RU2507046C1 - Способ стабилизации тока контактной сварки - Google Patents

Способ стабилизации тока контактной сварки Download PDF

Info

Publication number
RU2507046C1
RU2507046C1 RU2012138816/02A RU2012138816A RU2507046C1 RU 2507046 C1 RU2507046 C1 RU 2507046C1 RU 2012138816/02 A RU2012138816/02 A RU 2012138816/02A RU 2012138816 A RU2012138816 A RU 2012138816A RU 2507046 C1 RU2507046 C1 RU 2507046C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
welding
thyristors
current
mode
state
Prior art date
Application number
RU2012138816/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Комиренко
Алексей Сергеевич Климов
Виталий Сергеевич Климов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-техник"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-техник" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Дельта-техник"
Priority to RU2012138816/02A priority Critical patent/RU2507046C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2507046C1 publication Critical patent/RU2507046C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Arc Welding Control (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу стабилизации тока контактной сварки и может применяться в машинах контактной точечной и шовной сварки. Перед началом сварки проводят включение сварочной машины в режиме короткого замыкания и в режиме нагрузки эталонным сопротивлением на углах включения тиристоров α1 и α2 . Измеряют в каждом случае длительности включенного состояния тиристоров λкз1, λкз1, λн1, λн1 и ток во вторичном контуре Iкз1, Iкз2, Iн1, Iн2. В процессе сварки в каждом периоде сварочного тока измеряют длительность включенного состояния тиристоров λ при известном угле открытия тиристоров α. Вычисляют длительности λкз, λн включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением при включении контактной машины с углом открытия тиристоров. Вычисляют вторичный ток Iсв1 и Iсв2 в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2 . Определяют угол открытия тиристоров α для заданного значения сварочного тока Iзад . Технический результат заключается в снижении аппаратных требований к системе автоматического управления контактной сварки, упрощении аппаратуры управлении, повышении точности стабилизации режима контактной сварки в условиях действия возмущающих факторов. 5 ил., 1 пр.

Description

Изобретение относится к области контактной сварки, в частности к стабилизации тока контактной сварки, и может быть применено при осуществлении автоматического управления машинами контактной точечной и шовной сварки.
При контактной сварке качество соединения определяется точностью поддержания режима, важнейшим параметром которого является сварочный ток, при этом действие возмущений (состояние поверхности свариваемых деталей, изменение напряжения питающей сети, износ сварочного контура) приводит к отклонению величины сварочного тока от заданного значения. Для стабилизации процесса сварки используются различные алгоритмы управления, основанные на использовании в качестве параметра обратной связи косвенных параметров процесса - угла включения тиристоров α, длительности включенного состояния тиристоров λ, коэффициента мощности cos φ.
Известен способ стабилизации сварочного тока при контактной сварке с тиристорным управлением, заключающийся в изменении угла включения тиристоров в каждом полупериоде переменного тока в соответствии с регулировочной характеристикой в зависимости от угла включения и проводимости тиристоров в предыдущем полупериоде, при этом угол включения задают в соответствии с выражением α = N U о п U c b 1 b 0 b 1 ,
Figure 00000001
где N = I U о п / К Z
Figure 00000002
, Uoп - опорное напряжение сети, выбранное из разрешенного диапазона сетевых напряжений; I- действующее значение сварочного тока при напряжении сети, равном Uoп; Uc - напряжение сети; К - коэффициент трансформации, Z - полное сопротивление сварочной цепи; b0 и b1 - коэффициенты регулировочной характеристики, зависящей от коэффициента мощности полнофазного включения сварочной цепи, определяемой по величинам углов включения и проводимости, вычисленным в предыдущем полупериоде, при этом α в первом полупериоде задают фиксированным [Авторское свидетельство СССР №1355409, кл. В23К 11/24, 1987].
Этот способ позволяет с высокой точностью проводить стабилизацию сварочного тока, учитывает изменение напряжения питающей сети, изменение коэффициента мощности сварочной машины. Однако осуществление этого способа усложнено необходимостью проводить вычисления коэффициента мощности cos φ сварочной машины и полного сопротивление сварочной цепи Z в каждом периоде сетевого напряжения.
Наиболее близким к изобретению по техническому решению является способ стабилизации тока контактной сварки, предусматривающий перед началом сварки определение напряжения питающей сети Uс, коэффициента трансформации на данной ступени Кт и индуктивного сопротивления Х в режиме короткого замыкания, а в процессе сварки измерение в каждом периоде коэффициента мощности cos φ и принятие решения о корректировке угла αj+1 включения тиристоров в следующем периоде таким образом, что значение αj+1 на интервале Uн±ΔU где Uн и ΔU - номинальное напряжение сети и его допускаемое отклонение определяют по формуле αj+1=A1·(Uc-Uн)+А0,
где А0 и А1 - коэффициенты, зависящие от cos φ, которые определяют как коэффициенты линейного двучлена наилучшего равномерного приближения в соответствии с формулами A 1 = α " α ' Δ U 2
Figure 00000003
и А0=α', где α' и α” - задают для значений U c ' = U i Δ U / 2
Figure 00000004
и U c " = U i Δ U / 2
Figure 00000005
как результат решения относительно α уравнения I 2 = U c 1 cos 2 ϕ k i K т X 2
Figure 00000006
, в котором k i = λ π sin λ π cos ϕ cos ( 2 α + ϕ + λ )
Figure 00000007
, sin(λ+α-φ)/sin(α-φ)=exp(-λctgφ),
где I2 - заданное значение сварочного тока; ki - коэффициент регулирования сварочного тока; λ - длительность включенного состояния тиристоров [Патент РФ №2424099, кл. В23К 11/24, 2011].
Этот способ, взятый за прототип, позволяет компенсировать такие возмущения, как изменение напряжения сети и сопротивления на участке электрод-электрод, не требует от аппаратуры управления значительных вычислительных мощностей. Однако данный способ требует вычисления в каждом периоде сетевого напряжения коэффициента мощности cos φ, а перед сваркой определения индуктивного сопротивления Х2k сварочной машины в режиме короткого замыкания, что усложняет реализацию способа. Вычисление коэффициентов А0 и А1 производится для каждого конкретного случая сварки численными методами на ЭВМ при известных параметрах контактной сварочной машины, что существенно снижает универсальность способа, требует проведения вычислений на ЭВМ.
Задача, на решение которой направлено заявляемое изобретение, заключается в повышении качества управления сварочным током при контактной сварке за счет применения системы стабилизации сварочного тока с самонастройкой на параметры контактной сварочной машины, использующей в качестве параметра обратной связи длительность включенного состояния тиристоров λ.
Поставленная задача решается тем, что в способе стабилизации тока контактной сварки, предусматривающем в каждом периоде сварочного тока измерение длительности λ включенного состояния тиристоров при заданном угле α их открытия и выбор угла α открытия тиристоров в следующем периоде, перед началом сварки производят включение контактной машины с заданными углами α1 и α2 открытия тиристоров в режиме короткого замыкания и в режиме нагрузки эталонным сопротивлением, измерение в каждом случае длительности включенного состояния тиристоров λкз1, λкз1, λн1, λн1 и тока во вторичном контуре Iкз1, Iкз2, Iн1, Iн2, а значение угла αсв определяют в соответствии с формулой
α c в = α 2 ( I з а д I с в 2 ) ( α 2 α 1 ) ( I с в 1 I с в 2 ) , ( 1 )
Figure 00000008
где Iзад - заданное значение сварочного тока;
Iсв1 и Iсв2 - расчетные значения вторичного тока в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2 соответственно, определяемые по зависимостям
I c в 1 = I к з 1 ( λ к з λ ) ( I к з 1 I н 1 ) ( λ к з λ н ) , ( 2 )
Figure 00000009
I c в 2 = I к з 2 ( λ к з λ ) ( I к з 2 I н 2 ) ( λ к з λ н ) , ( 3 )
Figure 00000010
где λкз, λн - расчетные длительности включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением соответственно при включении контактной машины с углом открытия тиристоров α, определяемые по формулам:
λ н = ( λ н 1 λ н 2 ) ( α 2 α ) ( α 2 α 1 ) + λ н 2 , ( 4 )
Figure 00000011
λ к з = ( λ к з 1 λ к з 2 ) ( α 2 α ) ( α 2 α 1 ) + λ к з 2 . ( 5 )
Figure 00000012
Измерение длительности включенного состояния тиристоров λкз1, λкз1, λн1, λн1 и тока во вторичном контуре Iкз1, Iкз2, Iн1, Iн2 при включении контактной машины с заданными углами α1 и α2 открытия тиристоров в режиме короткого замыкания и в режиме нагрузки эталонным сопротивлением позволяет получить для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением линейные зависимости длительности включенного состояния тиристоров от угла открытия тиристоров и вторичного тока от длительности включенного состояния тиристоров.
Вычисление значений вторичного тока в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2 по формулам (2) и (3) позволяет получить опорные точки для линейной зависимости, описывающей значение вторичного тока от угла включения тиристоров для состояния участка «электрод-электрод» в текущем периоде сварочного тока.
Вычисление длительностей λкз, λн включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением по формулам (4) и (5) позволяет по измеренной в текущем периоде длительности λ включенного состояния оценить состояние участка «электрод-электрод» относительно режима короткого замыкания и нагрузки эталонным сопротивлением.
Задание угла открытия тиристоров αсв в соответствии с формулой (1) обеспечивает получение тока во вторичном контуре, равного заданному Iзад.
Таким образом, определение угла открытия тиристоров α по линейной зависимости значения вторичного тока от угла включения тиристоров, вычисленной по данным, полученным в режиме короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением, позволяет повысить точность регулирования сварочного тока и значительно упростить вычисления и аппаратуру управления.
Изобретение иллюстрируется чертежами, на которых представлены:
на фиг.1 - устройство, реализующее предлагаемый способ стабилизации тока контактной сварки;
на фиг.2 - графическое определение длительностей λкз, λн включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением соответственно при включении контактной машины с углом открытия тиристоров α;
на фиг.3 - графическое определение вторичного тока в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2;
на фиг.4 - графическое определение угла открытия тиристоров αсв для получения тока Iзад;
на фиг.5 - результаты стабилизации сварочного тока на контактной сварочной машине МТПУ-300 при сварке листовых заготовок толщиной 1+1 мм.
Способ реализуется на стандартных машинах контактной сварки, работающих от сети переменного тока промышленной частоты и содержащих (фиг.1) тиристорный контактор КТ, подключающий сварочный трансформатор ТС к сети и датчик тока ДТ. Синхронизатор сетевого напряжения 1 формирует единичные импульсы, соответствующие переходу синусоиды сетевого напряжения через ноль, и передает их на цифровые входы 2 микропроцессорного блока управления 3. На основании этой информации происходит задание управляющего импульса на включение тиристоров, которое осуществляется через цифровые выходы 4, и формирователя импульса включения тиристоров 5. Измерение длительности включенного состояния тиристоров осуществляется измерителем угла проводимости 6, передающим информацию в микропроцессорный блок управления 3 через цифровые входы 2. Измерение действующего значения сварочного тока происходит с помощью датчика тока ДТ, выход которого подключен к измерителю тока 7, который передает информацию о значении сварочного тока для каждого периода сварки на аналого-цифровой преобразователь 8 микропроцессорного блока управления 3.
Способ стабилизации тока контактной сварки осуществляется следующим образом.
Перед началом сварки проводят включение сварочной машины в режиме короткого замыкания и в режиме нагрузки эталонным сопротивлением на углах включения тиристоров α1 и α2, измеряют в каждом случае длительности включенного состояния тиристоров λкз1, λкз1, λн1, λн1 и ток во вторичном контуре Iкз1, Iкз2, Iн1, Iн2. При этом величину углов α1 и α2 целесообразно принимать равной минимальному и максимальному углу фазового регулирования соответственно (обычно α1=60° и α2=120°). Номинал эталонного сопротивления целесообразно принимать в пределах 0,5…2,0 от сопротивления участка «электрод-электрод» свариваемых деталей. Измерение тока осуществляют с помощью аппаратных средств, встроенных в систему управления контактной сварки, или с помощью специализированных приборов измерения параметров контактной сварки (например, МИКС-2М, РКДП-0401). В процессе сварки в каждом периоде сварочного тока измеряют длительность включенного состояния тиристоров λ при известном угле открытия тиристоров α. Вычисляют длительности λкз, λн включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением при включении контактной машины с углом открытия тиристоров α по формулам (4), (5). Вычисляют вторичный ток Iсв1 и Iсв2 в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2 соответственно по формулам (2), (3). Определяют угол открытия тиристоров α для заданного значения сварочного тока Iзад по формуле (1).
Как известно, при неизменном cos φ зависимости тока во вторичном контуре и длительности включенного состояния тиристоров от угла их открытия могут быть аппроксимированы линейными функциями. С помощью линейной аппроксимации могут быть найдены расчетные длительности включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением λкз и λн для заданного угла включения тиристоров α (фиг 2) по формулам:
λ н λ н 2 α 2 α = λ н 1 λ н 2 α 2 α 1 , ( 6 )
Figure 00000013
λ к з λ к з 2 α 2 α = λ к з 1 λ к з 2 α 2 α 1 , ( 7 )
Figure 00000014
Длительности включенного состояния тиристоров λ1 и λ2 в режиме сварки при углах открытия тиристоров α1 и α2 соответственно могут быть рассчитаны по формуле:
λ 1 λ н 1 λ к з 1 λ н 1 = λ 2 λ н 2 λ к з 2 λ н 2 = λ λ н λ к з λ н ( 8 )
Figure 00000015
На основании линейности зависимости тока во вторичном контуре от длительности включенного состояния тиристоров можно рассчитать значения сварочного тока Iсв1 и Iсв2 для включения с углами открытия тиристоров α1 и α2 соответственно (фиг.3):
I к з 1 I с в 1 I к з 1 I н 1 = λ к з 1 λ 1 λ к з 1 λ н 1 , ( 9 )
Figure 00000016
I к з 2 I с в 2 I к з 2 I н 2 = λ к з 2 λ 2 λ к з 2 λ н 2 , ( 10 )
Figure 00000017
С учетом полученных по формулам (6)…(10) значений Iсв1 и Iсв2 и принимая во внимание линейность зависимости сварочного тока от угла открытия тиристоров, требуемый угол открытия тиристоров αсв, при котором обеспечивается ток Iзад , может быть найден по формуле
( I з а д I 2 ) ( I 1 I 2 ) = ( α 2 α c в ) ( α 2 α 1 ) , ( 11 )
Figure 00000018
которая может быть преобразована к формуле (1).
Пример. Проводили сварку на контактной сварочной машине МТПУ-300. При включении сварочной машины в режиме короткого замыкания с углами открытия тиристоров α1=60° и α2=20° измеренные длительности включенного состояния тиристоров составили λкз1=179° и λкз2=102°, а действующие значения сварочного тока Iкз1=17050А и Iкз2=5500А соответственно. При включении сварочной машины в режиме нагрузки эталонным сопротивлением 100 мкОм измеренные длительности включенного состояния тиристоров составили λн1=167° и λкз1=96°, а действующие значения сварочного тока Iн1=13270 А и Iн2=4600 А соответственно. Проводили сварку листовых заготовок из низкоуглеродистой стали 08кп толщиной 1+1 мм со стабилизацией сварочного тока около значения Iзад=10000 А на семи периодах сварочного тока, задали в первом периоде угол включения α=80°, в остальных периодах производили автоматическое вычисление угла открытия тиристоров на основании зависимостей (1)…(5). В процессе сварки измеряли ток сварки регистратором сварочных процессов РКДП-0401. Результаты измерений (фиг.5) позволяют сделать вывод, что предлагаемый способ обеспечивает стабилизацию действующего значения сварочного тока с погрешностью не более 5%.
Таким образом, предложенный способ стабилизации тока контактной сварки позволяет простыми аппаратными средствами, без применения сложных вычислений, стабилизировать сварочный ток относительно заданного значения в условиях действия различных возмущений.

Claims (1)

  1. Способ стабилизации тока контактной сварки, включающий измерение в каждом периоде сварочного тока длительности λ включенного состояния тиристоров при заданном угле α их открытия и выбор угла αсв их открытия тиристоров в следующем периоде, отличающийся тем, что перед началом сварки производят включение контактной машины с заданными углами α1 и α2 открытия тиристоров в режиме короткого замыкания и в режиме нагрузки эталонным сопротивлением, измеряют в каждом случае длительность включенного состояния тиристоров λкз1, λкз1, λн1, λн1 и тока во вторичном контуре Iкз1, Iкз2, Iн1, Iн2, а значение угла αсв определяют в соответствии с формулой:
    α c в = α 2 ( I з а д I с в 2 ) ( α 2 α 1 ) ( I с в 1 I с в 2 ) , ( 1 )
    Figure 00000008

    где Iзад - заданное значение сварочного тока;
    Iсв1 и Iсв2 - расчетные значения вторичного тока в режиме сварки для углов включения тиристоров α1 и α2 соответственно, определяемые по зависимостям:
    I c в 1 = I к з 1 ( λ к з λ ) ( I к з 1 I н 1 ) ( λ к з λ н ) , ( 2 )
    Figure 00000009

    I c в 2 = I к з 2 ( λ к з λ ) ( I к з 2 I н 2 ) ( λ к з λ н ) , ( 3 )
    Figure 00000019

    где λкз, λн - расчетные длительности включенного состояния тиристоров для режима короткого замыкания и режима нагрузки эталонным сопротивлением соответственно при включении контактной машины с углом открытия тиристоров α, определяемые по формулам:
    λ н = ( λ н 1 λ н 2 ) ( α 2 α ) ( α 2 α 1 ) + λ н 2 , ( 4 )
    Figure 00000020

    λ к з = ( λ к з 1 λ к з 2 ) ( α 2 α ) ( α 2 α 1 ) + λ к з 2 . ( 5 )
    Figure 00000021
RU2012138816/02A 2012-09-10 2012-09-10 Способ стабилизации тока контактной сварки RU2507046C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138816/02A RU2507046C1 (ru) 2012-09-10 2012-09-10 Способ стабилизации тока контактной сварки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012138816/02A RU2507046C1 (ru) 2012-09-10 2012-09-10 Способ стабилизации тока контактной сварки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2507046C1 true RU2507046C1 (ru) 2014-02-20

Family

ID=50113213

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012138816/02A RU2507046C1 (ru) 2012-09-10 2012-09-10 Способ стабилизации тока контактной сварки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2507046C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU764896A1 (ru) * 1978-07-19 1980-09-23 Предприятие П/Я Р-6011 Способ регулировани процесса контактной сварки
SU1743765A1 (ru) * 1990-01-31 1992-06-30 Курский Политехнический Институт Способ автоматического управлени процессом контактной сварки и устройство дл его осуществлени
KR100268035B1 (ko) * 1998-04-01 2000-10-16 김덕중 점용접에서의 실효 전류값 검출장치 및 방법
KR20010007133A (ko) * 1999-06-03 2001-01-26 죠우치 다카시 저항용접제어방법 및 장치
RU2253552C1 (ru) * 2003-12-01 2005-06-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОАО "АВТОВАЗ") Способ управления сварочным током при контактной точечной сварке
JP2006167745A (ja) * 2004-12-15 2006-06-29 Horie Metal Co Ltd シーム溶接機の溶接制御装置
RU2424099C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Александр Викторович Комиренко Способ стабилизации тока контактной сварки

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU764896A1 (ru) * 1978-07-19 1980-09-23 Предприятие П/Я Р-6011 Способ регулировани процесса контактной сварки
SU1743765A1 (ru) * 1990-01-31 1992-06-30 Курский Политехнический Институт Способ автоматического управлени процессом контактной сварки и устройство дл его осуществлени
KR100268035B1 (ko) * 1998-04-01 2000-10-16 김덕중 점용접에서의 실효 전류값 검출장치 및 방법
KR20010007133A (ko) * 1999-06-03 2001-01-26 죠우치 다카시 저항용접제어방법 및 장치
RU2253552C1 (ru) * 2003-12-01 2005-06-10 Открытое акционерное общество "АВТОВАЗ" (ОАО "АВТОВАЗ") Способ управления сварочным током при контактной точечной сварке
JP2006167745A (ja) * 2004-12-15 2006-06-29 Horie Metal Co Ltd シーム溶接機の溶接制御装置
RU2424099C1 (ru) * 2009-11-05 2011-07-20 Александр Викторович Комиренко Способ стабилизации тока контактной сварки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP4119404B2 (ja) アーク溶接および溶接機の溶接過程の制御方法
RU2223849C2 (ru) Способ управления процессами электродуговой сварки и сварочный аппарат для осуществления этого способа
EP2438672B1 (en) Welding power supply with digital control of duty cycle
EP2437909B1 (en) Welding power supply for and method of determining during welding a weld cable inductance
EP1413381B1 (en) Method of operating an electric arc welder
RU2001126354A (ru) Способ управления процессами электродуговой сварки и сварочный аппарат для осуществления этого способа
TW201233252A (en) Measuring and controlling parameters of a plasma generator
KR20170018454A (ko) 유도 전력 전송 필드에서의 이물질 검출
JPH1133743A (ja) 単位体積当たりの累積発熱量を指標とする抵抗溶接システム
CN107262879B (zh) 控制用于电弧点火的热启动焊接电流的方法和设备
US5786558A (en) Method and apparatus for controlling inverter resistance welding
RU2507046C1 (ru) Способ стабилизации тока контактной сварки
WO2013039250A2 (ja) 電力変換回路の制御装置
EP0339551B1 (en) Control apparatus of resistance welders and control method thereof
US5589088A (en) Method of regulating DC current in resistance welders
CN110891723B (zh) 电弧焊接机
US5914066A (en) Circuit for the control of energy supply in a resonance converter
RU2424099C1 (ru) Способ стабилизации тока контактной сварки
WO2016038756A1 (ja) 溶接電流測定装置、抵抗溶接監視装置及び抵抗溶接制御装置
JP2015193020A (ja) 抵抗溶接機の制御方法および制御装置
JP2013093249A (ja) 通電加熱装置及び方法
KR100520740B1 (ko) 전기 아크 용접기와 그 용접기의 용접 공정의 제어 방법
RU2424096C1 (ru) Способ измерения сварочного тока
CN108430685B (zh) 恒定电流控制系统和方法
Doebbelin et al. Measurement and evaluation of pulsating environmental magnetic fields by the example of resistance welding installations

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20140911