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交直两用焊机如何加电流表?主要用于电流的测量!!如有知道的答复一下谢谢了
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09-12-12 &匿名提问 发布
短路过渡时最佳焊接规范的调整 &br&&br&1.短路过渡时最佳规范的主要特征 &br&&br&① 焊缝成形好。②  焊接过程稳定,飞溅小。③  焊接时听到沙、沙的声音。④  焊接时看到焊机的电流表、电压表的指针稳定,摆动小。 &br&&br&2.短路过渡时最佳焊接规范的调整步骤 &br&&br&① 根据工件厚度,焊缝位置,选择焊丝直径,气体流量,焊接电流。②  在试板上试焊,根据选择的焊接电流,细心调整焊接电压。 &br&&br&③  根据试板上焊缝成形情况,适当调整焊接电流,焊接电压,气体流量,达到最佳焊接规范。 &br&&br&④  在工件上正式焊接过程中,应注意焊接回路,接触电阻引起的电压降低,及时调整焊接电压,确保焊接过程稳定 &br&&br&气保焊操作常识 &br&&br&影响焊接的因素多种多样,上一章节内容是我们对A120—400/500内在因素的分析和总结,对于其外在因素(主要指使用过程),我们结合实际情况并作了很多工艺试验,归纳如下,以供参考。 &br&&br&1.    焊接过程稳定性与规范匹配的关系 &br&&br&1.1  在保证外围系统(送丝、导电)良好的前提下,建议: &br&&br&I&200A时,U=(14+0.05I)±2V &br&&br&I&200A(尤其是有加长线)时,电压略配高些 &br&&br&           U=(16+0.05I)±2V &br&&br&      ★  最佳焊接规范的主要特征: &br&&br&a.    焊缝成形好。b.   焊接过程稳定,飞溅小。c.    焊接时听到沙、、、沙的声音。d.   焊接时看到焊机的电流表、电压表的指针稳定,摆动小。 &br&&br&    ★    最佳焊接规范的调整步骤: &br&&br&a.    根据工件厚度,焊缝位置,选择焊丝直径,气体流量,焊接电流。 &br&&br&b.   在试板上试焊,根据选择的焊接电流,细心调整焊接电压和电弧推力,最佳的焊接电压一般在1~2V之间。 &br&&br&c.    根据试板上焊缝成形情况,适当调整焊接电流,焊接电压,气体流量,达到最佳焊接规范。 &br&&br&d. 在工件上正式焊接过程中,应注意焊接回路,接触电阻引起的电压降,及时调整(微调)焊接电压,确保焊接过程稳定(针对工件比较大的情况)。 &br&&br&1.2  规范匹配不良的焊接现象及排除 &br&&br&① 当焊丝端头始终有滴状金属小球存在,且过渡频率偏低,此情况说明 &br&&br&   焊接电压偏高,加大送丝速度(焊接电流)或降低焊接电压以解决。 &br&&br&② 当干伸长偏短时能正常焊接,稍长就出现顶丝问题。说明焊接电压偏低 &br&&br&   ,通过降低送丝速度(焊接电流)或升高焊接电压解决。 &br&&br&③ 要注意面板上旋钮状态: &br&&br&   一般情况下,我们将推力旋钮按标准刻度向右偏2~3格。电流偏大时,  建议把推力旋钮根据焊接过程的稳定性继续加大些,对于细焊丝Φ0.8、Φ1.0小电流(Φ0.8 I&80A、Φ1.0 I&100A),电弧推力可适当调小, &br&&br&   这样做对电弧的柔韧性有好处。 &br&&br&④ 焊丝直径开关 &br&&br&   焊丝直径开关一定要选对,要与所使用焊丝直径相符。 &br&&br&2.   焊缝成型与焊接规范的关系 &br&&br&2.1  焊接规范、板厚对成型的影响 &br&&br&① 一般 I=(20~30)δ,若δ&6mm一般应采用多层或多道、多层焊才能保证良好的成型。 &br&&br&②电流偏小,易出现焊缝铺展不开,成堆积状,尤其不开坡口的角焊缝。 &br&&br&③电流太大,易出现焊漏工件的现象。 &br&&br&2.焊接规范选择对焊缝成型及焊缝质量的影响 &br&&br&①对于开坡口的焊缝,一般打底层采用100~120A/18.0V左右。这样既能保证焊道反面成型,也不至于电流太大将工件焊穿。 &br&&br&②填充层的焊接电流可根据焊接位置选择,范围在150~250A之间。这样既保证了焊接效率也保证了焊道间的熔合良好。 &br&&br&③盖面层一般将焊接电流适当减小,150~160A即可,这样才能保证表面成型美观。 &br&&br&④控制焊接行走速度,电流大时,走的快些,电流小的时候,可适当的摆动一下。 &br&&br&3.   预设与实际显示的关系 &br&&br&3.1  预设电压范围,正常情况下15~48V &br&&br&预设电流刻度 30~280 &br&&br&3.2  预设电压与实际电压关系 ±1V(在约定负载下考核) &br&&br&3.3  预设电流刻度与实际电流关系,其与加长线、干伸长、焊丝直径有很大关系。刻度与实际电流的关系可以表示为:I实际= ×K&br&IMax:所用焊丝直径电源能输出的最大电流 &br&&br&   K: 预设电流刻度值   I实际:实际焊接电流 &br&&br&对于标准配置:线缆 10m/50mm2 ,使用时干伸长15mm左右,预设与实际关系如下:(预设电流仅作参考,它的优点是重复性很好,容易操作和记忆及寻找规范)
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转载 -------2 地网简介接地是避雷技术最重要的环节,不管是直击雷,感应雷或其它形式的雷,都将通过接地装置导入大地。因此,没有合理而良好的接地装置,就不能有效地防雷。从避雷的角度讲,把接闪器与大地做良好的电气连接的装置称为接地装置。接地装置的作用是把雷电对接闪器闪击的电荷尽快地泄放到大地,使其与大地的异种电荷中和。目前,国际国内防雷理论和工程界比较流行共用接地和等电位连接:(1)共用接地就是把同一建筑物内的许多不同性质的接地装置如防雷地、电气安全接地、交流电源工作地、通信及计算机直流地统统地连接在一起,使之成为一个等电位体;(2)等电位连接是把建筑物内及附近的所有金属物,如混凝土内的钢筋,自来水管、煤气管及其它金属管道、电力系统的零线等用电气连接的方法连接起来(焊接或者可靠的电气连接),使整座建筑物成为一个良好的等电位体。当雷电来袭时,由于建筑物内部及其附近基本上做到等电位,因而不会发生建筑物内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。由于采用了等电位连接,对建筑物接地电阻的要求可以放宽。这一点对干旱、沙漠等土壤电阻率高的地区尤为重要。所以,在地网设计时应遵循以下原则:(1)尽量采用建筑物地基的钢筋和自然金属接地物统一连接地来作为接地网;(2)尽量以自然接地物为基础,辅以人工接地体补充,外形尽可能采用闭合环形;(3)应采用统一接地网,用一点接地的方式接地。 3 土壤电阻率和接地电阻地网的效果取决于地网与大地之间的电阻。实践表明,土壤含水量增加时,电阻率急剧下降。当土壤含水量增加到20~25%时,土壤电阻率将保持稳定。土壤电阻率与土壤的结构(如黑土、粘土和沙土等)、土质的紧密度、湿度、温度等,以及土壤中含有可溶性的电解质有关。影响土壤电阻率的最重要因素是湿度。另外土壤电阻率也受温度的影响。计算防雷接地装置时,应取雷雨季节中无雨水时最大的土壤电阻率,一般按下式计算:ρ=ρ0фR=R0ф式中:ρ—土壤电阻率ρ0—雨季中无雨时所测的的土壤电阻率ф—考虑土壤干燥所取得季节系数R—接地装置的接地电阻接地电阻又称散流电阻,它与接地体的形状、尺寸、安装方法和土壤电阻率有关。在一定范围内,接地体的长度越长,它的接地电阻越小。工程上垂直接地体多选用1.5~3米,并常采用下式作为接地电阻的简易计算公式:垂直式:R=0.3ρ单根水平式?R=0.03ρ式中ρ为土壤电阻率 4 接地系统的施工4.1 埋设接地体的要求埋设接地体的地点应选择在潮湿、土壤电阻率较低的地方,这样比较容易满足接地电阻要求。从安全的角度考虑,应尽量放在人们走不到的地方,避免跨步电压的危害。同时还应注意使接地体与金属物或电缆之间保持一定距离,以免发生击穿事故。4.2 接地电阻的测试接地装置的电阻由下面四部分组成:(1)接地体与接闪器间的连线电阻;(2)接地体本身的电阻;(3)接地体与土壤的接触电阻;(4)当电流流入土壤后,土壤的电阻。其中第四项为主要部分。当电流从接地体流向土壤并向各方面扩散时,离接地体越近,则电流密度越大,电流梯度越大。测量接地电阻的方法不一,但大致可分为:(1)电流表-电压表法;(2)接地电阻测量仪测量法;(3)电流表电力表法;(4)电桥法;测量时应当注意:(1)被测接地体、电压辅助地极、电流辅助地极之间的距离应符合相关要求;(2)所用的连接线的截面积一般不小于1.5mm2,在应用各种专用仪器时?与被测接地体相联的导线电阻不应大于接地体接地电阻的3%。各种引线应与地绝缘?(3)仪器的电压辅助地极引线与电流辅助地极引线之间的距离不应少于1m。以免自身发生干扰;(4)应反复在不同的方向测量3~4次,取其平均值。 5 防雷接地装置的验收和维护为了使建筑物的防雷装置具有可靠的保护作用,不仅要有合理的设计和正确的施工,还要有明确和合理的验收和维护制度。因为防雷接地装置如果不符合前述规定的条件,它不仅不能起到防雷保护作用,有时还会使建筑物及内部的电子设备处于危险的境地。工程竣工后,应组织业主单位、设计单位、施工单位共同进行验收。验收前需提交下列文件:所有原设计施工图纸、施工阶段的修改图纸、隐蔽工程的验收记录、接地装置的接地电阻测量记录,然后按照下述项目进行验收:检查总的导电系统是否按照图纸要求施工;** 通常将一接地棒打入地内就算与大地相连接了。对于一个建筑物的配电系统,可在靠近电源进线处打一接地棒来接地。  将回路导线与地连接(Ground)或将设备接地(Grounding)可起到如下作用: (1)提供设备与近处金属物体间的低阻抗连接,以减少人身电击危险;  (2)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作; (3)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路; (4)给静电电荷提供对地泄放通路,以防产生电火花或电弧。-----  雷电的破坏          雷电的破坏主要是由于云层间或云和大地之间以及云和空气间的电位差达到一定程度(25—30kV/cm)时,所发生的猛烈放电现象。     通常雷击有三种形式,直击雷、感应雷、球形雷。    直击雷是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电现象。避雷针等装置可将“直击雷”产生的高电压、强电流迅速引入大地,消除雷击的影响,从而起到保护设施的作用。    感应雷是当直击雷发生以后,云层带电迅速消失,地面某些范围由于散流电阻大,出现局部高电压,或在直击雷放电过程中,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压、而发生闪击现象的二次雷。虽然在避雷针的保护范围内,物体可免遭直接雷击,但“感应雷”可在电力、通信、网络、卫星天线及有线电视等线缆上产生高压感应和电流“浪涌”,并通过导线引入配电间、机房、办公室和住宅等,使电源、通讯及电子设备不可避免地受到损害。因此,防止这些现代社会的雷害显得十分紧迫和必要。    球形雷是球状闪电的现象。3. 电涌的来源          电涌可来自电气装置外部,也可来自电气装置内部,即来自电气装置内的电器设备。    来自外部的电涌 这种电涌由雷电或公用电网开关的投切引起,这两类有害的电源扰动都可扰乱计算机和微机信息处理系统的工作,引起停工或永久性设备损坏。   
   当云层上有电荷储蓄,云层下表面产生极性相反的等量电荷时,将引起雷电放电。其后的情况就像一个大电池组或一个大电容器的放电那样,云层和地面间的电荷电位高达若干百万伏。发生雷击时以若干千安设计的电流通过雷击放电,经过所有设备和大地返回云层,从而完成电的通路。不幸的是这个雷电通路常常取道重要或贵重的设备。电涌防护的关键概念是给雷电感应电流提供一个通向大地的短捷有效的通路。这样雷电涌流将从设备外分流。 所示为设备处雷电流减少的情况。 大的雷击电流值常被例举应用,其实它发生的可能性很小。    来自内部的电涌 来自内部的电涌是经常发生的,诸如来自空调机、空压机、电弧焊机、电泵、电梯、开关电源和其它一些感性负荷的电涌。例如一台20hp的感应电动机(线电压230V,4级,Y结线)在最大转矩时每相具有约39J的储存能量,当其标称方根值电流被截断时,它将产生瞬态过电压。它经常发生,和它自同一配电箱供电的其它负荷将因此易受损坏或工作失常。    不要以为电气装置电源进线上的过电压防护器可以保护电气设备不受内部电涌的危害。它不能,它只能对沿电源线进入电气装置的外部电涌进行防范,因大容量的进线防护器具内部电涌发生处的距离太远。戴恩•内里(Dion Neri)作,王余厚译,黄妙庆校 《EC&M 电气施工与管理》1998年10月第一卷第一期如下趣闻,摘自其他网站,故事的真实性斑竹未考究过。 “不一定只有总统才会被瞬态电涌击中”  电涌是微秒量级的异常大电流脉冲。它可使电子设备受到瞬态过电的破坏。每年半导体器件的集成化都在提高,元件的间距在减小,半导体的厚度在变薄。这使得电子设备受到瞬态过电破坏的可能性越来越大。如果一个电涌导致的瞬态过电压超过一个电子设备的承受能力,那么这个设备或者被完全破坏,或者寿命大大缩短。    雷电是导致电涌最明显的原因,雷电击中输电线路会导致巨大的经济损失。每一次电力公司切换负载而引起的电涌都会缩短各种计算机、通讯设备、仪器仪表和 PLC的寿命。另外,大型电机设备、电梯、发电机、空调、制冷设备等也会引发电涌。UPS 也可被电涌摧毁。      建筑物顶部的避雷针在直击雷时可将大部分的放电分流入地,避免建筑物的燃烧和爆炸。UPS 不间断电源是处理电压的严重下降。二者非常有用,但都不能保护计算机免受电涌的破坏,而且UPS 本身集中很多微处理器,也可被电涌摧毁。 25年之前,IBM发现电涌更为常见的来源是电力公司的电网开关和大型电力设备(如空调和电梯)。每天都有这样的电涌通过配电盘进入工作室破坏电子设备或缩短其寿命。因此,在美国几乎所有的有计算机或其它敏感电气设备的建筑都安装了电涌保护器。 4. 电涌容易损坏的电气设备    含有微处理器的电气设备极易受到电涌的损坏,这包括计算机和计算机的辅助设备、程序控制器、PLC、传真机、电话、留言机等;程控交换机、广播电视发送机、微波中继设备;家电行业的产品包括电视、音响、微波炉、录像机、洗衣机、烘干机和电冰箱等。美国的调查数据表明,在保修期内出现问题的电气产品中,有63%是由于电涌造成的。  5. 电涌对计算机和其它敏感电气设备的危害      计算机技术发展至今,多层、超规模的集层芯片,电路密集,趋向是集成度更高、元器件间隙更小、导线更细。几年前,一平方厘米的计算机芯片有 2,000个晶体管而现在的奔腾机则超过10,000,000个。从而增加了计算机受电涌损坏的概率。 由于计算机的设计和结构决定了它应在特定的电压范围内工作。当电涌超出计算机能承受的水平时,计算机将出现数据乱码,芯片被损坏,部件提前老化,这些症状包括:出乎预料的数据错误,接收/输送数据的失败,丢失文档,工作失常,经常需要维修,原因不明的故障和硬件问题等等。
   雷电电涌远远超出了计算机和其它电气设备所能承受的水平,绝大多数情况下,造成计算机和其它电器设备的当即毁坏,或数据的永远丢失。即使是一个20马力的小型感应式发动机的启动或关闭也会产生3,000-5,000伏的电涌,使和它共用同一配电箱的计算机在每一次电涌中都会受到损坏或干扰,这种电涌的次数非常频繁。  
   CBEMA -计算机商业设备制造商协会制定了国际标准,该标准是IBM等计算机制造商们设计、制造计算机的依据。中国的行业标准规定:使用 220/380伏电力系统的计算机所能承受的过电压不高于2000伏。
   美国广泛地应用计算机比中国早约20年,是通过惨痛的教训后才重视了对计算机的电涌防护。美国的银行、前 500强公司、防卫设施、金融保险系统、服务网络、电讯网络、石油化工厂等都装有电涌防护器。 中国将是世界上最大的计算机消费市场。五年前的中国银行还未计算机化。随着计算机的普及,人们也认识到保护这种电子设备的重要性。我国于1998年颁布并实施了计算机信息系统防雷保安器的行业标准。   6. 雷击保护的基本原则        欲使设备得到很好的保护,首先应对其所处的环境、受雷电影响的程度做出客观的估计,因它与出现过电压的幅值、概率、网络结构、设备抗电压能力、保护水平和接地等有关;防雷工作应作为一项系统工程来考虑,强调全面防护(包括建筑物、传输线路、设备和接地等),综合治理,且要做到科学、可靠、实用和经济。针对感应雷瞬时能量较大的特点,根据IEC国际标准对能量逐级吸收的理论,及防护区间量级分类的原则,需要做多级防护。     7. 雷电防护措施      采用避雷针、避雷带和避雷网等可防止和减少雷电对建筑物、人身和居室造成的危害。但已有大量事实证明:在安装了这些避雷装置的室内,计算机设备、通讯网络及微电子器件在雷击时,却仍然会遭受不同程度的损害。对此,科学家通过进一步的分析,已经找到了其中的原因所在。避雷器的种类基本上分三大类型:    (1)电源避雷器:按电压的不同,分22V的单相电源避雷器和380V的三相电源避雷器(安装时主要是并联方式,也串联方式)。“电源防雷器”并接在电力线路上,可遏制瞬态过电压和泄放浪涌电流。从总进线到用电设备端通常配置分为三级,经过逐级限压和放电,逐步消除雷电能量,保证用电设备的安全。根据不同的需要可选用“可插拔模块型”、“端子接线式”和“移动插座式”等品种。    (2)信号型避雷器:多数用于计算机网络、通信系统上,安装的方式是串联。  “信号防雷器”接入信号接口后,一方面能切断雷电进入设备的通路,另一方面能迅速对大地放电,确保信号设备的正常工作。信号防雷器具有多种规格,分别可用于电话、网络、模拟通信、数字通讯、有线电视及卫星天线等设备的防雷,各种设备的输入口特别是室外引入端,均应安装信号防雷器。    (3)天馈线避雷器:它适用于有发射机天线系统和接收无线电信号设备系统,连接方式也是串联。    选用防雷器要注意接口的形式和接地的可靠,重要场所应设置专用的接大地线,切不可将防雷接地线与避雷针接地线并接,且要尽量远离、分开入地,
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按照你说的,真的成功了,好开心,谢谢你!
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