При рассмотрении физических особенностей плазменной дуги можно заметить, что требования к характеристикам источника питания в режиме возбуждения дуги и в рабочем режиме весьма противоречивы. К динамическим свойствам источника питания в рабочем режиме высоких требований не предъявляется. Возможен компромиссный вариант разрешения противоречий. Для этого, с одной стороны, допускается превышение установленной мощности источника питания относительно номинальной, а с другой — снижаются требования к качеству зажигания дуги допускаются снижение вероятности зажигания, броски тока и т.
Вы точно человек?
Назад: 5. Высокочастотные источники питания. Источники питания для специальных методов сварки. Источники питания для сварки сжатой дугой. Сжатая плазменная дуга используется при сварке, наплавке, резке и напылении, а также при плазменно-механической обработке.
Плазмотроны для плазмохимии. Пароводяной плазмотрон
Плазмотрон — генератор плазмы. Представляет собой устройство, использующее плазму для расплавления, сварки, резки металла, обработки различных поверхностей. Плазмотроны применяются в различных областях, таких как строительство, металлургическая промышленность, металлообработка, тяжелое машиностроение, нанотехнологии, медицина. Для создания плазмы используется газ, обычно аргон или водород. Также в систему могут входить датчики, контроллеры и регуляторы, корректирующие параметры дуги, чтобы обеспечить ее стабильность.
Плазменная резка — универсальный процесс термической обработки, который подходит для прямолинейного и фигурного раскроя практически любого металла. Это углеродистые и нержавеющие стали, чугун, титан, алюминий, медь и сплавы на их основе. Нужно лишь правильно подобрать оборудование и режимы работы: диаметр сопла резака, ток реза, напряжение и скорость резки с учетом толщины заготовки.