600T-IDW Serie Mittelfrequenz-Gleichstrom-Widerstandsschweißsteuerung
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EXW
Größe:
L(600)*W(500)*H(300) cm
Versand:
Landtransport, Seefracht
Menge (Stück):
1000
Beispiel:Kostenpflichtige UnterstützungProben erhalten
Produktdetails
Anhänge
Wesentliche Details
Menge (Stück):1000
Bruttogewicht:30 kg
Größe:L(600)*W(500)*H(300) cm
Nettogewicht:26 kg
Versand:Landtransport, Seefracht
Spezifikationsnummer:IDW-600T
Produktartikelnummer:IDW-600T
Paketbeschreibung:Holzkistenverpackung
Produkteinführung
Vorteile der Mittelfrequenz-Wechselrichter-Widerstandsschweißmaschine:
Vergleich mit herkömmlichen netzfrequenten Wechselstrom-Schweißmaschinen
KategorieKonventionelle Netzfrequenz-AC-SchweißmaschineMittelfrequenz-Wechselrichter-DC-Controller
LeistungHerkömmliche netzfrequente AC-Schweißgeräte passen den sekundären Ausgang des Schweißtransformators durch Änderung des Thyristor-Zündwinkels an. 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-DC-Controller wandelt dreiphasigen Wechselstrom in Gleichstrom um und gibt ihn dann über IGBT-Inversion an den Schweißtransformator aus. Mit einem hohen Leistungsfaktor beträgt seine Inverterfrequenz 1 kHz und die Einstellzeit ist so kurz wie 1 ms – 20-mal schneller als bei herkömmlichen Controllern. Er bietet höhere Regelgenauigkeit, schnellere Reaktion und stabilere Ausgabe.
StromnetzDie Eingangsspannung ist einphasig 380V, was dazu führt, dass zwei Phasen einen hohen Strom ziehen und eine Phase keinen Strom zieht. Dies bringt das Dreiphasennetz aus dem Gleichgewicht, was zu einer geringen Netzauslastung, hoher Blindleistung und erheblicher Netzverschmutzung führt. Mehrere Maschinen erfordern Transformatoren mit großer Kapazität, was die Kundenkosten erhöht.Die Eingangsspannung ist dreiphasig 380V, mit ausgeglichenem dreiphasigem Strom und sehr hoher Netzwerkauslastung. Durch dreiphasige Vollweggleichrichtung erreicht der Leistungsfaktor über 90%.
LeistungsregelungHerkömmliche Steuerungen passen den Schweißstrom über den Thyristor-Zündwinkel an. Der Stromnulldurchgang verursacht blankes Aufheizen, schlechte Wärmekonzentration und instabile Schweißqualität. Lange Nulldurchgangszeiten verschlimmern die Auswirkungen. Große Netzspannungsschwankungen verursachen Stromschwankungen, die die Stabilität stark beeinträchtigen. Die Induktivität des Sekundärkreises beeinflusst ebenfalls erheblich den Schweißstrom.Der Schweißstrom ist Gleichstrom ohne Nulldurchgang. Die Wärme ist hoch konzentriert, der Wärmeverlust ist gering und die Schweißzeit wird verkürzt, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Keine AC-Spitzenwerte, daher unbeeinflusst von Netzschwankungen, was Spritzer reduziert und die Elektrodenlebensdauer verlängert. Die Induktivität des Sekundärkreises hat fast keinen Einfluss auf den Schweißstrom und eliminiert Verluste im Sekundärkreis.
TransformatorAusgestattet mit Transformatoren, die mit 50/60 Hz arbeiten. Bei gleicher Nennleistung sind netzfrequente Transformatoren groß, sperrig, verlustreich und ineffizient.Ausgestattet mit Mittelfrequenztransformatoren, die bei 1 kHz arbeiten. Bei gleicher Nennleistung sind sie deutlich kleiner, mit geringen Verlusten, hohem Wirkungsgrad und einfacherer Installation.
Fazit
Zusätzlich zu den oben genannten Vorteilen bieten Mittelfrequenz-Wechselrichter-Schweißmaschinen viele weitere Vorteile, darunter eine breite Palette von Schweißbedingungen, Kompatibilität mit verschiedenen Materialien (Mittelfrequenzmaschinen können beschichtete Stähle, verzinkte Stähle, Edelstahl, Aluminium und ungleiche Metalle schweißen) und kombinierte Schweißeigenschaften, was zu einer weit verbreiteten Anwendung in der Industrie führt.

1. Steuerungsmerkmale
  • Ausgangsleistung Frequenz: 1K-4K HZ, Zeitgenauigkeit auf ms-Ebene
  • Programmierbar bis zu 32 Sätze von Schweißspezifikationen
  • Dreistufiger Heizprozess: Vorheizen, Schweißen, Tempern; die Schweißstufe erlaubt benutzerdefinierte Ramp-up/Ramp-down und Zykluszählungen
  • Programmable Ausgänge I/O-Ports: 3-stufig programmierbarer Ausgang für bessere Kompatibilität mit SPS, Robotern usw.
  • Kommunikation und BCD-Code-Steuerung: anschließbar an Industrie-PC, SPS usw. für Fernsteuerung und automatisiertes Management
  • Die Sekundärspule gibt den Schweißstrom in Echtzeit für eine Regelung im geschlossenen Regelkreis zurück und gewährleistet so eine präzise Stromregelung.
  • Alarmaufzeichnungsfunktion für einfachen Zugriff auf historische Alarminformationen
  • Stromregelgenauigkeit: 5‰
2. Grundlegende 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%
    Max. Ausgangsstrom (A)400A600A900A1100A1300A1800A2400A
    Passender Transformator
    90KVA120KVA180KVA200KVA250KVA350KVA350*2KVA
    Maximaler Kurzschlussstrom (kA)20KA30kA40KA50KA60KA72KA96KA
    Luftschalterkapazität
    100A100A125A160A160A200A400A
    Aktueller Einstellbereich
    0-400A/0-20KA0-600A/0-30KA
    0-900A/0-40KA
    0-1000A/0-50KA
    0-1300A/0-60KA
    0-1800A/0-72KA
    0-2400A/0-96KA
    Steuermethode
    Konstanter Strom / Konstanter Zündwinkel
    Anzahl der Ventile
    Standardmodelle sind mit 4 Ventilen ausgestattet, während Rollnahtschweißmaschinen mit 10 Ventilen ausgestattet sind.
    Wechselrichterfrequenz
    1K/4K HZ
    Nenn-Ausgangsspannung des Magnetventils (V)DC24V±10%
    Nennstrom des Magnetventils (A)≤0,15A pro Kanal
    Kommunikationsmodus
    Rs485
    Maximale Schweißspezifikation
    32 Gruppen, erweiterbar auf 256 Gruppen
    Kühlwasserbedarf6L/min, ≥0,15Mpa, Temperatur ≤40℃
    8L/min, ≥0,15Mpa, Temperatur ≤40℃
    12L/min, ≥0,15Mpa, Temperatur ≤40℃
    Betriebstemperatur(℃)Wasserkühlung -5℃~50℃
    Umgebungsfeuchtigkeit (%)≤80%
    Betriebshöhe (km)1
    IsolationsklasseKlasse F
    Gehäuseabmessungen (mm)Standard (auf Anfrage anpassbar)

  • Betriebsparameter
    ParameterBeschreibung / Wert
    StartsignalStartschalter 1, Startschalter 2
    Magnetventilantrieb3 Gruppen
    Speicherung von Schweißprogrammen32 Sätze
    Vorpresszeit (ms)0-9999
    Druckzeit (ms)0-9999
    Anstiegszeit (ms)0-99
    Vorheizzeit (ms)0-999
    Kühlzeit (ms)0-9999
    Schweißzeit (ms)0-999
    Kühlzeit (ms)0-9999
    Temperierzeit (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 Bedienfelds
  • 7-Zoll-Industrie-Touchscreen zur Parametereinstellung und Funktionsauswahl, Echtzeitüberwachung von Schweißstrom, Kondensatorspannung usw. Alle Operationen können auf dem Touchscreen durchgeführt werden.

4. Bedienungsanleitung des Controllers
  • Display-Einführung:Nach dem Einschalten wird automatisch der Bildschirm "Arbeitsstatus" aufgerufen; Schweißen ist nur auf diesem Bildschirm möglich.



  • Parameter-Einstellbildschirm: für die Konfiguration von Schweißparametern


  • Funktionseinstellungsbildschirm: Einzel-/Dauer-, Nahtschweißen, Primär-/Sekundärkonstantstrom, Wasserfluss-/Temperaturerkennung, Nachbearbeitung, Zyklusschweißen usw.
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wir werden Sie kontaktieren.