С появлением на рынке спецтехники сварочных инверторов, изменился подход к проведению сварочных работ. Это связано с простотой и удобством их использования.
Сварочный инвертор при той же интенсивности и продолжительности работ потребляет в 2 раза меньше электроэнергии, чем трансформатор . Инвертор выдает стабильный постоянный ток и может работать со всеми типами электродов и любыми марками сталей. При работах в полевых условиях, источником питания может выступать бензиновый генератор, дающий на выходе 220В переменного напряжения.
Использование инвертора упрощает процесс по следующим причинам. Постоянный ток, вырабатываемый им, имеет вольт-амперные характеристики, идеально подходящие для работы. Такие характеристики способствуют наложению чистого шва и предотвращают разбрызгивание металла электрода по сторонам. При резке металла на электрод можно подать ток силой до 15 ампер. Ток можно легко отрегулировать для любого вида сварки и для любого сварного соединения. Вес инвертора не превышает 10 кг, что делает его максимально мобильным и расширяет диапазон его эксплуатации. Стоит купить генератор, и вы сможете использовать сварочный инвертор везде, где будет недоступен сварочный трансформатор. Экономичность расхода электроэнергии инвертора объясняется полным отсутствием в нем потерь энергии на преодоление индуктивного сопротивления.
КПД инвертора превышает 90%, то есть фактически вся потребляемая сварочным аппаратом энергия уходит непосредственно в дугу. Это достигается устройством сварочного инвертора. Надежное, словно дизельный генератор, устройство работает за счет использования высокочастотных токов.
Преобразование переменного тока на входе происходит дважды: сначала ток выпрямляется в постоянный, а потом преобразуется в высокочастотный переменный. Частота преобразованного тока составляет 200кГц, что более чем на три порядка превышает входную частоту в 50Гц. Поскольку, при увеличении частоты тока на 3 порядка, размеры трансформатора сокращаются на 1 порядок, вес сварочного инвертора сокращается также.
Преобразование исходной частоты осуществляется через широтно-импульсный модулятор, основанный на высокочастотных преобразователях последнего поколения - биполярных транзисторах с изолированными затворами (IGBT). Можно также использовать полевые транзисторы на основе принципа металл-оксид-полупроводник (MOSFET). Перед подачей на держак, переменное напряжение вновь выпрямляется. Координация всех этапов преобразования электроэнергии осуществляется высокоточными программируемыми процессорами на микросхемах, что полностью исключает сбои в работе агрегата.
|