毕业设计(论文)大功率直流弧焊电源——控制电路部分.doc
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1、编号南京工程学院 毕业设计(论文)题目:大功率直流弧焊电源控制电路部分南京工程学院(系)电气工程及其自动化专业学 号: 0531150844 学生姓名: 指导教师: 摘要软开关技术是解决逆变弧焊电源可靠性的核心技术。本文提出了一种软开关逆变弧焊电源的设计方案,设计主要分为两个部分:主电路和控制回路。计算出了主电路各个部分元件的参数,以及几个主要谐振参数的设计方法。本文分析了超前臂的关断功耗与并联电容之间的关系,串联电容及回路电感对环流期的电流变化的影响。在实践中采用本方案表明,降低了开关应力及损耗,提高了整机可靠性,降低了弧焊电镐的成本。为减小开关器件的开关损耗,提高开关频率,减小开关电源的体
2、积、重量,提高效率,介绍了新型移相控制零电压开关PWM变换器(PSZVSPWM)工作原理,实现零电压开关的条件,并给出了由控制芯片UC3875构成的实用高频开关电源电路。本文也对目前在电力电子技术中广泛使用的IGBT驱动模块EXB841的使用方法进行了改进,克服了EXB841本身的缺陷,提高了保护的可靠性和延长模块的使用寿命,对使用好新型电力模块有一定的借鉴作用。关键词:逆变电源;移相控制;UC3875;驱动电路;弧焊电源AbstractSoft switch is the key technology to solve the problem of invert welding power
3、source.This article introduces a design plan of soft switch invert welding power source,there are two part:the main circuit and the control loop.It also analyzes the parameter of the main circuit,and the design methods about the main resonance parameter,and the cost of the leading arms and the paral
4、lel C, series C and loop L affect the loop current.It shows that can lower the switch stress,wastage, and cost and even improves the reliability.It also introduce the control loop .reducing the switching loss of transistors and increasing the switching frequency,So that the volume and weight of swit
5、ching power supply can be reduced and the efficiency of the switching power supply can be improved,by introducing the operation principle of shifting phase,zero voltage switching,the condition for realizing the ZVS and a practical high frequency switching power supply with UC3875 were giventhe impro
6、vement of IGBT driving module EXB841 widely used to current electric power and electronic technologiesIt overcomes the limitation of EXB841 itself,enhances the reliability of protection and prolongs the service life of the module,which provides a reference at a certain extend to use new electric pow
7、er modules.Key word:inverter;arc welding;soft switch;UC3875目录摘要IIABSTRACTIII目录IV第1章 绪论11.1 电源发展的历程11.2 弧焊电源的分类、特点及运用11.3 弧焊电源技术的现状与发展21.3.1 弧焊电源技术的现状21.3.2 弧焊电源技术的发展4第2章 大功率直流弧焊电源的设计52.1 逆变式弧焊电源的基本组成52.2 逆变式弧焊电源的结构及原理6第3章 控制回路的设计83.1移相控制电路的设计983.1.1 相移脉冲宽度调制谐振控制器UC38751283.1.2 UC3875外围电路设计113.2 驱动电路
8、的设计10113.2.1 EXB841的构成及特点12123.2.2 EXB841高速型驱动器它的典型应用电路133.3 PI调节器的设计13143.4 电流检测元件的设计143.5 辅助电源的设计153.5.1 UC3875的电源的设计153.5.2 EXB841的电源的设计15结束语17致谢17参考文献18附录19图 控制电路图19第1章 绪论弧焊技术是现代焊接技术的重要组成部分,其应用范围几乎涵盖了所有的焊接生产领域。电弧焊作为一种基本的金属处理方法,被广泛地运用于国民经济的各部门,为电弧焊提供能量的弧焊电源从诞生起已取得了很大的进展。弧焊逆变电源是七十年代末发展起来的一种新型电源,它采
9、用了DCACDC变换技术,把低频交流电转换成数万赫兹的高频交流电,从而去除了笨重的工频变压器,大大的减轻了重量,并提高了效率。通过对电流及电压的闭环控制,能得到任意外特性输出,可以分别满足不同焊接方法的需求。1.1 电源发展的历程电弧作为一种气体导电的物理现象是在19世纪初被发现的,但1885年俄国人别那尔道斯发明碳极电弧可看作是电弧作为热源应用的创始,而电弧真正用于工业则是在1892年发明金属极电弧后,特别是1930年前后出现了薄皮和厚皮焊条以后才开始的。上个世纪40年代研究成功了埋弧焊,而随着航天与原子能工业的发展出现了氩弧焊。50年代又出现了CO2与各种气体保护焊并研究出了等离子弧焊,到
10、60年代,由于大容量硅整流元件、晶闸管的问世,为发展硅整流器、晶闸管式的弧焊整流器等提供了条件。到70、80年代,弧焊电源的发展更是出现飞跃:多种形式的弧焊整流器相继出现和完善,研制成功多种形式的脉冲弧焊电源,为进一步提高焊接质量和适应。全位置焊接自动化提供了性能优良的弧焊电源。此外,还先后研制成功了高效节能,性能好的晶闸管式、晶体管式、场效应管式的IGBT弧焊逆变器。随着新型弧焊技术的发展,弧焊电源也不断地得到发展。1.2 弧焊电源的分类、特点及运用无论是国内还是国外弧焊电源都有不同的分类方法,因此其结果也不尽相同,笔者采用了陈祝年的分类方法。(1) 弧焊变压器 它把网络电压的交流电变成适用
11、于弧焊的低压交流电,由主变压器及所需的调节部分和指示装置等组成。具有结构简单、易造易修、成本低、效率高等优点,但其电流波形为正弦波,输出为交流下降外特性,电弧稳定性较差,功率因数低,但磁偏吹现象很少产生,空载损耗小,一般应用于焊条电弧焊、埋弧焊和钨极氩弧焊等方法。(2) 矩形波交流弧焊电源 它采用半导体控制技术来获得矩行波,电弧稳定性好,可调参数多,功率因数高。除了用于交流钨极氩弧焊(TIG)外,还可用于埋弧焊,甚至可代替直流弧焊电源用于碱性焊条电弧焊。(3) 直流弧焊发电机 一般由特种直流发电机及已获得的所需外特性的调节装置等组成,优点是过载能力强、输出脉动小,可用于各种弧焊方法的电源,也可
12、用柴油机驱动及用于没有电源的野外施工。但空载损耗较大、磁偏吹现象较明显、效率低、噪声大、造价高、维修难。(4) 弧焊整流器 它是把交流电经降压整流后获得直流电,外特性可以是平的或下降的,它由主变压器、半导体整流元件以及获得所需外特性的调节装置等组成。与直流弧焊发电机比较,它具有制造方便、价格低、空载损耗小、噪声小等优点,而且大多数可以远距离调节,能自动补偿电网电压波动对输出电压、电流的影响,但有磁偏吹现象。可作为各种弧焊方法的电源。(5) 弧焊逆变器 它把单相(或三相)交流电经整流后,由逆变器转变为几百至几万赫的中频交流电,经降压后输出交流或直流电。整个过程由电子电路控制,使电源具有符合需要的
13、外特性和动特性。具有高效节电、质量轻、体积小、功率因数高、控制性能好、动态响应快易于实现焊接过程的实时控制、焊接性能好等独特的优点,可用于各种弧焊方法,是一种最有发展前途的普及型弧焊电源。(6) 脉冲弧焊电源 其焊接电流以低频调制脉冲方式馈送,一般是由普通的弧焊电源与脉冲发生电路组成,也有其他结构形式。具有效率高、热输入较小、可在较宽范围内控制热输入等优点。这种弧焊电源用于对热输入比较敏感的高合金材料薄板和全位置焊接,具有独特的优点。1.3 弧焊电源技术的现状与发展1.3.1 弧焊电源技术的现状传统的弧焊电源,如在占焊机总产量90的焊条电弧焊焊机的生产中,以技术落后的矩形动铁式和大量耗材的动圈
14、式交流弧焊机为主。在我国直流弧焊电源生产中,经国家三令五申,虽已逐步减少了电力拖动的旋转式直流弧焊发电机的生产,但未能完全禁绝。对整流式弧焊电源的推广,也是较为困难,由于老式的硅整流弧焊电源的性能难以与旋转式直流弧焊电源相匹敌,而国家重点推广的晶闸管整流电源ZX5250,ZX5400初期性能并不稳定,使用户无所适从,这一局面直到上世纪90年代中期才得到改变。逆变式弧焊电源出现于上世纪70年代。1970年晶闸管逆变焊机问世,但受电子技术发展的限制,到上世纪9O年代才兴旺起来。它的出现立即解决了几个重要问提,所以得到飞速的发展。20世纪90年代后期,一些富有远见的企业家,再次推出了逆变焊机。这是由
15、于人们对可靠性有了科学的认识,同时电力电子技术、控制技术、半导体器件技术和磁性元件等都有了长足的进步,使得逆变焊机的可靠性问题基本上得到了解决,主要表现在以下几个方面:(1) 器件质量高是可靠性的保证。功率开关器件由晶闸管、GTR和MOS管发展到IGBT管, 由于IGBT为电压型控制压降低而显示出极大的优越性。随后IGBT器件的制造工艺又进一步完善,采用了NPN制作工艺。从而使其具有更好的耐过流冲击能力,非常适合焊接电源应用。另一重要部件是变压器,其磁芯材料由铁氧体发展到超微晶材料,它具有饱和磁感应强度高、温度稳定性好和居里点高等特点。(2) 设计合理是提高可靠性的根本。从前逆变焊机的设计只重
16、视焊机性能设计而忽略了焊机的可靠性设计。可靠性设计是考虑到逆变焊机的整个工作过程,为降低功率器件的开关损耗,可采用谐振技术、软开关技术和无损耗吸收网络设计技术等。(3) 焊机的通用设计和结构设计。为减少器件的温升,片面增大散热器的热容收效甚微,更重要的是应增加散热片的面积和保证风路通畅。结构设计上采用防尘防潮设计,要尽可能缩短电路的引线长度,降低寄生电感的影响。(4)焊机的电磁兼容性设计逆变焊机的电磁兼容性主要反映在输入电流波形为尖角波。它使电网中会有大量高次谐波而污染网路,并将降低焊机的功率因数。另外,逆变焊机大多采用硬开关方式,则在功率元件开关过程中,将会对空间产生电磁干扰(EMI)和射频
17、干扰(RFI)。它不但影响周围的用电设备,同时还对自身产生干扰。上述两个问题是焊机电磁兼容性的重要内容。为抑制谐波,常采用有源滤波和有源功率因数校正技术;为抑制高频骚扰,可以采用软开关逆变技术。在美国逆变焊机的产量占弧焊机总产量的比例已超过30,日本已超过50。我国2000年逆变焊机的产量仅为14596台,占当年生产的弧焊机总产量(173798台)的8.4。逆变焊机到目前共经历了3代。第1代是以晶闸管为主开关器件的弧焊逆变器(1982年),其逆变频率为20005000 Hz;第2代是以GTR或MOSFET为主开关器件的弧焊逆变器(1982年),其逆变频率为2050 kHz;第3代为IGBT弧焊
18、逆变器(1990年),逆变频率为2030kH。逆变式弧焊电源根据所用开关的不同有SCR、GTR、MOSFET、及IGBT等,逆变频率自30kHZ左右到20kHZ甚至更高(达l00 kHz)。晶闸管(SCR)逆变工作频率低,焊接噪声大,但过载能力强、性能稳定、价格低。晶体管(GTR)动态特性好、功率大、频率高、波形易于调制;MOSFET单管容量小,一般适用于小于200A电流以下的弧焊电源。IGBT兼有MOSFET、与GTR的优点,自1989年在德国埃森举办的世界焊接与切割博览会展出IGBT式弧焊电源以来,国内外对这种新型逆变电源的研制和生产愈来愈多。我国弧焊逆变电源起步较国外晚,1982年我国学
19、在试验室首先初步研制成功了场效应管式弧焊逆变器。1983年成都电焊机研究所又研制成功了晶闸管式弧焊逆变器。此后清华大学、哈尔滨工业大学、华南理工大学、哈尔滨焊接研究所等大专院校和科研机构都致力于弧焊逆变电源的研究开发。从理论和实际应用等各方面对弧焊逆变电源进行研究并取得了很大的成绩。用晶闸管、晶体管、场效应管和IGBT等电子功率开关元件制成的弧焊逆变电源已应用于焊条电弧焊、TIG焊、MIG焊、CO2焊、空气等离子弧切割、电阻焊等领域。随着计算机技术的发展与广泛的应用,将计算机技术引入到弧焊电源,达到智能控制的目的。目前我国有许多大学与科研机构在进行这方面的研究并取得了巨大的成绩。如甘肃工业大学
20、数字控制的埋弧焊机研制,甘肃工业大学微机控制多功能IGBT逆变焊机的研制。数字化弧焊技术是一种新兴的技术,数字化弧焊电源起源于1994年,Fronius公司的LahnsteinerRobert指出现代GMAW焊接电源应满足多方面的不同需求,如:适合于短路过渡焊接、脉冲焊接、射流过渡焊接和高熔敷率焊接等;大量焊接参数的设计必须实现Synergic控制(一元化控制)以使焊接电源便于操作;为满足新的质量控制要求,焊接电源必须实时记录焊接参数、识别偏差量。基于上述思想,伴随着新型的功能强大的数字信息处理器DSP的出现,Fronius公司推出了全数字化焊接电源,随后Panasonic等公司也推出了各自的
21、数字化焊接电源产品,并相继进入中国市场。数字化焊接电源实现了柔性化控制和多功能集成,具有控制精度高、系统稳定性好、产品一致性好、功能升级方便等优点。如Fronius公司的Transplus synergic 270040005000系列产品在1台焊机上实现了MIGMAG,TIG和焊条电弧焊等多种焊接方法,可存储近80个焊接程序,实时显示焊接参数,通过单旋钮给定焊接参数和电流波形参数,可实现熔滴过渡和弧长变化的精确控制,同时,此类焊接电源还可通过网络进行工艺管理和控制软件升级。1.3.2 弧焊电源技术的发展弧焊电源从诞生到目前已有100多年的历史,它总是随着科技的进步而发展。电力电子学的发展史实
22、际上是一部围绕提高效率,提高性能、小型轻量化、消除电力公害,减少电磁干扰和不懈研究电噪声的奋斗史。这也是21世纪电力电子产业或电源产业的发展趋势。其具体要求可归纳如下几点:进一步提高电能变换效率,降低待机损耗;避免电力公害,尽量减少网侧电流谐波,尽量使网侧功率因数接近1;提高电源装置和系统的电磁兼容性(EMC),降低电噪声;小型轻量化,通过高频化、元件小型化和先进工艺加以实施,高性能:随各种用电器而不同,如带非线形负载能力,无线均流,CHZ以上CPU电源的快速电流响应,电流侧谐波抑制,智能化以及各种性能高指标等。预计未来的弧焊电源将朝着以下几方面发展:(1) 数字化弧焊电源 弧焊电源的发展与电
23、力电子技术、信号处理技术及计算机控制技术的发展密不可分。从硬件电路角度看,数字化电源借助DSP技术实现了PID控制器和PWM信号发生电路的数字化。焊接电源和功率模块的设计制造也可根据需要以数字化的方式完成。焊接电源的能量控制由电流、电压、时间的协同方式来完成,具体表现为输出波形的数字化。(2) 绿色弧焊电源 早在2O00年就有人提出绿色焊机的概念,是在全球资源与能源日渐紧缺,人民的环保意识逐渐增强的情况下提出的.节能环保的绿色焊机必将是未来弧焊电源的研制发展方向13。从上,了解了目前国内国外弧焊电源的历史、现在及其以后的发展趋势。基于此,毕业设计是对大功率直流弧焊电源的研究设计,所要达到的技术
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