- Схема сварочного инвертора wester
- Какие виды инверторов представлены на современном рынке
- Что включает в себя конструкция сварочного инвертора
- Как работает сварочный инвертор
- Процессы, протекающие в электрической схеме сварочного инвертора
- Элементы защиты инвертора и управления им
- Достоинства и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа
- Типовая схема и принцип работы инвертора
- Узлы, пригодные к модернизации
- Улучшение теплоотвода
- Индикация сварочного тока
- Повышение продолжительности включения
- Намотка выходного дросселя
- Заключение
- Внимание покупателей подшипников
- Внимание покупателей подшипников
- Почему инвертор меньше чем сварочный трансформатор
- Типовая конструкция трансформаторного преобразователя
- Инверторный преобразователь
- Как работает инвертор
- Обзор сварочных трансформаторов
- Wester MMA VRD 160, 180, 200А
- Сварочный аппарат Wester MMA-VRD 180
- Технические характеристики Wester mma-vrd 160, 180, 200:
- Сварочный аппарат WESTER MINI 200 — 220T.
Схема сварочного инвертора wester
Схема сварочного инвертора в корне отличается от устройства его предшественника – сварочного трансформатора. Основой конструкции прежних сварочных аппаратов был трансформатор понижающего типа, что делало их габаритными и тяжелыми. Современные сварочные инверторы благодаря использованию при их производстве передовых разработок – это легкие и компактные устройства, отличающиеся широкими функциональными возможностями.
Сварочный инвертор без крышки
Основным элементом электрической схемы любого сварочного инвертора является импульсный преобразователь, вырабатывающий ток высокой частоты. Именно благодаря этому использование инвертора дает возможность легко зажигать сварочную дугу и поддерживать ее в стабильном состоянии на всем протяжении сварки. Схема сварочного инвертора в зависимости от модели может иметь определенные особенности, но принцип его работы, который будет рассмотрен ниже, остается неизменным.
Какие виды инверторов представлены на современном рынке
Для определенного типа сварки следует правильно выбирать инверторное оборудование, каждый вид которого обладает специфической электрической схемой и, соответственно, особыми техническими характеристиками и функциональными возможностями.
Инверторы, которые выпускают современные производители, могут одинаково успешно использоваться как на производственных предприятиях, так и в быту. Разработчики постоянно совершенствуют принципиальные электрические схемы инверторных аппаратов, что позволяет наделять их новыми функциями и улучшать их технические характеристики.
Количество разъемов и органов управления на передней панели во многом говорят об возможностях сварочного инвертора
Инверторные устройства в качестве основного оборудования широко используются для выполнения следующих технологических операций:
- электродуговой сварки плавящимся и неплавящимся электродами;
- сварки по полуавтоматической и автоматической технологиям;
- плазменной резки и др.
Кроме того, инверторные аппараты являются наиболее эффективным типом оборудования, которое используется для сварки алюминия, нержавеющей стали и других сложносвариваемых металлов. Сварочные инверторы, вне зависимости от особенностей своей электрической схемы, позволяют получать качественные, надежные и аккуратные сварные швы, выполняемые по любой технологии. При этом, что важно, компактный и не слишком тяжелый инверторный аппарат при необходимости можно в любой момент легко перенести в то место, где будут выполняться сварочные работы.
Мобильность – одно из преимуществ инверторных аппаратов
Что включает в себя конструкция сварочного инвертора
Схема сварочного инвертора, которая определяет его технические характеристики и функциональность, включает в себя такие обязательные элементы, как:
- блок, обеспечивающий электрическим питанием силовую часть устройства (он состоит из выпрямителя, емкостного фильтра и нелинейной зарядной цепи);
- силовая часть, выполненная на базе однотактного конвертора (в данную часть электрической схемы также входят силовой трансформатор, вторичный выпрямитель и выходной дроссель);
- блок питания элементов слаботочной части электрической схемы инверторного аппарата;
- ШИМ-контроллер, который включает в себя трансформатор тока и датчик тока нагрузки;
- блок, отвечающий за термозащиту и управление охлаждающими вентиляторами (в данный блок принципиальной схемы входят вентиляторы инвертора и температурные датчики);
- органы управления и индикации.
Как работает сварочный инвертор
Формирование тока большой силы, при помощи которого создается электрическая дуга для расплавления кромок соединяемых деталей и присадочного материала, – это то, для чего предназначен любой сварочный аппарат. Для этих же целей необходим и инверторный аппарат, позволяющий формировать сварочный ток с большим диапазоном характеристик.
В наиболее простом изложении принцип работы инвертора выглядит так.
- Переменный ток с частотой 50 Гц из обычной электрической сети поступает на выпрямитель, где происходит его преобразование в постоянный.
- После выпрямителя постоянный ток сглаживается при помощи специального фильтра.
- Из фильтра постоянный ток поступает непосредственно на инвертор, в задачу которого входит опять преобразовать его в переменный, но уже с более высокой частотой.
- После этого при помощи трансформатора понижают напряжение переменного высокочастотного тока, что дает возможность увеличить его силу.
Блок-схема сварочного аппарата инверторного типа
Для того чтобы понять, какое значение имеет каждый элемент принципиальной электрической схемы инверторного аппарата, стоит рассмотреть его работу подробнее.
Процессы, протекающие в электрической схеме сварочного инвертора
Схема сварочного аппарата инверторного типа позволяет увеличивать частоту тока со стандартных 50 Гц до 60–80 кГц. Благодаря тому, что на выходе такого устройства регулировке подвергается высокочастотный ток, для этого можно эффективно использовать компактные трансформаторы. Увеличение частоты тока происходит в той части электрической схемы инвертора, где расположен контур с мощными силовыми транзисторами. Как известно, на транзисторы подается только постоянный ток, для чего и необходим выпрямитель на входе аппарата.
Принципиальная схема заводского сварочного инвертора «Ресанта» (нажмите, чтобы увеличить)
Схема инвертора от немецкого производителя FUBAG с рядом дополнительных функций (нажмите, чтобы увеличить)
Пример принципиальной электрической схемы сварочного инвертора для самостоятельного изготовления (нажмите, чтобы увеличить)
Принципиальная электрическая схема инверторного устройства состоит из двух основных частей: силового участка и цепи управления. Первым элементом силового участка схемы является диодный мост. Задача такого моста как раз и состоит в том, чтобы преобразовать переменный ток в постоянный.
В постоянном токе, преобразованном из переменного в диодном мосту, могут возникать импульсы, которые необходимо сглаживать. Для этого после диодного моста устанавливается фильтр, состоящий из конденсаторов преимущественно электролитического типа. Важно знать, что напряжение, которое выходит из диодного моста, примерно в 1,4 раза больше, чем его значение на входе. Диоды выпрямителя при преобразовании переменного тока в постоянный очень сильно нагреваются, что может серьезно сказаться на их работоспособности.
Компоненты сварочного инвертора на примере самодельного аппарата
Чтобы защитить их, а также другие элементы выпрямителя от перегрева, в данной части электрической схемы используют радиаторы. Кроме того, на сам диодный мост устанавливается термопредохранитель, в задачу которого входит отключение электропитания в том случае, если диодный мост нагрелся до температуры, превышающей 80–90 градусов.
Высокочастотные помехи, создаваемые при работе инверторного устройства, могут через его вход попасть в электрическую сеть. Чтобы этого не произошло, перед выпрямительным блоком схемы устанавливается фильтр электромагнитной совместимости. Состоит такой фильтр из дросселя и нескольких конденсаторов.
Блок питания инвертора
Сам инвертор, который преобразует уже постоянный ток в переменный, но обладающий значительно более высокой частотой, собирается из транзисторов по схеме «косой мост». Частота переключения транзисторов, за счет которых и происходит формирование переменного тока, может составлять десятки или сотни килогерц. Полученный таким образом высокочастотный переменный ток имеет амплитуду прямоугольной формы.
Получить на выходе устройства ток достаточной силы для того, чтобы можно было с его помощью эффективно выполнять сварочные работы, позволяет понижающий напряжение трансформатор, установленный за инверторным блоком. Для того чтобы получить с помощью инверторного аппарата постоянный ток, после понижающего трансформатора подключают мощный выпрямитель, также собранный на диодном мосту.
Транзисторы для силового модуля сварочного инвертора
Элементы защиты инвертора и управления им
Избежать влияния негативных факторов на работу инвертора позволяют несколько элементов в его принципиальной электрической схеме.
Для того чтобы транзисторы, которые преобразуют постоянный ток в переменный, не сгорели в процессе своей работы, используются специальные демпфирующие (RC) цепи. Все блоки электрической схемы, которые работают под большой нагрузкой и сильно нагреваются, не только обеспечены принудительным охлаждением, но также подключены к термодатчикам, отключающим их питание в том случае, если температура их нагрева превысила критическое значение.
Радиаторы и вентиляторы системы охлаждения занимают значительное пространство внутри инвертора
Из-за того, что конденсаторы фильтра после своей зарядки могут выдавать ток большой силы, который в состоянии сжечь транзисторы инвертора, аппарату необходимо обеспечить плавный пуск. Для этого используют стабилизаторные устройства.
В схеме любого инвертора имеется ШИМ-контроллер, который отвечает за управление всеми элементами его электрической схемы. От ШИМ-контроллера электрические сигналы поступают на полевой транзистор, а от него – на разделительный трансформатор, имеющий одновременно две выходные обмотки. ШИМ-контроллер посредством других элементов электрической схемы также подает управляющие сигналы на силовые диоды и силовые транзисторы инверторного блока. Для того чтобы контроллер мог эффективно управлять всеми элементами электрической схемы инвертора, на него также необходимо подавать электрические сигналы.
Для выработки таких сигналов используется операционный усилитель, на вход которого подается формируемый в инверторе выходной ток. При расхождении значений последнего с заданными параметрами операционный усилитель и формирует управляющий сигнал на контроллер. Кроме того, на операционный усилитель поступают сигналы от всех защитных контуров. Это необходимо для того, чтобы он смог отключить инвертор от электропитания в тот момент, когда в его электрической схеме возникнет критическая ситуация.
Достоинства и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа
Инверторные сварочные аппараты, которые пришли на смену привычным всем трансформаторам, обладают рядом весомых преимуществ.
- Благодаря совершенно иному подходу к формированию и регулированию сварочного тока масса таких устройств составляет всего 5–12 кг, в то время как сварочные трансформаторы весят 18–35 кг.
- Инверторы обладают очень высоким КПД (порядка 90%). Это объясняется тем, что в них расходуется значительно меньше лишней энергии на нагрев составных частей. Сварочные трансформаторы, в отличие от инверторных устройств, очень сильно греются.
- Инверторы благодаря такому высокому КПД потребляют в 2 раза меньше электрической энергии, чем обычные трансформаторы для сварки.
- Высокая универсальность инверторных аппаратов объясняется возможностью регулировать с их помощью сварочный ток в широких пределах. Благодаря этому одно и то же устройство можно использовать для сварки деталей из разных металлов, а также для ее выполнения по разным технологиям.
- Большинство современных моделей инверторов наделены опциями, которые минимизируют влияние ошибок сварщика на технологический процесс. К таким опциям, в частности, относятся «Антизалипание» и «Форсирование дуги» (быстрый розжиг).
- Исключительная стабильность напряжения, подаваемого на сварочную дугу, обеспечивается за счет автоматических элементов электрической схемы инвертора. Автоматика в данном случае не только учитывает и сглаживает перепады входного напряжения, но и корректирует даже такие помехи, как затухание сварочной дуги из-за сильного ветра.
- Сварка с использованием инверторного оборудования может выполняться электродами любого типа.
- Некоторые модели современных сварочных инверторов имеют функцию программирования, что позволяет точно и оперативно настраивать их режимы при выполнении работ определенного типа.
Как у любых сложных технических устройств, у сварочных инверторов есть и ряд недостатков, о которых также необходимо знать.
- Инверторы отличаются высокой стоимостью, на 20–50% превышающей стоимость обычных сварочных трансформаторов.
- Наиболее уязвимыми и часто выходящими из строя элементами инверторных устройств являются транзисторы, стоимость которых может составлять до 60% цены всего аппарата. Соответственно, ремонт сварочного инвертора является достаточно дорогостоящим мероприятием.
- Инверторы из-за сложности их принципиальной электрической схемы не рекомендуется использовать в плохих погодных условиях и при отрицательных температурах, что серьезно ограничивает область их применения. Для того чтобы применять такое устройство в полевых условиях, необходимо подготовить специальную закрытую и отапливаемую площадку.
При сварочных работах, выполняемых с использованием инвертора, нельзя использовать длинные провода, так как в них наводятся помехи, отрицательно отражающиеся на работе устройства. По этой причине провода для инверторов делают достаточно короткими (порядка 2 метров), что вносит в сварочные работы некоторое неудобство.
Характеристики большинства бюджетных инверторов нельзя назвать выдающимися, в то же время мало кто откажется от удовольствия использовать оборудование со значительным запасом надёжности. Между тем существует немало способов усовершенствовать недорогой сварочный инвертор.
Типовая схема и принцип работы инвертора
Чем дороже сварочный инвертор, тем больше в его схеме вспомогательных узлов, задействованных в реализации специальных функций. А вот сама схема силового преобразователя остаётся практически неизменной даже у дорогостоящего оборудования. Этапы превращения сетевого электрического тока в сварочный достаточно легко проследить — на каждом из основных узлов схемы происходит определённая часть общего процесса.
С сетевого кабеля через защитный выключатель напряжение подаётся на выпрямительный диодный мост, сопряжённый с фильтрами высокой ёмкости. На схеме этот участок легко заметить, здесь расположены внушительные по размеру «банки» электролитических конденсаторов. У выпрямителя задача одна — «развернуть» отрицательную часть синусоиды симметрично вверх, конденсаторы же сглаживают пульсации, приводя направление тока практически к чистой «постоянке».
Схема работы сварочного инвертора
Далее по схеме находится непосредственно инвертор. Эта часть также легко поддаётся идентификации, здесь располагается крупнейший алюминиевый радиатор. Инвертор строится на нескольких высокочастотных полевых транзисторах или IGBT-транзисторах. Довольно часто несколько силовых элементов объединены в общем корпусе. Инвертор снова преобразует постоянный ток в переменный, но при этом частота его существенно выше — порядка 50 кГц. Такая цепочка преобразований позволяет использовать высокочастотный трансформатор, который в разы меньше и легче обычного.
С понижающего трансформатора напряжение снимает выходной выпрямитель, ведь мы хотим сварку именно на постоянном токе. Благодаря выходному фильтру природа тока меняется с высокочастотного пульсирующего до практически прямой линии. Естественно, в рассмотренной цепи преобразований есть множество промежуточных звеньев: датчиков, управляющих и контрольных цепей, но их рассмотрение выходит далеко за рамки любительской радиоэлектроники.
Конструкция сварочного инвертора: 1 — конденсаторы фильтра; 2 — выпрямитель (диодная сборка); 3 — IGBT-транзисторы; 4 — вентилятор; 5 — понижающий трансформатор; 6 — плата управления; 7 — радиаторы; 8 — дроссель
Узлы, пригодные к модернизации
Важнейший параметр любого сварочного аппарата — вольт-амперная характеристика (ВАХ), за счёт неё и обеспечивается стабильное горение дуги при разной её длине. Правильная ВАХ создаётся микропроцессорным управлением: маленький «мозг» инвертора на ходу меняет режим работы силовых ключей и мгновенно подстраивает параметры сварочного тока. К сожалению, каким либо образом перепрограммировать бюджетный инвертор нельзя — управляющие микросхемы в нём аналоговые, а замена на цифровую электронику требует незаурядных знаний схемотехники.
Однако «умений» управляющей схемы вполне достаточно, чтобы нивелировать «криворукость» начинающего сварщика, ещё не научившегося стабильно удерживать дугу. Гораздо правильнее сосредоточиться на устранении некоторых «детских» болезней, первая из которых — сильный перегрев электронных компонентов, ведущий к деградации и разрушению силовых ключей.
Вторая проблема — использование радиоэлементов сомнительной надёжности. Устранение этого недостатка сильно снижает вероятность возникновения поломок через 2–3 года эксплуатации аппарата. Наконец, даже начинающему радиотехнику будет вполне по силам реализовать индикацию фактического сварочного тока для возможности работы со специальными марками электродов, а также провести ряд других мелких доработок.
Улучшение теплоотвода
Первый недостаток, которым грешит подавляющее большинство недорогих инверторных аппаратов — плохая схема отвода тепла с силовых ключей и выпрямительных диодов. Начинать доработку в этом направлении лучше с увеличения интенсивности принудительного обдува. Как правило, в сварочных аппаратах устанавливают корпусные вентиляторы с питанием от служебных цепей напряжением 12 В. В «компактных» моделях принудительное воздушное охлаждение может вовсе отсутствовать, что для электротехники такого класса, безусловно, нонсенс.
Достаточно просто увеличить воздушный поток путём установки нескольких таких вентиляторов последовательно. Проблема в том, что «родной» кулер скорее всего придётся снять. Чтобы эффективно работать в последовательной сборке, вентиляторы должны иметь идентичную форму и число лопастей, а также скорость вращения. Собрать одинаковые кулеры в «стопку» крайне просто, достаточно стянуть их парой длинных болтов по диаметрально противоположным угловым отверстиям. Также не стоит беспокоиться о мощности источника служебного питания, как правило её достаточно для установки 3–4 вентиляторов.
Если внутри корпуса инвертора недостаточно места для установки вентиляторов, можно приладить снаружи один высокопроизводительный «канальник». Его установка проще по той причине, что не требуется подключение к внутренним цепям, питание снимается с клемм кнопки включения. Вентилятор, разумеется, должен устанавливаться напротив вентиляционных жалюзеек, часть которых можно вырезать, чтобы снизить аэродинамическое сопротивление. Оптимальное направление потока воздуха — на вытяжку из корпуса.
Второй способ улучшить теплоотвод — замена штатных алюминиевых радиаторов на более производительные. Новый радиатор нужно выбирать с наибольшим количеством как можно более тонких рёбер, то есть с наибольшей площадью контакта с воздухом. Оптимально в этих целях использовать радиаторы охлаждения компьютерных ЦП. Процесс замены радиаторов довольно прост, достаточно соблюдать несколько простых правил:
- Если штатный радиатор изолирован от фланцев радиоэлементов слюдой или резиновыми прокладками, их нужно сохранить при замене.
- Для улучшения теплового контакта нужно использовать кремнийорганическую термопасту.
- Если радиатор нужно подрезать, чтобы он поместился в корпус, обрезанные рёбра нужно тщательно обработать надфилем, чтобы снять все заусенцы, иначе на них будет обильно оседать пыль.
- Радиатор должен быть плотно прижат к микросхемам, поэтому предварительно на нём нужно разметить и просверлить крепёжные отверстия, возможно, потребуется нарезать резьбу в теле алюминиевой подошвы.
Дополнительно отметим, что нет смысла менять штучные радиаторы отдельно стоящих ключей, замене подвергаются только теплоотводы интегральных схем или нескольких высокомощных транзисторов, установленных в ряд.
Индикация сварочного тока
Даже если на инверторе установлен цифровой индикатор установки тока, он показывает не реальное его значение, а некую служебную величину, масштабированную для наглядного отображения. Отклонение от фактической величины тока может составлять до 10%, что неприемлемо при использовании специальных марок электродов и работе с тонкими деталями. Получить реальное значение сварочного тока можно путём установки амперметра.
В пределах 1 тысячи рублей обойдётся цифровой амперметр типа SM3D, его даже можно аккуратно встроить в корпус инвертора. Основная проблема в том, что для измерения столь высоких токов требуется подключение через шунт. Его стоимость находится в пределах 500–700 рублей для токов в 200–300 А. Обратите внимание, что тип шунта должен соответствовать рекомендациям производителя амперметра, как правило, это вставки на 75 мВ с собственным сопротивлением порядка 250 мкОм для предела измерения в 300 А.
Установить шунт можно либо на плюсовую, либо на минусовую клемму изнутри корпуса. Обычно размеров соединительной шины достаточно для подключения вставки длиной около 12–14 см. Изгибать шунт нельзя, поэтому если длины соединительной шины недостаточно, её нужно заменить медной пластиной, косичкой из очищенного однопроволочного кабеля или отрезком сварочной жилы.
Амперметр подключается измерительными выходами к противоположным зажимам шунта. Также для работы цифрового прибора требуется подать напряжение питания в диапазоне 5–20 В. Его можно снять с проводов подключения вентиляторов или найти на плате точки с потенциалом для питания управляющих микросхем. Собственное потребление амперметра ничтожно.
Повышение продолжительности включения
Продолжительность включения в контексте сварочных инверторов более разумно называть продолжительностью нагрузки. Это та часть десятиминутного интервала, в которой инвертор непосредственно выполняет работу, оставшееся время он должен пребывать на холостом ходу и охлаждаться.
Для большинства недорогих инверторов реальная ПН составляет 40–45% при 20 °С. Замена радиаторов и устройство интенсивного обдува позволяют увеличить этот показатель до 50–60%, но это далеко не потолок. Добиться ПН порядка 70–75% можно путём замены некоторых радиоэлементов:
- Конденсаторы обвязки ключей инвертора нужно поменять на элементы той же ёмкости и типа, но рассчитанные под более высокое напряжение (600–700 В);
- Диоды и резисторы из обвязки ключей следует заменить на элементы с большей рассеиваемой мощностью.
- Выпрямительные диоды (вентили), а также MOSFET или IGBT-транзисторы можно заменить на аналогичные, но более надёжные.
О замене самих силовых ключей стоит рассказать отдельно. Для начала следует переписать маркировку на корпусе элемента и найти подробный даташит на конкретный элемент. По паспортным данным выбрать элемент для замены достаточно просто, ключевыми параметрами служат пределы частотного диапазона, рабочее напряжение, наличие встроенного диода, тип корпуса и предельный ток при 100 °С. Последний лучше рассчитать собственноручно (для высоковольтной стороны с учётом потерь на трансформаторе) и приобрести радиоэлементы с запасом предельного тока около 20%. Из производителей такого рода электроники наиболее надёжными считаются International Rectifier (IR) или STMicroelectronics. Несмотря на довольно высокую цену, крайне рекомендуется приобретать детали именно этих брендов.
Намотка выходного дросселя
Одним из наиболее простых и в то же время самых полезных дополнений для сварочного инвертора будет намотка индуктивной катушки, сглаживающей пульсации постоянного тока, которые неизбежно остаются при работе импульсного трансформатора. Основная специфика такой затеи в том, что дроссель изготавливается индивидуально для каждого отдельного аппарата, а также может со временем корректироваться по мере деградации электронных компонентов или при изменении порога мощности.
Для изготовления дросселя понадобится всего ничего: изолированный медный проводник сечением до 20 мм 2 и сердечник, желательно из феррита. В качестве магнитопровода оптимально подойдёт либо ферритовое кольцо, либо сердечник броневого трансформатора. Если магнитопровод набран из листовой стали, его нужно просверлить в двух местах с отступом около 20–25 мм и стянуть заклёпками, чтобы иметь возможность беспроблемно прорезать зазор.
Дроссель начинает работать, начиная от одного полного витка, однако реальный результат виден, начиная с 4–5 витков. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву. Когда варить с отрывом станет затруднительно, нужно скинуть с катушки один виток и подключить параллельно дросселю лампу накаливания на 24 В.
Тонкая настройка дросселя выполняется с помощью сантехнического винтового хомута, которым можно уменьшить зазор в сердечнике, либо деревянного клина, которым этот зазор можно увеличить. Нужно добиваться, чтобы горение лампы при розжиге дуги было максимально ярким. Рекомендуется изготовить несколько дросселей для работы в диапазонах до 100 А, от 100 до 200 А и более 200 А.
Заключение
Все «навесные» дополнения, такие как дроссель или амперметр, лучше монтировать отдельной приставкой, которая включается в разрыв любой из сварочных жил посредством штекера типа байонет. Таким образом внутри корпуса инвертора сохранится достаточно пространства для вентиляции, а дополнительные устройства можно будет легко отключить за ненадобностью.
Нужно помнить, что кардинальной, глубокой модернизации провести не получится, иными словами, «РЕСАНТУ» в KEMPPI разумными силами и средствами не превратить. Однако изготовление приспособлений и мелкая доработка оборудования — отличный способ лучше изучить технологию дуговой сварки и проникнуться профессиональными тонкостями.
Внимание покупателей подшипников
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (499) 403 39 91
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
Бренд Wester принадлежит российской группе компаний «Импульс». Продукция компании ассоциируется в России с понятиями: надежность, качество, стильность. Под брендом Wester производится бытовая техника, приборы водоснабжения, насосы, запорно-регулирующей арматура и много других изделий. Продажи сварочного оборудования промышленного и гражданского назначений с названием Wester занимают ведущие позиции сочетая в себе качество и доступные цены.
Почему инвертор меньше чем сварочный трансформатор
Типовая конструкция трансформаторного преобразователя
Трансформатор для сварки — устройство с помощью которого однофазный или трехфазный переменное напряжение преобразуется в электроэнергию низкого напряжения большого тока. Величина преобразования зависит от разницы витков на вторичной и первичной обмотках, стального сердечника, который объединяет витки с помощью магнитной индукции. Сама конструкция трансформатора невозможна без трех составляющих:
- магнитный стальной сердечник;
- первичная обмотка, состоящая из сотен витков;
- вторичной обмотки из толстого кабеля или шины в несколько десятков витков.
Стоит ли говорить, что такая конструкция громоздкая и тяжёлая с КПД всего 60%.
Инверторный преобразователь
Другое дело инвертор, КПД которого доходит до 95%. С изобретением лавинных управляемых транзисторов и тиристоров стало возможным отказаться от традиционного трансформатора, а управлять характеристиками аппарата с помощью систем электроники.
Трансформаторы, в таких системах, используются в цепях управления, преобразуя небольшие токи, что сказалось на размерах аппарата в целом, кроме того, такая система получила возможность регулировки начальных параметров путем коррекции управления. Принципиально новая конструкция получила название сварочного инверторного преобразователя.
Как работает инвертор
В инверторном сварочном аппарате электроэнергия преобразуется из сети промышленного напряжения и частоты. Выходное напряжение может плавно регулироваться, переключаться полярность конечного напряжение, возможна сварка на постоянном и переменном напряжении.
Рис. Блок схема работы сварочного инвертора.
Отличительная особенность работы инвертора в многоэтапном преобразовании сетевого напряжения.
На первом этапе синусоидальное напряжение преобразуется в постоянный пульсирующий ток, пики которого сглаживает специальный фазный реактор.
На втором — пульсирующее напряжение попадает непосредственно в регулирующую схему инвертора, где преобразуется снова в переменной с несколькими гармониками частоты. Именно от величины гармоник зависит возможность обратной связи для регулировки различными выходными характеристиками прибора.
Заключительный этап представляет собой формирование управляющего напряжения на электродах лавинных тиристоров, которые совместно с трансформатором преобразуют сетевое напряжение в сварочную нагрузку установленной величины.
В зависимости от мощности полупроводниковых преобразователей зависит выходная мощность сварочной дуги на электроде, которая может быть от 80 до 500А.
Обзор сварочных трансформаторов
Wester MMA VRD 160, 180, 200А
Различаются они лишь максимально сварочным током. Соответственно 160, 180 и 200А. Это профессиональные модели с высоким ПН (Показатель продолжительности нагружения) — 7. Это значит, что каждый из аппаратов при максимальной мощности проработает 7 минут из 10. Этого времени хватит для прохождения несколько метровых швов на стальном листе или металлической конструкции.
Тип сварки ручная (ММА). Диаметр сварочного электрода у модели Wester MMA VRD 160 — 4мм у остальных — 5мм.
Сварочный ток, настраивается на передней панели ручкой потенциометра, цифровое значение величины стабилизированного сварочного тока выводится на лицевую панель цифрового индикатора с точность до 1 ампера.
Сварочный аппарат Wester MMA-VRD 180
Режим VRD уменьшает напряжение холостого хода. С этой функцией можно проводить работы даже в сыром помещении без боязни получить удар электроэнергией. Для включения этой функции достаточно нажать кнопку, находящуюся рядом с потенциометром регулятора мощности Загорающая светодиодная индикация сообщит активна функция или нет.
Режим Hold Start упрощает поджиг дуги в начале работы путем увеличения напряжения при запуске.
Функция Anti Stick прекращает отключает работу прибора при залипании электрода.
Функция Arc Force. Поддерживает горение дуги при удалении электрода от свариваемой поверхности.
Инверторы защищены от перегрева функцией отключения подачи нагрузки на сварочный электрод, после остывания аппарат запустится вновь.
Для удобства переноски имеется широкая, прочная пластиковая ручка. Предусмотрены кольца для прицепки наплечного ремня (ремень в комплектацию не входит).
В комплект инвертора поставляется держатель электрода и держатель массы.
Технические характеристики Wester mma-vrd 160, 180, 200:
- Сварочный ток А, соответственно: 10 — 160, 10 — 180, 10 — 200;
- Потребляемая мощность: 7400 Вт, 8500 Вт, 8800 Вт.;
- Диаметр электрода 4 -5- 5 мм;
- Гарантия: 36 месяцев.
- Ориентировочная цена на инвертор Wester: 10000 руб.
Сварочный аппарат WESTER MINI 200 — 220T.
Аппарат Wester Mini 200 и Wester Mini 220 T используются для ручной электродной сварки черных и цветных металлов. Внешний и внутренний вид полностью схожи, различается величина максимального сварочного тока. Для устойчивой работы инвертора не страшны колебания сетевого напряжения, они устойчиво работают даже при напряжении 150 В. Это делает аппараты незаменимыми в гараже или удалённых от стабильных источников электроэнергии местах.
Сварочники очень компактны и надежны, их вес всего 5 кг.
Схема, выполненная на основе современных asvt лавинных тиристоров, позволяет повысить КПД аппарата до 95%.
Характеристика ПН (Показатель продолжительности нагружения) — 6. Это значит, что из 10 минут непрерывной сварки на максимальном токе можно беспрерывно варить 6 минут.
Сварочный ток регулируется ручкой регулятора на передней панели. Имеющиеся жидкокристаллический дисплей позволяет контролировать установленный ток сварки. Два светодиодных индикатора на лицевой панели сигнализирует о подключении к сети и перегрузке.
Встроенная термозащита автоматически прерывает сварочный ток при перегреве.
Функция холодного старта Hot-star — резко увеличивает величину тока при начале работы дуга загорается быстрее.
Функция Anti Stick предохранит инвертор от перегрузки при залипании электрода, благодаря встроенной функции автоматически прекращается подача нагрузки при залипании электрода.
Благодаря заплечному ремню аппарат очень удобно переносить и работать с ним подвешенным на плечо.
Вместе с блоком аппаратуры идёт держатель электродов и «земляной» зажим с кабелем.
Технические характеристики аппарата Wester Mini 200 и 220 T:
- Выходной максимальный ток: 200-220А.;
- Применяемые электроды: диаметр 1,6 — 5 мм;
- Гарантия: 36 месяцев.
Отзывы на сварочный аппарат Wester:
Работы у меня немного, в основном по дому и в гараже. Хотя работа несложная, но постоянно есть. Приобрёл по акции этот аппарат в начале лета, работу работаю полгода, почти каждый день примерно минут 30-40. Никаких косяков не вылезло. Аппаратом доволен. Чтобы было понятно по объемам работы: сделал на даче два турника, качели. Сварил каркас барбекюшной зоны, обрешетку на забор. Гриль и мангал из 5;
Хороший аппарат: компактный, легкий. Ношу на плечах целый день и не устаю. Неприхотлив входному напряжению и скачкам, дугу держит ровно. При покупке не верил в возможность работы с электродами 5 мм. но реально зажигает и хорошо держит дугу с этим электродом. При этом 5 лет гарантии.
Для мелких работ для дома и дачи самое — то. (Достал из кладовки, быстро настроил отработал, снова поставил). Компактный, легкий. Дуга стабильная, шов нормальный, электроды не залипают, регулировка до 200А, все как написано — реально.
Ремонт инвертора своими руками
Если у инвертора начинаются проблемы, как: залипание электрода, самопроизвольное изменение или прекращение подачи сварочного тока, то дело в электронной начинке аппарата.
Электроника выполнена довольно надежно, поэтому прежде чем винить схему, нужно разобраться в причинах, которые приводят к подобным неисправностям.
В связи с тем, что у инвертора довольно сложная система обратной связи, поэтому неверный выбор диаметра электрода к токовой нагрузке, приводит к постоянной подаче импульса нехватки на блок управления и выходной блок, заставляя электронику добавлять режим, но регулятор стоит на низкой отметке, аппарат находится в постоянном режиме регулировки нагрузки. Постоянная работа блока вызывает перегрев деталей электроники и выход их из строя. Примерное значение токовой характеристики в зависимости от диаметра электрода приведена ниже в таблице.
Рис. Таблица соответствия сварочного тока диаметру применяемых электродов.
Также к подобным неисправностям может привести некачественное оборудование. Например, если используется «земляной» жестяной зажим, при токе 150А возможен нагрев контакта «земля» — зажим, это дает неверное значение на управляющем импульсе, схема управления начинает увеличивать значение тока на электроде, что приводит к неустойчивой работе.
К тому же может привести ненадежный контакт в байонетах (клеммы соединения сварочного кабеля в корпусе аппарата). Периодичное изменение сопротивления контакта также приводит к неверному пониманию сигнала и соответственно команде на отключение или регулировку токов на электроде.
Рис. Байонетные клеммы соединения кабелей и «земляные» зажимы. Для качественной работы схемы инвертора эти элементы конструкции должны обеспечивать надежное соединение, не допуская изменения сопротивления в зоне контакта.
Купить сварочный аппарат wester и необходимые соответствующее оборудование можно в специализированном дилерском центре. Там же можно приобрести различные аксессуары: маску со стеком «хамелеон», рукавицы, спецодежду.
Ремонт инверторов wester, особенно его электронной составляющей, лучше доверить специалистам, или в если всё-таки решились заглянуть внутрь, то рекомендуем посмотреть видео ролик, в котором подробно рассказано как находить и заменять неисправные детали.
Источник