Что такое регулируемая индуктивность в сварочных аппаратах. Как индуктивность влияет на характеристики дуги и перенос металла. Когда использовать высокую или низкую индуктивность при сварке. Как настроить индуктивность для получения оптимального результата.
Что представляет собой индуктивность в сварочных аппаратах
Индуктивность в сварочных аппаратах — это параметр, который регулирует скорость нарастания сварочного тока до заданного значения при коротком замыкании дуги. Фактически, индуктивность определяет, насколько быстро ток достигнет максимального значения после касания проволокой сварочной ванны.
Регулировка индуктивности доступна преимущественно на аппаратах для полуавтоматической сварки MIG/MAG. На современных инверторных сварочных аппаратах индуктивность обычно встроена в электронную схему управления и может настраиваться с помощью регулятора на панели управления.
Как индуктивность влияет на сварочный процесс
Основное влияние индуктивности проявляется при сварке короткой дугой с переносом металла короткими замыканиями. Изменение индуктивности позволяет регулировать:
- Частоту коротких замыканий
- Длительность горения дуги между замыканиями
- Характер переноса металла
- Форму и ширину сварного шва
- Глубину проплавления
- Количество брызг
Как правильно настроить индуктивность сварочного аппарата
Оптимальная настройка индуктивности зависит от ряда факторов:
- Толщина свариваемого металла
- Тип сварного соединения
- Пространственное положение шва
- Состав защитного газа
- Диаметр и тип сварочной проволоки
Рассмотрим основные рекомендации по настройке индуктивности:
Низкая индуктивность (0-30%)
Применяется при сварке тонких металлов толщиной до 3-4 мм. Обеспечивает:
- Частые короткие замыкания
- Узкий шов с небольшим усилением
- Небольшое тепловложение
- Более «жесткую» дугу
Однако при слишком низкой индуктивности возможно увеличение разбрызгивания.
Средняя индуктивность (30-70%)
Оптимальна для большинства стандартных задач при сварке металла средней толщины 4-10 мм. Обеспечивает:
- Стабильное горение дуги
- Хороший баланс между проплавлением и формированием валика
- Умеренное разбрызгивание
Высокая индуктивность (70-100%)
Применяется при сварке толстого металла свыше 10-12 мм. Обеспечивает:
- Редкие мощные короткие замыкания
- Широкий шов с большим усилением
- Глубокое проплавление
- Более «мягкую» дугу
- Минимальное разбрызгивание
Как определить оптимальную индуктивность на практике
Для подбора оптимальной индуктивности можно использовать следующий алгоритм:
- Установите среднее значение индуктивности (около 50%)
- Выполните пробную сварку и оцените результат
- При избыточном разбрызгивании — увеличьте индуктивность
- При недостаточном проплавлении — уменьшите индуктивность
- Добейтесь стабильного горения дуги и хорошего формирования шва
Также можно ориентироваться на звук дуги — при оптимальной индуктивности он должен быть ровным, без резких потрескиваний.
Влияние индуктивности на различные режимы сварки
Регулировка индуктивности оказывает наибольшее влияние при сварке короткой дугой. Однако она также может влиять на другие режимы переноса металла:
Струйный перенос
При струйном переносе высокая индуктивность позволяет:
- Сгладить пульсации тока
- Стабилизировать дугу
- Уменьшить разбрызгивание
Импульсный режим
В импульсном режиме индуктивность влияет на форму импульса тока. Увеличение индуктивности позволяет:
- Сделать фронты импульса более пологими
- Уменьшить пиковое значение тока
- Снизить разбрызгивание при работе на больших токах
Особенности настройки индуктивности для разных материалов
Оптимальные значения индуктивности могут отличаться при сварке различных металлов:
Углеродистые стали
Для углеродистых сталей обычно используют среднюю индуктивность 40-60%. При сварке тонкого металла индуктивность уменьшают, при сварке толстых листов — увеличивают.
Нержавеющие стали
Нержавеющие стали более чувствительны к перегреву, поэтому для них рекомендуется использовать пониженную индуктивность 30-50%. Это позволяет уменьшить тепловложение и снизить риск прожогов.
Алюминий и его сплавы
При сварке алюминия обычно используют повышенную индуктивность 60-80%. Это обеспечивает более стабильную дугу и лучшее формирование шва. Высокая индуктивность также помогает бороться с пористостью швов.
Как индуктивность влияет на производительность сварки
Правильная настройка индуктивности позволяет повысить производительность сварочных работ за счет:
- Увеличения скорости сварки
- Снижения разбрызгивания и уменьшения времени на зачистку
- Улучшения качества сварных соединений
- Снижения вероятности появления дефектов
При этом важно помнить, что слишком высокая индуктивность может привести к недостаточному проплавлению, а слишком низкая — к избыточному разбрызгиванию. Поэтому для каждого конкретного случая необходимо подбирать оптимальное значение.
Заключение
Регулировка индуктивности — мощный инструмент для оптимизации сварочного процесса. Правильная настройка этого параметра позволяет значительно улучшить качество сварных соединений и повысить производительность работ. Для достижения наилучших результатов рекомендуется экспериментировать с настройками индуктивности, учитывая особенности конкретной задачи и свариваемых материалов.
Регулируемая катушка индуктивности на кольцевом сердечнике
Авторы патента:
Кудрявцев Г.С. (RU)
Михайлов Б.И. (RU)
Дулькейт И.В. (RU)
Малов И.А. (RU)
H01F21/06 — передвижением сердечника или части сердечника относительно обмоток в целом
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в колебательных контурах и частотных фильтрах устройств различного назначения, а также в преселекторах радиоприемников с высокими требованиями по избирательности и линейности. Технический результат заключается в упрощении регулирования индуктивности со снижением нелинейных искажений. Регулируемая катушка индуктивности на кольцевом сердечнике содержит обмотку и кольцевой магнитный сердечник. Число витков части обмотки, расположенной с одной стороны перемычки, выводимой между диаметрально противоположными участками сердечника, меньше числа витков части обмотки, расположенной с другой стороны перемычки. То есть отношение этих чисел витков друг к другу меньше единицы и соответствует заданному значению расширения пределов регулирования. Часть обмотки с меньшим числом витков выполнена проводом с большим диаметром, чем у другой части обмотки, или параллельно соединенными проводами, заполняя равномерно всю сторону сердечника, на которой они расположены. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в колебательных контурах и частотных фильтрах устройств различного назначения, а также в преселекторах радиоприемников с высокими требованиями по избирательности и линейности.
Известна регулируемая катушка индуктивности на кольцевом магнитном сердечнике, предложенная в аналоге [1].
В катушке индуктивности, предлагаемой в [1], участок кольцевого сердечника находится между полюсами электромагнита. При изменении тока, протекающего через обмотку электромагнита, изменяется постоянное магнитное поле, пересекающее этот участок кольцевого сердечника. В результате рабочая точка на этом участке смещается по характеристике зависимости магнитной индукции от магнитной напряженности на нелинейную часть с меньшим значением дифференциальной магнитной проницаемости, что и обеспечивает изменение индуктивности. Однако регулирование индуктивности путем смещения рабочей точки на нелинейную часть зависимости приводит к нелинейным искажениям сигналов. Кроме того, устройство регулирования, содержащее электромагнит с дополнительным устройством изменения тока и источником тока, является громоздким и сложным. Все это для современных малогабаритных радиоприемных устройств является существенным недостатком.
Задачей настоящего изобретения является упрощение устройства регулирования индуктивности катушки на кольцевом сердечнике со снижением нелинейных искажений.
Сущность изобретения заключается в том, что в регулируемой катушке индуктивности на кольцевом сердечнике, содержащей обмотку и кольцевой магнитный сердечник, число витков части обмотки, расположенной с одной стороны перемычки, вводимой между диаметрально противоположными участками сердечника, меньше, чем число витков части обмотки, расположенной с другой стороны перемычки, то есть отношение этих чисел витков друг к другу меньше единицы и соответствует заданному значению расширения пределов регулирования, причем такая зависимость существует для каждого конкретного вида конструкции катушки индуктивности.
Перемычка, вводимая между диаметрально противоположными участками сердечника, является простым устройством для регулирования индуктивности в небольших пределах, а изменением отношения чисел витков обмотки, расположенных с разных сторон перемычки, эти пределы можно расширить до заданных значений.
На фиг.1,а и б изображены проекции предлагаемой регулируемой катушки индуктивности на кольцевом сердечнике. Катушка содержит часть обмотки 1 и часть обмотки 2, кольцевой сердечник 3 и перемычку 4 из магнитного материала. Число витков части обмотки 2 меньше, чем число витков части обмотки 1. Как одна из возможных реализаций, катушка индуктивности размещена на подложке 5. В подложке имеется окно, в которое входит перемычка 4 и в котором она может фиксироваться при любом положении. На проекции фиг.1,б подложка и сердечник показаны в разрезе. Перемычка 4 введена в сердечник 3 частично.
Регулирование индуктивности катушки осуществляется следующим образом. При введенной перемычке 4 магнитная система по отношению к каждой части обмотки, 1 или 2, на кольцевом сердечнике от одного участка кольцевого сердечника, имеющего контакт с перемычкой 4, до другого диаметрально противоположного участка представляет собой параллельное соединение двух ветвей. Одна ветвь — это остальная часть кольцевого сердечника под другой частью обмотки, а другая ветвь — это перемычка 4. В результате площадь сечения магнитной системы возрастает и, следовательно, возрастают магнитный поток и индуктивность. Магнитные потоки, которые образуются в перемычке 4 от каждой части обмотки направлены по отношению друг к другу встречно. На фиг.1, а они показаны пунктирными стрелками. При одинаковом количестве витков в частях обмотки образуемые в перемычке магнитные потоки тоже будут одинаковыми.
Экспериментально установлено следующее. Если число витков обмотки распределить так, чтобы в одной части их было больше, чем в другой, то магнитные потоки, образуемые в перемычке, будут неодинаковыми. Такой случай имеет место на фиг.1,а. При этом пределы регулирования индуктивности с помощью перемычки расширяются. На фиг.2 приведен график зависимости пределов регулирования индуктивности от отношения чисел витков части обмотки 2 к числу витков части обмотки 1. Данные для графика были получены при исследовании катушки индуктивности с кольцевым сердечником из карбонильного железа и с перемычкой из высокочастотнного феррита.
Чтобы уменьшить рассеяние магнитного потока части обмотки с меньшим числом витков, ее следует выполнять проводом с большим диаметром, чем у другой части обмотки, или параллельно соединенными проводами, заполняя равномерно всю сторону сердечника, на которой они расположены. Например, в катушке индуктивности, изображенной на фиг.1, часть обмотки с меньшим числом витков выполнена проводом с большим диаметром, чем у другой части обмотки.
Литература
1. Авторское свидетельство СССР №1094501, Н 01 F 21/06,1982.
Формула изобретения
1. Регулируемая катушка индуктивности на кольцевом сердечнике, содержащая обмотку и кольцевой магнитный сердечник, отличающаяся тем, что число витков части обмотки, расположенной с одной стороны перемычки из магнитного материала, вводимой между диаметрально противоположными участками кольцевого магнитного сердечника, меньше чем число витков части обмотки, расположенной с другой стороны перемычки из магнитного материала, то есть отношение этих чисел витков друг к другу меньше единицы и соответствует заданному значению расширения пределов регулирования.
2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что часть обмотки с меньшим числом витков выполнена проводом с большим диаметром, чем у другой части обмотки, или параллельно соединенными проводами, заполняя равномерно всю сторону кольцевого магнитного сердечника, на которой они расположены.
РИСУНКИ
Похожие патенты:
Катушка индуктивности на кольцевом сердечнике // 2224315
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в колебательных контурах и частотных фильтрах устройств различного назначения
Регулируемый трансформатор // 2221296
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в основных элементах электрического оборудования для экономичного электроснабжения
Регулируемый трансформатор // 2208858
Изобретение относится к электротехнике и может использоваться в устройствах для ручной дуговой сварки
Дроссель с регулируемой индуктивностью // 2087964
Изобретение относится к основным элементам электрического оборудования, в частности к дросселям и трансформаторам токопитающих устройств
Электрический реактор с подмагничиванием // 2040813
Способ регулирования индуктивности электрического реактора // 2037220
Катушка индуктивности // 1823016
Регулируемая катушка индуктивности // 1820418
Способ регулирования индуктивности в катушках индуктивности // 1769626
Регулируемая катушка индуктивности // 1737526
Катушка индуктивности с подстройкой // 2249870
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в преселекторах радиоприемников с дискретной перестройкой при высоких требованиях к стабильности параметров при изменении температуры и во времени
Регулируемый сварочный трансформатор // 2262763
Изобретение относится к элементам электрического оборудования, в частности к трансформаторам источников питания сварочных выпрямителей, и может быть использовано в установках электродуговой обработки металлов
Катушка индуктивности на кольцевом сердечнике // 2264672
Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в преселекторах радиоприемников, в которых выбор частот настройки осуществляются с помощью системы переключаемых конденсаторов
Устройство для питания сварочной дуги // 2316840
Изобретение относится к электротехнике, в частности к устройствам для питания сварочной дуги
Устройство для питания сварочной дуги // 2355529
Изобретение относится к области электромашиностроения, в частности к устройствам для питания сварочной дуги, и может найти использование в сварочном оборудовании
Индуктивный датчик линейного перемещения // 2485439
Изобретение относится к контрольно-измерительной технике и может быть использовано, в частности, в гидравлических системах летательных аппаратов, где требуется информация о перемещениях исполнительных гидроцилиндров
Управляемый реактор с подмагничиванием от постоянных магнитов // 2638148
Изобретение относится к электротехнике, к ферромагнитным устройствам, управляемым подмагничиванием. Технический результат состоит в уменьшении габаритных размеров, расхода активных материалов, потерь на подмагничивание, а также расширение регулируемого диапазона изменения индуктивного сопротивления реактора. Реактор с подмагничиванием содержит основную обмотку, магнитную систему с ярмами и стержнями. Стержень реактора выполнен Т-образным с внутренней полостью, имеющей участок сужения. Внутри полости размещен постоянный магнит с возможностью перемещения вдоль оси стержня. Ярма выполнены Г-образными, между торцами ярем и стержня выполнены немагнитные зазоры. Изменение магнитного состояния (степени подмагничивания и насыщения) суженных участков стержня производится перемещением постоянного магнита в полости стержня. 1 ил.
Сварог MIG 200 REAL SMART (N2А5)
Главная → Электросварка → Полуавтоматическая сварка MIG/MAG → Полуавтоматы MIG/MAG → Сварог → Сварог MIG 200 REAL SMART (N2А5)
5.0 (1 голос)
42 990 ₽ |
← АЛМАЗ MIG 180 SYNERGY ПТК Профи MIG 500 →
REAL SMART MIG 200 (N2A5) — универсальный, многофункциональный аппарат, предназначенный для полуавтоматической сварки сплошными и порошковыми проволоками (MIG/MAG), для ручной дуговой сварки покрытыми электродами (MMA), а также аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (TIG). Все режимы являются полноценными и каждый содержит большой набор вспомогательных функций:
MIG/MAG
- сброс настроек к заводским
- калькуляция времени работы аппарата
- регулируемое время дожигания проволоки
- регулируемое время продувки газом после и до сварки
- регулируемая индуктивность
ММА
- сброс настроек к заводским
- калькуляция времени работы аппарата
- отключение функции VRD
- Регулируемый Arc Force
- Регулируемые Hot Start и время его длительности
TIG
- сброс настроек к заводским
- калькуляция времени работы аппарата
- регулируемый стартовый ток
КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
- Три полноценных режима сварки: MIG/MAG, MMA и TIG, в каждом режиме широкий набор параметров
- Производительность – аппарат обладает хорошим запасом мощности и позволяет качественно осуществлять сварку от просаженной сети в 120 В
- Интеллектуальная система охлаждения снижает загрязнение инвертора, уменьшает энергопотребление на холостом ходу и уровень шума
- Компактность и удобство работы с аппаратом
- Надежность – аппарат сконструирован с применением современных технологий и компонентов
- Гарантия 5 лет
Характеристики
- Напряжение питающей сети, В 120-270
- Потребляемая мощность, кВт 6,8
- Минимальный сварочный ток, А MIG:30 ; MMA:20 ; TIG:20 ;
- Максимальный сварочный ток, А MIG:200 ; MMA:160 ; TIG:180 ;
- ПВ, % 60
- Диаметр электрода, мм 1. 6 — 4.0
- Диаметр проволоки, мм 0,8-1,0
- Напряжение холостого хода, В MIG:64 ; MMA:64 ; TIG:15 ;
- Диапазон рабочего напряжения, В MIG:15.5–23.0 ; MMA:20.8–26.4 ; TIG:10.8–17.2 ;
- Режимы управления циклом сварки 2Т/4Т
- Подающий механизм встроенный
- Количество роликов, шт 2
- Скорость подачи проволоки, м/мин 1.5–15.0
- Максимальная масса катушки, кг 5
- Температурный диапазон, °С от -20 до +40
- Класс защиты IP21S
- Габаритные размеры, мм 500×200×385 мм
- Масса, кг 9.96
- Гарантия производителя, мес 60
- Страна производитель Китай
- Наличие функции индуктивности: ✓
- Antistick ✓
- Hot Start ✓
- Lift-Tig ✓
- VRD ✓
- Режим сварки TIG ✓
- Режим сварки ММА ✓
- Сварка алюминия ✓
- Функция дожигания сварочной проволоки ✓
- Холостой прогон проволоки ✓
- Цифровой дисплей ✓
- Регулируемый форсаж дуги ✓
- Смена полярности ✓
Сопутствующий товар
-
д. 0,6мм Запросить д.0,8мм 40 ₽ д.1,0мм 40 ₽ д.1,2мм 40 ₽ д.1,4мм 70 ₽ д.1,6мм 50 ₽ 5 л Запросить 10 л (заправленный) 5 990 ₽ 9 990 ₽ 40 л (заправленный) 12 150 ₽ д. 12*54 мм 150 ₽
Мин: 1 Мульти: 1 | P0183NL | YAGEO 900 05 | 91 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273448 | — | В упаковке | 91uH | — | — | — | — | — | — | ||||
Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 600 | DRQ125-330-R | EATON | 33,74 мкГн — Регулируемые индукторы ROHS | C3273455 | — | Лента и катушка (TR) | 33,74uH | — | — | — | — | — | — | 900 46||||
Мин: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313AN-0003GRG=P3 | Murata Electronics | — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273457 | — | Лента и катушка (TR) | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Мин: 1 Мульти: 1 | PA0766. 421NLT | YAGEO | 218nH — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273477 | — | В упаковке | 9 0004 218nH— | — | — | — | — | — | |||||
Мин.: 1 Мульти: 1 | E540SNA-15002 | TOKO | 42 2nH — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273493 | — | Лента и катушка (TR) | 422nH | — | — | 13 мм | 13 мм | — | 7,3 мм | ||||
Мин. : 1 Множ. : 1 Полная катушка: 1000 | B82472D6222M000 | TDK | ±20% 2,2 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273528 | — | Лента и катушка (TR) | 2,2 мкГн | — | ±20% | 7,3 мм | 7,3 мм | — | 4,8 мм | ||||
Мин.: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 400 | PM3602-250-RC | BOURNS | ±20% 250 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | 900 04 C3273539 | — | Лента и катушка (TR) | 250 мкГн | — | ±20% | 8,99 мм | 11,48 мм | — | 5,72 мм | ||||
Техническая спецификация | Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313B-0031GRG=P3 900 05 | Murata Electronics | Регулируемые катушки индуктивности SMD-6P ROHS | C1517319 | SMD-6P | Лента и катушка (TR) | — | — | — | 5,6 мм | 5,6 мм | — | 6 мм | |||
Мин.: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313B-0032GGH=P3 900 05 | Murata Electronics | Регулируемые катушки индуктивности SMD-6P ROHS | C1517317 | СМД-6П | Лента и катушка (TR) | — | — | — | 5,6 мм | 5,6 мм | — | 6 мм 9 0005 | ||||
Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 1 | TCI3-330M | Allied Components International | ±20% 32,86 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | 90 005 | C3273492 | — | Лента и катушка (TR) | 32,86 uH | — | ±20% | 12,5 мм | 15 мм | — | 5,5 мм | 900 46|||
Мин.: 1 Мульти: 1 | P0402NL | YAGEO | 40,5 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273500 | — | В упаковке | 40,5 мкГн | — | — | — | — | — | — | ||||
Мин: 1 Мульти: 1 | P017 8NL | YAGEO | 15. 7uH — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273532 | — | В пакетиках | 15,7uH | — | — | — | — | — | — | Мин.: 1 Mult: 1 Full Reel: 1000 | N1342AAA-0001Z=P3 | Murata Electronics | ±7% 52 мГн — регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273534 | — | Лента и катушка ( TR) | 52 мГн | — | ±7% | 5,6 мм | 5,8 мм | — | 5,3 мм | 9004 6
Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 400 | SRF1280-220M | BOURNS | ±20% 22 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | 900 05 | C3273538 | — | Лента и катушка (TR) | 22uH | — | ±20% | 12,5 мм | 12,5 мм | — | 8 мм | |||
Мин.: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313AN-0002GRG= Р3 | Murata Electronics | — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273547 | — | Лента и катушка (TR) 90 005 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Техническая спецификация | Мин. : 1 Мульти: 1 | JLC05E088TRSM | Johanson Dielectrics | 114@100 МГц 74 нГн Сменные регулируемые катушки индуктивности ROHS | C1519009 | Плагин | В упаковке | 74 нГн | 114@100 МГц | — | — | 6 мм | 7 мм | — | |||
Техническая спецификация | Мин.: 1 Мульти: 1 | JLC06E110TRSM | Johanson Dielectrics | 50@100MHz 88nH Плагин Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C1520892 | Plug | В упаковке | 88 нГн | 50@100 МГц | — | — | 6 мм | 7 мм | — | |||
Техническая спецификация | Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313B-0030GRG=P3 | Murata Electronics | Регулируемые катушки индуктивности SMD-6P ROHS | C1517318 | SMD-6P | Лента и Катушка (TR) | — | — | — | 5,6 мм | 5,6 мм | — | 6 мм | |||
Техническая спецификация | Мин.: 1 Мульти: 1 | JLC03E048TRSM | Johanson Dielectrics | Плагин 120@100 МГц 48 нГн Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C1519007 | Плагин 900 05 | В упаковке | 48nH | 120@100MHz | — | — | 6мм | 7мм | — | |||
Техническая спецификация | Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 750 | #A1313B-0029GGH=P3 | Murata Electronics | 72@100 МГц 0,0114 нГн Регулируемые катушки индуктивности SMD-6P ROHS | 9000 4 C1517316 | SMD-6P | Лента и катушка (TR) | 0,0114 нГн | 72@100 МГц | — | 5,6 мм | 5,6 мм | — | 6 мм | Мин.: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 400 | PM3604-15-RC | BOURNS | ±20% 15 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C 3273472 | — | Лента и катушка (TR) | 15uH | — | ± 20% | 11,48 мм | 13,97 мм | — | 6,73 мм |
Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 1500 | SRF0703-6R8M | BOURNS | ±20% 6,8 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273508 | — | Лента и катушка (TR) | 6,8 мкГн | — | ±20% | 7,6 мм | 7,6 мм | — | 3,6 мм | ||||
Мин: 1 Мульти: 1 Полная катушка: 400 | SRF1280-100M | BOURNS | ±20% 10 мкГн — регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273525 | — | Лента и катушка (TR) | 10 мкГн | 900 04 —±20% | 12,5 мм | 12,5 мм | — | 8 мм | |||||
Мин. : 1 Мульти: 1 Полная катушка: 1000 | 9000 4 N1342BCA-0004UG=P3 | Murata Electronics | — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | C3273531 | — | Лента и катушка (TR) | — | — | — | — | — | — | — | ||||
Мин.: 1 Mult: 1 | PF0553.333NL | Pulse Elec | ±20% 34 мкГн — Регулируемые катушки индуктивности ROHS | 90 004 C3273467 | — | Лоток | 34uH | — | ±20% | 12,5 мм | 12,5 мм | — | 8,71 мм | 900 46
Что делает установка индуктивности на сварочном аппарате?
14 марта 2022 г.
Индуктивность сварки — это относительно нишевая настройка аппарата. Он специфичен для MIG, и даже в этом случае он доступен не на каждом сварочном аппарате. Большинство МИГ современные сварщики имеют встроенные регуляторы индуктивности, поэтому вам не нужно беспокоиться о попытке сделать это правильно самостоятельно.
Но если у вас есть машина с регулируемой индуктивностью, как это работает?
Что индуктивность?
Индуктивность регулирует скорость нарастания тока для достижения ампер, которые были выбраны при сварке с коротким замыканием. Сварка коротким замыканием – это способ переноса металла в который провод соединяется с лужей и буквально закорачивает цепь.
Если бы сварочный ток мог изменяться от почти 0 (при соприкосновении проволоки) до установленной максимальной силы тока, проволока входила бы в сварной шов довольно сильно. Таким образом, вместо мгновенного достижения максимальной силы тока существует короткая временная задержка между начальной точкой и достижением максимальной силы тока.
Эта временная задержка представляет собой индуктивность, которую можно изменить на быть короче или длиннее. Задержка — это то, что влияет на передачу металла в вашем сварка.
Чаще всего используется при сварке коротким замыканием; однако, изменение индуктивности сварного шва с переносом напыления также будет иметь определенный эффект.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы узнать больше о том, что такое сварка с коротким замыканием и о различных режимах переноса металла, ознакомьтесь с нашим постом здесь .
Что делает индуктивность?
Индуктивность изменяет характеристики короткого замыкания. замыкания дуги, потому что это изменяет «время дуги». Время дуги — это длина дуги соприкасается и отдает тепло сварочной ванне во время цикла короткого замыкания.
Индуктивность позволяет изменять частоту вашего короткого замыкания – как часто провод касается соединения в цепи цикл. Высокая индуктивность означает короткое замыкание на более низкой частоте. Низкочастотный короткое замыкание означает более длительное время дуги, так как требуется больше сварочного тока чтобы вернуться к установленным усилителям.
Чем ниже значение индуктивности, тем чаще сварка приведет к короткому замыканию. Более быстрое короткое замыкание может помочь точно определить место сварки. совместное. Добавляется меньше металла, поэтому шарик получается более узким и быстрее застывает. Вот почему низкая индуктивность обычно используется на более тонких металлах, когда вы хотите во избежание прогорания.
Если бы на машине не была установлена индуктивность, вы бы получили твердая и острая сварочная ванна. Однако чем ниже индуктивность, тем больше взрывной ток, и поэтому вы получите больше брызг.
Чем выше значение индуктивности, тем реже будет происходить короткое замыкание в сварном шве. Если вы установите индуктивность машины на 100%, вы получите мягкую, жидкую сварочную ванну, которая хорошо смачивает пальцы ног.
Вот почему высокая индуктивность используется при работе с более толстыми металлами или при таких операциях, как открытый корень, где необходимо полное проникновение и связывание пальцев. Чем выше индуктивность, тем меньше брызг.
Может быть, не так-то просто судить, когда на самом деле сварка, но вы можете услышать разницу между низкой и высокой индуктивностью. А Низкая индуктивность звучит резче и резче, чем стандартное потрескивание бекона. связанный со сваркой MIG. С другой стороны, высокая индуктивность звучит слишком более гладкий.
По большей части общее изготовление и большинство стандартных сварка будет работать хорошо при любых настройках машины (обычно 30%-50% индуктивность). Если ваша машина не имеет настройки индуктивности, вероятно, также запрограммировано на индуктивность в пределах 30-50%.
Фактическая настройка на машинах может различаться: некоторые циферблаты помечены диапазоном от 1 до 10, а другие — от «мягкого» до «жесткого». В UNIMIG наша настройка индуктивности читается как «мягкая» на «жесткая». Настройка вашей машины на мягкий даст вам высокую (100%) индуктивность. Слишком жесткая установка вашей машины даст вам низкую (0%) индуктивность.