Schweißsteuerungs-Schnittstelle, die Parameter und Betriebsdaten anzeigt.
Industrielle Lüftungsgeräte mit orangefarbenen Oberteilen und weißen Sockeln, nebeneinander aufgestellt.
Verschiedene Industrieanlagen und Ausrüstungen in einer Fabrikumgebung, einschließlich Schweiß- und Montageeinheiten.
Verschiedene industrielle Schweißmaschinen und -geräte in einer Fabrikumgebung mit Bedienfeldern und Arbeitsplätzen.
Schweißparametereinstellungsbildschirm mit einstellbaren Zeit- und Stromeinstellungen in Millisekunden und Ampere.
Bedienfeldoberfläche mit Schaltflächen für Einstellungen wie "Einzeln", "Impuls" und "Halten" sowie Datenfelder, die Metriken in Millisekunden und Zyklen anzeigen.
Bedienfeld-Oberfläche, die Schweißparameter, ein Gitterdiagramm und Navigationsschaltflächen anzeigt.
Industrielle Maschinen mit Bedienfeldern, Sicherheitsbarrieren und vernetzten Systemen in einer Fabrikumgebung.
Zwei weiße Industrieanlagen mit der Kennzeichnung IDW-1800 und IDW-2400 mit orangefarbenen Akzenten, nebeneinander.
Schweißsteuerungs-Schnittstelle, die Parameter und Betriebsdaten anzeigt.
Industrielle Lüftungsgeräte mit orangefarbenen Oberteilen und weißen Sockeln, nebeneinander aufgestellt.
Verschiedene Industrieanlagen und Ausrüstungen in einer Fabrikumgebung, einschließlich Schweiß- und Montageeinheiten.
Verschiedene industrielle Schweißmaschinen und -geräte in einer Fabrikumgebung mit Bedienfeldern und Arbeitsplätzen.
Schweißparametereinstellungsbildschirm mit einstellbaren Zeit- und Stromeinstellungen in Millisekunden und Ampere.
Bedienfeldoberfläche mit Schaltflächen für Einstellungen wie "Einzeln", "Impuls" und "Halten" sowie Datenfelder, die Metriken in Millisekunden und Zyklen anzeigen.
Bedienfeld-Oberfläche, die Schweißparameter, ein Gitterdiagramm und Navigationsschaltflächen anzeigt.
Industrielle Maschinen mit Bedienfeldern, Sicherheitsbarrieren und vernetzten Systemen in einer Fabrikumgebung.
1000T-IDW Serie Mittelfrequenz-Gleichstrom-Widerstandsschweißsteuerung
FOB
Größe:
L(60)*W(50)*H(30) cm
Versand:
Landtransport, Seefracht
Nettogewicht:
40 kg
Spezifikationsnummer:
Input Power Voltage:3~380V±10% / 50/60HZ, Iout 0A-50000A, Water-cooled
Beispiel:Kostenpflichtige UnterstützungProben erhalten
Produktdetails
Anhänge
Wesentliche Details
Menge (Stück):1
Bruttogewicht:45 kg
Größe:L(60)*W(50)*H(30) cm
Nettogewicht:40 kg
Versand:Landtransport, Seefracht
Spezifikationsnummer:Input Power Voltage:3~380V±10% / 50/60HZ, Iout 0A-50000A, Water-cooled
Produktartikelnummer:IDW-1000T
Paketbeschreibung:Holzkistenverpackung
Produkteinführung
Vorteile der Mittelfrequenz-Inverter-Widerstandsschweißmaschine:
Vergleich mit herkömmlichen Netzfrequenz-Wechselstrom-Schweißmaschinen
KategorieKonventionelles netzfrequentes Wechselstrom-SchweißgerätMittelfrequenz-Wechselrichter-Gleichstromsteuerung
LeistungKonventionelle netzfrequente Wechselstrom-Schweißmaschinen regeln die Sekundärausgangsleistung des Schweißtransformators durch Änderung des Zündwinkels der Thyristoren. Da der Transformator über Thyristoren direkt mit dem Netz verbunden ist, ist der Leistungsfaktor niedrig. Der Einstellzyklus von Netzfrequenzreglern ist lang (20 ms für 50/60-Hz-Netze).Der Mittelfrequenz-Inverter-Gleichstromregler wandelt Drehstrom in Gleichstrom um und gibt diesen über IGBT-Wechselrichter an den Schweißtransformator aus. Mit einem hohen Leistungsfaktor beträgt die Wechselrichterfrequenz 1 kHz und die Einstellzeit nur 1 ms – 20-mal schneller als bei herkömmlichen Reglern. Er bietet eine höhere Regelgenauigkeit, schnellere Reaktionszeiten und eine stabilere Ausgangsleistung.
StromnetzDie Eingangsspannung ist einphasig 380V, wodurch zwei Phasen hohen Strom ziehen und eine Phase Nullstrom führt. Dies führt zu einer Unsymmetrie im Drehstromnetz, was eine geringe Netznutzung, hohe Blindleistung und erhebliche Netzverschmutzung zur Folge hat. Mehrere Maschinen erfordern Transformatoren mit großer Kapazität, was die Kosten für den Kunden erhöht.Die Eingangsspannung ist dreiphasig 380V, mit symmetrischem Drehstrom und sehr hoher Netzausnutzung. Durch die Verwendung der dreiphasigen Vollweggleichrichtung erreicht der Leistungsfaktor über 90%.
LeistungssteuerungHerkömmliche Steuerungen passen den Schweißstrom über den Zündwinkel des Thyristors an. Der Stromnulldurchgang verursacht eine leere Erwärmung, schlechte Wärmekonzentration und instabile Schweißqualität. Lange Nulldurchgangszeiten verschlechtern die Effekte. Große Netzspannungsschwankungen verursachen Stromschwankungen, was die Stabilität erheblich beeinträchtigt. Auch die Induktivität des Sekundärkreises hat einen erheblichen Einfluss auf den Schweißstrom.Der Schweißstrom ist Gleichstrom ohne Nulldurchgang. Die Wärme ist hochkonzentriert, der Wärmeverlust gering und die Schweißzeit verkürzt, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Es gibt keine AC-Spitzenwerte, daher wird es nicht durch Netzschwankungen beeinflusst, was Spritzer reduziert und die Elektrodenlebensdauer verlängert. Die Induktivität des Sekundärkreises hat nahezu keinen Einfluss auf den Schweißstrom, wodurch Sekundärkreisverluste entfallen.
TransformatorAusgestattet mit Transformatoren, die bei 50/60 Hz arbeiten. Bei gleicher Leistung sind Netzfrequenztransformatoren groß, sperrig, verlustreich und ineffizient.Ausgestattet mit Mittelfrequenztransformatoren, die mit 1 kHz arbeiten. Bei gleicher Leistung sind sie wesentlich kleiner, haben geringe Verluste, einen hohen Wirkungsgrad und sind einfacher zu installieren.
Fazit
Neben den oben genannten Vorteilen bieten Mittelfrequenz-Inverter-Schweißmaschinen viele weitere Vorteile, darunter ein breites Spektrum an Schweißbedingungen, Kompatibilität mit verschiedenen Materialien (Mittelfrequenzmaschinen können beschichtete Stähle, verzinkte Stähle, Edelstahl, Aluminium und ungleiche Metalle schweißen) sowie kombinierte Schweißeigenschaften, was zu einer weit verbreiteten Anwendung in der Industrie führt.

1. Steuerungsmerkmale
  • Ausgangsleistungsfrequenz: 1K-4K Hz, Zeitgenauigkeit im ms-Bereich
  • Programmierbar bis zu 32 Schweißspezifikationen
  • Dreistufiger Erwärmungsprozess: Vorwärmen, Schweißen, Anlassen; die Schweißphase ermöglicht benutzerdefinierte Hochlauf-/Ablauframpen und Zyklenanzahl
  • Programmierbare Ausgangs-I/O-Ports: 3-stufig programmierbarer Ausgang für bessere Kompatibilität mit SPS, Robotern usw.
  • Kommunikation und BCD-Code-Steuerung: Anschluss an Industrie-PC, SPS usw. für Fernsteuerung und automatisierte Verwaltung
  • Die Sekundärspule gibt den Schweißstrom in Echtzeit für eine geschlossene Regelung zurück und gewährleistet so eine präzise Stromsteuerung
  • Alarmaufzeichnungsfunktion für einfachen Zugriff auf historische Alarminformationen
  • Stromregelgenauigkeit: 5‰
2. Basis-Controller-Parameter
  • IDW-Serie Mittelfrequenz-Gleichstrom-Widerstandsschweißsteuerung
    Wechselrichtermodus
    Mittelfrequenz-Gleichstrom
    Modell
    DW400LIDW-600TIDW-800TIDW-100TIDW-1200TIDW-1800TIDW-2400
    Eingangsspannung (V)Dreiphasig 380V, Spannungsschwankung +10%, -20%; Frequenz 50HZ/60HZ±1%
    Maximaler Ausgangsstrom (A)400A600A900 A1100A1300A1800 A2400A
    Anpassungstransformator
    90KVA120 kVA180KVA200 kVA250KVA350KVA350*2KVA
    Max. Kurzschlussstrom (kA)20KA30 kA40KA50KA60KA72 kA96KA
    Leistungsschalter-Kapazität
    100A100A125A160A160 A200A400 A
    Aktueller Einstellbereich
    0-400A/0-20KA0-600A/0-30KA
    0-900 A / 0-40 kA
    0-1000A/0-50KA
    0-1300 A / 0-60 kA
    0-1800 A / 0-72 kA
    0-2400 A / 0-96 kA
    Steuerungsmethode
    Konstantstrom / konstanter Leitwinkel
    Anzahl der Magnetventile
    Standardmodelle sind mit 4 Magnetventilen ausgestattet, Nahtschweißmaschinen mit 10 Magnetventilen.
    Wechselrichterfrequenz
    1K/4K HZ
    Nennausgangsspannung des Magnetventils (V)DC24V±10%
    Nennausgangsstrom des Magnetventils (A)≤0,15A pro Kanal
    Kommunikationsmodus
    RS485
    Maximale Schweißspezifikation
    32 Gruppen, erweiterbar auf 256 Gruppen
    Kühlwasserbedarf6 l/min, ≥0,15 MPa, Temperatur ≤40 °C
    8 l/min, ≥0,15 MPa, Temperatur ≤40 °C
    12 l/min, ≥0,15 MPa, Temperatur ≤40 °C
    Betriebstemperatur(℃)Wasserkühlung -5 °C bis 50 °C
    Umgebungsfeuchtigkeit (%)≤80%
    Betriebshöhe (km)1
    IsolationsklasseKlasse F
    Gehäuseabmessungen (mm)Standard (auf Anfrage kundenspezifisch anpassbar)

  • Betriebsparameter
    ParameterBeschreibung / Wert
    StartsignalStartschalter 1, Startschalter 2
    Magnetventilantrieb3 Gruppen
    Schweißprogrammspeicher32 Sätze
    Vordruckzeit (ms)0-9999
    Druckzeit (ms)0-9999
    Hochlaufzeit (ms)0-99
    Vorwärmzeit (ms)0-999
    Kühlzeit (ms)0-9999
    Schweißzeit (ms)0-999
    Kühlzeit (ms)0-9999
    Temperzeit (ms)0-999
    Abfallzeit (ms)0-99
    Haltezeit (ms)0-9999
    Leerlaufzeit (ms)0-9999
    Stromregelung
    Strom 1CC1 (Primärer Konstantstrom)Primärstrom 0-9999 (Einheit: A)
    CC2 (Sekundärer Konstantstrom)Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA)
    Strom 2CC1 (Primärer Konstantstrom)Primärstrom 0-9999 (Einheit: A)
    CC2 (Sekundärer Konstantstrom)Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA)
    Strom 3CC1 (Primärer Konstantstrom)Primärstrom 0-9999 (Einheit: A)
    CC2 (Sekundärer Konstantstrom)Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: kA)

3. Beschreibung des Steuerpults
  • 7-Zoll-Industrie-Touchscreen zur Parametereinstellung und Funktionsauswahl, Echtzeitüberwachung von Schweißstrom, Kondensatorspannung usw. Alle Bedienungen können über den Touchscreen durchgeführt werden.

4. Bedienungsanleitung des Reglers
  • Display-Einführung:Nach dem Einschalten wechselt das Gerät automatisch in den Arbeitsbildschirm; Schweißen ist nur in diesem Bildschirm möglich.



  • Parametereinstellungsbildschirm: zur Konfiguration der Schweißparameter


  • Funktionseinstellbildschirm: Einzel-/Dauerbetrieb, Rollennahtschweißen, Primär-/Sekundärkonstantstrom, Wasserfluss-/Temperaturerkennung, Nachbearbeitung, Zyklienschweißen usw.
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