Arbetsprincip och struktur för svetskraftkällor

Feb 16, 2026

Lämna ett meddelande

För att säkerställa stabil ljusbågsförbränning och anpassningsförmåga till olika svetsprocesskrav, har bågsvetskraftkällor följande specifika krav: Statiska egenskaper (eller externa egenskaper) hos bågsvetsströmkällan-det vill säga förhållandet mellan konstant-utström och utspänning, som uppvisar antingen en konstant strömkarakteristik () eller en konstant strömkarakteristik () karaktäristisk). Den yttre karaktäristiken för CO2/MAG/MIG-bågsvetsströmkällor är en platt karakteristik (konstant spänningskarakteristik); Dynamiska egenskaper hos bågsvetsströmkällan-förhållandet mellan utströmmen och utspänningen och tiden när belastningsförhållandena ändras omedelbart (t.ex. kortslutningsöverföring, partikelöverföring, jetöverföring, etc.), används för att karakterisera känsligheten för belastningstransienter (dvs dynamisk känslighet), förkortat "dynamisk karaktäristik"; Öppen-kretsspänning-den spänning som visas av strömkällan före ljusbågetändning; Justeringsegenskaper-som ändrar strömkällans yttre egenskaper för att anpassas till kraven i svetsspecifikationerna.

 

I ett trådmatningssystem med konstant hastighet orsakar förändringar i båglängd förändringar i ström och smälthastighet. Båglängdsåterställningsfunktionen blir den självreglerande effekten av strömkällans bågsystem. Ju finare diameter på svetstråden som används, desto starkare är den självreglerande effekten av bågen, desto stabilare är bågen och desto mindre stänk. Strömförsörjningar för CO2-svetsning klassificeras enligt deras yttre egenskaper i strömförsörjning med branta-fallkarakteristiska likriktare, strömförsörjningar med platt karakteristiska likriktare och fler-likriktare. De kan också klassificeras enligt metoden för att justera de externa egenskaperna i transformatorns primära och sekundära sida uttagstyp, magnetisk förstärkartyp, tyristortyp och transistortyp.

 

Kraftförsörjning av kisellikriktare består huvudsakligen av tre delar: en huvudtransformator, en likriktare och en DC-utgångsreaktor. Huvudtransformatorn är en vanlig tre-stegstransformator-nedåt. Transformatorns primärlindning har flera uttag, eller både primär- och sekundärlindningarna har uttag, som används för steg-för-stegsjustering av utspänningen. Tre-faslikriktaren är ansluten i en trefas full-brålikriktarkrets, dess funktion är att omvandla AC till DC. DC-utgångsreaktorn är en spole med en järnkärna vid utgången av likriktaren. Denna reaktor används för att justera induktansen för DC-utgångskretsen. Dess funktion är att reglera strömförsörjningens dynamiska egenskaper, främst genom att begränsa ökningshastigheten för kortslutningsström- och begränsa toppkortslutningsströmmen för att uppfylla kraven för kortslutningssvetsning med-övergångs-CO2. Den har även en filtreringsfunktion.

 

Bågsvetsväxelriktare fungerar i tuffa miljöer och deras belastning orsakar drastiska förändringar i driftsströmmen. Överström är den mest komplexa, frekventa och skadliga händelsen för IGBT. Under svetsning resulterar den hårda miljön i att stora strömmar flyter genom IGBT:erna, och den höga växlingsfrekvensen leder till betydande enhetsförluster. Om värme inte kan avledas i tid kan det skada IGBT:erna. Därför är begränsning av överström och överspänning, förbättring av enhetens funktionsegenskaper och minskning av strömförbrukningen alla avgörande aspekter av bågsvetsväxelriktarens design.

 

Digitala svetsmaskiner ersätter traditionella analoga styrkretsar med digital teknik. Denna förändring ger dem fördelar i systemflexibilitet, stabilitet, kontrollprecision och gränssnittskompatibilitet.

Skicka förfrågan
Kontakta ossom har någon fråga

Du kan antingen kontakta oss via telefon, e-post eller onlineformulär nedan. Vår specialist kommer att kontakta dig inom kort.

Kontakta nu!