供应逆变焊机原理、逆变电焊机、逆变弧焊机生产专利资料

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1、半桥式IGBT250A逆变CO2焊主电源的研究与应用介绍了IGBT逆变CO2弧焊电源的发展历史、应用现状,并对研究方向进行了预测,即总的发展趋势是向着*率化、大容量化、高频化、轻量化、模块化、智能化和降低IGBT的功耗方向发展并以提高可靠性为核心。
在分析各类工业企业的焊接电源应用现状的基础上,通过分析国内外焊接电源应用和发展现状的情况下提出了本研究课题。
介绍了IGBT逆变焊接电源系统的结构和组成,整台焊接电源包括电源主电路、控制电路和保护电路。
在主电路中,对电源的各种电路形式进行了比较并**终选择半桥式逆变主电路,对IGBT管的各种特性进行了详细的介绍;同时对输入整流滤波....................共55页2、大功率IGBT逆变手弧焊机系统分析与设计对大功率逆变弧焊电源与其在手弧焊机中的应用进行了深入分析和研究,对弧焊逆变电源的结构与工作原理进行了系统地分析。
该电源系统分主电路和控制电路两部分,主电路包括输入整流、功率变换和输出整流三个主要环节。
带有电容滤波的输入整流环节实现了三相交流电向直流电的转化,输出的直流电压作为功率变换电路的电源,由逆变电路将直流电压变换为单相交流方波电压,使电源频率从50HZ提高到了20KHZ。
正是由于频率的提高,使焊接电源的可靠性和稳定性都有了很大程度的改善。
然后通过中频变压器将电压幅值降低到适合焊接要求的数值,**通过全波整流环....................共50页3、单片机控制I-I模式PMIG逆变焊机的研究研制了一种双单片机控制的I-I模式PMIG焊逆变电源。
采用恒流特性(I-I模式),以保证脉冲期间电流稳定,实现了稳定的和控制较为*的熔滴过渡,基值电流期间电流稳定不易熄弧。
I-I模式的电源外特性在整个电流区间内较平直,适合整个电流区间内进行稳定的焊接。
选用dsPIC30F60llA和AT89S8252双单片机设计了PMIG焊逆变电源的控制系统,并通过编写控制程序初步实现了I-I模式PMIG焊逆变电源的功能。
其中,单片机dsPIC30F60llA负责电源的整体管理与控制,单片机AT89S8252负责人机接*互系统的控制,双单片机采用RS-485通讯。
在采用I-I模式的PMIG焊过程中,....................共50页4、基于DSP的逆变CO2焊机控制系统的研制研制了基于DSP的逆变CO2焊机控制系统。
该系统从焊接电压和焊接电流信号的采集、A的D转换、PWM脉冲波形以与各控制信号的产生等,均由DSP芯片以软件完成,从而实现了控制系统的数字化。
设计了基于DSP的信号处理电路,信号处理电路分为电压信号和电流信号处理电路,电路中分别采用了高精度的霍尔电压和霍尔电流传感器为核心元件,将焊接电压和电流转换为DSP采样允许输入的电压范围,同时起到了隔离主电路和控制电路的作用。
其次设计了驱动电路,驱动电路选用了IGBT的*驱动芯片M57959L,将DSP提供的0~3.3VPWM脉冲转变为-10V~15V的驱动波形以驱动IGBT....................共51页5、200kHz高频逆变焊机的研制焊机是生产加工领域中的重要设备,而逆变焊机作为焊机产品的主流发展方向,横跨了焊接工艺、电弧物理与电力电子等多门学科;对如何将大功率软开关逆变技术应用到弧焊逆变电源的主电路拓扑结构中所作的前期研究和尝试,设计了一种基于峰值电流控制模式的移相全桥软开关弧焊逆变电源,开关频率200kHz,并在基础理论、电路拓扑结构、峰值电流控制技术、计算机仿真、系统集成等方面做了一系列的工作。
首先对弧焊电源的历史和发展作了详细的介绍。
包扩弧焊电源的实现技术、主电路拓扑结构、控制方法以与系统建模和计算机仿真研究的进展,并大胆预测了弧焊逆变....................共80页6、一种新型多功能逆变焊机的研制研制出一种新型实用的多功能逆变焊机.该焊机采用软开关方式,可实现直流、脉冲电流、方波交流等多种输出,包括手工焊(SMAW带推力调节)、直流氩弧焊、直流脉冲氩弧焊常规功能,同时具有交流方波氩弧焊、交流脉冲氩弧焊以与正负**可单独调幅的交流氩弧焊功能,主要用于铝、镁、钛与其合金的新型焊接设备.研制的新型实用多功能逆变焊机的主要难点有:(1)由于多功能中有氩弧焊,氩弧焊采用高频引弧,如果按传统弧压反馈加手工焊电弧推力的方法,则氩弧焊中易把高频引到控制板上,引起干扰.(2)由于功能多,涉与的参数多,功能转换时,要保证参数的可靠切换.(3)目前的非数字化焊机,参数的预置采用电位器,利用箭头的趋势或分段表示频率、占空比、焊接电流大小等参数,故不能*预置.解决的方法....................共52页7、数字化IGBT逆变焊机研究先介绍了“数字化焊机”的概念,分析了数字化焊机较传统的焊机的优势,然后结合当前数字化焊机的国内外发展形势,针对数字信号处理技术的特点,阐明了进行本课题研究的必要性和研究内容。
文章随后列出了整个数字化逆变焊机的设计思路和方案,简要介绍了数字信号处理器(DSP-DigitalSignalProcessing)的特点,较为详细地解释了以DSP为核心的控制系统设计过程。
根据弧焊电源控制的要求,选择了控制器的DSP型号。
逆变焊机的主电路采用输出功率较大的IGBT全桥式逆变结构(逆变频率20KHz),由输入整流滤波电路、逆变电路、中频变压器、输出整流电路和输出直流电抗器组成。
文中简略介绍了主电路的设计要点及元件的选型和参数的计算,并对所设计的主电路进....................共75页8、多功能逆变焊机研制根据逆变焊机的发展方向,提出了多功能逆变焊机的设计方案,主电路采用双逆变技术,控制系统则采用计算机控制技术代替传统的模拟控制技术.通过分析比较三种常用逆变电路的特点,在该研究中,前级采用半桥式逆变电路,实现了直流和脉动直流,后级采用的是全桥式逆变电路,两级逆变电路共同作用实现了对称方波交流和不对称方波交流.在对三种常用开关管的特点进行分析比较之后,选用了绝缘栅双**晶体管(IGBT)作为逆变电路的开关管,并讨论了该开关管的破坏形式及其保护措施.该研究中,以飞利浦公司生产的单片机80C552为控制核心组成多功能逆变焊机的控....................共50页9、波形控制CO2逆变焊机系统设计介绍了CO2焊接在焊接领域的应用、发展历史、现状及发展前景.接着阐述了CO2焊接的特点、目前国内外的研究现状.介绍了波形控制CO2逆变焊机控制系统的研制,详细阐述了总体方案的制定、硬件研制及软件的编写与调试.在短路过渡的CO2焊接过程中其飞溅大、焊缝成形差的缺点阻碍了它的推广应用.为了满足CO2焊的要求,研制了一套IGBT逆变式的波形控制CO2焊系统.选取IGBT为主控开关功率转换器件,采用输出功率较大的全桥式逆变结构,配以高频变压器和输出电抗器组成了该系统的主电路系统,讨论了高频变压器的设计要点.控制电路以16位高性能单片机80C196KC为核心,对整个电源进行实时*闭环控制,文中采用了目前比较常用的脉宽调制方法来控制焊机的输....................共62页10、微机控制多功能IGBT逆变焊机随着逆变技术和微机控制技术的发展,该文针对目前国产IGBT逆变焊机控制电路复杂、可靠性差、功能单一、性能价格比低等问题,开展了可以满足CO2气体保护焊、直流MIG焊和脉冲MIG焊的微机控制多功能IGBT逆变焊机的研制工作.完成了包括主电路、控制电路、脉宽调制电路、驱动电路、系统软件设计以及焊机安装调试等多项研究任务.该文首先介绍了所研制的逆变焊机的组成结构和控制原理,并就电源主电路、控制电路、保护电路、送丝系统以及控制系统软件的设计做了详细地分析.逆变电路采用输出功率较大的IGBT全桥式逆变结构,逆变焊机主电路系统由输入....................共58页11、多功能数字电焊机控制系统的研究与开发针对目前国产电焊机控制电路复杂、可靠性和灵活性有待改善和功能不全等问题,本文提出了一种新的可以满足直流MIG/MAG焊、脉冲MIG/MAG焊、直流TiG焊和脉冲TIG焊、MMA手焊等几乎涵盖焊接全部功能的数字电焊机控制系统。
介绍了所开发的多功能数字逆变焊机控制系统的硬件结构,并详细讨论了主单元电源控制电路、TIG控制电路和MIG控制电路的设计要点和参数选择。
然后简要的分析了MIG控制单元和主控制单元的软件的功能和设计方法,举例说明部分子程序的优化设计思想和模块化设计,并列出了相应主程序和中断服务程序的流程图。
针对...................共60页12、舰艇装备用逆变焊机的研制针对现有舰艇在役电焊机存在的问题和缺点,提出了一系列的技术对策和措施:软开关逆变技术、有限双**性峰值电流控制模式和数字化控制技术。
本文通过分析主电路工作过程,选择了合适的参数实现软开关,并通过对比两种不同主电路拓扑结构,得出了辅助电感在软开关电路中的作用。
采用液晶显示和键盘相结合,实现焊接参数的设定和现场参数的修改;同时合理设计控制电路,使之实现电缆长度的补偿、大电流全桥工作向小电流半桥工作转换、一元化调节等功能。
结果表明:所研制的焊机具有良好的恒流特性和工艺性能。
通过和硬开...................共55页13、计算机控制多功能IGBT硬开关型逆变焊机开发研制开发计算机控制的多功能IGBT逆变弧焊电源。
本系统选用全桥式拓扑结构作为主电路的形式,以IGBT管为功率开关器件,中频变压器使用微晶磁心;结合DSP芯片自身的特点,设计了以TMS320LF2407为核心的控制系统,焊接电压、电流的调节特性和外特性形状控制,采用PWM调制;借助输出电压采样和霍尔元件,设计了电流、电压反馈电路,形成了闭环控制系统。
并针对焊接过程中可能出现的过电流、过热、过/欠电压等故障,设计了相应的保护电路和报...................共46页14、数字式逆变焊机研究数字化技术的发展大大推动了弧焊电源的*控制和柔性化的发展。
弧焊电源必然走向数字化。
本文介绍了数字化焊机的概念,结构特点,结合国内外焊机的发展现状,提出了本课题研究的必要性。
本文中,电源主电路采用FB-ZVS-PWM的IGBT全桥逆变拓扑,由输入整流滤波电路,逆变电路,中频变压器,输出整流电路组成。
详细介绍了主电路的工作原理和元器件的参数设计和选型,并利用MATLAB仿真,验证了主电路设计的可行性和合理性。
控制系统以DSP2407A为核心,由DSP直接产生四路移相PWM脉冲,经6N137高速光耦隔离后...................共64页15、数字化焊机控制系统优化设计随着焊接技术、控制技术以及计算机信息技术的发展,对于数字化焊机系统的研究已经成为热点。
本文对数字化IGBT逆变焊机控制系统优化设计进行了研究。
主要内容如下:⑴在数字化电源控制系统中,DSP完成焊接实时参数的采集、PI运算和PWM波形的产生,从而控制IGBT的通断,组成了一个闭环控制系统,简化的电源控制系统硬件电路。
在控制系统软件设计中采用了模块化的程序设计思想。
在规划出整个主程序流程的基础上,把整个程序分为多个结...................共58页16.混合信号DSP控制PMIGDPMIG逆变焊机的研制采用多微控制器模块化设计PMIG/DPMIG逆变焊机系统。
其中主控制系统以混合信号DSP为核心,其它功能模块用单片机控制。
各个模块之间通过RS-485总线协议进行参数传递,并通过RS-485总线协议实现了功能模块扩展接口。
在面板控制系统的设计上,选用AT89S52作为核心控制芯片。
选用具有I2C总线接口的串行EEPROM(AT24C16)来实现数据存储;采用LED数码管实现参数的显示,其驱动和显示控制由ICM7218B来实现;采用HD7279实现按键的扫描和键值的读取;用数字编码器实现可调焊接参数的输入17.逆变CO2焊机DSP控制系统的研制采用分区段(燃弧、短路阶段)控制策略和数字PID控制算法.**经过设计实验,得到了相应的电压波形和PWM波形、A/D、D/A转换模块的实验波形,该控制系统基本符合弧焊逆变电源的工作要求.一个完善的控制系统庞大而复杂,在本*中,针对控制系统的主要部分进行了研究与设计,主要分为硬件系统和软件系统.基于DSP的硬件控制系统,组成一个闭环控制系统,从焊接回路中进行信号采样,然后进行A/D转换,经DSP数据处理后,生成PWM波形输出,从而控制IGBT的通断,另外还设计了D/A转换模块用以控制送丝系统和键盘显示模块等等.在软件控制算法中,采用了数字PID控制算18.数字高频逆变焊机控制器的研制介绍了数字化焊机的概念,提出了数字化逆变焊机控制系统的控制框架,设计了基于TMS320LF2407A型DSP的弧焊焊机的数字化控制系统及人机界面。
在硬件上本文详细描述了DSP控制系统各部分硬件电路的设计,包括DSP**小系统电路、通讯电路、驱动电路、保护电路、电压电流采样调理电路以及人机交互界面的硬件设计,为弧焊的数字化控制提供了硬件平台。
在硬件设计制作时充分考虑了焊机的抗干扰性能,详细分析了焊机干扰类型以及传输方式,针对不同的19.现代焊接设备综合测试系统研制开发的多功能弧焊电源测试系统以虚拟仪器为技术平台,系统整合了包括电子技术、计算机技术、传感和检测技术、数字技术和虚拟仪器技术等在内的现代信息技术。
使用霍尔传感器采集到焊机的电压电流信号,经过了信号调理之后,通过数据采集卡,工业控制计算机**终测试到了焊机的电参数。
开发了功能完备的测试软件,来分析和处理原始数据,并以图形和文本的形式呈现出来。
系统不仅具有测量外特性、动特性、静态参数等传统20.全数字化IGBT逆变焊机控制系统研究开展了对全数字化IGBT逆变焊机控制系统的研究工作。
全数字化焊机系统的主电路采用能输出较大功率的IGBT全桥式逆变结构,控制系统采用DSP(TMS320LF2407A)和单片机(C8051F020)构成的主从式控制结构。
其中DSP为控制系统的核心,主要完成焊接实时参数的采集、PI运算和PWM波形的产生;单片机对整个控制系统进行管理,可以实现对人机交互系统(包括键盘和显示)、送丝电机和一些开关量的控制以及与PC机通讯等功能。
此外,单片机与DSP之间采用串行通信方式进行信息交换。
本文还对送丝电机控制电路和一些辅助控制电路进行了必要的设计。
在控制系统软件设计中采用了 21、以聚丙烯电容器为整流输入滤波电容逆变弧焊机22、大功率半桥式逆变弧焊机23、逆变式自动螺柱焊机24、逆变焊机*高频引弧器25、智能逆变焊机双恒流与其自寻优控制方法26、电容缓冲储能逆变式电弧螺柱焊机27、单端正激逆变式电焊机控制装置28、高频逆变式直流电焊机控制装置29、逆变马达转子自动点焊机30、逆变交流焊机用电抗器31、逆变电焊机32、逆变直流弧焊机33、全数字化智能焊接逆变焊机34、逆变焊机用实现焊机空载/轻载时软开关装置35、逆变式便携铜管硬钎焊机36、一种逆变弧焊机37、逆变直流弧焊机38、适用于逆变焊机等离子切割机双重单端变压器39、逆变焊机用实现焊机空载/轻载时软开关装置40、逆变式便携铜管硬钎焊机41、数字化逆变焊机42、铝合金全封闭外壳移相谐振逆变焊机43、逆变焊机输入电源VV自适应控制装置44、逆变变**性多功能焊机变**性控制装置45、带焊接参数存储装置逆变埋弧焊机46、单板式逆变焊机输出电抗器47、单板式逆变焊机主变压器48、逆变变**性多功能焊机输出装置49、多头逆变焊机与其输入控制电路50、逆变焊机中双管反激式开关电路51、自适应脉冲逆变CO熔化**弧焊机52、逆变焊机中双管反激式开关电路53、中频逆变式电阻焊机54、多把位逆变弧焊机55、安全逆变直流电焊机56、一种大电流逆变电阻焊机57、一种嵌入式系统控制数字化软开关逆变弧焊机58、便携式逆变手工焊机中具有单片机控制电路59、高频逆变式电焊机工作状态检测电路60、一种逆变直流埋弧焊机功率管驱动电路61、逆变焊机软开关装置62、一种逆变弧焊机绝缘栅双**晶体管驱动与保护装置63、便携式逆变手工焊机中具有单片机控制电路64、逆变电焊机65、数字化多功能逆变焊机66、单相三相电压两用高频逆变电焊机67、一种逆变焊机供电电路68、一种载波控制逆变焊机69、使用由车辆供电AC逆变器由电池供电焊机系统70、一种实现逆变焊机电源输出电流稳定补偿电路71、逆变节能防触电遥控电弧焊机72、逆变节能电弧焊机用风机控制电路73、逆变电焊机与其焊接方法74、一种负反馈逆变式直流电焊机75、逆变式电焊机控制装置与其控制方法76、安全型逆变直流电焊机77、全数字化数控逆变焊机78、交逆变电子电焊机79、多功能全数字化逆变焊机80、一种高频逆变直流点焊机81、逆变焊机82、IGBT逆变器手弧焊机软启动板83、一种具有大电流逆变电路焊机与其电路84、逆变节能防触电埋弧焊机85、精密逆变电阻点焊电源DSP控制方法86、IGBT逆变埋弧焊机控制方法87、一种逆变焊机保护电路88、逆变电源或逆变焊机*变压器89、基于负温度系数热敏电阻并联逆变焊机软启动电路90、一种实现逆变焊机电源输出电流稳定补偿电路91、在绕组上串磁环逆变焊机主变压器92、一种新型软开关逆变式二氧化碳气体保护焊机93、逆变电弧焊机遥控电路94、逆变电弧焊机用采样电路95、多功能全数字化逆变焊机96、MOSFET逆变式弧焊机97、交直流逆变式脉冲氩弧焊机98、带VRD功能MOSFET逆变式弧焊机99、带防粘与提升引弧功能MOSFET逆变式弧焊机100、MOSFET逆变式氩弧焊机101、便携逆变式焊条电弧焊机102、逆变便携式弧焊机壳体103、一种高频逆变直流点焊机104、一种逆变式直流电焊机105、单端正激逆变式电焊机控制装置106、逆变电焊机107、逆变式安全*直流电焊机108、一种逆变气体保护焊机109、一种逆变直流弧焊机110、一种逆变直流埋弧焊机111、全数字化数控逆变焊机112、IGBT逆变器手弧焊机软启动板113、新型逆变焊机114、逆变焊机115、逆变弧焊机温度控制电路116、中频逆变格栅板压焊机117、一种基于内部母线控制多头集成逆变电弧焊机控制电路118、多头集成逆变电弧焊机119、便携式IGBT逆变电弧焊机120、全数字逆变式方波交流氩弧焊机121、全数字逆变式熔化**脉冲气体保护焊机122、一种软开关逆变电焊机123、一种软开关逆变电焊机124、一种采用逆变技术钢格板压焊机焊接电源125、IGBT逆变式气体保护焊机焊接启动电路126、一种逆变焊接电源抗偏磁装置127、一种峰值电流模式逆变焊接电源斜率补偿装置128、一种逆变电焊机输出电流检测方法129、具有双电源电压系统逆变直流电焊机130、便携式IGBT逆变电弧焊机131、全数字逆变式方波交流氩弧焊机132、全数字逆变式熔化**脉冲气体保护焊机133、中频逆变格栅板压焊机134、一种逆变电路与其整流滤波电路以与逆变电阻焊机135、新型大功率逆变式弧焊电源136、一种新型逆变焊机输出整流保护电路137、逆变式铜铝管对焊机138、逆变式电焊机139、逆变电弧焊机用采样电路140、高频逆变电焊机141、交直流逆变式脉冲氩弧焊机142、逆变多用弧焊机等离子切割隔离装置143、逆变焊机IGBT驱动电路144、IGBT逆变式气体保护焊机焊接启动电路145、场效应晶体管同步整流逆变点焊机146、带有PWM整流器逆变点焊机系统147、带有GPS系统逆变点焊机148、一种采用逆变技术钢格板压焊机焊接电源149、带有双处理器逆变阻焊机150、带有罗氏线圈逆变点焊机151、一种铝合金双丝双脉冲数字化软开关逆变焊接电源152、一种具有三防风道逆变焊机电源153、一种摆动电抗器与应用该电抗器逆变式交流氩弧焊机154、大功率中频逆变电阻焊机155、一种逆变焊接电源抗偏磁装置156、具有双电源电压系统逆变直流电焊机157、DC-DC逆变式电焊机158、无输出端反馈逆变焊机控制方法与装置159、一种焊接铜焊条逆变直流弧焊机160、大功率逆变气体保护焊机水冷散热系统161、可调节电弧逆变电焊机设备162、手控送丝TIG逆变焊机163、一种软开关逆变弧焊电源两级连续PWM控制方法164、全桥逆变与单端正激逆变切换式弧焊电源与其控制方法165、高压逆变低压斩波式焊接电源166、数字通信逆变式气保焊机167、一种细双丝数字化软开关逆变焊接电源系统与其控制方法168、一种逆变式中频交流电弧焊机169、一种小型逆变焊机电路170、一种MOS管和IGBT管混合桥路逆变式焊割电源171、一种半桥软开关逆变式焊割机172、一种非对称半桥零电压软开关逆变式焊割机173、一种无电抗器无分流器电流型PWM逆变式焊割电源174、无输出端反馈逆变焊机控制装置175、可调节电弧逆变电焊机设备176、逆变焊机177、绝缘栅双**型晶体管逆变交直流氩弧焊机178、一种逆变焊机功率开关管控制电路179、具有双逆变器结构逆变焊机180、一种结构小型化直流逆变焊机181、逆变焊机控制电源电路182、一种采用变形推挽电路逆变式直流焊机183、高精度伺服直流逆变点焊机184、四立柱直流逆变点焊机185、高精度直流逆变点焊机186、数字化智能逆变焊机187、高压逆变低压斩波式焊接电源188、一种逆变式弧焊电源用电流反馈电路189、数字通信逆变式气保焊机190、逆变型交直流多功能氩弧焊机装配结构191、一种大功率单回路逆变软开关弧焊电源192、逆变直流手工焊机193、一种逆变多用弧焊机等离子切割输入电压切换电路194、一种逆变多用弧焊机等离子切割输入电压自动切换电路195、一种逆变焊机电力半导体超温保护电路196、一种逆变式中频交流电弧焊机197、多**永磁逆变发电电焊机组198、一种绝缘栅型场效应管逆变式手工弧焊机199、一种逆变式交直流脉冲非熔化**惰性气体保护焊机200、一种MOS管和IGBT管混合桥路逆变式焊割电源201、一种具有完全隔离冷却风道逆变焊机电源202、一种具有防粘功能和提升引弧功能逆变式弧焊机203、V-MOS逆变式弧焊机204、逆变变频式电焊机205、中频逆变换电焊机206、逆变变频式电焊机207、全集成控制多功能可控硅逆变电焊机208、多用逆变弧焊机209、多功能可控硅逆变弧焊机210、场效应管逆变节能弧焊机211、双晶体管正向逆变式弧焊机212、绝缘栅双**晶体管逆变电阻点焊机213、直流供电逆变弧焊机214、逆变式脉冲直流电焊机215、低损耗开通/无损耗关断IGBT逆变弧焊机216、逆变焊机217、多通道逆变弧焊机218、多通道逆变弧焊机219、多通道逆变弧焊机220、高频逆变电焊机221、一种高频逆变电焊机电源开关管保护方法与电路222、逆变式点焊机223、一种逆变焊机主变压器224、一种逆变式直流电焊机225、逆变式直流电焊机226、一种与逆变焊机配用高频引弧器227、超微晶铁芯单端逆变式直流电焊机228、一种逆变三用焊机控制电路229、逆变组合式多头直流焊机230、逆变电阻焊机晶闸管逆变器231、正激逆变迂回通风式弧焊机232、逆变氩弧焊机控制装置233、主变压器有气隙逆变弧焊机234、短路回缩式软开关控制CO逆变弧焊机235、逆变焊机热管散热器236、大功率逆变焊机237、带保护装置逆变焊机238、逆变式电焊机输出电抗器239、串联谐振式高频逆变直流弧焊机240、全数字化多功能无飞溅逆变焊机    1、联系电话:15333234908QQ:850551742、购买资料汇款账号工商银行:账号:0402023601001756764户名:姜超农业银行:帐号:9559980630709715415 户名:姜超3、本站所售资料为*全文(部分含文献资料)。
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