Mgr. Ladislav Blahuta



Podobné dokumenty
Mgr. Ladislav Blahuta

musí být odolný vůči krátkodobým zkratům při zkratovém přenosu kovu obloukem,

Mgr. Ladislav Blahuta

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Mgr. Ladislav Blahuta

Zdroje napětí - usměrňovače

5. POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, transformátory a jejich vlastnosti

MS - polovodičové měniče POLOVODIČOVÉ MĚNIČE

Zvyšování kvality výuky technických oborů

AD1M14VE2. Přednášející: Ing. Jan Bauer Ph.D. bauerja2(at)fel.cvut.cz. Speciální aplikace výkonové elektroniky + řízení pohonů

Expert na svařování MMA

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ II.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Příbram, Hrabákova 271. Příbram II Ing. Jaroslav Dražan. Svařování - 2. část (svařování el.

Základy elektrotechniky

Střídavé měniče. Přednášky výkonová elektronika

Třífázové stejnosměrné odporové svařovací lisy 100 KVA typ

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

STŘÍDAVÝ PROUD POJMY K ZOPAKOVÁNÍ. Testové úlohy varianta A

Jednofázové odporové svařovací lisy KVA (při 50 %)

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: Číslo DUM: VY_32_INOVACE_11_ZT_E

Stejnosměrné generátory dynama. 1. Princip činnosti

C L ~ 5. ZDROJE A ŠÍŘENÍ HARMONICKÝCH. 5.1 Vznik neharmonického napětí. Vznik harmonického signálu Oscilátor příklad jednoduchého LC obvodu:

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, synchronní stroje. Pracovní list - příklad vytvořil: Ing.

OBSAH Charakteristika Volitelné příslušenství Nastavení ramen, příslušenství Technické údaje Technické výkresy Řídící jednotky

Jednoduché ovládání Profesionální výsledky. 2. generace navařovacího přístroje. joke easyspot

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Inverterové odporové svařovací lisy kva

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva. Typ 4620N 4630N 4629N 4630N 4621N 4623N

LC oscilátory s transformátorovou vazbou II

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NAUKA O MATERIÁLU PŘÍDAVNÉ MATERIÁLY I. Ing. Iveta Mičíková

MODELOVÁ ŘADA NEJEN NOVÝ VZHLED ČESKÝ VÝROBCE SVÁŘECÍ TECHNIKY

Vítězslav Stýskala TÉMA 1. Oddíly 1-3. Sylabus tématu

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Synchronní stroj je točivý elektrický stroj na střídavý proud. Otáčky stroje jsou synchronní vůči točivému magnetickému poli.

1 primární vinutí 2 sekundární vinutí 3 magnetický obvod (jádro)

Bodové svařovací stroje s kyvnými a lineárními rameny kva TECNA

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_02_Jednofázové, třífázové a řízené usměrňovače Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Ing.

Interakce ve výuce základů elektrotechniky

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

Digitální učební materiál

Rozvod elektrické energie v průmyslových a administrativních budovách. Sítě se zálohovaným a nepřetržitým napájením. A 5 M 14 RPI Min.

Určeno pro studenty kombinované formy FS, předmětu Elektrotechnika II. Vítězslav Stýskala, Jan Dudek únor Elektrické stroje

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

ZÁKLADY ELEKTROTECHNIKY

Princip alternátoru. Usměrňování, chod, chlazení automobilového alternátoru.

NAUKA O MATERIÁLU OCEL A JEJÍ ROZDĚLENÍ. Ing. Iveta Mičíková

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

Zvyšování kvality výuky technických oborů

LC oscilátory s transformátorovou vazbou

Základy elektrotechniky

9. Harmonické proudy pulzních usměrňovačů

Synchronní generátor. SEM Drásov Siemens Electric Machines s.r.o. Drásov 126 CZ Drásov

Osnova kurzu. Elektrické stroje 2. Úvodní informace; zopakování nejdůležitějších vztahů Základy teorie elektrických obvodů 3

Usměrňovače, filtrace zvlněného napětí, zdvojovač a násobič napětí

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Účinky měničů na elektrickou síť

A45. Příloha A: Simulace. Příloha A: Simulace

1.1 Princip činnosti el. strojů 1.2 Základy stavby el. strojů

Sinusové filtry pro měniče kmitočtu řady TZS třífázové

1 OBSAH 2 STEJNOSMĚRNÝ MOTOR. 2.1 Princip

Studijní opory předmětu Elektrotechnika

20ZEKT: přednáška č. 10. Elektrické zdroje a stroje: výpočetní příklady

Návrh toroidního generátoru

Hrozba nebezpečných rezonancí v elektrických sítích. Ing. Jaroslav Pawlas ELCOM, a.s. Divize Realizace a inženýrink

[Otázky Autoelektrikář + Mechanik elektronických zařízení 1.část] Na rezistoru je napětí 25 V a teče jím proud 50 ma. Rezistor má hodnotu.

OBSAH. Charakteristika 3 Volitelné příslušenství 3, 4 Technické údaje 5 Výkon, řídící jednotka 6 Technické výkresy 7

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

NOVINKY VE SVAŘOVACÍ TECHNICE OERLIKON

Spínaný reluktanční motor s magnety ve statoru

Bodové svařovací stroje kva s kyvnými ramenem, nožním a pneumatickým ovládáním TECNA

Svařování pod tavidlem

Základy elektrotechniky

MIG/MAG/MMA Kompaktní zdroje / Invertory. Origo TM Mig C3000i panel MA23, MA23A

Semiconductor convertors. General requirements and line commutated convertors. Part 1-2: Application guide

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

Témata profilové maturitní zkoušky

PROFESIONÁLNÍ ZDROJE SELCO PRO SVÁŘENÍ TIG DC + MMA

Neřízené polovodičové prvky

Střídavý proud, trojfázový proud, transformátory

Tecna Závěsné odporové svařovací kleště s integrovanou řídící jednotkou

LABORATORNÍ PROTOKOL Z PŘEDMĚTU SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Část pohony a výkonová elektronika 1.Regulace otáček asynchronních motorů

ELEKTRICKÉ STROJE Ing. Eva Navrátilová

1. Spouštění asynchronních motorů

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, druhý ročník, konstrukce a princip činnosti stejnosměrných strojů

STŘÍDAVÉ SERVOMOTORY ŘADY 5NK

FastMig M. Výkonný profesionální MIG / MAG svařovací zdroj pro náročné aplikace

Statické měniče v elektrických pohonech Pulsní měniče Jsou to stejnosměrné měniče, mění stejnosměrné napětí. Účel: změna velikosti střední hodnoty

ISŠT Mělník. Integrovaná střední škola technická Mělník, K učilišti 2566, Mělník Ing.František Moravec

DESTRUKTIVNÍ ZKOUŠKY SVARŮ I.

Bezpohybový elektrický generátor s mezerou uprostřed

Rozdělení transformátorů

MĚŘENÍ Laboratorní cvičení z měření. Měření na elektrických strojích - transformátor, část 3-2-3

Metoda TIG. Metoda TIG. Svařování TIG: Metoda & Graf výběru. Obloukové svařování metodou TIG. Svářečky pro metodu TIG. Graf výběru pro svařování TIG

Synchronní stroje 1FC4

Transkript:

Mgr. Ladislav Blahuta Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. výuková sada ZÁKLADNÍ KURZ SVAŘOVÁNÍ - MAG, DUM č. 14-1

Rotační svařovací zdroje Svařovací transformátory Svařovací usměrňovače Svařovací invertorové zdroje Příslušenství svařovacích zdrojů

Rotační svařovací zdroje Rotační svařovací zdroje generují stejnosměrný proud. Rotační zdroj tvoří svařovací dynamo, které je poháněno elektromotorem nebo spalovacím motorem. Dohromady tvoří jeden konstrukční celek na společném podvozku svařovací agregát.

Rotační svařovací zdroje Svařovací dynamo má strmou statickou charakteristiku a je vhodné pro ruční svařování obalenou elektrodou, pro metodu WIG a MIG/MAG. Regulace svařovacího proudu je plynulá a zajišťuje se změnou buzení magnetického pole statoru.

Rotační svařovací zdroje Regulátor pro nastavení svařovacího proudu může být umístěn buď přímo na svařovacím agregátu nebo mimo něj při dálkovém ovládání. Rotační svařovací zdroje se již téměř nepoužívají, protože jsou těžké, hlučné a mají vysokou spotřebu el. energie.

Svařovací transformátory Svařovací transformátor je zdrojem jednofázového střídavého proudu. Transformátor se skládá ze železného jádra (tvoří ho tenké ocelové plechy), primární a sekundární cívky. Primární vinutí je připojeno na síť, sekundární vinutí do svařovacího obvodu. Regulace svařovacího proudu může být stupňovitá nebo plynulá.

Svařovací transformátory Statická zatěžovací charakteristika je mírně klesající. Svařovací transformátory jsou vhodné pro ruční svařování obalenými elektrodami, popř. pro metodu WIG. V porovnání s rotačními zdroji mají transformátory nízkou spotřebu el. energie při chodu naprázdno a lepší účinnost (85 až 97 %).

Svařovací usměrňovače Svařovací usměrňovač je zdroj stejnosměrného (usměrněného) proudu. Skládá se ze síťového transformátoru a usměrňovacích prvků zapojených v sekundárním obvodu transformátoru. Transformátor je buď jednofázový pro vstupní napájecí napětí (230 V, 50 Hz) nebo třífázový (3 400 V, 50 Hz).

Svařovací usměrňovače Usměrňovací prvky jsou tvořeny polovodičovými křemíkovými diodami nebo tyristory. Zvlnění výstupního usměrněného napětí je u jednofázového usměrňovače velké, u třífázového podstatně menší. Třífázový svařovací usměrňovač je vhodný pro velké proudové zatížení a ve srovnání s jednofázovým zatěžuje napájecí síť symetricky.

Svařovací usměrňovače Svařovací usměrňovače ve srovnání s rotačními zdroji vykazují nižší spotřebu el. energie, nehlučný chod, vyšší účinnost, menší hmotnost. Další výhodou svařovacích usměrňovačů jsou jejich dobré dynamické vlastnosti při rychlých změnách napětí a proudu.

Svařovací invertorové zdroje Jsou primárně řízené zdroje s výkonovými tranzistory. Pracují na principu středofrekvenčních měničů (střídačů) o frekvenci 20 100 khz. Jsou nejmodernější svařovací zdroje. Základním znakem těchto zdrojů je umístění transformátoru až za spínacím tranzistorem.

Svařovací invertorové zdroje Mají malou hmotnost i malé rozměry. Čím vyšší frekvence, tím menší rozměr i hmotnost. Mají vysokou elektrickou účinnost (90 %).

Svařovací invertorové zdroje Princip činnosti invertorového zdroje: 1. Střídavé síťové napětí se usměrní primárním usměrňovačem. 2. Stejnosměrné napětí se prostřednictvím tranzistorového spínače přemění na vysokou frekvenci. 3. Výstupní napětí transformátoru se pak ještě usměrní.

Zdroje pro svařování metodou MIG/MAG Pro svařování metodou MIG/MAG se používá zdrojů se stejnosměrným výstupem usměrňovače, invertory. Kladný pól zdroje je připojen na drátovou elektrodu. Zdroje mají plochou statickou charakteristiku s tzv. konstantním napětím se samoregulační schopností udržování konstantní délky oblouku.

Příslušenství svařovacích zdrojů Svařovací kabely: Svařovací kabely jsou jednožilové vodiče s pryžovou izolací. Přivádějí svařovací proud ze svařovacího zdroje k držáku elektrody nebo ke svařovacímu hořáku a také ke svěrce připevněné na svařovaném materiálu pro uzavření proudového obvodu zdroje. Průřez jader se dimenzuje podle maximálního svařovacího proudu tak, aby úbytek napětí na svařovacích kabelech nepřekročil povolenou hodnotu.

Zatížitelnost svařovacích kabelů

Příslušenství svařovacích zdrojů Držáky elektrod: Držáky elektrod slouží k upnutí elektrod. Mají být lehké, bezpečné a lehce ovladatelné. Velikosti držáků jsou dány proudovým zatížením a potřebnou velikostí upínacích čelistí.

Příslušenství svařovacích zdrojů Svařovací svěrky: Svařovací svěrky musí být na svařovaném materiálu, resp. svářečském stole upnuty pevně, aby se přechodový odpor zmenšil na minimum. Svěrka se umísťuje v blízkosti místa svařování, aby cesta proudu přes svařovanou součást byla co nejkratší. Konstrukce svěrek závisí na velikosti svařovacího proudu.

Svářečka MIG/MAG

MALINA, Z. Základní kurz svařování MIG/MAG. 5. vydání. Ostrava: ZEROSS, 2000. ISBN 80-85771-76-4. KOLEKTIV AUTORŮ. Technologie svařování a zařízení. Ostrava: ZEROSS, 2001. ISBN 80-85771-81-0. DILLINGER, J. a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. ISBN 978-80-86706-19-1.