Что такое ПВ или ПН сварочного аппарата, влияние на работу оборудования
Вы наверняка не раз сталкивались с такой комбинацией букв, как ПВ или ПН, изучая технические характеристики сварочных аппаратов. Большинство специалистов знают об этом параметре, но зачастую не оказывают ему должного внимания. И очень зря, ведь он может рассказать об оборудовании многое и существенно повлиять на рабочий процесс.
Что такое ПВ?
Аббревиатура ПВ расшифровывается как продолжительность включения, а ПН, соответственно, как продолжительность нагрузки. Измерения производят по разным стандартам, что существенно сказывается на результатах.В Европе сварочники оценивают при температуре в 40 градусов и течение 5-минутного интервала. А вот в странах СНГ процесс диагностики проходит немного по-другому: при температуре в 20 градусов и на протяжении 10 минут. В Беларуси же мы чаще всего встречаемся с техникой, проверенной по стандартам СНГ, правда, знаменитая российская торговая марка Сварог указывает в технических характеристиках своей продукции, что ПН оценивается при температуре окружающей среды в 40 градусов.
Что означает ПВ сварочного аппарата?
Вот мы и добрались до сути вопроса. Предположим, что инвертор был куплен в одной из стран СНГ и его ПВ равен стандартным 60%. Это означает, что на максимальном токе вам можно варить на протяжении 6 минут из 10, после чего оборудованию нужен 4-минутныйотдых. Главное помнить, что показатель измерялся при температуре в 20 градусов. Если вдруг на улице лето и на приборах +30, то ПВ автоматически становится меньше. Если же наоборот, у вас холоднее, то и варить можно чуть дольше.Почему важен и одновременно не важен этот показатель
С одной стороны полностью игнорировать ПВ не стоит. Только представьте себе ситуацию, в которой вы — счастливый обладатель аппарата с продолжительностью включения в целых 20%. А на улице жара по +30. И в итоге у вас в распоряжение всего лишь меньше 2 минут для работы на максимальном токе, а затем длительный и мучительный «перекур» в ожидании, пока инвертор остынет. Согласитесь, не самый приятный расклад.Или другая ситуация: вы выбираете сварочник и не можете определиться между 2 моделями. Максимальный ток у них одинаковый, в вот ПВ — разный. Следовательно, тот, у которого продолжительность включения дольше, скорее всего, имеет более совершенные механизмы охлаждения. А значит у него и запас прочности внушительнее, и срок эксплуатации побольше выйдет.
Все эти доводы крайне показательны. Но есть один крайне неприятный нюанс. Многие производители в последнее время, сражаясь за клиента, идут на очень некрасивые уловки. Так, например, многие недобросовестные разработчики прописывают ПВ в 90% или даже 100%, но при этом забывают пометить, что это не на максимальных токах, а на 100 А, например. Печально, но факт, доверять сегодня можно только проверенным маркам, таким как Сварог, EWM или ИТС.
Именно поэтому мы приготовили для вас 4 довода, которые говорят о том, что ориентироваться только на значение ПВ при покупке сварочного аппарата не стоит:
- Вы не всегда варите на максимальном токе. А ведь показатель был рассчитан именно для него. Значит, если сварочный процесс идет на более низких токах, то и продолжительность включения можно смело увеличивать, ведь аппарат не так быстро перегреется.
- Вы уверены, что вам нужен высокий показатель ПВ? Смотрите, стандартный электрод горит не более минуты. Вам в любом случае придется периодически прерываться, в это время сварочник будет «отдыхать» и остывать, даже низкий ПВ в 30–50% будет незаметен.
- Вы в любом случае будете прерывать работу. Ведь невозможно варить целый день и не следить за качеством шва, не проводить его зачистку. А ведь даже половины минуты вполне хватит на то, чтобы оборудование слегка остыло.
- Вокруг слишком много ложной информации. Загляните в инструкцию. В ней четко обозначено, каким образом, и при каких условиях производилась оценка продолжительности включения? Нет? Тогда и ориентироваться на этот показатель можно с очень малой долей вероятности.
Сварочные аппараты Ресанта
Эта статья будет посвящена одному из ведущих производителей сварочных аппаратов в России — компании РЕСАНТА.
Цель статьи — рассказать нашим покупателям об особенностях сварочных аппаратов серии САИ. Сварочный аппарат серии САИ предназначен для ручной дуговой сварки штучным электродом.
Первое, на что стоит обратить внимание – в названии сварочного инвертора «Ресанта» указан максимальный сварочный ток конкретного аппарата, например Ресанта САИ 190 (максимальный ток данного аппарата будет 190А), а Ресанта САИ 160 будет иметь максимальный ток 160А. Регулировка сварочного тока на всех сварочных инверторах серии САИ начинается с 10А.
Небольшая таблица-подсказка по подбору аппаратов «Ресанта» серии САИ в зависимости от ваших потребностей.
САИ 140 | САИ 160 | САИ 190 | САИ 220 | САИ 250 Профессионал | |
---|---|---|---|---|---|
Максимальный сварочный ток | 140А | 160А | 190А | 220А | 250А |
Максимальный диаметр электрода | 3,2 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Как правильно подобрать электрод?
Здесь мы также создали табличку, которая поможет вам разобраться в ситуации с выбором электрода. Нужно придерживаться простого принципа, чем толще металл – тем больше должен быть диаметр электрода. Для бытового использования вполне достаточно «тройки» или «четверки». Мы приводим полную таблицу.
Толщина свариваемого металла, мм. | 1.1 — 2.0 | 3.0 | 4.0 — 5.0 | 6.0 — 8.0 | 9.0 — 12.0 | 13.0 — 15.0 | 16 и более |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр электрода, мм. | 1.5 — 2.0 | 3.2 | 3.2 — 4 | 4 | 4 — 5 | 5 | 6 |
Обратите внимание на распространенное «золотое правило»: Электрод нужно выбирать в соответствии с толщиной металла, а ток — с диаметром используемого электрода.
Что такое ПВ и на что оно влияет?
ПВ — это продолжительность включения сварочного аппарата, время его непрерывной работы. ПВ всегда указывается в процентах (%) исходя из десятиминутного сварочного цикла. ПВ на сварочных аппаратах Ресанта можно найти на шильдике сварочного аппарата, на задней панели.
У всех САИ Ресанта ПВ на максимальном токе составит 70%. Так например у сварочника Ресанта САИ 220 — ПВ составляет 70% на максимальном токе 220А. Таким образом сварочный аппарат будет работать 7 минут и 3 минуты отдыхать.
Вы можете спросить, почему так мало, всего 7 минут? 7 минут — это время непрерывного сваривания металла без отрыва от производства. Как показывает практика и реальная жизнь – невозможно беспрерывно варить 7 минут, вам потребуется время для замены электрода, вы будете смотреть на получающийся сварочный шов, менять свариваемые детали и т.д. Именно поэтому при работе в бытовых условиях ПВ можно считать за 100%.
Но если вам необходим сварочный аппарат с показателем ПВ больше чем 70%, мы рекомендуем вам выбрать просто более мощный сварочный аппарат Ресанта. Например давайте рассмотрим следующую ситуацию: у САИ 160 ПВ при максимальном токе в 160 А составит 70%, а у Ресанта САИ 250 при работе с регулировкой сварочного тока в 160А ПВ будет уже 100% т.е. непрерывная работа.
Хотим обратить ваше внимание на то, что все показатели ПВ рассчитаны на температуру окружающей среды + 25 оС. Если температура воздуха будет выше (корпус аппарата под действием температуры будет дополнительно нагреваться) – ПВ будет незначительно, но падать. Переживать не стоит, в случае перегрева сработает защита сварочного аппарата и он отключится, продолжить работу можно после остывания
Сварочные аппараты Ресанта построены на базе IGBT транзисторов. Insulated-gate bipolar transistor — по-русски Биполярный транзистор с изолированным затвором (БТИЗ). В отличии от транзисторов MOSFET, IGBT транзисторы более современная технология, которая дает лучший теплообмен, высокий КПД, быструю замену вышедшего из строя транзистора. Для производства сварочного аппарата требуется всего 4 IGBT транзистора, а не 12 MOSFET, что позволяет повысить качество аппарата в целом и сделать его по приемлемой цене.
Работа в тяжелых условиях.
Стоит всегда помнить о том, что любой сварочный инвертор — это техника, а как и любая техника инверторные аппараты не очень любят пыль, металлическую стружку, влагу.
Многие компании делают ошибку, заливая все платы изоляционным лаком, что делает в дальнейшем аппарат полностью неремонтопригодным, и плохо влияет на работу аппарата. Ресанта – покрывает платы тончайшей пленкой изоляционного лака, которая препятствует тому, чтобы пыль, мелкая стружка и конденсат не замыкали контакты на платах. Чтобы аппарат прослужил вам как можно дольше, мы просим вас соблюдать простые правила: иногда продувайте аппараты сжатым воздухом из компрессора, не позволяйте металлической стружке попадать в сварочный аппарат. Металлическая стружка губительна для любого сварочного инвертора.
Особенности системы охлаждения.
Сварочные аппараты Ресанта сконструированы по тоннельной системе охлаждения с двумя вентиляторами. Принцип работы такой системы таков: воздух входит с тыльной стороны, далее проходит внутрь сварочного инвертора, охлаждает его и выходит с лицевой стороны.
Первый вентилятор охлаждает радиаторы, на которых стоят IGBTтранзисторы, располагается он у задней стенки. Второй вентилятор расположен в центре инвертора, охлаждает диоды-выпрямители тока. А совместная работа этих двух вентиляторов прекрасно охлаждает саму плату.
Сварочные аппараты Ресанта имеют все современные функции, такие как Hot Start ( быстрый горячий старт, сварка начинается как только вы коснетесь электродом свариваемого изделия ) и Anti-Stick ( антизалипание электрода, по окончании сварки электрод не будет прикипать к изделию).
Многие наши покупатели спрашивают нас, будет ли работать Ресанта от генератора? Ответ на этот вопрос вы можете получить прочитав нашу статью про подбор генераторов, в ней мы указали какие сварочные инверторы Ресанта совместимы с бензиновыми и дизельными генераторами.
Краткий итог: Инверторы Ресанта позволят вам получить качественный сварочный шов даже если вы не профессиональный сварщик, аппараты серии САИ «прощают» вам отсутствие опыта, аппараты вам будут помогать добиваться желаемого результата.
Подбор генератора →← Инверторные генераторыПродолжительность включения — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Продолжительность включения (ПВ) — одна из основных характеристик электродвигателя[1] работающего в повторно-кратковременном режиме (номинальный), закладывающаяся при проектировании привода различных механизмов. Описывает цикл продолжительности включения и отключения электродвигателя. При проектировании электродвигателя учитывается температурный показатель, который стараются придерживать в рабочем диапазоне температур. Электродвигатель нагревается при подаче на него электрической энергии, которая переходит в тепло, чтобы электродвигатель не перегрелся необходимо его выключать на время, чтобы он успел охладиться до температуры окружающей среды[2].
Продолжительность включения измеряется в процентах или в относительных единицах, и определяется по следующей формуле:
- ΠB%=tPtP+tΠ⋅100%{\displaystyle \Pi \mathrm {B\%} ={\frac {t_{P}}{t_{P}+t_{\Pi }}}\cdot 100\%}
где
- tP{\displaystyle {t_{P}}} — время включения двигателя в работу;
- tΠ{\displaystyle t_{\Pi }} — продолжительность пауз за время цикла работы.
Различают повторно-кратковременные показатели величины ПВ: 15%, 25%, 40% и 60%[2][3][4].
Если продолжительность включения электродвигателя равна одной из четырех стандартных, то двигатель выбирается по каталогу электродвигателей с данной ПВ% в зависимости от требуемой мощности.
Если ПВ двигателя отличается от стандартной, то требуемую мощность электродвигателя корректируют по формуле:
- PTP=PPΠB1ΠBCT,{\displaystyle P_{TP}=P_{P}{\sqrt {\frac {\Pi \mathrm {B} _{1}}{\Pi \mathrm {B} _{CT}}}},}
где
- PTP{\displaystyle P_{TP}} — требуемая мощность электродвигателя;
- PP{\displaystyle P_{P}} — потребляемая мощность электродвигателя;
- ΠB1{\displaystyle \Pi \mathrm {B} _{1}} — фактическая ПВ электродвигателя;
- ΠBCT{\displaystyle \Pi \mathrm {B} _{CT}} — ближайшая из стандартных ПВ.
- Ключев В. И. Теория электропривода: Учеб. для вузов. — 2-е изд. — М.: Энергоиздат, 1998. — 704 с.
- Фираго Б. И. Теория электропривода: учебное пособие. — Мн.: ЗАО «Техноперспектива», 2004. — 527 с.
- Косматов В. И. Механика электропривода: учебное пособие. — Магнитогорск: ГОУ ВПО МГТУ, 2010. — 79 с.
Рабочий цикл сварки и период включения (ПВ) сварочного аппарата
Рабочий цикл сварки и период включения (ПВ) сварочного аппарата
Впервые приобретающие сварочный аппарат для дуговой сварки скорее всего обратят особое внимание на его стоимость, габариты, вес и допустимый диаметр электродов или проволоки. Имеющие хотя бы небольшой опыт сварки наверняка поинтересуются наличием дополнительных функций, облегчающих процесс, и периодом включения (нагрузки). Профессионалы помимо всего этого проверят, какой общий цикл сварки обозначен в спецификации и при каком сварочном токе источник тока может работать без перерыва.
Что такое период включения (нагрузки) или рабочий цикл?
Период включения (ПВ), он же период нагрузки (ПН) или DC (duty cycle – рабочий цикл) – всё это один и тот же параметр сварочного аппарата, являющийся одним из основных. Именно он напрямую определяет производительность, а косвенно ещё и срок службы аппарата. Указывается он в процентах, обозначающих ту часть (период времени) общего цикла сварки, в течение которого устройство может работать непрерывно. То есть, если ПВ=100 %, то паузы в работе делать не требуется. Если ПВ=50 %, то продолжительность сварки равняется продолжительности «отдыха».
Паузы необходимы аппарату для охлаждения до допустимой температуры, которая резко повышается в период горения дуги. Чем удачнее конструкция и мощнее система охлаждения – тем выше и ПВ, а значит, в течение меньшего промежутка времени можно при должной квалификации проделать больший объем работы. При этом аппараты с высоким ПВ обычно служат дольше, так как их компоненты реже работают в условиях предельной температуры.
Какова продолжительность цикла сварки?
На этот вопрос нельзя ответить однозначно. Дело в том, что разные производители принимают этот период равным 5 или 10 минутам. Принято считать, что в России общий цикл сварки пятиминутный, а в Европе – десятиминутный. Однако даже если вы приобретаете аппарат под европейским брендом, желательно найти соответствующее уточнение в спецификации. Если его там нет, то нужно быть готовым к тому, что цикл окажется пятиминутным.
На первый взгляд кажется, что разница невелика, ведь параметр указывается в процентах и общее рабочее время аппарата не изменится. Однако на практике более продолжительный цикл работы гораздо удобнее. К примеру, при одинаковом ПВ=60 %, при десятиминутном цикле можно варить 6 минут без перерыва, а при пятиминутном только 3. В последнем случае не всегда получится завершить операцию полностью.
ПВ, сварочный ток и температура окружающей среды
В спецификации к сварочным аппаратам указывается период включения не только для максимального, но и для промежуточного тока. Чем выше сварочный ток, тем ниже ПВ, но на каком-то токе он в любом случае будет равным 100 %. Если планируется использовать аппарат для непродолжительных работ на максимальном токе, либо для интенсивных на небольших токах, то приобретать дорогостоящие устройства с высоким ПВ не имеет особого смыла. Если предполагается максимальная продолжительная нагрузка, то этот параметр должен быть максимально высоким. Альтернативный вариант – приобретение сварочного аппарата, рассчитанного на больший максимальный ток. К примеру, если планируете варить на 100-120 А, покупайте аппарат, выдающий ток 180-200 А.
При выборе аппарата стоит учитывать ещё один нюанс. ПВ указывается для температуры 40º С. Если она будет выше – продолжительность непрерывной работы будет пропорционально снижаться с каждым «лишним» градусом. Если температура воздуха ниже сорокоградусной отметки (что чаще всего и бывает), проработать без паузы вы сможете чуть дольше.
виды, маркировка, технические характеристики и применение
Главным элементом любой электрической проводки является кабельная продукция. В зависимости от предназначения, расположения и типа проводки выбирают проводники определенных разновидностей. По участкам, которые состоят из многочисленных неровностей, принято прокладывать максимально гибкие провода.
Провод ПВ как раз характеризуется повышенной гибкостью, что является его несомненным преимуществом на фоне нескольких зарубежных и отечественных аналогов. Еще одно очевидное достоинство данного изделия – универсальность.
к содержанию ↑Обозначение маркировки
Начнем с расшифровки аббревиатуры. Вопросы могут возникнуть из-за дополнительных цифр, которые добавляют после двух основных заглавных букв. Приступим:
- Буква «П» на первом месте указывает на то, что продукция является проводом. Помимо проводов, данные изделия делятся на две категории – шнуры (Ш) и кабели (К).
- Буква «В» на втором месте указывает на тип используемой изоляции. В данном случае речь идет о поливинилхлоридной оболочке, положительным качеством которой является устойчивость ко многим физическим и химическим воздействиям. Это один из основных материалов, применяемых в качестве диэлектрика.
- Последняя цифра указывает на класс гибкости кабеля – от «1» до «5». Чем выше данное значение, тем более гибким будет изделие.
Провода делятся на две основные категории – установочные и монтажные. К первым относятся изделия, которые допустимо использовать в течение продолжительного срока на одном и том же месте. Речь идет, к примеру, об установке розетки, выключателя и т. п. Монтажный провод предназначен для многократного применения и временного подключения различного оборудования.
Логично, что более гибкий кабель следует называть монтажным, в то время как изделие пожестче – установочным. Для примера, ПВ1 – установочный провод, который не рекомендуется постоянно перемещать и использовать в разных местах, ПВ3 – монтажный.
к содержанию ↑Разновидности
ПВ – это общее название проводов с изоляцией из качественного поливинилхлорида. Если рассматривать глубже, то существует огромное количество разновидностей этого изделия: есть как монтажная, так и установочная продукция. Все перечисленные ниже провода с успехом используются в электросетях переменного тока напряжением до 450 В:
- ПВ1 – это установочный провод, используемый в электросети напряжением 450 В и частотой не выше 100 Гц. В случае с сетями постоянного тока ПВ1 может использоваться при напряжении до 1000 В. Максимально допустимое значение тока – 41 А. Жилы производятся из луженой меди. Любой ПВ1 является одножильным, причем проводник состоит из нескольких мелких проволочек.
- ПВ3 – аналог ПВ первого класса гибкости. По основным технико-эксплуатационным параметрам он ничем не уступает ПВ1, однако его можно использовать как монтажное изделие.
- БПВЛ – бортовой провод. Его название обусловлено изначальным предназначением: кабель применялся в авиастроении. С течением времени его начали применять при коммутации стационарного оборудования. Максимально допустимое напряжение в сетях переменного тока составляет 250 В при частоте 2000 Гц, постоянного – 500 В.
- АПВБбШв – силовой провод, жилы которого производятся из алюминия. Основное предназначение – транспортировка энергии по стационарным электрическим установкам в электросетях переменного тока напряжением и частотой, не превышающими 1000 В и 50 Гц соответственно. Кабель с аналогичной маркировкой, но без буквы «А» на первом месте – такая же продукция, но из медных жил.
- АПВ – алюминиевый установочный провод с параметрами, аналогичными медным изделиям. Главное отличие алюминиевой продукции – максимально допустимое напряжение при переменном токе составляет 400 В (а не 450) при частоте 50 Гц (вместо 100).
- КСПВ – качественный провод, который применяют при обустройстве систем сигнализации и видеонаблюдения. Содержит двухслойную изоляцию: внутренняя оболочка изготавливается из полиэтилена, наружная – поливинилхлорида. Зачастую внешняя изоляция имеет белый цвет.
Номенклатура проводов ПВ1
Далее рассмотрим основные разновидности проводов ПВ1 (первого класса гибкости), которые выпускают отечественные производители. Все изделия соответствуют ГОСТ.
Для начала обратите внимание на таблицу, в которой представлена зависимость площади сечения ПВ1 и массы:
Сечение, кв. мм | Максимальный наружный диаметр, мм | Масса 1 км кабеля, кг |
---|---|---|
0,5 | 2,4 | 8 |
0,75 | 2,6 | 10 |
1,0 | 2,8 | 13 |
1,5 | 3,3 | 19 |
2,0 | 3,3 | 26,2 |
2,5 | 3,9 | 30 |
3,0 | 3,9 | 37,7 |
4,0 | 4,4 | 45 |
5,0 | 4,4 | 54,8 |
6,0 | 4,9 | 65 |
8,0 | 4,9 | 80,2 |
10 | 6,4 | 107 |
16 | 8 | 172 |
*** | *** | *** |
120 | 17,5 | 1060 |
Первое, что вы должны запомнить: любой провод ПВ1 – это одножильное изделие. К сожалению, данный факт омрачает его бытовую эксплуатацию, поскольку наличие только одной жилы само по себе является ограничительным фактором и определяет следующие условия:
- Диапазон допустимого сечения проводов составляет 0,5-120 кв. мм. В зависимости от конкретной величины может изменяться структура жилы и ее технико-эксплуатационные параметры.
- В соответствии с ГОСТ для проводов с площадью сечения 0,5-10 кв. мм могут производиться как единая жила. Только такие изделия относятся к первому классу гибкости.
- Для производства жилы кабельной продукции сечением 16-35 кв. мм следует использовать от семи проволочек и выше. Это приводит к увеличению гибкости. Провода, по сути, относятся к первому классу, но по инструкции их называют ПВ2.
- Изделия с площадью сечения 50-95 кв. мм изготавливают из 19 или более проволочек. ПВ 1×120 должен производиться из 37, и в соответствии с ГОСТ такой провод относится ко второму классу гибкости.
Еще один не менее важный фактор – толщина изоляционного слоя. Ее подбирают в зависимости от сечения изделия: с увеличением данного параметра повышаются требования к прочности изоляции. В соответствии с правилами ГОСТ изоляция ПВ1 может быть двухслойной. При этом важно соблюдать общее правило: толщина первого изоляционного слоя должна составлять менее 70% от размера второго.
к содержанию ↑Далее следует учитывать расцветку жил в проводе. Согласно ГОСТ цвет жил в ПВ1 подбирается в зависимости от предпочтений заказчика. Однако есть общая концепция для заземляющего провода: такая жила окрашивается в желто-зеленый цвет. При рассмотрении отрезка провода длиной 15 мм один цвет должен занимать не менее 70%, другой – остальные 30% или ниже.
Особенности конструкции
ПВ1 – одножильный провод, благодаря чему он может использоваться для подключения только одного оборудования. Производится кабель из меди, которая предварительно проходит процесс лужения (покрывается флюсом).
Провод ПВ прост по конструкции. Он состоит из следующих конструктивных элементов:
- Токоведущая медная жила, которая может состоять из одной цельной проволоки или нескольких маленьких проводков. Структура конкретного изделия зависит от сечения кабеля. Как писалось выше, для диапазона 0,5-10 кв. мм жила может быть цельной, от 16 кв. мм и больше – многопроволочной.
- Слой изоляции, произведенный из поливинилхлорида. Имеет цветовую маркировку, выбранную заказчиком (если это не заземляющий кабель).
Область применения
По сфере применения строгих ограничений нет. Его с успехом используют при коммутации систем освещения или электрических установок стационарного типа. Нередко ПВ3 эксплуатируется на станках, в которых требуется надежное подключение нескольких электрических узлов и механизмов.
Широкий спектр применения ПВ3 обусловлен следующими преимуществами:
- монтажный провод является прочным, поэтому способен с легкостью переносить многочисленные механические нагрузки;
- на нем не появляться микроорганизмы, что могло бы негативно сказаться на качестве передачи данных и сроке эксплуатации;
- поливинилхлорид, из которого произведена изоляция, является самозатухающим материалом;
- ПВ3 и ПВ1 имеют минимальное линейное расширение.
Провод может размещаться внутри кабельных лотков, металлических или пластиковых труб, кабель-каналов либо внутри оборудования. Желто-зеленые жилы используются для подключения заземляющих контуров.
к содержанию ↑Провод ПВ 3, ПВ 1, ПуГВ: технические характеристики
А теперь рассмотрим основные технико-эксплуатационные характеристики ПВ-провода. Все они могут быть разделены на две категории – механические и электрические, поэтому рассмотрим их отдельно.
Механические характеристики
К механическим параметрам можно отнести разрыв, гибкость, устойчивость к сжатию, прочность изоляции и жил перед атмосферными воздействиями.
Поговорим о каждом параметре отдельно:
- Основная характеристика ПВ – способность к изгибу. Из названия становится ясно, что с данным параметром у изделия не все гладко. В среднем ПВ1 можно сгибать на радиусе, равный не более десяти наружным диаметрам.
- Недостаток гибкости ПВ1 компенсируется другими полезными свойствами. Диапазон рабочих температур при эксплуатации изделия составляет от -50 до +70 гр. Цельсия. Для сравнения аналогичный параметр для гибкого шнура ШВВП составляет от -25 до +40 гр. Цельсия, при этом воздействие температурой более 70 гр. приводит к разрушению изделия. В случае с ПВ1 он не будет деформироваться при кратковременном воздействии температуры до 150 гр. Цельсия.
- Другое преимущество – устойчивость к влаге. При температуре воздуха +30 гр. Цельсия он должен работать с влажностью 100%.
- Провод с легкостью переносит вибрации, акустические удары и т. п.
- Еще одно достоинство – изоляция кабеля не поддерживает горения, характеризуется устойчивостью к воздействию агрессивной среды.
- ПВВ1 – высоковольтный кабель, созданный на базе обычного ПВ1. Он используется в машиностроении.
- Срок эксплуатации кабеля – не менее 15 лет. Для многих процессов этого более чем достаточно.
Электрические характеристики
Однако более важными считаются электрические характеристики любого провода. И если по механическим параметрам ПВ1 не так хорош, то по электрическим проявляет себя с лучшей стороны.
Используется кабель в электрических сетях переменного тока при напряжении до 450 В и частоте 400 Гц. Для сетей постоянного тока напряжение может достигать 1000 В.
Остальные характеристики:
- Сопротивление провода напрямую зависит от площади сечения. Например, для проводника 0,5 кв. мм сопротивление составляет до 15 кОм, 5 кв. мм – 11 кОм, ПВ1-120 – 3,5 кОм.
- Приведенные выше значения актуальны для отрезка провода длиной 1 км и температуры эксплуатации 70-90 гр. Цельсия. Если условия отличны от указанных, то величины будут иными.
- Испытательное напряжение намного выше заявленного в технической документации и составляет 2500 В. Интерес представляет сам процесс тестирования кабеля. Для этого берется отрезок длиной 5 м или более. Он помещается в воду на 24 часа. К его концам подают испытательное напряжение. В результате провод ПВ1 должен выдержать подобные нагрузки в течение 15 минут.
- ПВ1 характеризуется устойчивыми параметрами. В процессе эксплуатации его сопротивление отличается от номинального значения максимум на 120%. И это хороший показатель.
Аналоги и производители
В соответствии с техническими характеристиками ПВ3 и ПВ4 можно считать аналогами друг друга (как ПВ1 и ПВ2). Из зарубежных изделий с классом гибкости 5 можно выделить кабели H05V-K и H07V-K.
Провода ПВ различных марок производятся на нескольких заводах:
- «Беларускабель»;
- «Томсккабель»;
- «Рыбинсккабель»;
- «Кавказкабель»;
- «Севкабель».
Правила использования
Прокладка электрической проводки с помощью кабеля ПВ1, ПВ3 и т. д. должна выполняться при температуре окружающей среды не менее -15 гр. Цельсия. Если погода не позволяет этого сделать, то возможен монтаж при меньших значениях, но в таком случае провод предварительно нагревается. При игнорировании этих условий ПВ может повредиться, потерять функциональность, что приведет к уменьшению электрической и пожарной безопасности.
Устанавливать провод можно несколькими способами:
- кабель-каналы;
- лотки и коробы;
- гильзы;
- металлические и пластиковые рукава;
- прочие металлические и пластиковые изделия;
- в качестве заземляющего контура.
Нередко ПВ размещается внутри пустот различных конструкций. Очень часто кабельная трасса и электрическая проводка проходит через труднодоступные или узкие маршруты, где провод необходимо согнуть. Для ПВ3 радиус изгиба не должен превышать пять наружных диаметров.
В процессе монтажа следите за тем, чтобы провод не подвергался воздействию влаги или воды. Температуры эксплуатации ПВ3 находятся в диапазоне от -45 до +50 гр. Цельсия (приблизительно такие же параметры для остальных моделей ПВ). В процессе эксплуатации кабель может нагреваться до температуры +70 гр. Цельсия. Заявленный выше срок эксплуатации (15 лет) будет актуальным при условии соблюдения всех правил и рекомендаций по монтажу, хранению, транспортировке и эксплуатации.
ПВ1 и другие модели медного или алюминиевого кабеля с поливинилхлоридной изоляцией – дешевый проводник с не самыми лучшими технико-эксплуатационными характеристиками. Его применение возможно при соблюдении целого ряда условий. Он подходит для коммутации оборудования и электропроводки, которая может быть выполнена из одной жилы.
продолжительность включения аппарата плазменной резки
ПВ: продолжительность включения аппарата плазменной резки
Плазменная резка — один из самых эффективных методов термического раскроя металла. По качеству реза совсем незначительно уступает только лазерной резке, но зато превосходит лазерную резку по экономическим показателям и более широким возможностям, особенно касающихся максимальной толщины при резке металлов.
Продолжительность включения (ПВ,%) — один из важнейших факторов, влияющих на выбор конкретной модели аппарата плазменной резки. Это соотношение времени работы аппарата плазменной резки ко времени, необходимому для его остывания.
Некоторые фирмы заявляют ПВ для своих аппаратов 100%, не уточняя при этом, на каком токе резки это происходит, на максимальном или номинальном.
При максимальном токе ПВ 100% не может быть в принципе, исходя из законов физики.
А номинальным током является как раз тот, при котором аппарат плазменной резки может работать длительное время без остановки.
По науке, продолжительность включения следует считать, исходя из 10 – минутного цикла, т.е. если у аппарата ПВ 70%, то 7 минут плазменный аппарат – режет металл, а 3 минуты – остывает.
На практике все несколько иначе: за цикл берется 1 час, т.е. 60 минут, т.е. при ПВ у плазмореза 70%, за час он должен резать металл 42 минуты и 18 минут – остывать.
Кроме того, при ручной резке резать, не прерываясь 42 минуты, практически невозможно, т.к. резчику надо перемещаться относительно изделия, или перемещать само изделие. Т.е. периодически выключать кнопку поджига на плазмотроне. А в эти моменты время холостой работы аппарата плазменной резки уже идет в зачет охлаждения, т.к. вентиляторы охлаждения продолжают обдувать трансформаторы (если это – не инверторный плазморез). Соответственно ПВ на практике может быть несколько выше номинального заявленного.
Перейдем к конкретным примерам. Среди выпускаемых Концерном Энерготехника аппаратов плазменной резки есть модель АПР-60, которая предназначена исключительно для ручной резки тонколистового металла в диапазоне толщин от 0.5 до 12 мм. Имеется ввиду качественный рез (без грата), т.к. максимально этот аппарат режет до 18мм – разделительная резка.
Аппарат плазменной резки АПР-60 обладает ступенчатой регулировкой тока, имеет 2 режима: 40А и 60А. Относительно этих режимов, заявленное ПВ, соответственно 70 и 60%.
Что это значит? Это значит, что на стали толщиной 12мм (максимальное значение для качественного реза на этом аппарате плазменной резки) АПР-60 может за час резать порядка 30 минут без перегрева. Но на этом же режиме меньшую толщину (8-10мм) АПР-60 будет резать дольше, за счет более высокой скорости резки, соответственно, за счет того, что резчику надо чаще будет останавливаться для различных вспомогательных действий.
Несмотря на то, что аппарат плазменной резки АПР-60 предназначен для ручной резки металла, опыт наших клиентов говорит о том, что на малых толщинах этот плазморез можно использовать и в автоматическом режиме в качестве источника плазмы на небольшой портальной машине с ЧПУ для плазменного раскроя металла. При этом ПВ на толщинах до 3-5мм вырастает до 100%, несмотря на то, что при автоматической плазменной резке продолжительность реза намного больше, чем при ручной.
Тем не менее, при подборе для клиента аппаратов для автоматической резки, мы рекомендуемустановки плазменной резки АПР-91 и АПР-150, т.к. эти аппараты именно для этого и предназначены и обладают более широкими возможностями, чем другие модели плазморезов производства Концерн Энерготехника.
Гапон Дмитрий Владимирович
http://www.energotechnika.ru/
Цикл сварки, ПВ
Циклом сварки является то значение, сколько времени вы можете сваривать аппаратом в течение установленного периода времени, прежде чем сварочный аппарат перегреется.
Цикл сварки обычно обозначается как ПВ (период включения) или DC (duty cycle). Он берется в %, как правило, от временных рамок работы аппарата в десять минут. Однако некоторые производители аппаратов и сварочных горелок указывают в качестве цикла сварки величину из расчета рабочего диапазона, равного всего пяти минутам. Это делает сравнение рабочих циклов двух сварочных аппаратов затруднительным, так как они оба имеют циклы сварки, взятые от разных расчетных периодов
Цикл сварки — 5 или 10 минут?
Это маленькая хитрость. Она означает, что производители так делают специально, чтобы их сварочные аппараты выглядели лучше по спецификации. У некоторых производителей вы также можете увидеть сноску в нижней части буклета или проспекта, где говорится «цикл сварки 5 минут» или что-то в этом роде. Реальное же значение цикла сварки будет указано на наклейке или шильдике, которые должны быть на самом сварочном аппарате. Наклейка может быть сзади, на передней панели, сбоку или внутри сварочного аппарата.
Оценка цикла сварки, как уже писалось, указывается в процентах. Например, это может быть 40%ПВ или 60%ПВ. Это означает процент времени, в течение которого аппарат может сваривать непрерывно на максимальной мощности, пока не перегреется, из расчета цикла сварки в десять минут. Так что, если написано 60%ПВ — 300 Ампер, это означает, что вы можете сваривать на полную мощность, в нашем случае 300 Ампер, 6 из 10 минут. Но что происходит с другими 40% времени? Это означает, что теперь вы должны остановиться на 4 минуты для того, чтобы дать аппарату остыть. Работа 6 мин., остановка 4 мин. Большинство аппаратов имеет термодатчик, который срабатывает, когда аппарат перегревается и отключает его. Это время отключения используются так, чтобы аппарат мог остыть.
Диаграмма, показывающая как работает цикл сварки
Глядя на эту диаграмму вы можете увидеть, что рабочий цикл сварки берется как определенный период времени в десять минут. Вы видите, что можно производить сварку в течение 60% или 6 минут, и время охлаждения 40% или 4 минуты.
Фотография из одной спецификации на сварочное оборудование, которая показывает циклы сварки
Как вы можете видеть на фотографии, оценить рабочий цикл можно при нескольких параметрах силы сварочного тока. Это связано с тем, что вы должны знать, при какой максимальной силе тока аппарат может работать все 100% рабочего времени. Это значение означает, при какой мощности сварочник будет работать весь день без перегрева. Также не забывайте, что обычно значения цикла сварки указывают при температуре окружающей среды 40 °С. И если в жаркие летние дни температура окружающей среды будет выше, то рабочий цикл будет немного меньше. И наоборот, зимой, если вы работаете там, где вокруг только снег и дуют холодные ветра, рабочий цикл, очевидно, должен быть гораздо больше, чем, если бы сварочные работы проводились в пустыне Сахара.
Высокие циклы сварки при автоматической сварке и сварочных роботах
Когда Вы покупаете сварочный аппарат, вы должны быть осведомлены о его рабочем цикле. Многие люди часто покупают оборудование, которое не подходит для их задач и условий работы. Даже если аппарат рассчитан на 500 Ампер, а его рабочий цикл очень мал, то придется тратить много времени, дожидаясь пока аппарат охлаждается. Особенно это принципиально в автоматизированных системах и сварочных роботах, которые работают круглые сутки и простои не позволительны.
Здесь Вы можете посмотреть цикл сварки сварочных полуавтоматов CLOOS.
© Смарт Техникс
Данная статья является авторским продуктом, любое её использование и копирование в Интернете разрешена с обязательным указанием гиперссылки на сайт www.smart2tech.ru