首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 171 毫秒
1.
弧焊电源CAD系统   总被引:4,自引:1,他引:3       下载免费PDF全文
利用Visual C∧**对弧焊电源计算机辅助设计系统进行了研究,开发了相应的优化设计系统,简称“AWPSCAD”,该系统涉及到了交流弧焊电流、SCR弧焊整流电源及逆变式弧焊整流电源三种。采用Visual C∧**作为菜单生成工具,使系统即支持鼠标又有热键自动控制。采用正、反向推理相结合的推理技术,通过彩色窗口和级联式菜单显示用户的咨询和设计结果。它具有可移植性好、功能齐全、操作方便的特点,在弧焊电源的研究、设计与制造方面具有广阔的前景。  相似文献   

2.
弧焊变压器CAD系统研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
本文对交流弧焊变压器的计算机辅助设计系统进行了研究,简称“AWVTCAD”,结果表明利用该系统对弧焊变压器设计,不仅能提高计算精度与速度,而且也减轻了设计者的劳动强度及降低设计成本。同时,该系统具有功能齐全,操作方便,通用性广的特点。在弧焊电源的研究、设计与制造方面具有广阔前景。  相似文献   

3.
李晋川 《电焊机》2000,30(6):28-29,33
单片集成的PWM控制器大大简化了逆变控制电路的设计,使整机工作的稳定性和可靠性得到极大的提高,因而在调频电源、UPS、逆变式焊接电源等领域得到了广泛的应用。本文讨论UC1526/UC2526/UC3526在IGBT手工逆变弧焊电源控制电路中的使用。逆变控制电路是逆变弧焊电源的核心,它的工作质量是整个系统性能优劣的关键。如图1所示,控制电路主要包括给定、反馈、脉宽调制、保护电路及输出几个部分。图1 逆变控制电路框图1 给定及反馈电路如图2所示,给定信号由电位器W1滑动端引出,经C2、C3、R8、C4阻容滤波电路加到运放IC1同…  相似文献   

4.
主要阐述弧焊电源采用相移式准谐振即PS-QRC技术的电路结构及工作原理,详细分析相移控制式脉宽调制电路中采用的特殊电路的作用以及对变换器动态性能的影响,在Buck电路模型的基础上推出本系统的等效电路模型,并实际对比弧焊电源采用QRC(准谐振)与相应组成的PWM(脉宽调制)变换器动态性能的不同,通过试验证明了模型的预测。  相似文献   

5.
阐述了开发开关式弧焊电源的实际意义,分析了开关式弧焊电 微机控制系统的原理和组成,在新型弧焊电源研制方面做了一些有益的探索。作者设计的微机控制的开关式弧焊电源采用大功关晶体管,使其工作“开”与“关”的状态,克服了模拟式晶体管弧焊电源效率不高的缺点,工作状态比较稳定,同时运用单片机控制,实现了焊接参数的预置功能,以及反馈控制技术对焊接电压Uf进行调节,从而获得熔化极弧焊电源的所需外特性。  相似文献   

6.
吴万华  姚舜  俞海良 《电焊机》2000,30(2):7-10,38
阐述了开发开关式弧焊电源的实际意义,分析了开关式弧焊电源和微机控制系统的原理及组成,在新型弧焊电源研制方面作一些有益的探索。作者设计的微机控制的开关式弧焊电源采用大功率开关晶体管,使其工作在“开”与“关”的状态,克服了模拟式晶体管弧焊电源效率不高的缺点,工作状态比较稳定。同时,运用了单片机控制,实现了焊接参数的预置功能以及反馈控制技术对焊接电压Uf进行调节,从而获得熔化极弧焊电源所需的外特性。  相似文献   

7.
LCL型谐振式弧焊电源稳态数学分析   总被引:3,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
就国内外对于软开关逆变电源的研究来看,主要集中在通讯电源及航空电源上,经过十多年的研究和发展已日趋成熟。近年,它已开始向焊接电源方面引进,但由于电弧负载的特殊性(低电压大电流,负载变化大等),要把通讯电源上的技术引进到焊接电源中,有必要对其结构进行改进。现在,国内对于焊接电源的研究几乎全部采用串联谐振结构,它存在着软开关范围小(空载或小负载下不易实现零开关)、占空比丢失严重等问题。本文从LCL型谐振结构出发,分析了其原理,给出了其典型波形,同时讨论了LCL型谐振弧焊电源的工作原理,建立了其稳态数学模型,讨论了该模型的求解方法,并且应用MATH CAD进行求解,做了SPICE仿真试验,并把SPICE仿真结果与数学模型求解结果进行比较分析,对比结果证明该数学模型正确。  相似文献   

8.
本文剖析了五种以MOSFET或IGBT为主开关元件的(3l5A档)国外名牌逆变弧焊电源的主电路结构、特点,并就其关键器件做了阐述,可供逆变弧焊电源设计时参考。  相似文献   

9.
柳刚  李晛  徐洪凯  范荣焕 《电焊机》2003,33(12):20-25
弧焊电源智能化测试平台的研制开发具有重要的意义。该测试平台由硬件平台和软件平台2部分构成。硬件平台为计算机控制下的大功率电阻负载及数据采集系统,软件平台为运行在Windows 2000环境下的模块化数据测试与分析软件。该测试平台可以实现对弧焊电源外特性、调节特性和动特性的自动测试,同时具有对测试数据进行分析和抽提取并据此对弧焊电源的性能进行评价和初步诊断的功能。  相似文献   

10.
阐述了弧焊电源的发展历程,指出与传统的模拟电源相比,数字化弧焊电源的优势和在实际生产中存在的不足。在数字化电源的基础上介绍了弧焊电源焊接参数预置系统的研究现状,详细说明基于模拟电路、单片机、DSP及其他控制方法的预置系统,并分析基于各种控制方法的预置系统的优缺点。预测焊接参数预置系统的发展方向,应使其具有通用性,设计出不依赖于电源的独立焊接参数预置系统,一种预置系统可控制多类焊接电源。  相似文献   

11.
吴开源  黄石生  李阳  陆沛涛 《电焊机》2003,33(11):23-27
针对弧焊逆变电源控制系统的要求,介绍了适于弧焊逆变电源控制用的3种典型DSP芯片。通过对这3种控制用典型DSP芯片的性能进行对比,分析了DSP芯片的选型原则,从而为弧焊逆变电源控制系统的设计提供DSP芯片选型参考。  相似文献   

12.
可控硅逆变式弧焊电源微机控制系统研究   总被引:1,自引:2,他引:1       下载免费PDF全文
  相似文献   

13.
叙述了目前国内外埋弧焊的发展现状,介绍了适合于各种焊接整流嚣埋弧焊成套设备的数字控制系统及采用单片机控制逆变埋弧焊机的组成和控制原理。详细讲述了多电源串列双(多)丝埋弧焊、单电源并列双丝埋弧焊、冷丝和热丝填充埋弧焊、单电源串连双丝埋弧焊的工艺特点和使用优点。  相似文献   

14.
本文在分析了GTAW晶体管电源的工作条件后,首先提出了研制低空载电压晶体管电源的技术经济意义;并从理论上探讨了低压非接触引弧的机理,为研制新型晶体管电源提供了理论依据。其次通过对焊接回路系统的数学分析,求得了采用反馈环节对稳定引弧过程的影响关系,进行了电路系统的合理设计。最后列举了新型晶体管电源的技术参数,并阐述了它的焊接性能。在生产性考核中表明其低空载引弧极端可靠。  相似文献   

15.
针对脉冲MIG焊中采用模拟电路控制方法时可靠性差、精度低、灵活性差、部分工艺区间的工艺效果不理想等缺点,设计了基于混合信号FPGA的数字控制系统,采用变基值时间的弧长控制策略,实现了脉冲电流的输出与焊接孤长的稳定控制.焊接结果表明,所设计的基于混合信号FPGA的脉冲MIG焊接电源系统动态响应快、可靠性高,焊接过程弧长稳定,焊缝质量较高.  相似文献   

16.
弧焊电源是整个焊接设备的核心,而弧焊电源的发展更决定了焊接领域的发展。其中弧焊电源控制的好坏,直接影响着弧焊电源中各参数的反应速度与效率,因此,弧焊电源的控制设计成为其重要环节。本文介绍了逆变弧焊电源的发展历史,重点论述了智能化逆变弧焊电源控制的现状,介绍了近年来在逆变弧焊电源技术中模糊控制、神经网络控制、视觉采样以及...  相似文献   

17.
微机控制IGBT逆变式脉冲MIG焊电源的研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
韩赞东  都东 《电焊机》1998,28(6):11-13
建立了微机控制和IGBT逆变式脉冲MIG焊电源系统,实现了MIG焊接过程弧压自适应闭环控制。实验表明,该系统对弧长扰动有较强的适应能力,可在深坡口中稳定焊接。  相似文献   

18.
姚瑶  姚河清 《电焊机》2017,(11):56-59
在已搭建的双逆变变极性TIG焊接电源系统平台上,为保证电源的正常使用,设计了一种适用于变极性电源的TIG焊的接触式引弧方式,该方式将整个引弧过程分为接触阶段、维弧阶段和电流缓升三个阶段。接触阶段和维弧阶段的电流大小、电流变化速度都是可调节的。实验证明,该引弧方式不仅能应用于TIG焊变极性电源而且也适用于脉冲电源,并且有效避免了传统电源中接触式引弧常见的钨极烧损和电流过冲问题。  相似文献   

19.
由于短路过渡CO2焊接电弧负载的非线性与时变性的特点,CO2焊接电源-电弧系统的研究与设计有其固有的难点。作者采用在控制领域最具影响的MATLAB软件,在对CO2焊接电弧建模、逆变电源-电弧系统建模的基础上,仿真了波形控制CO2焊接逆变电源-电弧系统的动态过程,并且在模拟示波器上输出了CO2焊接电弧的几个典型参数的动态波形。通过计算机仿真,提出了CO2焊接过程平衡长度的概念,揭示了焊接过程平衡长度的物理过程,CO2焊接过程平衡长度的变化范围必须是大于零、最大值是几毫米(具体值与焊接参数有关)的数量程度。给出了波形控制CO2焊接逆变电源-电弧系统的控制结构,通过仿真可以看出短路过渡CO2焊接逆变电源控制参数对系统的影响规律,辅助优化设计系统。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号