Трехфазный сварочный трансформатор: Особенности работы трехфазного сварочного аппарата

Содержание

Сварочные трансформаторы, выпрямители и генераторы


Сварочные трансформаторы, выпрямители и генераторы

Категория:

Сварка металлов



Сварочные трансформаторы, выпрямители и генераторы

Сварочные трансформаторы. Это специальные понижающие трансформаторы, имеющие требуемую внешнюю характеристику, обеспечивающие питание сварочной дуги и регулирование свароч ного тока. Трансформаторы, как правило, имеют падающую ха рактеристику, их используют для ручной дуговой сварки и автоматической сварки под флюсом. Трансформаторы с жесткой характеристикой применяют для электрошлаковой сварки.

Рис. 1. Изменение параметров режима сварки в зависимости от внешней характеристики источника питания и длины дуги

Трансформатор имеет сердечник — магнитопровод из трансформаторной стали, на сердечнике размещаются две обмотки — первичная и вторичная. Переменный ток из сети, проходя через первичную обмотку трансформатора, намагничивает сердечник, создавая в нем переменный магнитный поток, который, пересекая витки вторичной обмотки, индуктирует в ней переменный ток.

Напряжение индуктированного тока зависит от числа витков вторичной обмотки, чем меньше витков, тем напряжение индуктируемого тока будет меньше и, наоборот, чем больше витков, тем напряжение выше. Регулирование величины сварочного тока и создание внешней характеристики обеспечивается изменением потока магнитного рассеяния или включением в сварочную цепь дополнительного индуктивного сопротивления.

Рис. 2. Схема сварочного трансформатора ТСК-500: а — внешний вид, б — схема регулирования сварочного тока, в — электрическая схема

В соответствии с этим сварочные трансформаторы подразделяют на две основные группы. К первой группе относят трансформаторы с повышенным магнитным рассеянияем. Трансформаторы этой группы можно разделить на три основных типа: трансформаторы с магнитными шунтами, подвижными катушками и витковым (ступенчатым) регулированием (трансформаторы типов ТС, ТД, СТШ, ТСК, ТСП).

Ко второй группе относятся трансформаторы с нормальным магнитным рассеянием и дополнительной реактивной катушкой — дросселем (типов СТН, ТСД).

В качестве примера рассмотрим устройство трансформатора ТСК-500 с повышенным магнитным рассеянием с подвижной катушкой, при перемещении которой регулируется сварочный ток. В нижней части сердечника находится первичная обмотка, состоящая из двух катушек, расположенных на двух стержнях магнитопровода. Катушки первичной обмотки закреплены неподвижно.

Вторичная обмотка, также состоящая из двух катушек, расположена на значительном расстоянии от первичной. Катушки как первичной, так и вторичной обмоток соединены параллельно. Вторичная обмотка — подвижная и может перемещаться по сердечнику при помощи винта, с которым она связана, и рукоятки, находящейся на крышке кожуха трансформатора.

Сварочный ток регулируют изменением расстояния между первичной и вторичной обмотками. При вращении рукоятки 6 по часовой стрелке вторичная обмотка приближается к первичной, магнитный поток рассеяния и индуктивное сопротивление уменьшаются, сварочный ток возрастает. При вращении рукоятки против часовой стрелки вторичная обмотка удаляется от первичной, индуктивное сопротивление и магнитный поток рассеяния растут и сварочный ток уменьшается.

Рис. 3. Схема трехфазного выпрямителя: а — схема включения, б — выпрямленный ток внешней цепи; 1 — понижающий трансформатор, 2 — блок селеновых или кремниевых выпрямителей, 3 — сварочная дуга

Пределы регулирования сварочного тока — 165—650 А. Последовательное соединение катушек первичной и вторичной обмоток позволяет получать малые сварочные токи с пределами регулирования 40—165 А.

Для приближенной установки силы сварочного тока на крышке кожуха расположена шкала с делениями. Более точно ток устанавливают по амперметру.

Для повышения коэффициента мощности сварочный трансформатор ТСК-500 имеет в первичной цепи конденсатор 4 большой мощности. -65%.

Сварочные генераторы. Это специальные генераторы постоянного тока, внешняя характеристика которых позволяет получать устойчивое горение дуги, что достигается изменением магнитного потока генератора в зависимости от сварочного тока. Сварочный генератор постоянного тока состоит из статора с магнитными полюсами и якоря с обмоткой и коллекторами. При работе генератора якорь вращается в магнитном поле, создаваемом полюсами статора. Обмотка якоря пересекает магнитные линии полюсов генератора, и поэтому в витках обмотки возникает переменный ток, который с помощью коллектора преобразуется в постоянный. Вращение якоря сварочного генератора обеспечивается в сварочных преобразователях электродвигателем, а в сварочных агрегатах — двигателем внутреннего сгорания. К коллектору прижаты угольные щетки, через которые постоянный ток подводится к клеммам. К этим клеммам присоединяют сварочные провода, идущие к электрододержа-телю и изделию.

Сварочные генераторы выполняют по различным электрическим схемам. Они могут быть с падающей характеристикой (генераторы типа ГСО в преобразователях типа ПСО-ЗОО, ПСО-500 и др.), с жесткой и пологопадающей характеристикой (типа ГСГ в преобразователях типа ПСГ-500) и универсальные (преобразователи типа ПСУ-300, ПСУ-500).

Наибольшее распространение получили сварочные генераторы с падающими внешними характеристиками, работающие по следующим схемам: – с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой; – с самовозбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой.

Схема генератора с независимым возбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой показана на рис. 4, а.

С увеличением тока в сварочной цепи будет увеличиваться Фр, а Фн остается неизменным, результирующий поток Фрез, э. д. с. и напряжение на зажимах генератора будут падать, создавая падающую внешнюю характеристику генератора. Сварочный ток в генераторах этой системы регулируется реостатом Р и секционированием последовательной обмотки, т. е*. изменением числа ампер-витков.

В генераторах с самовозбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой возбуждения используется принцип самовозбуждения.

Рис. 4. Принципиальная схема сварочного генератора: а — с независимым – возбуждённей и размагничивающей последовательной обмоткой, б — с самовозбуждением и размагничивающей последовательной обмоткой; Г — генератор, Р — реостат, НО — намагничивающая обмотка, РО — размагничивающая обмотка


Реклама:

Читать далее:
Установки для механизированной дуговой сварки

Статьи по теме:

Сварочные трансформаторы Российского производства

Страница 1 из 4

Cварочные трансформаторы предназначены для использования в качестве источника питания одного сварочного поста при ручной дуговой сварке, резке и наплавке металлов переменным током. Также сварочные трансформаторы предназначены для ручной дуговой сварки покрытыми электродами на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей. Положительные особенности сварочных трансформаторов — простота конструкции, а следовательно, и ее надежность, легкость в обслуживании и низкая цена. Отрицательным по отношению к сварочным выпрямителям является значительный вес и большие габариты. Самый существенный недостаток сварочного трансформатора состоит в том, что сварка производится переменным током, а это негативно сказывается на качестве сварного шва.

Каталог продукции Российского производства: сварочные трансформаторы различных российских производителей (модельный ряд «ТДМ, ТДФЖ, ТП3, НТС, БСН». Описание и технические характеристики.

Описание:
  • Трансформатор сварочный серии БТР, предназначен для бытового применения при небольшем объеме сварочных работ, подключается к бытовым сетям с напряжением 220В и частотой 50Гц.

  • Технические характеристики:
  • Габаритные размеры, мм: 198х294х398
  • Напряжение, В: 220
  • Мощность, кВт: 13
  • Напряжение холостого хода, В: 70
  • Сварочный ток max, А: 200
  • Сварочный ток min, А: 70
  • Масса, кг: 23
  • Описание:
  • Трансформатор сварочный ТДМ-200 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами с рутиловым и основным типом покрытия диаметром 2-4 мм на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей. Регулировка сварочного тока обеспечивается перемещением магнитного шунта горизонтального исполнения. Контроль за сварочным током производится по шкале, расположенной на левой боковине трансформатора. Включение производится переключателем ступеней, расположенном на лицевой панели. Удобен при перемещении в монтажных условиях.
    Трансформатор соответствует требованиям ТУ 3441-001-24154334-2002

  • Технические характеристики:
  • Напряжение питающей сети, В: 220
  • Cварочный ток, А: 180(20%)/100(60%)
  • Пределы регулирования сварочного тока, А: 60-190
  • Рабочее напряжение, В: 27
  • Напряжение холостого хода, В: 58
  • Потребляемая мощность, кВА: 11
  • Диаметр электродов: 2-4
  • Габаритные размеры, мм: 440x210x300
  • Масса, кг: 30
  • Описание:
  • Трансформатор соответствует требованиям ТУ СТ ТОО 123 081945-001-2007. Предназначен для работы в помещениях и на открытом воздухе под навесом в районах с умеренным климатом, с соблюдением следующих условий:
    — интервал температур от -40 °С до +40 °С;
    — относительная влажность воздуха не более 80% при температуре +15 °C;
    — высота над уровнем моря не более 1000 м.
    Не допускается использование трансформатора в среде насыщенной пылью, во взрывоопасной среде, а также в среде содержащей едкие пары, газы или металлическую пыль. Трансформатор предназначен для подключения только к промышленным сетям.

  • Технические характеристики:
  • Номинальное напряжение сети, В: 220
  • Номинальный сварочный ток, А: 200
  • Пределы регулирования, А: 60 — 200
  • Номинальный режим работы (ПН) при цикле сварки 5 мин., %: 40
  • Напряжение Uх.х., В: 60
  • Потребляемая мощность, кВт, не более: 7
  • Габаритные размеры L x B x H, мм: 345 x 310 x 470
  • асса, кг: 38
  • Описание:
  • Трансформатор сварочный серии ТДМЭ-165 220/380 В предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50Гц при ручной дуговой сварке (резке и наплавке) на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей, электродами типа: АНО-4, АНО-6, АНО-21, МР-3 и др.
    Трансформатор соответствует требованиям ТУ 3441-001-24154334-2002

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 20
  • Управление: Ступенчатое
  • Напряжение сети, В: 220/380
  • Номинальный сварочный ток, А: 160
  • Пределы регулирования тока, А: 40-160
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-161 предназначен для питания одного сварочного поста однофазным переменным током частотой 50 Гц. при ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов покрытыми металлическими электродами. Предусмотрено использование штучных сварочных электродов диаметром 2…5 мм всех марок.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 24
  • Габариты, мм: 280х280х400
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 50
  • Потребляемая мощность, кВА: 8,8
  • Номинальный сварочный ток, А: 160
  • Пределы регулирования тока, А: 50-160
  • Режим работы (ПВ), %: 20
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-181 предназначен для ручной дуговой сварки на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей покрытыми электродами. Регулировка сварочного тока обеспечивается ручным перемещением магнитного шунта горизонтального исполнения. Механизм такого шунтового регулирования значительно уменьшает время на смену режима сварки.
    Трансформатор имеет следующие технические решения:
    -Плавная регулировка сварочного тока в одном диапазоне
    -Отказ от подвижных обмоток
    -Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
    -Медные обмотки трансформатора
    -Изоляция Du Pont
    -Естественное охлаждение.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 40
  • Габариты, мм: 415×265х485
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 70
  • Номинальный сварочный ток, А: 180
  • Пределы регулирования тока, А: 25-180
  • Режим работы (ПВ), %: 20
  • Описание:
  • Трансформатор сварочный серии ТДМ-200 предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50Гц при ручной дуговой сварке (резке и наплавке) на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей, электродами типа АНО-4, АНО-6, АНО-21, МР-3 и др.
    Трансформатор соответствует требованиям ТУ 3441-001-24154334-2002

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 20
  • Габариты, мм: 185x395x265
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220/380
  • Напряжение холостого хода, В: 60
  • Номинальный сварочный ток, А: 200
  • Потребляемая мощность, кВа: 7,8
  • Пределы регулирования тока, А: 60-200
  • Режим работы (ПВ), %: 10
  • Описание:
  • Передвижной сварочный трансформатор ТДМ-200СУ предназначен для сварки переменным током малоуглеродистых низколегированных сталей покрытыми металлическими электродами диаметром 2-4мм.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 47
  • Габариты, мм: 440х360х465
  • Управление: Шунтовое
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 70
  • Номинальный сварочный ток, А: 200
  • Пределы регулирования тока, А: 50-220
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Трансформатор сварочный ТДМ-205 (220В, AL) предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50Гц при ручной дуговой сварке (резке и наплавке) на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей электродами типа АНО-4, АНО-6, АНО-21, МР-3 и др.
    Трансформатор может использоваться как для бытовых, так и для производственных целей, главным образом при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования, строительных конструкций, исходя из возможностей трансформатора.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 44
  • Габариты, мм: 410х420х440
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 80
  • Номинальный сварочный ток, А: 200
  • Потребляемая мощность, кВа: 7,0
  • Пределы регулирования тока, А: 40-200
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Трансформатор сварочный ТДМ-250 CU предназначен для питания одного сварочного поста переменным током частотой 50Гц при ручной дуговой сварке (резке и наплавке) на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей электродами типа АНО-4, АНО-6, АНО-21, МР-3 и др.
    Трансформатор может использоваться как для бытовых, так и для производственных целей, главным образом при изготовлении, монтаже и ремонте оборудования, строительных конструкций, исходя из возможностей трансформатора.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 52
  • Габариты, мм: 420х320х440
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220/380
  • Напряжение холостого хода, В: 80
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Потребляемая мощность, кВа: 9,0
  • Пределы регулирования тока, А: 40-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-250С «Мастер» предназначен для дуговой сварки стальных конструкций различного назначения толщиной от 0,5 до 8 мм плавящимся электродом.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 61
  • Габариты, мм: 430х440х450
  • Управление: Ступенчатое
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 60
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Потребляемая мощность, кВа: 7,8
  • Пределы регулирования тока, А: 50-250
  • Режим работы (ПВ), %: 60
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-252 предназначен для питания одного сварочного поста однофазным переменным током частотой 50 Гц. при ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов покрытыми металлическими электродами. Предусмотрено использование штучных сварочных электродов диаметром 2…5 мм всех марок.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 24
  • Габариты, мм: 310х570х420
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 50
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Потребляемая мощность, кВа: 15,4
  • Пределы регулирования тока, А: 50-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-252 предназначен для питания одного сварочного поста однофазным переменным током частотой 50 Гц. при ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов покрытыми металлическими электродами. Предусмотрено использование штучных сварочных электродов диаметром 2…5 мм всех марок.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 51
  • Габариты, мм: 310х570х420
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220/380
  • Напряжение холостого хода, В: 50
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Потребляемая мощность, кВа: 15
  • Пределы регулирования тока, А: 50-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-252 предназначен для питания одного сварочного поста однофазным переменным током частотой 50 Гц. при ручной дуговой сварки, резки и наплавки металлов покрытыми металлическими электродами. Предусмотрено использование штучных сварочных электродов диаметром 2…5 мм всех марок.

  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 40
  • Габариты, мм: 310х570х420
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 380 (2 ф)
  • Напряжение холостого хода, В: 50
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Потребляемая мощность, кВа: 15,4
  • Пределы регулирования тока, А: 50-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-259 (220 В) предназначен для ручной дуговой сварки на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей покрытыми электродами. Трансформатор имеет простую и надежную конструкцию на основе оригинального технического решения – клинового магнитного шунта горизонтального исполнения. Механизм такого шунтового регулирования резко уменьшает время необходимое на смену режима сварки.

    Трансформатор имеет следующие технические решения:
    -Плавная регулировка сварочного тока в одном диапазоне
    -Отказ от подвижных обмоток
    -Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
    -Медные обмотки трансформатора
    -Изоляция по ГОСТ
    -Принудительное охлаждение.


  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 55
  • Габариты, мм: 610х320х455
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220
  • Напряжение холостого хода, В: 70
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Пределы регулирования тока, А: 40-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40
  • Описание:
  • Сварочный трансформатор ТДМ-259 (220/380 В) предназначен для ручной дуговой сварки на переменном токе малоуглеродистых и низколегированных сталей покрытыми электродами. Трансформатор имеет простую и надежную конструкцию на основе оригинального технического решения – клинового магнитного шунта горизонтального исполнения. Механизм такого шунтового регулирования резко уменьшает время необходимое на смену режима сварки.

    Трансформатор имеет следующие технические решения:
    -Плавная регулировка сварочного тока в одном диапазоне
    -Отказ от подвижных обмоток
    -Легкое зажигание и устойчивое горение дуги
    -Медные обмотки трансформатора
    -Изоляция по ГОСТ
    -Принудительное охлаждение.


  • Технические характеристики:
  • Вес, кг: 55
  • Габариты, мм: 610х320х455
  • Управление: Плавное
  • Напряжение сети, В: 220/380
  • Напряжение холостого хода, В: 70
  • Номинальный сварочный ток, А: 250
  • Пределы регулирования тока, А: 40-250
  • Режим работы (ПВ), %: 40

  • Сварочный трансформатор умельца

    Сварочный трансформатор умельца

    СВАРОЧНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР УМЕЛЬЦА

        Сейчас, когда сопутствующие товары продаются даже в продовольственных магазинах, можно встретить на полках электроинструменты, их наборы, но не сварочный трансформатор. Качественные промышленные сварочные аппараты на напряжение сети 220 В стоили и стоят дороговато. В [1] описан сварочный трансформатор весом 6 кг. Выпрямитель сварочный инверторный типа ВДЧ-301/3 У2 ТУ У 031112751.012-2002 (промышленный, трехфазный) предназначен для ручной дуговой сварки штучными металлическими электродами, на табличке его корпуса указан вес — 10 кг. Это говорит о том, что сварочный аппарат может быть малогабаритным, легким, но дешевым только при самостоятельном изготовлении.
         При изготовлении трансформатора можно использовать известную формулу для  расчета количества витков первичной обмотки: N = К*U/S;
    где К = 35 для ленточного сердечника,
           К = 40 для Ш-образного сердечника,
           К = 50 для остальных видов сердечников;
           U — напряжение сети, В;
           S — сечение сердечника, см2.
         Магнитопровод моего трансформатор выполнен из ленточной трансформаторной стали с сечением сердечника 29 см2. Обмотка намотана по схеме автотрансформатора, в которой последовательно соединены 253 витка медного эмалированного провода диаметром 1,8 мм и 46 витков из алюминиевой шины прямоугольного сечения 4х6 мм. Такое решение не является новым, оно значительно экономит материалы при изготовлении. Часть мощности при сварке, минуя сердечник, попадает сразу на шину, что снижает требования к самому сердечнику. Коэффициент К у меня имеет значение 30, а не 35. Как при сварке, так и при длительной резке электродами диаметром 3 мм трансформатор не греется. При этом стандартный защитный автоматический выключатель в шкафу на площадке многоквартирного дома не выбивает. Включается трансформатор в обычную бытовую розетку. Работа с удлинителем 25 м не отражается на работоспособности. Для сварки тонкого металла 0,7 мм можно применять нержавеющие электроды диаметром 3 мм, но использовать можно только половину электрода, потом электрод разогревается до красного цвета. Это косвенно подтверждает, что сечение шины завышено, его можно сделать меньше, но изготовление велось из имевшихся материалов.  Расчетное вторичное напряжение холостого хода составляет всего 33,8 В.  На первый взгляд, может показаться, что напряжение маловато, но если электроды качественные и сухие, то сварка идет без проблем.
          При изготовление трансформатора следует соблюдать ряд технологических рекомендаций. Сердечник необходимо пропитать с торцов пековым лаком. Для надежной изоляции сердечника от обмотки снизу и сверху сердечника установлены кольца из ДВП толщиной 3 мм. Наружный диаметр колец на 5 мм больше наружного диаметра сердечника, внутренний — на 5 мм меньше внутреннего диаметра сердечника. Сердечник с кольцами обмотан киперной лентой. Шина наматывается первой. Для изоляции алюминиевой, предварительно отожженной, шины, которая не имела своей изоляции, применил киперную ленту с продольным обхватом ею шины и ручным сшиванием нитками с шагом 5 мм. Намотка шины сопряжена с необходимостью применения молотка, для ее сгибания на углах сечения сердечника. Нитки, сшивающие изоляцию, иногда обрываются, за этим необходимо следить и выполнять восстановление. Перед намоткой следующего слоя, предыдущий слой обматывается киперной лентой и т.д. Каждый слой киперной ленты после ее намотки пропитывается лаком.
         Трансформатор расположен между дисками из фанеры толщиной 10 мм, стянутыми шпилькой диаметром 3 мм с гайками на концах (рис.1). Для удобства переноски из листового металла изготовлена ручка, закрепленная четырьмя шурупами. В собранном виде трансформатор весит 9 кг. Для подключения лампы-переноски сверху трансформатора установлена розетка. Провода питания от сети подведены через клеммную колодку. Жвухжильный медный провод для подключения к сети имеет резиновую изоляцию, сечение жилы составляет всего 0,85 мм2, при работе поверхность его изоляции становится теплой. Это сделано специально, чтобы в непредвиденной аварийной ситуации перегорел именно он, а не проводка в квартире. Для безопасности работы включение автотрансформатора выполняю через пусковое устройство с электромагнитным пускателем (рис. 2). Работаю всегда в рукавицах и закрытой обуви, не привлекая помощников.
         При работе очень важно правильно выполнять подключение к сети. Фазный провод должен подводиться только со стороны начала обмотки из провода диаметром 1,8 мм. Вилки трансформатора и пускателя, а также розетка пускателя должны иметь соответствующую маркировку. При подключении к сетевой розетке необходимо всегда пользоваться индикатором фазы, а перед началом работы всегда проверять правильность включения фазы на контактах клеммной колодки трансформатора.
         При сварке следует избегать ситуации, когда электрод прихватывается к месту сварки (шина закорочена). Длительность этого состояния не должна превышать 2-3 секунды во избежание перегрева обмотки, которая не рассчитана на работу в длительном режиме без последовательно соединенной шины.

    Литература
    1. А.Буденный. Трансформатор — легковес//Изобретатель и рационализатор.- 1992.- №7-8.- С.22.

      Рис.1    Рис.2
    meet beautiful russian brides

    Сварочный трансформатор ТДМ в Минске |

    Сварочные трансформаторы преобразуют переменное напряжение входной сети в переменное напряжение для электросварки. Могут быть однофазными и трехфазными. Отличаются небольшой ценой и надежностью, легко эксплуатируются и ремонтируются.  Еще одно явное преимущество сварочных трансформаторов — довольно высокий показатель КПД — 70-90%.

    У нас можно купить сварочные трансформаторы ТДМ российского производства. Прямые поставки с завода-изготовителя. Срок поставки любого сварочного трансформатора ТДМ — 3-4 дня.

    Сварочный трансформатор ТДМ-161

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-161 У2:

    • Напряжение сети — 220 В,
    • Количество фаз — 1,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-161 — 160 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 40 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 26 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 20,
    • Регулирование сварочного тока — 50-160 А,
    • Напряжение холостого хода — 40-50 В,
    • Мощность потребления, не более, — 8,8 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 4,16 кВА,
    • Размеры трансформатора — 280x280x400 мм,
    • Macca ТДМ-161 — 24 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

     

    Сварочный трансформатор ТДМ-252

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-252 У2:

    • Напряжение сети — 220 или 380 В,
    • Количество фаз — 1 или 2 ,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-252 — 250 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 70 или 40 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 30 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 40,
    • Регулирование сварочного тока — 50-250 А,
    • Напряжение холостого хода — 40-50 В,
    • Мощность потребления, не более, — 15,4 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 7,5 кВА,
    • Размеры трансформатора — 310x570x420 мм,
    • Macca ТДМ-252 — 40 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

     

    Сварочный трансформатор ТДМ-252 (Cu)

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-252 У2 (Cu):

    • Напряжение сети — 220/380 В (переключением),
    • Количество фаз — 1 или 2,
    • Мощность потребления, не более, — 15 кВА,
    • Macca ТДМ-252 У2 Cu — 51 кг
    • Все остальные характеристики — как у сварочного трансформатора ТДМ-252 У2.

     

    Сварочный трансформатор ТДМ-303

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-303 У2:

    • Напряжение сети — 220 или 380 В,
    • Количество фаз — 1 или 2,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-303 — 315 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 90 или 50 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 33 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 60%,
    • Регулирование сварочного тока — 50-315 А,
    • Напряжение холостого хода — 50-60 В,
    • Мощность потребления, не более, — 19,2 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 10,4 кВА,
    • Размеры трансформатора — 310x570x520 мм,
    • Macca ТДМ-303 — 63 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

     

    Сварочный трансформатор ТДМ-303 (Cu)

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-303 У2 (Cu):

    • Напряжение сети — 220 или 380 В (переключением),
    • Количество фаз — 1 или 2,
    • Мощность потребления, не более, — 19,2 кВА,
    • Macca ТДМ-252 У2 Cu — 73 кг
    • Характеристики — как у сварочного трансформатора ТДМ-303 У2.

     

    Сварочный трансформатор ТДМ-403

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-403 У2:

    • Напряжение сети — 220 или 380 В,
    • Количество фаз — 1 или 2 ,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-403 — 400 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 130 или 75 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 36 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 60%,
    • Регулирование сварочного тока — 80-405 А,
    • Напряжение холостого хода — 60-70 В,
    • Мощность потребления, не более, — 28,6 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 14,4 кВА,
    • Размеры трансформатора — 310x570x620 мм,
    • Macca ТДМ-403 — 85 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

     

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-503 У2:

    • Напряжение сети — 380 В,
    • Количество фаз — 2,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-503 — 500 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 90 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 40 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 60%,
    • Регулирование сварочного тока — 100-500 А,
    • Напряжение холостого хода — 60-70 В,
    • Мощность потребления, не более, — 34,2 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 20 кВА,
    • Размеры трансформатора — 380x570x620 мм,
    • Macca ТДМ-503 — 95 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

     

    Характеристики на сварочный трансформатор ТДМ-602 У2:

    • Напряжение сети — 380 В,
    • Количество фаз — 2,
    • Частота — 50 Гц,
    • Номинальный сварочный ток трансформатора ТДМ-602 — 600 А
    • Максимально потребляемый из сети ток — 120 А,
    • Номинальное рабочее напряжение — 44 В,
    • Номинальный режим работы ПН — 60%,
    • Регулирование сварочного тока — 120-600 А,
    • Напряжение холостого хода — 70-80 В,
    • Мощность потребления, не более, — 45,6 кВА,
    • Выходная мощность при сварке — 26,4 кВА,
    • Размеры трансформатора — 400x620x520 мм,
    • Macca ТДМ-602 — 150 кг,
    • Механическое регулирование сварочного тока, плавное.

    Купить сварочные трансформаторы ТДМ в Минске можно за наличный или безналичный расчет. Поставки с завода в кратчайшие сроки, без посредников (4 дня на изготовление оборудования плюс день-два на доставку в Минск).

    Гарантия завода-изготовителя на трансформаторы ТДМ.

    Сварочное оборудование

    Сварочное оборудование необходимо на стройплощадке, в автомастерской, на промышленном предприятии. В любых отраслях сварочное оборудование является одним из самых необходимых видов производственного оборудования. Этим обуславливается огромный спрос на оборудование для профессиональной сварки на рынке. Причем по объемам, в которых продается сварочное оборудование Москва и Московская область занимает лидирующее положение в России даже, несмотря на затянувшийся кризис.

    Наш интернет магазин сварочного оборудования предлагает своим покупателям самый широкий ассортимент профессионального оборудования для сварки. У нас Вы сможете приобрести все, что необходимо для сварки: самые современные и функциональные сварочные агрегаты, выпрямители и инверторы, полуавтоматы и сварочные трансформаторы, а также все необходимые для профессиональной сварки и резки металлов расходные материалы, электроды для проведения сварочных работ по любым металлам.

    Все сварочное оборудование и материалы в нашем магазине представлено ведущими мировыми производителями. Кроме этого, наш магазин сварочного оборудования предлагает широкий выбор аксессуаров для сварки, к которым относятся маски сварщика, щитки и защитные очки, а также светофильтры и другие товары. Наш магазин сварочного оборудования осуществляет свою деятельность на рынке в течение многих лет. За это время мы накопили богатый опыт поставок оборудования для сварки. Мы понимаем специфику работы и все потребности в качественном сварочном оборудовании наших клиентов и имеем все для того, чтобы удовлетворять эти потребности самым лучшим образом. Все сварочное оборудование продажа которого осуществляется нашим магазином, отличается неизменно высоким качеством, которое способствует выполнению самых сложных задач. А наши высококвалифицированные специалисты всегда готовы оказать содействие при выборе оборудования, расходных материалов и аксессуаров для сварки.

    Наша компания хорошо понимает потребность регионов России в качественных сварочных аппаратах и материалах. У нас есть возможность отправлять по России и реализовывать товар мелкооптовыми партиями или в розницу. Именно для регионов и был создан этот интернет магазин.
    Мы продаем только качественное сварочное оборудование для настоящих профессионалов, поэтому сотрудничаем только с лидерами отрасли. Высокий уровень производителя является лучшей гарантией высокого уровня качества продукции.


    Лучший трехфазный сварочный трансформатор, 10000 рупий / штука Лучшие сварочные решения

    Трехфазный лучший сварочный трансформатор, 10000 рупий / штука Лучшие сварочные решения | ID: 12877858988

    Спецификация продукта

    9007 Количество
    Фаза Однофазная, трехфазная
    Входное напряжение 220 В и 415 В
    Тип охлаждения Сухой тип / с воздушным охлаждением
    3
    Материал корпуса Низкоуглеродистая сталь

    Описание продукта

    Будучи ведущей организацией в этой отрасли, мы активно предлагаем сварочный трансформатор высочайшего качества.


    Заинтересовал этот товар? Получите последнюю цену у продавца

    Связаться с продавцом

    Изображение продукта


    О компании

    Год основания 2014

    Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

    Характер бизнеса Производитель

    Количество сотрудников от 11 до 25 человек

    Годовой оборот Rs. 1-2 крора

    IndiaMART Участник с июня 2014 г.

    GST08AANFB8118M1ZY

    Экспорт в Пакистан, Танзанию, Катар, Соединенные Штаты Америки

    Создание партнерства в году 2014 в Джайпур (Раджастан, Индия), Мы «Лучшие сварочные решения» занимаемся производством , производством широкого ассортимента сварочных аппаратов , инверторных сварочных аппаратов, сварочных аппаратов MIG , Сварочный электрод, Инверторный сварочный аппарат, и т. Д.Наши клиенты широко ценят эти продукты за долгий срок службы, простоту установки, высокую прочность, оптимальные характеристики и т. Д. Под руководством “Mr. Шарад Шарма »(генеральный директор), , мы смогли удовлетворить самые разнообразные требования клиентов наилучшим образом.

    Видео компании

    Вернуться к началу 1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    1

    Есть потребность?
    Получите лучшую цену

    Распределение питания — Трансформатор 45 кВА — 1 трехфазная панель — 1120 / 208Y Панель — Сварочные розетки — Освещение коммерческого отсека


    В настоящее время недоступен.
    Мы не знаем, когда и появится ли этот товар в наличии.
    Марка Ларсон Электроникс
    Вес предмета 145 фунтов
    Размеры изделия ДхШхВ 48 х 48 х 48 дюймов
    Напряжение 120 Вольт

    Трансформатор для дуговой сварки переменного тока — Eduard, Fries

    Это изобретение относится к А.C. Трансформаторы для дуговой сварки, в которых напряжение холостого хода для зажигания и поддержания дуги должно изменяться в соответствии с силой сварочного тока.

    Кроме того, сварочные трансформаторы должны позволять регулировать сварочный ток, например, от 15 до примерно 220 ампер, то есть в соотношении от 1:10 до 1:15.

    Известные в настоящее время сварочные трансформаторы снабжены отводами для регулировки сварочного напряжения и тока в указанных выше пределах.Для различных сварочных операций соединения должны быть переведены на ответвления, обеспечивающие необходимое напряжение или ток. Для простоты предусмотрено только два отвода холостого хода. Мощность трансформатора является произведением напряжения холостого хода и сварочного тока.

    Известны другие трансформаторы, которые имеют ряд вторичных обмоток, приспособленных для соединения друг с другом последовательно или параллельно, чтобы тем самым изменить характеристики. Однако эти трансформаторы доставляют много неудобств и не позволяют плавно или непрерывно регулировать напряжение холостого хода.

    Чтобы преодолеть эти неудобства и получить непрерывное регулирование тока для зажигания и поддержания сварочной дуги без использования отводов на вторичной обмотке, я разработал конструкцию трансформатора, которая отвечает следующим требованиям: a. Возможность получения автоматически, непрерывно и без ответвлений наиболее подходящего напряжения холостого хода в диапазоне от 60 В для токов наибольшей силы до примерно 90 В для наименьших токов.

    г.При работе с существенно более низкими напряжениями во вторичной обмотке трансформатора, потребляемая полная мощность, соответственно, меньше, и можно использовать трансформатор меньшего размера. c. Практически полное устранение вибрации металлических листов, образующих сердечник, и, следовательно, устранение гула.

    Эти требования, которые необходимы для хорошего промышленного трансформатора, не встречаются, насколько мне известно и насколько я знаю, ни в одном из бывших трансформаторов.

    60 На практике я обнаружил, что надежный сварочный трансформатор должен отвечать следующим требованиям: a.Сердечник трансформатора должен быть снабжен вспомогательной подвижной ветвью или сердечником, который должен быть 56 соединен с неподвижной частью с помощью антивибрационного соединения и должен быть таким, чтобы обеспечивать путь, сопротивление которого может плавно изменяться в заранее определенном диапазоне. , чтобы произвести регулирование напряжения холостого хода в соответствии с известными требованиями к дугам переменного тока. Эти последние требования достигаются либо за счет соответствующей формы поверхностей полюсов, которые определяют регулируемый воздушный зазор, предпочтительно так, чтобы он отличался от геометрической плоскости, и / или за счет перекрытия воздушного зазора посредством намагничивающегося сердечника уменьшенного сечения.б. Путем размещения вокруг переменного магнитного сопротивления вспомогательный коллектор, который соединен последовательно со вторичной обмоткой трансформатора, так что переменная величина дополнительного напряжения индуцируется во вспомогательной катушке без нагрузки; На прилагаемом чертеже показано несколько вариантов осуществления изобретения.

    Фиг. 1 представляет собой схематический вид с частичным разрезом трансформатора для дуговой сварки A.C., снабженного основной и вспомогательной магнитными цепями, включая регулируемый воздушный зазор, окруженный вспомогательной катушкой; Фиг.2 — частичный схематический вид части сердечника трансформатора, снабженной регулируемым воздушным зазором, который перекрывается намагничивающимся шунтом уменьшенного сечения; Фиг.3 — еще одна модификация сердечника трансформатора, снабженная двумя регулируемыми воздушными зазорами и показывающая, кроме того, измененное расположение катушек трансформатора; Фиг. 4 — перспективный вид сердечника трансформатора, показывающий другой вариант воплощения сердечника для шунтирования воздушного зазора, а фиг. 4а — вертикальная проекция корпуса трансформатора, показывающая положение катушек на сердечнике; Фиг.5 — схематический вид трансформатора трехфазного тока; На фиг.6 представлена ​​схема электрического соединения и обмоток трансформатора, показанного на рис.5 и 7–9 показан предпочтительный вариант антивибрационного соединения подвижного сердечника сердечника трансформатора.

    На рисунке 1 цифра I обозначает главную ветвь трансформатора для дуговой сварки, составляющую единое целое с ярмами I ‘и I «, 4 — это первичная обмотка, а I — вторичная обмотка, обе расположены на плече I. Между ярмами I’ и I «0 расположена промежуточная ветвь 2, на которой не расположены катушки. К концу одного из хомутов I «подвижная часть 3 шарнирно прикреплена к точке 6. Вспомогательная катушка расположена вокруг воздушного зазора I.

    Когда на трансформатор подается питание с разомкнутой вторичной цепью 1 и 3, возникает магнитный поток между ветвью I и ярмами I ‘и I «, магнитные цепи замыкаются через ветвь 2 и 3, как показано стрелками, магнитные потоки обратно пропорциональна магнитному сопротивлению двух контуров.Вторичная обмотка 5 соединена последовательно с th (вспомогательной катушкой 1, так что магнитный поток, проходящий от конечности I через конечность 3, индуцирует дополнительное напряжение во вспомогательной катушке 7 при нулевой нагрузке). которое добавляется к напряжению вторичной обмотки 5, тем самым облегчая зажигание дуги и улучшая ее стабильность.За счет уменьшения воздушного зазора 8 увеличивается та часть магнитного потока 16, генерируемого внутри конечности I, которая проходит через конечность 3, и, следовательно, также увеличивается дополнительное напряжение, индуцированное во вспомогательной катушке 7. Чтобы избежать значительной утечки вспомогательного потока и обеспечить желаемую регулировку напряжения холостого хода, поверхности полюсов, образующие воздушный зазор, предпочтительно имеют ступенчатую форму.

    Следует отметить, что на регулирование большое влияние оказывает форма полюсных поверхностей, которые определяют зазор, а это означает, что величина дополнительного напряжения, индуцируемого внутри катушки 1, зависит также от формы упомянутых полюсных поверхностей.

    Во время сварки направление потока в отводе 3 меняется на противоположное, и вспомогательный поток возвращается через отвод 2, который, следовательно, должен иметь такие размеры, чтобы обеспечить прохождение во время сварки суммы магнитных потоков отгиба I и конечности 3. Поскольку магнитный поток 85, проходящий через конечность 3 без нагрузки, желателен и полезен, воздушный зазор в случае малых сварочных токов может быть уменьшен до нуля.

    S Из вышеизложенного очевидно, что трансформатор в соответствии с изобретением позволяет изменять сварочный ток в самых широких пределах без использования отводов.

    На фиг. 2 показан другой вариант выполнения части сердечника трансформатора, включающий подвижную ветвь 3. В соответствии с этим вариантом воплощения воздушный зазор 8 перекрыт небольшим многослойным сердечником 9, размеры которого позволяют шунтировать воздушный зазор и пропускать поток. магнитного потока по существу постоянной величины, проходящего через конечность 3, тем самым генерируя в катушке 7 дополнительное напряжение, которое может составлять до 20% от вторичного напряжения. Это позволяет примерно на 20% уменьшить размер трансформатора, включая вспомогательную катушку, и потребляемая кажущаяся мощность соответственно меньше.Перемычка 9, естественно, также влияет на регулирование сварочного тока, но только в ограниченной степени, при условии, однако, что перемычка 9 имеет такие размеры, что уже становится сильно насыщенной, когда магнитный поток, проходящий через нее, достигает значения, скажем, около 20. % нормального потока, проходящего через край 3. Таким образом, перемычка 9 предпочтительно изготовлена ​​из материала, обладающего высокой магнитной проницаемостью и очень определенным пределом насыщения, как, например, сплав, известный под 85 под зарегистрированным названием «пермаллой».Конечно, помимо постоянного магнитного потока без нагрузки, который проходит через мост 9, когда трансформатор находится под напряжением без нагрузки, через последний проходит переменная составляющая магнитного потока, которая обратно пропорциональна изменяющемуся сопротивлению воздушного зазора. Те же результаты можно было получить и другими конструктивными средствами.

    Следует также отметить, что можно изменять поток, проходящий через воздушный зазор 8, путем изменения магнитного сопротивления конечности 2.

    Это удобно сделать, обеспечив дополнительный воздушный зазор в элементе 2 преобразователя, как показано в качестве примера на рисунке 3.

    e Трансформатор, подобный изображенному на рисунке 1, имеет ярмо 1 ‘шарнирно прикрепленное к плечу I, а’ подвижное плечо 3 шарнирно, как и в других случаях, к концу ярма I «. Между концом плеча 2 а на противоположных концах ярма I ‘образован дополнительный воздушный зазор 19. Воздушный зазор 8 перекрывается узким выступом 10 сердечника, скользящим образом входящим в соответствующий паз ярма I’. За счет углового смещения плеча 3 воздушный зазор 8 изменяется, и, кроме того, выступ 10 входит в паз ярма I ‘и вращает последнее, создавая изменение воздушного зазора 19.Как дополнительно показано на Фиг.3, первичная и вторичная обмотки 4 и 5 могут быть расположены на ярме I ‘или они могут быть расположены на ярме I «, в то время как вспомогательная катушка 7 предпочтительно расположена вокруг воздушного зазора 8. Фигуры 4 также 4а показана измененная форма регулируемой зоны переменного магнитного сопротивления сердечника трансформатора, которая достигается за счет расширения некоторых пластин трансформатора вблизи воздушного зазора 8, по существу, под прямым углом к ​​нему, чтобы образовать между ними канавки 20. и 20 ‘соответственно.Рядом с задним концом выступов ярма I ‘установлен уголок 22. Пластинчатые сердечники 21 вставляются в канавки 20’ и привариваются к стальному уголку 22 o30. Наружные части этих сердечников выступают через воздушный зазор 8 в канавки 20 ‘, в которых они вставлены с скользящей посадкой.

    Расположение других частей такое же, как показано на рисунке 1. 3 Хотя изобретение было описано ранее в связи с однофазными трансформаторами, вышесказанное применимо также к многофазным трансформаторам.На рисунке 5 показан трансформатор, адаптированный для трехфазного питания, а на рисунке 6 показаны соединения трансформатора типа Скотта, в котором первичные обмотки 4-4 ‘соединены звездой, а вторичные обмотки 5-5’ соединены звездой. соединены последовательно друг с другом и со вспомогательной катушкой 7 поперек сварочного электрода.

    Трансформатор, показанный на Рисунке 5, по существу похож на однофазный трансформатор, с той лишь разницей, что для использования трехфазного тока предусмотрена вторая главная ветвь 28, снабженная первичной и вторичной обмотками, как у ветви I.

    Во время холостого хода конечность 2 проходит под действием результирующего магнитного потока двух конечностей I и 231, который, следовательно, состоит из двух магнитных потоков, смещенных на 90 ° друг относительно друга. Часть этого результирующего магнитного потока проходит через воздушный зазор 8 и ветвь 3, генерируя во вспомогательной катушке 7 дополнительное напряжение, которое находится в фазе с вторичным напряжением. В схеме, показанной на Рисунке 6, все три фазы питающего тока первичной цепи.

    Эти токи, а также фазовые сдвиги не равны.Однако с помощью конденсаторов эту несимметричность можно в значительной степени компенсировать.

    Чтобы избежать вибрации подвижной конечности 3 и, в конечном итоге, траверсы I ‘, показанной на фиг. 3, эти части могут быть шарнирно закреплены, как показано на рис. 7-9. На Фиг.7 представлен вид сверху конца нижней траверсы I «, на Фиг.8 — вертикальная проекция, а на Фиг.9 — вид сбоку на нижний конец отгиба 3. Как показано на чертеже, концы двух частей должны быть шарнирно соединенные вместе имеют прорези так, чтобы образовывать соединения типа «ласточкин хвост», соединенные шарнирным пальцем 6.

    Регулировка плеча 3 может осуществляться, например, с помощью устройства, показанного на фиг.6, фиг.1, содержащего шпиндель 12, имеющий правую и левую резьбу, причем резьбовая часть ввинчивается в резьбовые втулки 13, 13 ‘, которые в свою очередь прикреплены к ярму I ‘и к ответвлению 3 соответственно. Каждое положение подвижной ножки 3 соответствует определенному сварочному току или диаметру электрода. Эти силы тока могут быть нанесены на шкалу барабана 14, который может вращаться с помощью ленты 15, соединенной с упомянутым барабаном 14 и с намоточным барабаном 18, установленным на шпинделе 12 соответственно.Все устройство установлено внутри кожуха 17, снабженного отверстием 16. Шпиндель 12 выступает через кожух 17 и снабжен ручным дублером 25. При вращении этого маховичка воздушный зазор 8 регулируется, и можно регулировать соответствующую силу сварочного тока. читать на барабане 14 через отверстие 16.

    I заявляет: 1. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферро- магнитный сердечник, расположенный внутри зоны пониженной проницаемости, причем упомянутый второй сердечник расположен относительно упомянутого первого контура в магнитном шунте с упомянутым элементом и образует с ним вторую магнитную петлю, первичную и вторичную обмотки на упомянутом первом сердечнике и вспомогательную обмотку g, окружающую указанную зону и соединены последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в ней той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, к напряжению, индуцированному в указанных вторичных обмотках.

    2. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий в ней расположена зона пониженной проницаемости, причем указанный второй сердечник расположен относительно указанного первого контура в магнитном шунте с указанным элементом и образует с ним вторую магнитную петлю, первичную и вторичную обмотки на указанном первом сердечнике и вспомогательную обмотку, окружающую указанную зону и соединенную последовательно с упомянутыми вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в нем той частью g первичного потока, которая шунтируется через упомянутый второй сердечник, к напряжению, индуцированному в упомянутых вторичных обмотках, и, кроме того, вызвать поток, индуцированный в упомянутом втором контуре посредством ток в упомянутой вспомогательной катушке проходит через упомянутый элемент в том же направлении, что и магнитный поток, индуцированный первичным током в упомянутом первом контуре.

    3. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий в ней размещена регулируемая зона пониженной проницаемости, причем указанный второй сердечник расположен относительно указанного первого контура в магнитном шунте с указанным элементом для образования с ним второй магнитной петли, что означает изменение проницаемости указанной зоны, первичной и вторичной обмоток на указанном первом сердечнике. и вспомогательная обмотка, окружающая указанную зону и соединенная последовательно с указанной вторичной обмоткой, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в ней той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, к напряжению, индуцированному в указанной вторичной обмотке.4. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий вставленную в нем регулируемая зона пониженной проницаемости, содержащая воздушный зазор, который перекрывается железным шунтом с относительно высокой проницаемостью при низких плотностях потока в упомянутом втором сердечнике и с относительно низкой проницаемостью при высоких плотностях потока в упомянутом втором сердечнике, причем упомянутый второй сердечник расположен относительно упомянутого первого контура в магнитном шунте с упомянутым элементом, чтобы сформировать с ним второй магнитный контур, первичную и вторичную обмотки на упомянутом первом сердечнике и вспомогательную обмотку, окружающую упомянутую зону и соединенную последовательно с упомянутыми вторичными обмотками, чтобы вызвать напряжение, индуцируемое в ней посредством та часть первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, добавляется к напряжению, индуцированному в упомянутых вторичных обмотках.

    5. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий в нем размещена регулируемая зона пониженной проницаемости, содержащая воздушный зазор, который перекрывается шунтом, имеющим магнитные характеристики «пермаллоя», указанный второй сердечник расположен относительно указанного первого контура в магнитном шунте с указанным элементом и образует с ним вторую магнитную петлю. первичная и вторичная обмотки на указанном первом сердечнике и вспомогательная обмотка, окружающая указанную зону и соединенная последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в них той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, к напряжение, индуцированное во вторичных обмотках.6. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, предназначенный для образования ферромагнитной петли с упомянутым сердечником, которая является непрерывной, но с относительно коротким воздушным зазором, расположенным в нем за пределами упомянутого сердечника. сердечник, второй, по существу, U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий расположенную в нем зону пониженной проницаемости, упомянутый второй сердечник расположен относительно упомянутого первого контура для шунтирования упомянутого элемента и образования с ним второй магнитной петли, первичной и вторичной обмоток на упомянутой первый сердечник и вспомогательная обмотка, окружающая указанную зону и соединенная последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в нем той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, к напряжению, индуцированному в указанных вторичных обмотках.

    7. В трансформаторе в сочетании, по существу, U-образный железный сердечник, железный элемент, выполненный с возможностью образования по существу непрерывной ферромагнитной петли с указанным сердечником, второй, по существу, U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий вставленную в нем зону с пониженной проницаемостью, причем указанный второй сердечник расположен относительно указанного первого контура в магнитном шунте с указанным элементом и образует с ним вторую магнитную петлю, при этом площадь поперечного сечения указанного элемента по существу равна сумме поперечных сечений указанных сердечников, первичных и вторичная обмотка — T1 на указанном первом сердечнике, и вспомогательная обмотка, окружающая указанную зону и соединенная последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в ней той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, к напряжение, индуцированное во вторичных обмотках.

    8. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий в ней расположена зона пониженной проницаемости, содержащая регулируемый воздушный зазор, расположенный между относительно подвижными взаимно зацепляющимися продольными выступами и выемками, составляющими единое целое с упомянутой рамой, и на противоположных концах упомянутой зоны, соответственно, упомянутый второй сердечник расположен относительно упомянутого первого контура в магнитном шунте с упомянутым элемент и образует с ним вторую магнитную петлю, первичная и вторичная обмотки на указанном первом сердечнике и вспомогательная обмотка, окружающая указанную зону и соединенная последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать напряжение, индуцированное в нем той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник должен быть добавлен к напряжению, наведенному на упомянутые вторичные обмотки.

    9. В трансформаторе, в комбинации, по существу U-образный железный сердечник, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, образующий по существу непрерывную ферромагнитную петлю с указанным сердечником, второй по существу U-образный ферромагнитный сердечник, имеющий расположенную в нем зону пониженной проницаемости, содержащую регулируемый воздушный зазор, шунтированный относительно подвижными взаимно зацепляющимися продольными выступами и выемками, составляющими единое целое с упомянутой рамой, и прикрепленный к упомянутому второму сердечнику на противоположных концах упомянутого сердечника соответственно, чтобы образовать шунт для упомянутого воздушного зазора упомянутый второй сердечник расположен относительно упомянутого первого контура в магнитном шунте с упомянутым элементом и образует с ним вторую магнитную петлю, первичная и вторичная обмотки на упомянутом первом сердечнике и вспомогательная обмотка, окружающая упомянутую зону и соединенная последовательно с упомянутыми вторичными обмотками для заставляют напряжение, индуцированное в нем той частью первичного потока, которая шунтируется через второй сердечник, добавляется к напряжению, индуцируемому d во вторичных обмотках.

    10. В трансформаторе, в комбинации, множество по существу U-образных железных сердечников, железный элемент с относительно высокой магнитной проницаемостью, расположенный так, чтобы образовывать по существу непрерывные ферромагнитные петли с указанными сердечниками, вспомогательный по существу U-образный ферромагнитный сердечник, расположенный между в ней зона пониженной проницаемости, причем упомянутый вспомогательный сердечник расположен относительно упомянутых первых контуров в магнитном шунте с упомянутым элементом и образует с ним вспомогательную магнитную петлю, первичную и вторичную обмотки на каждом из упомянутого множества сердечников и вспомогательную обмотку, окружающую упомянутую зону. и соединены последовательно с указанными вторичными обмотками, чтобы вызвать добавление напряжения, индуцированного в нем первичными потоками, шунтированными через вспомогательный сердечник, к напряжению, возникающему от указанных вторичных обмоток.

    ФРИ ЭДУАРД.

    Как устранить неполадки сварочного аппарата

    Любое устройство во время использования инцидента неизбежно. Помимо понимания принципов работы машины, практический опыт поможет вам узнать, как устранять проблемы с вашим рабочим оборудованием.

    Устранение неисправностей сварочного аппарата постоянного тока

    Инцидент Причина Обработка
    1 Сварочный аппарат с реверсивным двигателем Двигатель, индуцированный трехфазным неправильным подключением Перегорел один из трех трехфазных предохранителей
    2 После включения станка обороты двигателя медленные, есть крик Перегорел один из трех трехфазных предохранителей Заменить предохранитель или согнуть обмотки статора
    3 Сварочный аппарат слишком горячий Перегрузка, короткое замыкание катушек Roto машины, питание коллектора короткое или не чистое Остановите машину, чтобы устранить указанные выше проблемы, если таковые имеются
    4 Угольная щетка с искрой Электрические контакторы и контакторы не работают, угольные решетки застряли Электрические контакторы и контакторы не работают, угольные решетки застряли

    Устранение неполадок сварочного аппарата на переменном токе

    Разрыв между катушкой и внешним слоем
    Инцидент Причина Обработка
    1 Перегрев трансформатора Перегрузка или короткое замыкание обмотки трансформатора Пониженный сварочный ток для устранения проблем, если таковые имеются
    2 Перегрев электропроводки Ослаблен жгут проводов Затяните винт
    3 Процесс сварки электрическим током может быть большим или малым Плохой контакт с объектом с контактным кабелем.Вибрация регулятора вибрации вибрацией станка Проверить контакт между сваркой и кабелем, отрегулировать ток.
    4 Проверить контакт между сваркой и кабелем, отрегулировать ток. Без тормозов или пружины из жидкого чугуна. Изношен сердечник железного сердечника. Короткое замыкание первичной или вторичной обмотки Решить перечисленные проблемы
    5 Кожух станка электрический.Обмотка с железным сердечником дает утечку электричества Обработка изоляционной системы станка

    Римские трансформаторы — принадлежности для контактной сварки

    Крепление Тип

    Трансформаторы

    с водяным охлаждением идеально подходят для многоточечной сварки. Разработан так, чтобы иметь стандартные выступы вторичной обмотки RWMA, шпильки 3/8 — 16 для подключения первичного напряжения, несколько вариантов выбора частот и вторичных напряжений, с доступом к первичной обмотке с пяти сторон, термовыключателем защиты от перегрева и соединениями воды 1/4 — 18 NPT.Размер и возможности наших трансформаторных устройств могут быть разработаны в соответствии с требованиями вашего приложения. Характеристики наших стандартных трансформаторов типа Fixture:

    • кВА Диапазон: 25 кВА — 200 кВА (номинальная при рабочем цикле 50%)
    • Первичные напряжения:
      • 400 В, 50 Гц
      • 480 В, 60 Гц
      • 575 В, 60 Гц
    • Полностью герметизирован для обеспечения длительного срока службы
    • Дополнительные аксессуары:
      • Комплект вторичной параллельной штанги
      • Комплект стержней вторичной серии
      • Реакторы заземления
      • Доступно удаленное распределительное устройство / переключатель ответвлений
      • Термовыключатели перегрева

    Стандартные модели, обычно имеющиеся на складе, перечислены ниже. Свяжитесь с отделом производства для получения подробной информации о моделях / напряжениях, не указанных в списке.

    Модель # кВА Вольт / Герц Вторичное напряжение (мин. — макс.) Вес (фунты)
    F48660A1SALX 60 480/60 3,58 — 5 140
    F48685B1SELX 85 480/60 5,39 — 7,06 185
    F486120J1SELX 120 480/60 7.16–9,06 225
    F486150D1SELX 150 480/60 9,41 — 11,43 270
    F486200DL1SELX 200 480/60 12,63 — 15,5 385

    Тип машины

    Машинные трансформаторы с водяным охлаждением

    идеально подходят для прессовой, шовной, коромысла, поперечной проволоки и других сварочных работ.Доступны с различными частотами и вторичными напряжениями. Размер и возможности наших машинных трансформаторов могут быть разработаны в соответствии с требованиями вашего приложения. Характеристики наших стандартных трансформаторов машинного типа:

    • кВА Диапазон: 20 кВА — 500 кВА (при рабочем цикле 50%)
    • Размеры и расстояние между отверстиями стандартных машин RWMA
    • Первичные напряжения:
      • 480 В, 60 Гц (только 7 — 1/4 ″ x 9 — 1/4 ″ и 7 — 3/4 ″ x 10 — 1/4 ″)
      • 575 В, 60 Гц
    • Полностью герметизирован для обеспечения длительного срока службы
    • Дополнительные аксессуары:
      • Доступно удаленное распределительное устройство / переключатель ответвлений
      • Термовыключатели защиты от перегрева

    Стандартные модели, обычно имеющиеся на складе, перечислены ниже. Свяжитесь с отделом производства для получения подробной информации о моделях / напряжениях, не указанных в списке.

    Модель # кВА Вольт / Герц Вторичное напряжение (мин. — макс.) Вес (фунты)
    M44650NB1BNLX 50 440/60 4–7,9 339
    M44675NL1BNLX 75 440/60 5,7 — 10 372
    M446100NL1BNL 100 440/60 6.8–10 389
    M446150PL1BNLX 150 440/60 6,4 — 11 546
    M446200PL1BNLX 200 440/60 7,45 — 11,28 567
    M446200PA1BNL 200 440/60 7,8 — 12,9 650
    M446300VA1BOL 300 440/60 8.6 — 15,7 1085
    M446400U1BPL 400 440/60 8,8 — 16,9 1465

    Источники питания MFDC / инверторы

    Легкие инверторные блоки питания с водяным охлаждением идеально подходят для роботизированной сварки. Вторичный ток превышает 500 кОм, что может помочь в производстве больших выступов сварных швов. Доступны с различными частотами и вторичными напряжениями.Размер и возможности наших блоков MFDC могут быть разработаны в соответствии с требованиями вашего приложения. Характеристики наших стандартных MFDC / инверторных источников питания:

    • кВА Диапазон: 7 — 1500 кВА
    • Первичное напряжение: 325-800 Вольт
    • Диапазон частот: 400 — 2000 Гц
    • Размер: Емкость выпрямителя от типоразмера 1-48
    • Термовыключатель защиты
    • Полностью герметизирован для обеспечения длительного срока службы
    • Дополнительные аксессуары: Вторичная приемная катушка

    Стандартные модели, обычно имеющиеся на складе, перечислены ниже. Свяжитесь с отделом производства для получения подробной информации о моделях / напряжениях, не указанных в списке.

    Номер модели Метрический эквивалент кВА Вольт / герц Вторичное напряжение (мин — макс) Вес (фунты)
    TDC-1057 40 340/1200 2,23 — 4,47 50
    TDC-1042 TDC-1064 100 650/1000 9 70
    TDC-5610 130 650/1000 9 70
    TDC-1070 TDC-1078 170 650/1000 13 100
    TDC-5876 320 650/1000 9–13 190
    TDC-1066 340 650/1200 10.8 275

    Как рассчитать / найти номинал трансформатора в кВА

    Рассчитать и найти номинал однофазных и трехфазных трансформаторов в кВА

    Мы знаем, что трансформатор всегда рассчитывается в кВА. Ниже приведены две простые формулы для определения рейтинга однофазного и трехфазного трансформаторов .

    Найдите номинал однофазного трансформатора

    Номинал однофазного трансформатора:

    P = V x I.

    Номинальная мощность однофазного трансформатора в кВА

    кВА = (В x I) / 1000

    Номинальная мощность трехфазного трансформатора

    Номинальная мощность трехфазного трансформатора:

    P = √3. V x I

    Рейтинг трехфазного трансформатора в кВА

    кВА = (√3. V x I) / 1000

    Но подождите, здесь возникает вопрос… Посмотрите на общие паспортные данные трансформатора на 100 кВА.

    Вы что-то заметили ???? В любом случае, мне все равно, каков ваш ответ;), но позвольте мне попытаться объяснить.

    Вот рейтинг трансформатора — 100 кВА .

    Но первичное напряжение или высокое напряжение (ВН) составляет 11000 В = 11 кВ.

    И первичный ток на стороне высокого напряжения составляет 5,25 ампер.

    Также вторичное напряжение или низкое напряжение (НН) составляет 415 вольт

    И вторичный ток (ток на стороне низкого напряжения) составляет 139,1 ампер.

    Проще говоря,

    Мощность трансформатора в кВА = 100 кВА

    Первичное напряжение = 11000 = 11 кВ

    Первичный ток = 5.25 А

    Вторичное напряжение = 415 В

    Вторичный ток = 139,1 Ампера.

    Теперь рассчитайте номинал трансформатора согласно

    P = V x I (первичное напряжение x первичный ток)

    P = 11000 В x 5,25 A = 57 750 ВА = 57,75 кВА

    Или P = V x I ( Вторичное напряжение x Вторичный ток)

    P = 415 В x 139,1 A = 57 726 ВА = 57,72 кВА

    Еще раз мы заметили, что номинал трансформатора (на паспортной табличке) составляет 100 кВА , но согласно расчетам … 57кВА

    Разница возникает из-за незнания того, что мы использовали однофазную формулу вместо трехфазной.

    Теперь попробуйте по этой формуле

    P = √3 x V x I

    P = √3 Vx I (первичное напряжение x первичный ток)

    P = √3 x 11000V x 5.25A = 1.732 x 11000V x 5.25A = 100,025 ВА = 100 кВА

    Или P = √3 x V x I (вторичные напряжения x вторичный ток)

    P = √3 x 415 В x 139,1 A = 1,732 x 415 В x 139,1 A = 99 985 ВА = 99,98 кВА

    Рассмотрим (следующий) следующий пример.

    Напряжение (от линии к линии) = 208 В .

    Ток (линейный ток) = 139 A

    Текущие характеристики трехфазного трансформатора

    P = √3 x V x I

    P = √3 x 208 x 139A = 1,732 x 208 x 139

    P = 50077 ВА = 50кВА

    Примечание: этот пост был сделан по просьбе фаната нашей страницы Анила Виджая.

    Отзывы о лучших трехфазных сварочных аппаратах (2021)

    Сварочные аппараты бывают разных размеров, форм, эффективности и мощности. Людям сложно выбрать подходящий аппарат, который подходит для их сварочных задач.

    Вы когда-нибудь слышали о трехфазном сварочном аппарате?

    Сварочные аппараты, которые мы используем в повседневной жизни, представляют собой двухфазные или двухфазные сварочные аппараты. Эти машины способны выполнять небольшие или средние бытовые и коммерческие задачи.

    Но если вы хотите сваривать более толстые материалы с высокой прочностью, вам нужен трехфазный сварочный аппарат .

    Трехфазный сварочный аппарат сильнее и лучше с точки зрения сварки и эффективности.

    Прежде чем переходить к лучшим сварщикам для трехфазной сварки, обратите внимание на причины, по которым вам нужен трехфазный сварочный аппарат.

    Сварочные аппараты используются в течение долгого времени, и это вызвало много шума среди людей, которые не знают разницы между двухфазными и трехфазными сварочными аппаратами.

    Трехфазные сварщики лучше подходят для прочных сварных швов

    Если вам нужны более прочные сварные швы, то нет ничего лучше трехфазного сварочного аппарата. Эти трехфазные сварочные аппараты обладают большей мощностью и способны выполнять сварку в быстром темпе.

    Трансформатор большего размера

    Двухфазные и однофазные сварочные аппараты имеют небольшие трансформаторы, поскольку их потребляемая мощность меньше по сравнению с трехфазным аппаратом. Трансформаторы, устанавливаемые в 3-фазные сварочные аппараты, громоздки и требуют большего энергоснабжения из-за их более высокого КПД.

    Лучшее для коммерческих задач

    Сварочные аппараты с 3 фазами идеально подходят для тяжелых и промышленных задач. Эти машины могут выдерживать большую нагрузку и обеспечивать точные результаты сварки.

    Сравнительная таблица
    Электропитание Масса

    Цифровой экран

    208-460В 45 фунтов

    ДА

    380В 26,3 фунта

    ДА

    НЕТ 31,8 фунтов

    ДА

    Лучшие трехфазные сварочные аппараты 2021 года

    Выбор лучшего сварочного аппарата для 3-фазной сварки — непростая задача, и вам нужно сосредоточиться на нескольких факторах, чтобы выбрать подходящего сварщика.Вот несколько первоклассных сварочных аппаратов, которые обладают всеми необходимыми функциями и идеально подходят для всех типов сварочных задач.

    EASB — известное имя в индустрии сварочного оборудования, и их сварочные аппараты довольно популярны благодаря более высокой эффективности и лучшей точности.

    ET 220i — это точный и надежный сварочный аппарат, который может иметь 1 или 3 фазы для лучшего контроля типов сварных швов.

    Высокочастотный пуск

    Аппарат запускается с высокой частотой, поэтому вам не нужно ждать, пока аппарат будет готов к сварке.После включения аппарата вы можете приступить к сварке различных типов металлов.

    Простое в обращении цифровое управление

    В ET 220i вы получите полный набор цифровых средств управления. Доступен ЖК-экран, который помогает оператору более точно управлять элементами управления. Кроме того, встроенный микропроцессор упрощает работу операторов.

    Функции памяти Tiptronic

    С помощью функций памяти Tiptronic вы можете настроить аппарат на предыдущие настройки сварки.Нет необходимости программировать машину каждый раз перед ее использованием. Просто используйте функцию памяти, и она будет адаптироваться в соответствии с вашими предпочтительными настройками сварки.

    Качество сборки

    Наружная оболочка имеет алюминиевую конструкцию, что делает сварочный аппарат прочным и надежным. Когда у вас есть ET 220i, вам не нужно беспокоиться о мелких повреждениях.

    Плюсы

    • ET 220i имеет цифровое управление с интеллектуальным ЖК-дисплеем, что упрощает управление.Еще одна удивительная вещь — это вес.
    • Большинство трехфазных сварочных аппаратов чрезвычайно тяжелы, но этот аппарат весит всего 45, поэтому вы можете носить ET 220i с собой в любое время.

    Минусы

    • Настройка сварочного аппарата — сложная задача, если вы новичок и плохо знакомы со сварочными аппаратами.
    • Интерфейс также довольно сложно изучить новым пользователям.

    Hitbox arc — еще один сварочный аппарат, обладающий множеством полезных функций.Машина имеет базовый интерфейс, который легко освоить начинающим пользователям. Кроме того, нет сложной для изучения функции, которая может привести вас в замешательство.

    Простое включение / выключение питания

    С помощью выключателя можно включить машину. У некоторых сварочных аппаратов нет этой основной функции, и это выгодно операторам, у которых есть удлинители, прикрепленные к сварочному аппарату.

    Рекомендуемый рабочий цикл

    Этот промышленный сварочный аппарат обеспечивает рабочий цикл 60%.Рабочий цикл достаточен для сварки нескольких материалов с большей прочностью.

    Дисковые регуляторы и цифровой ЖК-дисплей

    На машине установлен регулятор тока и силы дуги, с помощью которого вы можете контролировать протекание тока и стабильность дуги. ZX7-315 предоставит вам лучшие результаты по сравнению с другими трехфазными сварочными аппаратами .

    Плюсы

    • Цена данного сварочного аппарата оправдана и доступна.
    • Если вам нужно что-то портативное, ZX7-315 — то, что вам нужно.

    Минусы

    • Оператор не получит полный контроль над машиной из-за меньшего количества опций.
    • Вы можете использовать этот сварочный аппарат для простых целей, требующих меньшей точности.

    Инструментальный центр — далеко не новое имя в области садового и сварочного оборудования. Производитель производит машины, которые имеют прочную конструкцию и идеально подходят для всех поставленных перед ними задач.

    Простой и удобный интерфейс

    Интерфейс этого аппарата очень простой, и вам не нужно учить какие-либо мантры, чтобы пользоваться этим сварочным аппаратом. На деке доступно всего 3 переключателя, то есть переключатель включения / выключения и поворотные переключатели. Вы можете регулировать силу дуги и ток с помощью поворотных переключателей, в то время как вы можете выключить машину в любое время с помощью переключателя.

    Лучшая тепловая защита

    На задней панели сварочного аппарата Tools Center Japan Made на 250 А имеется мощный вентилятор, который эффективно регулирует внутреннее тепло.Дизайн также заметен, и вентиляционное отверстие достаточно велико, чтобы позволить теплу просачиваться наружу.

    Облегченный

    Общий вес этого сварочного аппарата составляет 31,8 фунта, поэтому вам не нужно беспокоиться о громоздкости. Вы можете легко носить машину с собой в любое время.

    Плюсы

    • Предлагается ЖК-экран, поэтому любой, включая новых пользователей, может беспрепятственно пользоваться аппаратом.
    • Он имеет более высокую входную мощность и лучшую выходную мощность, поэтому сварные швы будут более прочными и чрезвычайно прочными.

    Минусы

    • Дизайн машины выглядит устаревшим.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *