Secțiuni

Harta site-ului →

RO

Cum alegi un aparat de sudură

Patru numere decid dacă un aparat se potrivește lucrării: curentul maxim, factorul de utilizare, cerința de alimentare și ce controale de arc oferă. Restul de pe cutie este publicitate.

Ciclul de zece minute: o bară de șase minute de sudare și patru de răcire la 60 % și o bară continuă la 100 %
DA 60 % nu înseamnă „60 % din putere”, ci șase minute de arc din fiecare zece. Curent mai mic — bară mai lungă.

Descarcă schema: SVG · PNG

Curentul maxim

Pornește invers, de la cea mai groasă cusătură dintr-o singură trecere pe care o vei face: circa 40 A pe milimetru. Materialul mai gros se sudează în mai multe treceri, deci o tablă de 5 mm nu cere 200 A — dar un aparat ținut toată ziua la limita de sus a domeniului este un aparat care petrece jumătate din timp în protecție termică.

Calculatorul de curent dă cifra pentru diametrele de electrod pe care intenționezi să le folosești, iar acela este un punct de plecare mai onest decât grosimea singură.

Grosimea metaluluiElectrodCurentAparat de la
până la 3 mm2,0–2,5 mm50–100 A140 A
3–6 mm3,2 mm90–140 A160 A
6–12 mm4,0 mm130–190 A200 A
de la 12 mm4,0–5,0 mm180–250 A250 A, trifazat

Factorul de utilizare — numărul care se exagerează

„200 A” pe fața cutiei înseamnă de obicei 200 A la 20 % factor de utilizare: două minute de sudare din fiecare zece. Ce contează este curentul la 60 %, iar cifra aceea este pe plăcuța de caracteristici, nu pe cutie.

Factorul depinde și de temperatura mediului: cifra de pe plăcuță se măsoară la 40 °C, iar un aparat într-un atelier fierbinte în august se va descurca mai prost. Calculatorul de factor de utilizare face conversia între curenți și arată ce alimentare cere de fapt aparatul.

Alimentarea

Curentul de intrare nu este cel de sudare: un invertor monofazat de 200 A cere circa 30 A din rețea, mai mult decât poate da un circuit casnic obișnuit. Înainte de cumpărare calculează curentul de intrare și verifică ce poate da instalația. Un aparat pe care îl poți folosi doar la jumătate de putere este un aparat cumpărat pe jumătate.

Două observații practice. Folosește siguranță cu caracteristica C, pentru că vârful de pornire al unui invertor declanșează una de tip B. Iar dacă aparatul va lucra pe generator, lasă circa 30 % rezervă — vezi de ce declanșează siguranța.

Ce funcții își merită prețul

Merită plătite. Amorsarea la cald și forța de arc la un aparat de electrod: transformă un bazic dificil într-unul ușor. Un avans de sârmă serios, cu role metalice și presiune reglabilă, la MIG. Amorsarea prin înaltă frecvență și pedala sau rampa la TIG. Și ieșirea în curent alternativ dacă vei suda vreodată aluminiu, pentru că fără ea nu se poate.

Valorează mai puțin decât par. Programele sinergice, utile când se potrivesc cu sârma și gazul tău și înșelătoare când nu. Afișajele digitale care arată valoarea presetată și nu pe cea măsurată. Și cuvântul „IGBT” pe panou, care descrie o componentă pe care o are orice invertor modern.

Piesele pe care nu le fotografiază nimeni

Cablurile, cleștele portelectrod, clema de masă și — la MIG — pistoletul sunt ceea ce ții efectiv în mână, iar aparatele ieftine economisesc acolo întâi. O mașină livrată cu 2 metri de cablu subțire și o clemă din tablă ștanțată se va simți slabă indiferent ce are înăuntru: motivul este în calculatorul de cablu.

Verifică și disponibilitatea pieselor. Duzele de contact, tecile și duzele de gaz sunt consumabile, iar un aparat orfan, ale cărui piese de pistolet nu le are nimeni, este fier vechi cu mult înainte să se strice.

Întâi priza: ce curent de sudare îți dă circuitul

Înainte să compari aparate, verifică ce duce instalația. După modelul din calculatorul factorului de utilizare (invertor MMA, 230 V, randament 85 %, cos φ 0,95), consumul din rețea egalează curentul nominal al circuitului la acești curenți de sudare:

  • circuit de 16 A — circa 120 A de sudare;
  • circuit de 20 A — circa 145 A;
  • circuit de 25 A — circa 170 A;
  • circuit de 32 A — circa 210 A.

Sunt valori pentru un arc care arde fără pauză. La lucrul normal, cu pauze pentru schimbarea electrodului, siguranța vede un curent mediat, deci pe durate scurte poți suda și mai sus — dar dacă plănuiești cusături lungi cu electrod de 4,0 mm (130–190 A), o priză obișnuită de 16 A nu ajunge, orice ar putea aparatul.

Trei configurații tipice

Garaj: oțel până la 6 mm, priză de 16 A

Electrozi de 2,5 și 3,2 mm (70–140 A). Tabelul de mai sus indică un aparat de la 160 A. Cu electrod de 3,2 mm la 115 A invertorul trage circa 15 A — încape într-un circuit de 16 A dacă nu mai merge nimic pe el. Prelungitor de 2,5 mm², desfășurat complet. O mască cu intervalul 9–13 ajunge: acești electrozi cer DIN 11.

Șantier: structuri de 6–12 mm, alimentare de la generator

Electrod de 4,0 mm (130–190 A), aparat de la 200 A. La 190 A consumul e de circa 28 A pe o fază, la 200 A plini circa 30 A — asta înseamnă deja circuit de 32 A sau trifazat. De la generator, un invertor cu PFC are nevoie de circa 9 kVA putere continuă, unul fără PFC de circa 12,5 kVA — detalii în calculatorul de generator. Aici PFC-ul și plaja largă a tensiunii de alimentare chiar se amortizează.

Atelier: piese groase, rețea trifazată

Electrozi de 4,0–5,0 mm (180–250 A), aparat trifazat de la 250 A. La 250 A calculatorul arată circa 13,4 A pe fază — mai puțin decât trage un aparat monofazat mic dintr-o fază la 160 A. Cabluri de sudare: la 250 A și 10 m, 25 mm²; la 20 m, deja 50 mm² — vezi calculatorul de secțiune.

Cum compari două oferte, pas cu pas

  1. Adu factorul la 100 %. „200 A la 20 %” înseamnă circa 89 A continuu, „160 A la 60 %” — circa 124 A.
  2. Verifică temperatura de încercare: EN 60974-1 cere 40 °C.
  3. Compară I1max și I1eff cu ce dă circuitul tău (lista de mai sus).
  4. PFC și plaja tensiunii de alimentare — contează la generator și la rețea slabă.
  5. Gradul IP — pentru lucru afară, minimum IP23.
  6. Cablurile din pachet: compară secțiunea și lungimea cu tabelul de secțiuni — cablurile subțiri „mănâncă” din putere.
  7. Service și piese: se găsesc clești, duze și conectori acolo unde locuiești?

Buget: la ce să nu faci economie

  • Rezerva de curent și de factor. Un aparat care lucrează la jumătate din putere se încălzește mai puțin și trăiește mai mult.
  • Masca. Clasa optică 1/1/1/1 sau 1/1/1/2 și un interval care îți acoperă procedeele — vezi masca de sudură.
  • Cablurile și clema de masă. O clemă ieftină și o masă subțire înseamnă cădere de tensiune pe care n-o repară nicio electronică.
  • Butelia și reductorul pentru MIG/MAG — fără gaz rămâne sârma tubulară autoprotejată: mai bună pe vânt, dar cu zgură și mai mult fum.

Greșeli tipice la cumpărare

  • Cumpărarea după curentul maxim în loc de factorul de utilizare.
  • Uitarea instalației — un aparat de 200 A pe o priză de 16 A dă la lucru continuu circa 120 A.
  • Un aparat doar de curent continuu pentru aluminiu. TIG pe aluminiu cere curent alternativ.
  • Fără buget pentru protecție — masca, mănușile și haina fac parte din echipament, nu sunt un „mai târziu”.
  • Fără plan de întreținere. Praful din radiator scurtează factorul real — vezi întreținere și defecte.

Întrebări frecvente

De câți amperi am nevoie de fapt?

Circa 40 A pe milimetru din grosimea maximă pe care o sudezi într-o singură trecere. Pentru un atelier de acasă până la 5 mm, un aparat de 160 A ajunge; pentru structuri de 10 mm, 200 A; peste asta intri în trifazat. A cumpăra 250 A „ca să fie” pe o alimentare de 16 A înseamnă un aparat pe care nu îl poți folosi la putere maximă.

Merită un invertor ieftin?

Pentru lucru ușor și ocazional, de multe ori da. Ce pierzi este factorul de utilizare, sinceritatea plăcuței, controalele de arc și disponibilitatea pieselor peste trei ani. Ce nu ai voie să pierzi este marcajul CE și conformitatea cu EN 60974-1: aceea este norma de securitate, nu un argument comercial.

Multiproces sau un singur procedeu?

Un aparat combinat MIG/TIG/MMA este cu adevărat util dacă le vei folosi pe toate trei. Dacă în realitate vei folosi doar MIG, un aparat dedicat la același preț va avea un avans de sârmă mai bun — iar avansul decide dacă aparatul este plăcut de folosit.

Ce aparat de sudură merge pe o priză de 16 A?

La sudare continuă, un circuit de 16 A duce circa 120 A curent de sudare (invertor MMA, după calculatorul factorului de utilizare). Ajunge pentru electrozii de 2,5 și 3,2 mm. Un aparat de 160–200 A pe o asemenea priză are sens ca rezervă de factor, dar maximul lui îl vei folosi doar scurt.

Un aparat de 250 A are nevoie de trifazic?

În practică, da. La 250 A un invertor MMA trage circa 40 A dintr-o fază de 230 V, dar din rețeaua trifazată de 400 V circa 13 A pe fază. De aceea aparatele din această clasă sunt trifazate.

Cum compar aparate cu factori de utilizare diferiți?

Adu-le pe amândouă la 100 %: I₁₀₀ = I·√X. „200 A la 20 %” dau circa 89 A continuu, „160 A la 60 %” circa 124 A. Verifică și dacă factorul e dat la 40 °C, cum cere EN 60974-1.

Autor: , sudor și confecționer metalic Actualizat: