、弧长一定的电弧在稳定状态下,电弧电压Uf与电弧电流If之间的关系。

Uf=f(If)电弧动特性:在一定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系为:Uf=f(if)4.焊条电弧焊、埋弧焊、CO2气体保护焊得电弧静特性是怎样的?答:焊条电弧焊:多半工作在静特性的水平段。

埋弧焊:多半工作在静特性的水平段。

CO2气体保护焊:基本上工作在上升段。

(虚线的是二氧化碳的,实线的是Ar弧焊的)5.交流电弧有什么特点?为保护交流电弧连续燃烧电路参数应当怎样配合?答:特点:a.电弧周期性的熄灭引燃b.电弧电压和电流波形发生畸变c.热惯性作用较为明显(2)a.交流电弧连续引燃的条件之一: 即当ωt=π时,使电弧电流if 正好过零点,if=0,从而得到: b.连续引燃条件之二:即在ωt=0时,弧焊电源电压Uy 应大于电弧引燃电压Uyh ,即: 综上分析:为保证交流电弧连续燃烧必须保证电路中各项参数:电源空载电压U0、电弧电压Uf 及引燃电压Uyh 之间必须保持一定的关系。

即:6.有哪些因素影响交流电弧燃烧的稳定性?答:1)空载电压Uo :Uo 越高,电弧越稳定。

2)引燃电压Uyh :Uyh 越高,引燃电弧越难,电弧越不稳定。

3)电路参数:增大L 或减小R ,均可使电弧趋向稳定的连续燃烧。

4)电弧电流:电弧电流越大,电弧的稳定性提高。

5)电源频率f :f 提高,电弧的稳定性提高。

6)电极的热物理性能和尺寸。

第二章 焊电源的基本要求1.弧焊工艺对电源电气性能提出的要求是什么?答:a.对弧焊电源空载电压的要求b.对弧焊电源外特性的要求c.对弧焊电源调节特性的要求d.对弧焊电源动特性的要求2.“电源-电弧”系统的稳定条件是什么?如何表示?答:所谓“电源-电弧”系统的稳定性应包含两方面的含义:1)系统在无外界因素干扰下,能在给定电弧电压和电流下维持长时间的连续电弧放电,保持静态平衡,此时应有如下关系:Uf=Uy ;If=Iy2)当系统一旦受到瞬时的外界干扰,破坏了原来的静态平衡,造成了焊接参数的变化。

但当干扰消失之后,系统能够自动地恢复稳定平衡,使得焊接规范重新恢复。

m f U U 2cos πϕ=yhm U U ≥ϕsin 4212220π+≥fyh f U U U U因而,“电源—电弧”系统的稳定条件是:即:电弧静特性曲线在工作点上的斜率 必须大于电源外特性曲线在该工作点上的斜率 。

3.弧焊电源得外特性是指什么?弧焊电源外特性可分为哪几种基本形式?如何定量划分?答:弧焊电源的外特性是指,在电源内部参数一定的条件下,改变负载时,电源输出的电压稳定值Uy 与输出的电流稳定值Iy 之间的关系为Uy=f(If)弧焊电源外特性形状的种类a)垂直陡降特性 b)陡降特性 c)缓降特性 d)平特性(恒压特性) e)平特性(稍上升)(一)下降特性当输出电流在运行范围内增加时其输出电压随着急剧下降。

1、垂直下降(恒流)特性 垂直下降特性也叫恒流特性。

2、缓降特性。

3.恒流带外拖特性 工作部分的恒流段,输出电流基本上不随输出电压变化,但在输出电压下降至低于一定值(外拖拐点)之后,外特性转折为缓降的外拖段,而且外拖拐点和外拖斜率往往可以调节。

(二)平特性1)一般随着电流增大,电弧电压接近于恒定不变(又称恒压特性)或稍有下降,电压下降率应小于7V /100A 。

2)随着电流的增大,电压稍有增高,电压上升率应小于7V /100A 。

(三)双阶梯形特性这种特性的电源用于脉冲电弧焊。

维弧阶段工作于L 形特性上,而脉冲阶段工作于反L 形特性上。

由这两种外特性切换而成双阶梯形特性,或称框形特性。

?4.焊条电弧焊、钨极氩弧焊、等离子弧焊、埋弧焊、CO2焊各用什么形状的弧焊电源外特性?答:焊条电弧焊:可用下降特性中的缓降特性或恒流带外拖性的电源。

钨极氩弧焊:可用垂直下降(恒流)特性的电源。

0I U I U K .e ΔI f w I y f w t L K f >⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛∂∂-∂∂==-等离子弧焊:可用下降特性中的垂直下降(恒流)特性的电源。

埋弧焊:可用下降特性中的缓降特性或平特性中的恒压特性电源。

CO2焊:可用下降特性中的缓降特性的电源。

5.弧焊电源为什么要具备调节性能?如何调节?弧焊电源的负载持续率和额定电流得含义是什么?答:(1)弧焊电压和电流是由电弧静特性与弧焊电源外特性曲线相交的一个稳定工作点决定的。

同时,对应于一定的弧长,只有一个稳定工作点。

因此,为了获得一定范围所需的焊接电流和电压,弧焊电源的外特性必须可以均匀调节,以便与电弧静特性在许多点相交,从而得到一系列的稳定工作点。

(2)(3)负载持续率FS:表示负荷状态,即长时间连续通电还是间歇通电。

FS=负载持续运行时间t/(负载持续运行时间t+休止时间)×100%=t/T×100%式中:T为弧焊电源的工作周期,它是负载持续运行时间t与休止时间之和。

额定电流Ie:在规定的境条件下,按额定负载持续率FS规定的负载状态工作,即在符合标准规定的温升限度下所允许的输出电流值。

6.弧焊电源的动特性是指什么?答:所谓弧焊电源动特性,是指弧焊负载状态发生突然变化时,弧焊电源输出电压与电流的响应过程,可以用弧焊电源的输出电流和电压对时间的关系来表示,即:Uf=f(t),if=f(t),它说明弧焊电源对负载瞬变的适应能力。

第三章弧焊变压器(判断题)弧焊变压器是一类特殊的降压变压器1.弧焊变压器如何保证电弧连续?弧焊变压器有何特点?答:(1)适当提高弧焊变压器的空载电压,使焊接电路有一定电感,采用稳弧装置。

(2)特点:a.为了稳弧要有一定的空载电压和交大的电感b.主要用于焊条电弧焊、埋弧焊和钨极氩弧焊,应具有下降的外特性c.为了调节弧焊电流、电压,外特性应可调。

2.弧焊变压器得空载电压、外特性及调节特性是如何获得?答:(1)空载电压:在一次绕组上施加电压U1,产生了空载电流I0和磁通Ф1。

Ф1中的一部分经铁心闭合的为空载主磁通Ф0,另一部分经空气闭合的为空载漏磁通ФL0,Ф0分别与W1、W2(一次、二次绕组)耦合,各产生感应电动势E10、E20,在二次输出端输出空载电压U0。

电磁关系为:(2)外特性:电磁关系为:经推导得二次回路负载为具有感抗的电抗器和电弧时,弧焊变压器的外特性方程式为: Uf=U0-jI2(X1´+X2+XK)-I2(R1´+R2+RK) (1)令X1´+ X2=XL--------变压器总漏抗,而只R1、R2、RK值较小可以忽略,且I2=If(If为负载电流或电弧电流)则有:Uf=U0-jIf(XL +XK) (2)令XL +XK=XZ,于是Uf=U0-jIf XZ (3)1)式(1)、(2)或式(3)是弧焊变压器的电压平衡方程式,也是弧焊变压器的外特性方程式。

?3.弧焊变压器主要分为哪几类?它们都有哪些特点?答:(一)串联电抗器式由正常漏磁(漏磁很少,可忽略)的变压器串联电抗器构成,按结构不同又分为:1.分体式变压器和电抗器是独立的个体。

2.同体式变压器与电抗器铁心组成一体,二者之间非但有电的串联,还有磁的联系。

(二)增强漏磁式在这类变压器中人为地增大了自身的漏抗,而无需再串联电抗器。

按增强和调节漏抗的方法不同又可分为:1.动铁心式在一、二次绕组间设置可动的磁分路,以增强和调节漏磁。

2.动绕组式通过增大一、二次绕组之间距离来增强漏磁,改变绕组之间距离以资调节。

3.抽头式也是将一、二次绕组分开来增加漏磁,通过绕组抽头改变绕组匝数来调节漏抗。

第四章直流弧焊发电机与硅弧焊整流器1.简述硅弧焊整流器得分类、各自得结构特点及其用途。

答:硅弧焊整流器的分类(1)有电抗器的硅弧焊整流器a.无反馈磁放大器式b.外反馈磁放大器式c.全部内反馈磁放大器式d.部分内反馈磁放大器式(2)无电抗器的硅弧焊整流器a.主变压器为正常漏磁的主要用于CO2气体保护焊及其它熔化极气体保护焊,按调节空载电压的方法不同,又分为抽头式、辅助变压器式和调压器式;b.主变压器为增强漏磁的按增强漏磁的方法不同,可分为动线圈式、动铁心式和抽头式。

双铁心式磁放大器结构特点:(a)WA和WC各自串联,(b)WC为串联,WA为并联连接;连接的原则是使两个WC串联时,使它们的交流感应电动势相互抵消。

全部内反馈磁放大器(自饱和电抗器)式弧焊整流器特点:WA绕组中的电流是方向不变的半波脉动电流,联接的原则是使ΦA与ΦC的方向一致。

ΦA由输出电流If流过WA所产生,其作用是加强ΦC,于是交流工作绕组WA就兼起电流正反馈绕组的作用。

因为Nfk就是WA本身,Ifk也就是If,因而Kf=l,故称之为全反馈磁放大器。

又由于采用内反馈,所以还可称为自饱和电抗器。

2.简述抽头式硅弧焊整流器得工作原理、特点和用途。

答:由主变器T、整流器UR和输出电抗器Lk组成。

主变压器是正常漏磁的一般三相降压变压器,所以漏磁很小,可以获得接近水平的外特性。

一次绕组设有若干抽头,以便改变一次绕组匝数进行调节电压。

抽头式弧焊整流器通过换接一次或二次绕组的匝数而改变弧焊整流器的输出电压。

由于一次绕组导线较细,设置抽头比较容易,故常采用一次绕组抽头调节输出电压。

有时为了扩大输出电压调节范围,也配合以二次绕组抽头,作为粗调。

这种配合调节方式为有级调节。

特点:1)结构简单,节省材料,易于制造,使用可靠;2)具有平的外特性,空载电压较低,有时难以引弧;3)调节电压是有级的,且不宜在负载的情况下调节,不能遥调;4)对电网电压波动的影响不能采取补偿措施。

应用于细丝二氧化碳气体保护焊3.硅弧焊整流器中磁放大器得作用是什么?答:磁放大器哎硅弧焊整流器中是作为控制和调节元件,通过它控制外特性形状、调节外特性,从而调节电弧电流或电弧电压。

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