Construcción Y Operación - SHERMAN-profi DIGITIG 206P AC / DC Manual

Soldadura ondulador
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4.2 TIG
tipo de mango
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
La carga máxima hasta actividades SC PR ± judicial
flujo de aire
ignición del arco
largo SC
largo SC
El ciclo de trabajo
El ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos. 40% de ciclo de trabajo medios F E después de 4 minutos de trabajo de oficina ± Se requiere un equipo de descanso de 4 minutos. El ciclo
El ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos. 40% de ciclo de trabajo medios F E después de 4 minutos de trabajo de oficina ± Se requiere un equipo de descanso de 4 minutos. El ciclo
El ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos. 40% de ciclo de trabajo medios F E después de 4 minutos de trabajo de oficina ± Se requiere un equipo de descanso de 4 minutos. El ciclo
El ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos. 40% de ciclo de trabajo medios F E después de 4 minutos de trabajo de oficina ± Se requiere un equipo de descanso de 4 minutos. El ciclo
El ciclo de trabajo se basa en un período de 10 minutos. 40% de ciclo de trabajo medios F E después de 4 minutos de trabajo de oficina ± Se requiere un equipo de descanso de 4 minutos. El ciclo
de trabajo de los medios 100% F dispositivos electrónicos ± dispositivo puede F que funcionó Æ la forma en que ± De forma continua sin interrupción.
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¡Precaución! Ensayo de calentamiento se llevó a cabo a una temperatura de los alrededores ± el aire. El ciclo de trabajo a 40 ° C se determinó mediante
¡Precaución! Ensayo de calentamiento se llevó a cabo a una temperatura de los alrededores ± el aire. El ciclo de trabajo a 40 ° C se determinó mediante
¡Precaución! Ensayo de calentamiento se llevó a cabo a una temperatura de los alrededores ± el aire. El ciclo de trabajo a 40 ° C se determinó mediante
simulación están presentes.
simulación están presentes.
grado ñ protección
grado ñ protección
grado ñ protección
teléfono IP ¶ la el grado en que los dispositivos ± La unidad es resistente a un pasaje ê a internos ± la contaminación en el interior ñ
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sólidos y agua. medios IP21S F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para utilizarse en espacios cerrados ê y los que no es
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sólidos y agua. medios IP21S F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para utilizarse en espacios cerrados ê y los que no es
sólidos y agua. medios IP21S F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para utilizarse en espacios cerrados ê y los que no es
adecuado ê para su uso en la lluvia.
adecuado ê para su uso en la lluvia.
adecuado ê para su uso en la lluvia.
clase de aplicación
clase de aplicación medio F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para ser utilizado F utilizar en áreas con relacionados ê sentado
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clase de aplicación medio F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para ser utilizado F utilizar en áreas con relacionados ê sentado
clase de aplicación medio F dispositivos electrónicos ± Este producto está diseñado para ser utilizado F utilizar en áreas con relacionados ê sentado
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peligro ñ tiempo stwie F abajo pr ± electrocución.
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peligro ñ tiempo stwie F abajo pr ± electrocución.
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5. CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN
fundamentos ± la construcción de la conversión de potencia soldador s ± la electrónica realizadas en tecnología IGBT permite F Livia ± trabajo ce ê en
fundamentos ± la construcción de la conversión de potencia soldador s ± la electrónica realizadas en tecnología IGBT permite F Livia ± trabajo ce ê en
fundamentos ± la construcción de la conversión de potencia soldador s ± la electrónica realizadas en tecnología IGBT permite F Livia ± trabajo ce ê en
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fundamentos ± la construcción de la conversión de potencia soldador s ± la electrónica realizadas en tecnología IGBT permite F Livia ± trabajo ce ê en
fundamentos ± la construcción de la conversión de potencia soldador s ± la electrónica realizadas en tecnología IGBT permite F Livia ± trabajo ce ê en
términos de la Parte ê frecuencia ¶ arriba F por encima de 200 kHz.
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términos de la Parte ê frecuencia ¶ arriba F por encima de 200 kHz.
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El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
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El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
El principio de funcionamiento se basa en tensión rectificada ê cortar red monofásica ± Más en tensión ê una conversión de voltaje constante obtuvo ê órgano
permanente en un curso rectangular ± Gran parte apasionada ê frecuencia ¶ Aquellos transformación de tensión ê proporcionada dentro requerido por el proceso de
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permanente en un curso rectangular ± Gran parte apasionada ê frecuencia ¶ Aquellos transformación de tensión ê proporcionada dentro requerido por el proceso de
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permanente en un curso rectangular ± Gran parte apasionada ê frecuencia ¶ Aquellos transformación de tensión ê proporcionada dentro requerido por el proceso de
permanente en un curso rectangular ± Gran parte apasionada ê frecuencia ¶ Aquellos transformación de tensión ê proporcionada dentro requerido por el proceso de
soldadura y re-enderezamiento de la tensión resultante ê foto en el voltaje ê de un sólido.
soldadura y re-enderezamiento de la tensión resultante ê foto en el voltaje ê de un sólido.
soldadura y re-enderezamiento de la tensión resultante ê foto en el voltaje ê de un sólido.
soldadura y re-enderezamiento de la tensión resultante ê foto en el voltaje ê de un sólido.
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6. Cabo À CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO À MÁS
6. Cabo À CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO À MÁS
6. Cabo À CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO À MÁS
6. Cabo À CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO À MÁS
6. Cabo À CONEXIÓN A LA RED DE SUMINISTRO À MÁS
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
1. oficina ± dispositivo debe ser Æ en F off útil definitiva ± sólo en una potencia de una sola fase,
tres hilos, neutro a tierra.
2. El unidades inversoras DIGITIG 206P AC / DC s ± adaptada para cooperar con la red ± 230
2. El unidades inversoras DIGITIG 206P AC / DC s ± adaptada para cooperar con la red ± 230
2. El unidades inversoras DIGITIG 206P AC / DC s ± adaptada para cooperar con la red ± 230
2. El unidades inversoras DIGITIG 206P AC / DC s ± adaptada para cooperar con la red ± 230
2. El unidades inversoras DIGITIG 206P AC / DC s ± adaptada para cooperar con la red ± 230
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
50 Hz asegurado ± 16A fusible de acción retardada en el tiempo. El poder debe ser Æ estable, sin caídas de voltaje CE
T-26
200 A
10-20 l / min
Sin contacto (HF)
4 m
5

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