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第三节 电阻焊机的控制装置 电阻焊机控制装置包括主电力开关和同步 控制系统两大部分。 通常将这两部分安装在同一箱体中,称为 电阻焊控制箱,但有些情况下,控制装置是与 焊机合成一体的。 按国标规定,点焊机控制箱为KD型,缝 焊机控制箱为KF型,凸焊机、对焊机控制箱分 别为KT和KU型。 2 第三节 电阻焊机的控制装置 电阻焊机控制装置的主要功能是: 可靠地接通和切断焊接主电源回路; 控制焊机按规定的焊接循环自动工作,并 可调节各程序段的延时时间; 可均匀地调节焊接电流的大小; 先进的控制装置还能实现焊接质量控制。 3 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 电阻焊机的主电力开关一般与阻焊变压器 一次绕组相串接,用以控制焊接电流的通断, 它具有两个显著的特点: 控制的电流数值大 通断频繁 主电力开关工作的精确性和可靠性直接会 影响焊接接头的质量,因此,选择何种类型的 主电力开关以及保证主电力开关的质量是非常 重要的。 4 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 1、主电力开关的类型 根据其工作原理不同,电阻焊机主电力开 关可以分为非同步开关和同步开关两大类。 非同步开关 此种开关的通断在电网电压的 任一相位下进行,每次电流通断的相位不同, 所以焊接参数不稳定,难以保证稳定的焊接质 量。 5 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 1、主电力开关的类型 同步开关 这种开关可以控制在电网电压每 半周固定相位下接通,而在电流过零时断开, 其开关元件通常为晶闸管,属于无触点开关。 同步开关具有焊接参数稳定,焊接电流通 断迅速,且通断时无电弧出现,可均匀调节焊 接电流,开关使用寿命长等优点,所以目前广 泛用于各种容量的电阻焊机上。 6 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 7 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 由于焊接回路具有相当大的电感,当电阻 焊电源接入电网时,变压器一次绕组及焊接回 路内的电流不能立刻由零达到稳定值,需有一 个过渡过程,过渡过程的电流可以通过主电力 开关的等值电路微分方程得出: 8 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 从上式可知:过渡过程中的过渡电流i由两部分 织成。一部分是按正弦规律变化的稳态电流, 表示为 另一部分是按指数规律衰减的自由电流,表示 为: 9 第三节 电阻焊机的控制装置 10 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 分析过渡电流表 达式可知:对于某一 特定焊机,回路等值 阻抗Z、负载功率因数 角φ是基本不变的, 过渡电流除了随时间 而变化外,还与晶闸 管的控制角α有关。 下面分几种情况分 析过渡过程对焊接的 影响。 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 α φ 在这种情况下,晶闸管导通瞬间的稳态电流i1 为负值,自由电流i2为正值,合成的过渡电流i的最 大值大于稳态电流i1的最大值,使晶闸管的导通角 大于180?。 11 第三节 电阻焊机的控制装置 12 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 α φ 第二个晶闸管不能及时导通,使第二个晶闸管 延迟导通,造成电路正、负半周电流极不对称,产 生较大的直流分量; 或形成单管工作,这种情况下直流分量会使阻 焊变压器铁心严重磁化,一次回路电流大大增加, 使网路及晶闸管都有过载的危险。 第三节 电阻焊机的控制装置 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 α = φ 此时,自由电流i2=0,过渡电流i=i1,电路接 通时不存在过渡过程,可立刻建立起稳定的工作状 态,晶闸管的导通角等于180?,形成按正弦规律连 续变化的电流波形。 13 第三节 电阻焊机的控制装置 14 一、主电力开关 2、晶闸管同步开关电路分析 α φ 此时,晶闸管导通瞬 间稳态电流i1己为一定的 正值,自由电流i2与i1大小 相等、方向相反,合成的 过渡电流i的幅值低于稳
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