交流电弧与直流电弧
发布时间: 2019-01-02作者:baile100浏览量:
交流电弧与直流电弧
焊接电弧按电源进行分类,可分为交流电孤与直流电 弧。
交流电弧的电流和电压每半周宴改变一次方向,电孤放 电条件发生周期性的变化,所以对电孤的稳定性和焊接电源 的工作产生重要的影响。例如以50赫的工频电源供电,则电弧 电流每秒有100次过零点,电流过零时电弧熄灭,下一个 半周需再反向重新引弧,即电弧的熄灭和引燃过程每秒出现 100次。因此,电弧是间断的。由于交流电弧的不断熄灭和重新引燃,故不如直流电孤稳定。但交流电弧没有极性选择、磁偏吹等问题。由于极性交替变换,两电极温度趋于一 致。
电流过零时电弧媳灭的时间长短,是决定交流电弧稳定 性的重要参数。它与电弧本身的电压和电流、焊接变压器的空 载电压、电磁特性及焊接回路中的阻抗类型都有密切的关系。
由于交流电弧的极性交替变化,当电极及工件的物理性 能相差悬殊时(例如用钨极氩弧焊焊接铝合金时),在正负两 个半周中会出现电弧电压及电流的不对称,出现所谓直流分 跫。直流分量的出现,既会影响焊接性能,又会使弧焊变压 器的运行状况恶化,必须采取措施予以消除。
用直流电供给电弧时,电弧燃烧较稳定。在某些场合 下,要求焊件具有一定的极性时,也只能是直流电孤才有可 飴。例如用低氢型碱性’焊条(如结507)焊接时,最好采用直流反接法进行焊接,以兔产生电弧不稳定与严重的飞溅。而一般酸性焊条用直流焊接时,通常采用正接,因为正极温度较高,能获得较大的熔深。但在焊接薄板时,为防止烧穿,有时也用反接对cO2气体保护焊,在通常的短路过渡及滴状过渡焊接时,采用反接法。这时电弧稳定,飞溅小,熔深大。在大电流焊接、高速堆焊及补焊铸铁时,采用正接。这时焊丝熔化率高而烙深浅,熔宽及堆高均较反接法大。对于钨极氩弧焊,为避免钨极耗损过快,通常采用正接;而熔化极氬弧焊则用反接。这样,电弧稳定,熔深大。在用直流电焊接时,若焊接电流在电弧周围所产生的磁场分布不对称,就会对电弧产生作用力,使电弧方向偏离焊丝焊条)轴线,产生所谓磁偏吹。只要设法使电弧周围的磁场能对称分布,即可防止。对于交流电弧,由于其电流每半周交替改变方向,所以不会产生磁偏吹。
焊接电弧按电源进行分类,可分为交流电孤与直流电 弧。
交流电弧的电流和电压每半周宴改变一次方向,电孤放 电条件发生周期性的变化,所以对电孤的稳定性和焊接电源 的工作产生重要的影响。例如以50赫的工频电源供电,则电弧 电流每秒有100次过零点,电流过零时电弧熄灭,下一个 半周需再反向重新引弧,即电弧的熄灭和引燃过程每秒出现 100次。因此,电弧是间断的。由于交流电弧的不断熄灭和重新引燃,故不如直流电孤稳定。但交流电弧没有极性选择、磁偏吹等问题。由于极性交替变换,两电极温度趋于一 致。
电流过零时电弧媳灭的时间长短,是决定交流电弧稳定 性的重要参数。它与电弧本身的电压和电流、焊接变压器的空 载电压、电磁特性及焊接回路中的阻抗类型都有密切的关系。
由于交流电弧的极性交替变化,当电极及工件的物理性 能相差悬殊时(例如用钨极氩弧焊焊接铝合金时),在正负两 个半周中会出现电弧电压及电流的不对称,出现所谓直流分 跫。直流分量的出现,既会影响焊接性能,又会使弧焊变压 器的运行状况恶化,必须采取措施予以消除。
用直流电供给电弧时,电弧燃烧较稳定。在某些场合 下,要求焊件具有一定的极性时,也只能是直流电孤才有可 飴。例如用低氢型碱性’焊条(如结507)焊接时,最好采用直流反接法进行焊接,以兔产生电弧不稳定与严重的飞溅。而一般酸性焊条用直流焊接时,通常采用正接,因为正极温度较高,能获得较大的熔深。但在焊接薄板时,为防止烧穿,有时也用反接对cO2气体保护焊,在通常的短路过渡及滴状过渡焊接时,采用反接法。这时电弧稳定,飞溅小,熔深大。在大电流焊接、高速堆焊及补焊铸铁时,采用正接。这时焊丝熔化率高而烙深浅,熔宽及堆高均较反接法大。对于钨极氩弧焊,为避免钨极耗损过快,通常采用正接;而熔化极氬弧焊则用反接。这样,电弧稳定,熔深大。在用直流电焊接时,若焊接电流在电弧周围所产生的磁场分布不对称,就会对电弧产生作用力,使电弧方向偏离焊丝焊条)轴线,产生所谓磁偏吹。只要设法使电弧周围的磁场能对称分布,即可防止。对于交流电弧,由于其电流每半周交替改变方向,所以不会产生磁偏吹。
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