เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
เครื่องควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลาง รุ่น 1000T-IDW
EXW
ขนาด:
L(600)*W(500)*H(300) cm
การจัดส่ง:
การขนส่งทางบก, การขนส่งทางทะเล
จำนวน(ชิ้น):
1000
ตัวอย่าง:การสนับสนุนแบบมีค่าใช้จ่ายรับตัวอย่าง
รายละเอียดสินค้า
เอกสารแนบ
รายละเอียดที่สำคัญ
จำนวน(ชิ้น):1000
น้ำหนักรวม:45 kg
ขนาด:L(600)*W(500)*H(300) cm
น้ำหนักสุทธิ:40 kg
การจัดส่ง:การขนส่งทางบก, การขนส่งทางทะเล
หมายเลขข้อกำหนด:IDW-1000T
รหัสสินค้า:IDW-1000T
รายละเอียดบรรจุภัณฑ์:บรรจุภัณฑ์กล่องไม้
แนะนำผลิตภัณฑ์
ข้อดีของเครื่องเชื่อมต้านทานอินเวอร์เตอร์ความถี่กลาง:
เปรียบเทียบกับเครื่องเชื่อม AC ความถี่สายแบบดั้งเดิม
ประเภทเครื่องเชื่อม AC แบบดั้งเดิมที่ใช้ความถี่สายตัวควบคุม DC อินเวอร์เตอร์ความถี่กลาง
ประสิทธิภาพเครื่องเชื่อม AC ความถี่สายส่งแบบทั่วไปจะปรับเอาต์พุตทุติยภูมิของหม้อแปลงเชื่อมโดยการเปลี่ยนมุมจุดชนวนของไทริสเตอร์ เนื่องจากหม้อแปลงเชื่อมต่อโดยตรงกับกริดผ่านไทริสเตอร์ จึงมีค่าตัวประกอบกำลังต่ำ วงจรการปรับของคอนโทรลเลอร์ความถี่สายส่งมีค่อนข้างยาว (20 มิลลิวินาทีสำหรับกริด 50/60 Hz)ตัวควบคุม DC แบบอินเวอร์เตอร์ความถี่กลางแปลงไฟ AC สามเฟสเป็น DC จากนั้นส่งออกไปยังหม้อแปลงเชื่อมผ่านการอินเวอร์ต IGBT ด้วยตัวประกอบกำลังสูง ความถี่อินเวอร์เตอร์คือ 1 kHz และเวลาปรับตั้งสั้นเพียง 1 ms – เร็วกว่าตัวควบคุมแบบดั้งเดิมถึง 20 เท่า ให้ความแม่นยำในการควบคุมที่สูงขึ้น การตอบสนองที่เร็วขึ้น และเอาต์พุตที่เสถียรยิ่งขึ้น
กริดไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าอินพุตเป็นแบบเฟสเดียว 380V ทำให้สองเฟสมีกระแสสูงและหนึ่งเฟสมีกระแสเป็นศูนย์ สิ่งนี้ทำให้กริดสามเฟสไม่สมดุล ส่งผลให้การใช้กริดต่ำ กำลังไฟรีแอกทีฟสูง และมลพิษกริดอย่างมีนัยสำคัญ เครื่องจักรหลายเครื่องต้องการหม้อแปลงขนาดใหญ่ เพิ่มต้นทุนให้กับลูกค้าแรงดันไฟฟ้าขาเข้าคือสามเฟส 380V โดยมีกระแสสามเฟสที่สมดุลและการใช้พลังงานจากกริดที่สูงมาก ใช้การปรับกระแสไฟฟ้าสามเฟสแบบเต็มคลื่น ทำให้ค่า Power Factor สูงกว่า 90%
การควบคุมพลังงานตัวควบคุมแบบดั้งเดิมปรับกระแสการเชื่อมผ่านมุมการยิงของไทริสเตอร์ การข้ามศูนย์ของกระแสทำให้เกิดความร้อนว่างเปล่า การรวมความร้อนที่ไม่ดี และคุณภาพการเชื่อมที่ไม่เสถียร เวลาการข้ามศูนย์ที่ยาวนานทำให้ผลกระทบแย่ลง การเปลี่ยนแปลงแรงดันกริดที่ใหญ่ทำให้เกิดการแกว่งของกระแส ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเสถียรอย่างรุนแรง ความเหนี่ยวนำในวงจรรองยังส่งผลกระทบต่อกระแสการเชื่อมอย่างมีนัยสำคัญกระแสเชื่อมเป็นแบบ DC ไม่มีจุดตัดศูนย์กลาง ความร้อนจะเข้มข้นสูง การสูญเสียความร้อนต่ำ และเวลาในการเชื่อมสั้นลง ส่งผลให้ประหยัดพลังงานได้อย่างมาก ไม่มีค่าสูงสุดของ AC จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของแรงดันไฟฟ้าในกริด ลดการกระเด็นและยืดอายุการใช้งานของอิเล็กโทรด ค่าความเหนี่ยวนำของวงจรทุติยภูมิแทบไม่มีผลต่อกระแสเชื่อม ทำให้ไม่มีการสูญเสียในวงจรทุติยภูมิ
หม้อแปลงไฟฟ้ามาพร้อมกับหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำงานที่ความถี่ 50/60 Hz หม้อแปลงไฟฟ้าความถี่สายที่กำลังไฟเท่ากันจะมีขนาดใหญ่ เทอะทะ สูญเสียพลังงานมาก และมีประสิทธิภาพต่ำติดตั้งหม้อแปลงความถี่กลางที่ทำงานที่ 1 kHz ที่กำลังไฟเท่ากัน หม้อแปลงเหล่านี้มีขนาดเล็กกว่ามาก มีการสูญเสียต่ำ ประสิทธิภาพสูง และติดตั้งได้ง่ายกว่า
สรุป
นอกเหนือจากข้อดีข้างต้น เครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ความถี่กลางยังมีประโยชน์อีกมากมาย รวมถึงสภาวะการเชื่อมที่หลากหลาย ความเข้ากันได้กับวัสดุต่างๆ (เครื่องความถี่กลางสามารถเชื่อมเหล็กเคลือบ เหล็กอาบสังกะสี สแตนเลส อลูมิเนียม และโลหะต่างชนิดกันได้) และลักษณะการเชื่อมแบบผสมผสาน ทำให้มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม

1. คุณสมบัติของตัวควบคุม
  • ความถี่กำลังขับ: 1K-4K HZ, ความแม่นยำของเวลาในระดับ ms
  • ตั้งโปรแกรมได้สูงสุด 32 ชุดข้อกำหนดการเชื่อม
  • กระบวนการให้ความร้อนสามขั้นตอน: การอุ่นเครื่อง, การเชื่อม, การอบคืนตัว; ขั้นตอนการเชื่อมอนุญาตให้ปรับการเพิ่ม/ลดความเร็วและจำนวนรอบได้เอง
  • พอร์ต I/O เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้: เอาต์พุตที่ตั้งโปรแกรมได้ 3 ระดับ เพื่อความเข้ากันได้ที่ดีขึ้นกับ PLC, หุ่นยนต์ ฯลฯ
  • การควบคุมการสื่อสารและรหัส BCD: สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม, PLC ฯลฯ เพื่อการควบคุมระยะไกลและการจัดการอัตโนมัติ
  • ขดลวดทุติยภูมิป้อนกลับกระแสเชื่อมแบบเรียลไทม์สำหรับการควบคุมแบบวงปิด เพื่อให้มั่นใจในการควบคุมกระแสที่แม่นยำ
  • ฟังก์ชันบันทึกการแจ้งเตือนเพื่อการเข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนในอดีตได้ง่าย
  • ความแม่นยำในการควบคุมกระแส: 5‰
2. พารามิเตอร์ตัวควบคุมพื้นฐาน
  • ตัวควบคุมการเชื่อมด้วยความต้านทานกระแสตรงความถี่กลางซีรีส์ IDW
    โหมดอินเวอร์เตอร์
    กระแสตรงความถี่กลาง
    รุ่น
    DW400LIDW-600TIDW-800TIDW-100TIDW-1200TIDW-1800TIDW-2400
    แรงดันไฟฟ้าขาเข้า (V)สามเฟส 380V, ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า +10%, -20%; ความถี่ 50HZ/60HZ±1%
    กระแสไฟขาออกสูงสุด (A)400A600A900A1100A1300A1800A2400A
    หม้อแปลงที่เข้าคู่กัน
    90KVA120KVA180KVA200KVA250KVA350KVA350*2KVA
    กระแสลัดวงจรสูงสุด (KA)20KA30KA40KA50KA60KA72KA96KA
    ความจุของสวิตช์ลม
    100A100A125A160A160A200A400A
    ช่วงการตั้งค่าปัจจุบัน
    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
    วิธีการควบคุม
    กระแสคงที่ / มุมการนำไฟฟ้าคงที่
    จำนวนวาล์วลม
    รุ่นมาตรฐานมาพร้อมกับวาล์วลม 4 ตัว ในขณะที่เครื่องเชื่อมตะเข็บมาพร้อมกับวาล์วลม 10 ตัว
    ความถี่ของอินเวอร์เตอร์
    1K/4K HZ
    แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดของโซลินอยด์วาล์ว (V)DC24V±10%
    กระแสเอาต์พุตที่กำหนดของโซลินอยด์วาล์ว (A)≤0.15A ต่อช่องสัญญาณ
    โหมดการสื่อสาร
    Rs485
    ข้อกำหนดการเชื่อมสูงสุด
    32 กลุ่ม ขยายได้ถึง 256 กลุ่ม
    ความต้องการน้ำหล่อเย็น6 ลิตร/นาที, ≥0.15Mpa, อุณหภูมิ ≤40℃
    8 ลิตร/นาที, ≥0.15Mpa, อุณหภูมิ ≤40℃
    12 ลิตร/นาที, ≥0.15Mpa, อุณหภูมิ ≤40℃
    อุณหภูมิการทำงาน (℃)ระบายความร้อนด้วยน้ำ -5℃~50℃
    ความชื้นแวดล้อม (%)≤80%
    ระดับความสูงในการปฏิบัติงาน (กม.)1
    ระดับฉนวนClass F
    ขนาดตัวเรือน (มม.)มาตรฐาน (ปรับแต่งได้ตามคำขอ)

  • พารามิเตอร์การทำงาน
    พารามิเตอร์Description / Value
    สัญญาณเริ่มต้นสวิตช์สตาร์ท 1, สวิตช์สตาร์ท 2
    ไดรฟ์โซลินอยด์วาล์ว3 กลุ่ม
    การจัดเก็บโปรแกรมเชื่อม32 ชุด
    เวลาแรงดันก่อนเชื่อม (ms)0-9999
    เวลาแรงดัน (มิลลิวินาที)0-9999
    เวลารูปคลื่นขาขึ้น (มิลลิวินาที)0-99
    เวลาอุ่นเครื่อง (มิลลิวินาที)0-999
    เวลาทำความเย็น (มิลลิวินาที)0-9999
    เวลาเชื่อม (ms)0-999
    เวลาทำความเย็น (ms)0-9999
    เวลาอบอ่อน (ms)0-999
    เวลาลดกำลัง (ms)0-99
    Hold Time (ms)0-9999
    เวลาว่าง (ms)0-9999
    การควบคุมกระแส
    กระแส 1CC1 (กระแสคงที่หลัก)กระแสปฐมภูมิ 0-9999 (หน่วย: A)
    CC2 (กระแสคงที่ทุติยภูมิ)กระแสรอง 0-99.99 (หน่วย: KA)
    กระแสไฟฟ้า 2CC1 (กระแสคงที่ปฐมภูมิ)กระแสหลัก 0-9999 (หน่วย: A)
    CC2 (กระแสคงที่รอง)กระแสรอง 0-99.99 (หน่วย: KA)
    กระแส 3CC1 (กระแสคงที่ปฐมภูมิ)กระแสไฟฟ้าหลัก 0-9999 (หน่วย: A)
    CC2 (กระแสคงที่รอง)กระแสทุติยภูมิ 0-99.99 (หน่วย: KA)

3.Controller Panel Description
  • หน้าจอสัมผัสอุตสาหกรรมขนาด 7 นิ้วสำหรับการตั้งค่าพารามิเตอร์และการเลือกฟังก์ชัน การตรวจสอบกระแสเชื่อม แรงดันตัวเก็บประจุ ฯลฯ แบบเรียลไทม์ การดำเนินการทั้งหมดสามารถทำได้บนหน้าจอสัมผัส

4. คำแนะนำการใช้งานตัวควบคุม
  • คำแนะนำการแสดงผล:หลังจากเปิดเครื่อง ระบบจะเข้าสู่หน้าจอสถานะการทำงานโดยอัตโนมัติ การเชื่อมสามารถทำได้เฉพาะในหน้าจอนี้เท่านั้น



  • หน้าจอตั้งค่าพารามิเตอร์: สำหรับการกำหนดค่าพารามิเตอร์การเชื่อม


  • หน้าจอตั้งค่าฟังก์ชัน: แบบเดี่ยว/ต่อเนื่อง, การเชื่อมตะเข็บ, กระแสคงที่หลัก/ทุติยภูมิ, การตรวจจับการไหล/อุณหภูมิของน้ำ, การตกแต่ง, การเชื่อมแบบรอบ ฯลฯ
กรุณากรอกข้อมูลของท่าน
แล้วเราจะติดต่อกลับ