Известия РАН. Энергетика, 2021, № 3, стр. 122-133

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.

Специальные типы схем источников питания
Что представляет собой плазмотрон на воде
Плазмотроны для плазмохимии. Пароводяной плазмотрон
Специальные типы схем источников питания
Плазмотроны
Плазмотрон: принцип работы и конструкция
Особенности выбора источника плазменной резки
Технология плазменной резки
Соглашение об обработке персональных данных

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.

Плазменные технологические процессы
Известия РАН. Энергетика. Номер 3,
Принцип работы плазмореза: устройство, виды, советы по выбору | Как работает плазморез
Специальные типы схем источников питания | Плазменная технология
Плазмотрон: принцип работы и конструкция
Плазменные технологические процессы
Специальные типы схем источников питания | Плазменная технология
Принцип работы плазмореза: устройство, виды, советы по выбору | Как работает плазморез
Плазмотрон: принцип работы и конструкция
Плазмотроны – устройство и виды, принцип работы, применение плазмотрона
Вы точно человек?
Плазматехкомплект
Паровая плазма — Пароводяной плазмотрон
Описание технологий и процесса плазменной резки - Шторм | Оборудование для сварки и резки
Типы и схемы источников питания. Схема возбуждения плазменной дуги | Плазменная технология

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.

Плазмотрон: принцип работы и конструкция
Технология плазменной резки
Технология плазменной резки
Принцип работы плазмореза
Плазмотроны
Вы точно человек?
Плазменная сварка
Страница новостей и объявлений

Похожие статьи