Factorul de utilizare și siguranța necesară
Cât poate suda aparatul până intră în protecție termică și ce trebuie să poată livra instalația din spatele lui.

Cum se citește plăcuța
Factorul de utilizare se dă pe un ciclu de zece minute, așa cum îl definește EN 60974-1. „160 A la 60 %” înseamnă șase minute de sudare și patru de răcire — cu ventilatorul pornit, motiv pentru care oprirea aparatului imediat după ultima cusătură este exact ce nu trebuie făcut.
Factorul crește repede când scade curentul: merge cu pătratul raportului de curenți. Același aparat care dă 60 % la 160 A lucrează continuu la circa 125 A.
Partea de alimentare
Curentul de intrare nu este curentul de sudare. El rezultă din puterea arcului împărțită la tensiunea rețelei și la randament, de aceea un invertor de 200 A pe monofazat poate cere 30 A din priză. Două consecințe practice: folosește o siguranță cu caracteristica C, fiindcă vârful de pornire al unui invertor declanșează una de tip B, și dimensionează generatorul cu o rezervă de circa 30 %.
Dacă siguranța sare totuși, cauzele sunt strânse în de ce declanșează siguranța aparatul de sudură.
Caracteristica disjunctorului
| Caracteristica | Declanșează la | Bun pentru sudare |
|---|---|---|
| B | 3–5 × curentul nominal | Nu: sare la vârfurile de pornire |
| C | 5–10 × curentul nominal | Da, alegerea obișnuită pentru atelier |
| D | 10–20 × curentul nominal | Pentru aparate și mașini puternice, se pune după proiect |
Exemple din calculator, pas cu pas
Invertor de 200 A, factor 35 % la 200 A, rețea 230 V
- La 200 A plini: 35 %, adică 3,5 min de sudare și 6,5 min de pauză. Curentul din rețea I1max circa 30,2 A, efectiv I1eff circa 17,8 A, siguranță C20, generator de la circa 9,0 kVA.
- La 140 A (electrod de 3,2 mm în partea de sus a intervalului): 0,35·(200/140)² ≈ 71 %, adică circa 7,1 min de lucru și 2,9 min de pauză. I1max circa 19,3 A, I1eff circa 16,3 A, tot C20, generator de la circa 5,8 kVA.
Concluzia: coborând cu 60 A, același aparat trece de la „reprize scurte” la lucru aproape continuu, iar generatorul necesar scade cu o treime.
Aparat MIG trifazat de 250 A, 40 % la 250 A
- La 250 A: 4 min de lucru, 6 min de pauză; pe fiecare fază I1max circa 13,4 A și I1eff circa 8,5 A — calculatorul propune C10; generator de la circa 12,1 kVA.
- La 180 A: circa 77 %, I1max circa 8,8 A pe fază.
Cifrele arată de ce sursele mari sunt trifazate: la curent de sudare mai mare, fiecare fază duce mai puțin decât trage un aparat mic dintr-una singură. Calculatorul folosește tensiunea arcului de la MMA, așa că pentru MIG/MAG rezultatul are rezervă — detalii mai jos.
Cum citești plăcuța aparatului
Plăcuța după EN 60974-1 are de obicei mai multe coloane. Principalele rânduri:
- X — factorul de utilizare în procente (de exemplu 35 %, 60 %, 100 %);
- I2 — curentul de sudare pentru fiecare coloană X;
- U2 — tensiunea convențională de sarcină la acel curent;
- U0 — tensiunea de mers în gol;
- U1, I1max, I1eff — partea de rețea;
- IP — gradul de protecție al carcasei, de exemplu IP23S.
Cea mai cinstită cifră e curentul din coloana de 100 %: atât dă sursa fără pauze. Dacă producătorul a dat o singură coloană, celelalte ies din aceeași formulă ca în calculator. Exemplu: 200 A la 30 % înseamnă circa 141 A la 60 % și circa 110 A la 100 %. Valoarea de pe plăcuță, dacă există, are prioritate — fiecare coloană se măsoară separat.
Compararea a două aparate după factorul de utilizare
Reclama dă curentul maxim; ce face aparatul la lucru continuu hotărăște factorul de utilizare. Două aparate:
- unul „de 200 A” cu 20 % la 200 A — la 100 % înseamnă circa 89 A;
- unul „de 160 A” cu 60 % la 160 A — la 100 % înseamnă circa 124 A.
La sudare continuă cu electrod de 3,2 mm (90–140 A după tabelul curentului) câștigă aparatul „de 160”, mai slab pe hârtie. Când compari, verifică și temperatura de încercare: EN 60974-1 cere 40 °C. Un factor dat la 20 sau 25 °C arată mai bine, dar nu poate fi pus alături de o plăcuță cinstită.
MIG/MAG și TIG în acest calculator
Calculatorul ia tensiunea arcului de la MMA: U2 = 20 + 0,04·I2. Același standard dă tensiuni convenționale pentru celelalte procedee: MIG/MAG U2 = 14 + 0,05·I2, TIG U2 = 10 + 0,04·I2. La 160 A ies 26,4 V, 22 V și 16,4 V. Curentul din rețea scade proporțional: unde calculatorul arată circa 22,7 A pentru MMA, la MAG vor fi circa 19 A, iar la TIG circa 14 A. Pentru MIG și TIG rezultatul e deci o supraestimare sigură. Factorul de utilizare nu se schimbă: depinde de curent, nu de procedeu.
Ce se întâmplă când depășești factorul
Se aprinde lampa termică și aparatul nu mai dă curent, dar ventilatorul merge mai departe. Nu opri aparatul: fără ventilator se răcește mult mai greu. Așteaptă să se stingă lampa și continuă la același curent sau la unul mai mic. Dacă protecția sare vizibil mai devreme decât arată calculatorul, cauza e adesea un radiator plin de praf, grilaje acoperite sau căldura din atelier.
Greșeli tipice
- Confuzia dintre factor și durata unei cusături. Factorul se aplică fiecărei perioade de 10 minute, nu „6 minute și gata pe azi”.
- Judecarea factorului la curentul maxim când lucrezi mult sub el — aparatul pare atunci mai slab decât e.
- Alegerea siguranței după I1max. Siguranța se alege după I1eff; generatorul și secțiunea după I1max.
- Generator calculat din curentul de sudare. Metoda corectă e în calculatorul de generator pentru aparatul de sudură.
La cumpărare, compară aparatele după coloana de 100 % și după consumul din rețea — sfaturi în ghidul de alegere a aparatului de sudură.
Întrebări frecvente
De ce nu ține o siguranță de 16 A?
Pentru că curentul din rețea nu este curentul de sudare. 160 A la sudare cu electrod, la 230 V, înseamnă după acest calculator circa 23 A pe partea de rețea, iar 200 A circa 30 A. La asta se adaugă vârful de pornire, pe care o siguranță cu curba B îl citește ca defect.
Ce înseamnă un factor de funcționare de 60 %?
Șase minute de sudare și patru de răcire în fiecare ciclu de zece minute conform EN 60974-1, la curentul indicat. La curent mai mic timpul crește — exact asta calculează pagina.
Ce generator este suficient?
Puterea aparentă a aparatului plus circa 30 % pentru vârful de pornire. Un generator care se potrivește pe hârtie cade la amorsare, iar subtensiunea repetată strică un invertor mai mult decât suprasarcina.
Cum calculezi factorul de utilizare la alt curent?
Cu X₂ = X₁·(I₁/I₂)². Un aparat de 35 % la 200 A dă la 140 A 0,35·(200/140)² ≈ 71 %, adică circa 7 minute de sudare din fiecare 10. Un rezultat peste 100 % înseamnă lucru fără pauze.
200 A la 20 % sau 160 A la 60 % — care aparat e mai puternic?
La lucru continuu, al doilea. Recalculat la 100 %, cel „de 200” dă circa 89 A, iar cel „de 160” circa 124 A. Curentul maxim ajută doar la cusături scurte.
De ce se oprește singur aparatul după câteva minute?
A intervenit protecția termică — factorul a fost depășit sau aparatul se răcește prost. Nu-l opri: ventilatorul îl răcește mai repede. Dacă se întâmplă mai devreme decât arată calculatorul, curăță radiatorul și grilajele.
Actualizat: