Описание схемы сварочного инвертора для самостоятельного изготовления аппарата
Инверторная сварка широко распространена благодаря тому, что аппарат имеет небольшой вес и габариты. Работа инверторного механизма основана на использовании силовых переключателей и полевых транзисторов. Столь полезный аппарат продается в специализированных магазинах. Но деньги можно и не тратить, а взять схему инверторного сварочного аппарата и изготовить его самостоятельно. Здесь как раз и поговорим о том, как сделать сварку своими руками в домашних условиях и что понадобится для этого. Сведения пригодятся и в случае с покупным устройством, ведь благодаря информации, которую дает статья, для ремонта его не понадобится приглашать специалиста.
- Особенности работы инвертора
- Сборка инвертора
- Схема инверторной сварки
- Поэтапное описание сборки
- Проверка работоспособности
- Как пользоваться аппаратом
Особенности работы инвертора
Сварочный инверторный аппарат — это блок питания, который применяется сейчас в компьютерах.
- Напряжение переменное преобразуется в постоянное.
- Ток постоянной синусоиды преобразовывается в переменный с высокой частотой.
- Снижается значения напряжения.
- Ток выпрямляется с сохранением требуемой частоты.
Данная схема сварочного инвертора позволяет снизить его массу и уменьшить габариты. Известно, что старые сварочные аппараты работают по принципу снижения величины напряжения и увеличения силы тока на вторичной обмотке трансформатора. Благодаря большой силе тока есть возможность сваривать металлы дуговым способом. Для увеличения силы тока и снижения напряжения на вторичной обмотке уменьшают число витков и при этом увеличивают сечение проводника. В итоге сварочный аппарат трансформаторного типа весит немало и имеет значительные размеры.
Для решения данной проблемы предложили схему сварочного инвертора.
Переменный ток передается на понижающий трансформатор после прохождения через транзисторы. В качестве трансформатора при этом используется катушка, уменьшенная в сотни раз. Катушка используется, потому что частота тока, подающегося на трансформатор, уже увеличена в тысячу раз полевыми транзисторами. В итоге получаются аналогичные данные, как при работе трансформаторной сварки, но с большой разницей в габаритах и массе.
Сборка инвертора
Для самостоятельной сборки инверторной сварки требуется знать, что схема рассчитана первым делом на потребляющее напряжение в 220 В и тока 32 А. После преобразования энергии ток на выходе увеличится почти в восемь раз и будет достигать 250 А. Такого значения достаточно для создания прочного шва электродом на расстоянии до сантиметра. Для изготовления инверторного блока питания потребуются:
- Трансформатор с ферритным сердечником.
- Первичная обмотка трансформатора с сотней витков провода Ø0,3 мм.
- Три вторичных обмотки: внутренняя с 15 витками и проводом Ø1 мм; средняя с 15 витками и проводом Ø0,2 мм; наружная с 20 оборотами и проводом Ø0,35 мм.
Также для сборки трансформатора нужны такие элементы:
- стеклоткань;
- медные провода;
- хлопчатобумажный материал;
- электротехническая сталь;
- текстолит.
Схема инверторной сварки
Плата, где расположен блок питания, от силовой части монтируется отдельно. Разделителем между блоком питания и силовой частью выступает металлический лист, который электрически подсоединен к корпусу агрегата. Управление затворками осуществляется с помощью проводников, которые припаиваются поблизости транзисторов. Проводники между собой соединяются парно, а размер их сечения особой роли не играет. Однако важно, чтобы длина проводников не превышала 15 см.
Если навыков работы с электроникой нет, лучше обратиться к мастеру. В противном случае разобраться в схеме сварочного аппарата будет трудно.
Поэтапное описание сборки
Выполняется следующее:
Сборка блока питания. В качестве основы трансформатора рекомендуется брать феррит 7×7 или 8×8. Устройство первичной обмотки осуществляется намоткой проволоки по ширине сердечника. Это улучшает работу устройства при перепадах напряжения. Используются медные провода (проволока) ПЭВ-2, а при отсутствии шины провода соединяют в пучок. Первичная обмотка изолируется стеклотканью. После слоя стеклоткани сверху наматываются витки экранирующих проводов.
Корпус. Этим важным элементом может служить старый системный блок компьютера, в котором есть достаточно необходимых отверстий для вентиляции. Использоваться может старая 10-литровая канистра, в которой можно проделать отверстия и разместить кулеры. Для повышения прочности конструкции из корпуса размещают металлические уголки, закрепляющиеся болтовыми соединениями.
Силовая часть. Роль силового блока играет понижающий трансформатор. Его сердечники могут быть двух видов: Ш 20×208 2000 нм. Между обоими элементами должен быть зазор, что обеспечивается с помощью газетной бумаги. При устройстве вторичной обмотки витки наматываются в несколько слоев. На вторичную обмотку укладывается три слоя проводов, и между ними помещается прокладка из фторопласта. Между обмотками располагают усиленный слой изоляции, позволяющий избежать пробоя напряжения на вторичную обмотку. Конденсатор должен быть напряжением не менее 1000 В.
Для обеспечения циркуляции воздуха между обмотками оставляется воздушный зазор. На ферритовом сердечнике собирают трансформатор тока, включающийся в цепь к плюсовой линии. Сердечник обматывается термобумагой, в качестве которой лучше использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепят к алюминиевой пластине радиатора. Выходы диодов соединяют неизолированными проводами, сечение которых равно 4 мм.
Инверторный блок. Основным предназначением инверторной системы является преобразование постоянного тока в переменный с большой частотой. Для ее увеличения используются полевые транзисторы, работающие на закрытие и открытие с высокой частотой. Использовать рекомендуется не один мощный транзистор, а реализовать схему на основании двух менее мощных. Нужно это для стабилизации частоты тока. В схеме должны присутствовать конденсаторы, соединяющиеся последовательно.
Система охлаждения. На стенке корпуса устанавливаются вентиляторы охлаждения, для чего могут быть использованы компьютерные кулеры. Они необходимы для охлаждения рабочих элементов. Чем больше их используется, тем лучше. Обязательно устанавливается два вентилятора для обдувки вторичного трансформатора. Один кулер обдувает радиатор, благодаря чему предотвращается перегрев рабочих элементов — выпрямительных диодов.
Стоит воспользоваться вспомогательным элементом — термодатчиком, который рекомендуется устанавливать на нагревающемся элементе. Датчик срабатывает при достижении критической температуры нагрева какого-либо элемента. После его срабатывания питание устройства отключается.
В процессе работы инверторная сварка быстро нагревается, поэтому обязательно должно быть два мощных кулера. Эти кулеры или вентиляторы помещаются на корпус устройства, чтобы работали на вытяжку воздуха. Свежий воздух поступает в систему через отверстия в корпусе. В системном блоке данные отверстия уже имеются, а при использовании любого другого материала не забудьте об обеспечении притока свежего воздуха.
Пайка платы. Ключевой фактор, ведь схема основана на плате. Транзисторы и диоды на ней важно смонтировать встречно друг к другу. Монтируется плата между радиаторами охлаждения, при помощи чего и соединяется цепь электроприборов. Рассчитывается питающая цепь на 300 В напряжения. Дополнительное расположение конденсаторов 0,15 мкФ позволяет сбрасывать избыток мощности обратно в цепь. На выходе трансформатора помещаются конденсаторы и снабберы, при помощи которых гасится перенапряжение на выходе вторичной обмотки.
Настройка, отладка работы. После сборки инверторной сварки требуется еще ряд процедур, в частности, настройка функционирования. Для этого к ШИМ (широтно-импульсному модулятору) надо подключить 15 В напряжения и запитать кулер. Дополнительно в цепь включают реле через резистор R11. Реле в цепь включается во избежание скачков напряжения в сети 220 В. Важно проконтролировать включение реле, а затем подать питание на ШИМ. В итоге должна получиться картина, когда прямоугольные участки на диаграмме ШИМ должны исчезнуть.
О правильности соединения можно судить, если при настройке реле выдает 150 мА. Если сигнал слабый, значит, платы соединены неправильно. Возможно, пробита одна из обмоток. Для устранения помех укорачиваются все питающие электропроводы.
Проверка работоспособности
После сборочных и отладочных работ проверяется работоспособность сварочного аппарата. Для этого устройство надо запитать от электросети 220 В, далее задать высокие показатели силы тока и сверить показатели по осциллографу. В нижней петле напряжение должно быть в пределах 500 В и не более 550 В. Если все правильно и электроника подобрана строго, показатель напряжения не превысит величины 350 В.
Потом сварка проверяется в действии. С этой целью используются необходимые электроды, и шов раскраивается до полного выгорания электрода. Затем важно проконтролировать температуру трансформатора. Если он попросту закипает, значит, в схеме есть недочеты и работу лучше не продолжать.
После раскраивания двух-трех швов радиаторы нагреются до большой температуры, и важно дать им остыть. Для этого хватит двух-трехминутной паузы, в итоге температура выровняется до оптимальной.
Как пользоваться аппаратом
После включения самодельного аппарата в цепь контроллер автоматически задает определенную силу тока. Если напряжение провода меньше 100 В, значит, устройство неисправно. Придется аппарат разобрать и повторно проверить правильность сборки. При помощи такого вида сварочных аппаратов осуществляется спайка и черных, и цветных металлов. Для сборки сварочного аппарата потребуется владение основами электротехники и, конечно, свободное время для его изготовления.
Инверторная сварка незаменима в гараже. Если не обзавелись еще этим инструментом, сделайте его самостоятельно и пользуйтесь в свое удовольствие!
Схемы/Инструкции
Файл |
Описание |
Размер |
prestige144. |
Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Prestige144, производства итальянской компании BLUEWELD. |
507 Kb |
sai200.djvu |
Срисованная с оригинала принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника САИ 200, производства группы компаний ТСС. |
383 Kb |
inverter3200.djvu |
Приципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Inverter 3200 TOP DC китайского производства. |
318 Kb |
deca_mos_168.djvu |
Виды и приципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника MOS 168, производства итальянской фирмы DECA. |
383 Kb |
B31-5A. |
Приципиальная электрическая схема зарядного устройства B31-5A. | 980 Kb |
instructions.rar |
Инструкции по настройке и схемы с описаниями на сварочные аппараты NEON ВД-161 и NEON ВД-201, производства ЗАО ЭлектроИнтел, Нижний Новгород. |
1.11 Mb |
telwin_140.pdf |
Электрическая принципиальная схема на инверторный сварочный аппарат TELWIN-140, производства итальянской компании TELWIN. |
48.2 Kb |
Privod_EPU1-1.djvu |
Паспорт на Электропривод унифицированный трёхфазный серии ЭПУ1…Д,М. Привод предназначен для регулирования и стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока в диапазоне до 1000 с постоянным моментом для однозонного исполнения, с ОС по скорости вращения и полным потоком возбуждения до номинальной скорости вращения и с уменьшением потока возбуждения выше номинальной для двухзонного исполнения.![]() |
2.82 Mb |
mip200_300.pdf |
Схема электрическая принципиальная малогабаритного источника питания типа МИП-200(250;300;250T;300T)У3, предназначенного для дуговой сварки. |
353 Кb |
vduch450.djvu |
Схема силовой части инверторного сварочного источника ВДУЧ-350 |
194 Кb |
ospz-2m.djvu |
Инструкция по эксплуатации Осциллятора ОСПЗ-2М. |
1.02 Mb |
rks14.pdf |
Паспорт и схема блока управления контактной сваркой РКС-14. |
356 Kb |
rus2004. |
Схема сварочного инвертора РУСЬ-2004,2005, нарисованная от руки во время ремонта. |
114 Kb |
mtr1201.djvu |
|
211 Kb |
rks502.djvu |
|
255 Kb |
pa-107. |
Неполная документация на п/а то-ли ПА-107, то-ли ПШ-107 или ПСШ-107. Буквы маркировки точно установить не удалось. П/а предназначен для сварки порошковой проволокой. Принципиальные схемы все есть, но монтажных схем и спецификаций элементов нет. Описание частично (%95) удалось восстановить. Может у кого-то есть более полная версия документации ? |
754 Kb |
uza-150-80-y4.djvu |
Паспорт, инструкция по эксплуатации, описание и принципиальная электрическая схема устройства зарядного автоматического типа УЗА-150-80-У4. |
920 Kb |
dc250_31.djvu |
Описание, инструкция по эксплуатации и принципиальные схемы инверторного источника сварочного тока DC250.31, производства научно-производственного предприятия «Технотрон». |
1. |
Privod_ET-1.djvu |
Полная документация на привод ЭТ-1Е1. Это тиристорный, однофазный, нереверсивный привод постоянного тока, с ОС по ЭДС. Частота вращения 72-3600 об/мин. Регулировка производится вниз от максимальной. |
2.01 Mb |
13rp.djvu |
Отсканированный паспорт устройства поджига дуги типа 13РП, предназначенного для возбуждения дуги в плазмотронах. Что немаловажно, в паспорте есть намоточные данные трансформатора и дросселей. |
493 Kb |
VD-0801.djvu |
Руководство по эксплуатации сварочного выпрямителя ВД-0801 (укр.). |
214 Kb |
dc250.rar |
В архиве отсканированный паспорт инверторного сварочного источника DC250.![]() ![]() |
4.83 Mb |
Agregat_ADD-3124.djvu |
Документация на сварочный агрегат АДД-3124, который предназначен для использования в качестве автономного источника питания одного поста при ручной дуговой сварке,резке и наплавке металлов постоянным током. Пределы регулирования сварочного тока 40-315А Ном.сварочное напряжение 32,6В Ном.частота вращения 1800+/-30 об/мин. |
475 Kb |
Privod_ET6.djvu |
Документация и схемы на электропривод постоянного тока серии ЭТ-6, который предназначен для регулирования и стабилизации частоты вращения электродвигателя постоянного тока в диапазоне 1:10000 (если допустимо техническими условиями для данного электродвигателя).![]() |
2.62 Mb |
spektrometr.pdf |
Схемы и описание тиристорного генератора импульсов от эмиссионного спектрометра POLYVAC E2000, применяемого для спектрального анализа железосодержащих сплавов (чугуны, стали и т.п.). Генератор достаточно мощный (1 — 1,5 кВт). |
1.4 Mb |
zariadka.djvu |
|
357 Kb |
klasik_141.djvu |
Фотографии и, нарисованные от руки, схемы инверторного сварочного источника Klasik 141.![]() |
469 Kb |
PDG-508m.djvu |
Техническое описание, схема и инструкция по эксплуатации сварочного полуавтомата типа ПДГ-508М. |
305 Kb |
busp2.djvu |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока управления сварочным полуавтоматом типа БУСП-2У3.1. |
1.71 Mb |
vdg303-401.djvu |
Принципиальные электрические схемы сварочных источников ВДГ-303-3, ВДГ-401 и полуавтомата ПДГ-312-4 производства фирмы СЭЛМА. |
239 Kb |
nname.djvu |
Принципиальная электрическая схема однофазного полуавтомата типа …. |
92 Kb |
kama. |
Руководство на сварочный дизель-генератор компании KAMA. |
1.19 Mb |
Сварочный источник ВДУ-601 |
Схема промышленного универсального сварочного источника ВДУ-601. |
185Кb |
Выпрямитель ТПП-160-70-У3.1 |
Схема промышленного зарядного ТПП-160-70-У3.1 . Схема была срисована с агрегата при ремонте. |
98Кb |
Выпрямители ТПЕ ТПП |
Схемы и описание выпрямителей ТПЕ и ТПП, предназначенных для зарядки тяговых аккум. батарей: — щелочных на Uном=24-72 V и ёмкостью от 300 до 600 A*ч , — кислотных на Uном=24-80 V и ёмкостью от 160 до 400 А*ч . Особенности схемы: Тиристорный 3-фазный выпрямитель с трехобмоточными трансформаторами тока на строне выпрямленного напряжения. ![]() |
407Кb |
Инвертор |
Срисованная с оригинала схема сварочного источника Telwin conica160. В схеме не прорисована цепь питания реле от сх. контроля залипания. |
147Кb |
Инструкция эксплуатации |
Полная документация на электропривод асинхронный глубокорегулируемый комплектный Размер 2М-5-21, который предназначен для работы в системах автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей двух механизмов подачи и электродвигателя шпинделя токарных станков с ЧПУ. В документацию входит инструкция по эксплуатации, техническое описание, альбом электрических схем, инструкция по сигнатурному контролю и техническое описание и инструкция по эксплуатации фотоэлектрического преобразователя угловых перемещений модели ВЕ178А5.![]() |
874Кb |
vdu504.gif |
Принципиальная электрическая схема сварочного источника ВДУ-504. |
355Кb |
mk300.djvu |
Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника МК300А. |
283Кb |
Telwin.rar |
Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Телвин 130. Схему с образца, в процессе ремонта, срисовали. Для просмотра схемы потребуется как минимум Pcad2000. |
92.1Кb |
fors_upr.djvu |
Фирменная принципиальная электрическая схема блока управления инверторного источника Форсаж, выпускаемого Рязанским приборостроительным заводом.![]() |
51.3Кb |
Forsag125.rar |
Инверторный сварочный источник Форсаж-125. Принципиальная схема силовой части и блока управления, а так же шесть фотографий с видами источника и куча осциллограмм! |
995Кb |
Udg-301.zip |
Схемы и описание установок УДГ-301 и УДГ-501 (номинальные токи сварки 315А и 500А,соответственно) для сварки алюминия и его сплавов неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона на переменном токе. |
725Кb |
Ru2005.djvu |
Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника Русь-2005 |
641Кb |
etu3601.djvu |
Техническое описание и принципиальные электрические схемы электропривода ЭТУ3601 предназначенного для создания, на основе высокомоментных электродвигателей постоянного тока, быстродействующих и широко регулируемых (с диапазоном регулирования 1:10000) приводов подач металлорежущих станков, в том числе станков с ЧПУ.![]() |
2.24Mb |
invertorColt1300.djvu |
Фотографии внутренностей, а так же принципиальная электрическая схема силовой части и драйверов сварочного инверторного источника COLT 1300, производства итальянской фирмы CEMONT |
3.92Mb |
UDG-101.rar |
Техническое описание и схема сварочной установки типа УДГ-101 предназначенной для ручной apгоно-дуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом на постоянном токе изделий из нержавеющих сталей, меди и ее сплавов малых толщин (от 0,2 до 2,5 мм). |
3.71Mb |
VDM4X301.djvu + |
Техническое описание и схема сварочного универсального четырехпостового источника. В документации неплохо расписано формирование ВАХ со всеми ОС по току и напряжению.![]() |
1.01Mb + |
RVI-501.djvu |
Техническое описание регулятора времени на интегральных схемах серии РВИ. Регулятор предназначен для управления циклом сварки машин контактной сварки переменного тока. |
980 Kb |
A-547.djvu |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации на полуавтомат сварочный А-547Ум типа ПДГ-309, предназначенный для электродуговой сварки металла тонкой электродной проволокой в двуокиси углерода. |
360 Kb |
vdu-505.djvu |
Техническое описание и схемы сварочного выпрямителя ВДУ-505, предназначенного для ручной дуговой сварки штучными электродами и для однопостовой механизированной сварки в среде углекислого газа и под флюсом.![]() |
472 Kb |
ppk.djvu |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПРИБОРА ПРИВАРКИ КАТОДОВ (ППК). По сути, прибор является конденсаторной контактной сварочной установкой |
1.28 Mb |
vduch26.djvu |
Силовая схема и схема блока управления тиристорного инверторного сварочного источника ВДУЧ-16 |
677 Kb |
liga.djvu |
Руководство по эксплуатации и принципиальная схема электролизёра ЛИГА-2. |
156 Kb |
VD-160i.pdf |
|
337 Kb |
Mpa.djvu |
Описание микроплазменного сварочного аппарата предназначенного для резки низкотемпературной плазмой материалов, в том числе и тугоплавких, сварки и пайки чёрных и цветных металлов. В качестве плазмообразующей среды используется водяной пар. |
739 Kb |
Fora120.djvu |
Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника Фора-120. Интересной особенностью источника является автогенераторный режим работы инвертора. Регулировка тока осуществляется за счёт изменения частоты генерации (управляющим генератором). |
2.51 Mb |
Plazmorez.djvu |
Описание и схемы (правда пока без спецификации) на аппарат воздушно-плазменной резки АПР-150-1 |
216 Kb |
alplaz_04. |
Инструкция и чертёжк Алплазу-04 и Мультиплазу 2500. Мультиплаз 2500 прообраз алплаза и инструкции у них как две капли воды похожи, отличается он повышенной мощностью источника питания и возможностью работы с дугой прямого действия. |
406 Kb |
ultrasonik_400W.djvu |
Схема ультразвукового генератора взятая из паспорта к установке ультразвукового искрового легирования. |
44.4 Kb |
ims1600.djvu |
Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника IMS1600. |
232 Kb |
BME-160.djvu |
Фотографии внутренностей, а так же силовая электрическая схема отечественного инверторного сварочного источника BME-160. |
102 Kb |
PICO-160. |
Фотографии внутренностей, а так же силовая электрическая схема инверторного сварочного источника PICO-160. |
436 Kb |
MAXPOWER_WT-180S.djvu |
Инструкция по эксплуатации и фотографии китайского инверторного сварочного источника MAXPOWER WT-180S. |
497 Kb |
lisa.djvu |
|
443 Kb |
pdg101.djvu |
|
110 Kb |
Vir101. |
Паспорт на ВОЗБУДИТЕЛЬ ДУГИ ВИРЦ101 УЗ. |
8.81 Kb |
Piton.djvu |
Руководство по эксплуатации и схемы сварочного полуавтомата ПИТОН (ПДГ-15-3У3, ПДГ-20-3У3 380В). |
866 Kb |
Osppz.djvu |
Руководство по эксплуатации осциллятора ОСППЗ-300 М1. |
157 Kb |
pulsar220.djvu |
Принципиальная электрическая схема силовой части и блока управления однофазного варианта полуавтомата ПУЛЬСАР. |
55.5 Kb |
vdu506.djvu |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации сварочного источника ВДУ-506.![]() |
1.53 Mb |
Pylsar.djvu |
Техническое описание и инструкция по эксплуатации сварочного полуавтомата ПУЛЬСАР. |
334 Kb |
ThermalArc250S.pdf |
Руководство по эксплуатации(англ.) инверторного сварочного источника, ThermalArc model 250S DC CC, компании Thermadyne Company. По сравнению с ThermalArc model 160S, эта версия более мощная и питается от трёхфазной сети. В руководстве приведены функциональная и силовая схемы источника. Силовая схема интересна тем, что здесь используются два полумостовых преобразователя (каждый со своим трансформатором) включенных последовательно. Приводятся вольтамперные характеристики. |
486 Kb |
ThermalArc160S.pdf |
Руководство по эксплуатации(англ.![]() |
437 Kb |
invertec_130.pdf |
Инструкция по эксплуатации на инверторный сварочный источник Invertec V100 & V130(Англ.) известной фирмы Lincoln Electric, где кроме всего прочего приведена силовая электрическая схема источника |
569 Kb |
udgu301.djvu |
|
579 Kb |
schemahf.djvu |
|
98 Kb |
lhf500.djvu |
|
123 Kb |
osc.djvu |
|
15 Kb |
maxstar150. |
Руководство для владельца по использованию сварочного аппарата Maxstar150 (Англ.). Имеются некоторые монтажные и принципиальные схемы. |
710 Kb |
timer.djvu |
Инструкция по эксплуатации таймера TGE-2, модель 61925. |
340 Kb |
Радиосхемы. — Схемы сварочных инверторов
Реклама на сайте
В этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства.
Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики.
Любую их схем Вы можете скачать. У нас на сайте все в открытом доступе и поэтому для того чтобы скачать любую их схем Вам не потребуется регистрация, не нужно будет отправлять никаких сообщений или указывать свой е-мэйл, и вас не перенаправят на удаленный файловый сервер со скрытыми платежами и вирусами.
Ну а если вдруг возникли вопросы по ремонту сварочных инверторов- заходите к нам на форум!
Материалы данного раздела:
Ресанта САИ-140
Ресанта САИ-150АД
Ресанта САИ-160К
Ресанта САИ-180АД
Ресанта САИ-190К
Ресанта САИ- 220
Ресанта САИ- 230
Ресанта САИ-250
Ресанта САИ-315
Ресанта САИПА-135
Ресанта САИПА-165
Ресанта САИПА-190МФ
Ресанта САИПА-200
Источник плазменной резки ИПР-25 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40К производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-160 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-190 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-220 производства Ресанта
Сварочный инвертор Eurolux IWM-250 производства Ресанта
ИИСТ-140
ИИСТ-160
Инвертор сварочный GYSMI-131
СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160P
Сварочный инвертор Gysmi 161
Сварочный инвертор Gysmi 165
Сварочный инвертор Gysmi 183
Сварочный инвертор Gysmi 190
INVERTER 3200 TOP
PULS mini ММА 250
Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBT
Полуавтомат сварочный Пульсар
Сварочный источник BLUEWELD Prestige 144
Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонту
TELWIN-140 сварочный инвертор
TELWIN TECNICA 141-161
Telwin TECNICA 144-164
TELWIN TECNICA 150, 152, 168, 170
Telwin Technology 175, 210, 188CE/GE
Сварочные источники COLT 1300, COLT и PUMA 150
Red Welder i2100
Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250
Инвертор сварочный ARC-200
Инвертор сварочный САИ-200
Сварочный инвертор ZX7- 200
Сварочный источник Kende ZX7-160
Инвертор сварочный ММА-160
Сварочный выпрямитель ВДУ-504
Сварочный выпрямитель ВДУ-506, ВДУ-506С
Сварочный источник ВД-200
Инвертор сварочный DECA MOS-168
Инвертор сварочный Калибр СВИ-160АП
Инвертор сварочный Калибр MINI СВИ-225 (225)
Инвертор сварочный Монолит ММА 161
Инвертор-плазморез Telwin TECNICA PLASMA 34
Источник сварочный ФЭБ Альфа 161
Инвертор сварочный Tecnoweld Monster 170
Схема сварочного полуавтомата ПДГ100-УХЛ4
Сварочный источник МАГМА‐З15
Сварочный полуавтомат Edon MIG-308
Аппарат точечной сварки Aurora PRO SHOOT M10
Сварочный полуавтомат Норма- 200МП
Славтех 185\ 200\ 205
Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17(ПА20)
Сварочный источник Энергомаш СА-97И14Н
Сварочный источник Приоритет САУ-150 схема
Сварочные инверторы Страт-160\ 160\ 160КС\ 200КС\ 200У схемы
Схема основной платы Awelco 5679 сварочного источника Awelco
Принципиальная электрическая схема основной платы PIASTRA BASE 5680 сварочных источников подобных Awelco
Схема сварочного полуавтомата ПДГ-151
Инверторный сварочный источник MIG 160 IGBT схема
Схемы на инверторные источники TIG160. …TIG400
Blueweld Combi 4.165 сварочный полуавтомат
Инверторные сварочные источники Minarc-150
Сварочный полуавтомат MIG200
Сварочный полуавтомат ПДГ-201
EWM PICO 162 схема и инструкция
Инверторы сварочные ВДУЧ-315 (315М)
Сварочные полуавтоматы ESAB LAX 320, LAX 380 схемы
Сварочный полуавтомат ПДГ-102 УЗ СВАП-02
Сварочный аппарат LHF 250 (400, 630, 800 )
Сварочный аппарат LHF 405 (615) Pipeweld
Сварочные инверторы LHQ150\ LTV150\ Caddy 150\ Caddytig 150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA150
Сварочный полуавтомат ESAB LKA 180\ LKA 140
Сварочный аппарат ESAB LTH 161\ Tigma 161
Сварочный аппарат ESAB LKB 400W мануал
Устройство протяжки сварочной проволоки ESAB MED 44 Aristo
Сварочный аппарат ВДУЧ-350МАГ схема
Сварочный источник ТИР-630 инструкция и схема
Комплект электродуговой металлизации КДМ-2 схема
Инвертор сварочный ДОН-150
Выпрямитель сварочный ВДУ-506М
Сварочный источник FUBAG IR160\ IR180\ IR200
Генератор сварочный ГД-4002 У2
Источник плазменной резки КАРАТ-100М схема
Сварочный источник Kemppi PS5000 схема
Сварочные полуавтоматы ESAB Mig C141/C151
Сварочный источник универсальный ESAB DTA400ACDC
Сварочные полуавтоматы MIG Autoplus-120\ 130
Сварочный аппарат TIG схема
Сварочный источник TRIODIN TIG-20
Генератор для импульсной сварки Triodyn DP20
Сварочный регулируемый выпрямитель WTU-200
Инверторный сварочный источник АСПТ-60 схема
Инверторный сварочный источник АСПТ-90 схема
Инверторный сварочный источник Фора-60 схема
Источник плазменной резки LGK8-40 производства Китай
Источник плазменной резки SUPERIOR PLASMA 90 HF
Источник сварочный BestWeld BEST 210
Автомобильная сварочная приставка АСП1
Источник сварочный STURM AW97I20
Сварочный инвертор КРАТОН WT-130S
Сварочный аппарат Дуга-Профессионал схема
Сварочный полуавтомат ПСТ-161
Сварочный источник ВД-306Д схема
Сварочный инвертор Форсаж 160\ 250
Сварочный полуавтомат MIGATRONIC AUTOMIG
Установка плазменной резки MEGATRONIC PI 400 PLASMA
Сварочный аппарат GYSPOT мануал
Сварочные инвертор Idealarc DC400
Сварочный инвертор МК-300А схема
Инверторный сварочный источник IDEALARC DC-400 инструкция по тех. обслуживанию
Сварочный инвертор ASEA-160 схема
Сварочный инвертор INVERTEC STT схема
Сварочный инвертор INVERTEC V205-T схема
Сварочный инвертор INVERTEC V250-S схема
Сварочный инвертор INVERTEC V300-I схема
Сварочные аппараты PHOENIX 301\ 351\ 401\ 421\ 521
Сварочный аппарат Murex Transtig AC/DC 200 схема
Регулятор контактной сварки РКС-601 УХЛ4 схема и описание
Регулятор контактной сварки РКС-502 УХЛ4 схема
Установка для аргонно-дуговой сварки УДГУ-2510
Аппарат сварочный Akai TE-7514AAAC
Сварочный выпрямитель универсальный ВСВУ-400 схема
Регулятор контактной сварки РКС-801 УХЛ4 схема
Сварочные полуавтоматы ПДГ-250-3 «Есаул», ПДГ-270-3, ПДГ-350-3 и ПДГ-350 схемы
Схема сварочного инвертора: принципиальная электрическая схема аппарата
Схема сварочного трансформатора и схема сварочного инвертора значительно отличаются друг от друга. Во втором случае базу ранних агрегатов, чтобы провести сварочные работы, составляют трансформаторы с понижающим типом, что придает им габаритность и тяжесть.
На сегодняшний день современное оборудование, за счет частой эксплуатации во время производства, стало легким, компактным, с широким спектром возможностей и особенностей.
Главный элемент в электросхеме сварочных инверторов заключается в импульсивном преобразователе, благодаря которому вырабатывается высокочастотный ток.
Классификация инверторов
Каждый отдельный тип сварочных работ подразумевает использование определенного инверторного оборудования, которое необходимо ещё правильно выбрать. У каждой модели есть схема сварочного инвертора с особенностями, отличной характеристикой от других агрегатов и спектром возможностей.
Оборудования от современных производителей одинаково используются предприятиями в производственной сфере, а также любителями бытовой эксплуатации.
Изготовители регулярно изменяют принципиальные электрические схемы сварочных инверторов для того чтобы усовершенствовать их, наделить новым функционалом и повысить качество их технических характеристик.
Инверторное оборудование является основным устройством, при помощи которого выполняют такие технологические операции:
- электродуговая сварка с использованием плавящего либо неплавящегося электрода;
- плазменная резка;
- работы со сваркой по технологии полуавтоматики либо автоматики.
Помимо перечисленного, инверторное оборудование также считается самым эффективным способом, чтобы сварить алюминиевые детали, элементы из нержавеющей стали и иных материалов со сложной свариваемостью.
Несмотря на индивидуальные особенности каждой модели и каждой электросхемы, в результате инвертор для сваривания делает шов качественным, надежным и аккуратным, вне зависимости от использованного вида технологий.
Стоит также отметить, что он отличается компактностью, легким весом, благодаря чему его можно использовать при любых условиях, отнести в любое место, где проводится сварочный процесс.
Отличия схемотехнических решений разных видов инверторов
Инверторные аппараты кроме принципиальной электрической схемы обладают рядом преимуществ в конструктивной реализации, которые позволяют использовать функции форсированного розжига дуги. Также существуют схемы антизалипания электродов, осцилляторы, которые обеспечивают устойчивое горение дуги в среде защитных газов. Есть и схемы задержки подачи защитного газа и тока сварки, именно они и дают возможность осуществлять работу в среде инертного облака, препятствующего окислению заготовок. Подача сварочной проволоки имеет свои особенности, где регулирование скорости и задержка движения определяется схемотехническими решениями. Отличие от стандартных решений ММА заключается, в первую очередь, наличием системы подведения инертных газов в зону сварочного шва. Это касается системы сварки методами TIG и MIG/MAG, которые обеспечивают подачу защитного или активного газа в зону плавления металлов. Здесь выходные импульсные напряжения при крутопадающей частотной характеристике имеют свои особенности, связанные с наличием газовой среды с защитными физическими свойствами.
Поэтому сварка в таких условиях имеет свои отличия от стандартной схемы, а именно:
- в аппаратуре TIG и MIG/MAG присутствует схема задержки сварочного тока относительно подачи защитного газа;
- для обеспечения работы аргонодугового метода (TIG) аппаратура снабжается специальными разъёмами для подачи газа, а горелка имеет устройство крепления для вольфрамового электрода;
- в полуавтоматических инверторах присутствует устройство протяжки сварочной проволоки с регулируемой скоростью, для этой цели используют еврорукав, через который подаётся газ и проволока в зону сварочного шва.
Широкие возможности аппаратурной регулировки параметров импульсного напряжения, позволяют сваривать сплавы титана и алюминия, тонкостенную легированную и нержавеющую сталь. Прочность соединения различных материалов обеспечивается правильным подбором параметров тока и состава сварочной проволоки, а также грамотным выбором состава газовой смеси.
Важно при покупке сложной аппаратуры и комплектующих выбирать надёжных производителей и особое внимание уделять качеству баллонов с газом, редукторов, шлангов и еврорукавов.
Схема инвертора для сварки
Электрическая схема сварочного инвертора
Схема инверторного сварочного агрегата имеет особенную характеристику и функционал, в который входят следующие составляющие:
- Орган управления и индикации.
- Система, отвечающая за работу термической защитной функции и управлением охлаждающим вентилятором. Сюда также относят вентилятор самого инверторного аппарата и датчик с температурными показателями.
- Электрические принципиальные схемы подразумевают под собой наличие ШИМ-контроллера, состоящий из трансформатора с током, датчика с током нагрузки.
- Система питания на детали слаботочного участка электросхемы аппаратного инвертора для сварки.
- В преобразователе схемы может устанавливаться механизм, благодаря которому в силовую систему аппарата поступает электропитание. Сюда относится емкостный фильтр, выпрямитель, а также нелинейная зарядная цепь.
- Силовая часть с однотактным конвертором. В неё также входят: силовой трансформатор, выпрямитель вторичного типа и дроссель для выхода тока.
В каждом описании принципиальной схемы сварочного инвертора должна быть краткая характеристика всех составляющих элементов.
Принципиальная схема сварочного аппарата
Электрическая цепь включает трансформатор на феррите. Для первичной обмотки используют 100 витков кабеля ПЭВ сечением 0,3 мм, вторичная состоит из провода толщиной 1 мм. Он наматывается 15 раз.
Верхний слой формируют из ПЭВ-кабеля сечением 0,35 мм. Обмотку создают по всей ширине каркаса, что помогает получить стабильное напряжение.
Другой важный элемент схемы – дроссель L2 – делается на сердечнике Ш20х28. Для обмотки используют феррит толщиной 2000 Нм. Зазор между витками составляет 0,5 мм. Силовой мост устанавливают на 2 радиатора, взятых из старого компьютера. В принципиальную схему инвертора включают 12-14 конденсаторов по 0,15 мкФ. Части моста соединяют короткими проводниками. Как должна выглядеть электрическая цепь, можно увидеть на фото.
Принцип работы схемы аппарата для сварки
Основной целью инверторного сварочного агрегата является создание тока с высокой мощностью, который формируется в электрическую дугу. Та, в свою очередь, плавит кромки свариваемых элементов и присадочный материал.
Все это происходит на большом диапазоне особенностей конструкции. Стоит также отметить и то, что схема сварочного аппарата помогает в ИПС ремонте любого устройства.
Схема инвертора для сварочных работ.
Примерно механизм действия электронной схемы выглядит следующим образом:
- Ток с переменной частотой в 50 гц через обычную электрическую сеть попадает в выпрямитель, в котором преобразовывается ток в постоянный.
- Затем ток происходит обработку для сглаживания за счет использования специализированной системы.
- После фильтра ток оказывается в самом инверторе, который, в свою очередь, должен переформировать его обратно в переменный, однако прибавляя к нему высокую частоту.
- Затем, применяя трансформатор, снижается напряжение в переменном токе с высокими частотами, благодаря чему усиливается его действие.
Чтобы более детально разобраться во всех нюансах принципиальной схемы сварочного инвертора, необходимо изучить все элементы по отдельности с их механизмом действия.
Схемы Inverter 3200 и 4000
Для проведения ручной дуговой сварки можно использовать Inverter 4000 или 3200. Оба аппарата обладают практически идентичной конструкцией, которая обеспечивает наличие следующих функций:
- Защита от эффекта залипания электрода.
- Защита основных элементов от серьезного перепада напряжения.
- Контроль основных параметров дуги.
- Встроенный элемент охлаждения с контрольными датчиками.
При изготовлении инверторов была обеспечена защита по классу IP21. Мощность устройства составляет 5,3 кВт, питается от стандартной сети энергоснабжения. Подробная схема inverter 3200 pro определяет весьма привлекательные свойства этих моделей, за счет чего они получили широкое распространение.
Достоинства и недостатки сварочных аппаратов инверторного типа
Инверторный сварочный аппарат, как и любая другая техника, имеет свои достоинства и недостатки.
Схема сварочного аппарата инверторного типа.
К основным преимуществам этого оборудования, которое так умело заменило обычный трансформатор, можно отнести:
- За счет нового подхода к производству конструкций инверторного типа для сваривания металлов, а также новому контролю за током большинство моделей весит от 5 до 12 килограмм, в отличие от трансформаторов, которые имеют вес в 18-35 килограмм.
- У данных устройств есть достаточно высокий показатель КПД. Это происходит благодаря тому, что аппарат потребляет минимальное количество энергии для нагрева всех систем и механизмов. К примеру, трансформатор для сварки быстро нагревается, что приводит к перегреву и выходу из строя оборудования.
- В некоторых электросхемах трансформатора, также как и в инверторах, сварка может проходить при помощи электродов вне зависимости от его вида.
- Рассматриваемые устройства, за счет повышенного показателя КПД, тратят электроэнергию вдвое меньше, нежели простой трансформатор для сваривания.
- Многие современные оборудования имеют в своей структуре опции, благодаря которым минимизируется процесс совершения ошибок мастера во время технологических работ. К таким опциям можно отнести антизалипание и быстрый розжиг дуги.
- В некоторых устройствах встроена функция программирования, благодаря которой мастер с точностью и максимальной оперативностью регулирует режим работы во время сварочного процесса конкретного вида.
- Наличие высокое универсальности данных конструкций обуславливается регулированием всех систем, используя ток в широком диапазоне. Это дает возможность применять оборудование, что сваривает разнометалловые детали и выполняет процедуру с любой технологией.
У схем инверторных сварочных аппаратов также имеются и недостатки.
Они заключаются в следующих аспектах:
- Инверторные оборудования сваривания на рынке стоят достаточно дорого, до 50% больше, чем цена классических трансформаторов для сварочных работ.
- Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного аппарата подразумевает, что чаще всего будет ломаться такой механизм, как транзистор. Он является достаточно уязвимой деталью, что влечет за собой ремонт стоимостью до 60% от стоимости всего оборудования. Из этого можно сделать вывод, что ремонт сам по себе – дорогое удовольствие.
- Поскольку принципиальные электросхемы у инверторов, чтобы сваривать материал, являются достаточно сложными, специалисты не советуют их эксплуатировать во время плохой погоды, либо на морозе, чтобы не вывести из строя механизмы и сохранить аппарат на долгий период.
Для сварочных работ в поле либо других открытых пространствах необходимо организовать и соорудить специальное закрытое место с отоплением, где можно будет воспользоваться данным агрегатом для сваривания.
Защитные элементы в системе
Для предотвращения выхода из строя основных компонентов оборудования используют такие средства:
- Радиаторы. Устанавливаются рядом с выпрямителем для снижения риска перегрева этой детали.
- Термореле. Размещается на диодном мосту. Предохранитель прекращает подачу электрической энергии при нагреве узла до +80…+90 °С.
- Электромагнитный фильтр. Используется для отсеивания высокочастотных помех, возникающих при работе сварочного агрегата. В состав фильтра входят несколько конденсаторов и дроссель. Узел препятствует проникновению помех в электрическую сеть.
Итог
Для некоторых специалистов схема сварки представляет собой дополнительную подсказку при сборке агрегатов для сваривания металлов, что позволяет быстро выполнить нужную работу. Достаточно важно обладать базовыми познаниями в сфере электротехники.
Доступность схем сварочных инверторов обуславливается их принципиальностью, иными словами любому мастеру для сборки понадобиться либо инструкция, либо чертежи. Стоит обратить внимание, что в принципиальных электрических схемах делается акцент на достижение стабильности высокого уровня у сварочной дуги.
Защитные компоненты и схема управления
В процессе работы сварочный инвертор постоянно подвергается потенциальной опасности из-за возможных сбоев в сети и самой системе. Исключить негативные факторы помогают защитные элементы, установленные на различных участках схемы.
Предотвратить перегрев и сгорание транзисторов во время преобразований токов возможно при помощи специальных демпфирующих цепей. Другие блоки и узлы, присутствующие в электрической схеме и работающие под большими нагрузками, защищены элементами принудительного охлаждения. К каждому из них подключены термодатчики, отключающие питание при температурах нагрева, превышающих критическую отметку. Внутри инверторной аппаратуры система охлаждения, состоящая из вентиляторов и радиаторов, занимает достаточно много места.
Каждая схема инвертора оборудуется ШИМ-контроллером, обеспечивающим управление всей электрической схемой. От него поступают сигналы к разделительному трансформатору, силовым диодам и транзисторам. Для эффективного управления всей системой самому контроллеру также требуется подача установленных электрических сигналов. Такие сигналы вырабатываются операционным усилителем, к которому на вход подается выходной ток, преобразованный в инверторе. Если его значение расходится с заданными показателями, усилитель выполняет формирование управляющего сигнала и далее передает его на контроллер. Такая схема позволяет своевременно отключить аппарат при возникновении критических ситуаций в электрической схеме.
Поэтапное описание сборки
Выполняется следующее:
Сборка блока питания. В качестве основы трансформатора рекомендуется брать феррит 7×7 или 8×8. Устройство первичной обмотки осуществляется намоткой проволоки по ширине сердечника. Это улучшает работу устройства при перепадах напряжения. Используются медные провода (проволока) ПЭВ-2, а при отсутствии шины провода соединяют в пучок. Первичная обмотка изолируется стеклотканью. После слоя стеклоткани сверху наматываются витки экранирующих проводов.
Корпус. Этим важным элементом может служить старый системный блок компьютера, в котором есть достаточно необходимых отверстий для вентиляции. Использоваться может старая 10-литровая канистра, в которой можно проделать отверстия и разместить кулеры. Для повышения прочности конструкции из корпуса размещают металлические уголки, закрепляющиеся болтовыми соединениями.
Силовая часть. Роль силового блока играет понижающий трансформатор. Его сердечники могут быть двух видов: Ш 20×208 2000 нм. Между обоими элементами должен быть зазор, что обеспечивается с помощью газетной бумаги. При устройстве вторичной обмотки витки наматываются в несколько слоев. На вторичную обмотку укладывается три слоя проводов, и между ними помещается прокладка из фторопласта. Между обмотками располагают усиленный слой изоляции, позволяющий избежать пробоя напряжения на вторичную обмотку. Конденсатор должен быть напряжением не менее 1000 В.
Для обеспечения циркуляции воздуха между обмотками оставляется воздушный зазор. На ферритовом сердечнике собирают трансформатор тока, включающийся в цепь к плюсовой линии. Сердечник обматывается термобумагой, в качестве которой лучше использовать кассовую ленту. Выпрямительные диоды крепят к алюминиевой пластине радиатора. Выходы диодов соединяют неизолированными проводами, сечение которых равно 4 мм.
Инверторный блок. Основным предназначением инверторной системы является преобразование постоянного тока в переменный с большой частотой. Для ее увеличения используются полевые транзисторы, работающие на закрытие и открытие с высокой частотой. Использовать рекомендуется не один мощный транзистор, а реализовать схему на основании двух менее мощных. Нужно это для стабилизации частоты тока. В схеме должны присутствовать конденсаторы, соединяющиеся последовательно.
Система охлаждения. На стенке корпуса устанавливаются вентиляторы охлаждения, для чего могут быть использованы компьютерные кулеры. Они необходимы для охлаждения рабочих элементов. Чем больше их используется, тем лучше. Обязательно устанавливается два вентилятора для обдувки вторичного трансформатора. Один кулер обдувает радиатор, благодаря чему предотвращается перегрев рабочих элементов — выпрямительных диодов.
Стоит воспользоваться вспомогательным элементом — термодатчиком, который рекомендуется устанавливать на нагревающемся элементе. Датчик срабатывает при достижении критической температуры нагрева какого-либо элемента. После его срабатывания питание устройства отключается.
В процессе работы инверторная сварка быстро нагревается, поэтому обязательно должно быть два мощных кулера. Эти кулеры или вентиляторы помещаются на корпус устройства, чтобы работали на вытяжку воздуха. Свежий воздух поступает в систему через отверстия в корпусе. В системном блоке данные отверстия уже имеются, а при использовании любого другого материала не забудьте об обеспечении притока свежего воздуха.
Пайка платы. Ключевой фактор, ведь схема основана на плате. Транзисторы и диоды на ней важно смонтировать встречно друг к другу. Монтируется плата между радиаторами охлаждения, при помощи чего и соединяется цепь электроприборов. Рассчитывается питающая цепь на 300 В напряжения. Дополнительное расположение конденсаторов 0,15 мкФ позволяет сбрасывать избыток мощности обратно в цепь. На выходе трансформатора помещаются конденсаторы и снабберы, при помощи которых гасится перенапряжение на выходе вторичной обмотки.
Настройка, отладка работы. После сборки инверторной сварки требуется еще ряд процедур, в частности, настройка функционирования. Для этого к ШИМ (широтно-импульсному модулятору) надо подключить 15 В напряжения и запитать кулер. Дополнительно в цепь включают реле через резистор R11. Реле в цепь включается во избежание скачков напряжения в сети 220 В. Важно проконтролировать включение реле, а затем подать питание на ШИМ. В итоге должна получиться картина, когда прямоугольные участки на диаграмме ШИМ должны исчезнуть.
О правильности соединения можно судить, если при настройке реле выдает 150 мА. Если сигнал слабый, значит, платы соединены неправильно. Возможно, пробита одна из обмоток. Для устранения помех укорачиваются все питающие электропроводы.
Самостоятельный подход к ремонту и эксплуатации
Самые важные элементы схемы уже описаны, остается лишь добавить, что сварочный инвертор — прибор не очень сложный, при желании и заинтересованности его можно собрать своими руками. По запросу: схемы сварочных инверторов скачать, можно найти огромное количество готовых схем и видеороликов о самостоятельной сборке сварочных инверторов и их ремонте на нашем сайте.
Если вы понимаете сам принцип работы аппарата, то, достав нужные запчасти, можно очень экономно подойти к вопросу, покупать ли инвертор, чинить его самим или отнести в мастерскую.
Еще по этой теме на нашем сайте:
- Плазменная резка металла своими руками – принцип плазменной резки металла Для принципа плазменной резки характерно использование электродов, способствующих возникновению электрической дуги. Так как образующаяся плазма достигает температуры до 30.000 градусов, происходит разделение обрабатываемого материала в…
- Самый простой сварочный инвертор своими руками — подбираем транзисторы Инвертор представляет собой прибор, который служит для сварки и резки чёрных и цветных металлов, а также нержавеющей стали. Основным его преимуществом является работа от постоянного…
- Сварка трубопроводов — соблюдаем ГОСТ при сварке труб Исходя из условий работы и прямого назначения, к трубам предъявляют целый список условий, установленных ГОСТом (специальный технические условия). Так, например, сварочные трубы, которые применяются во…
- Правильная сварка полуавтоматом — видео: начальная настройка полуавтомата и работа Сварочные полуавтоматы популярны среди не только среди профессионалов, но также среди любителей, исповедующих простое правило: хочешь сделать хорошо – сделай сам.
Именно для них следующий…
Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):
Проверка работоспособности
После сборочных и отладочных работ проверяется работоспособность сварочного аппарата. Для этого устройство надо запитать от электросети 220 В, далее задать высокие показатели силы тока и сверить показатели по осциллографу. В нижней петле напряжение должно быть в пределах 500 В и не более 550 В. Если все правильно и электроника подобрана строго, показатель напряжения не превысит величины 350 В.
Потом сварка проверяется в действии. С этой целью используются необходимые электроды, и шов раскраивается до полного выгорания электрода. Затем важно проконтролировать температуру трансформатора. Если он попросту закипает, значит, в схеме есть недочеты и работу лучше не продолжать.
После раскраивания двух-трех швов радиаторы нагреются до большой температуры, и важно дать им остыть. Для этого хватит двух-трехминутной паузы, в итоге температура выровняется до оптимальной.
Cхемы сварочных инверторов
Возможные неисправности и способы их устранения Даже надёжные электронные компоненты могут иногда выходить из строя, поломки случаются при неправильной эксплуатации сварочных инверторов.
Все сварочные аппараты делятся на несколько основных групп: Для проведения электродуговой сварки при применении покрытых специальным составом электродов применяется оборудование типа ММА. Далее мы приводим блок-схему функционирования стандартного инвертора, которая наглядно демонстрирует принцип его применения. Возможные неисправности и способы их устранения Даже надёжные электронные компоненты могут иногда выходить из строя, поломки случаются при неправильной эксплуатации сварочных инверторов.
Пайка платы.
Выводы Инвертор — сложное электронное устройство, но простое в использовании, его подключают к электрической цепи с напряжением V и без опасения проводить сварочные работы. При испытаниях следует добавлять витки до тех пор, пока дуга не начнёт ощутимо сильно тянуться, мешая отрыву.
Схемы аппаратов Сварис
Конденсаторы, установленные в фильтре, после активации зарядки способны выдавать большой силы ток, который сжигает, поэтому инвертор обеспечивается плавным пуском. Несмотря на применение схожей схемы при создании практически всех инверторов, они существенно отличаются друг от друга. Электрическая схема предполагает работу агрегата на основе импульсных преобразователей высокой частоты. Обычные выпрямительные диоды с такой задачей бы не справились — они бы просто не успевали открываться и закрываться, нагревались и выходили бы из строя.
Возможные неисправности и способы их устранения Даже надёжные электронные компоненты могут иногда выходить из строя, поломки случаются при неправильной эксплуатации сварочных инверторов. Модуль ключей представлен четырьмя транзисторами в каждой из четырех групп. Затем происходит выравнивание тока при наличии конденсатора и его поступление к блоку транзистора.
Принципиальная электрическая схема в деталях: составляющие
Таким образом, на первом этапе мы получаем на выходе с выпрямителя постоянный ток, имеющий значение более V. Ранее в сварочных инверторах использовались трансформаторы, очень мощные, работающие за счет обмотки трансформатора и имеющие, из-за этого, размеры и вес, делающие сварочные аппараты громоздкими и неудобными в применении. Инверторное устройство еще раз преобразовывает электроток теперь уже в переменный , увеличивая при этом его частоту.
Через них протекают огромные токи. Часть 1. При устройстве вторичной обмотки витки наматываются в несколько слоев. Если напряжение провода меньше В, значит, устройство неисправно. Схема китайского инвертора
Как пользоваться аппаратом
После включения самодельного аппарата в цепь контроллер автоматически задает определенную силу тока. Если напряжение провода меньше 100 В, значит, устройство неисправно. Придется аппарат разобрать и повторно проверить правильность сборки. При помощи такого вида сварочных аппаратов осуществляется спайка и черных, и цветных металлов. Для сборки сварочного аппарата потребуется владение основами электротехники и, конечно, свободное время для его изготовления.
Инверторная сварка незаменима в гараже. Если не обзавелись еще этим инструментом, сделайте его самостоятельно и пользуйтесь в свое удовольствие!
Схема сварочного инвертора – принципиальная схема инверторной сварки — НПФ Техсервис — Техническое оборудование общепромышленного и нефтепромыслового назначения
Содержание
Радиосхемы. — Схемы сварочных инверторов
В этом разделе нашего сайта мы публикуем схемы сварочных инверторов промышленного производства.
Кроме этого Вы сможете здесь узнать и их характеристики.
Материалы данного раздела:
Ресанта САИ-140Ресанта САИ-150АДРесанта САИ-160КРесанта САИ-180АДРесанта САИ-190КРесанта САИ- 220Ресанта САИ- 230Ресанта САИ-250Ресанта САИ-315Ресанта САИПА-135Ресанта САИПА-165Ресанта САИПА-190МФРесанта САИПА-200Источник плазменной резки ИПР-25 производства Ресанта
Источник плазменной резки ИПР-40 производства РесантаИсточник плазменной резки ИПР-40К производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-160 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-190 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-220 производства РесантаСварочный инвертор Eurolux IWM-250 производства РесантаИИСТ-140ИИСТ-160Инвертор сварочный GYSMI-131СВАРОЧНЫЙ ИНВЕРТОР GYSMI 160PСварочный инвертор Gysmi 161Сварочный инвертор Gysmi 165Сварочный инвертор Gysmi 183Сварочный инвертор Gysmi 190 INVERTER 3200 TOPPULS mini ММА 250Сварочный аппарат FORWARD 200 IGBTПолуавтомат сварочный ПульсарСварочный источник BLUEWELD Prestige 144Prestige-164/ Technika- 164 инструкция по ремонтуTELWIN-140 сварочный инверторTELWIN TECNICA 141-161Telwin TECNICA 144-164TELWIN TECNICA 150, 152, 168, 170Telwin Technology 175, 210, 188CE/GE
Сварочные источники COLT 1300, COLT и PUMA 150Red Welder i2100Инверторы сварочные ASEA-160 и ASEA-250Инвертор сварочный ARC-200Инвертор сварочный САИ-200Сварочный инвертор ZX7- 200Сварочный источник Kende ZX7-160Инвертор сварочный ММА-160Сварочный выпрямитель ВДУ-504Сварочный выпрямитель ВДУ-506, ВДУ-506ССварочный источник ВД-200Инвертор сварочный DECA MOS-168Инвертор сварочный Калибр СВИ-160АПИнвертор сварочный Калибр MINI СВИ-225 (225)Инвертор сварочный Монолит ММА 161Инвертор-плазморез Telwin TECNICA PLASMA 34Источник сварочный ФЭБ Альфа 161Инвертор сварочный Tecnoweld Monster 170Схема сварочного полуавтомата ПДГ100-УХЛ4Сварочный источник МАГМА‐З15Сварочный полуавтомат Edon MIG-308Аппарат точечной сварки Aurora PRO SHOOT M10Сварочный полуавтомат Норма- 200МПСлавтех 185\ 200\ 205Инверторный сварочный полуавтомат Энергомаш СА-97ПА17(ПА20)
Сварочный источник Энергомаш СА-97И14НСварочный источник Приоритет САУ-150 схемаСварочные инверторы Страт-160\ 160\ 160КС\ 200КС\ 200У схемыСхема основной платы Awelco 5679 сварочного источника AwelcoПринципиальная электрическая схема основной платы PIASTRA BASE 5680 сварочных источников подобных AwelcoСхема сварочного полуавтомата ПДГ-151Инверторный сварочный источник MIG 160 IGBT схемаСхемы на инверторные источники TIG160. …TIG400Blueweld Combi 4. 165 сварочный полуавтоматИнверторные сварочные источники Minarc-150Сварочный полуавтомат MIG200Сварочный полуавтомат ПДГ-201EWM PICO 162 схема и инструкцияИнверторы сварочные ВДУЧ-315 (315М)Сварочные полуавтоматы ESAB LAX 320, LAX 380 схемыСварочный полуавтомат ПДГ-102 УЗ СВАП-02Сварочный аппарат LHF 250 (400, 630, 800 )
Сварочный аппарат LHF 405 (615) PipeweldСварочные инверторы LHQ150\ LTV150\ Caddy 150\ Caddytig 150Сварочный полуавтомат ESAB LKA150Сварочный полуавтомат ESAB LKA 180\ LKA 140Сварочный аппарат ESAB LTH 161\ Tigma 161Сварочный аппарат ESAB LKB 400W мануалУстройство протяжки сварочной проволоки ESAB MED 44 AristoСварочный аппарат ВДУЧ-350МАГ схемаСварочный источник ТИР-630 инструкция и схемаКомплект электродуговой металлизации КДМ-2 схемаИнвертор сварочный ДОН-150Выпрямитель сварочный ВДУ-506МСварочный источник FUBAG IR160\ IR180\ IR200Генератор сварочный ГД-4002 У2Источник плазменной резки КАРАТ-100М схемаСварочный источник Kemppi PS5000 схемаСварочные полуавтоматы ESAB Mig C141/C151Сварочный источник универсальный ESAB DTA400ACDCСварочные полуавтоматы MIG Autoplus-120\ 130Сварочный аппарат TIG схемаСварочный источник TRIODIN TIG-20Генератор для импульсной сварки Triodyn DP20
Сварочный регулируемый выпрямитель WTU-200Инверторный сварочный источник АСПТ-60 схемаИнверторный сварочный источник АСПТ-90 схемаИнверторный сварочный источник Фора-60 схемаИсточник плазменной резки LGK8-40 производства КитайИсточник плазменной резки SUPERIOR PLASMA 90 HFИсточник сварочный BestWeld BEST 210Автомобильная сварочная приставка АСП1Источник сварочный STURM AW97I20Сварочный инвертор КРАТОН WT-130SСварочный аппарат Дуга-Профессионал схемаСварочный полуавтомат ПСТ-161Сварочный источник ВД-306Д схемаСварочный инвертор Форсаж 160\ 250Сварочный полуавтомат MIGATRONIC AUTOMIGУстановка плазменной резки MEGATRONIC PI 400 PLASMAСварочный аппарат GYSPOT мануалСварочные инвертор Idealarc DC400Сварочный инвертор МК-300А схемаИнверторный сварочный источник IDEALARC DC-400 инструкция по тех.
обслуживаниюСварочный инвертор ASEA-160 схемаСварочный инвертор INVERTEC STT схемаСварочный инвертор INVERTEC V205-T схемаСварочный инвертор INVERTEC V250-S схемаСварочный инвертор INVERTEC V300-I схемаСварочные аппараты PHOENIX 301\ 351\ 401\ 421\ 521Сварочный аппарат Murex Transtig AC/DC 200 схемаРегулятор контактной сварки РКС-601 УХЛ4 схема и описаниеРегулятор контактной сварки РКС-502 УХЛ4 схемаУстановка для аргонно-дуговой сварки УДГУ-2510Аппарат сварочный Akai TE-7514AAACСварочный выпрямитель универсальный ВСВУ-400 схемаРегулятор контактной сварки РКС-801 УХЛ4 схемаСварочные полуавтоматы ПДГ-250-3 «Есаул», ПДГ-270-3, ПДГ-350-3 и ПДГ-350 схемы
Электрическая схема сварочного инвертора
В статье представлен обзор схемотехники силовой части источников сварочного тока инверторного типа, рассмотрены общие принципы работы, недостатки и преимущества каждой из схем.
Приведены несколько запатентованных способов стимулирования зажигания дуги, представлена синтезированная типовая структурная схема инверторного сварочного аппарата. Инверторные преобразователи напряжения на мощности от единиц ватт до десятков киловатт давно и успешно применяются при построении источников питания различного назначения. Особенностью этого класса преобразователей является работа на статическую нагрузку. В последнее десятилетие прошлого века инверторные преобразователи стали применяться при построении электросварочных аппаратов, где нагрузкой является сварочная дуга. Если первые модели таких инверторов выполнялись на тиристорах, то сейчас в качестве коммутирующих активных элементов применяются исключительно силовые МДП транзисторы. Абсолютное большинство сварочных инверторов предназначено для осуществления сварки на постоянном токе. Их структурная схема представлена на рис
Рис. Структура электросварочного аппарата инверторного типа. 1 – входной выпрямитель с емкостным накопителем энергии;2 – инверторный модуль;3 – выходной выпрямитель. При питании от однофазной сети бестрансформаторный входной выпрямитель заряжает накопительную емкость до напряжения величиной около 300В. Инверторный модуль, выполненный на ключевых активных элементах, осуществляет преобразование энергии постоянного тока в энергию тока высокой частоты с последующим его выпрямлением для питания сварочной дуги. Причем частота преобразования составляет несколько десятков килогерц. Инверторный модуль кроме ключевых элементов и системы управления ими обязательно содержит высокочастотный импульсный трансформатор. Понятно, что схемотехническое построение нверторного модуля во многом определяет качественные и количественные параметры всего сварочного аппарата. Анализ схемотехнического построения (топологии) сварочных инверторов зарубежных и отечественных производителей дает основание полагать, что число вариантов таких решений весьма ограниченно и все их можно разделить на однотактные и двухтактные. Однотактные схемы формируют импульсы одной полярности, двухтактные — двухполярные импульсы.
Во всех схемах транзисторы работают в ключевом режиме, причем время включенного состояния может регулироваться, что дает возможность изменять величину нагрузочного тока. Наиболее распространенные схемотехнические решения инверторных модулей представлены на рис. 2
Рис. Схемы инверторных модулей сварочных аппаратова) Двухтактная схема – «полный мост»б) Двухтактная схема – «полумостовая схема»в) Однотактная схема – «косой полумост»
В двухтактной мостовой схеме формирование двухполярных импульсов происходит за счет попарного отпирания транзисторов (VT1 и VT3), (VT2 и VT4). При номинальной мощности нагрузки через транзисторы протекает лишь половина полного тока моста, а напряжение на каждом из них составляет половину напряжения на емкости С. Однако здесь требуется обеспечить полную симметрию плеча моста для исключения возможности протекания через первичную обмотку трансформаторе тока подмагничивания. Кроме того, для предотвращения опасности сквозного короткого замыкания через транзисторы необходимо задать некоторое «мертвое время», т.
паузу между началом процесса отключения одной пары транзисторов и включения другой. В полумостовой схеме за счет наличия емкостного делителя (С2, С3) напряжение на каждом из транзисторов и на первичной обмотке трансформатора составляет 0. 5Uвх т. е при питании схемы от бестрансформаторного сетевого выпрямителя оно не превышает 150В. Обеспечение сварочного тока величиной 120 – 150 А при относительном малом коэффициенте трансформации приводит к необходимости применения мощных транзисторов (либо их группового соединения) и увеличению тока, потребляемого из питающей сети.
Электрическая и принципиальная схема сварочного инвертора
Чтобы обеспечить горение сварочной дуги, используются инверторы. У данных устройств есть определенные преимущества, недостатки, отличительные особенности. Схема сварочного инвертора включает в себя конструкционные элементы, каждый узел выполняет свою операцию.
Принцип работы
Если разобрать сварочный инвертор, можно поближе рассмотреть силовой трансформатор. Он является основным узлом конструкции и отвечает за уровень напряжения. Ток, исходящий от источника, должен быть понижен.
Схема сварочного инвертора
Важно! На плате управления используются конденсаторы, резисторы, отвечающие за проводимость электрического потока.
Чтобы частота находилась на уровне 50 герц, используется стабилизатор. К дополнительным элементам относится выпрямитель тока (отвечает за пульсацию) и дроссель, стабилизирующий выходное напряжение. Устройство работает в цепи постоянного, переменного тока. Когда напряжение выпрямляется, оно подается на дугу и разрешается заниматься сварочными работами.
Технические характеристики
При рассмотрении инверторов рекомендуется сосредоточиться на таких характеристиках:
- напряжение от сети,
- допустимый размер электрода,
- напряжение без нагрузки,
- рабочий цикл,
- класс защиты,
- показатель нагревостойкости,
- температура эксплуатации.
Конструкция инверторного сварочного аппарата
Внутри сварочного инвертора имеется множество элементов, которые взаимодействуют между собой. К основным модулям силового блока приписывают следующее:
- выпрямитель напряжения,
- помеховый фильтр,
- преобразователь (он же инвертор),
- высокочастотный выпрямитель на выходе.
Рассматривая плату управления, на ней используются системы для охлаждения транзисторов, фильтров. У современных инверторов установлен радиатор, выпрямитель и преобразователь. Есть кулер, нацеленный на понижающий трансформатор.
Важно! На плате управления может быть один или несколько помеховых фильтров и конденсаторов под них.
Рядом с понижающим трансформатором необходим датчик тока, интегральный стабилизатор. Продвинутые инверторы высокого уровня поставляются с реле мягкого пуска.
Достоинства и недостатки
К сильным сторонам оборудования важно приписать следующее:
- высокая эффективность,
- значительная удельная мощность,
- ассортимент в наличии,
- сфера применения.
Недостатки также всем знакомы, речь идёт о высокой стоимости продукции. Агрегаты не отличаются долгим сроком эксплуатации. Когда электронная плата перегорает, сделать что-либо нереально.
Проблема кроется в незащищенности корпуса. На рабочем месте, как правило, большое количество пыли и грязи. Всё это оседает на внутренних элементах конструкции и происходит сбой.
Правильное назначение
Сварочные аппараты подходят для продуктивной работы в домашних условиях, а также в мастерских. Разнообразие функций в устройствах делает их разносторонними. Стандартные сварочные инверторы обеспечивают постоянный ток сварки, поэтому считаются универсальными агрегатами. Они подходят для сварки и резки чёрных, цветных металлов.
Полуавтоматика отличается тонким и ровным швом, практически не оставляет после себя следов. Плазморез востребован в промышленной сфере, годится для профессиональных работ. Резка металла происходит на высокой скорости. Допускаются различные типы заготовок.
Интересно! Плазморезы годятся для длинных разрезов, к примеру, бронзы либо алюминия.
Аппараты аргонно-дуговой сварки считаются более подходящими для цветных металлов. Обеспечивается значительная глубина проварки и практически нет ограничений. Модели точечной сварки также могут называться споттерами, применимы на металлообрабатывающих предприятиях. Точечные аппараты подходят для резки крупных изделий.
Аппараты аргонно-дуговой сварки
Как правильно использовать
Чтобы приступить к сварочным работам, необходимо подготовить установку.
- размещение инвертора,
- проверка заземления,
- уборка лишних предметов,
- подключение к электросети,
- подсоединение удлинителя,
- использование генераторов,
- установка сварочных кабелей,
- настройка.
Чтобы агрегат работал должным образом, с учётом выбранного металла, производится регулировка частоты напряжения. Важно подобрать соответствующий электрод (минимальный диаметр 3 мм). Когда с подготовкой покончено, осуществляется розжиг дуги. Необходимо несколько раз стукнуть по металлу, важно контролировать положение электрода.
Совет! Во время сварки электрод передвигается вдоль линии разреза.
Действовать разрешается под прямым или небольшим углом (не более 60 градусов). В труднодоступных местах работают другие правила. Электродом разрешается сваривать углом вперёд либо назад. Надо контролировать уровень прогрева металла.
Схемы сварочного аппарата
При рассмотрении сварочного оборудования изучается электрическая и принципиальная схема. Если обратиться к понятиям, заметно, что они несут разные посылы. Учитывается информативность и модель построения. Электросхема представляет собой документ, который сообщает о важных частях оборудования. Основная задача — показать путь прохождения электрической энергии по оборудованию.
Компоненты взаимодействуют между собой и на схеме можно это проследить. Используются специальные обозначения для каждого отдельного компонента. При составлении электрических схем учитывается структура, а также функциональность.
Важно! Все стандарты прописаны в ГОСТе 2. 702-75.
Принципиальная схема также относится к электрическому типу, однако имеет другие задачи. Документ представляет собой чертеж, на котором также отображены компоненты агрегата. Разница заключается в том, что в принципиальной электрической схеме отображаются электромагнитные связи. По факту, они выглядят не такими детальными, как функциональные электрические схемы. Если посмотреть на чертеж, отображаются лишь основные узлы.
Электрическая
Стандартная электрическая схема инверторного сварочного аппарата включает в себя мощные транзисторы с частотой 50 Герц. Они действуют в цепи постоянного тока. Подача энергии происходит на выпрямитель для обеспечения стабильного выходного напряжения.
Важная информация! Чтобы частота не прыгала, используется диодный мост. Элемент работает на пару с фильтрующим конденсатором.
Мосты отличаются по мощности и вырабатывают высокую температуру. С целью их охлаждения применяются вентиляторы, радиаторы. Для фильтрующих конденсаторов необходим предохранитель, который убережет компонент в случае замыкания цепи.
Также на схеме обозначен электромагнитный фильтр, который отвечает за совместимость тока. Напряжение подаётся от выпрямителя, представленный блок отвечает за высокочастотные помехи. В случае с трансформаторами проблема является актуальной. Есть схемы аппарата, включающие два мощных транзистора, которые применяются с отдельными радиаторами.
Трансформатор установлен высокой частоты, он обеспечивает быстрое преобразование напряжения. Его коммутация происходит на обмотке, поэтому максимальное напряжение в устройствах подобного плана доходит до 340 вольт. Чтобы при большом напряжении создать низкий уровень тока, необходима первичная обмотка. У инверторов параметр составляет 120 ампер.
Интересно! Быстродействующие диоды, которые установлены с катодом, можно только предполагать о связи с выпрямителями.
По конструкции элементы просты, способны включаться по команде. Они отвечают за открытие и закрытие моста. Основная функция опять же связана с защитой агрегата. Сразу после подключения цепи к источнику питания по схеме задействуются конденсаторы. Они начинают заряжаться, уровень тока возрастает до максимума. Основная нагрузка подаётся на мосты, поэтому уровень заряда ограничивается.
Принципиальная
Принципиальная схема выстроена таким образом, что напряжение идёт от выпрямителя к инвертору и подается на трансформатор. Далее ток проходит через вторичный выпрямитель, выходит через дроссель непосредственно к электроду.
Плюс ко всему, от вторичного выпрямителя ток поступает по принципиальной схеме на блок обратной связи. Он взаимосвязан с блоком управления. От блока обратной связи сигнал может поступить непосредственно на инвертор.
Выше рассмотрена электрическая, принципиальная схема сварочного инвертора. Изучен принцип работы, особенности моделей. При оценке агрегатов учитываются технические характеристики, достоинства, недостатки, назначение и сфера использования.
Иногда такое случается — подождите немного и обновите страницу. Если проблема не уходит, вот что можно сделать:
- Отключить VPN.
- Включить и выключить режим «В самолёте».
- Подключиться к другой сети.
- Перезагрузить роутер.
Если и это не сработает, напишите в поддержку. В письме укажите город, провайдера и IP-адрес (его можно посмотреть на yandex. ru/internet). Постараемся разобраться как можно скорее.
Файл | Краткое описание | Размер |
Страницы >>> [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] | ||
uvk.zip |
| 747 kb |
YBK-7.djvu |
| 557 kb |
Osc_BK-7.![]() |
| 210 kb |
Sturm.jpg |
| 470 kb |
988342_I.pdf |
| 3.88 Mb |
988404_I.pdf |
| 3.10 Mb |
WT-130S.pdf |
| 599 kb |
vladimir30.png |
| 220 kb |
samodel.djvu |
| |
pst-161.djvu |
| |
vd306ds4.djvu |
| |
forsag_sch.pdf |
| |
05F7E883d01.pdf |
| |
645153BBd01.![]() |
| |
F4AF7DE0d01.pdf |
| |
BestWeld.rar |
| 14.4 Mb |
687a6e199dc2.jpg |
| 2.96 Mb |
WT-180S.rar |
| 22.6 Mb |
Tecnica-114.pdf |
| 1.06 Mb |
Invertec_STT.pdf |
| 4.98 Mb |
Страницы >>> [17] [16] [15] [14] [13] [12] [11] [10] [9] [8] [7] [6] [5] [4] [3] [2] [1] |
принципиальная схема инверторный сварочный аппарат, схема инверторный сварочный аппарат Производители в LuLuSoSo.com
О 20 результаты для принципиальная схема инверторный сварочный аппарат
Главная
Вы ищете
Схема инверторного сварочного аппарата
Схема цепи инвертора постоянного тока в переменный Sg3524n
Я ищу схему инвертора постоянного тока в переменный ток
Схема цепи инверторного зарядного устройства 1000 Вт
Эктрическая сварка инверторной сварки
Высококачественная цепная схема инвертора постоянного тока
БЕСПЛАТНЫЙ 1000 Вт постоянного тока к диаграмме схемы инвертора переменного тока
.
Принципиальная схема
Спецификация инверторного сварочного аппарата: № модели: ARC200 ARC180 ARC160 ARC120 ARC100 Входное напряжение (В) AC230±10% AC230±10% AC230V±10% AC230V±10…
Спецификация инверторного сварочного аппарата: № модели: ARC200 ARC180 ARC160 ARC120 ARC100 Входное напряжение (В) AC230±10% AC230±10% AC230V±10% AC230V±10…
Особенности: 1) Усовершенствованная инверторная технология 2) Защита от перегрева и перегрузки по току 3) Практичный дизайн: источник питания легко носить с собой, что позволяет использовать его практически на любом рабочем месте 4) М…
Сертификация CE Аппарат для дуговой сварки, аппарат для сварки постоянным током, инверторный сварочный аппарат, сварочный аппарат для ММА Сварочный аппарат для ММА Характеристики: Сверхмощный легкий промышленный аппарат для дуговой/палочной/ММА сварки на 120 ампер…
Печатная плата инверторного сварочного аппарата Портативный сварочный аппарат 200 ампер Компактный и портативный.
…
Печатная плата сварочного аппарата/Печатная плата инверторного сварочного аппарата постоянного тока (ARC160) имеет следующие характеристики: Технические характеристики: 1. Инверторная технология IGBT: Примите заранее…
ТРЕХФАЗНАЯ ПРОЧНАЯ схема инверторного сварочного аппарата (MMA 250) Процессы: схема инверторного сварочного аппарата Области применения: широко используется в различных…
ТРЕХФАЗНАЯ ДОЛГОВЕЧНАЯ схема инверторного сварочного аппарата (MMA 250) Процессы: инверторная схема сварочного аппарата Применение: широко используется в различных…
Печатная плата сварочного аппарата/Печатная плата инверторного сварочного аппарата постоянного тока (ARC160) имеет следующие характеристики: Технические характеристики: 1. Инверторная технология IGBT: Примите заранее…
Инверторный сварочный аппарат имеет технические характеристики: Модель №: ARC200 ARC180 ARC160 ARC120 ARC100 Входное напряжение (В) AC230±10% AC230±10% AC230V±10% AC230V&.
..
Краткие сведения: Место происхождения: Чжэцзян, Китай (mailand) Фирменное наименование: FENGB…
Сварочный инвертор/сварочный аппарат ММА/инверторный сварочный аппарат С СЕРТИФИКАТАМИ CCC И ISO Применение Применение Отрасль Применяется в таких отраслях, как медицина и химическая, пищевая, биологическая инженерия, холодильное оборудование, электро…
Сертификация CE Аппарат для дуговой сварки, аппарат для сварки на постоянном токе, аппарат для инверторной сварки Особенности: Уникальная конструкция защиты от избыточного давления, напряжение до 380 В не повредит аппарат. MMA — это простое зажигание дуги, стабиль…
инвертор, автомат для резки, инверторный сварочный аппарат, высокая производительность, энергосбережение, хороший режущий шов Особенности: микропроцессорное управление, инверторный IGBT, охлаждаемый вентилятором, однофазный. Порт…
Технические характеристики: 1.
Многофункциональный, высокоэффективный, экономичный и практичный.2. Доступны функции TIG, MMA и плазменной резки.3. Удобный и портативный. Основные технические данные &nb…
1. Сверхмощный легкий сварочный аппарат для дуговой/стержневой/ручной сварки MMA промышленного класса на 120 ампер с допуском CE. 2. Защита от перенапряжения, перегрузки по току. Этот сварочный аппарат использует усовершенствованную схему…
1. Сверхмощный легкий сварочный аппарат для дуговой/стержневой/ручной сварки MMA промышленного класса на 120 ампер с допуском CE. 2. Защита от перенапряжения, перегрузки по току. В этом сварочном аппарате используется передовая схема, обеспечивающая…
сварщик Мы можем изготовить по вашему желанию. Ваш дизайн, ваш логотип, ваш цвет. Мы надеемся, что вам понравится наш бизнес! Спецификация: (MMA250) Входное напряжение питания/частота: три фазы/380±10% 50/60 Номинальная входная мощность: 20-250 Ом….
Сварочный аппарат MMA/сварочный аппарат MMA/инверторный сварочный аппарат С ОДОБРЕНИЕМ CCC и ISO Применение Применение Отрасль Применяется в таких отраслях, как медицина и химическая, пищевая, биологическая инженерия, холодильное оборудование, электроника.
..
KHBT Инверторный сварочный аппарат постоянного тока / полностью автоматический аппарат для аргонно-дуговой сварки TIG с импульсной трубкой / пластиной Применимые отрасли промышленности и область применения KHBT Серия KHBT Полноавтоматическая машина для аргонно-дуговой сварки с импульсной трубкой и стенкой седлообразного типа может использоваться в…
электрическая схема инверторного сварочного аппарата
Похожие запросы »Copyright © 2011-2013 LuLuSoSo.com Inc. Все права защищены. Карта сайта
Thermadyne D.C Inverter 160 принципиальная схема или любая другая информация
- Форум
- Форумы производителей продукции
- Другие производители
- Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
15-04-2020 #1
Принципиальная схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
У кого-нибудь есть принципиальная схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160, см.
Прикрепленные изображенияприкрепленные фотографии?
Я видел идентичных сварщиков под другими именами.
Включается с горящим зеленым индикатором питания и без красных индикаторов. Затем выключается через 30 секунд, а затем его необходимо оставить для разрядки основных конденсаторов, затем, если снова включить, он работает, прежде чем снова отключиться через 30 секунд.
Я планировал использовать его для сварочного 3D-принтера, над которым работаю вместе.
Мне нужно использовать Arduino, чтобы взломать схему управления током, чтобы я мог использовать Arduino для изменения тока.
У меня также есть несколько огромных IGBT, которые я планирую использовать для импульсного выхода постоянного тока.
Мне нужно будет составить принципиальную схему и исследовать отдельные компоненты, но я уверен, что это китайский сварочный аппарат массового производства под несколькими торговыми марками, для которого у кого-то уже есть принципиальная схема.
Будем очень признательны за любую помощь с информацией или электрической схемой.
Ответить с цитатой
18.04.2020 #2
Re: Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
А вот и следующий человек, который ищет Thermadyne D.C Inverter 160.
Поиск по термину «ARC 160» дает наилучшую информацию об этой модели.
Ответить с цитатой
Опубликовать «Спасибо» / «Мне нравится» — 1 лайк, 0 дизлайк
18.
04.2020 #3
Re: Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
Ах да, может быть, кто-нибудь может помочь мне с первоначальной ошибкой. Выключается примерно через 30 секунд, но все нормально. Все напряжения проверить в норме. Нет предупреждающих светодиодов, все напряжения просто падают при разряде основных конденсаторов. Светодиод питания OK тускнеет, пока не погаснет. Выключите и подождите несколько минут, а затем снова включите, и он снова включится …. промойте и повторите.
Ответить с цитатой
18.
04.2020 #4
Re: Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
Я скопировал страницу из этого руководства:
https://www.manualslib.com/download/…Arcmaster.htmlПохоже, что «VRD» означает «устройство снижения напряжения», и оно перейдет в спящий режим, чтобы экономить силы.
Вы пробовали с ним сварку? Вы можете поддерживать работу источника питания, подключив резистор к выходным клеммам (от 148 до 19 Ом).3 Ом), но я не уверен, какой мощности резистор вам понадобится.
(Редактировать: вам, вероятно, не нужно постоянно поддерживать источник питания.
Кажется, что он должен просыпаться, когда чувствует, что ему это нужно.)
Последний раз редактировалось Денисом Г.; 18.04.2020 в 09:35. Причина: Добавил мысль
Ответить с цитатой
20.04.2020 #5
Re: Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
Первоначально Послано Denis G
Я скопировал страницу из этого руководства.
Спасибо.…
Да, VRD предназначен для горнодобывающей промышленности, изначального рынка для этого сварочного аппарата. он снижает напряжение в соответствии с правилами добычи полезных ископаемых. При работе в настоящей земле и смачивании водой с растворенными в ней минеральными солями удар сварщика может привести к падению или даже к худшему.
Но у VRD есть переключатель на задней панели сварочного аппарата, который я всегда отключаю. Я проверил его в режиме VRD, и он все еще выключается, но после гораздо более длительного периода времени. Глядя на принципиальные схемы, я почти уверен, что это должно быть связано с термисторами, которым требуется то же время для плавного запуска сварочного аппарата при включении питания.
Я разработал операцию по принципиальным схемам и найду неисправность, когда буду работать над ней сегодня.
Ответить с цитатой
21.
04.2020 #6
Re: Схема инвертора постоянного тока Thermadyne 160 или любая другая информация
Обнаружена неисправность, это был неисправный 12-вольтовый стабилитрон, который останавливал полевой МОП-транзистор, который включает силовое реле 220 В, от включения.
Это реле включается, когда питание 24 В пост. тока, питающее плату управления, включено.
Есть 2 пути прохождения 220 В переменного тока, один из которых проходит через ряд термисторов, которые плавно запускают источник питания 310 В постоянного тока.
Как только напряжение 310 В постоянного тока повышается, также устанавливается напряжение 24 В постоянного тока, которое затем переключает реле и 220 В напрямую на питание 310 В постоянного тока, минуя термисторы.
Если есть какие-либо проблемы с цепью реле, и она не срабатывает, термисторы нагреваются от подачи питания на сварочный аппарат, их сопротивление увеличивается, и сварочный аппарат отключается. Если вы просто оставите его и подождите, сварочный аппарат будет непрерывно включаться и выключаться, пока термисторы нагреваются, а затем остывают.
Последний раз редактировалось WeldingManiac; 21.04.2020 в 18:15.
Ответить с цитатой
« Предыдущая тема | Следующая тема »
Разрешения на публикацию
Система управления обучением PSAS
DJJ40132 Инженерное дело и общество
ИНЖИНИРИНГ И ОБЩЕСТВО посвящено введению в профессиональную этику, теории и философии этики, ценностям профессиональной этики, инженерным уставам и стандартам, вопросам профессиональной этики и устойчивого развития. Это также относится к внедрению IR 4.0 и зеленой инженерии.
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НАВЫКИ:
a. Инженер и общество
b. Этика
c. Окружающая среда и устойчивое развитие
DJJ40173 Инженерный дизайн
Курс ИНЖЕНЕРНЫЙ ДИЗАЙН
предлагают всесторонний охват базовой концепции инженерного проектирования. Ученик
изучат основные концепции процесса проектирования, проектирования
рассмотрение, эргономика, выбор материала и подчеркивает математическую
анализ конструкций простых компонентов в машиностроении. Он также обеспечивает
знания по реверс-инжинирингу и практические знания по 3D-печати
DJJ30113 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ
МАТЕРИАЛЫ
НАУКА И ТЕХНИКА курс знакомит студентов с комплексным
охват основных основ материаловедения и инженерии. Курс
основное внимание уделяется структуре материалов, свойствам, методам изготовления, коррозии,
термическая обработка и испытания материалов, в основном металлов и сплавов. Новый
метод изготовления порошковой металлургии вводится студенту для удовлетворения
изготовление приборов, датчиков для технологии Индустрия 4.0.
DJJ42022 ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ дает учащимся глубокое фундаментальное понимание перспектив промышленного управления и планирования производственной системы, таких как запасы, планирование, эксплуатация производственной системы, объекты, план расположения, компоновка и балансировка линий. Этот курс также предоставляет знания в области контроля качества и управления человеческими ресурсами.
ПЕРЕДАВАЕМЫЕ НАВЫКИ:
a. Анализ проблем
b. Этика
с. Коммуникация
DJF52032 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИКА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОНОМИКА предоставляет студентам знания и понимание экономического аспекта, который включает понятия, категории, фактор спроса и предложения, базовый элемент и характеристики затрат и решений, связанных с производственным процессом. Этот курс также посвящен постоянным затратам, переменным затратам, прямым и косвенным затратам, фактическим затратам и анализу безубыточности, что приводит к устранению потерь в производстве.
DJF21012 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 1
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 1 знакомит студентов с основами производственного процесса, производственной среды, культурными проблемами и практическим опытом. Этот курс позволяет учащимся применять знания и развивать необходимые технические навыки в области литья в песчаные формы, традиционной механической обработки и сварки TIG/MIG.
DJJ51092 Дизайн инструмента
КОНСТРУКЦИЯ ИНСТРУМЕНТА раскрывает учащиеся знакомятся с понятием исходной точки, геометрическими допусками и основы проектирования инструмента, основанного на принципе зажима и позиционирования. темы также охватывают принцип применения инструмента в металле и неметалле процесс. Все обсуждаемые темы позволят учащимся спланировать и определить использование оснастки. Они также познакомятся с применением инструментов в смежные отрасли.
DJF41052 Производственная система
Производственная система
объяснять термины и понятия, необходимые при изучении
производственная система. Он дает знания относительно фундаментальных
производственная система, промышленная робототехника, схема процесса, погрузочно-разгрузочные работы
система и бережливая система.
DJF51082 Контроль качества
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА предоставляет знания об основных принципах и концепциях качества, включая статистический метод контроля качества продукции или услуг. В этом курсе также делается акцент на применении контрольных диаграмм и инструментов контроля качества, а также объясняется техника улучшения качества.
DJF51072 JIG & FIXTURE DESIGN
JIG AND FIXTURE DESIGN охватывает базовое производство
потребности в промышленности. Преподаваемые темы
включает в себя типы и функции приспособлений и приспособлений, опорных и установочных, зажимных
и принципы проведения работ, экономика проектирования, проектирование и строительство плиты
зажимные приспособления и плиты. Этот курс также дает знания в области управления,
устойчивость и производственные системы.
DJA50082 ДИНАМИКА АВТОМОБИЛЯ
ДИНАМИКА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ: Этот курс позволяет учащимся приступить к изучению сил, действующих на транспортные средства, приводимые в движение двигателями. Также исследуются силы и моменты, действующие на пневматические шины. Важно понимать динамику дорожных транспортных средств. Принципы включали динамику для различных типов транспортных средств и т. д. Таким образом, этот курс фокусируется на динамике и основных операциях транспортного средства, связанных с динамикой. Большая часть обсуждений и примеров будет посвящена легковым автомобилям, хотя эти принципы в равной степени применимы к большим и малым грузовикам и автобусам.
DJA20013 Автомобильные технологии 1
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 1 охватывает автомобильные конфигурации, основные операции автомобильных систем, такие как компоненты двигателя и классификация транспортных средств, система охлаждения и смазки, система рулевого управления и подвески, системы сцепления и механической трансмиссии и шины, регулировка колес и тормоза. система. Он обеспечивает основу для студентов по конструкции двигателей, категориям и принципам работы этих систем.
DJA30023-АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 2 дает знания о концепции и основных принципах системы управления двигателем, системы впуска воздуха, системы впуска усилия, контроля выбросов, автоматической трансмиссии, силовых агрегатов и современных технологий в автомобилестроении.
DJA20063 Автомобильная электрика и электроника
АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА охватывает основные понятия и применение автомобильных электрических и электронных систем. Студенты изучат основные понятия электричества, электрических цепей, принципов магнетизма, инструментов и испытательного оборудования, автомобильных электрических систем и цепей, а также комфорта и безопасности.
DJM40103 Силовая электроника
Силовая электроника — это применение твердотельной электроники для управления и преобразования электроэнергии.
Первые мощные электронные устройства были изготовлены с использованием ртутно-дуговых клапанов. В современных системах преобразование выполняется с помощью полупроводниковых переключающих устройств, таких как диоды, тиристоры и силовые транзисторы, такие как силовые МОП-транзисторы и IGBT. В отличие от электронных систем, связанных с передачей и обработкой сигналов и данных, в силовой электронике обрабатываются значительные количества электроэнергии. Преобразователь переменного/постоянного тока (выпрямитель) является наиболее типичным устройством силовой электроники, используемым во многих бытовых электронных устройствах, например. телевизоры, персональные компьютеры, зарядные устройства и т. д. Диапазон мощности обычно составляет от десятков ватт до нескольких сотен ватт. В промышленности распространенным применением является привод с регулируемой скоростью (VSD), который используется для управления асинхронным двигателем. Диапазон мощности преобразователей частоты начинается от нескольких сотен ватт и заканчивается десятками мегаватт.
DJM30062 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭЛЕКТРОНИКА обеспечивает воздействие на механические, электрические и электронные устройства. В этом курсе рассматриваются структуры цепей, переключателей, реле, соленоидов, датчиков и систем телеметрии.
DJM20042 Электронная система
ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА охватывает базовые знания о полупроводниковых
материалах, электронных устройствах и источниках питания постоянного тока. Курс делает упор на
электрические характеристики и свойства полупроводниковых материалов, линейная мощность постоянного тока
системы питания, схемы усилителей и схемы генераторов синусоидальных колебаний.
DJM50122 Встроенная система
ВСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ПРИМЕНЕНИЕ охватывает базовую концепцию и применение микроконтроллерной системы
и встроенной системы. Учащиеся смогут изучить программирование
и аппаратное обеспечение встроенной системы разработки и понять, как
взаимодействовать с интерфейсом.
DJM50113 ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Промышленная автоматизация объясняет фундаментальную концепцию промышленной автоматизации, включая механическая система, управление приводом и сенсорные устройства в зависимости от процесса Технические характеристики. Это также дает учащимся понимание современных промышленных технология автоматизацииDJM30073 ЦИФРОВАЯ СИСТЕМА
Цифровые системы предназначены для хранения, обработки и передачи информации в цифровой форме. Они используются в самых разных областях, включая управление технологическими процессами, системы связи, цифровые инструменты и потребительские товары. Цифровой компьютер, чаще называемый компьютер , является примером типичной цифровой системы.
Компьютер обрабатывает информацию в цифровом или, точнее, в двоичном виде. Двоичное число имеет только два дискретных значения — ноль или единицу. Каждое из этих дискретных значений представлено состоянием ВЫКЛ и ВКЛ электронного переключателя, называемого транзистором . Поэтому все компьютеры понимают только двоичные числа. Любое десятичное число (с основанием 10, с десятью цифрами от 0 до 9) может быть представлено двоичным числом (с основанием 2, с цифрами 0 и 1).
BJF10023 НАУКА МАТЕРИАЛОВ
НАУКА МАТЕРИАЛОВ знакомит учащихся с основами материаловедения
с акцентом на атомные связи, кристаллические структуры и дефекты в металлах. Это
знакомит учащихся с различными классами материалов, включая металлы, керамику,
полимеры и композиты и их основные структуры. Курс также будет
обеспечить основной механизм диффузии, затвердевание металла, фазовые диаграммы и тепловые
процессы обработки и различные принципы испытания материалов.
BJF8017 Планирование и контроль производства
ПРОИЗВОДСТВО ПЛАНИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ занимается планированием и
контроль всех аспектов производства, включая управление материалами, планирование
машины и люди, а также координирование поставщиков и ключевых клиентов, которые
столкнулись с целью снижения общих производственных затрат и, таким образом, улучшения
производительность. Курс был разработан для повышения аналитических навыков и
инструменты решения проблем для анализа проблемы операций.
BJA60013 Прикладная вычислительная гидродинамика
Этот курс знакомит с основными концепциями, методами и методами анализа, используемыми в вычислительной гидродинамике (CFD). Он включает использование коммерческих кодов CFD для анализа потока жидкости в практических инженерных задачах. Использование CFD-кодов в качестве виртуальной лаборатории жидкости подчеркивало разнообразие ситуаций потока, чтобы улучшить понимание механики жидкости. Этот курс будет охватывать процесс разработки геометрической модели потока, применения соответствующих граничных условий, определения параметров решения, а также визуализации и анализа результатов. Также обсуждаются ограничения и факторы, ограничивающие точность решения CFD
BJI7005 Последний год Проект 1
ПРОЕКТ 1 знакомит с фундаментальными методами исследования или инструментами для создания новых идей или решений, связанных с инженерным или отраслевым контекстом. Он также готовит студентов к базовым навыкам планирования управления проектами и хорошо написанному техническому отчету. В этом модуле особое внимание уделяется личному развитию навыков письма и общения. Этот курс предоставляет платформу для ознакомления студентов с навыками решения проблем в промышленном контексте. Ожидается, что студенты будут применять свои предыдущие знания и навыки в реализации этого практического инновационного проекта, включая создание нового предприятия, разработку и продвижение продукта, процесс принятия решений, лидерство и профессиональную практику, связанную с автомобильным дизайном и производством. Студенты должны подготовить и представить документ с предложением по любым рыночным инновационным идеям в конце обучения группе заинтересованных представителей отрасли и других практиков.
BJI50023 — ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ
ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ знакомит учащихся с систематической методологией выбора материалов и процессов. Акцент делается на интеграции всех типов инженерных материалов с их свойствами и характеристиками для выбора материалов при проектировании автомобильных деталей. Студенты познакомятся с используемыми инструментами выбора материалов, такими как диаграммы свойств материалов, данные и программное обеспечение. Курс также предоставит студентам навыки непрерывного обучения и управления информацией посредством тематического исследования.
BJF7026 СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
СИСТЕМА БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА focuss на практических знаниях систематического метода ликвидации отходов, используемых в обрабатывающей промышленности для разработки продуктов из процесса проектирования продукта до производственных процессов, которые относятся к другим поставщикам услуг и другим бизнес-функция. Этот курс также дает студентам знания и навыки организации рабочего места, которые позволят им разработать наиболее эффективные и действенные решения на своем рабочем месте.
DEE30052 Ремонт электронного оборудования
РЕМОНТ ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ предоставляет знания и навыки по поиску и устранению неисправностей и ремонту электронного оборудования. Этот курс посвящен
выявлению неисправностей в регулируемом источнике питания постоянного тока, аудиооборудовании и телевизионной системе. Этот курс также предоставляет знания и навыки по устранению неполадок и ремонту сломанных
сотовых телефонов.
DEP50063 Беспроводная связь
БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ знакомит учащихся с основами беспроводной связи и включает несколько специализированных тем. Учащиеся знакомятся с беспроводными сетями, эволюцией мобильной связи, каналами сотовой сети, методами, используемыми для повышения пропускной способности и скорости, помехами, распространением радиоволн и методами множественного доступа. Этот курс также знакомит студентов с беспроводными технологиями для здоровья и окружающей среды.
DEC50143 Разработка и производство интегральных схем CMOS
Курс «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СХЕМ КМОП» знакомит студентов с основным процессом изготовления интегральных схем (ИС), включая процессы изготовления КМОП ИС, которые включают окисление, легирование, фотолитографию, металлизацию и травление. Этот курс также охватывает тестирование интегральных схем, анализ надежности и отказов. Учащиеся получат знания о конструкции инверторов и логических элементах КМОП от простых до сложных. Студенты получат опыт разработки физического макета интегральной схемы на основе определенного размера элемента транзистора и использования инструментов САПР, придерживаясь определенных правил проектирования. Наконец, этот курс также охватывает тему методологии проектирования, которая используется при разработке интегральных схем.
DCC50203 ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ охватывает концепции и методы проектирования железобетонных конструкций, состоящих из балок и плит. Этот курс посвящен знаниям и практике проектирования двухэтажных железобетонных зданий, начиная с плана компоновки, анализа действий, проектирования конструкций и детализации в соответствии с Еврокодом 2 (EC2).
DCC6223 ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ КОНСТРУКЦИЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В стандарте рассматриваются концепции и методы проектирования железобетонных конструкций, состоящих из балок и плит. Этот курс посвящен знаниям и практике проектирования двухэтажных железобетонных зданий, начиная с плана компоновки, анализа действий, проектирования конструкций и детализации в соответствии с Еврокодом 2 (EC2).
DCC40132 УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И ПРАКТИКА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТОМ И ПРАКТИКА фокусируется на базовых знаниях и понимании управления проектами. Студенты познакомятся с определением и основной концепцией управления проектами и практикой. Объясняется каждый аспект управления проектами, начиная с обзора управления проектами, влияния организационных структур на управление проектами, жизненного цикла проекта, ресурсов в управлении проектами, планирования и составления графиков, контроля и мониторинга проекта, контроля безопасности, плана управления окружающей средой и обеспечения качества. в управлении проектами. Учащимся также будет доступно применение стандартного программного обеспечения, такого как Microsoft Project, для планирования и составления графиков. |
DCC30082 ПРОМЫШЛЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (IBS) В УСТОЙЧИВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
IBS В УСТОЙЧИВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ предназначена для обучения студентов концепции
промышленной строительной системы (IBS) в сочетании с устойчивостью
строительная промышленность. Этот курс учит таким элементам, как модульная координация.
и IBS Score, управление сайтом, надзор и установка компонентов IBS.
Этот курс также будет включать в себя практическую работу по сборке зеленой системы, надзор
и проверка качества при строительстве ИБС, а также монтаж ИБС в малых масштабах
проект, относящийся к устойчивому строительству.
DCC20063 ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ фокусируются на основных принципах нивелирной и тахеометрической съемки. В этом курсе основное внимание уделяется базовому измерению расстояния, пеленгу и углу, чтобы получить форму местности и положение на поле. Он также дает студентам знания и практические навыки по эксплуатации и обращению с геодезическими инструментами, контрольному обследованию, подробному обследованию, сбору или сбору данных, расчету и построению геодезических работ. Акцент курса на методе, используемом для проведения геодезических работ, особенно на сборе или сборе данных для составления плана на основе объема работ. Это также указывает на необходимость использования точных данных для других геодезических работ.
DCB40142 СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ
СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ предоставляет знания о концепции и основах противопожарной защиты и пожарной безопасности в строительстве. Курс акцентирует внимание на стандартах и правилах для систем противопожарной защиты, пассивной и активной противопожарной защиты, систем обнаружения пожара и дымоудаления и пожарной безопасности. Курс также акцентирует внимание на инженерных и общественных проблемах, связанных с пожарной безопасностью. Учащимся дается задание организовать пропаганду пожарной безопасности в обществе
DCB40172 ЭКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
DCB40172
ЭКОЛОГИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
раскрывает и углубляет знания учащихся об отношениях между людьми,
здание и окружающая среда. Этот курс делает акцент на источниках энергии,
экологический аспект в теплом влажном климате, теплообмен, тепловой комфорт,
устойчивое и зеленое строительство, которое прямо или косвенно влияет на
строительство.
DCB50222 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ УСЛУГАМИ ЗДАНИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ охватывают основные принципы системы управления строительными службами для жилых, коммерческих и промышленных зданий. Темы включают классификацию систем, блок-схемы, датчики и контрольно-измерительные приборы, исполнительные элементы управления, характеристики регулятора и режимы управления, микропроцессоры и создание автоматизированных систем.
DCB50212 ACOUSTIC
ACOUSTIC обеспечивает
Знание понятий звука и вибрации. Этот курс делает акцент на измерении
звука и вибрации и их воздействия на строительные конструкции и
Окружающая среда. Курс предоставляет информацию для развития строительного пространства для
более комфортная обстановка.
DCB20062 МЕХАНИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ
МЕХАНИКА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ Курс дает студентам знания и понимание
поведение жидкостей через изучение потока жидкости.
Этот курс включает в себя изучение жидкости
характеристики, давление жидкости,
теорема Бернулли, число Рейнольдса, потеря энергии
в
трубопроводные сети и равномерный поток в открытом канале.
DCB20042 ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ЗДАНИЯ предоставляет учащимся знания по
концепции и принципы электромонтажа в инженерных сетях. Курс
акцентирует внимание на безопасности в электроустановках, системах электроснабжения, потребительских
цепи, кабели, системы электропроводки, автоматический выключатель, заземление и расчет базовой нагрузки. Этот
Курс также предоставляет необходимые знания для повышения способности студента
понимать методы, используемые для осмотра и проверки целостности электрической
монтаж.
DCB10023 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ЧЕРТЕЖУ И САПР
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО ЧЕРТЕЖУ И САПР охватывают принципы черчения в основных надписях, методы инженерного черчения, орфографическую проекцию, изометрическое черчение, чертежи строительных услуг и основные принципы САПР для создания точных и легко изменяемых чертежей. . В курсе особое внимание уделяется практическим навыкам ручного черчения и создания инженерных 2D-чертежей с использованием основных функций построения инженерного чертежа с использованием CAD 9.0279
DCB10012 КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ
КОНСТРУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ Курс посвящен междисциплинарным материалам для строительных услуг (гражданские, электрические и механические) в строительной отрасли. В этом курсе также освещались аспекты экологической устойчивости при выборе строительных материалов и методов строительства.
DCB20053 УСЛУГИ САНТЕХНИКИ
УСЛУГИ САНТЕХНИКИ предоставляет знания концепций и основных принципов, связанных с
системами трубопроводов и трубопроводами. Акцент этого курса делается на холодном водоснабжении
системы, системы горячего водоснабжения, дренажные системы, системы санитарии и канализации
системы очистки. Этот курс также предоставляет знания и упражнения по выбору и размеру сантехнической системы
.
DCQ50222 ПРИНЦИП СТРУКТУРЫ
ПРИНЦИП СТРУКТУРЫ
курс дает знания о способности и моменте, способности и
баланс, поперечная сила и изгибающий момент и характеристики конструкции
части.
DCQ40204 ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 4
ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 4 курс дает студентам знания по измерению количества свайных работ, строительных работ и строительных работ в связи с услугами (BWICS). Это содержимое включает в себя различные типы свай, такие как буронабивные, сборные, деревянные и шпунтовые. В противном случае к работам по обслуживанию относятся снабжение холодным и горячим водоснабжением, земля, канализационная и вентиляционная система, санитарно-техническое оборудование, простые бытовые услуги по электроснабжению и строительные работы, связанные с услугами.
DCQ40192 ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1
ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 1 курс обеспечивает
знание и навыки измерения объемов строительных работ. Этот курс
охватывает принцип измерения строительных работ, измерения общих предметов,
снос и расчистка площадок, земляные работы и дороги, а также мощение
DCQ40172 ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА
ЭКОНОМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА курс предусматривает
знание учащимися понятий и принципов экономики в
строительная промышленность. Курс охватывает разработку проекта, денежный поток,
текущая цена и стоимость колебания, планирование затрат и контроль затрат. Этот курс
также предоставляет учащимся знания о влиянии затрат на изменения дизайна и
метод построения.
DCQ40162 Оценка 2
Оценка 2 дает знания учащихся об определении вероятного
стоимость строительства. Многие элементы влияют и способствуют учету в построенных ставках
и предварительный расчет стоимости. Все обсуждаемые темы помогут учащимся подготовиться
эффективная статья затрат в строительном проекте. Этот курс также охватывает знания о
данные о затратах, индекс затрат и анализ затрат.
DUG30023 СОБЛЮДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
СОБЛЮДЕНИЕ ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ Курс предназначен для ознакомления учащихся с основами зеленых технологий, зеленых практик и зеленых нормативов для достижения конечной цели устойчивого образа жизни. Учащиеся познакомятся с различными возможными технологиями для достижения целей, демонстрирующих развитие в быстро развивающихся областях, таких как устойчивость, инновации, жизнеспособность и сокращение природных источников. Студенты также изучат другие области, в которых внедряются зеленые технологии, такие как энергетика, транспорт, строительство, водоснабжение и управление отходами.
DCQ30154 ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 3
ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 3 курс предусматривает
знания учащихся по измерению количества для строительства и гражданского
технические работы. Это содержание включает внутреннюю и внешнюю отделку
работы, мебель и отделочные работы, расчистка площадок и земляные работы,
дорожные работы, подпорная стена и подвал.
DCQ30122 ОЦЕНКА 1
ОЦЕНКА 1 фокусируется на знании определения вероятной стоимости строительства. Многие элементы влияют и способствуют учету в установленных ставках и тендерных ценах, таких как стоимость материалов, стоимость рабочей силы, стоимость оборудования, а также прибыль и накладные расходы. Каждый элемент анализируется, определяется количественно и оценивается. Все обсуждаемые темы помогут студентам подготовить эффективную ставку застройки и тендерное ценообразование.
DCQ30144 СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3
СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 3 Курс знакомит студентов с технологиями, используемыми в строительстве.
Конечно, акцент делается на длинных пролетах кровли, подвале и наружных работах. Этот курс
также дает студентам знания о сносе и ремонтных работах и участке
& исследование почвы.
DCQ30112 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 2 Курс дает учащимся знания об основных концепциях и принципах строительных служб. Курс делает упор на понимание и развитие знаний о санитарной системе, канализационной системе и процессе очистки, системе электроснабжения, механических конвейерах и системе управления зданием
DCQ20104 ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 2
ИЗМЕРЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
Курс 2 предоставляет учащимся знания об измерении количества зданий
и строительные работы на основе стандартного метода измерения. Этот
содержание состоит из надстроек. Он покрывает каркас здания, верхний
пол, конструкция лестницы, конструкция крыши, внутренние и внешние стены, дверь
и окно.
DCQ20082 ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ
БАЗОВАЯ ИЗМЕРЕНИЕ ЗЕМЛИ Курс направлен на предоставление студентам знаний по вопросам, связанным с геодезией и строительством. Это помогает учащимся понять практику и продемонстрировать знания и понимание измерения расстояния и углов с помощью уровней и оборудования для электронного измерения расстояния (EDM).DCQ20072 ПРИНЦИПЫ ПРАВА
ПРИНЦИПЫ ПРАВА Курс дает учащимся базовые знания о правовой системе Малайзии и концепциях права. Курс делает акцент на применении договорного права, деликтного права и единообразных строительных подзаконных актов при выполнении строительного проекта. Этот курс также предоставляет студентам широкий спектр взглядов и информации по юридическим вопросам, связанным со строительством.
DCQ20052 СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1
СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 1 Курс предоставляет студентам знания о концепции и основных принципах строительных услуг. Курс посвящен вентиляции, системе кондиционирования, системам холодного и горячего водоснабжения, системе газоснабжения, телекоммуникационной системе и канализации. Этот курс также знакомит студентов с системой пожаротушения и системой удаления мусора для многоэтажного здания
DCQ10011 АНАЛИЗ ДАННЫХ
АНАЛИЗ ДАННЫХ охватывает основные концепции анализа данных. Курс должен познакомить студентов с базовой концепцией анализа данных, которая охватывает методы сбора и представления данных, меры числового описания, корреляцию и регрессию, а также применение статистического программного обеспечения.
DCQ50212 УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
УПРАВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВОМ
курс знакомит студентов с методами управления проектами и планирования
в строительной отрасли. Курс подчеркивает основы построения
методы управления, управления площадкой и планирования строительства будущего
контроль. Этот курс также улучшает управленческие и числовые навыки студентов в
управление строительным проектом.
DPA20043 КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА обычно представляет собой компьютерный метод
для отслеживания бухгалтерской деятельности совместно с ресурсами информационных технологий.
Он предлагает навыки использования компьютера в качестве инструмента бухгалтерского учета для создания полного набора счетов.
Учащиеся будут использовать компьютер для записи транзакций и составления финансовых отчетов.
отчет. Компьютер также будет использоваться для анализа финансовых отчетов руководства. В
Кроме того, студент познакомится с последними технологическими тенденциями в области бухгалтерского учета и других
внешние источники, пытающиеся собрать информацию
DPA30083 ЗАКОН О КОМПАНИЯХ
ЗАКОН О КОМПАНИЯХ предоставляет информацию о принципах и законах, которые должны соблюдаться компанией. Этот курс делает упор на создание компании, управление и администрирование, финансовые аспекты и процесс ликвидации. Это позволяет учащимся получить всесторонние знания о важности положений Закона о компаниях 2016 года.0002 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА дает учащимся понимание основных
этические теории, философии и ценности в индивидуальном, организационном и
профессиональный. Студенты будут сосредоточены на практическом развитии навыков, необходимых в
решение этических вопросов в бухгалтерском и корпоративном учете. Применение этих
этические принципы лучше всего обсуждать в рамках надлежащей практики
корпоративное управление, корпоративная социальная ответственность, профессиональный скептицизм и
моральный кодекс.
DPA50163 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛАЙЗИИ 2
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛАЙЗИИ 2 охватывает расчет налогов для партнерства и компании
который включает вычеты надбавок к капиталу и инвестиционных стимулов, как
предоставляется в соответствии с налоговым законодательством и продолжается расчетом налога на прирост недвижимого имущества
и косвенные налоги для решения налогоплательщика о налоговом планировании.
DPA50153 ПРОВЕРКА 2
ПРОВЕРКА 2 является продолжением Проверки 1, которая предоставляет дополнительные знания в
завершение процесса аудита, виды неаудиторских услуг, этика и
обязанность. Эти знания повысят способность учащихся развивать свои лидерские качества,
Этика и профессиональные навыки.
DPA50143 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 5
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 5 готовит студентов к подготовке соответствующих финансовых
отчетность в соответствии с утвержденными стандартами бухгалтерского учета и Законом о компаниях
2016. Студенты также должны уметь применять конкретные операции, учет
обращения и другой бухгалтерской информации или других финансовых событий в отчетности
соответствующие финансовые отчеты. Студенты будут ознакомлены со стандартами отчетности для
консолидированная финансовая отчетность, внутренняя реконструкция, изменения в структуре бизнеса
и другие сопутствующие вопросы финансового учета и отчетности.
DPA40133 НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛАЙЗИИ 1
НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ МАЛАЙЗИИ 1 охватывает обзор и управление
подоходный налог; определение статуса проживания физического лица; и налог
взимание платы за физическое лицо с доходом от работы, инвестиционным доходом и / или
доход от бизнеса, включая капитальные надбавки, личные пособия и другие вычеты
при раздельной оценке и совместной оценке.
DPA40123 ПРОВЕРКА 1
AUDIT 1 фокусируется на предоставлении учащимся понимания технических,
профессионализм и ценность мастерства аудиторских служб. Студенты будут ознакомлены с
процесс аудита, который включает в себя понимание влияния руководства на
услуги в соответствии с утвержденным стандартом аудита.
DPA40113 СТОИМОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 2
СТОИМОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 2 предоставляет знания и навыки по
методы учета затрат и управленческого учета, которые накапливают, классифицируют,
обобщает и сообщает информацию, чтобы помочь руководству в планировании, принятии решений
изготовление, контроль и оценка работы.
DPA40103 ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 2 предлагает навыки финансового управления и
акцент на анализе и оценке с использованием инструментов и инструментов,
финансовые решения. В число тем, затронутых в курсе, входят оборотный капитал
управление, краткосрочное финансирование, долгосрочное финансирование, бюджетирование капиталовложений и
рычаги.
DPA40093 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 4
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 4 предлагает всесторонний охват подготовки
Финансовая отчетность в соответствии с Законом о компаниях 2016 г. и утвержденным бухгалтерским учетом
стандарты. Кроме того, студенты должны уметь применять методы бухгалтерского учета и
иная учетная информация или учетные события в финансовой отчетности компании.
Этот курс также дает студентам знания об аренде, учетной политике,
изменения в бухгалтерских оценках и ошибки, стоимость заимствований и обесценение активов.
DPA30073 СТОИМОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 1
СТОИМОСТЬ И УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 1 касается применения
принципы бухгалтерского учета и калькуляции, методы и приемы при установлении
расходы. Студенты изучат элементы затрат, связанных с производством и обслуживанием
отрасли, методы калькуляции, используемые в производственной деятельности, и процедуры
контроллинг в коммерческих организациях.
DPA30063 ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ 1 фокусируется на основных принципах и методах
принятие финансовых решений. Он охватывает как концепции финансового менеджмента, так и
а также применения финансовых методов в качестве инструментов для принятия решений.
Темы, затронутые в курсе, включают финансовую систему, временную стоимость денег, риск и
анализ доходности и финансовой отчетности.
DPA20193 БАЗОВЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ
БАЗОВЫЙ УЧЕТ ЗАТРАТ предоставить знания об основных элементах, процедурах
и методы, используемые при планировании, контроле и подготовке себестоимости продукции, которая
используется в финансовом учете. Эти знания расширят возможности учащихся
подготовить отчет о затратах для производства или сектора услуг.
DPA10183 БИЗНЕС-БУХГАЛТЕРИЯ
БИЗНЕС-БУХГАЛТЕРИЯ позволяет учащимся развивать знания в области операционной
аспекты системы и процедур бухгалтерского учета. Студенты могут вести учет
методы ведения бухгалтерского учета при подготовке финансовой отчетности.
Студенты также могут подать заявку в бухгалтерском цикле, связанном с принципами и практикой
бухгалтерия
DPA10023 КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА предоставляет знания и навыки
студентов, касающихся основных компонентов компьютерных систем, использования Интернета и его
значение в бухгалтерском учете. Этот курс также знакомит студентов с различными типами
программные приложения. Учащиеся смогут создавать документы, электронные таблицы,
диаграммы и презентации кратко.
DPA10013 ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 1
ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ 1 помогает учащимся развивать знания и
понимание концепций и принципов бухгалтерского учета, а также
возможность выполнять основные бухгалтерские функции. Этот курс будет подробно охватывать
по регистрации, обработке и представлению отчетов о хозяйственных операциях и событиях. Ученики
сможет составить пробный баланс и финансовую отчетность в соответствии с
бухгалтерский стандарт.
DPR50093 ТОРГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
БЕЗОПАСНОСТЬ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ фокус
по вопросам безопасности в розничном магазине. Он будет представлен для розничной торговли
охранный магазин, система безопасности розничной торговли, предотвращение потерь в местах продаж,
защита цеха и предотвращение потерь и защита складского помещения, спины
дверь и задний двор.