电焊机工作原理

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电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理一、概述电焊机是一种常用的焊接设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料在高温下熔化并连接在一起。

本文将详细介绍电焊机的工作原理。

二、电焊机的组成部分1. 变压器:电焊机的核心部件之一,用于将输入的交流电压转换为适合焊接的低电压高电流输出。

2. 整流器:将交流电转换为直流电,以便进行焊接。

3. 控制电路:用于控制焊接电流、电压和焊接时间等参数。

4. 电极夹:用于固定焊条或焊丝,传递焊接电流。

5. 冷却系统:用于冷却电焊机,防止过热。

三、电焊机的工作原理1. 变压器工作原理:电焊机的输入电压一般为220V或380V的交流电,通过变压器进行降压或升压,输出适合焊接的低电压高电流。

变压器由两个线圈组成,一个是主线圈(一般称为一次线圈),用于接收输入电压;另一个是副线圈(一般称为二次线圈),用于输出适合焊接的电压。

2. 整流器工作原理:电焊机一般采用整流器将输入的交流电转换为直流电。

整流器由一组二极管组成,通过对交流电进行整流,使其变为单向的直流电。

这样可以提供稳定的电流供给焊接。

3. 控制电路工作原理:电焊机的控制电路主要用于调节焊接电流、电压和焊接时间等参数,以满足不同焊接需求。

控制电路通常由电位器、电容器、电阻器和晶体管等元件组成,通过调节这些元件的数值,可以实现对焊接参数的精确控制。

4. 电极夹工作原理:电极夹用于固定焊条或焊丝,并传递焊接电流。

电极夹通常由两个夹子和一根导线组成,其中一个夹子夹住焊条或焊丝,另一个夹子夹住工件,通过导线将电流从电焊机传递到焊接部位。

5. 冷却系统工作原理:电焊机在工作过程中会产生大量的热量,为了防止过热,需要使用冷却系统进行散热。

冷却系统通常由风扇和散热片组成,风扇通过吹拂散热片,将热量带走,保持电焊机的正常工作温度。

四、电焊机的工作过程1. 开机准备:将电焊机连接到电源,确保电源稳定。

检查电焊机的电极夹是否固定好,焊接电缆是否连接良好。

2. 调节参数:根据焊接要求,调节电焊机的电流、电压和焊接时间等参数。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的焊接设备,它能够将金属材料进行熔接,实现焊接工艺。

电焊机的工作原理是通过电能转化为热能,使焊接材料熔化并连接在一起。

电焊机的主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。

1. 电源:电焊机的电源通常是交流电或者直流电。

交流电源通常用于家庭和普通工业应用,而直流电源则适合于需要更高焊接质量和稳定性的工业应用。

2. 变压器:电焊机中的变压器主要用于将输入的高电压转换为适合焊接的低电压。

它通过电磁感应原理,将输入电压降低到焊接所需的电压。

3. 整流器:电焊机中的整流器用于将交流电转换为直流电。

它通过将电流的方向改变为单一方向,提供稳定的直流电流给电极。

4. 电极夹和接地夹:电极夹用于连接电极,将电流引入焊接材料。

接地夹则将电流引回电源,以完成电路。

电焊机的工作过程如下:1. 首先,将电焊机的电源插入电源插座,并确保电源开关处于关闭状态。

2. 将焊接材料准备好,清除杂质和氧化物,并将其正确放置在焊接位置。

3. 打开电源开关,电流开始流动。

交流电源经过变压器降压后,进入整流器转换为直流电。

4. 目前大多数电焊机采用的是直流焊接方式。

在直流焊接中,电流从电源通过电极夹进入焊接材料,形成电弧。

5. 电弧产生高温,使焊接材料熔化。

同时,电弧还会产生强烈的紫外线和热辐射,因此需要佩戴防护眼镜和焊接手套。

6. 熔化的金属材料会形成焊缝,焊接材料通过冷却和凝固来固定在一起。

7. 完成焊接后,关闭电源开关,等待电焊机冷却后再进行存放。

总结:电焊机是一种将电能转化为热能的设备,通过电流产生的电弧将焊接材料熔化并连接在一起。

其主要组成部份包括电源、变压器、整流器、电极夹和接地夹等。

在使用电焊机时,需要注意安全措施,如佩戴防护眼镜和焊接手套。

电焊机的工作原理简单明了,但在实际操作中需要熟练掌握技巧,以确保焊接质量和安全性。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种用来进行电弧焊接的设备,它通过将电能转化为热能,使金属工件熔化并连接在一起。

电焊机的工作原理主要包括电源系统、控制系统和输出系统。

1. 电源系统电焊机的电源系统一般由交流电源或直流电源组成。

交流电源通常使用变压器来将电网电压降低到适合焊接的电压,然后通过整流装置将交流电转换为直流电。

直流电源则直接提供稳定的直流电压。

2. 控制系统控制系统是电焊机的核心部分,它负责控制焊接电流和电弧稳定性。

控制系统一般包括电流调节器、电弧稳定器和保护装置。

- 电流调节器:电流调节器用来调节焊接电流的大小。

通过调节电流,可以控制焊接熔化池的大小和热输入,从而适应不同材料和焊接要求。

- 电弧稳定器:电弧稳定器用来保持焊接电弧的稳定性。

它通过控制电弧的电流和电压,使电弧在焊接过程中保持稳定,避免出现电弧不稳定、溅射和飞溅等问题。

- 保护装置:保护装置用来保护电焊机和焊工的安全。

它可以监测电流、电压和温度等参数,当出现异常情况时,会自动切断电源或发出警报,以防止事故发生。

3. 输出系统输出系统是电焊机将电能转化为热能的部分,它包括焊接电极和工件之间的电弧放电和热能传递过程。

- 电弧放电:电焊机通过电弧放电将电能转化为热能。

当焊接电极与工件之间形成电弧时,电流通过电弧产生高温,使工件表面熔化并形成熔池。

- 热能传递:热能传递是指电焊机将电弧产生的热能传递给工件,使工件熔化并连接在一起。

热能传递的效果受到焊接电流、电压、焊接速度和焊接材料等因素的影响。

总结:电焊机的工作原理是将电能转化为热能,通过控制焊接电流和电弧稳定性,将电弧产生的热能传递给工件,实现金属的熔化和连接。

电焊机的工作原理是基于电力学和热力学的原理,通过合理的电源系统、控制系统和输出系统的设计和调节,可以满足不同焊接要求的需要。

在使用电焊机时,需要注意安全防护措施,遵守操作规程,以确保工作的顺利进行。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常见的工业设备,用于将金属材料进行焊接。

它通过电流产生弧光,使金属材料熔化并连接在一起。

下面将详细介绍电焊机的工作原理。

1. 电源系统:电焊机的电源系统通常由变压器和整流器组成。

变压器用于将输入的低电压(通常为220V或者380V)转换为较高的电压(通常为20V至40V),以提供足够的电能来产生电弧。

整流器则用于将交流电转换为直流电,以便更好地控制电流和电弧的稳定性。

2. 弧焊原理:电焊机利用电弧产生高温来熔化金属材料并进行焊接。

当电流通过电极和工件之间的空气间隙时,空气中的离子化气体形成电弧。

电弧产生的高温可以使金属材料熔化,并通过熔融的金属填充缝隙来连接工件。

3. 电极和工件:电焊机使用的电极通常是由导电材料制成的,如钨极、铜极等。

电极通过电流引导电弧,并将热能传递到工件上。

工件通常是需要焊接的金属材料,如钢铁、铝合金等。

4. 焊接过程:在进行电焊时,首先将电极与工件接触,并通过电流启动电弧。

电弧的稳定性和强度可以通过调节电流大小和电压来控制。

一旦电弧形成,电极会慢慢熔化,并将熔融的金属填充到焊缝中。

焊接过程中,焊工需要根据需要挪移电极,以确保焊缝的质量和均匀性。

5. 保护气体:在一些特殊的焊接过程中,需要使用保护气体来保护焊缝和电弧。

保护气体可以防止空气中的氧气和其他杂质进入焊缝,从而减少氧化和污染。

常用的保护气体有氩气、二氧化碳等。

6. 控制系统:电焊机通常配备有控制系统,用于调节电流、电压和焊接参数。

焊工可以根据焊接需求进行调整,以确保焊接质量和稳定性。

控制系统还可以监测电流和电压的变化,并在需要时进行自动调整。

总结:电焊机通过电流产生电弧,利用高温熔化金属材料并连接工件。

它的工作原理涉及电源系统、弧焊原理、电极和工件、焊接过程、保护气体和控制系统。

了解电焊机的工作原理有助于正确操作和维护设备,确保焊接质量和安全性。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理
电焊机是一种用于焊接金属的设备,它通过将电能转化为热能,使金属材料熔化并连接在一起。

电焊机的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 电源供电:电焊机通常使用交流电源或直流电源供电。

交流电源通常通过变压器将输入电压升高,然后通过整流器将交流电转换为直流电。

直流电源则直接将输入电压转换为直流电。

2. 弧焊原理:电焊机主要采用弧焊原理进行金属焊接。

弧焊是通过电弧的高温熔化金属材料,然后通过电极和工件之间的电流流动来形成焊缝。

3. 电弧的形成:电焊机通过电极和工件之间的电流流动来形成电弧。

电极通常由焊条或焊丝组成,它们在电弧形成时会熔化并提供填充材料。

4. 电弧稳定:为了保持电弧的稳定,电焊机通常使用电弧稳定器。

电弧稳定器可以通过控制电流和电压来保持电弧的稳定性,以确保焊接质量。

5. 电流调节:电焊机可以通过调节电流大小来控制焊接的强度和热量。

较高的电流可以产生更强的电弧和更高的焊接温度,而较低的电流则产生较小的电弧和较低的焊接温度。

6. 保护气体:在某些情况下,电焊机会使用保护气体来保护焊接区域免受空气中的污染。

保护气体可以防止氧气进入焊接区域,从而减少氧化和气孔的产生。

7. 焊接材料:除了电焊机本身,焊接材料也是实现焊接的重要组成部分。

焊接材料通常是焊条或焊丝,它们在焊接过程中熔化并填充焊缝。

总结:电焊机通过将电能转化为热能,利用弧焊原理将金属材料熔化并连接在一起。

它通过电源供电、弧焊原理、电弧稳定、电流调节、保护气体和焊接材料等步骤实现焊接过程。

电焊机的工作原理对于理解焊接过程和操作电焊机具有重要的意义。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理电焊机是一种常用的焊接设备,它通过产生高温电弧来将金属材料熔化并连接在一起。

电焊机的工作原理主要包括电源供应、电弧产生和焊接过程。

1. 电源供应:电焊机通常采用交流电源或者直流电源供电。

交流电源主要通过变压器将输入电压转换为适宜的焊接电压,而直流电源则通过整流器将交流电转换为直流电。

电源供应是电焊机能够正常工作的基础。

2. 电弧产生:电焊机通过电源产生高温电弧,使金属材料熔化并连接在一起。

电弧产生的过程主要包括电极和工件之间的接触、电弧的稳定和电弧的维持。

- 接触:电焊机的电极与工件之间通过电流形成闭合回路。

电流从电源经过电极进入工件,形成电流回路。

电极通常由导电性良好的材料制成,如钨极、钨钼合金等。

- 稳定:电焊机通过电源提供稳定的电流和电压,以维持电弧的稳定。

稳定的电弧能够提供足够的热量,使金属材料熔化并形成焊缝。

- 维持:电焊机通过电源提供的电流维持电弧的持续存在。

维持电弧的过程中,电极会逐渐熔化,因此需要不断地更换电极。

3. 焊接过程:电焊机通过电弧将金属材料熔化并连接在一起,完成焊接过程。

焊接过程主要包括熔化、填充和冷却三个阶段。

- 熔化:电焊机通过电弧的高温作用使金属材料熔化。

熔化过程中,金属材料的表面会形成一层熔渣,用于保护焊缝不受氧气的氧化。

- 填充:熔化后的金属材料会形成焊缝,需要填充额外的焊材以加强焊接部位的强度。

填充材料通常是焊丝或者焊条,通过电焊机的电弧熔化并填充到焊缝中。

- 冷却:焊接完成后,焊缝需要冷却固化。

冷却过程中,焊缝会逐渐变硬并达到所需的强度。

总结:电焊机的工作原理主要包括电源供应、电弧产生和焊接过程。

通过电源提供稳定的电流和电压,电焊机能够产生高温电弧,将金属材料熔化并连接在一起。

焊接过程中,需要填充额外的焊材以加强焊接部位的强度,并经过冷却固化使焊缝达到所需的强度。

电焊机的工作原理是理解和掌握电焊技术的基础,对于进行有效的焊接操作至关重要。

电焊机工作原理

电焊机工作原理

电焊机工作原理
电焊机是一种利用电能产生高温的设备,用于将金属材料加热至熔点并通过熔池的形成来实现焊接的工艺。

其工作原理主要包括以下几个方面:
1. 电源供电:电焊机通过电源将电能转化为焊接所需的电流。

常见的电源包括交流电源和直流电源,其电压和电流可根据焊接需求进行调节。

2. 电焊电弧生成:电焊机通过引导电流形成电弧放电,产生高温热能。

电极和工件之间的电弧放电是焊接的主要形式之一,它是通过两极间的电离空气形成的等离子体放电。

3. 电焊接触材料提供工作电流:电焊电弧需要稳定的电流来维持其正常工作,所以电焊机需要通过电极与工件建立电接触来提供稳定的工作电流。

电流会在电极和工件之间形成电弧,电焊条或电焊丝被融化,并与工件熔池结合。

4. 电焊接头形成:熔化的金属填充物通过电弧加热熔化,并在工件表面形成焊接接头。

在焊接接头形成的过程中,熔化金属通过电弧的热量和金属添加材料的熔融来填充焊缝并冷却固化。

5. 电焊接头冷却:焊接完成后,需要对焊接接头进行冷却。

通常使用冷却水或其他冷却介质来降低焊接接头的温度,以确保焊点质量和工件的冷却速度。

通过以上几个步骤,电焊机实现了金属材料的熔化和连接,实
现焊接工艺。

电焊机具有易操作、工作效率高等优点,被广泛应用于制造业、建筑业和维修领域。

电焊机的工作原理

电焊机的工作原理

电焊机的工作原理电焊机是一种常见的电力工具,主要用于进行金属焊接和切割工作。

它的工作原理非常复杂,涉及到电力传导、电弧产生和焊接温度控制等多个方面。

在下面的文章中,我将详细介绍电焊机的工作原理,并逐点解释其工作过程。

1. 电力供应和传导:电焊机的工作首先需要稳定的电力供应。

通常情况下,电焊机会通过电源插头将电能接入家用电源,然后由电源线传输到焊机的变压器或逆变器中。

变压器或逆变器的作用是将输入电压变换成适合焊接或切割工作的电压。

2. 电弧产生:电焊机工作的核心是产生并维持一种称为电弧的高温等离子体。

电弧是电流在金属间空气间的跳跃放电,产生高温和光照。

在电焊机中,电弧产生的方式主要有两种,一种是通过电弧电源产生,另一种是通过电极的间隙产生。

3. 电弧传导和控制:当电弧产生后,它需要在焊件和焊条之间进行传导。

焊条作为电极,通过电弧传导电流到焊件上,从而达到焊接的目的。

同时,焊接过程中对电弧的控制也非常重要。

通过调节电流的大小和焊接材料的种类,可以控制电弧的强度和稳定性,从而实现不同的焊接效果。

4. 焊接温度和熔化:电弧产生的高温能够将金属表面的分子激活和熔化,从而实现焊接。

在焊接过程中,焊机会提供所需的电流和电压,使电弧产生足够的热量来熔化焊接材料。

同时,焊接材料的选择以及焊接速度的控制也会影响焊接的质量和效果。

5. 防护措施:由于电弧产生的高温和明亮光线,焊接过程中存在一定的危险性。

为了保护操作人员的安全,电焊机通常配备了防护设备,如焊接面具、防护眼镜和焊接手套等。

这些设备能够有效地防止烧伤、眼损伤和电击等意外事件。

总结起来,电焊机的工作原理包括电力供应和传导、电弧产生和传导、焊接温度控制以及防护措施等多个方面。

这些原理的正确应用和掌握,是保证电焊机正常工作和获得良好焊接效果的关键。

当我们使用电焊机时,一定要遵守相关安全操作规程,并注意保护自己的安全。

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电焊机工作原理
百科名片
焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。

开始焊接时先让焊条和焊件接触。

这时电源短路,流过接触处的电流很大,再加上焊条和焊件的接触面较粗糙,实际上只有几个点接触,接触电阻较大,所以接触处产生很大的热量。

稍后提焊条,让焊条和焊件有一定的间隙。

目录
概述
1普通电焊机工作原理
1电焊原理
1焊条药皮
1电焊机主回路简介
1什么叫主回路
1组成器件说明
1全桥逆变器
展开
编辑本段概述
电焊机就是一个特殊的变压器。

所不同的是变压器接负载时电压下降小,电焊机接负载时电压下降大.这主在是通过调解磁通和串联电感的电感量来实现的普通电焊机的工作原理和变压器相似,是一个降压变压器。

在次级线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。

在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。

这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。

电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯的进入多少,就分流磁路,进入越多,焊接电压越低。

虽然电路是闭合的,可正是因为电路是闭合的才使得在整个闭合电路和电流处处相等;但各处的电阻可是不一样的,特别是在不固定接触处的电阻最大,这个电阻在物理中叫接触电阻。

根据电流的热效应定律(也叫焦尔定律),Q=I方Rt可知,电流相等,则电阻越大的部位发热越高,电焊在焊接时焊条的触头也被接的金属体的接触处的接触电阻最大,则在这个部位产生的电热自然也就最多,焊条又是熔点较低的合金,自然的容易熔化了,熔化后的合金焊条芯沾合在被焊物体上后经过冷却,就把焊接对象粘合在一块了。

此时,由于焊条提起的瞬间上述间隙极小,焊条和焊件之间的电压又较高(60--70v),再加上上述预热使焊条端点和焊件被焊处容易发射电子,
结果间隙处的空气被击穿而导电,同时产生耀眼的火花,这就是弧光放电。

弧光放电处的温度能达到2000K以上,焊条和焊件被溶化,从而实现了焊接。

弧光放电开始后,焊条端点和焊件的电压降(简称电弧电压)为约为30V,电弧形成的负载是电阻性负载。

[1]
上述讲的是接触起弧,非接触起弧则需要几千伏的高压。

编辑本段普通电焊机
工作原理
和变压器相似,是一个降压变压器。

在齿及线圈的两端是被焊接工件和焊条,引燃电弧,在电弧的高温中将工件的缝隙和焊条熔接。

电焊变压器有自身的特点,就是具有电压急剧下降的特性。

在焊条引燃后电压下降;在焊条被粘连短路时,电压也是急剧下降。

这种现象产生的原因,是电焊变压器的铁芯特性产生的。

电焊机的工作电压的调节,除了一次的220/380电压变换,二次线圈也有抽头变换电压,同时还有用铁芯来调节的,可调铁芯的进入多少,就分流磁路,进入越多,焊接电压越低。

电焊原理
电焊原理其实就是:由我们常用的220V电压或者380V的工业用电通过电焊机里的减压器降低了电压,增强了电流,利用电能产生的巨大热量融化钢铁,焊条的融入使钢铁之间的融合性更高,还有,电焊条的外层的药皮起了非常大的作用,不信你把药粉敲了看能焊接不:)手工电弧焊使用的电焊条,由药皮和焊芯两部分组成。

焊接时,电焊条作为一个电极,一方面起传导电流和引燃电弧的作用,使电焊条与基本金属间产生持续的、稳定的电弧,以提供熔化焊所必需的热量。

另一方面,电焊条又作为填充金属加到焊缝中去,成为焊缝金属的主要成分。

因此,电焊条的组成物与电焊条质量,将直接影响焊缝金属的化学成分、机械性能和物理性质。

另外,焊条对于焊接过程的稳定性、焊缝的外表质量、焊接生产率等也有很大的影响。

焊芯是焊条的金属芯。

为了保证焊缝的质量,对焊芯中各种金属元素的含量,都有严格的规定。

特别是对有害杂质(如硫、磷等)有严格的限制,焊芯金属的质量应优于母材。

没有药皮的光杆焊条是不能进行电弧焊接的。

这是因为电弧稳定性很差,飞溅很大,焊缝成形不好。

经过长期实践,逐渐发现在焊芯外面涂上某些矿物原料(即焊条药皮),
焊条性能得到很大改善。

焊条药皮
有以下几种作用:(1)确保电弧稳定燃烧,使焊接过程正常进行;(2)利用药皮反应后产生的气体,保护电弧和熔池,防止空气中的有害气体(如氮、氧等)侵入熔池;(3)药皮熔化后形成熔渣,覆盖在焊缝表面上保护焊缝金属,使焊缝金属缓慢冷却,有助于气体逸出,防止气孔产生,改善焊缝的组织和性能;(4)药皮熔化后会进行各种冶金反应,如脱氧、去硫、去磷等,从而提高焊缝质量,减少合金元素烧损;(5)通过药皮将所需要的合金元素掺加到焊缝金属中去,改进和控制焊缝金属的化学成分,以获得所希望的性能;(6)药皮在焊接时形成套管,增加电弧吹力,集中电弧热量,促进熔滴过渡到熔池,有利于完成焊接过程编辑本段电焊机主回路
简介
一、什么叫主回路主回路指焊机中提供功率电源的电路部分。

二、主回路原理图(以ARC160例)三、组成器件说明1、K——电源开关用以接通(或切断)与市电(220V、50赫兹)的联系
什么叫主回路
主回路指焊机中提供功率电源的电路部分
组成器件说明
1、K——电源开关用以接通(或切断)与市电(220V、50赫兹)的联系
2、RT——起动电阻因焊机启动时要给后面的滤波电解电容充电。

为避免过大的开机浪涌电流损坏开关及触发空开跳闸,在开机时接入启动电阻,用以限制浪涌电流。

正常工作后,启动电阻被继电器短路。

实际电路中,为避免因开机浪涌电流冲击肇成启动电阻损坏,起动电阻采用了热敏电阻(PTC和NTC),它们具有良好的耐冲击性。

3、J1——继电器开关接通之后,电流通过启动电阻给滤波电解电容充电,当电容电压达到一定值时,辅助电源开始工作提供24V电,使继电器吸合,将启动电阻短路。

4、DB——硅桥此硅桥用于一次整流,将市电220V、50赫兹交流电整流后输出308V的直流电。

5、C1——电解滤波电容整流后输出的308V的直流电为脉动直流,此电容起滤平作用
6、R——放电电阻在关机以后,滤波电容中存有很高电压,为了安全,用此电阻将存电放掉。

7、C2——高频滤波电容在高频逆变中,需要给开关管提供高频电流,而电解滤波电容因本身电感及引线电感的原因,不能提供高频电流,因此需要高频电容提供。

8、Q——开关管开关管Q1、Q2、Q3、Q4组成全桥逆变器,在驱动信号作用下,将308V直流转变成100KHz(10万赫兹)交流电的。

9、C3——隔直电容为避免直流电流流过变压器肇成变压器饱而接入此电容。

10、T1——主变压器
变压器的作用是将308V的高压变换成适合电弧焊接所需要的几十伏的低压。

11、D——快速恢复二极管D5、D6的作用是二次整流,即将100KHz的高频交流电流再次转变成直流电流。

12、L1——电抗器电抗器具有平波续流作用,可使输出电流变得连续稳定,保证焊接质量。

13、RF——分流器分流器是用锰铜制成的大功率小阻值的电阻,用于检测输出电流的大小,提供反馈信号。

全桥逆变器
全桥逆变器每个工作周期分四个时段,分别为t1、t2、t3、t4,其工作原理如下:t1时段K1、K4导通,K2、K3关断电流方向:正极K1 T C1 K4 地t2时段K1、K4、K2、K3关断无电流t3时段K1、K4关断,K2、K3导通电流方向:正极K2 C1 T K3 地t4时段K1、K4、K2、K3关断无电流从上述分析看,在t1与t3时段里,流过变压器T的电流方向正好相反,也就是将直流电变成了交流电。

参考资料
1
电焊机。

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