JPH0452174B2 - - Google Patents

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JPH0452174B2
JPH0452174B2 JP14947486A JP14947486A JPH0452174B2 JP H0452174 B2 JPH0452174 B2 JP H0452174B2 JP 14947486 A JP14947486 A JP 14947486A JP 14947486 A JP14947486 A JP 14947486A JP H0452174 B2 JPH0452174 B2 JP H0452174B2
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welding
voltage
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【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 本発明はアーク溶接機に係り、特に高周波イン
バータにより出力を制御するインバータ制御溶接
電源を用いたアーク溶接機におけるアーク/短絡
検出装置に関する。
〔従来の技術〕
アーク溶接機では、タツチスタート時の電流制
御や、短絡アーク溶接におけるアーク期間と短絡
期間の電流制御などを行うために、溶接時のアー
ク状態と短絡状態の判別が可能なアーク/短絡検
出装置を必要とする場合がある。
従来の商用周波数でのサイリスタ位相制御によ
る溶接電源(以下、サイリスタ制御溶接電源とい
う)を用いたアーク溶接機におけるアーク/短絡
検出装置の概要を第3図に示し、その動作シーケ
ンスを第4図に示す。
第3図において、サイリスタ制御溶接電源1
は、変圧器2、サイリスタ整流回路3で構成され
る直流整流電源4と、出力電流平滑用リアクタ
5、交流入力端子6、直流出力端子7を有し、そ
の出力は配線ケーブル8を介して溶接トーチ9に
供給され、母材10との間に溶接アーク11を発
生させる。
12は溶接電源1の出力制御のためサイリスタ
位相制御を行う制御回路である。アーク/短絡検
出装置13は、アーク/短絡検出用のスレツシユ
ホールドレベルを設定する基準電圧発生器14
と、直流整流電源4から出力電流平滑用リアクタ
5を通して出力される溶接電源1の出力電圧Eput
を基準電圧と比較する比較器15とで構成されて
おり、出力電圧Eputが基準電圧以上のときはアー
ク状態の検出信号“H”を、基準電圧未満のとき
は短絡状態の検出信号“L”を出力する。
〔発明が解決しようとする問題点〕
一般にサイリスタ制御溶接電源を用いたアーク
溶接機では、商用周波数のリツプルを除くため、
出力電流平滑用リアクタ5のインダクタンスL0
を250〜350μHと大きくとつてあり、一方、溶接
電源1と溶接トーチ9とを接続する配線ケーブル
8のインダクタンスLlは、5μH/m(ケーブル長
を10mとすれば50μH)程度と出力電源平滑用リ
アクタ5のインダクタンスLpに比べて小さいた
め、アーク/短絡検出に当り、配線ケーブル8の
インダクタンスLlによる誘起電圧は無視すること
ができた。すなわち、溶接電源1の出力電圧Eput
と溶接アーク電圧Varcの差が小さいことから、上
記のように出力電圧Eputを基準電圧と比較するこ
とで問題なくアーク/短絡検出ができた。
しかし、最近のインバータ制御溶接電源を用い
たアーク溶接機では、インバータを高周波域(た
とえば20kHz)で作動させることにより変圧器や
出力電流平滑用リアクタの小形軽量化が図られて
おり、これに使用される出力電流平滑用リアクタ
のインダクタンスLpは、前記サイリスタ制御溶接
電源のそれに比べて1/10以下(10μH程度)と小
さくなつている。これに伴い、溶接電源に内蔵さ
れた出力電流平滑用リアクタのインダクタンスLp
による誘起電圧に比べて配線ケーブルのインダク
タンスLlによる誘起電圧が無視できないほど大き
くなり、その結果、溶接電源の出力電圧Eputと溶
接アーク電圧Varcとの差が大きくなり、かつケー
ブル長やケーブルの置かれた状態によつてそのイ
ンダクタンスLlが変化すると、出力電圧Eputも大
きく変化することになる。このため、前記従来技
術によるアーク/短絡検出装置では、インバータ
制御溶接電源を有するアーク溶接機に用いた場
合、誤動作が多く、安定したマーク/短絡検出が
できないという問題点があつた。
よつて本発明の目的は、溶接電源・トーチ間の
配線ケーブルのインダクタンスとは無関係に、溶
接時のアーク状態と短絡状態の判別が可能な信頼
性の高いアーク/短絡検出装置を備えたアーク溶
接機を提供することにある。
〔問題点を解決するための手段〕
上記目的を達成するために、本発明において
は、位相制御回路を具備したサイリスタ高周波イ
ンバータの交流出力を整流して出力する直流整流
電源回路と、その出力電流を平滑するリアクタと
から成るインバータ制御溶接電源回路を備え、こ
の電源回路の出力を配線ケーブルを介して溶接ト
ーチ、母材に供給してアーク溶接を行うアーク溶
接機において、上記平滑用リアクタのエネルギー
蓄積時に誘起する正電圧のピーク値を保持する第
1のピークホールド回路と、上記リアクタの蓄積
エネルギー放出時に誘起する負電圧のピーク値を
保持する第2のピークホールド回路と、上記第1
のピークホールド回路と第2のピークホールド回
路の出力の絶対値の比率が所定値以上か否かを判
別し所定値以上のときは溶接トーチと母材とが短
絡状態であることを示す検出信号を、所定値未満
のときはアーク状態であることを示す信号を出力
する比較器とから成るアーク/短絡検出装置を備
えたアーク溶接機とする。
〔作用〕
次に、本発明によるアーク/短絡検出装置の動
作原理を述べる。
第2図はその動作説明図で、インバータ制御に
よる直流整流電源(第1図21)の出力電圧波形
と、該直流整流電源の出力電流を平滑する出力電
流平滑用リアクタのアーク状態および短絡状態に
おける誘起電圧の波形を示している。
パルス幅制御された高周波インバータの交流出
力を全波整流して得られる上記直流整流電源の出
力電圧波形は第2図のVpで示すような断続波形
となる。その出力電圧Vpが生じている期間には、
出力電流平滑用リアクタにエネルギーが蓄積さ
れ、このとき、該リアクタには出力電圧Vpに対
して逆向きの誘起電圧Vlが生じる。この誘起電圧
の向きを正とすれば、出力電流平滑用リアクタの
蓄積エネルギーが放出される出力電圧Vpの零の
期間には、該リアクタに負の誘起電圧Vlが生じる
ことになる。
同様に、溶接電源と溶接トーチを接続する配線
ケーブルのインダクタンスLlにも、出力電圧Vp
生じている期間と出力電圧Vpが零の期間にそれ
ぞれ出力電流平滑用リアクタのインダクタンスLp
による誘起電圧と同じ向きの誘起電圧が発生し、
出力電圧Vpが生じている期間には、前記直流整
流電源の出力電圧VpからインダクタンスLpおよ
びLlによる誘起電圧を差引いたものが溶接アーク
電圧Varcとほぼ等しく、出力電圧Vpが零の期間に
は、インダクタンスLpおよびLlによる誘起電圧の
和が溶接アーク電圧Varcとほぼ等しくなる。
したがつて、出力電流平滑用リアクタのエネル
ギー蓄積時に誘起する正電圧のピース値VPと蓄
積エネルギー放出時に誘起する負電圧のピーク値
VNは、以下の式(1)、(2)で表すことができる。
VP≒(Vp−Varc)×Lp/(Lp+Ll) (1) VN≒Varc×Lp/(Lp+Ll) (2) ここに、Vpは前記直流整流電源の無負荷出力
電圧とする。
上式(1)、(2)より、VP/VNの比率は、 VP/VN≒(Vp−Varc)/Varc (3) で表わされる。
このVP/VNの比率は、電極・母材間がアーク
状態か短絡状態かによつて異なり、たとえばVp
の値を60V、アーク状態でのVarcの値を20V、短
絡状態でのVarcの値を8Vとすると、アーク状態
では、 VP/VN≒2.0 短絡状態では、 VP/VN≒6.5 ということになる。したがつて、この場合、アー
ク/短絡の判定基準となるVP/VNの所定の値を
4とし、前記正電圧のピーク値VPと前記負電圧
のピーク値VNのそれぞれの絶対値の比率がVP
VN≧4のときは、前記比較器から短絡状態の検
出信号が出力され、VP/VN<4のときは、前記
第3の手段からアーク状態の検出信号が出力され
るようにすれば、アーク/短絡の検出ができる。
式(3)より、VP/VNの比率は、溶接アーク電圧
と前記直流整流電源の無負荷出力電圧のみに関係
し、出力電流平滑用リアクタおよび配設ケーブル
のインダクタンスLp,Llには無関係であるから、
この方式によるアーク/短絡検出装置は、配線ケ
ーブルのインダクタンスの誘器電圧によつて誤動
作することがない。
〔実施例〕
第1図は本発明の一実施例を示す回路ブロツク
図である。
インバータ制御溶接電源20は、インバータ制
御による直流整流電源21と、その出力電流を平
滑する出力電流平滑用リアクタ27とを有してい
る。周知のようにインバータ制御による直流整流
電源21は、交流入力端子22に供給される商用
周波数の交流入力を直流に交換するダイオード整
流回路23と、その直流出力を高周波交流に変換
する高周波インバータ24と、インバータ出力を
降圧する変圧器25と、変圧器二次出力を全波整
流するダイオード整流回路26からなり、この直
流整流電源21の出力は出力電流平滑用リアクタ
27を通り、直流出力端子28に接続された配線
ケーブル8を介して溶接トーチ9に供給され、母
材10との間に溶接アーク11を発生させる。直
流整流電源21の出力制御は、制御回路29によ
る高周波インバータ24のパルス幅制御によつて
行なわれる。直流整流電源21の出力電圧Vp
第2図に示すような断続波形であるため、出力電
流平滑用リアクタ27はエネルギーの蓄積と蓄積
エネルギーの放出を繰り返し、そのエネルギー蓄
積時には第1図の右から左へ向かう正の誘起電圧
Vlを発生し、蓄積エネルギー放出時には第1図の
左から右へ向かう負の誘起電圧Vlを発生する。第
1図に示すように、出力電流平滑用リアクタ27
の右端を接地して左端からこの正電圧と負電圧を
取り出し、本発明によるアーク/短絡検出装置3
0に入力する。本実施例では、アーク/短絡検出
装置30が、ダイオード31と第1のピークホー
ルド回路32、ダイオード33と第2のピークホ
ールド回路34、反転増幅器35と比較器36か
ら構成されている。本装置は次のように動作す
る。
前記出力電流平滑用リアクタ27のエネルギー
蓄積時に誘起する正電圧ダイオード31を通つて
ピークホールド回路32に入力され、ピークホー
ルド回路32から出力される正電圧のピーク値
VPはそのまま比較器36の非反転入力端子に加
えられる。一方、前記出力電流平滑用リアクタ2
7の蓄積エネルギー放出時に誘起する負電圧はダ
イオード33を通つてピークホールド回路34に
入力され、ピークホールド回路34から出力され
る負電圧のピーク値VNは反転増幅器35で極性
反転され、かつ増幅されて比較器36の反転入力
端子に加えられる。ここに、反転増幅器35の増
幅率は、アーク/短絡の判定基準となるVP/VN
の所定の値と同じ値に設定される。
こうすることにより、VP/VNの比率が所定値
以上のときは、比較器36に短絡状態の検出信号
である“H”レベルの出力が生じ、VP/VNの比
率が所定値未満のときは、比較器36にアーク状
態の検出信号である“L”レベルの出力が生じ
る。前述したように、VP/VNの比率は出力電流
平滑用リアクタ27および配線ケーブル8のイン
ダクタンスLp,Llには無関係であり、したがつ
て、このアーク/短絡検出装置30を使用すれ
ば、配線ケーブル8のインダクタンスに関係なく
アーク/短絡の検出が可能である。前記比較器3
6の出力信号は制御回路29に入力され、明細書
の冒頭に記載したように、タツチスタート時の電
流制御や、短絡アーク溶接におけるアーク期間と
短絡期間の電流制御などに用いられる。
〔発明の効果〕
本発明によれば、溶接電源・トーチ間の配線ケ
ーブルのインダクタンスとは無関係に溶接時のア
ーク/短絡検出ができるので、出力電流平滑用リ
アクタのインダクタンスが比較的小さいインバー
タ制御溶接電源を用いたアーク溶接機において
も、ケーブル長の変化などの外乱の影響によつて
アーク/短絡検出装置が該動作することがなく、
したがつて、このアーク/短絡検出装置の出力信
号に基づいて溶接電源の出力制御を行なうことに
より、安定した溶接ができる。
【図面の簡単な説明】
第1図は本発明の一実施例を示す回路ブロツク
図、第2図はインバータ制御による直流整流電源
の出力電圧波形と出力電流平滑用リアクタの誘起
電圧の波形を示す説明図、第3図は従来技術によ
るアーク/短絡検出装置の回路ブロツク図、第4
図はその動作シーケンス図である。 20:インバータ制御溶接電源、24:高周波
インバータ、27:出力電流平滑用リアクタ、3
0:アーク/短絡検出装置、31,33:ダイオ
ード、32:第1のピークホールド回路、34:
第2のピークホールド回路、35:反転増幅器、
36:比較器。

Claims (1)

    【特許請求の範囲】
  1. 1 位相制御回路29を具備したサイリスタ高周
    波インバータ24の交流出力を整流して出力する
    直流整流電源回路21と、その出力電流を平滑す
    るリアクタ27とから成るインバータ制御溶接電
    源回路20を備え、この電源回路20の出力を配
    線ケーブル8を介して溶接トーチ9、母材10に
    供給してアーク溶接を行うアーク溶接機におい
    て、上記平滑用リアクタ27のエネルギー蓄積時
    に誘起する正電圧のピーク値を保持する第1のピ
    ークホールド回路32と、上記リアクタ27の蓄
    積エネルギー放出時に誘起する負電圧のピーク値
    を保持する第2のピークホールド回路34と、上
    記第1のピークホールド回路32と第2のピーク
    ホールド回路34の出力の絶対値の比率が所定値
    以上か否かを判別し所定値以上のときは溶接トー
    チ9と母材10とが短絡状態であることを示す検
    出信号を、所定値未満のときはアーク状態である
    ことを示す検出信号を出力する比較器36とから
    成るアーク/短絡検出装置を備えたことを特徴と
    するアーク溶接機。
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