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* 应用范围: 1)熔化极及不熔化极气体保护焊:MIG、MAG、微束等离子弧焊等; 2)窄间隙厚板焊、超薄板焊; 3)普通板材焊、热敏感性材料焊; 4)全位置焊,保证均一的焊接成形和质量; 5)单面焊双面成形和封底焊。 二、脉冲获得方法 应用:利用脉冲形成的不同热量输入率使深熔与凝固交互进行,以低的平均电流实现射流过渡,进行薄板焊接、全位置焊接和热敏感材料的焊接。 直流脉冲电流波形 i t t i 交流脉冲电流波形 (一)、利用电子开关 主要用现代电力电子技术中的功率开关器件:晶闸管、大功率三极管、场效应管及IGBT等。 a)在直流侧设开关装置,b)在交流侧设开关装置 (二)、利用阻抗的变换 a)变换交流侧阻抗值, b) 变换直流侧阻抗值 (三)改变调节ug及电流截止反馈 1、改变ug; 2、电流截止反馈:周期性地改变电流截止反馈信号,使直流回路中的晶体管周期性的导通与关断。 (四)利用大功率整流硅管整流得到单相脉冲电源。 采用(一)、(四)方法电流完全间断,一般需配用辅助电源形成脉冲、基本双电源。 三、脉冲弧焊电源的分类 1、按获得脉冲电流的器件分:单相整流式、磁放大器式、晶闸管式、晶体管式。 2、按获得脉冲电流的方法分:交流断续器式(单相整流式、单相半控整流式、交流开关式),直流断续器式(RC冲放电式,辅助电源充电式……),阻抗变换式。 3、按电源单位分:单电源式,双电源式。 4、按脉冲电流频率分:低频,高频。 1、波形:正弦半波、矩形波、三角形波 四、脉冲电流波形和可调的基本参数 2、可调基本参数:脉冲电流(峰值电流)幅值、基值电流(背景电流、维弧电流)幅值,脉冲时间、基值时间、上升(前沿)时间、下降(后沿)时间。 第二节 晶闸管式脉冲弧焊电源 一、给定值调节式 应用:在ZX5-400上配上KW控制器可进行TIG脉冲焊。由于晶闸管波头时间3.3ms,即脉冲频率300HZ,调制频率不可以太高,仅可在一定范围内实现脉冲电流值,基值电流值、脉宽占空比/脉冲频率的调解,频率范围可在0.2~10HZ调解。 特点:输出的脉冲电流波形为方波或带前沿尖峰的方波;脉冲电流和基本电流都由同一电源供给;无级调节、操作方便;频率调节范围小;一机多用;控制线路比较复杂,不易维修。 二、晶闸管断续器式 (一)晶闸管的导通与关断 1、导通条件 2、关断条件 1)晶闸管阳极加上正向电压U; 2)控制极上加上适当的同步正向触发电压ug 1)使阳极电流低于维持电流或切断阳极电流; 2)在晶闸管阳极和阴极之间加一反向电压 关断的物理过程 影响关断时间的因素 1)正向电流 2)正向重加du/dt的影响 3)反向电压 3、关断电路 VT2通,C充电,左负右正。 (a)图: VT1通时,uc使VT2关断, C反向充电,此充电时间常数应保证VT2可靠关断。对称触发VT2也会使VT1关断。 (b)图: VT2通,C充电,上正下负。 主管VT1通时,uc使VT2关断;C经电感线圈L和VD放电。 C放电结束后,C上的电能转换为L上的电磁能,L放电,使C反向充电,下正上负。当VT2再次导通时,使VT1关断,重复上述过程。 (c)图: (二)晶闸管断续器式脉冲弧焊电源的分类 1、交流断续器:在电源的交流环节控制通断及大小,但是电源不一定输出交流。 基本与(b)图通,但主电流流过L时,其感应电压的自耦合作用时L上部感应电压给C充电能量更高,VT1关断更有力,适合于大容量的VT。 特点:1)断续器关断可靠;2)脉冲内脉动大;3)需基本电流电源;4)晶闸管触发相位受焊接电源功率因数的限制。 脉冲内包含的半波数目取决于晶闸管触发信号的频率,脉冲幅值的调节通过改变触发相位来实现。 2、直流断续器:接在脉冲电流电源的直流侧,起开关作用。 (2)单电源直流断续器式脉冲弧焊电源 (1)双电源式直流断续器脉冲弧焊电源 特点:电流的通断容量可达数百安培,频率调节范围广,脉冲波形近似呈矩形,对焊接有利,脉冲内脉动大小与直流弧焊电源种类有关。但是主晶闸管流过的电流大,其可靠关断是关键。 三、单电源直流断续器脉冲弧焊控制器的电路分析 (一)、电路主要组成 (二)工作原理 1、直流弧焊电源 2、断续器主电路:R1—调制阻抗; 主管VT1导通时,L1上感生电压e1,L1、L2自耦合感应,e2=Ke1,C1充电,方向左负右正,为VT1、3关断作准备。该关断方式与关断电路的图(c)相似。 VT2辅管导通,C1使主管VT1截止,L3限制C1放电电流。C1同时通过C2、VD3的耦合也使VT3关断。 3、直流断续器触发电路 包括周期时间与周期脉冲的控制。 VU1射极由RC进行周期控制。在周期开始时,触发电路发出ug1、3,发出脉冲电流,并启动脉冲计时。 VU2进行
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