Упд 1 схема устройство поджига дуги: УПД — 1 — Инструкции и паспорта на станки

WELDSTAR — Схемы и паспорта сварочного оборудования

 №п/п Модель оборудования Примечание Состав документации
4-1Осциллятор ОСПЗ-300-2
для сварки алюминия
Схема, паспорт
 4-2Устройство поджига дуги  УПД-1
220В, тиристорный, для плазм. резки и сварки TIG
Схема, паспорт
 4-3схема осцилляторной приставки LHF-500 установки «КЕМППИ»
очень качественная сварка TIG всех цветных металлов
Схема, описание работы, есть все данные для изготовления
4-4
схема осциллятора УВПР
Для плазменной резки
Схема
4-5
схема осциллятора установки УДГ-180
Тиристорный с удвоением напряжения
Схема
4-6
схема осциллятора УДГУ -251
Тиристорный
Схема
4-7
схема возбудителя-стабилизатора дуги  СД-3М, СТ-500
ИЭС им.Патона:Схема
4-8
схема осциллятора ВИР-101
Для плазменной резки
Схема, описание
4-9
схема возбудителя-стабилизатора дуги ВСД-01
Для сварки алюминия
Схема, описание
4-10
Стабилизатор дуги СД-100М
Для сварки алюминия
Схема, описание
4-11
схема осциллятор ZIP-3 (SAF)
Транзисторный, для плазменной резки
Схема, фото
4-12
схема осциллятора ОСПЗ-2М
для сварки алюминия
Схема, паспорт
4-13
WS5-160 (от китайского инвертора DC TIG)
Тиристорный
Схема, плата, моточные данные
4-14
GYSMI – 160HF (TIG)
Тиристорный
Схема
4-15
MILLER HF15, HF 251D, XMT 304
С разрядником
Схема
4-16
схема осциллятора RE-165D (Италия)
тиристорный
Схема, плата, информация для сборки
4-17
схема осциллятора Русич С-400
тиристорный
Схема
4-18
схема осциллятора УВД-02, УВД-05
тиристорный
Схема, описание
4-19



Устройства для поджига дуги

 

Устройства для первоначального поджига дуги делятся на два класса: поджиг дуги от короткого замыкания и путем пробоя промежутка электрод—изделие высоковольтными импульсами.

Поджиг коротким замыканием осуществляется путем кратковременного контакта электрода и изделия и последующего их разведения. Ток, через микровыступы электрода, разогревает их до температуры кипения, а поле, возникающее при разведении электродов, обеспечивает эмиссию электронов, достаточную для возбуждения дуги. При таком поджиге возможен перенос материала электрода в сварной шов. Для устранения этого нежелательного явления зажигание должно осуществляться при малом токе, не превышающем 5—20А. Устройство для поджига должно обеспечивать малый ток короткого замыкания, поддержание тока на этом уровне до момента образования дуги и лишь затем плавное нарастание до рабочего. (УДГ-201, АДГ-201, АДГ-301).

Основные требования к устройствам для поджига через зазор (возбудителям дуги или осцилляторам):

1) должен обеспечить надежное возбуждение дуги;

2) не должен угрожать безопасности сварщика и оборудования.

Возбудители могут быть предназначены для возбуждения дуги постоянного или переменного тока. В последнем случае к возбудителям предъявляется ряд специфических требований, относящихся к моменту поджига дуги. Схема осциллятора ОСПЗ – 2М показана на рис. 5.5.

Рис. 5.5. Принципиальная электрическая схема осциллятора ОСПЗ-2М. F1 – предохранитель; ПЗФ – фильтр защиты от помех; TV1 – трансформатор повышающий; FV – разрядник; Cг – конденсатор колебательного контура; Cn – разделительный конденсатор; TV2 – высоковольтный трансформатор; F2 – предохранитель.

 

Конденсатор Сг заряжается от напряжения вторичной обмотки повышающего трансформатора TV1. После зарядки его до напряжения пробоя разрядника FV образуется колебательный контур, состоящий из конденсатора С

г и первичной обмотки высоковольтного трансформатора TV2. Частота колебаний этого контура примерно равна 500 – 1000 кГц. Со вторичной обмотки это напряжение частотой 500 – 1000 кГц и величиной порядка 10000 В через разделительный конденсатор Cn и предохранитель F2 подается на промежуток электрод – изделие. При этом в данном промежутке возникает искра, которая ионизирует промежуток, вследствие чего от источника питания возбуждается электрическая дуга. После возбуждения дуги осциллятор автоматически отключается.

Необходимо обратить внимание, что у осциллятора высокое напряжение. Для человека оно не опасно вследствие маломощности источника. Однако если в схеме источника имеются полупроводники (диоды, тиристоры и др.), то возможен их пробой напряжением осциллятора. Для исключения этого осциллятор необходимо подключать к источнику с использованием систем защиты (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Схема подключения осциллятора к источнику питания.

 

Дроссель зашиты ДЗ для высокой частоты осциллятора имеет очень большое индуктивное сопротивление и не пропускает напряжение осциллятора к источнику. Защитный конденсатор СЗ, наоборот, имеет очень малое сопротивление для высокой частоты, защищая источник от высокочастотного и высоковольтного напряжения осциллятора. Разделительный конденсатор Ср защищает осциллятор от напряжения источника питания.

 


Похожие статьи:

Устройство поджига дуги

Устройство поджига дуги

Устройство поджига дуги предназначено для возбуждения дежурной дуги при сварке алюминия, его сплавов и других металлов неплавящемся электродом в среде защитного газа переменным и постоянным током. Устройство также может применятся и для других целей.

В устройство встроены отсекатель газа, задержки газа от 0 до 30 сек, а также разъем управления сварочным источником.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В 220±5-10%
Род рабочего тока Переменный, постоянный
Потребляемая мощность, Вт 60
Номинальный режим работы, ПН, % 60
Выходное напряжение, КВ
— не менее 3
— не более 6
Ток дуги, А до 300
Частота выходного напряжения МГц, не менее 0,25
Время возбуждения дуги, сек, не более 0,1
Состав газа в дуговом промежутке Аргон (аргон + гелий)
Давление газа, Мн/кв. м 0,5
Длина дугового промежутка, мм 8
Время обдува места сварки после сокращения горения дуги, сек от 0 до 10 регулируется
Масса изделия, кг 9,0
Габаритные размеры, мм 270х220х140 (без ручки)

Поджигание дуги

Сварочная дуга образуется, когда через зазор между кончиком электрода и основным металлом подается сварочный ток. Каждый сварщик должен хорошо знать, как быстро и легко поджечь дугу.

Существует два основных метода поджига дуги:

  1. Чирканьем
  2. Точечным касанием

Поджиг чирканьем вызывает меньше сложностей у начинающих сварщиков и проще при сварке на переменном токе. Электрод наклоняют под углом и перемещают вдоль пластины, будто зажигая спичку. В момент касания пластины возникает дуга. После этого электрод ненадолго поднимают над поверхностью, чтобы увеличить длину дуги, затем возвращают на нормальную высоту (см. Рисунок 1).

Рисунок 1: Поджиг дуги методом «чирканья»

При поджиге точечным касанием электрод опускают к основному металлу вертикально вниз. Как только он касается поверхности, его ненадолго поднимают, чтобы увеличить длину дуги, и затем возвращают на нормальную высоту (см. Рисунок 2).

Рисунок 2: Поджиг дуги методом точечного касания

Главная сложность при поджигании дуги – это «залипание», когда электрод застывает и прилипает к рабочему изделию. Это вызывается током, который расплавляет кончик электрода и заставляет его прилипнуть к основному металлу до того, как его успеют поднять. Если не разорвать электрический контур, высокий ток от «короткого замыкания» быстро вызовет перегрев и расплавит электрод или флюс. Обычно электрод можно высвободить быстрым движением в обратном направлении. Если это не поможет, необходимо разорвать контур, выпустив электрод из электрододержателя.


Предупреждение:
не снимайте сварочную маску, когда Вы высвобождаете залипший электрод, потому что после этого произойдет вспышка яркого света.


Совет:
перед поджиганием дуги очистите рабочее изделие от грязи и окалины металлической щеткой.

«Многоискровой» поджиг для газовой плиты

Электронные самоделки для дома

материалы в категории

Практически во всех газовых плитах предусмотрена система поджига газа: при нажатии на кнопку, возле комфорки срабатывает разрядник, пробивает искра и газ загорается. Безусловно это очень удобно (ведь когда-то приходилось всю эту процедуру производить при помощи спичек ), только вот здесь имеется один недостаток- искра, вырабатываемая этим устройством одиночная.

Применив электронику можно немного доработать эту систему и превратить ее в многоискровую.

Схемы для поджига газа в бытовых газовых плитах

Вариант первый

Схема эксплуатируется  автором более 10 лет в качестве электрического поджига газовой  плиты  

Indesit  и смонтирована в габаритах «штатного» устройства.  Высоковольтный трансформатор в этой конструкции используется  «родной», но при его отсутствии  можно попытаться сделать самому ( для четырёх конфорочной  плиты — два трансформатора).  Трансформатор наматывается на сердечник  из пластин трансформаторной стали, сечением около 1 см2  (набор «замыкающих пластин от  Ш — образного трансформатора).  Для намотки изготавливается каркас из прессшпана, плотного картона или текстолита (желательно секционный, с пропилами в секциях) или берётся подходящий  пластмассовый  каркас от Ш-образного трансформатора. Первичная обмотка содержит 10 .. 20 витков провода ПЭВ-2  0.8, а  вторичная  наматывается проводом ПЭЛШО 0,07  и содержит несколько тысяч витков — до заполнения каркаса.  Намотку  ведут валиком от одного края каркаса до другого, чтобы высоковольтные выводы оказались по разные стороны каркаса. Вторичную обмотку тщательно изолируют от первичной  несколькими слоями вощённой бумаги, лавсановой или  фторопластовой  плёнки. Вся конструкция пропитывается церезином  для улучшения изоляции. Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) черед диод VD2 происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1  открывается  симистор   VS1 и разряжает конденсатор С1  на высоковольтный трансформатор, формирующий
искру поджига
.  Процесс повторяется  с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий  газ.

Вариант второй

Эта схема электрического поджига газа для бытовой газовой плиты практически похожа на показанную выше, но содержит чуть больше деталей- здесь вместо симистора использован тиристор.
Схема работает следующим образом: при отрицательной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диоды VD2 и  VD4  происходит заряд конденсатора С1, а при положительной полуволне через диод VD1  открывается  тиристор  VS1 и разряжает конденсатор С1  на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига.  Диод  VD3  служит для обеспечения протекания тока  через управляющий  электрод тиристора при положительной  полуволне.   Процесс повторяется  с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий  газ.

Вариант третий

Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диоды VD2 и  VD3  происходит заряд конденсатора С1, а при отрицательной полуволне через диод VD1  катод  тиристора  VS1 подключается  к «минусовой» полуволне,  а через резистор R3  на управляющий  электрод тиристора поступает ток  управления.  Тиристор открывается  и разряжает конденсатор С1  на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется  с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий  газ.

Вариант четвертый

Здесь в схеме устройства формирования управления тиристором применен транзистор. В  схеме  можно использовать  любой маломощный  p-n-p  транзистор, имеющий  коэффициент усиления более 100  и максимальный ток не  менее 100 mA,  например  КТ209, КТ361, КТ3107  или импортный  аналог.
Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диод VD3 происходит заряд накопительного конденсатора С2, а через резистор R2  и  диод VD2 заряжается  конденсатор С1.  Стабилитрон VD1  ограничивает это напряжение на уровне 9 — 15 В.  При отрицательной  полуволне сетевого напряжения  транзистор VT1  открывается  током  через резистор R2  и  разряжает конденсатор С1  на  управляющий  электрод тиристора,  который    разряжает конденсатор С2  на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется  с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий  газ.

Вариант пятый

Схема работает следующим образом: при положительной полуволне сетевого напряжения ( вывод L) через диод VD3 происходит заряд накопительного конденсатора С2, а через резистор R2  и  диод VD2  заряжается  конденсатор С1.  Стабилитрон VD1  ограничивает это напряжение на уровне 9 — 15 В.  При отрицательной  полуволне сетевого напряжения  транзистор VT1  открывается  током  через резистор R2  и  разряжает конденсатор С1  на  управляющий  электрод тиристора,  который    разряжает конденсатор С2  на высоковольтный трансформатор, формирующий искру поджига. Процесс повторяется  с частотой 50 Гц и на запальных электродах формируется мощный сноп искр, мгновенно поджигающий  газ.

Автор Кравцов В.Н.
http://kravitnik.narod.ru/

Обсудить на форуме

Схемы/Инструкции

Файл

Описание

Размер

prestige144.djvu

Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Prestige144, производства итальянской компании BLUEWELD.

507 Kb

sai200.djvu

Срисованная с оригинала принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника САИ 200, производства группы компаний ТСС.

383 Kb

inverter3200.djvu

Приципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Inverter 3200 TOP DC китайского производства.

318 Kb

deca_mos_168.djvu

Виды и приципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника MOS 168, производства итальянской фирмы DECA.

383 Kb

B31-5A.gif

Приципиальная электрическая схема зарядного устройства B31-5A.

980 Kb

instructions.rar
service-doc.rar

Инструкции по настройке и схемы с описаниями на сварочные аппараты NEON ВД-161 и NEON ВД-201, производства ЗАО ЭлектроИнтел, Нижний Новгород.

1.11 Mb
605 Kb

telwin_140.pdf

Электрическая принципиальная схема на инверторный сварочный аппарат TELWIN-140, производства итальянской компании TELWIN.

48.2 Kb

Privod_EPU1-1.djvu

Паспорт на Электропривод унифицированный трёхфазный серии ЭПУ1…Д,М. Привод предназначен для регулирования и стабилизации скорости вращения двигателя постоянного тока в диапазоне до 1000 с постоянным моментом для однозонного исполнения, с ОС по скорости вращения и полным потоком возбуждения до номинальной скорости вращения и с уменьшением потока возбуждения выше номинальной для двухзонного исполнения.

2.82 Mb

mip200_300.pdf

Схема электрическая принципиальная малогабаритного источника питания типа МИП-200(250;300;250T;300T)У3, предназначенного для дуговой сварки.

353 Кb

vduch450.djvu

Схема силовой части инверторного сварочного источника ВДУЧ-350

194 Кb

ospz-2m.djvu

Инструкция по эксплуатации Осциллятора ОСПЗ-2М.

1.02 Mb

rks14.pdf

Паспорт и схема блока управления контактной сваркой РКС-14.

356 Kb

rus2004.djvu

Схема сварочного инвертора РУСЬ-2004,2005, нарисованная от руки во время ремонта.

114 Kb

mtr1201.djvu

Паспорт на машину контактной сварки типа МТР-1201 УХЛ. Машина контактной сварки предназначена для электрической контактной точечной сварки деталей из листовой низкоуглеродистой стали при повторно-кратковременном режиме.

211 Kb

rks502.djvu

Паспорт на регулятор контактной сварки РКС-502. Регулятор предназначен для комплектации контактных электросварочных машин и обеспечивает последовательность действия однофазных машин точечной контактной сварки. К сожалению в паспорте отсутствует принципиальная электрическая схема регулятора!

255 Kb

pa-107.zip

Неполная документация на п/а то-ли ПА-107, то-ли ПШ-107 или ПСШ-107. Буквы маркировки точно установить не удалось. П/а предназначен для сварки порошковой проволокой. Принципиальные схемы все есть, но монтажных схем и спецификаций элементов нет. Описание частично (%95) удалось восстановить.
Может у кого-то есть более полная версия документации ?

754 Kb

uza-150-80-y4.djvu

Паспорт, инструкция по эксплуатации, описание и принципиальная электрическая схема устройства зарядного автоматического типа УЗА-150-80-У4.

920 Kb

dc250_31.djvu

Описание, инструкция по эксплуатации и принципиальные схемы инверторного источника сварочного тока DC250.31, производства научно-производственного предприятия «Технотрон».

1.23 Mb

Privod_ET-1.djvu

Полная документация на привод ЭТ-1Е1. Это тиристорный, однофазный, нереверсивный привод постоянного тока, с ОС по ЭДС. Частота вращения 72-3600 об/мин. Регулировка производится вниз от максимальной.

2.01 Mb

13rp.djvu

Отсканированный паспорт устройства поджига дуги типа 13РП, предназначенного для возбуждения дуги в плазмотронах. Что немаловажно, в паспорте есть намоточные данные трансформатора и дросселей.

493 Kb

VD-0801.djvu

Руководство по эксплуатации сварочного выпрямителя ВД-0801 (укр.).

214 Kb

dc250.rar

В архиве отсканированный паспорт инверторного сварочного источника DC250.31 НПП «Технотрон», г.Чебоксары. Фотографии внутренностей аналогичного аппарата DC250.33 можно посмотреть здесь. DC250.33 отличается от DC250.31 тем, что в первом используются диоды 150EBU04 вместо модуля HEA320NJ40C на выходе. В последних 250.31 так же использовались выходные диоды 150EBU04. В инверторе использовано по 4 транзистора в плече + диод. в данный момент выпускаются только 250.33, в которых применены IRGPS40B120U либо IRG4PSH71U. диод — DSEP3012CR, либо HFA30PB120 (на отдельном радиаторе, аппарат снят с производства). Магнитопровод сварочного трансформатора 120х80х15 мм (за размеры точно не ручаюсь) производства ОАО Ашинский металлургический завод, из аморфного железа 5БДСР с немагнитным зазором. первичка намотана проводом ЛЭПШД1000х0,05 в три провода. Вторичка — ЛЭП119х0,1 (сколько жил не помню). оба провода — ЛИТЦЕНДРАТ, в обозначении которого диаметр жилок стоит после «х», только ЛЭПШД дополнительно в шелковой изоляции, а ЛЭП протянут в термоусадочную трубку. Выходной дроссель очень массивный, железо как у транса старых цветных телеков. «Баяны» установлены на изолированные друг от друга дюралевые радиаторы каждый размером 90х210 мм. На радиаторе 7 рёбер 210х32 мм. Модуль (диоды) выходного выпрямителя установлен(ы) на радиатор размером 100х160 мм. На радиаторе 9 рёбер 160х32 мм

4.83 Mb

Agregat_ADD-3124.djvu

Документация на сварочный агрегат АДД-3124, который предназначен для использования в качестве автономного источника питания одного поста при ручной дуговой сварке,резке и наплавке металлов постоянным током.
Пределы регулирования сварочного тока 40-315А
Ном.сварочное напряжение 32,6В
Ном.частота вращения 1800+/-30 об/мин.

475 Kb

Privod_ET6.djvu

Документация и схемы на электропривод постоянного тока серии ЭТ-6, который предназначен для регулирования и стабилизации частоты вращения электродвигателя постоянного тока в диапазоне 1:10000 (если допустимо техническими условиями для данного электродвигателя). В документацию так же включено описание тахогенератора ТП80-20-0,2, работающего совместно с этим приводом.

2.62 Mb

spektrometr.pdf

Схемы и описание тиристорного генератора импульсов от эмиссионного спектрометра POLYVAC E2000, применяемого для спектрального анализа железосодержащих сплавов (чугуны, стали и т.п.). Генератор достаточно мощный (1 — 1,5 кВт).

1.4 Mb

zariadka.djvu

Вид внутренностей мощного зарядного устройства, предназначенного для зарядки локомотивных аккумуляторов, на базе двух сварочных инвертеров.

357 Kb

klasik_141.djvu

Фотографии и, нарисованные от руки, схемы инверторного сварочного источника Klasik 141.

469 Kb

PDG-508m.djvu

Техническое описание, схема и инструкция по эксплуатации сварочного полуавтомата типа ПДГ-508М.

305 Kb

busp2.djvu

Техническое описание и инструкция по эксплуатации блока управления сварочным полуавтоматом типа БУСП-2У3.1.

1.71 Mb

vdg303-401.djvu

Принципиальные электрические схемы сварочных источников ВДГ-303-3, ВДГ-401 и полуавтомата ПДГ-312-4 производства фирмы СЭЛМА.

239 Kb

nname.djvu

Принципиальная электрическая схема однофазного полуавтомата типа ….

92 Kb

kama.djvu

Руководство на сварочный дизель-генератор компании KAMA.

1.19 Mb

Сварочный источник ВДУ-601

Схема промышленного универсального сварочного источника ВДУ-601.

185Кb

Выпрямитель ТПП-160-70-У3.1

Схема промышленного зарядного ТПП-160-70-У3.1 . Схема была срисована с агрегата при ремонте.

98Кb

Выпрямители ТПЕ ТПП

Схемы и описание выпрямителей ТПЕ и ТПП, предназначенных для зарядки тяговых аккум. батарей:
— щелочных на Uном=24-72 V и ёмкостью от 300 до 600 A*ч ,
— кислотных на Uном=24-80 V и ёмкостью от 160 до 400 А*ч .
Особенности схемы: Тиристорный 3-фазный выпрямитель с трехобмоточными трансформаторами тока на строне выпрямленного напряжения. УЭ всех тиристоров объединены.

407Кb

Инвертор
Блок управления

Срисованная с оригинала схема сварочного источника Telwin conica160. В схеме не прорисована цепь питания реле от сх. контроля залипания.

147Кb

Инструкция эксплуатации
Техническое описание
Альбом схем
Сигнатурный контроль
Преобразователь ВЕ178А5

Полная документация на электропривод асинхронный глубокорегулируемый комплектный Размер 2М-5-21, который предназначен для работы в системах автоматического регулирования частоты вращения электродвигателей двух механизмов подачи и электродвигателя шпинделя токарных станков с ЧПУ. В документацию входит инструкция по эксплуатации, техническое описание, альбом электрических схем, инструкция по сигнатурному контролю и техническое описание и инструкция по эксплуатации фотоэлектрического преобразователя угловых перемещений модели ВЕ178А5.

874Кb
1.88Mb
1.83Mb
797Кb
591Кb

vdu504.gif

Принципиальная электрическая схема сварочного источника ВДУ-504.

355Кb

mk300.djvu

Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника МК300А.

283Кb

Telwin.rar

Принципиальная электрическая схема инверторного сварочного источника Телвин 130. Схему с образца, в процессе ремонта, срисовали. Для просмотра схемы потребуется как минимум Pcad2000.

92.1Кb

fors_upr.djvu

Фирменная принципиальная электрическая схема блока управления инверторного источника Форсаж, выпускаемого Рязанским приборостроительным заводом.

51.3Кb

Forsag125.rar

Инверторный сварочный источник Форсаж-125. Принципиальная схема силовой части и блока управления, а так же шесть фотографий с видами источника и куча осциллограмм!

995Кb

Udg-301.zip

Схемы и описание установок УДГ-301 и УДГ-501 (номинальные токи сварки 315А и 500А,соответственно) для сварки алюминия и его сплавов неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона на переменном токе.

725Кb

Ru2005.djvu

Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника Русь-2005

641Кb

etu3601.djvu

Техническое описание и принципиальные электрические схемы электропривода ЭТУ3601 предназначенного для создания, на основе высокомоментных электродвигателей постоянного тока, быстродействующих и широко регулируемых (с диапазоном регулирования 1:10000) приводов подач металлорежущих станков, в том числе станков с ЧПУ.

2.24Mb

invertorColt1300.djvu

Фотографии внутренностей, а так же принципиальная электрическая схема силовой части и драйверов сварочного инверторного источника COLT 1300, производства итальянской фирмы CEMONT

3.92Mb

UDG-101.rar

Техническое описание и схема сварочной установки типа УДГ-101 предназначенной для ручной apгоно-дуговой сварки неплавящимся (вольфрамовым) электродом на постоянном токе изделий из нержавеющих сталей, меди и ее сплавов малых толщин (от 0,2 до 2,5 мм).

3.71Mb

VDM4X301.djvu +
VDM4X301.rar

Техническое описание и схема сварочного универсального четырехпостового источника. В документации неплохо расписано формирование ВАХ со всеми ОС по току и напряжению. Также, в аппарате есть схема ограничения напряжения ХХ и компенсации падения напряжения в сварочных кабелях.

1.01Mb +
312Kb

RVI-501.djvu

Техническое описание регулятора времени на интегральных схемах серии РВИ. Регулятор предназначен для управления циклом сварки машин контактной сварки переменного тока.

980 Kb

A-547.djvu

Техническое описание и инструкция по эксплуатации на полуавтомат сварочный А-547Ум типа ПДГ-309, предназначенный для электродуговой сварки металла тонкой электродной проволокой в двуокиси углерода.

360 Kb

vdu-505.djvu

Техническое описание и схемы сварочного выпрямителя ВДУ-505, предназначенного для ручной дуговой сварки штучными электродами и для однопостовой механизированной сварки в среде углекислого газа и под флюсом.

472 Kb

ppk.djvu

Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПРИБОРА ПРИВАРКИ КАТОДОВ (ППК). По сути, прибор является конденсаторной контактной сварочной установкой

1.28 Mb

vduch26.djvu

Силовая схема и схема блока управления тиристорного инверторного сварочного источника ВДУЧ-16

677 Kb

liga.djvu

Руководство по эксплуатации и принципиальная схема электролизёра ЛИГА-2.

156 Kb

VD-160i.pdf

Паспорт и руководство по эксплуатации инверторного сварочного источника ВД-160И У2 (ВД-200И-У2), производства ООО Линкор. Приведены схема электрическая принципиальная и осциллограммы в характерных точках.

337 Kb

Mpa.djvu

Описание микроплазменного сварочного аппарата предназначенного для резки низкотемпературной плазмой материалов, в том числе и тугоплавких, сварки и пайки чёрных и цветных металлов. В качестве плазмообразующей среды используется водяной пар.

739 Kb

Fora120.djvu

Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника Фора-120.
Интересной особенностью источника является автогенераторный режим работы инвертора. Регулировка тока осуществляется за счёт изменения частоты генерации (управляющим генератором).

2.51 Mb

Plazmorez.djvu

Описание и схемы (правда пока без спецификации) на аппарат воздушно-плазменной резки АПР-150-1

216 Kb

alplaz_04.djvu

Инструкция и чертёжк Алплазу-04 и Мультиплазу 2500.
Мультиплаз 2500 прообраз алплаза и инструкции у них как две капли воды похожи, отличается он повышенной мощностью источника питания и возможностью работы с дугой прямого действия.

406 Kb

ultrasonik_400W.djvu

Схема ультразвукового генератора взятая из паспорта к установке ультразвукового искрового легирования.

44.4 Kb

ims1600.djvu

Фотографии внутренностей инверторного сварочного источника IMS1600.

232 Kb

BME-160.djvu

Фотографии внутренностей, а так же силовая электрическая схема отечественного инверторного сварочного источника BME-160.

102 Kb

PICO-160.djvu

Фотографии внутренностей, а так же силовая электрическая схема инверторного сварочного источника PICO-160.

436 Kb

MAXPOWER_WT-180S.djvu

Инструкция по эксплуатации и фотографии китайского инверторного сварочного источника MAXPOWER WT-180S.

497 Kb

lisa.djvu

Принципиальная электрическая схема подающего механизма LISA-12 фирмы KEMPPI.

443 Kb

pdg101.djvu

Нарисованные от руки схемы источника ПДГ-101 У3.1, предназначенного для полуавтоматической сварки в среде защитного газа. Источник также может быть использован как пускозарядное устройство.

110 Kb

 Vir101.rar

 Паспорт на ВОЗБУДИТЕЛЬ ДУГИ ВИРЦ101 УЗ.

 8.81 Kb

Piton.djvu

Руководство по эксплуатации и схемы сварочного полуавтомата ПИТОН (ПДГ-15-3У3, ПДГ-20-3У3 380В).

866 Kb

Osppz.djvu

Руководство по эксплуатации осциллятора ОСППЗ-300 М1.

157 Kb

pulsar220.djvu

Принципиальная электрическая схема силовой части и блока управления однофазного варианта полуавтомата ПУЛЬСАР.

55.5 Kb

vdu506.djvu

Техническое описание и инструкция по эксплуатации сварочного источника ВДУ-506.

1.53 Mb

Pylsar.djvu

Техническое описание и инструкция по эксплуатации сварочного полуавтомата ПУЛЬСАР.

334 Kb

ThermalArc250S.pdf

Руководство по эксплуатации(англ.) инверторного сварочного источника, ThermalArc model 250S DC CC, компании Thermadyne Company. По сравнению с ThermalArc model 160S, эта версия более мощная и питается от трёхфазной сети. В руководстве приведены функциональная и силовая схемы источника. Силовая схема интересна тем, что здесь используются два полумостовых преобразователя (каждый со своим трансформатором) включенных последовательно. Приводятся вольтамперные характеристики.

486 Kb

ThermalArc160S.pdf

Руководство по эксплуатации(англ.) инверторного сварочного источника, ThermalArc model 160S DC CC, компании Thermadyne Company. В руководстве приведены функциональная и силовая схемы источника. Силовая схема интересна тем, что здесь используется полумостовой преобразователь и сетевой выпрямитель с удвоением напряжения. Приводятся вольтамперные характеристики. При выходном напряжении менее 10В, в режиме TIG, внутреннее сопротивление источника становится отрицательным, благодаря чему снижается эрозия вольфрамового электрода при КЗ.

437 Kb

invertec_130.pdf

Инструкция по эксплуатации на инверторный сварочный источник Invertec V100 & V130(Англ.) известной фирмы Lincoln Electric, где кроме всего прочего приведена силовая электрическая схема источника

569 Kb

udgu301.djvu

Описание универсальной сварочной установки УДГУ-301. Установка предназначена для ручной аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном и переменном токе (Рус.).

579 Kb

schemahf.djvu

Принципиальная электрическая схема универсальной сварочной установки MARC 500 HF mig финской фирмы KEMMPI. Установка предназначена для ручной аргонно-дуговой сварки неплавящимся электродом на постоянном и переменном токе.

98 Kb

lhf500.djvu

Принципиальная электрическая схема универсального осциллятора LHF500 финской фирмы KEMPPI.

123 Kb

osc.djvu

Две страницы из какой-то книги посвящённые осцилляторам.

15 Kb

maxstar150.djvu

Руководство для владельца по использованию сварочного аппарата Maxstar150 (Англ.). Имеются некоторые монтажные и принципиальные схемы.

710 Kb

timer.djvu

Инструкция по эксплуатации таймера TGE-2, модель 61925.

340 Kb

Улучшение поджига и стабильности дуги при ТИГ сварке — Страница 2 — Аргонодуговая сварка — TIG

Первое: попробуйте перевернуть полярность импульсов осциллятора — для этого нужно поменять местами высоковольтные провода, идущие от выводов :HF1, :HF2.

Поменял местами высоковольтные провода, дуга вообще не зажигается, вернул, как было.

Второе: проверьте диоды VD1, VD2 (они установлены на токоведущих шинах). Именно эти диоды отвечают за первоначальный поджиг и стабильность горения дуги на малых токах (до 50А) в режиме TIG-DC.

Зелёные диоды на шинах проверил, открутил и прозвонил, исправны.

Проблем на постоянке вообще не должно быть — эта машина варит гораздо лучше предшественников (если, конечно, не требуется сварка штучным электродом).

После поджига дуги, процесс горения дуги сопровождается неприятным на слух треском, сварщики, кто попробывал на нём поварить, говорят, что если целый день варить при таком нудном треске, крыша поедет, а аппараты старого образца — тихо, приятно шуршат.
Я им сказал, это потому, что он пока неисправен, или это его нормальный рабочий треск.

Ещё смущает выходное напряжение обмоток силового трансформатора, как-то маловато для устойчивого поджига.
Или эту задачу должен выполнять стабилизатор дуги, тогда может в нём проблема?
Как я понял из схемы стабилизатора дуги, его включение происходит после срабатывания реле К1 на его плате, может оно запаздывает с включением стабилизатора, и что будет если я перед поджигом дуги, принудительно подам на него питание.

Если можно, расскажите кратко, алгоритм включения и выход на рабочий режим.
Видимо теперь только такими аппаратами вы будете насыщать рынок, и придётся их ремонтировать самостоятельно, так как организация, которая их продаёт, сама не в состоянии организовать оперативный ремонт.
Вывод делаю из того, что его даже не открывали (перед тем, как им отвезти, я поставил красные точки фломастером на нижний торц болта крепления защитного кожуха, по одной метки на каждую сторону), всё осталось на месте, как было, а сказали, что отремонтировали.
 УДГУ-351 нового абразца.rar   1,88МБ   474 скачиваний

] mp), n. [Ф. lampe, L. lampas, adis, fr. Gr. ?,?, факел, фр. ? давать свет, светить. Ср. {Lampad}, {Lantern}.] 1. Световой сосуд, устройство, прибор или прибор; ранее имелось в виду судно с фитилем…… Международный английский словарь

  • Система зажигания Delco — Система зажигания Delco, также известная как система зажигания Кеттеринга, была изобретена Чарльзом Ф. Кеттерингом. Впервые он был продан коммерчески на Cadillac 1910 года и был произведен компанией Delco.Со временем эта система стала широко использоваться всеми…… Wikipedia

  • National Ignition Facility — базовая схема NIF. Лазерный импульс генерируется в комнате справа от центра и направляется в лучи (синие) с обеих сторон. После нескольких проходов через лучи свет направляется на распределительное устройство (красный), где он направляется в… Wikipedia

  • UTV Ignition Entertainment — Добавьте одноименные статьи, UTV и Ignition.Logo de UTV Ignition Entertainment… Wikipédia en Français

  • Газовая сварка вольфрамовым электродом — Сварка TIG бронзовой скульптуры Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW), также известная как инертный газ вольфрама (TIG… Wikipedia

  • Ксеноновая дуговая лампа — Ксеноновая дуговая лампа представляет собой источник искусственного света. Приведенный в действие электричеством, он использует ионизированный газообразный ксенон для получения яркого белого света, который близко имитирует естественный дневной свет. Ксеноновые дуговые лампы можно условно разделить на три категории: * Непрерывный … … Wikipedia

  • Компрессионное зажигание однородного заряда — Homogen Kompressionszündung (англ.: Однородное зажигание от сжатия заряда, abgekürzt: HCCI, или Controlled Auto Ignition, abgekürzt CAI) bezeichnet das Konzept für einen Motor, bei dem die Verbrennung eines homogenen Gemisches gleichzeitig im… Deutsch Wikipedia

  • Иодидная лампа со средней дугой Hydrageryrum — Йодидная лампа со средней дугой Hydrageryrum, или HMI, представляет собой газоразрядную ртутную газоразрядную лампу средней длины с многолинейным спектром излучения. Название подразумевает, что Hydrargyrum, архаичный термин для Меркурия (Hg), рассматривается как пар, смешанный с другими редкими…… Wikipedia

  • Система зажигания постоянного переменного тока — сокращенно CACIS.Система зажигания, в которой дуга переменного тока высокой энергии горит на протяжении всего рабочего хода. В этой системе свечи зажигания не разрушаются так быстро, и топливно-воздушная смесь сгорает более полно. Таким образом, отпадает необходимость…… Словарь автомобильных терминов

  • Искровой разрядник — Искровой разрядник состоит из двух проводящих электродов, разделенных зазором, обычно заполненным газом, например воздухом. Когда подается подходящее напряжение, образуется искра, ионизирующая газ и резко снижающая его электрическое сопротивление… Wikipedia

  • .

    HV 1 Комплект для сборки высоковольтного воспламенителя Детали для зажигания дуги Генератор дуги Модуль зажигания для сигарет Печатная плата DC 3V 5V 3A DIY Kit | |

    Примечание: этот модуль представляет собой комплект для сборки, а не готовый продукт.

    Примечание. Этот комплект генератора дугового зажигания (не припаян) через источник питания 3-5 В создает короткую дугу.

    Имя: воспламенитель высокого напряжения HV-1

    Входное напряжение: 3-5 В постоянного тока

    Входной ток: 3А

    Рабочий ток: <= 2.5А

    Рабочий способ: самовозбуждение, колебательное усиление

    Рабочая частота: 20 кГц

    Время непрерывной работы: 10 с

    Длина дуги: 5 мм

    Размер: 71 * 18 * 12 мм

    Замок зажигания: да

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *