2024-10-31
I. يظهر مبدأ العمل في الشكل التالي:
تم اعتماد تقنية تنظيم الجهد لمقوم الثايرستور، ولا يوجد محول إدخال. يعتمد الجسر العاكس MOS عالي الجهد، وتعتمد دائرة الخزان هيكل رنين متسلسل.
نطاق الطاقة: 30KW ~ 2000KW
المزايا:
1. يمكن استخدام تقنية نبض فقدان الجسر العاكس لضبط مقاومة الحمل، ويكون خرج الطاقة أقل تأثرًا بالحمل
2. هناك المزيد من معدات المخزون في الصناعة، وهناك المزيد من موظفي الصيانة في العديد من الأماكن، وهو أمر مناسب للصيانة
3. لا يوجد محول إدخال، والوزن والحجم الإجمالي صغيران
4. تنقسم طريقة التثبيت أيضًا إلى لحام منفصل ولحام مدمج، ولكن الحجم أكبر من حجم الدائرة المتوازية، كما أن تكلفة المواد أعلى أيضًا
سلسلة اللحام المنفصلة: مقسمة إلى خزانتين من المقوم والعاكس. مناسبة عادة لمعدات الطاقة الكبيرة.
ماكينة لحام مدمجة (الكل في واحد): مقوم وعاكس مدمجان في خزانة واحدة. مناسب عادة للمعدات منخفضة الطاقة.
ثانيا. مقدمة مبدأ التدريع النبضي عالي التردد (فقدان النبض) من النوع المتسلسل
تتأثر سرعة إنتاج الأنابيب الملحومة بعدة عوامل. العوامل الأكثر أهمية هي قوة اللحام وسمك جدار الأنبوب وقطره. عندما يظل شكل الأنبوب كما هو، كلما زادت الطاقة، زادت السرعة؛ مع عدم تغيير الطاقة، كلما زاد سمك الجدار وقطره، كانت السرعة أبطأ. من أجل زيادة السرعة، من المرغوب فيه أن يحافظ عامل اللحام دائمًا على خرج الطاقة الكامل. قوة اللحام عالي التردد تساوي منتج جهد العمل والتيار. بالنسبة لحجم معين من ماكينة اللحام، يوجد حد أقصى لجهد التشغيل والتيار (يساوي تقريبًا التصنيف الاسمي)، والذي لا يمكن تجاوزه أكثر من اللازم. أي معلمة عالية جدًا قد تتسبب في تلف ماكينة اللحام. لذلك، يصل الجهد والتيار إلى التيار المقنن والجهد المقدر لجهاز اللحام عالي التردد في نفس الوقت، بحيث يمكن إخراج الطاقة المقدرة، أي الحد الأقصى المسموح به من طاقة ماكينة اللحام.
في ظل الظروف العادية، يتم تحقيق الضبط الاصطناعي لقوة اللحام عن طريق ضبط جهد العمل، ويتم تحديد حجم تيار العمل من خلال الجهد الكهربي ومقاومة دائرة الخزان. بسبب تغير نوع الأنبوب واختلاف المحث والقضيب المغناطيسي وزاوية الفتح، تختلف ممانعة دائرة الخزان (السعة والمحث). لذلك، من الصعب تحقيق أفضل تطابق بين الجهد والتيار لجهاز اللحام عالي التردد (وفي نفس الوقت تحقيق التصنيف)، ومن الصعب أيضًا تحقيق أقصى قدر من الطاقة.
من أجل حل هذه المشكلة، يمكن استخدام مصدر طاقة عالي التردد مع رنين متسلسل لضبط التيار عن طريق ضبط نبض العاكس. عادة، تكون النبضتان اللتان تدفعان MOS العاكس مقلوبة ومستمرة، عندما تكون هناك نبضات، يتم تشغيل MOS ويكون للجسر العاكس مخرج تيار. عندما لا يكون هناك نبض، يتم إيقاف تشغيل MOS، ويتم إيقاف تشغيل الجسر العاكس. لا يخرج الحالي. وبهذه الطريقة، إذا تم حجب نبضة واحدة كل بضعة نبضات، فيمكن حجب جزء من التيار، وسيقل متوسط التيار، وهو ما يعادل زيادة في ممانعة دائرة الخزان، بحيث يمكن تحقيق أفضل تطابق بين الجهد والتيار.
عندما لا تكون هناك حاجة إلى أقصى خرج للطاقة من ماكينة اللحام عالية التردد، يمكن تقليل التيار عن طريق تقليل النبض، وزيادة المعاوقة، وجعل الجهد يصل فقط إلى القيمة المقدرة. يمكن أن يؤدي وضع العمل بتيار منخفض عالي ومنخفض الجهد إلى تحسين عامل الطاقة لجهاز اللحام عالي التردد، وتقليل فقدان الطاقة التفاعلية والتداخل التوافقي.
يتطلب جهاز اللحام عالي التردد المزود بتقنية حماية النبض فقط استبدال لوحة التحكم العاكس وبعض المكونات الخارجية، مع تغيير بسيط في الهيكل والمظهر. كما أنه ليس له أي تأثير على التردد العالي.
ومع ذلك، بسبب النبض المتقطع، يكون التيار غير مستقر، مما قد يضغط على المكونات مثل مكثفات الترشيح.