400L-IDW Serie Mittelfrequenz-Gleichstrom-Widerstandsschweißsteuerung
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FOB
Größe:
L(600)*W(500)*H(300) cm
Versand:
陆运, 海运
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:陆运, 海运
Spezifikationsnummer:Iout 0A-400A
Produktartikelnummer:DW-400L
Paketbeschreibung:Holzkistenverpackung
Produkteinführung
Vorteile der Mittelfrequenz-Wechselrichter-Widerstandsschweißmaschine:
Vergleich mit herkömmlichen netzfrequenten Wechselstromschweißmaschinen
KategorieKonventionelle Netzfrequenz AC-SchweißmaschineMittelfrequenz-Wechselrichter-DC-Controller
LeistungHerkömmliche 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.
StromnetzDie 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%.
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 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.
TransformatorAusgestattet 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.
Schlussfolgerung
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
    DW400LIDW-600TIDW-800TIDW-100TIDW-1200TIDW-1800TIDW-2400
    Eingangsspannung(V)Dreiphasig 380V, Spannungsschwankung +10%, -20%; Frequenz 50Hz/60Hz±1%
    Maximaler 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
    Solenoidventil Nenn-Ausgangsspannung(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 des Schweißprogramms32 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 1CC1 (Primärer Konstantstrom)Primärstrom 0-9999 (Einheit: A)
    CC2 (Sekundärkonstantstrom)Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA)
    Strom 2CC1 (Primärkonstantstrom)Primärstrom 0-9999 (Einheit: A)
    CC2 (Sekundärer Konstantstrom)Sekundärstrom 0-99,99 (Einheit: KA)
    Strom 3CC1 (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.
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