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- 23 -

diferenciales de tipo:

  - Tipo A ( 

 ) para máquinas monofásicas; 

  - Tipo B ( 

 ) para máquinas trifásicas.

-  Con el fin de cumplir los requisitos de la Norma EN 61000-3-11 (Flicker), se aconseja 

la conexión de la soldadora a los puntos de interfaz de la red de alimentación que 

presentan una impedancia menor de Zmáx = 0.283 ohmios.

-  La soldadora no cumple los requisitos de la norma IEC/EN 61000-3-12.

  Si  la  misma  se  conecta  a  una  red  de  alimentación  pública,  es  responsabilidad 

del instalador o del usuario comprobar que la soldadora pueda conectarse (si 

necesario, consultar el gestor de la red de distribución).

5.3.1 Enchufe y toma

conectar  al  cable  de  alimentación  un  enchufe  normalizado,  (2P  +  P.E)  (1~);  (3P  + 

P.E) (3~) de capacidad adecuada y preparar una toma de red dotada de fusibles o 

interruptor automático; el relativo terminal de tierra debe conectarse al conducto de 

tierra (amarillo-verde) de la línea de alimentación. La tabla 

(TAB.1)

 indica los valores 

aconsejados en amperios de los fusibles retrasados en base a la corriente máxima 

nominal distribuida por la soldadora, y a la tensión nominal de alimentación.

¡ATENCIÓN!  La  falta  de  respeto  de  las  reglas  antes  expuestas  hace 

ineficaz  el  sistema  de  seguridad  previsto  por  el  fabricante  (clase  I)  con  los 

consiguientes graves riesgos para las personas (Ej. Descarga eléctrica) y para 

las cosas (Ej. incendio).
5.4 CONEXIONES DEL CIRCUITO DE SOLDADURA

¡ATENCIÓN!  ANTES  DE  EFECTUAR  LAS  SIGUIENTES  CONEXIONES 

ASEGURARSE DE QUE LA SOLDADORA ESTÁ APAGADA Y DESCONECTADA 

DE LA RED DE ALIMENTACIÓN.

La Tabla 

(TAB.1)

 indica los valores aconsejados para los cables de soldadora (en 

mm

2

) en base a la máxima corriente distribuida por la soldadora.

5.4.1 Soldadura TIG

Conexión del soplete

-  Introducir  el  cable  portacorriente  en  el  relativo  borne  rápido  (-)/~.  Conectar  el 

conector de tres polos (pulsador soplete) en la toma relativa. Conectar el tubo de 

gas del soplete en el racor relativo.

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

-  Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca 

posible de la junta en ejecución.

  Este cable se conecta al borne con el símbolo (+) (~ para máquina TIG que prevén 

la soldadura en CA).

Conexión a la bombona de gas

-  Atornillar el reductor de presión a la válvula de la bombona  de gas poniendo  la 

reducción adecuada suministrada como accesorio, cuando se utilice gas Argón.

-  Conectar el tubo de entrada del gas al reductor y ajustar la brida incluida.

-  Aflojar la abrazadera de regulación del reductor de presión antes de abrir la válvula 

de la bombona.

-  Abrir la bombona y regular la cantidad de gas (l/min) según los datos de orientación 

de  empleo,  véase  la  tabla 

(TAB.4);

  eventuales  ajustes  del  flujo  de  gas  pueden 

efectuarse  durante  la  soldadura  usando  siempre  la  abrazadera  del  reductor  de 

presión. Comprobar la estanqueidad de tuberías y racores.

  ¡ATENCIÓN!  Cerrar  siempre  la  válvula  de  la  bombona  de  gas  al  final  del 

trabajo.

5.4.2 Soldadura MMA

La  casi  totalidad  de  los  electrodos  revestidos  se  conecta  al  polo  positivo  (+)  del 

generador; excepcionalmente al polo negativo (-) para electrodos con revestimiento 

ácido.

Conexión del cable de soldadura-pinza-portaelectrodo

Lleva en el terminal un borne especial que sirve para ajustar la parte descubierta del 

electrodo.

Este cable se conecta al borne con el símbolo (+).

Conexión del cable de retorno de la corriente de soldadura

Se conecta a la pieza a soldar o al banco metálico en el que se apoya, lo más cerca 

posible de la junta en ejecución.

Este cable se conecta al borne con el símbolo (-).

Recomendaciones:

-  Girar a fondo los conectores de los cables de soldadura en las tomas rápidas (si 

están presentes) para garantizar un contacto eléctrico perfecto; en caso contrario 

se producirán sobrecalentamientos de los mismos conectores lo que tendrá como 

resultado un rápido deterioro y pérdida de eficiencia.

-  Utilizar cables de soldadura lo más cortos posible.

-  Evitar utilizar estructuras metálicas que no formen parte de la pieza en elaboración, 

en sustitución del cable de retorno de la corriente de soldadura; esto puede ser 

peligroso para la seguridad y provocar una soldadura no satisfactoria.

6. SOLDADURA: DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

6.1 SOLDADURA TIG

La soldadura TIG es un procedimiento de soldadura que aprovecha el calor producido 

por el arco eléctrico que se ceba, y se mantiene, entre un electrodo infusible (tunsgteno) 

y la pieza a soldar. El electrodo de tungsteno está sostenido por un soplete adecuado 

para transmitir la corriente de soldadura y proteger el mismo electrodo y el baño de 

soldadura de la oxidación atmosférica mediante un flujo de gas inerte (normalmente 

argón: Ar 99.5%) que sale de la boquilla cerámica (

FIG. G

).

Es indispensable para una buena soldadura emplear el diámetro exacto del electrodo 

con la corriente exacta, véase la tabla

 (TAB. 3).

Normalmente el saliente del electrodo de la boquilla cerámica es de 2-3 mm y puede 

alcanzar los 8 mm para soldaduras en ángulo

.

La soldadura se produce por fusión de los extremos de la junta. Para espesores finos 

adecuadamente preparados (hasta 1 mm aprox.) no es necesario material de aporte 

(FIG. H).

Para espesores superiores son necesarias varillas que tengan la misma composición 

que  el  material  base  y  un  diámetro  adecuado  con  preparación  adecuada  de  los 

extremos (

FIG.  I

).  Es  conveniente,  para  conseguir  una  buena  soldadura,  que  las 

piezas se limpien cuidadosamente y que no tengan óxido, grasas, solventes, etc.

6.1.1 Cebado HF y LIFT

Cebado HF:

El  encendido  del  arco  eléctrico  se  produce  sin  el  contacto  entre  el  electrodo  de 

tungsteno y la pieza a soldar, con una chispa generada  por un dispositivo de alta 

frecuencia. Dicha modalidad de cebado no comporta ni inclusiones de tungsteno en 

el baño de soldadura, ni el desgaste del electrodo y ofrece un inicio fácil en todas las 

posiciones de soldadura. 

Procedimiento:

Apretar  el  pulsador  soplete  acercando  a  la  pieza  la  punta  del  electrodo  (2-3  mm), 

esperar el cebado del arco transferido por los impulsos HF y, con el arco encendido, 

formar el baño de fusión en la pieza y proceder después de la junta.

En  caso  que  se  detecten  dificultades  de  cebado  el  arco  a  pesar  de  que  se  haya 

comprobado  la  presencia  de  gas  y  se  vean  las  descargas  HF,  no  insistir  durante 

demasiado tiempo para no someter el electrodo a la acción del HF, comprobar la 

integridad de la superficie y la forma de la punta, si es necesario afilándola con la 

muela. Al final del ciclo la corriente se anula con rampa de bajada programada.

Cebado LIFT :

El encendido del arco eléctrico se produce alejando el electrodo de tungsteno de la 

pieza  a  soldar.  Dicha  modalidad  de  cebado  causa  menos  molestias  de  irradiación 

eléctrica y reduce al mínimo las inclusiones de tungsteno y el desgaste del electrodo.

Procedimiento:

Apoyar la punta del electrodo en la pieza, con una ligera presión. Apretar a fondo el 

pulsador soplete y subir el electrodo 2-3 mm con unos instantes de retraso, obteniendo 

de esta manera el cebado del arco. La soldadura inicialmente distribuye una corriente 

I

LIFT

 , después de unos instantes, se distribuirá la corriente de soldadura programada. 

Al final del ciclo la corriente se anula con rampa de bajada programada. 

6.1.2 Soldadura TIG DC

La soldadura TIG DC es adecuada para todos los aceros al carbono con aleaciones 

bajas y altas y para los metales pesados, cobre, níquel, titanio y sus aleaciones.

Para la soldadura en TIG DC con electrodo en el polo (-) generalmente se usa el 

electrodo con el 2% de Torio (banda de color rojo) o el electrodo con el 2% de Cerio 

(banda de color gris).

Es necesario sacar punta axialmente el electrodo de tungsteno en la muela, véase la 

FIG. L

, teniendo cuidado de que la punta sea perfectamente concéntrica para evitar 

desviaciones del arco. Es importante efectuar el desbarbado con muela en el sentido 

de la longitud del electrodo. Dicha operación se repetirá periódicamente en función 

del empleo y del desgaste del electrodo o cuando el mismo se haya contaminado 

accidentalmente, oxidado o no se haya empleado correctamente. En modo TIG DC 

es posible el funcionamiento 2 tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).

6.1.3 Soldadura TIG AC 

Este tipo de soldadura permite soldar en metales como el aluminio y el magnesio que 

forman en su superficie un óxido de protección y aislante. Invirtiendo la polaridad de 

la corriente de soldadura, se consigue “romper” la capa superficial de óxido a través 

de un mecanismo llamado “ataque con iones”. La tensión es de forma alterna positiva 

(EP) y negativa (EN) en el electrodo de tungsteno. Durante el tiempo EP el óxido se 

quita de la superficie (“limpieza” o “decapado”) permitiendo la formación del baño. 

Durante el tiempo EN se produce el aporte máximo térmico a la pieza permitiendo 

la soldadura. La posibilidad de variar el parámetro balance en CA permite reducir el 

tiempo de la corriente EP al mínimo permitiendo una soldadura más rápida.

Mayores valores de balance permiten una soldadura más rápida, mayor penetración, 

un  arco  más  concentrado,  un  baño  de  soldadura  más  estrecho  y  un  limitado 

calentamiento  del  electrodo.  Menores  valores  permiten  una  mayor  limpieza  de  la 

pieza. Usar un valor de balance demasiado bajo comporta un ensanchamiento del 

arco y de la parte desoxidada, un sobrecalentamiento del electrodo con la consiguiente 

formación de una esfera en la punta y la degradación de la facilidad de cebado y de 

la direccionalidad del arco. Usar un valor excesivo de balance comporta un baño de 

soldadura “sucio” con inclusiones oscuras.

La tabla 

(TAB.4)

 resume los efectos de variación de los parámetros en soldadura CA.

En modo TIG AC es posible el funcionamiento 2 tiempos (2T) y 4 tiempos (4T).

Además son válidas las instrucciones relativas al procedimiento de soldadura. 

En la tabla (

TAB.3

) se indican los datos de orientación para la soldadura en aluminio; 

el tipo de electrodo más adecuado es el electrodo al tungsteno puro (tira de color 

verde).

6.1.4 Procedimiento

-  Regular  la  corriente  de  soldadura  en  el  valor  deseado  con  el  mando;  adecuar 

eventualmente durante la soldadura al aporte térmico real necesario.

-  Apretar  el  pulsador  soplete  comprobando  que  el  gas  fluya  correctamente  del 

soplete; calibrar, si es necesario, el tiempo de pre-gas y de postgas; estos tiempos 

se regulan en función de las condiciones operativas, en especial el retraso de 

postgas  debe  ser  tal  que  permita,  al  final  de  la  soldadura,  el  enfriamiento  del 

electrodo y del baño sin que entren en contacto con la atmósfera (oxidaciones y 

contaminaciones)

Modo TIG con secuencia 2T:

-  Apretando con fuerza el pulsador de antorcha (P.T.) hace cebar el arco con una 

corriente  I

START

.  Sucesivamente  la  corriente  aumenta  según  la  función  RAMPA 

INICIAL hasta el valor de la corriente de soldadura.

-  Para interrumpir la soldadura soltar el pulsador del soplete dando lugar al apagado 

gradual de la corriente (si se ha conectado la función RAMPA FINAL) o al apagado 

inmediato del arco con el subsiguiente postgas.

Modo TIG con secuencia 4T:

-  La primera presión del pulsador hace cebar el arco con una corriente I

START

. Al soltar 

el pulsador, aumenta la corriente según la función RAMPA INICIAL hasta el valor de 

la corriente de soldadura; dicho valor se mantiene también con el pulsador soltado. 

Cuando  se  vuelve  a  apretar  el  pulsador  la  corriente  disminuye  según  la  función 

RAMPA FINAL hasta I

END

. Este último se mantiene hasta que se suelta el pulsador 

que termina el ciclo de soldadura comenzando el periodo de postgas. En cambio, 

si  durante  la  función  RAMPA  FINAL  se  suelta  el  pulsador,  el  ciclo  de  soldadura 

termina inmediatamente e inicia el periodo de postgas.

Modo TIG con secuencia 4T y BI-LEVEL:

-  La primera presión del pulsador hace cebar el arco con una corriente I

START

. Al soltar 

el pulsador, aumenta la corriente según la función RAMPA INICIAL hasta el valor de 

la corriente de soldadura; dicho valor se mantiene también con el pulsador soltado. 

Con cada presión siguiente del pulsador (el tiempo que transcurre entre la presión 

y la liberación debe ser de breve duración) la corriente variará entre el valor fijado 

en el parámetro BI-LEVEL I

1

 y el valor de la corriente principal I

2

-  Manteniendo  apretado  el  pulsador  durante  un  tiempo  prolongado,  la  corriente 

disminuye según la función RAMPA FINAL hasta I

END

. Este último se mantiene hasta 

que se suelta el pulsador que termina el ciclo de soldadura comenzando el periodo 

de postgas. En cambio, si durante la función RAMPA FINAL se suelta el pulsador, el 

ciclo de soldadura termina inmediatamente e inicia el periodo de postgas (

FIG. M

).

Modo TIG SPOT:

-  La  soldadura  se  realiza  manteniendo  apretado  el  pulsador  de  la  antorcha  hasta 

alcanzar el tiempo preconfigurado (tiempo de spot).

6.2 SOLDADURA MMA

-  Es imprescindible, en cada caso, seguir las indicaciones del fabricante, referidas 

a la confección de los electrodos utilizados, que indican la correcta polaridad del 

electrodo y la relativa corriente adecuada.

-  La  corriente  de  soldadura  va  regulada  en  función  del  diámetro  del  electrodo 

utilizado y del tipo de junta que se desea realizar. A título indicativo, las corrientes 

utilizables, para los distintos tipos de electrodo, son:

Summary of Contents for Best TIG 252

Page 1: ...MMA SF Ammattihitsauslaitteet vaihtosuuntaajalla TIG DC AC DC HF LIFT MMA CZ Profesionální svařovací agregáty pro svařování TIG DC AC DC HF LIFT MMA SK Profesionálne zváracie agregáty pre zváranie TIG DC AC DC HF LIFT MMA SI Profesionalni varilni aparati s frekvenènim menjalnikom TIG DC AC DC HF LIFT MMA HR SCG Profesionalni stroj za varenje sa inverterom TIG DC AC DC HF LIFT MMA LT Profesionalūs ...

Page 2: ...ANDFARE N BRANNFARE SF TULIPALON VAARA CZ NEBEZPEČÍ POŽÁRU SK NEBEZPEČENSTVO POŽIARU SI NEVARNOST POŽARA HR SCG OPASNOST OD POŽARA LT GAISRO PAVOJUS EE TULEOHT LV UGUNSGRĒKA BĪSTAMĪBA BG ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР PL NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU GB DANGER OF BURNS I PERICOLO DI USTIONI F RISQUE DE BRÛLURES E PELIGRO DE QUEMADURAS D VERBRENNUNGSGEFAHR RU ОПАСНОСТЬ ОЖОГОВ P PERIGO DE QUEIMADURAS GR ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΑ...

Page 3: ...IOTÓW METALOWYCH ZEGARKÓW I KART MAGNETYCZNYCH GB NOT TO BE USED BY UNAUTHORISED PERSONNEL I VIETATO L USO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE F UTILISATION INTERDITE AU PERSONNEL NON AUTORISÉ E PROHIBIDO EL USO A PERSONAS NO AUTORIZADAS D DER GEBRAUCH DURCH UNBEFUGTE PERSONEN IST VERBOTEN RU ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЛЮДЯМ НЕ ИМЕЮЩИМ РАЗРЕШЕНИЯ P PROIBIDO O USO ÀS PESSOAS NÃO AUTORIZADAS GR ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ Χ...

Page 4: ... VOORDAT MEN DE LASMACHINE GEBRUIKT MOET MEN AANDACHTIG DE INSTRUCTIEHANDLEIDING LEZEN NL HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁSI SZABÁLYOK oldal 50 FIGYELEM A HEGESZTŐGÉP HASZNÁLATÁNAK MEGKEZDÉSE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI UTASÍTÁST H INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE ŞI ÎNTREŢINERE pag 55 ATENŢIE CITIŢI CU ATENŢIE ACEST MANUAL DE INSTRUCŢIUNI ÎNAINTE DE FOLOSIREA APARATULUI DE SUDURĂ RO INS...

Page 5: ...r must adopt the following procedures in order to reduce exposure to electromagnetic fields Fasten the two welding cables as close together as possible Keep head and trunk as far away as possible from the welding circuit Never wind welding cables around the body Avoid welding with the body within the welding circuit Keep both cables on the same side of the body Connect the welding current return c...

Page 6: ...ipple direct current voltage 5 Transistor IGBT switching bridge and drivers transforms the secondary output current from DC to AC for TIG AC welding if present 6 Control and adjustment electronics controls the welding current value instantaneously and compares it with the operator s setting modulates the control impulses from the IGBT drivers that make the adjustment 7 Welding machine operation co...

Page 7: ...NG A sec When in the TIG AC mode this adjusts electrode preheating to make welding starting easier adjustment 2 6 53 A sec The higher the value set the higher the preheating energy When at OFF there is no preheating 8 REMOTE CONTROL LED Used to transfer control of the welding parameters to the remote control 9 Parameter setting 7 encoder knob and parameter selection key 7 10 Alphanumeric display 1...

Page 8: ... when the electrode has been accidentally contaminated oxidised or used incorrectly In TIG DC mode 2 stroke 2T and 4 stroke 4T operation are possible 6 1 3 TIG AC welding This type of welding can be used to weld metals such as aluminium and magnesium which form a protective insulating oxide on their surface By reversing the welding current polarity it is possible to break the surface layer of oxid...

Page 9: ...Periodically and in any case with a frequency in keeping with the utilisation and with the environment s dust conditions inspect the inside of the welding machine and remove the dust deposited on the electronic boards with a very soft brush or with appropriate solvents At the same time make sure the electrical connections are tight and check the wiring for damage to the insulation At the end of th...

Page 10: ...al circuito di saldatura Non avvolgere mai i cavi di saldatura attorno al corpo Non saldare con il corpo in mezzo al circuito di saldatura Tenere entrambi i cavi dalla stessa parte del corpo Collegare il cavo di ritorno della corrente di saldatura al pezzo da saldare il più vicino possibile al giunto in esecuzione Non saldare vicino seduti o appoggiati alla saldatrice distanza minima 50cm Non lasc...

Page 11: ...nte di saldatura e lo confronta con il valore impostato dall operatore modula gli impulsi di comando dei drivers degli IGBT che effettuano la regolazione 7 Logica di controllo del funzionamento della saldatrice imposta i cicli di saldatura comanda gli attuatori supervisiona i sistemi di sicurezza 8 Pannello di impostazione e visualizzazione dei parametri e dei modi di funzionamento 9 Generatore in...

Page 12: ...maggiore di zero 0 1 sec In modo TIG 4 tempi rappresenta la corrente finale Ie per tutto il tempo in cui è premuto il pulsante torcia Le grandezze sono espresse in Ampere 7m POSTGAS sec In modo TIG rappresenta il tempo di POSTGAS in secondi regolazione 0 1 10 sec e protegge elettrodo e bagno di fusione dall ossidazione 7n PRERISCALDO ELETTRODO A sec In modo TIG AC regola il preriscaldo dell elettr...

Page 13: ...rrente di saldatura impostata Al termine del ciclo la corrente si annulla con rampa di discesa impostata 6 1 2 Saldatura TIG DC La saldatura TIG DC è adatta a tutti gli acciai al carbonio basso legati e alto legati e ai metalli pesanti rame nichel titanio e loro leghe Per la saldatura in TIG DC con elettrodo al polo è generalmente usato dell elettrodo con il 2 di Torio banda colorata rossa o l ele...

Page 14: ...ESSERE ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA PERSONALE ESPERTO O QUALIFICATO IN AMBITO ELETTRICO MECCANICO E NEL RISPETTO DELLA NORMA TECNICA IEC EN 60974 4 ATTENZIONE PRIMA DI RIMUOVERE I PANNELLI DELLA SALDATRICE ED ACCEDERE AL SUO INTERNO ACCERTARSI CHE LA SALDATRICE SIA SPENTA E SCOLLEGATA DALLA RETE DI ALIMENTAZIONE Eventuali controlli eseguiti sotto tensione all interno della saldatrice possono causare...

Page 15: ...rmité aux limites de base relatives à l exposition humaine aux champs électromagnétiques en environnement domestique n est pas garantie L opérateur doit utiliser les procédures suivantes de façon à réduire l exposition aux champs électromagnétiques Fixer les deux câbles de soudage l un à l autre et les plus près possible Garder sa tête et son buste le plus loin possible du circuit de soudage Ne ja...

Page 16: ...onvertie par le bloc 2 ce dernier a pour fonction d adapter tension et courant aux valeurs nécessaires au procédé de soudage à l arc et simultanément d isoler galvaniquement le circuit de soudage de la ligne d alimentation 4 Pont redresseur secondaire avec inductance de nivellement commute la tension le courant alternatif fourni par l enroulement secondaire en tension courant continu à très basse ...

Page 17: ...u paramètre est positive on obtient plus de propreté en surface et plus de réchauffement de l électrode si la valeur du paramètre est nulle on obtient l équilibre entre courant négatif et courant positif durant la période de la fréquence AC TAB 4 7h TEMPS DE SPOT En mode TIG SPOT il représente la durée du soudage réglage 0 1 10 sec 7k RAMPE FINALE tEND te sec En mode TIG il représente le temps de ...

Page 18: ...ong du joint En cas de difficultés à amorcer l arc malgré la présence du gaz et des décharges HF ne pas soumettre l électrode à plusieurs reprises à l action de la HF mais contrôler l intégrité de surface et la conformation de la pointe et meuler cette dernière si nécessaire À la fin du cycle le courant est annulé avec la rampe de descente configurée Amorçage LIFT L allumage de l arc électrique s ...

Page 19: ...ou mauvaise diffusion du gaz risquant d entraîner des dysfonctionnements Contrôler au moins une fois par jour l état d usure et le montage des parties terminales de la torche buse électrode pince porte électrode diffuseur gaz 7 2 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE LES OPÉRATIONS D ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DOIVENT ÊTRE EXÉCUTÉES EXCLUSIVEMENT PAR DU PERSONNEL EXPERT OU QUALIFIÉ DANS LE DOMAINE ÉLECTRIQUE ET ...

Page 20: ...vitando exponer la piel a los rayos ultravioletas e infrarrojos producidos por el arco la protección tiene que extenderse a otras personas situadas cerca por medio de pantallas o cortinas no reflejantes Ruido si a causa de operaciones de soldadura especialmente intensivas se detecta un nivel de exposición diaria personal LEPd igual o mayor a 85 dB A es obligatorio el uso de medios de protección pe...

Page 21: ...o aislar galvánicamente el circuito de soldadura de la línea de alimentación 4 Puente rectificador secundario con inductancia de nivelación cambia la tensión corriente alterna suministrada por el bobinado secundario en corriente tensión continua de bajísima ondulación 5 Puente switching de transistores IGBT y drivers trasforma la corriente de salida al secundario de CC a CA para la soldadura TIG A...

Page 22: ...tiene equilibrio entre la corriente negativa y la corriente positiva en el período de la frecuencia AC TAB 4 7h TIEMPO DE SPOT En modo TIG SPOT representa la duración de la soldadura regulación 0 1 10 seg 7k RAMPA FINAL tEND te sec En modo TIG representa el tiempo de la rampa final de la corriente desde I2 hasta Ie regulación 0 1 10 seg En OFF rampa no presente 7l CORRIENTE FINAL IEND Ie A En modo...

Page 23: ...a con rampa de bajada programada Cebado LIFT El encendido del arco eléctrico se produce alejando el electrodo de tungsteno de la pieza a soldar Dicha modalidad de cebado causa menos molestias de irradiación eléctrica y reduce al mínimo las inclusiones de tungsteno y el desgaste del electrodo Procedimiento Apoyar la punta del electrodo en la pieza con una ligera presión Apretar a fondo el pulsador ...

Page 24: ...ez al día si las partes terminales del soplete están gastadas y correctamente montadas boquilla electrodo pinza sujeta electrodo difusor de gas 7 2 MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO LAS OPERACIONES DE MANTENIMIENTO EXTRAORDINARIO TIENEN QUE SER EJECUTADAS EXCLUSIVAMENTE POR PERSONAL EXPERTO O CAPACITADO EN ÁMBITO ELÉCTRICO MECÁNICO Y CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS IEC EN 60974 4 ATENCIÓN ANTES DE QUITA...

Page 25: ... entsprechenden und auf Masken montierten Filtern oder mit Helmen zu schützen die der Norm UNI EN 175 genügen Verwenden Sie feuerhemmende Schutzkleidung nach der Norm UNI EN 11611 und Schweißhandschuhe nach der Norm UNI EN 12477 um zu vermeiden dass die Haut der vom Lichtbogen ausgehenden ultravioletten und infraroten Strahlung ausgesetzt wird Auch andere sich in der Nähe aufhaltende Personen sind...

Page 26: ...chaltbrücke IGBT Schaltet die gleichgerichtete Leitungsspannung in hochfrequente Wechselspannung um und regelt die Leistung in Abhängigkeit vom erforderlichen Schweißstrom spannung 3 Hochfrequenz Transformator Die Primärwicklung wird mit der von Block 2 umgeformten Spannung gespeist ihre Aufgabe ist es Spannung und Strom an die Werte anzupassen die für das Lichtbogen Schweißverfahren notwendig sin...

Page 27: ...en im Modus WIG AC bei deaktivierter Pulsation steht dies für die Schweißstromfrequenz 7g BALANCE BAL AC DC model DC model BAL Im PULSIERTEN WIG Modus ist dies das prozentuale Verhältnis zwischen der Zeit in der sich der Strom auf dem höheren Pegel befindet Hauptschweißstrom und der gesamten Pulsationsperiode Darüber hinaus bezeichnet der Parameter bei den AC DC Modellen im Modus WIG AC bei deakti...

Page 28: ... bis zu 8mm erreichen Die Schweißung erfolgt durch Verschmelzen der beiden Nahtränder Für dünnwandige Werkstoffe die auf geeignete Weise vorbereitet wurden etwa bis zu 1 mm Dicke ist kein Zusatzmaterial erforderlich FIG H Für größere Dicken sind Schweißstäbe erforderlich die genauso zusammengesetzt sind wie der Grundwerkstoff und den geeigneten Durchmesser haben Die Ränder sind auf geeignete Weise...

Page 29: ... Beachten Sie daß der Stellwinkel der Elektrode in Arbeitsrichtungungefähr 20 30 Grad betragen soll Am Ende der Schweißnaht führen Sie die Elektrode leicht gegen die Arbeitsrichtung zurück um den Krater zu füllen Dann heben Sie ruckartig die Elektrode aus dem Schweißbad um so den Bogen auszulöschen ANSICHTEN DER SCHWEISSNAHT ABB N 7 WARTUNG ACHTUNG VOR BEGINN DER WARTUNGSARBEITEN IST SICHERZUSTELL...

Page 30: ...аниям стандартов UNI EN 169 или UNI EN 379 установленные на масках или касках соответствующих требованиям стандарта UNI EN 175 Используйте специальную защитную огнестойкую одежду соответствующую требованиям стандарта UNI EN 11611 и сварочные перчатки соответствующие требованиям стандарта UNI EN 12477 следя за тем чтобы эпидермис не подвергался бы воздействию ультрафиолетовых и инфракрасных лучей и...

Page 31: ...анзисторах IGBT и приводы переключает выпрямленное напряжение линии на переменное напряжение с высокой частотой а также выполняет регулирование мощности в зависимости от требуемого тока напряжения сварки 3 Трансформатор с высокой частотой первичная обмотка получает питание в виде преобразованного напряжения от блока 2 он выполняет функцию адаптации напряжения и тока к величинам необходимым для вып...

Page 32: ...тока Эта регулировка повышает плавность сварки и позволяет избежать прилипания электрода к детали 7f ЧАСТОТА Hz В режиме ИМПУЛЬСНЫЙ TIG соответствует частоте импульсов В случае моделей AC DC в режиме TIG AC с отключенной пульсацией соответствует частоте сварочного тока 7g БАЛАНС BAL AC DC model DC model BAL ВрежимеИМПУЛЬСНЫЙTIGсоответствуетсоотношению процентному времени которое ток находится на б...

Page 33: ...бели сварки Избегать пользоваться металлическими структурами не относящимися к обрабатываемой детали вместо кабеля возврата тока сварки это может быть опасно для безопасности и дать плохие результаты при сварке 6 СВАРКА ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ 6 1 СВАРКА TIG Сварка TIG это процедура сварки использующая температуру производимую электрической дугой которая возбуждается и поддерживается между неплавящимся...

Page 34: ...ожет привести к повреждению покрытия и затруднит зажигание дуги Как только появится электрическая дуга попытайтесь удерживать расстояние до шва равным диаметру используемого электрода В процессе сварки удерживайте это расстояние постоянно для получения равномерного шва Помните что наклон оси электрода в направлении движения должен составлять около 20 30 градусов Заканчивая шов отведите электрод не...

Page 35: ...CONTROLMODULE AND ACTUATORS A B HF C EV PT DATI TECNICI SALDATRICE WELDING MACHINE TECHNICAL DATA MODEL I2 max A 230V 400V 230V 400V mm2 kg dB A 250 DC T10A 10A 25 11 85 250 AC DC T10A 10A 25 14 85 DATI TECNICI TORCIA TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE TORCH VOLTAGE CLASS 113V I max A X 140 35 Argon 1 1 6 100 35 180 35 Argon 1 2 4 125 35 320 R A 100 Argon 1 2 4 225 R A 100 FIG A FIG B TAB 1 TAB 2 FI...

Page 36: ... MMA AC DC ON EASY PULSE TIG LIFT VRD MMA 5 8 9 10 11 12 6d 6 6c 6b 6a 7 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7k 7l 7m 7n Inside Hz Ie A te sec I2 A I1 A Is A sec sec ts sec BiLEVEL SPOT 4t 2t TIG HF MMA ON EASY PULSE VRD MMA BAL TIG LIFT 5 8 9 10 11 12 6 6c 6b 6a 7 7a 7b 7c 7d 7e 7f 7g 7h 7k 7l 7m AC DC model DC model ...

Page 37: ...ADOR BOTÃO DRUKKNOP TRYKKNAP PAINIKE TAST KNAPP ΠΛΗΚΤΡΟ КНОПКА 4 GAS GAS GAZ GAS GAS GÁS GAS GAS GAS GASS GASEN ΑΔΡΑΝΕΣ ΑΕΡΙΟ ГАЗ 5 CURRENT CORRENTE COURANT STROM CORRIENTE CORRENTE STROOM STRØM STRØM STRÖM ΡΕΥΜΑ ТОК 6 TORCH BUTTON CABLES CAVI PULSANTE TORCIA CÂBLES POUSSOIR TORCHE KABEL BRENNERKNOPF CABLES DEL PULSADOR SOPLETE CABOS BOTÃO TOCHA KABELS DRUKKNOP TOORTS BRÆNDERKNAPKABEL PURISTIMEN P...

Page 38: ...RRENTE SCARSA COURANT INSUFFISIANT ZU WENIG STROM CORRIENTE ESCASA CORRENTE INSUFICIENTE WEINIG STROOM FOR LAV STRØMSTYRKE LIIAN VÄHÄN VIRTAA DÅRLIG STRØM FÖR LÅG STRÖM ANEΠΑΡΚΕΣ ΡΕΥΜΑ НЕДОСТАТОЧНЫЙ ТОК EXCESSIVE CURRENT CORRENTE ECCESIVA COURANT EXCESSIF ZU VIEL STROM CORRIENTE EXCESIVA CORRENTE EXCESSIVA EXCESSIEVE STROOM FOR HØJ STRØMSTYRKE LIIKAA VIRTAA ALTFOR HØY STRØ FÖR HÖG STRÖM ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΟ...

Page 39: ... PAREIZA ŠUVE BG ПРАВИЛЕН ШЕВ PL PRAWIDłOWY ŚCIEG GB ADVANCEMENT TOO FAST I AVANZAMENTO TROPPO VELOCE F AVANCEMENT EXCESSIF E LASSNELHEID TE HOOG D ZU SCHNELLES ARBEITEN RU БЫСТРОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЭЛЕКТРОДА P AVANCE DEMASIADO LENTO GR POLU GRHGORO PROCWRHMA NL AVANÇO MUITO RAPIDO H AZ ELŐTOLÁS TÚLSÁGOSAN GYORS RO AVANSARE PREA RAPIDĂ S FÖR SNABB FLYTTNING DK GÅR FOR HURTIGT FREMAD N FOR RASK FREMDRIFT...

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