RU2603394C1 - Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс) - Google Patents

Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс) Download PDF

Info

Publication number
RU2603394C1
RU2603394C1 RU2015137175/02A RU2015137175A RU2603394C1 RU 2603394 C1 RU2603394 C1 RU 2603394C1 RU 2015137175/02 A RU2015137175/02 A RU 2015137175/02A RU 2015137175 A RU2015137175 A RU 2015137175A RU 2603394 C1 RU2603394 C1 RU 2603394C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sections
control unit
power
block
low
Prior art date
Application number
RU2015137175/02A
Other languages
English (en)
Inventor
Михаил Юрьевич Колосов
Анатолий Николаевич Клементьев
Геннадий Петрович Утенков
Рустам Юлдашевич Сапарбаев
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "ЕДМ инжиниринг"
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 "ЕДМ инжиниринг" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "ЕДМ инжиниринг"
Priority to RU2015137175/02A priority Critical patent/RU2603394C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2603394C1 publication Critical patent/RU2603394C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H1/00Electrical discharge machining, i.e. removing metal with a series of rapidly recurring electrical discharges between an electrode and a workpiece in the presence of a fluid dielectric
    • B23H1/02Electric circuits specially adapted therefor, e.g. power supply, control, preventing short circuits or other abnormal discharges
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23HWORKING OF METAL BY THE ACTION OF A HIGH CONCENTRATION OF ELECTRIC CURRENT ON A WORKPIECE USING AN ELECTRODE WHICH TAKES THE PLACE OF A TOOL; SUCH WORKING COMBINED WITH OTHER FORMS OF WORKING OF METAL
    • B23H7/00Processes or apparatus applicable to both electrical discharge machining and electrochemical machining
    • B23H7/14Electric circuits specially adapted therefor, e.g. power supply
    • B23H7/16Electric circuits specially adapted therefor, e.g. power supply for preventing short circuits or other abnormal discharges by altering machining parameters using adaptive control

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Electrical Discharge Machining, Electrochemical Machining, And Combined Machining (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области электроэрозионной обработки и может быть использовано в устройствах генераторов рабочих импульсов. Генератор содержит блок управления технологическим током, блок секций маломощных ключей, блоки секций силовых ключей и блок управления функциональными блоками, выходы которого соединены с входом блока управления технологическим током, блоком секций маломощных ключей и блоками секций силовых ключей. Выход блока управления технологическим током также соединен с соответствующими входами блока секций маломощных ключей и блоков секций силовых ключей. Блок управления функциональными блоками выполнен с возможностью подключения к устройству числового программного управления станка. Использование изобретения позволяет повысить стабильность и производительность процесса электроэрозионной обработки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к электроэрозионной обработке, в частности управлению рабочими параметрами технологического тока (ток и напряжение), обеспечивающего эрозионный (режущий) эффект в электроэрозионном станке.
Известен генератор импульсов ШГИ 63-440 для электроэрозионной обработки металлов (Техническое описание ЗЕИ 729.016.70, 1979 г.), включающий блок питания, платы силовых ключей и ключей поджига.
Недостатком данного устройства является отсутствие возможности автоматического регулирования величины тока в процессе обработки в зависимости от состояния межэлектродного промежутка.
Известен также генератор импульсов ШГИ-М2 для электроэрозионной обработки металлов (ШГИ-80 2-200М2, техническое описание ИАВК 435312042 ТО, 1991 г.), принятый за прототип, включающий блок питания, блок системы управления, платы силовых ключей и ключей поджига. Данный генератор снабжен регулятором тока, расположенным на панели блока системы управления и обеспечивающим возможность автоматического регулирования величины тока в процессе обработки в зависимости от состояния межэлектродного промежутка. Регулирование тока производят с помощью регулятора тока изменением длительности паузы между пакетами импульсов.
К недостаткам данного устройства следует отнести следующее: при электроэрозионной обработке достаточно часто критическое состояние межэлектродного промежутка приводит к процессу шлакования с последующим разрушением детали и электрода-инструмента, приводит к снижению качества обработки и в производительности работы станка в целом.
Технический результат заявленного изобретения направлен на снижение вероятности шлакования детали и электрода-инструмента путем гибкого управления технологического тока, контролем за состоянием межэлектродного промежутка и повышение производительности процесса электроэрозионной обработки за счет повышения стабильности процесса.
Достижение указанного технического результата обеспечивает генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка, характеризующийся тем, что он содержит блок управления технологическим током, выполненный с возможностью программного управления, блок секций маломощных ключей, блоки секций силовых ключей и блок управления упомянутыми функциональными блоками, выходы которого соединены с соответствующими входами блока управления технологическим током, блока секций маломощных ключей и блоков секций силовых ключей, при этом один из выходов блока управления технологическим током соединен с блоком управления функциональными блоками, а другой его выход соединен с входом блока секций маломощных ключей и входом блоков секций силовых ключей, причем один выход блока секций маломощных ключей соединен с входом блока управления функциональными блоками, а другой его выход соединен с объединенными между собой выходами блоков секций силовых ключей с возможностью подключения к электроду, при этом другие выходы блоков секций силовых ключей соединены с входом блока управления функциональными блоками, который выполнен с возможностью подключения к устройству числового программного управления станка.
Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка, в дальнейшем именуемый «ГРИ ЭЭКПС», является электротехническим устройством и служит для преобразования трехфазного переменного тока промышленной частоты в униполярный импульсный ток регулируемой амплитуды, частоты и скважности. ГРИ ЭЭКПС применяется для питания технологическим током автоматизированных электроэрозионных копировально-прошивочных станков.
На фиг. 1 представлена блок-схема генератора рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка, где:
1 - блок управления функциональными блоками,
2 - функциональный блок - управление технологическим током,
3 - функциональный блок - маломощные ключи,
4 - функциональный блок - силовые ключи, блок питания (на схеме не показан).
В отличие от прототипа заявленное устройство ГРИ ЭЭКПС дополнительно содержит программно-управляемый узел, который использован в блоке управления технологическим током 2. Данный блок имеет устройство программного изменения параметров выходного тока, обеспечивающее ручной или автоматический ввод, автоматическое отключение при неверно набранном сочетании параметров при ручном вводе генерации импульсов.
Такое выполнение генератора обеспечивает автоматическое регулирование величины и параметров технологического тока и состояния межэлектродного промежутка. Также данный ГРИ ЭЭКПС отличается от известных аналогов тем, что он обладает более высоким коэффициентом полезного действия, стабильностью установленных параметров импульсного тока, крутизной переднего фронта импульса напряжения, наличием блока управления и высоким уровнем системы управления (генератор импульсов управляются компьютерной системой ЧПУ и реализуют функции адаптивного управления электроэрозионным процессом), и имеет систему самодиагностики, обеспечивает широкий диапазон регулирования основных параметров импульсов, имеет надежную защиту от короткого замыкания, использует современной элементную базу, обеспечивающей высокое качество функционирования. ГРИ ЭЭКПС позволяет обеспечивать выполнение всех функций, необходимых для работы станков в ручном или автоматическом режиме.
Управляющие сигналы с устройства числового программного управления (УЧПУ) поступают на вход блока управления 1, выходы которого соединены с входом блока управления технологическим током 2, блоком маломощных ключей 3 и блоком силовых ключей 4. Выход блока управления технологическим током 2 соединен с блоком управления 1, другой выход соединен с входом блока маломощных ключей 3 и входом блоков силовых ключей 4. Один выход блока маломощных ключей 3 соединен с входом блока управления 1, а другой его выход соединен с выходами блоков силовых ключей 4. Один выход блока 4 соединен с входом блока управления 1, а другой выход соединен с выходами других блоков силовых ключей 4 и блоком маломощных ключей 4.
Блок управления 1 формирует сигналы запуска секций силовых ключей в блоках 4, а также вырабатывает аналоговые и цифровые сигналы обратной связи для блока ЧПУ, отображающие состояние эрозионного промежутка (ЭП) и состояние блоков маломощных и силовых ключей генератора. В блок управления 1, кроме формирователей импульсов напряжения и тока, в состав входит задающая и измерительная части, схемы выделения состояний пробоя («поджига») и короткого замыкания (на схеме не показаны). Измерительная часть, кроме определения различных параметров генератора (пиковые и средние напряжения и токи зазора, ток потребления и т.п.), формирует сигналы и выделяет состояния наличия или отсутствия контакта с электродом-инструментом для проведения контактных измерений с целью определения координат кромки, центров отверстий угла разворота заготовки относительно координатных осей и других параметров. Цифровые логические цепи блока 1 выполнены на программируемой логической матрице с энергонезависимой памятью, для которой, в отличие от плат блока ЧПУ, не требуется загрузка после каждого выключения питания.
Блок 2 изменяет параметры импульсов выходного тока на рабочих частотах в зависимости от задаваемых блоком 1 значениях. Изменение амплитуды выходного тока производится ступенчато путем изменения работающих количества секций ключей в блоках 3 и 4. Изменение количества работающих ключей в блоках 3 и 4 (формирователи маломощных, силовых и «поджигающих» импульсов) производится посредством блока 1 на основании рабочей программы.
Импульсы технологического тока формируются секциями ключей блока 3 и блоков 4 генератора. Секции на блоке 3 генерируют импульсы, обеспечивающие пробой эрозионного промежутка (поджиг). Форма выходных импульсов тока блока 3 близка к половине периода синусоиды, создаваемой колебательной LC-цепью, индуктивность которой сравнительно мала, т.к. создается в основном подводящими проводами в рабочей ванне. Блок 3 содержит четыре относительно маломощные генераторные секции силовых ключей, управляемые каждая своим сигналом возбуждения. Первая секция блока 3 собрана по трансформаторной схеме с ограничением тока, допускающей большую гибкость управления. Три других секции собраны по LC-схеме. Блок 3 обеспечивает чистовую обработку заготовки на финишных проходах, участвует в процессе определения параметров эрозионного промежутка, а также выдачу диагностических сигналов своего состояния для дальнейшей обработки их в блоке 1.
Блоки 4 производят при резании основную энергию импульсов тока после пробоя. Они обеспечивают генерацию импульсов напряжения и технологического тока и подачу его на эрозионный кабель, а также выдачу диагностических сигналов своего состояния для дальнейшей обработки их в блоке 1. Блоки 4 содержат по четыре мощных генераторных секций силовых ключей, которые замыкают на эрозионный промежуток через балластные резисторы напряжение питания. Силовые ключи, размещенные в блоках 4, идентичны между собой и независимо друг от друга управляются каждый своими сигналами управления. В блоках также размещены усилители управления ключами и схема сигнализации о пробое выходных каскадов в силовых ключах. Секции этого блока реализованы по LC-схеме. Форма выходных импульсов силовых ключей блоков 4 близка к прямоугольной. Блоки силовых ключей 4 обеспечивают генерацию импульсов напряжения и технологического тока на эрозионный кабель, а также выдачу диагностических сигналов своего состояния для дальнейшей обработки их в блоке 1. Для улучшения условий возникновения разряда в эрозионном промежутке, совместно с «силовыми» импульсами к эрозионному промежутку, прикладываются короткие по длительности высоковольтные «поджигающие» импульсы, формируемые в «поджигающих» секциях блоков 4. «Поджигающие секции» обеспечивают пробой эрозионного промежутка (поджиг), а силовые секции этого блока обеспечивают генерацию основной энергии импульсов тока при резании. Силовые ключи, периодически открываясь, формируют на нагрузке (эрозионном промежутке) пакеты униполярных импульсов тока или импульсов тока гребенчатой формы. Импульсы гребенчатой формы получаются сложением на нагрузке токов ключей, генерирующих пакеты «силовых» импульсов, и токов ключей, генерирующих «защитные» импульсы (импульсы с длительностью, равной длительности пакета).
Выходы секций силовых ключей объединены через диодную развязку на общую выходную шину, к которой подсоединены центральный проводник коаксиального эрозионного кабеля, оплетка которого подключаются к шине, связанной с «минусом» источников питания генератора. Так как центральная шина связана с электродом - инструментом, а оплетка - с заготовкой, то получается многосекционный генератор, все секции которого могут работать независимо одна от другой и которые периодически включаются в различных комбинациях в зависимости от выбранного режима работы.
Параметры импульсов тока на выходе генератора определяются количеством одновременно включаемых секций блоков 3 и 4 в каждом периоде повторения. При одновременном включении нескольких секций их энергии складываются, а амплитуда и длительность суммарного импульса тока возрастают. Чем больше длительность импульса возбуждения, тем больше напряжение заряда конденсатора соответствующей секции и тем больше амплитуда импульса тока, то есть больше мощность, подаваемая в ЭП. Количество одновременно работающих секций в разных периодах повторения может быть различным, т.е. возможна модуляция по мощности. Все секции имеют электрическую защиту по пиковой и средней мощности, а также тепловую защиту.
Для адаптивного управления с эрозионного промежутка снимается сигнал, поступающий в блок 2 и затем на вход блока 1. На основании этого сигнала анализируется состояние эрозионного промежутка.
Сравнительный анализ между прототипом и данным устройством позволяет сделать вывод о том, что предложенная схема генератора обеспечивает выполнение всех заявленных требований.
Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивочного станка, включающий блок управления функциональными блоками 1, блок 2 управления технологического тока, блок 3 маломощных ключей и блоки 4 силовых ключей, отличающийся тем, в нем применен программно-управляемым блок 2. Этот блок имеет устройство программного изменения параметров выходного тока, обеспечивающее ручной или автоматический ввод данных, автоматическое отключение при неверно набранном сочетании параметров при ручном вводе генерации импульсов. Данный генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка обеспечивает автоматическое регулирование величины и параметров технологического тока, гибкое управление технологическим током и контроль состояния электроэрозионного промежутка. Также этот ГРЭЭКПС отличается от известных аналогов тем, что он обладает более высоким коэффициентом полезного действия, стабильностью установленных параметров импульсного тока, высоким уровнем системы управления (генератор импульсов управляются компьютерной системой ЧПУ и реализуют функции адаптивного управления электроэрозионным процессом), а также имеет систему самодиагностики, обеспечивает широкий диапазон регулирования основных параметров импульсов, имеет надежную защиту от короткого замыкания, использует современную элементную базу, обеспечивающую высокое качество функционирования. ГРИ ЭЭКПС позволяет обеспечивать выполнение всех функций, необходимых для работы станков в ручном или автоматическом режиме.

Claims (1)

  1. Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка, содержащий блок управления технологическим током, выполненный с возможностью программного управления, блок секций маломощных ключей, блоки секций силовых ключей и блок управления упомянутыми функциональными блоками, выходы которого соединены с соответствующими входами блока управления технологическим током, блока секций маломощных ключей и блоков секций силовых ключей, при этом один из выходов блока управления технологическим током соединен с блоком управления функциональными блоками, а другой его выход соединен с входом блока секций маломощных ключей и входом блоков секций силовых ключей, причем один выход блока секций маломощных ключей соединен с входом блока управления функциональными блоками, а другой его выход соединен с объединенными между собой выходами блоков секций силовых ключей с возможностью подключения к электроду, при этом другие выходы блоков секций силовых ключей соединены с входом блока управления функциональными блоками, который выполнен с возможностью подключения к устройству числового программного управления станка.
RU2015137175/02A 2015-09-01 2015-09-01 Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс) RU2603394C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137175/02A RU2603394C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137175/02A RU2603394C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2603394C1 true RU2603394C1 (ru) 2016-11-27

Family

ID=57774465

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015137175/02A RU2603394C1 (ru) 2015-09-01 2015-09-01 Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2603394C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5828426A (ja) * 1981-08-12 1983-02-19 Inoue Japax Res Inc 放電加工装置
DE3639256A1 (de) * 1986-11-17 1988-05-26 Agie Ag Ind Elektronik Impulsgenerator zur funkenerosiven metallberarbeitung
RU2113324C1 (ru) * 1992-10-19 1998-06-20 Журавлев Виктор Васильевич Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
RU63275U1 (ru) * 2007-01-09 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
RU72894U1 (ru) * 2007-12-03 2008-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Генератор импульсов технологического тока
RU2429953C2 (ru) * 2009-06-23 2011-09-27 Институт материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук Генератор импульсов технологического тока для электроискрового легирования

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS5828426A (ja) * 1981-08-12 1983-02-19 Inoue Japax Res Inc 放電加工装置
DE3639256A1 (de) * 1986-11-17 1988-05-26 Agie Ag Ind Elektronik Impulsgenerator zur funkenerosiven metallberarbeitung
RU2113324C1 (ru) * 1992-10-19 1998-06-20 Журавлев Виктор Васильевич Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
RU63275U1 (ru) * 2007-01-09 2007-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Генератор импульсов для электроэрозионной обработки
RU72894U1 (ru) * 2007-12-03 2008-05-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет-УПИ" Генератор импульсов технологического тока
RU2429953C2 (ru) * 2009-06-23 2011-09-27 Институт материаловедения Хабаровского научного центра Дальневосточного отделения Российской академии наук Генератор импульсов технологического тока для электроискрового легирования

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Генератор импульсов ШГИ-М2, Техническое описание ШГИ-80 2-200М2 ИАВК 435312 042 ТО, 1991. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3655937A (en) Arrangement of at least two non-storage pulse generators for electro-erosion machining
Spieser et al. Design of a pulse power supply unit for micro-ECM
RU2603394C1 (ru) Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного копировально-прошивного станка дипол (гри ээкпс)
RU2635057C2 (ru) Установка для электроэрозионной обработки
US3509305A (en) Random gap pulsing system for edm
RU2596934C2 (ru) Устройство для управления процессом обработки детали на электроэрозионном вырезном станке
CN104985270A (zh) 一种用于电火花线切割机床的智能一体化控制柜
EP0034477B1 (en) A power source circuit for an electric discharge machine
CN106001810A (zh) 中走丝电火花线切割机床的切割方法
Mysinski Power supply unit for an electric discharge machine
Giandomenico et al. Development of a new generator for die sinking electrical discharge machining
CN202684254U (zh) 微细电火花穿孔机
Schulze et al. Differentiation of process-energy-sources (PES) in pulsed electrochemical machining (PECM) based on their controllability
RU2562558C2 (ru) Электроэрозионный проволочно-вырезной станок
JPH04500178A (ja) 液体材料または固体材料の電極で金属加工品を放電加工するための電源
RU2602930C1 (ru) Генератор рабочих импульсов для электроэрозионного проволочно-вырезного станка
JP2801280B2 (ja) ワイヤカット放電加工電源
JP2694147B2 (ja) 放電加工方法
EP0185101A1 (en) Power source for discharge machining
CN112055633B (zh) 具有时间片电源的电火花加工机系统及方法
JP5067951B2 (ja) 形彫放電加工装置
SU884923A1 (ru) Транзисторный генератор импульсов дл электроэрозионной обработки
CN117086423A (zh) 一种电极在线修整的微小孔电火花加工方法及系统
JPH1043951A (ja) ワイヤ放電加工装置
JPS60146624A (ja) 放電加工方法並びにその装置