弧焊电源及其数字化控制第6章-弧焊逆变器课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《弧焊电源及其数字化控制第6章-弧焊逆变器课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 电源 及其 数字化 控制 逆变器 课件
- 资源描述:
-
1、6.1 弧焊逆变器概述6.2 晶闸管式弧焊逆变器6.3 晶体管式弧焊逆变器6.4 场效应晶体管式弧焊逆变器6.5 IGBT式弧焊逆变器6.6 软开关型弧焊逆变器6.7 SiC功率器件与新一代SiC类弧焊逆变器12 弧焊逆变器的定义:直流(DC)交流(AC)之间的变换称为逆变,实现这种变换的装置就称为逆变器,为焊接电弧提供电能,并具有弧焊工艺所要求电气性能的逆变器,被称为弧焊逆变器。为了获得较好的传递电能的效果,一般是把直流变换成较高频率(几千至几万,甚至二十万赫兹)的交流电,或称高(中)频交流电。把直流电逆变成交流电可以采用硬开关,也可采用软开关进行切换。所谓硬开关是指在较高电压和较大电流状态
2、下进行“开”或“关”。软开关弧焊逆变器则是在零电压、零电流状态下进行“开”与“关”。弧焊逆变器的特殊性:焊接的供电对象是特殊的电弧负载,特别是熔化极短路过渡的电弧焊,逆变器要承受剧烈变动着的动负载,工作情况十分复杂。36.1.1 6.1.1 弧焊逆变器的主要组成及其作用弧焊逆变器的主要组成及其作用 主要组成:供电系统;电子功率系统;电子控制系统;给定与反馈电路;焊接电弧等。弧焊逆变器的基本组成方框图:图6-1 弧焊逆变器主要组成和基本原理方框图 4 由图可见,弧焊逆变器的主要组成及其作用下:1.逆变主电路 由供电系统,电子功率系统和焊接电弧组成:(1)供电系统 除了把工频交流电变成直流电对电子
3、功率系统供电之外,还通过整流滤波及稳压系统对电子控制系统提供所需的各组不同大小的直流稳压电。(2)电子功率系统 在弧焊逆变器中它实质上是一次侧分频开关型功率系统,即逆变主电路(或称逆变器)起着分频开关、变换电参数,这里指电压电流大小及波形的变换,并按弧焊工艺要求向焊接电弧提供不同参数的大电流、低电压电能。2.电子控制系统 对电子功率系统(逆变主电路)提供足够大的、按电弧所需变化规律的开关脉冲信号,驱动逆变主电路的工作。3.反馈与给定系统 它由检测电路(M)、给定电路(G)、比较和放大电路(N)等组成。与电子控制系统一起,实现对弧焊逆变器的闭环控制,并使它获得所需的外特性和动特性。56.1.2
4、6.1.2 弧焊逆变器的基本原理弧焊逆变器的基本原理 弧焊逆变器的基本原理可以概括如下:在供电系统中,单相(或三相)50Hz或60Hz的交流网路电压单相220V(或三相380V),经输入整流器(UR1)整流和滤波器(LC1)滤波之后,获得逆变主电路所需的平滑直流电压单相整流约310V(或三相整流约为530V)。该直流电压在电子功率系统中经逆变主电路的大功率开关电子器件(晶闸管、晶体管、场效应晶体管或IGBT)组Q的交替开关作用,变成几千至二十千赫兹以上的高(中)频高压电,再经高(中)频变压器(T)降至适合于焊接的几十伏低电压,并借助于电子控制系统的控制驱动电路和给定与反馈电路(M、G、N等组成
5、),以及焊接回路的阻抗,获得弧焊工艺所需的外特性和动特性。如果需要采用直流电进行焊接,还需经输出整流器UR2整流和经电抗器L2、电容器C2的滤波,把高(中)频交流变换成为直流输出。6 弧焊逆变器的变流过程可以简单叙述为:弧焊逆变器的变流过程可以简单叙述为:工频交流(AC)直流(DC)高、中频交流(AC)降压 交流(AC)并再次变成直流(DC);弧焊逆变器中可采用三种逆变体制弧焊逆变器中可采用三种逆变体制 :1)ACDCAC 2)ACDCACDC 3)ACDCACDCAC(矩形波交流)。目前常采用较多的是第二种逆变体制,故在国外常把它称为弧焊整流器,或逆变式弧焊整流器,或逆变式弧焊电源。第三种逆
6、变体制也有不少应用,主要用在铝及其合金MIG焊或埋弧焊接。由于它最终输出的是矩形波交流电,因而,被称为逆变式矩形波交流弧焊电源或矩形波交流弧焊逆变器。76.1.3 6.1.3 弧焊逆变器的输出电气特性弧焊逆变器的输出电气特性 为了满足弧焊工艺的要求,弧焊逆变器输出电气特性(性能),必须具有相应的适应性。电气特性主要包括外特性、调节性能和动特性。86.1.3.1 6.1.3.1 弧焊逆变器的外特性弧焊逆变器的外特性 弧焊逆变器是利用电子控制系统和电流电压反馈对电子功率系统(逆变器)进行闭环控制,来获得不同外特性曲线形状的。根据弧焊逆变器的基本原理方框图(图6-1),就可以用方框图和方程式来描绘弧
7、焊逆变器闭环控制系统,如图6-2所示。图6-2 弧焊逆变器闭环控制系统示意图 9 该闭环控制系统的平衡关系建立如下:图中有电弧电压()负反馈,输出电压经电压采样环节(常用电位器分压)得到与其成正比的反馈量m 。还有电弧电流()负反馈,输出电流经电流采样环节(常用分流器或霍尔元件)得到与其成正比的反馈量n 。m 和n 又分别经过比较放大环节与电弧电压给定量()、电弧电流给定量()比较及放大,于是各自输出K1(m )和K2(n )。最后,经综合、放大得到控制电压(),再输入控制驱动电路,以驱动电子功率系统(逆变器)运行。fUfUfIfIfUfIguUguUfUgiUfIkUgiU10 (1 1)恒
8、压特性)恒压特性 只取电弧电压负反馈时,即m0,n0,根据(6-1-2)式得到:式中,m是分压比,取定后为常数。取决于,一经给定后不变,则弧焊逆变器输出电弧电压也不变,即只用电弧电压负反馈时可得到恒压外特性。K31guf2gif()()UKK UmUKUnI31guf2gif()()0KKUm UKUnI K1、K2、K3是放大环节的放大倍数;是控制电压,一般只有零点几伏至几伏,而放大倍数K3值是较大的,所以有:guf0,UmU(6-1-2)即/fguUUm11 (2 2)恒流特性)恒流特性 只取电流负反馈时 即n0,m0时,根据式(6-1-2)得到:式中,n是分流比,取定之后为常数。一经确定
9、,即不变,在理想的情况下可得到恒流特性。若放大倍数取得太大,系统将易产生振荡,所以不能将其取得太大,因而只能得到较为陡降的外特性。(3 3)缓降特性)缓降特性 1)电弧电压、电流负反馈始终同时采用,根据式(6-1-3),m0,n0 时,可得:由上式可知,得到的外特性是斜降的。2)电压大于一定值时只取电流负反馈,当电压小于此值时,同时采用电流负反馈和电压负反馈,可得恒流加外拖特性。uf0gUnIf2f1UK nIK m 12 恒压、恒流及缓降恒压、恒流及缓降特性曲线如图特性曲线如图6-36-3所示,有四种基本形状:所示,有四种基本形状:1 恒压特性 2 恒流特性 3 缓降特性 4 恒流加外拖特性
10、图6-3 弧焊逆变器的外特性1恒压特性 2恒流特性 3缓降特性 4恒流加外拖特性6.1.3.2 6.1.3.2 弧焊逆变器的调节性能弧焊逆变器的调节性能 由弧焊逆变器外特性曲线形成原理可知,对于恒压特性来说给定电压值的大小,决定了输出端电弧电压的大小。对于恒流特性来说,给定电流的电压值的大小决定了输出焊接电流的大小。14 对于恒压特性,Ugu大,也大:反之亦然。如Ugu1 Ugu2,外特性曲线由1上移到曲线2,如图6-4a所示,稳定工作点由A1移至A2点。对于恒流特性,Ugi大,也大,反之亦然。如Ugi1Ugi2,外特性曲线由1右移至曲线2,如图6-4b所示,稳定工作点相应由AI移至A2点。弧
11、焊逆变器不同的类型,采用不同的调节体制来实现对外特性控制和焊接参数的调节,以满足弧焊工艺的不同需求。这将在不同类型弧焊逆变器的工作原理中逐一介绍。图6-4 弧焊逆变器规范调节示意图a)恒压特性 b)恒流特性 fIfI156.1.3.3 6.1.3.3 弧焊逆变器的动特性弧焊逆变器的动特性 弧焊逆变器用于有熔滴短路过渡的弧焊工艺时,必须对它的动特性提出严格的要求,而影响MAGCO2焊短路过渡的主要参数是短路电流上升率 ,其大小与焊接回路的时间常数T(TL/,L为焊接回路的等效电感,为电弧电阻)有着直接的关系。是随焊接电流大小而变化,不能任意改变;而L可以通过在焊接回路中串入电抗器来改变的。另外,
12、也可通过改变闭环系统的时间常数来改变 。sd/didtfRfRsd/didt 在弧焊逆变器中通常是采用如下两个方式改善和控制它的动特性:(1)在焊接回路中串入电抗器。通常,电抗器不仅为了改善动特性而设,而且也有滤波作用。(2)设计电子电抗器弧焊逆变器,即可以用电子电路来替代带铁心的电抗器,控制 ,这也是其控制性能优越性的又一体现。sd/didtfR16 当电弧突然短路(即从电弧电压突然降低至近于零),但给定电压不变时,差值(-m)突然变大,则焊接电流随时间按斜直线上升。其上升斜率与“比例一积分”环节R1、C、R2和分压比m有关。通过适当地选择这些参数(调C或R1、Rb2),就可以得到合适的 。
13、fguf()IUmUdtdtdisd/图6-5 采用积分环节来控制动特性的电子电路图176.1.3.4 6.1.3.4 外特性、调节特性和输出脉冲的控制方式外特性、调节特性和输出脉冲的控制方式 通常,弧焊逆变器采用三种调节控制方式来实现对外特性控制、调节特性(焊接参数调节)和形成输出脉冲波形:(1 1)定脉宽调频率)定脉宽调频率 脉冲电压宽度不变,通过改变逆变器的开关频率来形成外特性曲线形状、调节特性(调节焊接参数大小)和输出脉冲波形。(2 2)定频率调脉宽)定频率调脉宽 脉冲电压频率不变,通过改变逆变器开关脉冲的脉宽比(占空比)来形成外特性曲线形状、调节特性(调节焊接参数大小)和输出脉冲波形
14、。(3 3)混合调节)混合调节 是把定脉宽调频率和定频率调脉宽两种体制结合起来调节。186.1.4 6.1.4 弧焊逆变器主电路基本形式弧焊逆变器主电路基本形式 弧焊逆变器主电路由供电系统、电子功率系统和焊接电弧等组成,如图6-1所示。它工作于中频以上,其负载是焊接电弧,常处于“空载一短路一负载”的频繁变化之中,而且承受高电压,工作条件严酷。其供电系统属一般的电力整流滤波电路,除对它的可靠性和在电子功率系统的逆变启动过程有限流要求外,没有特别要求。而承担功率换流的电子功率系统(简称逆变主电路)的正确设计和制作是整机可靠工作和性能好坏的关键中之关键,必须根据弧焊方法、容量大小、直流输入电压和工作
15、频率等来选择和设计逆变主电路形式和结构。19 几种常用的逆变主电路基本形式,如图6-6所示:图6-6 逆变主电路常用的基本形式a)单端通向式 b)半桥式 c)全桥式 d)并联式 20 1.1.单端通向逆变主电路单端通向逆变主电路 如图6-6a所示,功率开关管(以电子开关符号示意)V1、V2 同时按中频周期性通断,从而把输入的直流电逆变成断续的中频电,经中频变压器T降压、快速二极管VD1整流、电感滤波,向电弧输出直流电。两个开关管同时承受输入电压,对耐压要求较低,适用于中小功率的逆变器。21 2.2.半桥式逆变主电路半桥式逆变主电路 如图6-6b所示,输入的直流电压被两组电解电容器、平分,串联的
16、两个功 率开关管V1、V2 轮流通断,形成矩形波交流电。经T降压,VD1、VD2的全波 整流,输出直流电。VD1、VD2必须选用承受双倍输出电压幅值的快速二极管。V1、V2只承受 ,对管子的耐压要求较低。下图 d12U22 3.3.全桥式逆变主电路全桥式逆变主电路 如图6-6c所示,由对边桥臂的两对功率开关管V1、V4和V2、V3按中频周期性轮流通断,其余工作情况与半桥式相同。功率开关管亦只承受,适合于中大功率的焊接需求。23 4.4.并联式逆变主电路并联式逆变主电路 如图6-6d所示,这种主电路也称为推挽式逆变主电路。功率开关管V1和V2按中频周期性轮流通断,经T降压,VD1、VD2全波整流
17、,输出直流电。开关管承受两倍以上,对耐压要求很高。一般只用于晶闸管式逆变器。246.1.5 6.1.5 弧焊逆变器控制、驱动电路弧焊逆变器控制、驱动电路 弧焊逆变器的电子控制系统,实际上包括电子控制电路与驱动电路。它们是实现弧焊逆变器电气性能的另一重要组成部分。因而,有必要深入了解对它的功能要求和如何更好实现这些要求。256.1.5.1 6.1.5.1 电子控制电路的基本功能要求电子控制电路的基本功能要求 电子控制电路的作用在于,向弧焊逆变器驱动电路提供一对前后沿陡峭、相位差180、对称和宽度可变或相位可移动的矩形脉冲列(除晶闸管逆变器之外)。有的逆变器,如半桥式、全桥式等,要求脉冲列彼此绝缘
18、。对于单端逆变主电路而言只要一组脉冲。通过成对脉冲电压的有和无、脉冲的窄和宽、脉冲宽度的变化量或改变脉冲频率或相位,基本脉宽和最小脉宽以及从最小脉宽增大到额定脉宽的速度,从最小脉冲频率到额定脉冲频率等的关系来实现设计目标。266.1.5.1 6.1.5.1 电子控制电路的基本功能要求电子控制电路的基本功能要求 更具体地说,控制电路必须具备如下的基本功能:1.驱动电路提供前后沿陡峭、相位差180、对称的脉冲列。根据逆变器类型不同和调节体制的不同,要求脉冲宽度可变,或频率可调。2.有足够的电路增益,在输入电网电压和负载电流允许的变化范围内使弧焊逆变器输出电压、电流达到规定的精度。3.获得规定的输出
19、电压、电流调节范围。4.实现输入、输出电压的软启动。5.应能输出弧焊工艺所要求的电气性能(外特性、调节特性、动特性和波形)。6.负载功率(含电弧电压和电流)超过额定值时,应能自动限制输出功率或切断主电路供电电源。27 7.一般场合下都要求控制电路能实现输出和反馈输入之间的电隔离、绝缘。8.按设计的次序接通和关断主电路电源、控制电路电源。9.在机器人焊接、半自动与自动焊接时,操作者远离弧焊逆变器,需使用遥控盒来操作逆变器的工作。10.设置有与外围设备有联系的强、弱电接口。其他功能:1)对于桥式或推挽式逆变主电路,要求控制电路能在两个半工作周期出现不对称时具有能自动加以平衡的功能。2)温度监视(大
20、功率开关管、高频变压器等关键部件的温度监视)。3)对限流、过载、缺相等状态的警告和指示等,必要时也应给予考虑。286.1.5.2 6.1.5.2 驱动电路驱动电路的基本功能要求的基本功能要求 由控制电路提供的脉冲控制信号一定要具有足够大的功率,而且由于开关管的类型、型号、容量不同,对驱动脉冲信号的功率大小要求也不同。逆变主电路型式不同,对驱动脉冲信号还有不同的隔离要求,例如全桥式、半桥式逆变主电路中位于高和低电位的开关管,其驱动脉冲信号必须进行可靠的隔离。29 晶闸管类和晶体管类逆变器的驱动电路有着不同的特点和要求:1.1.对晶闸管类逆变器驱动电路的要求:对晶闸管类逆变器驱动电路的要求:1)触
21、发脉冲信号应有足够的功率(电压和电流)。2)触发脉冲信号应有足够的宽度,保证触发的晶闸管可靠导通。3)触发脉冲型式应有助于晶闸管的导通。在大电流晶闸管并联电路中,要求并联的元件同一时刻导通,使开关管在允许的范围内。4)必须确保晶闸管在需要关断时能十分可靠的关断。2.2.对晶体管类逆变器驱动电路的要求对晶体管类逆变器驱动电路的要求 :对晶体管类逆变器驱动电路的要求:晶体管类逆变器驱动电路的作用,把控制电路输出的脉冲放大到足以激励高压开关管。它所提供的驱动脉冲幅度和波形,关系到晶体管类的饱和压降、存储时间、开通和关断瞬间集电极或漏极的电压、电流上升下降速等运行特性,从而直接影响其损耗和发热。驱动电
22、路是决定PWM型逆变器性能优劣的主要因素之一。30 晶体管类逆变器根据它所采用的大功率开关管类型的不同,对驱动电路的要求也不同,大致可以归纳为:电流驱动电路和电压驱动电路两种。1)电流驱动电路:双极性晶体管(GTR、BJT)作为逆变主电路的大功率高压开关管,输入阻抗比较小,采用的驱动电路为电流驱动电路。2)电压驱动电路:以绝缘栅单极型晶体管(场效应晶体管MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)为逆变主电路大功率高压开关管,则要求采用电压驱动电路。为了可靠关断,往往还需在控制极(栅极)施加反向偏压。弧焊逆变器驱动电路可归纳为触发角控制、电流控制和电压控制三种类型。它不仅直接影响逆变器是否正
23、常工作,还将影响到逆变器的安全工作、效率和性能。316.1.6 6.1.6 弧焊逆变器的特点、分类和应用弧焊逆变器的特点、分类和应用 6.1.6.1 6.1.6.1 弧焊逆变器的特点弧焊逆变器的特点 根据变压器的工作原理:弧焊逆变器与传统的弧焊电源比较,传统的弧焊电源均用工频(50Hz或60Hz)来传递电能和变换电参数,而弧焊逆变器则把工频提高到几千至二十千赫兹以上,进行电能的传递和变换。从工作上来讲原理上来讲,由于频率的提高,给弧焊逆变器的结构和性能上带来突出的特点:高效节电、省材轻巧、动态响应快,电气性能、焊接工艺性能优良。m4.44UNSfB8m4.4410UfNB S32 具体来说,弧
24、焊逆变器与弧焊变压器、直流弧焊发电机、硅弧焊整流器、晶闸管式弧焊整流器等传统的弧焊电源比较,具有如下显著的特点和优点:(1)高效节能:效率可达80一92,节电20%-35%(随负载大小有所变化),空载损耗极小,只有几十瓦至百多瓦,仅为传统弧焊电源的十几分之一。(2)重量(质量)轻、体积小:中频主变压器的质量仅为传统弧焊电源主变压器的十几分之一,体积仅为其1/5至1/3,移动十分轻便。(3)电气性能优良:1)因为频率高,交变电流过零的时间极短,电流换向和熄弧期间,由于热惯性使电弧空间的残余热场,可以保持在较高的水平,换极性后电弧空间重新进行气体放电所需的电场强度可以降低,从而提高交流电弧的稳定性
25、。2)由于三相或单相交流输入整流成直流后,负载为直流负载,在输入整流电路和输出回路中又均存在着起储能作用的电容器,从而可以明显减少无功损耗和提高效率因数,不仅在负载时较高,而且在空载时高出了1倍以上。33 3)控制性能优良:它属电子控制型,无论哪种类型弧焊逆变器,它们的控制功率都比较小,特别是电压控制型,其控制功率几乎接近零,不仅很适合用电子控制,也特别适合用数字化控制和柔性、智能化、绿色化、多功能控制。4)接入焊接主回路滤波的电抗器的电感量,因频率的提高而大为减少,故减小了时间常数,便于采用易于无级精密控制的电子电抗器,动特性得到较大的改善。(4)具有良好的弧焊工艺性能 由于它采用了快速开关
展开阅读全文