Wesentliche Details
Menge (Stück):1000
Bruttogewicht:30 kg
Größe:L(600)*W(500)*H(300) cm
Nettogewicht:26 kg
Versand:陆运, 海运
Spezifikationsnummer:Iout 0A-400A
Produktartikelnummer:DW-400L
Paketbeschreibung:Holzkistenverpackung
Produkteinführung
Vorteile der Mittelfrequenz-Wechselrichter-Widerstandsschweißmaschine:
Vergleich mit herkömmlichen netzfrequenten Wechselstromschweißmaschinen
| Kategorie | Konventionelle Netzfrequenz AC-Schweißmaschine | Mittelfrequenz-Wechselrichter-DC-Controller |
|---|---|---|
| Leistung | Herkömmliche netzfrequente AC-Schweißgeräte passen die sekundäre Ausgangsleistung 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 Mittelspannungswechselrichter-Gleichstromregler wandelt dreiphasigen Wechselstrom in Gleichstrom um und gibt ihn dann über IGBT-Inversion an den Schweißtransformator aus. Mit einem hohen Leistungsfaktor beträgt die Wechselrichterfrequenz 1 kHz, und die Anpassungszeit ist so kurz wie 1 ms – 20-mal schneller als konventionelle Regler. Er bietet eine höhere Steuerungsgenauigkeit, schnellere Reaktion und stabilere Ausgabe. |
| Stromnetz | Die Eingangsspannung ist einphasig 380V, was dazu führt, dass zwei Phasen einen hohen Strom ziehen und eine Phase null 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 Kosten für den Kunden erhöht. | Die Eingangsspannung ist dreiphasig 380V, mit ausgeglichenem dreiphasigem Strom und sehr hoher Netzwerkauslastung. Durch dreiphasige Vollweggleichrichtung erreicht der Leistungsfaktor über 90%. |
| Leistungsregelung | Herkömmliche 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 maßgeblich den Schweißstrom. | Der Schweißstrom ist Gleichstrom, ohne Nullübergang. Die Wärme ist stark konzentriert, der Wärmeverlust ist gering, und die Schweißzeit wird verkürzt, was zu erheblichen Energieeinsparungen führt. Keine AC-Spitzenwerte, daher ist er nicht von Netzschwankungen betroffen, was Spritzer reduziert und die Lebensdauer der Elektrode verlängert. Die Induktivität des Sekundärkreises hat fast keinen Einfluss auf den Schweißstrom, wodurch Sekundärschleifenverluste eliminiert werden. |
| Transformator | Ausgestattet mit Transformatoren, die mit 50/60 Hz arbeiten. Bei gleicher Nennleistung sind netzfrequente Transformatoren groß, sperrig, verlustreich und ineffizient. | Ausgestattet mit Mittelfrequenztransformatoren, die mit 1 kHz arbeiten. Bei gleicher Nennleistung sind sie deutlich kleiner, mit geringen Verlusten, hohem Wirkungsgrad und einfacherer Installation. |
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. Steuerungsfunktionen
- Ausgangsleistung Frequenz: 1K-4K HZ, Zeitgenauigkeit auf ms-Niveau
- Programmable bis zu 32 Sätze von Schweißspezifikationen
- Drei-Stufen-Heizprozess: Vorheizen, Schweißen, Anlassen; die Schweißphase erlaubt benutzerdefinierte Anstiegs-/Abfallraten und Zyklusanzahlen
- Programmierbare Ausgangs-E/A-Ports: 3-stufig programmierbarer Ausgang für bessere Kompatibilität mit SPS, Robotern usw.
- Kommunikation und BCD-Code-Steuerung: anschließbar an industrielle PCs, SPS usw. für Fernsteuerung und automatisierte Verwaltung.
- Die Sekundärspule speist den Schweißstrom in Echtzeit für die Regelung im geschlossenen Regelkreis zurück und sorgt für eine präzise Stromregelung.
- Alarmaufzeichnungsfunktion für einfachen Zugriff auf historische Alarminformationen
- Stromregelgenauigkeit: 5‰
2. Grundlegende Controller-Parameter
- IDW-Serie Mittelfrequenz-DC-Widerstandsschweißsteuerung
Wechselrichtermodus Mittel-Frequenz Gleichstrom Modell DW400L IDW-600T IDW-800T IDW-100T IDW-1200T IDW-1800T IDW-2400 Eingangsspannung(V) Dreiphasig 380V, Spannungsschwankung +10%, -20%; Frequenz 50Hz/60Hz±1% Maximaler Ausgangsstrom(A) 400A 600A 900A 1100A 1300A 1800A 2400A Passender Transformator 90KVA 120KVA 180KVA 200KVA 250KVA 350KVA 350*2KVA Maximaler Kurzschlussstrom (KA) 20KA 30KA 40KA 50KA 60KA 72KA 96KA Luftschalterkapazität 100A 100A 125A 160A 160A 200A 400A Aktueller Einstellbereich 0-400A/0-20KA 0-600A/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 Solenoidventil Nenn-Ausgangsspannung(V) DC24V±10% Nennstrom des Magnetventils (A) ≤0,15A pro Kanal Kommunikationsmodus Rs485 Maximale Schweißspezifikation 32 Gruppen, erweiterbar auf 256 Gruppen Kühlwasserbedarf 6L/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 Isolationsklasse Klasse F Gehäuseabmessungen (mm) Standard (auf Anfrage anpassbar) - Betriebsparameter
Parameter Beschreibung / Wert Startsignal Startschalter 1, Startschalter 2 Magnetventilantrieb 3 Gruppen Speicherung des Schweißprogramms 32 Sätze Vordruckzeit (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 Absenkzeit (ms) 0-99 Haltezeit (ms) 0-9999 Leerlaufzeit (ms) 0-9999 Stromregelung Strom 1 CC1 (Primärer Konstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärkonstantstrom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA) Strom 2 CC1 (Primärkonstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärer Konstantstrom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA) Strom 3 CC1 (Primärkonstantstrom) Primärstrom 0-9999 (Einheit: A) CC2 (Sekundärkonstanter Strom) Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA)
3. Beschreibung des Bedienfelds
- 7-Zoll-Industrietouchscreen zur Parametereinstellung und Funktionsauswahl, Echtzeitüberwachung des Schweißstroms, der Kondensatorspannung usw. Alle Operationen können über den Touchscreen abgeschlossen werden.

4.Bedienungsanleitung für den Controller
- Display-Einführung:Nach dem Einschalten wird automatisch der Arbeitsstatusbildschirm angezeigt; das Schweißen kann nur in diesem Bildschirm durchgeführt werden.

- Parameter-Einstellbildschirm: für die Konfiguration von Schweißparametern

- Funktions-Einstellbildschirm: Einzel-/Dauerbetrieb, Nahtschweißen, primäre/sechsfache Konstantstromregelung, Wasserfluss-/Temperaturerkennung, Dressing, Zyklus-Schweißen usw.









