+86-18630226696

Najnoviji proizvodi

  • Medium Frequency Seam Annealer
  • Mašina za zavarivače
  • Postrojenje za visokofrekventne zavarivače
  • Mašina za visokofrekventno zavarivanje u čvrstom stanju
  • Postrojenje za visokofrekventno zavarivanje
  • Mašina za zavarivanje u čvrstom stanju{0}}Visoka frekvencija

Kontaktirajte nas

    China

    Kina

    Dodaj: Chaoyangnan Str, 300m do Baocang Express Način Izlaz, Baoding, Hebei, Kina

    Tel: +86-312-2090169 / 2090165

    Faks: +86-312-2090165

    Email: sales02@metowd.com

    Iran

    Iran

    Dodaj: Ne .3 - Golshid9 St . - Nakhlestan BLVD . - Shams Abad Industrial Zona -40 KM Teheran Qom Autoway - Teheran - Iran

    Poštanski Šifra: 1834175977

    Tel: 00982156231607-8

    Mob: 00989121350509

    Email: atiravesh@yahoo.com

    Anahita-GmbH

    Njemačka Dizajn & Razvoj Ured

    Njemačka Dizajn & Razvoj Ured

    Dodaj: Welensiek 111, 33619 Bielefeld Deutschland, Njemačka

    Tel: 0049 521 9890 170

    Mob: 0049 163 5149 622

    Email: amir.malek@anahita-gmbh.de
    s.malek@anahita-gmbh.de

SIC aparat za zavarivanje cijevi

SIC aparat za zavarivanje cijevi

Aparat za zavarivanje cijevi SIC jedan je od naših glavnih proizvoda. To je treća generacija zavarivača koju je naša kompanija razvila prvo u ovoj industriji u Kini. 5.2 Glavne tehničke prednosti SIC visokoefikasnog preklopnog zavarivača 5.2.1 Jednostavna linija i prikladna instalacija Tijekom instalacije ...

Opis

Opis

Aparat za zavarivanje cijevi SIC jedan je od naših glavnih proizvoda. To je treća generacija zavarivača koju je naša kompanija razvila prvo u ovoj industriji u Kini.

Inverter-SIC

Power Unit

5.2 Glavne tehničke prednosti SIC visokoefikasnog prekidačkog zavarivača

5.2.1 Jednostavna linija i prikladna instalacija

Tijekom instalacije opreme potrebno je samo spojiti trofazno napajanje s kabelima glavnog kruga SIC prekidačkog zavarivača. Između trofaznog napajanja i SIC prekidačkog zavarivača SIC postoji manje od deset spojnih vodova. Postoji i mali broj spojnih linija između SIC visokoefikasnog prekidačkog zavarivača i operativnog stola. U slučaju da korisnik pruži dobru suradnju na web mjestu, instalacija cjelokupnog napajanja može se završiti u roku od dva dana.

5.2.2 Potpuna zaštita i lako održavanje

1) Glavna upravljačka ploča: zaštita od prekomjerne struje, zaštita od otvorenog kruga, zaštita od temperature, zaštita od nedostatka vode, zaštita od temperature vode, zaštita od prenapona, zaštita od napona niskog napajanja, indikacija napajanja, indikacija veze glavnog kruga i sigurnosni upravljački krug start / stop .

2) Okidačka ploča pretvarača: zaštita od visoke faze, zaštita od niske faze, zaštita od prekoračenja frekvencije, zaštita od prenapona, zaštita napona od niskog napona upravljačke ploče.

3) Ploča modula napajanja: zaštita od visoke temperature vode, zaštita od niskog napona, zaštita od gubitka impulsa, zaštita od modula snage (SIC).

S pločom modula napajanja kao najnižim nivoom, informacije o alarmu u gore navedena tri dijela zaštite prenose se na brzu optičku sklopku na upravljačku ploču pretvarača, a zatim šalju glavnoj upravljačkoj ploči nakon odgovarajuće obrade upravljačke ploče u računaru. slučaj bilo kakve greške u modulu. 5.2.3 Mala harmonijska interferencija i nema zagađenja na elektroenergetskoj mreži

Trofazno napajanje naizmeničnom strujom pokriva naizmeničnu do istosmerne struje kroz krug ispravljača punog mosta. Linija je opremljena brojnim dobro usklađenim mrežama filtera, što dovodi do vrlo malo harmoničnih komponenata tokom rada SIC prekidačkog zavarivača visoke efikasnosti. Faktor snage može doseći 0,96 ili više.

5.2.4 Sigurnost bez visokog pritiska i bez iskrenja senzora na čeličnoj cijevi

Nova generacija SIC sklopnog zavarivača koristi niskonaponsku visoko-strujnu rezonantnu tehnologiju kako bi senzoru omogućio dobivanje odgovarajućeg izlaznog napona, čime se izbjegava iskrenje između senzora i cijevi, te povećava stabilnost opreme.

5.2.5 Visoka efikasnost i izuzetno ušteda energije

Gubitak napajanja uređaja dijeli se na gubitak provodljivosti i gubitak komutacije. Snažni IGBT i SIC uređaji imaju vrlo male gubitke provodljivosti. Međutim, s obzirom da među pinovima energetskih elektroničkih uređaja postoji parazitski međuelektrodni kapacitet, naboj na kondenzatoru pretvorit će se u toplinsku energiju za rasipanje tijekom prebacivanja uređaja. Ovo nesumnjivo povećava grijanje uređaja i smanjuje efikasnost mašine i stabilnost napajanja. Kako se radna frekvencija povećava, gubitak prebacivanja uređaja dostići će neprihvatljivi nivo. To je glavni razlog za ograničavanje radne frekvencije energetskog elektroničkog uređaja. Stoga su ljudi razvili tehnologiju mekog prebacivanja. Trenutno je glavna tehnologija mekog prebacivanja tehnologija prebacivanja bez napona (ZVS) i tehnologija prebacivanja bez struje (ZCS). Gubitak prekidača napajanja može biti vrlo značajan u visokofrekventnoj situaciji prebacivanja. Budući da ZVS tehnologija treba realizirati prebacivanje kada je napon odvodnog izvora SIC cijevi jednak nuli, pohranjeni naboj interelektrodnog kondenzatora već je ispražnjen rezonantnim krugom, tako da se gubici pri prebacivanju mogu smanjiti na nulu. Međutim, ZCS tehnologija ne može smanjiti gubitak prebacivanja na nulu. Napajanje koristi naprednu tehnologiju nul-naponskog prebacivanja (ZVS), koja gotovo u potpunosti eliminira gubitak prebacivanja napajanja uređaja pod visokom frekvencijom. Kada se senzor i jedinica prilagode optimalnom statusu, efikasnost mašine može doseći i do 90%.

5.2.6 Malo prskanje zavarivanjem i dobra kvaliteta zavarivanja

Zahvaljujući zamjeni tiristora s IGBT i diodom za brzi oporavak, nova generacija SIC visokoefikasnog preklopnog zavarivača uživa stabilan izlaz, zavar predstavlja svijetlu liniju tijekom zavarivanja, bez puno iskrenja. Dakle, kvalitet odgovarajućeg zavara je znatno povećan. Unutarnji zavar je u osnovi ravna linija, što je glavni razlog za visoko precizne zavarene cijevi da široko koriste SIC visokoefikasni preklopni zavarivač.

5.2.7 Tehnologija podudaranja tereta (opcionalno)

Za isti SIC visokoefikasni prekidački zavarivač, jer jedinica mijenja specifikacije čeličnih cijevi i koristi različite senzore, podešavanje statusa jedinice ili promjena načina zavarivanja prouzročit će promjenu ekvivalentne impedanse opterećenja, što će rezultirati problemom podudaranja opterećenja. Svrha podudaranja opterećenja je izjednačavanje ekvivalentne impedanse tereta sa potrebnom impedancijom zavarivača (RN=UN / IN) zavarivača kako bi se osiguralo da zavarivač može dati svoju nominalnu nazivnu snagu pod različitim uvjetima opterećenja. Dobro podudaranje opterećenja garancija je izlazne snage zavarivača, pouzdanog rada i rada visoke efikasnosti. Posljedica neusklađenosti opterećenja, bez obzira na malo opterećenje ili veliko opterećenje, je da zavarivač ne može dati nominalnu nazivnu snagu, što rezultira velikim gubljenjem energije. Tradicionalne metode podudaranja opterećenja: nakon isključivanja, ručno promijenite rezonantni kapacitet spremnika i parametre senzora, itd. Za novu generaciju preklopnog zavarivača, parametri induktivnosti kruga spremnika mogu se mijenjati bez isključivanja kako bi se postiglo podudaranje opterećenja, što može uvelike poboljšati rad efikasnost zavarivača.


5.3 Usporedba SiC visokoefikasnog preklopnog zavarivača i preklopnog zavarivača visoke efikasnosti

Ime

Tip br.

RDS (uključen) (Ω)

VDS

TC=25 ℃

TC=100 ℃

Td (uključeno)

Tr

Td (isključeno)

Tf

MOSFET

IRFP460

270mΩ

500V

20A

13A

18

59

110

58

SIC

UJ3C120040K3S

35mΩ

1200V

62A

45A

33

20

63

20


RDS (uključeno)=Tipični VDS na otporu=Napon izvora odvoda TC=Temperatura neprekidnog odvodnog toka Td (uključeno)=Vrijeme odgode uključenja Tr=Vrijeme porasta Td (isključeno)=Vrijeme odgode isključenja Tf=Vrijeme pada

Kroz gornju tabelu pronaći ćemo prednosti SIC JFET-a.

5.3.1 Niski gubici provodljivosti

Na sličnim nivoima snage, gubitak provodljivosti SIC je mnogo manji od MOSFET-a, što je gotovo osam MOSFET-ovih gubitaka provodljivosti. Gubitak provodljivosti SIC malo se mijenja s temperaturom, koja se razlikuje od MOSFET-a

5.3.2. Visoki nominalni napon Snaga probojnog polja SIC više je od deset puta veća od snage Si, pa je blokirajući napon SiC mnogo veći od MOSFET-a. Nazivni napon Mosfet je 500V, ali nazivni napon SIC može doseći 1200V.

5.3.3. Rad na visokim temperaturama

SIC ima vrlo stabilnu kristalnu strukturu u fizičkim svojstvima, a širina opsega može doseći od 2,2 do 3,3 eva. Dakle, SIC čini zavarivače stabilnim.

5.3.4 Velika kontinuirana struja

Pri istoj radnoj temperaturi, kontinuirana struja SIC više je od tri puta veća od MOSFET-a. Na primjer, kada je struja Mosfeta od 25 ℃ 20 20A, struja SiC-a može doseći i do 62A.

5.3.5. Velika brzina prebacivanja, mali gubitak prebacivanja

Toplinska vodljivost SiC je gotovo 2,5 puta veća od Si materijala, a brzina zanošenja elektrona zasićenja je 2 puta Si materijala, tako da SiC uređaj može raditi na višim frekvencijama. Koristi od brze brzine prebacivanja, gubitak prebacivanja je mnogo manji. Ukratko, SiC ima svojstvo širokog opsega, visokog probojnog električnog polja i visoke toplotne provodljivosti. Kada se SiC koristi u napajanju i poljima pretvarača, to može sistem učiniti efikasnijim, većom izlaznom snagom, manjom veličinom sistema i jednostavnijim odvođenjem toplote. U ovom slučaju, SIC zavarivač je stabilniji, efikasniji od tradicionalnog zavarivača. SiC je znatno poboljšao stabilnost zavarivača u ekstremnim uvjetima i smanjio potrošnju energije. U usporedbi s tradicionalnim zavarivačem u čvrstom stanju, SiC zavarivač može uštedjeti energiju 25-35%, u usporedbi s preklopnim zavarivačem može uštedjeti energiju 10-20%.

Kontaktiraj nas

name card

Kako poboljšati efikasnost indukcione zavojnice

Učinkovitost indukcijske zavojnice ovisi o stupnju sprege elektromagnetskog polja između indukcijske zavojnice i neekstrudirane zavojnice.


Kako poboljšati stupanj sprege između zavojnice i čelične trake uglavnom ovisi o sljedeća tri aspekta:

1. Razmak između zavojnice i zavojnice koji nije istisnut nakon oblikovanja

To je vrlo lako razumjeti. Ukratko, udaljenost između zavojnice i zagrijanog obratka je, u principu, što je manja, to bolja. Općenito se preporučuje da unutarnji promjer zavojnice bude 1-2 cm veći od vanjskog promjera cijevi.

2. Zaokrenite razmak i širinu više zavojnica

U principu, što je razmak zavoja manji, to je bolje, što može smanjiti faktor kratkog spoja magnetskog kruga zavojnice. Što je manja širina svakog kruga, to bolje. Međutim, zbog trenutnih zahtjeva za nošenjem, potrebno je povećati vodeno hlađenje ili strujnu širinu nošenja prema stvarnoj situaciji, tako da provodni bakar treba proširiti.

3. Poboljšajte efikasnost zagrijavanja magnetskog kruga zavojnice do željenog područja grijanja

Ovo je uglavnom radi izbjegavanja smjera magnetskog kruga zavojnice. Glavna metoda je kako naučno i razumno odabrati i koristiti impedansu ili magnet. Naučna i razumna upotreba mogu značajno poboljšati radnu efikasnost zavojnice.


Popularni tagovi: sic aparat za zavarivanje cijevi, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica, prilagođene, veleprodaja, kupnja, izrađeno u Kini, сик иретеп йәбештереү фартук, сик иретеп йәбештереү рамкаһы етештереү, сик иретеп йәбештереү, сик иретеп йәбештереү көсөргәнешен көйләү, сик шыйыҡса иретеп йәбештереүсе, сик иретеп йәбештереү эскәмйәһен яңыртыу

Pošaljite upit

(0/10)

clearall