
Nedávno svařili rozvody z trubek pro topný kotel ve venkovském domě. V průběhu práce jsem si začal všímat nedostatku energie a přehřívání zařízení – při kontrole se ukázalo, že kabel byl zpočátku vybrán nesprávně – vyměnili ho a proces začal. V této recenzi vám řeknu, jaký by měl být kabel pro svařovací stroj, jaké typy a značky se nejčastěji používají a jaké mají vlastnosti a jaká kritéria se při jeho výběru spolehnout.
Svařovací kabel – druhy, požadavky, značení
Pokud se svařováním začínáte, pro začátek doporučuji zjistit, jaké typy vodičů se obecně používají k přívodu proudu do místa výkonu práce. Uvedu 3 hlavní odrůdy:
- 1jádrový. Jsou vybaveny měděným jádrem, které dobře vede proud. Takový drát je pružný, elastický a odolný. Jsou vybaveny domácími mobilními zařízeními s nízkým a středním výkonem.
- 2jádrový. Složení obsahuje 2 jádra – plnící funkci anody a katody. Vodiče jsou většinou složeny z mědi a jejích slitin s malým přídavkem jiných kovů. Používá se hlavně pro pulzní svařování.
- Počet jader je 3 nebo více. Používají se u výkonných svařovacích automatů ve výrobě – tam, kde je potřeba kvalitně vytvářet velké svarové spoje, např. pro plynovod.
Ve většině případů jsou vodiče součástí zakoupené jednotky.
Oblíbené značky
Podotýkám také, že pro invertory a jiné typy svařovacích strojů se za určitých podmínek používají hlavně tyto značky kabelů:
- KG. Jedná se o flexibilní kabel jak pro připojení zařízení, tak i ke hmotě nebo držáku. Jsou provozovány se stejnosměrným proudem do 1000 V a se střídavým proudem – ne více než 600 V a frekvencí do 0,4 kHz.
- COG1. Lehká, flexibilní a ovladatelná varianta vodiče pro svařování v obtížných oblastech, jako jsou stropy. Určeno pro použití v domácnosti – ze sítě 220 V a 50 Hz.
- KGN. S povlakem zpomalujícím hoření. Plášť odolá zahřátí až do 200°C. Drát je široce používán pro svařování v extrémních podmínkách. V každodenním životě se používá pro velké množství práce – když není čas na chlazení a pokračovat v práci, přichází na řadu položení kabelu podél čerstvě svařeného horkého švu.
- KG-HL. Díky použití pryže odolává plášť mrazu až do -60°C. Díky tomu je možné vařit za studena bez obav o stav kabelu.
- KPES. Má speciální zařízení – uvnitř ve spirálovém plášti je samostatný vodič určený k uzavření elektrického obvodu. Drát je určen pro svařovací poloautomat-střídač pro provoz na stejnosměrný i střídavý proud.
- FAC. Zahrnutí PVC do nátěrového materiálu činí vodič odolný proti oděru. Proto se lépe hodí pro práce, kde se svářeč potřebuje často přesouvat z místa na místo. Vzhledem k nízké flexibilitě se však častěji používá pro připojení samotného zařízení k síti.
- KGT. Drát se zvýšenou odolností vůči teplu a vlhkosti.
Aby kabel skutečně odolal všem vnějším i vnitřním faktorům, které při svařování vznikají, doporučuji věnovat pozornost následující řadě požadavků:
- Odolnost vůči různým druhům zátěže – nárazu, pádu, roztržení, chemicky agresivním látkám atd.
- Odolnost proti opotřebení kombinovaná s elasticitou – drát bude vystaven mnoha cyklům “navíjení-odvíjení”.
- Průřez žil odpovídající proudové síle.
Poradenství! Nestačí vědět, který kabel je třeba koupit pro konkrétní svařovací stroj, doporučuji vám také podrobně prostudovat, jak jej správně připojit k síti 220-380 V a uzemnění. Například na okrajích vodiče jsou speciální konektory a zástrčky – zařízení můžete připojit pouze přes ně, nikoli kroucením nebo podobnými metodami.
Kritéria výběru
Při výběru svařovacího drátu vždy věnuji pozornost 4 kritériím:
Kabelové jádro je klasifikováno podle několika kritérií:
- Počet přežitých Existují 1jádrové, ideální pro domácí napětí a lankové – pro průmysl.
- Materiál. Hliníkové výrobky jsou levnější. Je lepší je použít pro vzácné svařování. Pokud potřebujete vařit často a ve velkém množství, doporučuji měděné kabely. Protože se méně zahřívají a lépe vedou proud.
Měděné vodiče však mohou být také různé. Nekvalitní výrobky neobsahují více než 70 % mědi. Nejsou vhodné pro profesionální režii.
Mezi průměrem nebo průřezem kabelu a proudem dodávaným invertorem nebo jiným svařovacím strojem existuje přímá úměra – jaká hodnota je v konkrétním případě potřebná, můžete určit jak ze speciální tabulky, tak pomocí výpočtu. V praxi já osobně a mnoho svářečů, které znám, vždy používáme tabulková data.
Zde je několik příkladů zařízení s invertorem:
- 80-100 A – 5-7 mm².
- 110-120 A – 10 mm².
- 160-180 A – 15-16 mm².
- 200 A – 25 mm².
- 270-290 A – 35 mm².
- 300 A – 50 mm².
Pro transformátor schopný dodávat proud až 500 A doporučuji použít kabel 70-100 mm².
Drát připojený k držáku musí být ohebný. Jinak s ním nebude možné pracovat. Podle GOST však povlak, na kterém tato vlastnost také závisí, nemůže být tenčí než 1,1 mm.
Video rady pro výběr průřezu svařovacího kabelu:
Proto, aby skořepina získala požadované vlastnosti, je vyrobena z pryže s různými přísadami. Posledně jmenované dávají kabelu požadovaný soubor vlastností – pružnost, ohebnost, odolnost proti namáhání a oděru.
Délka kabelu pro držák svářečky, stejně jako drátu pro hmotu, musí být tolik metrů, kolik vyžadují pracovní podmínky. Například pro práci na místě, bez přechodu, stačí 2 m pro připojení obrobku a další 3 m pro držák.
Mějte na paměti, že jak se délka zvětšuje, abyste zabránili poklesu síly proudu, budete muset také zvětšit průřez. K určení optimálních ukazatelů se používá jednoduchý vzorec:
- Nejvyšší hodnota proudu musí být vydělena 100. Například 200 A / 100 u2d XNUMX. Toto bude korekční faktor.
- Nyní je potřeba vydělit průřez vodiče pro tento proud korekčním faktorem. 25 mm² / 2 = 12,5 m.
- Celková přípustná délka kabelu bude 12,5 m. Z toho lze 4 m použít k připojení obrobku, zbývajících 8,5 m k držáku.
Důležité! Podle norem požární bezpečnosti by svařovaný elektrický kabel neměl přesáhnout délku 40 m.
Video o tom, jak dlouhý by měl být kabel pro svařování:
Nejdůležitější znaky
Elektrický kabel pro svařování může obsahovat 1, 2, 3 nebo více žil. V každodenním životě se používají 1jádrové možnosti. Nejčastěji používané značky jsou KG, KOG1, KGN, KG-KhL, KPES, KVS a KGT. Každý z nich má své vlastní vlastnosti a oblast použití.
Při výběru svařovacího kabelu pro elektrické svařování je třeba vzít v úvahu 4 vlastnosti:
Výpočet parametrů se provádí na základě podmínek použití.
Napište do komentářů, co si myslíte – je možné zvětšit délku svařovacího elektrického kabelu bez odpovídajícího zvětšení průřezu jeho jádra?
Svařovací kabel je šňůra používaná k přenosu elektrického proudu přes sebe na místo svařování. Výsledná tepelná energie ohřívá kov a taví jej, čímž vzniká svar.

Běžná sada svařovacích drátů obsahuje dvě šňůry s kovovými jádry, první má na konci elektrický držák pro uchycení elektrody a druhý obsahuje koncovku pro přímé připojení ke svařovací hmotě připevněné ke svařovanému dílu.

Svařovací dráty dodávané s levným svařovacím strojem jsou často nekvalitní. Proto je po určité době provozu nutné je vyměnit. Podívejme se, co jsou svařovací kabely, jejich vlastnosti pro jejich účel.

Obsah
Druhy svařovacích drátů
Svařovací dráty pro svařování elektrickým obloukem jsou:


Protože existují situace, ve kterých jsou pro svařování potřeba různé parametry, je třeba pečlivě zvážit výběr kabeláže.

Nejběžnější svařovací drát. Zkratka znamená „hladký kabel“. Schopný vést proud přes sebe při konstantním napájení až 1000V a s proměnným napájením až 600V.

Vhodná pro připojení svářečky do domácí sítě 220V, ale bez problémů si poradí i se sítí 380V. Použitá frekvence není vyšší než 400 Hz.

Ve skutečnosti se jedná o stejnou šňůru, jak je popsáno výše. Písmeno “T” na konci označuje možnost použití v místech s vysokou teplotou a vlhkostí (tropy).

Šňůra je uzpůsobena pro práci s okolní teplotou do 85 stupňů Celsia. Dráty jsou také opatřeny povlakem, který je úspěšně chrání před vlhkostí a biologickým znečištěním.

“H” znamená vhodnost kabelu pro práci při velmi vysokých teplotách (nehořlavost). Tepelně odolný izolační materiál zvládá okolní teploty až do 200 stupňů Celsia.

Kabel KG-HL je schopen odolat mrazu až 60 stupňů Celsia. Použití speciální pryže v izolaci udržuje kabel pružný i při velmi nízkých teplotách.

Nejlepší drátěná volba pro zimní práce
COG1. “Extrémně flexibilní kabel, 1. třída flexibility.” Prameny uvnitř kabelu jsou tenčí než u jiných šňůr, což zajišťuje vysokou flexibilitu celého drátu.
- Tato funkce je skvělá pro práce, kde je pro svářeče obtížné dostat se do blízkosti oblasti svařování nebo při práci ve výšce, kdy si musíte kabel omotat kolem ruky (pro pohodlí).
- Za mínus lze považovat největší pokles napětí 220V s frekvencí nejvýše 50 Hz.


“Dutý elektrický svařovací kabel”. Místo jader je použita trubka ve formě spirály, kterou prochází drát. Kabel je určen pro svařování v poloautomatickém režimu.
- Vzhledem ke konstrukčním prvkům je životnost tohoto typu vedení nižší než u jiných kabelů – průměrný rok.
- Prochází přes sebe napětí 42/48V pro jakýkoli typ vedeného proudu.
- Cena kabelu závisí přímo na jeho průřezu.

Zkratka se vztahuje k použití směsi PVC. Taková izolace poskytuje zvýšenou odolnost kabelu proti opotřebení a výrazně zvyšuje odolnost proti oděru.

KVS-kabely jsou vhodné pro práci v různých podmínkách:
- V horkém a vlhkém prostředí s teplotami do +40 stupňů Celsia a v mrazech do -40 stupňů.

Bohužel se PVC nemůže pochlubit svou flexibilitou, z tohoto důvodu se často používá pro připojení k síti.

Jak vybrat svařovací dráty
Svařovací dráty se dělí na jednožilové a vícežilové. První typ předpokládá přítomnost jednoho společného jádra namísto několika pramenů rozdělených do pásů.

Lankové vodiče se používají v průmyslových zařízeních s přenášeným proudem větším než 500A.
- Svařovací dráty se dělí na hliníkové a měděné. U většiny svařovacích strojů jsou kabely s hliníkovými jádry součástí dodávky z důvodu jejich nízké ceny.
- Pro nepravidelný chod svářečky stačí. Zkušení svářeči však vždy používají šňůry s měděnými jádry, protože měď je 7krát vodivější než hliník.

Důležité! Čínské měděné dráty nejsou přesně měděné. Typicky jádro obsahuje ne více než 70 % Cu. Pokud takový drát přestřihnete, pak budou jádra slabší než obvykle. Vhodné pro domácí úkoly, ale nedoporučuje se pro průmyslové účely.

Průměr kabelu závisí na celkovém množství drátu uvnitř a jeho tloušťce. Průřez se volí v závislosti na výkonu zařízení a v něm použitém svařovacím proudu. Pro větší hodnoty jsou nutné odpovídající průměry drátu, jinak kabel nebude schopen přenést celé požadované množství svařovacího proudu.


Abyste předešli ztrátám proudu, použijte následující tabulku:
| proud, А | Průměr drátu, mm 2 |
| Do 100 | 1 × 6 |
| Do 150 | 1 × 10 |
| Do 180 | 1 × 16 |
| Do 250 | 1 × 25 |
| Do 300 | 1 × 50 |
| Do 400 | 1×100, 11×50 |
| Do 600 | 1×120, 11×95 |
| Z 600 | 1 × 185 |
Další doporučení
Pro pohodlnou práci potřebuje svářeč flexibilní kabel (třída minimálně 4). V opačném případě bude pro svářeče nepohodlné pracovat s takovým zapojením kvůli jeho „nezbednosti“

Vinutí drátu je vytvořeno podle státních norem. Tloušťka pláště musí být alespoň 1,1 mm, jinak bude jádro vystaveno riziku odkrytí. Kromě základního materiálu (gumy) se do izolace přidávají různé komponenty, například pryž, která zvyšuje úroveň pružnosti svařovacích drátů.

Délka svařovacího drátu přímo ovlivňuje pohodlí pracovníka při svařování. Obvykle stačí dráty dlouhé 2-3 metry. Pro dílnu se doporučuje použít 5m kabely.

Důležité! Nezvyšujte délku kabelu. Čím delší šňůra, tím vyšší odpor.

Nejdelší délka kabelu se vypočítá z maximální proudové zatížitelnosti dělené stem. Poté se průměr šňůry vydělí dříve získaným číslem. Výsledkem bude největší délka svařovacího kabelu.

Pomocí doporučení pro výběr svařovacích drátů bude možné vybrat potřebný kabel, který přesně odpovídá daným pracovním podmínkám.