

Princip:
Elektrisk svetsutrustning använder elektrisk energi genom uppvärmning och trycksättning, det vill säga den högtemperaturbåge som genereras av de positiva och negativa elektroderna i en omedelbar kortslutning, för att smälta lödningen och det svetsade materialet på elektroden, med hjälp av kombinationen och diffusionen av metallatomer, så att två eller flera svetsar är ordentligt sammankopplade. Den består specifikt av en elektrod, en elektrisk svetsmaskin, en elektrisk svetstång, en jordklämma och en anslutningstråd. Beroende på typen av utgångsströmförsörjning kan den delas in i två typer, en är en AC-svetsmaskin och den andra en DC-svetsmaskin.
Svetsmaskinförbindelse:
• Svetstängerna är anslutna till svetstängernas anslutningshål på svetsmaskinen via anslutningstrådarna;
• Jordklämman är ansluten till jordklämmans anslutningshål på svetsmaskinen via anslutningskabeln;
• Placera svetsstycket på flussplattan och kläm fast jordklämman i ena änden av svetsstycket;
• Kläm sedan fast svetsänden på elektroden på svetsbackarna;
• Skyddsjordning eller nollkoppling av svetsmaskinens hölje (jordningsanordningen kan använda kopparrör eller sömlösa stålrör, markdjupet ska vara >1 m och jordningsmotståndet ska vara <4Ω), det vill säga, använd en tråd för att ansluta ena änden till jordningsanordningen och den andra änden till jordningsänden på höljet på svetsmaskinen.svetsmaskin.
• Anslut sedan svetsmaskinen till fördelningsboxen via anslutningsledningen, och se till att anslutningsledningens längd är 2 till 3 meter, och fördelningsboxen ska vara utrustad med ett överbelastningsskydd och en knivbrytare etc., som kan styra svetsmaskinens strömförsörjning separat.
• Innan svetsning bör operatören bära svetskläder, isolerade gummiskor, skyddshandskar, skyddsmasker och andra säkerhetsskyddsverktyg för att säkerställa operatörens personliga säkerhet.
Anslutning av strömingång och utgång för svetsmaskin:
Det finns vanligtvis 3 lösningar för strömingången: 1) en spänningsledare, en neutralledare och en jordledare; 2) Två spänningsledare och en jordledare; 3) 3 spänningsledare, en jordledare.
Utgångsledningen för den elektriska svetsmaskinen är inte åtskild förutom för AC-svetsmaskinen, men DC-svetsmaskinen är uppdelad i positiv och negativ:
Positiv polaritetsanslutning för DC-svetsmaskin: Polaritetsanslutningsmetoden för DC-svetsmaskin baseras på arbetsstycket som referens, det vill säga att svetsarbetsstycket ansluts till den positiva elektrodutgången på den elektriska svetsmaskinen och svetshandtaget (klämman) ansluts till den negativa elektroden. Den positiva polaritetsanslutningsbågen har hårda egenskaper, bågen är smal och brant, värmen är koncentrerad, penetrationen är stark, djup penetration kan erhållas med en relativt liten ström, den bildade svetssträngen (svetsen) är smal och svetsmetoden är också lätt att behärska, och det är också den mest använda anslutningen.
DC-svetsmaskinens negativa polaritetsanslutningsmetod (även kallad omvänd polaritetsanslutning): arbetsstycket ansluts till den negativa elektroden och svetshandtaget ansluts till den positiva elektroden. Den negativa polaritetsbågen är mjuk, divergerande, grund penetration, relativt stor ström, stort sprut och är lämplig för platser med speciella svetsprocesskrav, såsom baksidan av baksidans yta, ytbeläggning, där svetssträngen kräver breda och plana delar, svetsning av tunna plattor och specialmetaller etc. Negativ polaritetssvetsning är inte lätt att behärska och används sällan i vanliga fall. Dessutom, när man använder alkaliska lågväteelektroder, är omvänd polaritetsanslutningen stabilare än den positiva bågen, och mängden sprut är liten.
Huruvida man ska använda positiv eller negativ polaritet vid svetsning bör avgöras utifrån svetsprocessen.svetsförhållandenkrav och elektrodmaterial.
Hur man bedömer polariteten på utgången från DC-svetsmaskinen: En vanlig svetsmaskin är märkt med + och - på utgångsterminalen eller kopplingsplattan, + betyder den positiva polen och - indikerar den negativa polen. Om de positiva och negativa elektroderna inte är märkta kan följande metoder användas för att skilja dem åt.
1) Empirisk metod. Om bågförbränningen är instabil, stänket är stort och ljudet är våldsamt vid användning av lågväteelektroder (eller alkaliska elektroder) för svetsning, betyder det att framåtkopplingsmetoden används; annars är det omvänt.
2) Kolstångsmetoden. När kolstångsmetoden används för att bestämma framåtriktad eller bakåtriktad anslutningsmetod, kan den också bedömas genom att observera bågen och andra förhållanden:
a. Om bågförbränningen är stabil och kolstaven brinner långsamt är det en positiv anslutningsmetod.
b. Om bågförbränningen är instabil och kolstången är allvarligt förbränd, är det den omvända anslutningsmetoden.
3) Multimetermetoden. Metoden och stegen för att använda en multimeter för att bedöma framåtkopplingsmetoden eller bakåtkopplingsmetoden är:
a. Placera multimetern i det högsta likspänningsområdet (över 100 V), eller använd likspänningsvoltmetern.
b. Multimeterpennan och DC-svetsmaskinen vidrörs. Om multimeterns pekare är avböjd medurs, är den röda pennans anslutning till den positiva polen och den andra änden till den negativa polen. Om du testar med en digital multimeter och ett negativt tecken visas, betyder det att den röda pennan är ansluten till den negativa polen, och ingen symbol visas, vilket betyder att den röda pennan är ansluten till den positiva polen.
Naturligtvis måste du fortfarande kontrollera motsvarande manual för den svetsmaskin som används.
Det var allt för grunderna som delas idag i den här artikeln. Om det finns något olämpligt, vänligen förstå och korrigera.
Publiceringstid: 22 mars 2025