JP2002035647A - 送電周波数調整装置を備えた静電塗装器 - Google Patents

送電周波数調整装置を備えた静電塗装器

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JP2002035647A JP2000219974A JP2000219974A JP2002035647A JP 2002035647 A JP2002035647 A JP 2002035647A JP 2000219974 A JP2000219974 A JP 2000219974A JP 2000219974 A JP2000219974 A JP 2000219974A JP 2002035647 A JP2002035647 A JP 2002035647A
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    • B05SPRAYING OR ATOMISING IN GENERAL; APPLYING FLUENT MATERIALS TO SURFACES, IN GENERAL
    • B05BSPRAYING APPARATUS; ATOMISING APPARATUS; NOZZLES
    • B05B5/00Electrostatic spraying apparatus; Spraying apparatus with means for charging the spray electrically; Apparatus for spraying liquids or other fluent materials by other electric means
    • B05B5/025Discharge apparatus, e.g. electrostatic spray guns
    • B05B5/053Arrangements for supplying power, e.g. charging power
    • B05B5/0531Power generators

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  • Application Of Or Painting With Fluid Materials (AREA)

Abstract

(57)【要約】 【課題】高電圧昇圧回路に流れる消費電流を一定値以下
に自動的に送電周波数を調整できる、送電周波数調整装
置を備えた静電塗装器を提供する。 【解決する手段】静電スプレーガン2内に設けられ、高
周波低電圧を整流して静電塗装用の直流高電圧を発生す
る高電圧昇圧回路201と、静電スプレーガンと別体に
設けられ、高周波低電圧を発生するように構成された高
周波低電圧発生装置1と、高周波低電圧発生装置と前記
高電圧昇圧回路とを接続する低電圧ケーブル3と、高電
圧昇圧回路における固有の消費電流に対応する電流値を
検出する電流検出手段111と、電流検出手段によって
検出された電流値を一定値以下になるように高周波低電
圧の周波数を調整する周波数制御手段107、112
と、を含む。

Description

【発明の詳細な説明】
【0001】
【発明の属する技術分野】この発明は、静電塗装器に関
し、さらに詳しくは高電圧昇圧回路を備えた静電スプレ
ーガンに供給される高周波低電圧の周波数の調整に関す
る。
【0002】
【従来の技術】静電塗装器として、例えば特開平10−
128170に示すように、高電圧昇圧回路を内臓する
内部昇圧型の静電スプレーガンが開発されている。内部
昇圧型の静電スプレーガンは、簡略して図示された図4
に示されるように、高周波低電圧発生装置1と、静電ス
プレーガン2と、低電圧ケーブル3と、エアー供給部
(図示されていない)と、塗料供給部(図示されていな
い)とから大略構成されている。高電圧昇圧回路201
は、変圧器202、多段倍電圧整流回路203、抵抗器
204、出力端子205を含む。高周波低電圧発生装置
1は、商用交流電源からの電圧を整流器101、DC−
DCコンバータ102を介して12Vの直流電圧に変換
する。この直流電圧は、ライン103、低電圧ケーブル
3を介し、変圧器202の一次側コイルの中間点に供給
される。一次側コイルの両端はそれぞれ低電圧ケーブル
3を経てトランジスタ104、105のコレクタに接続
され、これらのエミッタはコモン線106により接地さ
れる。トランジスタ104、105の各ベースには発振
制御回路107から180°位相のずれた駆動信号が供
給され、このためトランジスタ104、105は駆動信
号の周波数で交互にオンする。変圧器202の二次側コ
イルには、多段倍電圧整流回路203と抵抗器204と
出力端子205が接続されている。変圧器202は一次
側電圧を数十倍の電圧に昇圧し、さらに多段倍電圧整流
回路203により昇圧(この例では10倍)して−40
から−90kvの直流電圧を得ている。
【0003】
【発明が解決しょうとする課題】内部昇圧型の静電スプ
レーガンに内臓された高電圧昇圧回路は独自のハード構
成から生じる固有の並列共振周波数(消費電流が最小と
なる周波数;以下反共振周波数と称する)を有し、この
反共振周波数の電圧を高電圧昇圧回路に供給した場合に
最も効率よく高電圧へ電力を変換することができる。即
ち、反共振周波数の電圧が供給されると、高電圧昇圧回
路において消費される消費電流が小さく、変圧器の寿命
を最大に延ばすことができ、また静電スプレーガンに生
じる負荷を最小できる。また、発生電圧を最大にできる
ので電圧の有効利用できる。
【0004】図5は、高周波低電圧発生装置から静電ス
プレーガンの高電圧昇圧回路に送られる交流低電圧の周
波数fを変化させた場合に高電圧昇圧回路により消費さ
れる電流Iと昇圧された負の直流電圧Vの変化を示して
いる。図5に示されるように、反共振周波数近辺におい
て直流電圧Vは変化が少ないが電流Iの変化は著しい。
この例では消費電流Iが約1A以上になる周波数で駆動
されると、変圧器が発熱により破損する可能性が高い。
消費電流Iが約0.2Aである最小消費電流値となる駆
動周波数f0により駆動することが最良である。
【0005】ところで、高電圧昇圧回路の製造時におけ
るバラツキ、例えば構成電子部品のバラツキにより高電
圧昇圧回路の固有の反共振周波数が変動する問題があ
る。また、高周波低電圧発生装置からの電圧供給が、発
生電圧の異なる高電圧昇圧回路(例えば−40kvから
−90kv)へと移行する際には最適の送電周波数を特
定できない問題がある。また、高電圧昇圧回路自体の仕
様が変更された場合、例えば変圧器を改良またはコスト
低減のために変更する場合には高電圧昇圧回路自体の高
電圧昇圧回路固有の反共振周波数も変動する問題があ
る。
【0006】高電圧昇圧回路固有の反共振周波数からず
れた周波数の高周波低電圧を高電圧昇圧回路に供給する
と、高電圧昇圧回路の変圧器に過電流が流れて故障の原
因になり、さらに定格出力が発生しない。このため、高
電圧昇圧回路の製造によるバラツキにより固有の反共振
周波数が基準範囲以外に変動した場合にはその高電圧昇
圧回路を内蔵した静電スプレーガンは出荷できず、生産
性が著しく低下する。
【0007】一方、図4に示す高周波低電圧発生装置1
の発振制御回路107に周波数を調整するボリューム1
08を設け、高周波低電圧発生装置1の組立て時に発振
周波数を初期設定できる。例えば、−60kv用の高電
圧昇圧回路カートリッジ(固有の反共振周波数=fx
の場合は送電周波数を約fxに、−40kv用の高電圧
昇圧回路カートリッジ(固有の反共振周波数=fy)の
場合は送電周波数を約fyに設定している。高電圧昇圧
回路の固有の反共振周波数がばらつく場合は、高周波低
電圧発生装置1のライン103に電流計を接続し、この
電流値を監視しながらボリューム108を調整して電流
値が最小となる周波数に設定している。この電流計を監
視して行う初期設定または再設定は煩雑である。
【0008】この発明の目的は、高電圧昇圧回路に流れ
る消費電流を一定値以下に自動的に送電周波数を調整で
きる、送電周波数調整装置を備えた静電塗装器を提供す
ることである。
【0009】
【課題を解決するための手段】この発明の送電周波数調
整装置を備えた静電塗装器は、静電スプレーガン内に設
けられ、高周波低電圧を整流して静電塗装用の直流高電
圧を発生する高電圧昇圧回路と、静電スプレーガンと別
体に設けられ、高周波低電圧を発生するように構成され
た高周波低電圧発生装置と、高周波低電圧発生装置と前
記高電圧昇圧回路とを接続する低電圧ケーブルと、高電
圧昇圧回路における固有の消費電流に対応する電流値を
検出する電流検出手段と、電流検出手段によって検出さ
れた電流値を一定値以下になるように高周波低電圧の周
波数を調整する周波数制御手段と、を含む。
【0010】本発明の一実施形態によれば、周波数制御
手段は、前記電流検出手段によって検出された電流値が
最小値になるように高電圧昇圧回路への駆動周波数を決
定する制御を行う。電流検出手段は、前記高周波低電圧
発生装置に設けられ、低電圧ケーブルへと導かれる電流
を検出する。周波数制御手段は、静電塗装器の電源投入
時に動作でき、また設定時間ごとに動作することができ
る。また、電流検出手段によって検出された電流値が所
定の値を超えた場合に異常状態を表示する異常表示手段
をさらに備え、周波数制御手段は、異常状態表示の際に
高周波低電圧の周波数の調整動作を行う。
【0011】
【発明の実施の形態】図1は、本発明の送電周波数調整
装置を備えた静電塗装器を説明する概略システム構成図
である。図1において図4と同一部分は同一符号を付し
説明を省略する。図1において高周波低電圧発生装置1
においてDC−DCコンバータ102の12V出力を低
電圧ケーブル3へと導くライン103に電流検出センサ
111が接続されている。この電流検出センサ111は
サーチコイルなどその形式は特定されず、ライン103
に流れる電流値に比例した値を検出できれば良い。ライ
ン103に流れる電流は、高電圧昇圧回路201の変圧
器202の一次側電流であり、高電圧昇圧回路201に
よって消費される消費電流に対応している。電流検出セ
ンサ111により検出された電流値は、A/D(アナロ
グ/ディジタル)変換器によりディジタル信号に変換さ
れて周波数制御回路112へ出力される。周波数制御回
路112には周波数調整プログラムが格納されており、
入力された電流値の信号は周波数調整プログラムに従っ
て処理され、閾値を超えている場合は警報表示信号が警
報表示部113へ出力される。警報表示部113は警報
表示信号の出力を受け、警報ランプを点燈し、そして/
または警報音を鳴らす。周波数制御回路112は、周波
数調整プログラムに従って発振制御回路107の発振周
波数の増減を調整する。また、周波数制御回路112に
はサーチ開始ボタン114が接続され、サーチ開始ボタ
ン114が操作されると周波数調整プログラムの所定の
サブルーチンが始動して最適駆動周波数のサーチ動作を
行う。
【0012】図2は、周波数制御回路112に格納され
た周波数調整プログラムによる処理動作を示すフローチ
ャートである。ステップS1において周波数制御回路1
12は電流検出センサ111により検出された電流値a
0を受信する。次にステップS2に移り、電流値a0は周
波数の安全駆動境界を示す閾値Aと比較される。電流値
0が閾値A以下である場合は発振制御回路107の現
発振周波数が適正であると判断され、ステップS3に移
り現発振周波数により高電圧昇圧回路201は駆動さ
れ、静電スプレーガンの運転が行われる。ステップS2
において電流値a0が閾値Aを超えていると判断された
場合はステップS4に移り、発振制御回路107は警報
表示部113へ警報信号を出力し、警報表示を行う。次
にステップS5に移り、オペレータは警報表示により駆
動周波数の異常を知り、サーチ開始ボタン114を押し
てサーチ開始信号を周波数制御回路112へ出力する。
ステップS6に移り周波数調整プログラムはサーチ開始
信号を受け、最適駆動周波数のサーチ動作を開始する。
【0013】ステップS6の最適駆動周波数のサーチ動
作は次のように行われる。図3に示すように、サーチ範
囲の周波数帯域を複数分割(この例ではN分割)し、複
数の駆動周波数fi(i=1、2、3…N;f1<f2
により高電圧昇圧回路201を順次切替え駆動して各駆
動周波数fiに対応する各電流値ai(i=1、2、3…
N)を求め、各値を記憶する。記憶された各電流値ai
から最小の電流値を選択し、当該最小電流値aiに対応
する駆動周波数fiを最適駆動周波数と決定する。次に
ステップS7に移り、決定された最適駆動周波数fi
より高電圧昇圧回路201を駆動し、静電スプレーガン
の運転が行われる。
【0014】前記実施形態では、複数の駆動周波数に対
応する検出電流を得て最適駆動周波数を決定する方式を
採用したが、この方式に限定されることはなく、駆動周
波数対消費電流特性曲線から最小電流となる駆動周波数
を推定するなどの周知の最適駆動周波数決定方法を使用
できる。また、本実施形態においては、最小電流となる
駆動周波数を求めたが、検出電流値が一定値以下、例え
ば前記閾値Aに対してB=0.6×Aとなる閾値B以下
の検出電流に対応する範囲の周波数を駆動周波数と定め
ても良い。
【0015】前記周波数調整プログラムによる処理動作
の時期は、高周波低電圧発生装置1の電源投入時、また
は発振制御回路107に予め設定された時間ごとに実行
されても良い。さらに高電圧昇圧回路201の交換、変
更時など必要に応じて任意に実行可能である。
【0016】
【発明の効果】本発明の静電塗装器によれば、静電スプ
レーガンに組込まれる高電圧昇圧回路固有の最小消費電
流または許容できる消費電流を生じる最適周波数を高周
波低電圧発生装置において自動的に発生させることがで
きる。従って、高電圧昇圧回路の製造時のバラツキに対
して最適周波数に容易に調整できる。また、現場におい
て異なる電圧仕様の高電圧昇圧回路を持った静電スプレ
ーガンに変更した場合でも、同一の高周波低電圧発生装
置で直ちに最適周波数に容易に調整できる。よって、静
電塗装器は常に最適周波数で駆動されるので動作が安定
し、製品の寿命も長くなって品質の向上が図れる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の送電周波数調整装置を備えた静電塗装
器の一実施形態を示す概略システム構成図ある。
【図2】本発明の送電周波数調整動作の一実施形態を示
すフローチャートである。
【図3】図2の最適駆動周波数のサーチ動作の一方式を
説明する図である。
【図4】従来の静電塗装器の概略主要システム構成図を
例示する図である。
【図5】高電圧昇圧回路における周波数対消費電流、周
波数対発生直流電圧の変化を示す図である。
【符号の説明】
1 高周波低電圧発生装置 2 静電スプレーガン 3 低電圧ケーブル 107 発振制御回路 111 電流検出センサ 112 周波数制御回路 113 警報表示部 201 高電圧昇圧回路 202 変圧器

Claims (6)

    【特許請求の範囲】
  1. 【請求項1】 静電スプレーガン内に設けられ、高周波
    低電圧を整流して静電塗装用の直流高電圧を発生する高
    電圧昇圧回路と、 前記静電スプレーガンと別体に設けられ、前記高周波低
    電圧を発生するように構成された高周波低電圧発生装置
    と、 前記高周波低電圧発生装置と前記高電圧昇圧回路とを接
    続する低電圧ケーブルと、 前記高電圧昇圧回路における固有の消費電流に対応する
    電流値を検出する電流検出手段と、 前記電流検出手段によって検出された電流値が一定値以
    下になるように前記高周波低電圧の周波数を調整する周
    波数制御手段と、を備えた送電周波数調整装置を備えた
    静電塗装器。
  2. 【請求項2】 前記周波数制御手段は、前記電流検出手
    段によって検出された電流値が最小値になるように前記
    高周波低電圧の周波数を決定する制御をする、請求項1
    に記載の静電塗装器。
  3. 【請求項3】 前記電流検出手段は、前記高周波低電圧
    発生装置に設けられ、前記低電圧ケーブルへと導かれる
    電流を検出する、請求項1または2に記載の静電塗装
    器。
  4. 【請求項4】 前記周波数制御手段は、静電塗装器の電
    源投入時に前記高周波低電圧の周波数の調整動作を行
    う、請求項1または2に記載の静電塗装器。
  5. 【請求項5】 前記周波数制御手段は、設定時間ごとに
    前記高周波低電圧の周波数の調整動作を行う、請求項1
    または2に記載の静電塗装器。
  6. 【請求項6】 前記電流検出手段によって検出された電
    流値が所定の値を超えた場合に異常状態を表示する異常
    表示手段をさらに備え、前記周波数制御手段は、異常状
    態表示の際に前記高周波低電圧の周波数の調整動作を行
    う、請求項1から5のいずれかに記載の静電塗装器。
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