Wesentliche Details
Menge (Stück):1000
Bruttogewicht:30 kg
Größe:L(60)*W(50)*H(30) cm
Nettogewicht:25 kg
Versand:Landtransport, Seefracht
Spezifikationsnummer:Input Power Voltage:3~380V±10%/50/60HZ, Iout 0A-70000A, Water-cooled
Produktartikelnummer:IAW-2800
Paketbeschreibung:Holzkistenverpackung
Produkteinführung
Vorteile des Mittelfrequenz-Inverter-Widerstandsschweißgeräts:
Vergleich mit herkömmlichen Netzfrequenz-Wechselstrom-Schweißmaschinen
| Kategorie | Herkömmliche Netzfrequenz-Wechselstrom-Schweißmaschine | Mittelfrequenz-Wechselrichter-Gleichstromregler |
|---|---|---|
| Leistung | Herkömmliche netzfrequente Wechselstrom-Schweißmaschinen regeln die Sekundärausgangsspannung des Schweißtransformators durch Änderung des Thyristor-Zündwinkels. Da der Transformator über Thyristoren direkt mit dem Netz verbunden ist, ist der Leistungsfaktor niedrig. Die Regelzykluszeit von Netzfrequenzreglern ist lang (20 ms für 50/60 Hz-Netze). | Der Mittelfrequenz-Wechselrichter-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. |
| Stromnetz | Die Eingangsspannung ist einphasig 380 V, was dazu führt, dass zwei Phasen hohen Strom ziehen und eine Phase Nullstrom führt. Dies bringt das Drehstromnetz aus dem Gleichgewicht, führt zu geringer Netznutzung, hoher Blindleistung und erheblicher Netzverschmutzung. Mehrere Maschinen erfordern Transformatoren mit großer Kapazität, was die Kosten für den Kunden erhöht. | Die Eingangsspannung ist dreiphasig 380V, mit ausgeglichenem Drehstrom und sehr hoher Netzausnutzung. Durch die Verwendung einer dreiphasigen Vollweggleichrichtung wird ein Leistungsfaktor von über 90% erreicht. |
| Leistungssteuerung | Herkömmliche Regler 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 stark konzentriert, 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 keine Auswirkung auf den Schweißstrom, wodurch Sekundärkreisverluste entfallen. |
| Transformator | Ausgestattet 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, hohen Wirkungsgrad und sind einfacher zu installieren. |
Neben den oben genannten Vorteilen bieten Mittelfrequenz-Umformerschweißmaschinen viele weitere Vorteile, darunter einen breiten Schweißbedingungenbereich, 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. Reglerfunktionen
- Ausgangsleistungsfrequenz: 15-400 Hz, Zeitgenauigkeit im ms-Bereich
- Programmierbar bis zu 32 Schweißparametersätzen
- Dreistufiger Heizprozess: Vorwärmen, Schweißen, Anlassen; die Schweißstufe ermöglicht benutzerdefinierte Anstiegs-/Abfallrampen und Zyklenanzahlen
- Programmierbare Ausgangs-I/O-Ports: 3-stufiger 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 möglich
- 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. Grundlegende Steuerungsparameter
- IAW-Serie Mittelfrequenz-Wechselstrom-Widerstandsschweißregler
Wechselrichtermodus Mittelfrequenz-Wechselstrom Modell IAW-300L IAW-400T IAW-600T IAW-800T IAW-900T IAW-1400T IAW-1800T IAW-2800 Eingangsspannung (V) Dreiphasig 380V, Spannungsschwankung +10%, -20%; Frequenz 50HZ/60HZ±1% Maximaler Ausgangsstrom (A) 350A 500A 600A 900A 1000A 1600 A 2000 A 3000A Anpassungstransformator 80 KVA 100KVA 120KVA 180KVA 200 kVA 250KVA 300KVA 350*2 kVA Sekundäre Leerlaufspannung 11,25 V 11,25V 11,25V 11,25V 13,5V 13,5V 13,5V 13,5V Leistungsschalterkapazität 100A 125A 125A 160A 160A 200A 200 A 400 A Stromeinstellbereich 0-350A/0-20KA 0-500A/0-25KA 0-600A/0-30KA 0-900A/0-40KA 0-1000A/0-45KA 0-1500A/0-50KA 0-1600A/0-60KA 0-3000A/0-70KA Steuerungsmethode Konstantstrom / konstanter Leitwinkel Anzahl der Luftventile Standardmodelle sind mit 4 Luftventilen ausgestattet, während Nahtschweißmaschinen mit 10 Luftventilen ausgestattet sind. Wechselrichterfrequenz 15-400 HZ Nennausgangsspannung des Magnetventils (V) DC24V±10% Nennausgangsstrom des Magnetventils (A) ≤0,15 A pro Kanal Kommunikationsmodus Rs485 Maximale Schweißspezifikation 32 Gruppen, erweiterbar auf 256 Gruppen Kühlwasseranforderung 6 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 (°C) Wasserkühlung -5 °C ~ 50 °C Umgebungsfeuchtigkeit (%) ≤80 % Betriebshöhe (km) 1 Isolationsklasse Klasse F Gehäuseabmessungen (mm) Standard (auf Anfrage anpassbar) - Betriebsparameter
Parameter Beschreibung / Wert Startsignal Startschalter 1, Startschalter 2 Magnetventilantrieb 3 Gruppen Schweißprogrammspeicher 32 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 1 CC1 (Primärer Konstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärer Konstantstrom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA) Strom 2 CC1 (Primärer Konstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärer Konstantstrom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA) Strom 3 CC1 (Primärer Konstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärer Konstantstrom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: kA)
3. Beschreibung des Controller-Panels
- 7-Zoll-Industrie-Touchscreen zur Parametereinstellung und Funktionsauswahl, Echtzeitüberwachung von Schweißstrom, Kondensatorspannung usw. Alle Vorgänge können über den Touchscreen durchgeführt werden.

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

- Parametereinstellungsbildschirm: zur Konfiguration der Schweißparameter

- Funktionseinstellungsbildschirm: Einzel-/Dauerschweißen, Nahtschweißen, primärer/sekundärer Konstantstrom, Wasserfluss-/Temperaturerkennung, Abrichten, Zyklusschweißen usw.









