《焊接电源》课程讲义第5章电子控制型弧焊电源基础.ppt
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1、1,第5章 电子控制型弧焊电源基础,随着大功率电力半导体器件以及电子控制技术的发展,弧焊电源从机械调节型、电磁控制型发展到电子控制型。电子控制型弧焊电源目前主要有晶闸管整流式弧焊电源、脉冲弧焊电源和逆变式弧焊电源。,电子控制电路居于重要地位,电力电路输出的大小受电子电路的支配,两种电路的连接结点是大功率的半导体器件(电力半导体)。,2,常用电力半导体器件,晶闸管(SCR)晶体管(三极管)GTR场效应晶体管(MOSFET)IGBT(绝缘栅晶体管),3,5.1 电力半导体器件,广泛用于弧焊电源的电力电子器件有:晶闸管(SCR)、大功率晶体管(GTR)、功率场效应晶体管(MOSFET)、绝缘门极双极
2、晶体管(IGBT)。,5.1.1 晶闸管,晶闸管是晶体闸流管的简称,它包括普通晶闸管、双向晶闸管、可关断晶闸管和逆导晶闸管等电力半导体器件。普通晶闸管俗称可控硅整流器(SCR,Silicon Controlled Rectifier),简称可控硅,SCR广泛应用于药皮焊条手工电弧焊、埋弧焊、钨极气体保护焊、等离子弧焊和熔化极气体保护焊等焊接方法的整流式弧焊电源中。,1晶闸管的结构,晶闸管的外形有三种:螺栓式、平板式和模块式,如图5-1所示。其中前两种一般属单管结构,即一个结构外形只有一个晶闸管;而后一种为模块式结构,往往由二个、三个,甚至六个晶闸管组成,或者由晶闸管和二极管组成。,4,图5-1
3、 晶闸管外形图,图5-2 晶闸管结构与符号,5,2晶闸管的典型电路及其工作原理,可以把晶闸管看成是一个导通可控的二极管。晶闸管导通和关断条件为:1)当晶闸管承受反向阳极电压时,不论门极G承受何种电压,晶闸管均处于阻断状态。2)当晶闸管承受正向阳极电压时,仅在门极G承受正向电压的情况下晶闸管才能导通。也就是说,必须同时具备正向阳极电压和正向门极电压两个条件才能实现由阻断到导通的转换。3)晶闸管导通后,只要仍有一定的正向阳极电压,不论门极G电压如何,它仍维持导通。4)晶闸管在导通情况下,当主回路电压(或电流)减小到接近零,或者对它施加一个反向电压,晶闸管会自然关断或被强迫关断。,图5-3 晶闸管的
4、典型电路,6,晶闸管的控制特点,单向导通;触发极(控制极、门极)接受触发脉冲才有可能导通;(承受正向电压导通)一旦导通触发脉冲就无意义。,门极,阳极,阴极,7,图5-4 晶闸管的伏安特性,3晶闸管的伏安特性,4在焊接中的应用,主要用在可控整流、交流调压(电阻焊设备中)、中频感应加热、早期的逆变器等方面。,正向击穿区,反向击穿区,熔断、烧穿区,8,5.1.2 功率晶体管,功率晶体管(GTR,Giant Transistor)是一种双极性型大功率高反压晶体管。目前GTR的电流容量已经达到上千安培,在中小功率应用方面,GTR是取代晶闸管的自关断器件之一。在电子控制型弧焊电源中,既有模拟型晶体管弧焊电
5、源,也有开关型晶体管弧焊电源;而且还有晶体管式逆变弧焊电源。,1晶体管的结构,晶体管的外形有三种基本形式:金属壳封装、塑料封装和模块,如图5-5所示。晶体管也有三个电极:集电极E、发射极C和基极B。它的符号见图5-5d。晶体管的内部有一个由半导体材料做成的管芯。它是三层(NPN)三端(C、E、B)器件。晶体管分为 NPN型和 PNP型两类,又有单管 GTR、达林顿式 GTR(复合管)和GTR模块几种形式。,9,图5-6 晶体管结构及工作原理,2晶体管的工作原理,晶体管承受正向集电极电压的同时,必须让基极B和发射极E(PN结)之间有正向电流通过(即施加基极电流),管子才能导通。它可以工作在线性放
6、大状态也可以工作在开关状态。,图5-5 晶体管外形与符号,10,3在焊接中的应用,模拟式晶体管电源,晶体管工作在线性放大状态(线性区),具有最佳的波形控制能力;开关式晶体管电源,晶体管工作在开关状态(饱和、截止区);晶体管式逆变电源,晶体管工作在开关状态(饱和、截止区)。,5.1.3 场效应晶体管,场效应管分为结型场效应管和绝缘栅型场效应管。功率场效应管都是绝缘栅型场效应管。绝缘栅场效应管是由金属氧化物、半导体组成,简称MOSFET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor),是一种电压控制的单极型功率半导体器件。在电子控制型弧焊电源中
7、,功率MOSFET管通常作为开关器件。由于其功率比较小,因此需要多只MOSFET管并联使用。,1场效应管的结构,场效应管的外形也有三种基本形式:金属壳封装、塑料封装和模块,形状与晶体管相似。如图5-8a所示,场效应管也有三个电极:漏极D、源极S、栅极G。,11,图5-8 场效应管符号及典型电路,2场效应管的工作原理,场效应管在工作过程中,它的漏极D和源极S分别与电源(UC)和负载(RL)连接,组成场效应管主电路;它的栅极G和源极S与控制场效应管的驱动电路相连接,组成控制电路,如图5-8d所示。为使场效应管导通,当它承受正向漏极电压同时,必须对栅极G施加正电压。场效应管的栅极为绝缘结构,输入阻抗
8、达1081013,可以用电压驱动,驱动功率很小。,N沟道场效应管,P沟道场效应管,12,3场效应管的基本特性,(1)转移特性 指漏极电流ID与栅源极电压UG之间的关系,如图5-9所示。夸导gm表示MOSFET的放大能力,gm=ID/UGS。(2)输出特性 指在栅源极电压UGS变化的条件下,漏极电流ID与漏源电压UDS之间的关系曲线族,如图5-10所示。分为四个区:可变电阻区(饱和压降特性)、线性区(输出饱和区)、阻断区(截止区)和击穿区(烧毁)。以上为静态特性。,13,3场效应管的基本特性,(3)开关特性(动态特性)揭示开关过程中,漏极电流ID和漏源电压UDS随UDS 的变化关系,分为电阻性负
9、载和电感性负载两种情况。在电感性负载电路中,必须有续流回路,其电路如图5-11所示。在VF开通和关断过程中,各量的变化曲线称为MOSFET在电感性负载情况下的开关特性,如图5-12所示。,14,5.1.4 绝缘栅双极型晶体管,绝缘栅双极晶体管简称IGBT(Insulated Gate Bipolar Transistor)。它是MOSFET与GTR的复合器件。它既有MOSFET的工作速度快、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又有GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点,是取代GTR的理想开关器件。近年来IGBT发展很快,目前已经被广泛地应用于各种弧焊电源的逆变器中。,1绝缘栅双极型晶体
10、管的结构,IGBT的外形有塑料封装和模块式两种基本形式。其外形与功率双极型晶体管相似。IGBT有集电极C、发射极E和栅极G。其结构基本上是在MOSFET的漏极下又加了一层P区,多了一个PN结,IGBT的内部结构、等效电路和图形符号如图5-13所示。,15,2IGBT的工作原理,IGBT的开通和关断是由栅极电压UGE来控制的。栅极施以正电压时,MOSFET内形成沟道,并为PNP晶体管提供基极电流,使IGBT导通。在栅极上施以负电压时,MOSFET内的沟道消失,PNP晶体管的基极电流被切断,IGBT即关断。由于IGBT的驱动方法与MOSFET基本相同,只须控制输入极N沟道MOSFET,因而它具有高
11、输入阻抗特性。,16,3IGBT的基本特性,(1)静特性的关系 IGBT的静态输出伏安特性、转移特性和静态开关特性如图5-14所示。1)输出伏安特性 指输出电流IC、集射极电压UCE和栅极电压UGE之间的关系,如图5-14a所示。分为四个区:截止区(阻断区)、线性放大区(放大能力 IC=gmUGE)、饱和区(饱和压降UCES一般为24V)和击穿区(过电压击穿)。2)转移特性 即输出电流IC、集射极电压UCE的关系特性曲线,如图5-14b所示。门极开启电压UCE(th),一般为36V。3)静态开关特性,如图5-14c所示,两个工作状态,截止和导通状态。,17,(2)IGBT的动态特性,IGBT的
12、动态特性是指其在开通和关断过程中集电极电流IC、集射极电压UCE的变化曲线,也叫做开关特性曲线。在电感性负载时,IGBT的电路图和开关特性曲线如图5-15所示。,图5-15 电感负载的IGBT电路和开关特性a)电感负载的IGBT电路b)IGBT的开关特性,a),b),18,1)电压驱动,输入阻抗高,驱动功率小。驱动电路设计简单。2)高的开关速度,开关时间仅为GTR的1/10,可以工作在10-30kHz。3)电流密度高,功率大,能够用于制造大功率电源。4)开通损耗小,饱和压降低,通态电阻小。5)安全工作区宽。目前,IGBT已经成为制作各种焊接逆变电源的最好的开关器件,应用极为广泛。,4IGBT的
13、优点及应用,19,5.2 电子控制型弧焊电源的基本工作原理,晶闸管整流式弧焊电源晶体管式弧焊电源逆变式弧焊电源,目前主流的电子控制型弧焊电源,所谓整流就是将交流电变成固定的或可调电压的直流电;逆变是将直流电变成固定的或可调频率、电压的交流电。,外特性调节方法,具有各种外特性形状,其获得所需外特性形状的方法与机械调节型弧焊电源不同,它不是依靠电源的机械结构,而是依靠电源中电子电路的控制来实现的。,20,图5-16为电子控制型弧焊电源工作原理示意图,可以发现这种弧焊电源都是由电子功率系统(主电路)与电子控制系统(控制电路)两部分组成的。,a)整流式,b)逆变式,电子控制电路与电力电路的连接结点是大
14、功率的半导体器件(电力半导体),21,电子控制型弧焊电源是根据电流、电压负反馈控制原理,利用电子电路对电子功率系统(整流器或逆变器)进行闭环控制,来获得不同的外特性曲线形状。图5-17为电子控制型弧焊电源外特性控制的基本原理图。,图5-17 电子控制型弧焊电源外特性控制基本原理,5.3.1 外特性控制的基本原理,5.3 电子控制型弧焊电源的外特性控制,22,K1、K2、K3 系统中各个放大环节的放大倍数。,根据式(5-1),可以对电子控制型弧焊电源的外特性形状进行分析如下。,由于控制信号Uk一般只有零点几伏至几伏,而放大倍数K3相对很大,所以有:,1只取电压负反馈,只取电压负反馈,即只有给定电
15、压信号Ugu,而 Ugi=0,nIf=0时的状况,根据上式可以得到:,m 电压的分压比。系统确定后,m为常数。,(5-2),(5-3),(5-1),据此可以得到控制信号Uk的数学表达式如下:,(m1,n1),电压、电流采样信号:Ufu=mUf、UfI=nIf,23,由此可见,这种情况下电源的输出电压Uf取决于给定电压信号Ugu。当Ugu调定在某数值时,弧焊电源输出电压Uf也恒定在某数值。也就是说,只取输出电压负反馈,弧焊电源的输出特性为恒压外特性(图5-18中线1)。,2只取电流负反馈,当只取电流负反馈,即只有给定电流信号Ugi,而Ugu=0,mUf=0时的状况,根据式(5-2)可以得到:,(
16、5-4),n 电流分流比。系统确定后,n为常数。,由此可见,电源的输出电流If取决于给定电流信号Ugi。当Ugi调定在某数值时,弧焊电源输出电流If也恒定在某数值。换言之,只取输出电流负反馈,弧焊电源的输出特性为恒流外特性(图5-18中线2、3)。,24,3电流截止负反馈,当电源的输出电流小于一阈值Ith时,既不采用电流反馈,也不采用电压反馈。而当电流大于阈值Ith时,采用强电流负反馈,可获得恒流或者陡降的外特性(图5-19)。,4复合负反馈,复合反馈是指在弧焊电源外特性控制中既采用电压负反馈,又采用电流负反馈。采用复合反馈可分为如下若干种组合:,25,在弧焊电源外特性控制中,同时采用电压和电
17、流负反馈。当 Ugu、Ugi一定时,根据式(5-2),可得:,上式表明,弧焊电源的外特性为一斜率为负的直线(斜特性)。,因为,If0时,Uf为空载电压U0,所以外特性方程可以表达为:,外特性形状如图5-18中的线4。改变n/m或K2/K1值可改变外特性下降的斜率。,(5-5),(5-6),(1)同时采用电压、电流负反馈,26,当电源输出电压大于某一确定的阈值Uth时,只用电流负反馈;而电压小于此阈值时,同时采用电流负反馈和电压负反馈,则根据式(5-4)和式(5-6)可得:,其外特性形状如图5-18中线5所示,为陡降带外拖的外特性,外拖段外特性形状为斜特性。该外特性常用于药皮焊条手工电弧焊电源中
18、,外拖点电压Uth通常取815V。复合负反馈控制还有其它的组合,从而获得其它形状的外特性曲线,例如图3-9所示的熔化极脉冲电弧焊中常用的恒压特性与恒压特性、恒流特性与恒压特性、恒流特性与恒流特性以及恒压特性与恒流特性的组合。,(2)不同时刻采用不同的反馈,27,1.只取电压负反馈2,3.只取电流负反馈4.同时采用电压、电流负反馈5.不同时刻采用不同的反馈,图5-18 弧焊电源外特性形状,电流截止负反馈,28,(3)恒压、电流截止负反馈,当电源输出电流小于某一确定的阈值th时,只用电压负反馈,弧焊电源输出特性为恒压特性;当电源输出电流大于阈值th时,采用电流负反馈,弧焊电源输出特性为恒流特性(图
19、2-20)。此种外特性常用于熔化极气体保护焊的恒压电源中,对电源输出的最大电流进行限制。当电源输出电流小于最大电流th时,电源工作在恒压特性段;当电流达到最大输出电流th时,转入恒流或者陡降外特性段。,29,5.3.2 电源外特性控制的应用,1平外特性的控制电路,图5-21 平特性控制电路,图5-21所示是美国米勒电气制造公司生产的DELTAWELD651型晶闸管整流式CO2弧焊电源的外特性控制电路。该电路主要由电压给定环节和电压比较、调整环节组成。1)给定信号Ug由电位器RP1的滑动点电位决定。2)电弧电压反馈信号Uf(Uf 0)经N2差动放大而形成的电弧电压反馈量Ufu=mUf,经电阻R1
20、4连接到R15。3)给定信号与电压反馈信号都经R15连接到运放N3的反相输入端。4)在稳态下,N3构成比较放大环节。其输出即为Uk:,30,由于Ug0。Uk输出到整流器的触发电路用以控制触发脉冲的相位,从而控制晶闸管整流器输出电压的大小。如果有外界干扰,使电弧弧长增加,则电源的输出电压Uf(|Uf|)增大,那么电压反馈信号Ufu也增加。而此时的给定信号Ug不变,根据式(5-8)可知,Uk将减小,使触发脉冲后移,晶闸管导通角减小,电源输出电压Uf减低,从而实现了电压负反馈闭环控制,使输出电压保持不变,得到了所需的电源平外特性。Uk经过反相器之N4后,得到另一个控制信号-Uk。VD2VD4可以限制
21、Uk、-Uk的幅值,保证Uk、-Uk与晶闸管触发脉冲电路中的同步电压相交,获得合适的触发脉冲移相范围。,(5-8),31,2陡降外特性的控制电路,图5-22 获得陡降外特性的控制电路,32,图5-22是电子控制型弧焊电源陡降外特性的控制电路。1)该电路最终由比例加法器N3输出控制信号Uk。2)Uk的大小取决于偏移信号Up、电流给定信号Ug和电流反馈信号Ufi。3)Ug取自电位器 RP2,并经两级电压跟随器N1、N2后,通过电位器 RP4输出。4)电流反馈信号取自电源主电路分流器Rs两端,经差动放大器N4放大,并经有源低通滤波器N5滤波得到电流反馈信号Ufi。N4外围设有阻容网络,用以滤除高次谐
22、波;5)N5及N6是两个比例积分环节,积分电容大小不同,分别用于滤除电流反馈信号Ufi中不同频带的谐波,从而得到较平稳的电流反馈信号Ufi。,空载时无焊接电流If,则电流反馈信号Ufi为零。比较器N6输出高电平,三极管V饱和导通,Ug不能输入到N3。此时Uk仅取决于通过电位器RP1得到的Up(Up0)。调定RP1,使Uk足以令弧焊电源输出所需的空载电压。此时的Up为弧焊电源输出空载电压的给定信号。,33,当引弧开始时,有焊接电流If时,电流反馈信号通过N4放大后大于RP3确定的电流阈值电压Uth时,比较器N6输出低电平,三极管V截止,给定信号Ug输入到N3的反相输入端。同时电流反馈信号Ufi也
23、连接到N3的反相输入端,此时Uk-(Up+Ug-Ufi),电源输出特性为陡降特性。,由此可见,当电源空载或有焊接电流If,但电流反馈信号Ufi未超过Uth时,电流给定信号不起作用,电流反馈信号很小作用可以忽略;而预先设置的偏移电压Up为弧焊电源输出特性的控制信号,电源输出空载电压。只有当UfiUth之后,电流给定信号、电流负反馈信号才起作用,电源输出特性为陡降特性,陡降特性曲线段为电源正常工作区域。,电路的特点:1)Uth一般小于焊机可以稳定输出的最小值,因此,一旦引弧电流反馈和设定值即起作用。2)可以保证调整焊接电流时,不影响引弧电压。,34,3陡降带外拖特性的控制电路,在药皮焊条手工电弧焊
24、中,为了提高小电流的引弧功率及电弧熔透能力,使焊接工艺参数稳定,需要采用恒流带外拖或陡降带外拖的电源外特性。通过调节外拖特性的拐点及外拖部分的斜率,使熔滴过渡具有合适的推力,保证在采用不同的焊条类型、不同的施焊位置以及焊接不同材质的工件时,均可获得稳定的焊接过程和良好的焊缝成形。,图5-23 拐点可调的外拖特性控制电路,为实现金属焊条电弧焊的外拖特性,电子控制型弧焊电源一般采用图5-23所示的电路,其对应的电源外特性如图5-24所示。,35,电弧引燃、正常焊接时,电弧电压较高,其反馈信号mUf(mUf 0)高于事先设定的电压门槛值Uth(由电阻R4、R5分压确定),比例放大器N1输出正信号,二
25、极管VD2截止,比例放大器N2的同相输入端无信号,N2输出信号Uk的大小仅取决于其反相输入端的信号Ug-nIf。即只采用电流负反馈控制,电源的外特性为陡降外特性,如图5-24曲线中的bc段。,图5-23 拐点可调的外拖特性控制电路,36,当电弧电压较低,电压反馈信号mUf(mUf 0)低于事先设定的电压门槛值Uth(由电阻R4、R5分压确定),比例放大器N1输出负信号,二极管VD2导通,mUf(实际上是将mUf-Uth 放大处理后的信号)连接到比例放大器N2的同相输入端。N2输出信号Uk的大小仅取决于其反相输入端的信号Ug-nIf。而且与同相输入端输入端电压反馈信号有关mUf。也就是说,此时采
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