基于能量回收转移的焊接控制电路及焊接电源制造技术

技术编号:41289785 阅读:24 留言:0更新日期:2024-05-11 09:39
本发明专利技术提供一种基于能量回收转移的焊接控制电路及焊接电源。焊接控制电路包括主回路和辅助回路。主回路连接于焊接电源的变压器副边且包括串联连接的开关元件、电抗器及焊接单元。辅助回路连接于变压器副边且并联于主回路,辅助回路包括储能电感、吸收储能单元及单向导通元件。在开关元件的一个控制周期内:开关元件关断时电抗器放电的能量经焊接单元和变压器副边初次回收转移至辅助回路上的储能电感和吸收储能单元;开关元件导通时,吸收储能单元内的能量经主回路和变压器副边进行放电,能量二次转移至储能电感;储能电感上存储的能量经单向导通元件三次转移至主回路内;在能量回收转移过程中,辅助回路持续为焊接单元提供维弧辅助电流。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及焊接,且特别涉及一种基于能量回收转移的焊接控制电路及焊接电源


技术介绍

1、在现有的熔化极气体保护焊中,焊接电流通常为脉冲形状。为实现一脉一滴的焊接性能,要求脉冲焊接电流不仅要保证有一定的电流上升斜率和电流下降斜率;且焊接电流峰值需具有加大的幅值以熔化焊丝以产生熔滴,而在基值处则要保持在相对低的幅值以实现熔池冷却。受现有焊接主回路上电感量的限制,脉冲焊接电流在基值处纹波较大且容易受到外界干扰影响,因而极易出现断弧现象。此外,当焊丝端部的熔滴与熔池发生接触产生短路的过程中,为避免熔滴缩颈从电极上分离时因焊接电流过大而产生飞溅,焊接主回路上通常会设置开关管。在检测到熔滴液桥即将断裂时,开关管关断而使焊接电流迅速降低,依靠熔滴与熔池之间的表面张力实现熔滴过渡,进而有效防止熔滴飞溅。而主回路焊接电流的迅速降低亦极易导致电弧熄灭而难以再次燃弧。进一步,现有的防飞溅电路在开关管关断后通过电阻器消耗回路电抗器放电所产生能量,在电阻上产生很大的功耗,从而降低整机的效率。

2、对于基值电流纹波过大所导致的断弧现象,目前可通过调整主回路电感或通过增本文档来自技高网...

【技术保护点】

1.一种基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,适用于消耗电极式的焊接电源,所述基于能量回收转移的焊接控制电路包括:

2.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,所述储能电感的输入端连接于焊接电源的变压器副边,吸收储能单元连接于储能电感的输出端和主电路上开关元件的输入端,单向导通元件连接于储能电感的输出端和开关元件的输出端。

3.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,所述吸收储能单元为储能电容,基于上一控制周期内开关元件导通进行二次能量转时储能电容的放电,当前控制周期内初次回收转移时电抗器放电转移至吸收存储单元...

【技术特征摘要】

1.一种基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,适用于消耗电极式的焊接电源,所述基于能量回收转移的焊接控制电路包括:

2.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,所述储能电感的输入端连接于焊接电源的变压器副边,吸收储能单元连接于储能电感的输出端和主电路上开关元件的输入端,单向导通元件连接于储能电感的输出端和开关元件的输出端。

3.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,所述吸收储能单元为储能电容,基于上一控制周期内开关元件导通进行二次能量转时储能电容的放电,当前控制周期内初次回收转移时电抗器放电转移至吸收存储单元内的能量大于其转移至储能电感上的能量。

4.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,辅助回路的输入端连接至焊接电源的变压器副边,其输出端连接至焊接单元内电极所在侧的主回路母线。

5.根据权利要求1所述的基于能量回收转移的焊接控制电路,其特征在于,单向导通元件为二极管,其阳极连接于...

【专利技术属性】
技术研发人员:吴勇健侯润石朱科隆
申请(专利权)人:杭州凯尔达焊接机器人股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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