基于逆变技术的弧焊电源研制

基于逆变技术的弧焊电源研制

论文摘要

逆变弧焊电源,通过高频变压器和电压电流反馈装置可得到满足电弧伏安特性的直流大电流,由此可通过电弧放电获得稳定高效的焊接热源,在焊接和污染烟气处理等领域有良好的应用前景。本文以2000W直流拉弧逆变弧焊电源的设计及制造为目的。在文章绪论部分指出了弧焊电源的原理及发展概况,介绍了国内外在此技术上的进展及应用;在此基础上,主体部分对电源的控制电路、驱动电路和电源主电路的结构、原理、参数设计和器件选择等进行了详细周密的阐述:运用TOPSwitch-Ⅱ器件构造了多路输出开关稳压电源,以对控制电路进行功率供给;分析比较了常用的PWM控制芯片,并选用了适当的芯片构造了驱动全桥电路的脉宽调制控制电路;在控制电路上,对主电路实施了过流和过压保护。IGBT驱动条件严格,所以选用了已有的驱动模块设计驱动电路以简化其设计且使其更有安全性。在主电路的设计中,根据电源功率选择了全桥电路作为逆变方式,综合价格和性能等因素选取了铁氧体变压器磁芯;考虑了偏磁因素的影响,利用隔直电容防止变压器的磁饱和;并且对电路进行了优化,接入限流电阻和有源滤波器以防止浪涌电流和高频干扰。试验结果显示,这些措施可大大提高电源的整体效率和性能。综合以上条件,该电源高效节能、质量轻、体积小、控制性能好、动态响应快、易于实现实时控制。本文通过利用IGBT逆变技术来获得适于焊接的直流大电流,研制成能产生0-30A电流的直流电弧电源。由于电路技术成熟,器件选择合理,电源可以获得良好的稳定性。文章的最后对逆变弧焊电源做出了资料补充和技术前景展望。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 目录
  • 1 绪论
  • 1.1 弧焊电源及其发展
  • 1.1.1 电弧及其物理性质
  • 1.1.2 弧焊电源的分类
  • 1.1.3 国内外研究概况及发展趋势
  • 1.2 弧焊电源的原理
  • 1.3 本章小结
  • 2 逆变式弧焊机电源的电路设计
  • 2.1 主电路的设计构成与完善
  • 2.1.1 弧焊电源的一般要求
  • 2.1.2 主电路IGBT逆变器的选择
  • 2.2 弧焊电源的设计与构成
  • 2.2.1 主电路的设计与构成
  • 2.2.2 输入电路的设计与构成
  • 2.2.3 输出高频变压器的设计与构成
  • 2.2.4 输出整流电路的设计与构成
  • 2.3 PWM电路及供电开关电源的选择与设计
  • 2.3.1 脉宽调制器常用IC及选用
  • 2.3.2 TL494芯片电路功能及工作原理介绍
  • 2.3.3 TL494外围电路的设计与调试
  • 2.3.4 TL494实际输出测量
  • 2.3.5 IGBT驱动电路的选取与设计
  • 2.3.6 供给芯片的开关电源的设计与构成
  • 2.4 本章小结
  • 3 弧焊电源机箱箱体结构设计
  • 3.1 电源控制结构的设计
  • 3.2 电源箱体的设计
  • 3.2.1 机箱和内部元件的电磁兼容分析
  • 3.2.2 机箱箱体设计
  • 3.3 本章小结
  • 4 电源的实验测试
  • 4.1 电源的主要参数
  • 4.2 电源的引弧和燃弧实验
  • 4.3 本章小结
  • 5 结论与展望
  • 5.1 论文的主要研究成果
  • 5.2 不足与改进
  • 5.3 技术展望
  • 5.3.1 焊机的数字化控制
  • 5.3.2 引弧电路的改进
  • 5.4 本章小结
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表学术论文情况
  • 致谢
  • 相关论文文献

    标签:;  ;  ;  

    基于逆变技术的弧焊电源研制
    下载Doc文档

    猜你喜欢