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1、1. 焊接电弧的物理本质的气体放电。2. 焊接引弧分:接触引弧、非接触引弧。3. 焊接电弧静特性:肯定长度的电弧在稳定状态下,电弧电压 Uf 与电弧电流 If之间的关系,即焊接电弧的静特性伏安特性,可表示为:Uf= f ( If ) .4. 焊接电弧动特性:在肯定的弧长下,当电弧电流很快变化的时候,电弧电压与电流瞬时值之间的关系,可表示为:uf= f ( if ) .5. 电弧焊、埋弧焊多半工作在静特性的水平段;非熔化极气体保护焊、微束等离子弧焊、等离子弧焊多半工作在水平段,当焊接电流较大时才工作在上升段;熔化极气体保护焊MAG、CO2 焊、水下焊根本工作在上升段。6. 沟通电弧的特点:电弧周
2、期性地熄灭和引燃;电弧电压和电流波形发生畸变;热惯性作用较为明显。愈短,电弧愈不易稳定;电路参数,增加 L 或减小 R,使比值增大,可使8. 影响沟通 稳定燃烧的因素:空载电压 U0,U0 愈高,同等大小的引弧电压下,熄弧时间 tx 愈短,电弧就愈稳定;引燃电压 Uyh,Uyh 愈高,引燃电弧电弧趋于稳定燃烧;电弧电流,电弧电流愈大,可导致Uyh 降低,电弧的稳定性提高;电源频率 f,f 的提高,周期和电弧熄灭的时间 tx1 相应缩短,热惯性作用增加,提高了电弧稳定性;电极的热物理性能和尺寸,电极有较大的热容量和热导率,或尺寸较大,熔点较低,则电极散热较快,温度较低,Uyh 较大,电弧稳定性下
3、。9. 提高沟通电弧稳定性的措施,提高弧焊电源频率;提高电源的空载电压;改善电弧电流的波形;叠加高压电。10 弧焊工艺对弧焊电源要求:保证引弧简洁;保证电弧稳定;保证焊接参数稳定;具有足够宽度的焊接参数调整范围。必需大于弧焊电源外特性曲线在该工11.弧焊电源电气性能四个考虑方面:对弧焊电源空载电压的要求;对弧焊电源外特性的要求;对弧焊电源调整性能的要求;对弧焊电源动特性的要求。 12.电源外特性:在电源参数肯定的条件下,转变负载时,电源输出的电压稳定值 Uy 与输出电流稳定值 Iy 之间的关系。作点上的斜率14.对弧焊电源外特性工作区段曲线的要求:焊条电弧焊应承受缓降外特性的弧焊电源,有时承受
4、恒流带外拖特性的弧焊电源,它能表达恒流特性使焊接参数请扫瞄后下载,资料供参考,期盼您的好评与关注!稳定的特点,又可通过外拖性增大短路电流,提高了引弧性能和电弧熔透力量;熔化极弧焊包括埋弧焊、气体的混合气体保护焊MAG等,等速送丝掌握系统的熔化极弧焊,在焊丝中电流密度较大,电弧静特性为上升的条件下, 应尽可能承受平的弧焊电源外特性,此时自身调整作用才足够猛烈,可使焊接标准稳定。此外,还有短路电流大,易于引弧,有利于防止焊丝缭绕和粘丝;变速送丝掌握系统的熔化极弧焊,选择较陡的下降外特性,则在弧长变化时引起的电流偏差较小,有利于焊接参数的稳定;不熔化极弧焊包括钨极氩弧焊TIG、不熔化极等离子弧焊、不
5、熔化极脉冲弧焊等,承受恒流特性的电源;15.弧焊电源的负载持续率与额定值关系式:,负载持续率 FS、I ,额f熔化极脉冲弧焊,维弧阶段和脉冲阶段都承受平的外特性,也可承受“平降” 外特性或“降平”外特性,最好承受双阶梯形外特性。定值 FS 、I .ee16. 弧焊电源动特性:电弧负载状态下发生突然变化时,弧焊电源输出电源与电流的响应过程,说明弧焊电源对负载瞬变的适应。17. 弧焊电源外特性外形分类:下降特性垂直下降恒流特性;缓降特性;恒流带外拖特性;平特性;双阶梯形特性。18. 弧焊变压器的分类:串联电抗器式,由正常漏磁变压器与串联电抗器构成:分体式,变压器与电抗器为独立个体;同体式,变压器与
6、电抗器铁心组成一体;增加漏磁式,变压器增大了漏抗,因而无需再串联电抗器: 动铁心式;动线圈式;抽头式。19. 电抗器分类及特点电抗器实质就是带铁心的线圈:调整空气隙式,优点:应用较广,双气隙电抗器适用于大容量弧焊变压器,调整空气隙式电抗器能均匀调整电流,构造简洁,在生产中得到实际应用;缺点:存在铁心振动,附加损耗大等缺点。调整线圈式,优点:没有活动铁心,无振动问题,构造简洁;缺点:只能作有级调整,应用不广。饱和电抗器,优点:可实现均匀的、大范围的调整,且易于掌握,易于实现远距离调整电流,没有振动问题,电流稳定; 缺点:郝勇材料较多,体积、质量较大。20. 直流弧焊发电机获得下降外特性方法:在电
7、枢电路中串联冷静电阻;转变磁极磁通 。21. 直流弧焊发电机分类:依据产生去磁磁通的不同方法分类:差复励式用串联绕组去磁;裂极式用电枢反响去磁;换向极去磁式用换向极绕组去磁;按原动机不同分类: 直流弧焊发电机; 直流弧焊柴汽油发电机。22. 它励、并励差复励式弧焊发电机的区分【自抄】23. 硅弧焊整流器组成:主变压器;电抗器;整流器;输出电抗器。24. 动铁心式弧焊整流器与动铁心式弧焊变压器的区分【自抄】:25. 磁放大器的原理:磁放大器利用铁磁材料磁导率 不是常数,而随磁场强度H 的变化而变化这一特性来实现电流放大和掌握作用。铁磁材料磁化曲线B-H 具有非线性。26. 推断全、无反响磁放大器
8、【另附】27. 晶闸管弧焊整流器组成:主电路由三相主变压器 T、晶闸管组 V 和输出直流电感 L 组成。二极管组 VD 和限流电阻 R 构成维弧电路。掌握电路由给定电路 G、检测电路 M、比较电路和触发电路组成。28. 晶闸管弧焊整流器主要特点:掌握性能好;动特性好;调整特性好;节能、省材。29. 晶闸管弧焊整流器波形脉动问题措施:并联高压引弧电源;并联二极管和限流电阻构成维弧电路;承受直流电抗器;选择适宜的整流电路。30. 晶闸管式弧焊整流器主电路:三相桥式半控电路;三相桥式全控电路;带平衡电抗器双反星形电路31. 晶闸管移相触发电路对触发脉冲的要求:触发脉冲应有足够功率;触发脉冲相位必需与
9、加在晶闸管上阳极电压同步;触发脉冲可以移相且能到达所要求的移相范围;触发脉冲应有肯定宽度;多路触发脉冲之间应有电气隔离。32.触发脉冲传输方式:电磁耦合;光电耦合;直接传输。33. 晶闸管式弧焊整流器外特性的掌握方法【自抄】34. 外特性掌握电路:外特性掌握电路由反响信号采样电路、误差放大器两大局部组成。电流采样:分流器;互感器。误差放大器:35. 弧焊逆变器的主要组成及其作用:主要组成局部:供电系统;电子功率系统; 电子掌握系统;给定与反响电路;焊接电弧。供电系统:除把工频沟通电变成直流电对电子功率系统供电外,还通过整流滤涉及稳压系统对电子掌握系统供给所需的不同大小的直流稳压电。电子功率系统
10、: 在弧焊逆变器中她的实质上是一次侧分频开关型功率系统,即在逆变器主电路中刮起分频开关、变换电参数的作用。电子掌握系统:对电子功率系统供给足够大的、按电弧所需变化规律的开关脉冲信号,驱动逆变主电路工作。给定与反响电路:由检测电路 M、给定电路 G、比较和放大电路 N 等组成。M:提取电弧电压和电流的反响信号 G:用于供给应定信号,打算对 供给焊接参数的大小。N:用于把反响信号与给定信号进展比较后放大。36. 弧焊逆变器外特性:恒压特性,恒流特性,缓降特性。37. 弧焊逆变器中逆变主电路根本形式: a单端通向逆变主电路;b半桥式逆变主电路;c全桥式逆变主电路;d并联式逆变主电路。38. 弧焊逆变
11、器的优点: 高效节能;质量轻、体积小; 电气性能优良;具有良好的弧焊工艺性能。39. 弧焊逆变器的分类和应用:分类:1按不同的大功率开关器件分类: 晶闸管SCR式弧焊逆变器;晶体管GTR式弧焊逆变器;场效应管MOSFET式弧焊逆变器;IGBT式弧焊逆变器;其他,如 IGHT、GTO、SITH、MCT 等。2按输出电流种类的不同分类:直流式弧焊逆变器;脉冲式弧焊逆变器低、中、高脉冲式弧焊逆变器;矩形波沟通式弧焊逆变器。3按输出外特性外形的不同分类:恒流特性的弧焊逆变器;恒压特性的弧焊逆变器;缓降特性含恒流外加拖弧焊逆变器;多特性弧焊逆变器。应用: 它几乎可以取代现有的一切弧焊电源,用于焊条电弧焊
12、和TIG 焊、MAG/CO2/MIG/药芯焊丝焊、等离子弧焊与切割、埋弧焊、机器人焊接等各种焊接方法,焊接各种金属材料及其合金,特别是在工作空间小、高空作业、需较多移动焊机、用电紧缺等场合。40. 晶闸管式弧焊逆变器的根本原理图【另附】41. 逆变主电路的换流原理:自然换流:利用负载回路中电阻、电容和电感所 形成的正值特性,是电流自动过零,只要负载电流超过前与电压的时间大于晶闸管的管段时间,就能保证晶闸管的自然关断,再触发另一路的晶闸管导通,使电流换流。强迫换流:在电路中共设置电感、电容等元件构成换流回路。42. 晶闸管的交替触发频率 f 与振荡频率 f0 的关系1f f0。当正半波电流到零完
13、毕后晶闸管 V关断,过一段时间才能触发晶闸管12V ,这种法师的换流过程最牢靠,这就是自然换流。f = f0。在晶闸管V 电流2刚等于零关断是触发晶闸管 V 使其导通,这种换流方式介于自然换流与强迫换12流之间,成为临街换流。f f0。晶闸管 V导通,电容器 C 正在充电时就触21发晶闸管 V使其导通。这时,电容 C 通过晶闸管 V放电时在 L上就产生较大1的互感电动势,记性为上正下负,是晶闸管 V 这种换流方式为强迫换流,其换流性能最差。43.晶体管式弧焊逆变器根本原理图【另附】44. 场效应管式弧焊逆变器原理框图【另附】45. IGBT 式弧焊逆变器原理框图【另附】承受较大的反向电压而强迫
14、关断,46. 三种逆变器MOSFEF、IGBT、GTR的比较一样点:均采“定频率调脉宽”的 PWM 调整方式。不同逆变频率:MOSFEF 弧焊逆变器:30KHz 以上;IGBT 弧焊逆变器:1030KHz;GTR 弧焊逆变器:25KHz 以下。47. 软开关型弧焊逆变器与硬开关型弧焊逆变器的区分【自抄】48. 弧焊电源各种掌握方法的特点机械式掌握的弧焊电源:机构简洁结实、工作牢靠;电磁式掌握的弧焊电源:工作牢靠性高,但是磁惯性大,调整速度慢,不敏捷,体积和质量都很大, 效率低;电子式掌握的弧焊电源:掌握精度高,可控性好,参数调整范围宽, 可调参数多,动特性好,动态响应速度快,高效节能省材; 数
15、字式掌握的弧焊电源:略49. 弧焊电源数字化掌握系统的关键技术:工艺时序掌握技术;引弧和收弧 掌握技术;一元化调整技术;弧焊电源的波形掌握技术 短路过渡的波形掌握技术;脉冲电流的波形掌握技术;弧焊电源的数字化掌握技术。 50 弧焊电源的数字化掌握技术1、弧焊电源的数字化表达:主电路的数字化、掌握电路的数字化、专家数据库软件系统。2、数字化弧焊电源的特点:多功能集成、接口兼容性好、具有更好稳定性、具有更高的掌握精度、便于功能升级。51. 弧焊电源单片机掌握的特点: 便于承受各种先进的掌握算法;掌握更加敏捷;掌握电路的元器件数量明显削减;掌握系统的牢靠性高,易于实现标准化;存储功能强;系统全都性好
16、,便于生产制造。52. 弧焊电源的选择考虑因素焊接材料与工件材料; 焊接电流的种类;弧焊电源的功率;焊接工艺方法;工作条件和节能要求;工件重要程度和经济价值。53. 焊接工艺方法选择弧焊电源焊条电弧焊。酸性焊条焊接时,可选用动铁式、动线圈式或抽头式弧焊变压器; 碱性焊条焊接时,可选用直流弧焊电源。埋弧焊下降外特性。一般选用容量比较大的弧焊变压器。假设产品质量要求高,应承受弧焊整流器或矩形波沟通弧焊电源。钨极氩弧焊恒流特性。弧焊逆变器、焊接整流器。对铝及其合金焊接,应承受沟通弧焊电源,最好承受矩形波沟通弧焊电源。CO2 气体保护焊熔化极氩弧焊平特性或下静特性。弧焊整流器和弧焊逆变器,对于要求较高
17、的氩弧焊,必需选用脉冲弧焊电源。等离子弧焊。最好选用河流特性的弧焊整流器或弧焊逆变器。脉冲弧焊。脉冲等离子弧焊和脉冲氩弧焊应选用脉冲弧焊电源,在高要求场合下,承受呼喊逆变器、晶体管式脉冲弧焊电源。54. 电缆、熔断器和开关的选择电缆选择:材料。在不影响使用性能的条件下尽量选用细铜电缆。电压等级。一般选用耐压为沟通 500V 的电缆为动力线。使用场合。室外用电缆需耐日晒雨淋,室内使用电缆需良好绝缘,移动场合多承受松软多芯电缆,固定场合使用单芯电缆。熔断器选择:管式、插式和螺旋式。熔断器额定电流应大于或等于熔体额定电流。对于弧焊变压器、弧焊整流器和弧焊逆变器,只要保证熔断器的额定电流略大于或等于该
18、弧焊电源的额定初级电流即可。对于直流呼喊发电机,熔断器额定电流=1.52.5电机额定电流。开关选择:刀开关、铁壳开关等。弧焊变压器、弧焊整流器、弧焊逆变器、晶体管式弧焊电源和矩形波沟通弧焊电源的开关额定电流,应大于或等于一次额定电流。弧焊发电机开关额定电流为电动机额定电流的 3 倍。55. 逆变器主电路形式: 单端通向开关电路,双端通向开关电路,串联半桥式电路,串联全桥式电路,并联式推挽式电路。56. 晶体管弧焊逆变器特点逆变器的工作频率较高;承受“定频率调脉宽”PWM的方式来调整标准和掌握外特性;掌握性能比较好;本钱高;晶体管存在二次击穿;掌握驱动功率较大。57.弧焊逆变器的动特性改善方法 :在焊接回路中串入电抗器;设计电子电抗器弧焊逆变器。58. 外特性、调整特性和输出脉冲的掌握方式 :定脉宽调频率;定频率调脉宽;混合调整。59. 晶闸管式弧焊逆变器特点: 承受大功率晶闸管作为开关元件;具有一般弧焊逆变器的特点,高效节能。质量轻、体积小、功率因数高和弧焊工艺性能好等优点26.推断全、无反响磁放大器40.晶闸管式弧焊逆变器的根本原理图43. 晶体管式弧焊逆变器根本原理图44. 场效应管式弧焊逆变器原理框图45. IGBT 式弧焊逆变器原理框图