SK148499A3 - Output choke for a direct current welding device - Google Patents

Output choke for a direct current welding device Download PDF

Info

Publication number
SK148499A3
SK148499A3 SK1484-99A SK148499A SK148499A3 SK 148499 A3 SK148499 A3 SK 148499A3 SK 148499 A SK148499 A SK 148499A SK 148499 A3 SK148499 A3 SK 148499A3
Authority
SK
Slovakia
Prior art keywords
choke
air gap
inductance
direct current
cross
Prior art date
Application number
SK1484-99A
Other languages
English (en)
Other versions
SK286966B6 (sk
Inventor
Keith Leon Clark
Brian Keith Housour
Original Assignee
Lincoln Global Inc
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 Lincoln Global Inc filed Critical Lincoln Global Inc
Publication of SK148499A3 publication Critical patent/SK148499A3/sk
Publication of SK286966B6 publication Critical patent/SK286966B6/sk

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B23MACHINE TOOLS; METAL-WORKING NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • B23KSOLDERING OR UNSOLDERING; WELDING; CLADDING OR PLATING BY SOLDERING OR WELDING; CUTTING BY APPLYING HEAT LOCALLY, e.g. FLAME CUTTING; WORKING BY LASER BEAM
    • B23K9/00Arc welding or cutting
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F3/00Cores, Yokes, or armatures
    • H01F3/10Composite arrangements of magnetic circuits
    • H01F3/14Constrictions; Gaps, e.g. air-gaps
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01FMAGNETS; INDUCTANCES; TRANSFORMERS; SELECTION OF MATERIALS FOR THEIR MAGNETIC PROPERTIES
    • H01F38/00Adaptations of transformers or inductances for specific applications or functions
    • H01F38/08High-leakage transformers or inductances
    • H01F38/085Welding transformers

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Power Engineering (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Composite Materials (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Generation Of Surge Voltage And Current (AREA)
  • Lining Or Joining Of Plastics Or The Like (AREA)
  • Coils Or Transformers For Communication (AREA)

Description

Vynález sa týka výkonovej tlmivky oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ktorá sa skladá z vysoko priepustného jadra so vzduchovou medzerou regulujúcou indukčnosť, vymedzeného prvým a druhým pólovým nástavcom, ktoré sú zakončené v prvom a druhom povrchu, obrátené proti sebe a každý z nich má dva od seba vzdialené okraje s medzilahlou plochou.
Doterajší stav techniky
V ' elektrických oblúkových zváračkách na rovnosmerný prúd výstupný obvod bežne zahŕňa kondenzátor paralelne s elektródou a obrobok s relatívne malou indukčnostou na nabíjanie kondenzátora ako usmerňovača alebo zdroja energie na dodávku rovnosmerného prúdu. Táto indukčnosť odstraňuje zvlnenie zo zvárecieho prúdu. V rade s oblúkovým priestorom zváračky je zapojená velká tlmivka, ktorá umožňuje ovládať vysoké hodnoty prúdu asi cez 50 ampérov a používa sa na riadenie toku prúdu na stabilizáciu oblúka. So zmenami rýchlosti napájania elektródy k obrobku a dĺžky oblúka sa mení zvárací prúd. Veíká výkonová tlmivka v rade s oblúkom mala doteraz pevnú vzduchovú medzeru v jadre na riadenie indukčnosti na pevnej hodnote pri zmenách prúdu. Ale ked tlmivka vykazovala vysoké hodnoty zváracieho prúdu, jadro sa nasýtilo a indukčnosť sa drasticky znížila. Z tohto dôvodu bola zväčšená šírka vzduchovej medzery v jadre, aby poskytovalo konštantnú indukčnosť v prevádzkovom rozsahu prúdu zváračky. Tlmivka bola vybratá s ohľadom na zvláštny prevádzkový rozsah prúdu. Tento rozsah by sa ale líšil len pre rôzne zváracie operácie. Vzduchová .medzera tlmivky bola preto vybratá pre väčšinu zváracích opierácí^. V štandardnej tlmivke poskytovala malá vzduchová medzera vysokú indukčnost, ale nasýtila sa pri relatívne nízkych hodnotách prúdu. Na zvýšenie kapacity prúdu tlmivky sa zväčšila vzduchová medzera, aby sa znížila indukčnost pre určitú veľkosť tlmivky. Z týchto dôvodov sa tlmivka vyrábala dost veľká s dlhými drôtmi na vedenie zváracieho prúdu a veľkým priečne členeným jadrom na zabránenie nasýtenia. Medzera bola veľká, aby vyhovoala širokému rozsahu hodnôt zváracieho prúdu. Takéto tlmivky boli drahé a drasticky zvyšovali váhu zváračky. Okrem toho tlmivka produkovala konštantnú indukčnost až do dosiahnutia bodu nasýtenia, aj ked na ideálne oblúkové zváranie dochádza pri indukčnosti, ktorá je nepriamo úmerná zváraciemu prúdu. Na zmiernenie týchto problémov bolo navrhnuté, aby vzduchová medzera obsahovala dve alebo tri rôzne šírky. Tento návrh produkoval vysokú indukčnost, dokiaľ sa nenasýtila malá vzduchová medzera. Potom by sa realizovala nízka indukčnost, dokiaľ by sa nenasýtila väčšia vzduchová medzera. Použitím tohto návrhu dvoch alebo pokiaľ možno troch stupňovitých vzduchových medzier by sa mohla znížiť veľkosť tlmivky a zvýšiť rozsah prúdu riadeného tlmivkou. Ďalej, vzťah prúdu k indukčnosti bol inverzný. Návrh použitia stupňovitej vzduchovej medzery v jadre výkonovej tlmivky umožňoval menšiu tlmivku, existoval však jeden alebo viac inflexných bodov. Keby sa zmenila rýchlosť napájania elektródy alebo dĺžka oblúka, takže prevádzka by prebiehala v oblasti inflexných bodov, zváračka na rovnosmerný prúd by kmitala okolo saturačného alebo inflexného bodu, čo by spôsobilo nestabilnú prevádzku.
Štandardná tlmivka s premennou indukčnosťou nebola riešením ,pretože zvárací prúd sa príliš menil, než aby mohol pracovať na saturačnom bode. Okrem toho takéto | 1 | 9 I tlmivky s premennou indukčnosťou boli vhodné pre malé prúdové aplikácie.
Použitie pevnej výkonovej tlmivky na oblúkovú zváračku na rovnosmeŕný prúd je teraz štandardný. Takáto tlmivka je veíká a pracovný bod je v lineárnej časti indukčnosti, kde zabraňuje drastickému zníženiu výkonovej induktancie zváračky. Takáto tlmivka je drahá a ťažká. Spôsobom so stupňovitou vzduchovou medzerou sa môže znížiť veíkosť tlmivky a zvýšiť prevádzkový rozsah, ovšem vdaka inflexnému bodu pri nasýtení jednej medzery sa stala zváračka menej robustná a náchylnejšia na kmitanie pri určitých dĺžkach oblúka a rýchlostiach napájania. Tým nebola táto navrhovaná modifikácia, obchodne pri’jateíná.
Podstata vynálezu
Uvedenú úlohu spĺňa výkonová tlmivka na oblúkovú zváračku na rovnosmerný prúd, pozostávajúca z vysoko priepustného jadra so vzduchovou medzerou regulujúcou indukčnost, vymedzeného prvým a druhým pólovým nástavcom, ktoré sú ukončené v prvom a druhom povrchu, obrátené proti sebe a každý z nich má dva od seba vzdialené okraje s medziíahlou plochou, podía vynálezu, ktorého podstatou je, že uvedené povrchy siahajúce od uvedenej medziíahlej plochy ku každému z uvedených okrajov majú tvoriť špecifický tvar prierezu na uvedenú vzduchovú medzeru.
Výkonová tlmivka na oblúkovú zváračku na rovnosmerný prúd podía tohto vynálezu rieši problémy s váhou, náklady a nezrovnalosti v zváraní, vznikajúce pri velkej tlmivke s pevnou vzduchovou medzerou alebo pri malej tlmivke so stupňovitou vzduchovou medzerou. Podlá tohto vynálezu má výkonová tlmivka na oblúkovú ' zváračku na rovnosmerný prúd vysoko priepustné jadro s plochou tvaru prierezu s dvoma vzdialenými okrajmi a so vzduchovou medzerou, kde vzduchová medzera má stupňovito zbiehavú šírku pre aspoň časť vzdialenosti medzi dvoma okrajmi. Tak sa vzduchová medzera stupňovito zväčšuje od okrajov. V preferovanom riešení má vzduchová medzera tvar kosoštvorcový, stupňovito sa zväčšujúci od okrajov do stredovej časti jadra. Táto technológia kosoštvorcového jadra výkonovej tlmivky na oblúkovú zváračku na rovnosmerný prúd vytvára indukčnost vo výstupnom obvode, ktorá sa stupňovito mení v rozsahu prúdu v nepriamom pomere so zváracím prúdom. So zvyšovaním zváracieho prúdu sa znižuje plynulé indukčnost bez akéhokolvek prerušovania alebo skokov. Tým sa zvárací prúd nikdy neocitne na saturačnom’ bode pre výkonovú tlmivku alebo nepracuje na saturačnom ohybe. Nedochádza na žiadne kmitanie zváracieho prúdu. Tento vynález produkuje robustnú zváračku, ktorá môže ovládať zmeny súvisiace so zmenou dĺžky oblúka až o 5-10 voltov, a tieto zmeny nespôsobia nestabilitu oblúka. Tak tlmivka umožňuje riadenie prúdu v širokom rozsahu zváracieho prúdu bez kmitania alebo bez potreby väčšej výkonovej tlmivky.
Ďalším aspektom tohto vynálezu je,že výkonová tlmivka obsahuje vysoko priepustné jadro so vzduchovou medzerou, vymedzené prvým a druhým pólovým nástavcom, ktoré sú ukončené v prvom a druhom povrchu a obrátené proti sebe. Každý z týchto povrchov má dva od seba vzdialené okraje s medzilahlou plochou s protilahlými povrchmi, zbiehajúcimi sa od medzilahlej plochy smerom na obidva okraje povrchov a tvoriacimi špecifický tvar prierezu vzduchovej medzery. Tento tvar prierezu je prednostne kosoštvorcový; môže však byt . tiež .oválny alebo iného krivočiareho tvaru, kde dochádza ná postupné zmeny v indukčnosti so zmenárni v , zváracom prúde. Pri preferovanej vzduchovej medzere kosoštvorcového tvaru je medzilahlá plocha v strede pólových nástavcov, medzilahlá plocha môže byt ovšem bližšie k jednému z protilahlých povrchov. To ponúka nerovnostranný kosoštvorec. V súvislosti s ďalším aspektom vynálezu môže mat medzera tvar, ktorý sa zbieha od jedného okraja protilahlých povrchov na druhý okraj protilahlých povrchov. To umožňuje vzduchová medzera v tvare trojuholníka. Výsledkom všetkých týchto konfigurácií je tlmivka, kde sa indukčnost postupne mení s výstupným prúdom zváračky tak, že nasýtenie medzi susednými plochami nie je príčinou vzniku inflexných bodov, ktoré môžu spôsobiť kývanie alebo kmitanie · zváračky.' pri určitých rýchlostiach'napájania a dĺžkach oblúka.
Ďalším aspektom tohto vynálezu je spôsob riadenia indukčnosti výstupného obvodu elektrickej oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, prevádzkovanej v danom rozsahu zváracieho prúdu, kde zvárací prúd prechádza do medzery medzi elektródou a obrobkom. Tento spôsob zahŕňa: induktor so všeobecne konštantnou indukčnosťou v rozsahu prúdu na nabíjanie kondenzátora, spojený paralelne so zvarovou medzerou alebo oblúkom; výkonovú tlmivku s indukčnosťou, ktorá sa postupne mení v rozsahu prúdu; pripojenie tlmivky v rade s medzerou alebo oblúkom a medzi oblúkom a kondenzátorom. V tomto spôsobe sa indukčnost mení vo všeobecnej priamke, nepriamo úmerne na zvárací prúd, takže sa zvyšovaním zváracieho prúdu znižuje postupne indukčnost podlá všeobecnej priamky. To je optimálny vzťah pre oblúkové zváranie. Všeobecná priamka zahŕňa tiež konkávny alebo konvexný lineárny vzťah, takže nenastáva žiaden inflexný bod pozdĺž krivky ako pri 1 I ' .
stupňovitých vzduchových medzerách.
Tento vynález sa týka oblúkovej zváračky, ktorá potrebuje pomerne veľkú výkonovú tlmivku. Túto oblasť je treba rozlíšiť od zdrojov energie používaných pre nízkoelektrické zariadenia, ako svetlá, zvukové a video zariadenia. Takéto miniatúrne zdroje energie nemajú veľké hodnoty prúdu alebo veíký rozsah prúdu potrebný na oblúkové zváranie. Oblúková zváračka zahŕňa hodnoty prúdu presahujúce 50 ampérov. Ovšem tlmivka, ktorá je predmetom tohto vynálezu, je tlmivka, ktorá môže ovládať hodnoty prúdu 100-500 ampérov pri zachovaní nenasýteného jadra. Vynález počíta minimálne so 100 ampérmi. To jednoznačne rozlišuje’ výkonovú tlmivku tohto' vynálezu od iných
I I * induktorov používaných v zdrojoch energie.
Tento vynález sa zameriava na oblasť oblúkového zvárania, kde optimálna prevádzka zahŕňa nepriamy vzťah medzi indukčnosťou a zváracím prúdom. Malé induktory sa obvykle používajú tam, kde optimálna prevádzková charakteristika medzi prúdom a indukčnosťou je lineárna. Na zaistenie prevádzky v nepriamom vzťahu medzi prúdom a indukčnosťou slúžia malé induktory na ohybe saturačnej krivky. To poskytuje indukčnost, ktorá je maximálna na malé hodnoty prúdu a kolíše na nižšiu hodnotu so zvýšením prúdu. Takého induktory sa nazývajú kyvné reaktory; ovšem tieto induktory pracujú v pomerne malom rozsahu prúdu na ohybe magnetickej saturačnej krivky a bežne sú v takej veíkosti, aby ovládali malé rozsahy prúdu, menej ako 10 ampérov. Takýto malý kyvný reaktor by nebol vhodný pre výkonnú tlmivku na zváračku na rovnosmerný prúd, pretože rozsah prúdu je značne veíký a hodnoty zváracieho prúdu sú extrémne veíké, nad cca 50 ampérov.
• . , '
Prvotným predmetom tohto vynálezu je výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ktorá má postupne meniacu sa indukčnosť v širokom rozsahu prúdu a je schopná ovládač hodnoty prúdu presahujúce asi 50 ampérov a bežne v rozsahu 100-500 ampérov.
Ďalším predmetom tohto vynálezu je výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ako je definované vyššie, ktorá neprodukuje žiadne inflexné body a nespôsobuje kmitanie prívodu energie pri zmene rýchlosti napájania alebo pri zmene dĺžky oblúka.
.Ďalším predmetom tohto vynálezu je výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ako je definované vyššie, ktorá nemá žiadne oblasti nelinearity a môže pracovať. v širokom rozsahu zváracieho prúdu bez nasýtenia.
Iným predmetom tohto vynálezu je výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ako je definované vyššie, ktorá má všeobecne priamy vzťah medzi prúdom a indukčnostou v širokom rozsahu zváracieho prúdu a spôsob riadenia indukčnosti vo výstupnom obvode elektrickej oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd použitím tejto tlmivky.
Ďalším predmetom tohto vynálezu je výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd a spôsob jej použitia, ako je definované vyššie, ktorá umožňuje vysokú indukčnosť pri nízkych rýchlostiach napájania a ani sa neprechádza z jednej saturačnej krivky na inú saturačnú krivku tlmivky.
Ďalším predmetom tohto vynálezu je’ výkonová’tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, ktorá má vzduchovú medzeru v tvare kosoštvorca, určenú na riadenie vzťahu prúd-indukčnost.
Tieto a iné predmety a ich výhody budú vysvetlené prostredníctvom príkladov zhotovenia a výkresov.
Prehíad obrázkov na výkresoch
Na výkresoch znázorňujú:
obr.l ' schému zapojenia oblúkovej zváračky na ' | , , « 1 ’ , rovnosmerný prúd s výstupným obvodom, využívajúcu tohto vynálezu;
obr.2 schému štandardného, skoršieho typu výkonovej tlmivky oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd;
obr.3 graf prúd-indukčnost, znázorňujúci saturačné krivky pre rôzne vzduchové medzery používané v skoršom type výkonovej tlmivky, znázornenej na obr. 2;
obr.4 schému výkonovej tlmivky oblúkovej zváračky, navrhnutej na odstránenie problémov pri skoršom type tlmivky, znázornenej na obr. 2;
obr.5 graf prúd-indukčnost, znázorňujúci saturačnú krivku pre tlmivku znázornenú na obr. 4;
obr.6 pohíad na výkonovú tlmivku na rovnosmerný prúd, konštruovanú podía tohto vynálezu;
* , » 1 · obr.7 graf. prúd-indukčnost na návrh podía tohto vynálezu, ako je znázornené na obr.6;
obr.8,9 a 10 dielčie pohíady na jadro a vzduchové medzery v tvare podía tohto vynálezu;
obr.11 graf prúd-indukčnost, podobný obr.7, znázorňujúci prevádzkovú krivku na návrhy podía tohto vynálezu znázornené na obr. 8-10;
obr.12 a 13 dielčí pohíad na jadro tlmivky, znázorňujúci vzduchové medzery v tvaroch, ktoré sú modifikáciami návrhov podía tohto vynálezu, znázornených na.obr. 8-rlO; '
I I , ‘ obr.14 dielčí pohíad na jadro elektródy konštruované podía tohto vynálezu, kde preferovaný kosoštvorcový tvar vzduchovej medzery je získaný dvoma častami jadra, ktoré sa vzájomne dotýkajú a sú pevne spojené.
Príklady zhotovenia vynálezu
Na obr.l je znázornená elektrická oblúková zváračka 10 na rovnosmerný prúd,umožňujúca vytvárat zvárací prúd minimálne okolo 50 ampérov a vo výške 200-1000 ampérov. Zdroj energie 12, znázornený ako jednofázové združené napätie je smerovaný cez transformátor 14 na usmerňovač
16. Usmerňovač by mal byt ale poháňaný trojfázovým zdrojom energie, aby vytváral rovnosmerné napätie. V súlade so štandardnou praxou je kondenzátor 20 s velkosťou okolo 20 K - 150 K mikrofaradov nabíjaný induktorom 22 s velkosťou asi 20 mH. Usmerňovač 16 nabíja kondenzátor 20, ktorý ' 1 udržiava napätie cez oblúkovú medzeru a medzi elektródou od napájača rovnomerného toku výkonová tlmivka a obrobkom 34. Na udržiavanie prúdu cez oblúk a slúži pomerne velká 50 vo výstupnom obvode medzi kondenzátorom 20 a medzerou alebo oblúkom a. Vynález sa týka konštrukcie a prevádzky výkonovej tlmivky 50 na rovnosmerný prúd, ako je najlepšie znázornené na obr. 6. Skôr bola výkonová tlmivka velká, ako je znázornené na obr. 2, kde tlmivka 100 má vysoko závislé jadro 102 so vzduchovou medzerou g vymedzenou medzi dvoma protilahlými povrchmi 104 a 106. Vysoké hodnoty prúdu vyžadujú velké drôty na vinutie 110. Na získanie vysokej indukčnosti je potrebný vysoký počet závitov. Velký prierez jadra 102 má brániť .nasýteniu. Tlmivka 100 je preto velká, ťažká a drahá. Zmenou šírky medzery g medzi povrchmi 104. 106 je jadro 102 nasýtené vysokým zváracím prúdom vo vinutí 110. ako ukazujú saturačné krivky grafu na obr.3.Kečť je vzduchová medzera g relatívne malá na danú tlmivku, vytvára sa vysoká indukčnosť; ale pri nízkom zváracom prúde sa jadro nasýti. Toto je znázornené na saturačnej krivke 120. So zväčšovaním šírky medzery g sa znižuje indukčnosť a saturačný prúd sa zvyšuje. Tento vzťah zväčšenej velkosti medzery je udávaný saturačnými krivkami 122. 124 a 126. Každá zo saturačných kriviek má saturačné ohyby alebo body 120a.122a, 124a resp. 126a. Na prevádzku oblúkovej zváračky 10 s pevnou vzduchovou medzerou, ako je zobrazené na obr.2, sa musí zvoliť saturačná krivka vyhovujúca požadovanému zváraciemu prúdu. Na vytváranie ako vysokej indukčnosti, tak aj vysokého rozsahu prúdu sa musí zväčšiť vinutie 110 a musí sa zvýšiť velkost jadra.
To drasticky zvýši velkost a váhu tlmivky. Pri znížení váhy a velkosti tlmivky má saturačná krivka nižší saturačný prúd, čo spôsobuje, chybnú prevádzku oblúkovej zváračky na striedavý prúd. Ná odstránenie problémov spojených s výkonovou tlmivkou, ktorá má pevnú medzeru na riadenie prúdu vo výstupnom obvode oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, bolo navrhnuté použitie tlmivky znázornenej na schéme obr. 4. Tlmivka 200 obsahuje vysoko priepustné jadro 202 so vzduchovou medzerou 210. Pri tejto tlmivke je vzduchová medzera stupňovitá s velkou medzerou 212 a malou medzerou 214. vytvorenou pridaním malého pólového nástavca 216. Kedf prúd prekračujúci hodnotu 100-500 ampérov prechádza vinutím 220. indukčnost sleduje saturačnú krivku v dvoch častiach, ako ukazuje obr. 5. Táto nelineárna krivka zahŕňa prvú čast 230 použitú do nasýtenia medzery 214 a potom druhú čast 232 použitú do nasýtenia väčšej medzery 212. Tieto dve časti tvoria
I ' * » účinný vztah prúd-indukčnost, vyjadrený ’ prerušovanou čiarou 240. Tento obrátený pomer prúd-indukčnost je v zváraní elektrickým oblúkom velmi užitočný. Krivka, ktorá sa skladá z dvoch častí, vyhovuje prevádzke ako pri nízkom prúde, tak aj pri vysokom prúde. Je tu ale strmý saturačný ohyb 232a. ktorý je príčinou inflexného bodu 242. Pri prevádzke oblúkovej zváračky podlá prerušovanej čiary 240 spôsobí inflexný bod 242 kmitanie, kedf sa zmení rýchlost napájania alebo dĺžka oblúka alebo napätie oblúka. Dochádza ku kývaniu v oblasti inflexného bodu 242. ktoré znižuje účinnost navrhovanej stupňovitej vzduchovej medzery, ako je znázornené na schéme obr. 4.
Tlmivka 50 na obr. 1 zahŕňa preferovaný návrh tohto vynálezu, ako je zobrazené na obr. 6-8. Jadro 50 z materiálu s vysokou priepustnostou má prierez taký velký, aby zabránil nasýteniu pri prúde nad 50 ampérov a hlavne nad 100-500 ampérov. Protiľahlé povrchy 54, 56 jadra 50 sú medzi vzdialenými okrajmi 54a. 54b a 56a. 56b. Príslušné priečne vzdialené ‘ okraje sú obrátené ' proti sebe a poskytujú pomerne malú vzduchovú medzeru, prípadne žiadnu medzeru. Stredová plocha 58 medzi povrchmi 54, 56 vytvára veľkú vzduchovú medzeru. Vzduchová medzera kosoštvorcového tvaru je medzi vzdialenými okrajmi povrchov 54, 56 a je vymedzená časťami 54c. 54d povrchu 54 a časťami 56c. 56d povrchu 56. Tieto časti sa vzájomne rozbiehajú od maximálnej vzduchovej medzery na vrchole 54e a vrchole 56e vzduchovej medzery kosoštvorcového tvaru. Vinutie 60. ktoré má takú veľkosť, aby unieslo zvárací prúd, a počet závitov, aby dosiahlo požadovanú indukčnosť, vedie zvárací prúd okolo jadra 52. Použitím vzduchovej medzery kosoštvorcového tvaru, ako ukazuje obr. 6, s jadrom vybranej veľkosti a počtu závitov sa dosiahne' krivka 70 vzťahu prúd-indukčnosť zobrazená ňa obr. 7. Krivka 70 predstavuje ideálny vzťah prúd-indukčnosť na zváranie elektrickým oblúkom, kedy prúd postupuje od 20 ampérov na vysokú úroveň prekračujúcu 200 ampérov a často presahuje aj 500-1000 ampérov. Ako ukazuje obr. 8, malá vzduchová medzera na okrajoch 54a. 56a a 54b. 56b má tendenciu nasýtenia pri nízkych hodnotách prúdu. Pri vysokých hodnotách začne tlmivka sýtiť extrémne veľkú vzduchovú medzeru. Ako udávajú šípky, nasýtenie jadra tokom cez vzduchovú medzeru kosoštvorcového tvaru by nasýtilo menšie medzery v pozícii a, ale nepokračovalo by hore z bodov b, c, d. Vrchol vzduchovej medzery kosoštvorcového tvaru sa zvolí tak, aby bránil nasýteniu pri maximálnom zváracom prúde. Je tu teda priamočiary vzťah medzi prúdom a indukčnosťou, ktorý je postupný a plynulý vďaka použitiu vzduchovej medzery kosoštvorcového tvaru.
Ďalšie dva návrhy používajúce preferované kosoštvorcové vzduchové medzery sú znázornené na obr. 9 a
10. Na obr. ,9 majú pólové nástavce 300. 302 jadra 52 protilahlé povrchy 304. 306. ktoré majú oblúkovým tvar a vytvárajú oválnu alebo eliptickú vzduchovú medzeru. Táto vzduchová medzera obsahuje malé vzduchové medzery 310. 312 a velkú stredovú vzduchovú medzeru v oblasti 314. Tento návrh podlá vynálezu dáva lineárnu krivku 72, ktorá je mierne konkávna, ako je schematicky znázornené na obr. 11. Všeobecne lineárnu, ale konvexnú krivku 74 tvorí návrh podlá vynálezu znázornený všeobecne na obr. 10, kde jadro 52 obsahuje pólové nástavce 320. 322 s protilahlými povrchmi 324. resp. 326. Tieto povrchy sú krivočiare s malými vzduchovými medzerami 330. 332 oddelenými zväčšenou vzduchovou medzerou v stredovej časti 334. Ako je zrejmé, návrhy podlá vynálezu postupne menia šírku vzduchovej medzery od stredu jadra k vonkajším .okrájom jadra. Optimálnou aplikáciou návrhu tohto výnálezú je kosoštvorcový tvar vzduchovej medzery, ako je najlepšie znázornené na obr. 6 a 8. Oválna vzduchová medzera na obr. 9 a krivočiara vzduchová medzera na obr. 10 tiež poskytujú relatívne rovnú, inverzne proporcionálnu krivku vzťahu medzi prúdom a indukčnosťou velkého prúdu, riadeného tlmivkou 50 používanou v zváračke na rovnosmerný prúd, ako je znázornené na obr. 1.
V preferovaných návrhoch podlá vynálezu sa vzduchová medzera stupňovito zbieha a je symetrická vzhíadom na jadro. Je možné vytvoriť konfiguráciu asymetrickej vzduchovej medzery, ako ukazuje obr. 12 a 13. Na obr. 12 obsahuje jadro 52a tlmivky 50 pólové nástavce 350. 352 s protilahlými povrchmi, ktoré majú zbiehavé časti 360. 362 a 364. 366. Tieto časti vymedzujú oblasť velkej vzduchovej medzery 338. ktorá je mierne odsadená od stredu jadra. Iná konfigurácia asymetrickej vzduchovej medzery je znázornená na obr. 13, kde j^dro 52b obsahuje pólové nástavce 370. 372 so šikmým povrchom 374 a priamym povrchom 376. Vzduchová medzera znázornená na obr. 13 je tiež vytvorená tvarujúcim pólovým nástavcom 370 s plochým kolmým povrchom, ktorý ju ale nakláňa voči pólovému nástavcu 372. Tieto konštrukcie tvoria vzduchovú medzeru s malou časťou na lávej strane a velkou časťou na pravej strane. Tieto dve asymetrické vzduchové medzery podávajú lepšie výsledky ako stupňovitá vzduchová medzera 210 na obr.4; nedosahujú ale požadovaný účinok znázornený na obr. 11, vytvorený konštrukciou symetrickej vzduchovej medzery podlá návrhu na obr. 8-10.
V praxi má tlmivka 50 jadro znázornené na obr. 14.
» I
Medzi pólovými nástavcami 402. 404 má symetrická medzera ,
J ’ · , ’ I .
400 kosoštvorcový tvar s bočnými opornými časťami 406 408. ktoré sa dotýkajú a vymedzujú stredovú vzduchovú medzeru 400 s malými časťami medzery 412. 414 postupne sa zväčšujúcou na velkú časť medzery 414. K pólovým nástavcom 402. 404 je pripojený pásik 420 pomocou kolíkov 422. 424. Vzduchová medzera 400 má kosoštvorcový tvar, kde vzduchová medzera je velká na vrchole alebo strede a zmenšuje sa smerom na obidva okraje jadra. Táto vzduchová medzera kosoštvorcového tvaru dáva všeobecne priamu čiaru, inverzne proporcionálny vzťah medzi prúdom a indukčnosťou, ktorý je optimálny na zváranie elektrickým oblúkom. Tlmivka určená na praktické použitie môže byt vyplnená pórovitým materiálom s nízkou priepustnosťou.

Claims (20)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY vymedzenou ukončené v
    1. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na' rovnosmerný prúd, pozostávajúca z vysoko priepustného jadra so vzduchovou medzerou regulujúcou indukčnost, prvým a druhým pólovým nástavcom, ktoré sú prvom a druhom povrchu, obrátené proti sebe a každý z nich má dva od seba vzdialené okraje s medziľahlou plochou, v y značujúca sa tým, že povrchy siahajúce od uvedenej medziľahlej plochy ku každému z uvedených okrajov majú tvoriť špecifický tvar prierezu na uvedenú vzduchovú medzeru.
  2. 2. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, » * · I že tvar priferezu je. symetrický.
  3. 3. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým , že tvar prierezu je kosoštvorcový.
  4. 4. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým, že tvar prierezu je oválny.
  5. 5. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podľa nároku 1,vyznačujúca sa tým, že tvar prierezu je krivočiary.
  6. 6. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podľa nároku 1, vyznačujúca sa tým, že medziľahlá plocha je bližšie na jeden z uvedených okrajov.
    Ί. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 6, vyznačujúca sa tým,
    Že tvar prierezu je kosoštvorcový.
    ’ » * , » • · ‘ · » ’ · *
  7. 8. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 1, vyznačujúca sa t ý m, že okraje prvého povrchu sa dotýkajú okrajov druhého povrchu.
  8. 9. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 8, vyznačujúca sa tým,že tvar prierezu je kosoštvorcový.
  9. 10. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 9, vyznačujúca sa t ý m, že tvar prierezu je oválny.
  10. 11. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky ' na rovnosmerný prúd podlá nároku 8, vyznačujúca sa t ý m, že tvar prierezu je krivočiary.
  11. 12. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 8, vyznačujúca sa t ý m, že medzilahlá plocha je bližšie na jeden z uvedených okrajov.
  12. 13. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 1, vyznačujúca sa t ý m, že vzduchová medzera je vyplnená materiálom s nízkou priepustnosťou.
  13. 14. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd podlá nároku 1, vyznačujúca sa t ý m, že uvedená tlmivka obsahuje vinutie na vedenie zváracieho prúdu, kde uvedené vinutie a jadro sú takej veľkosti, aby udržiavali nasýtenie zváracieho, prúdu.aspoň na 100 ampéroch. ’
  14. 15. Spôsob riadenia indukčnosti vo výstupnom obvode elektrickej oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, pracujúci v danom rozsahu prúdu, na zváranie pomocou zváracieho prúdu prebiehajúceho v medzere medzi elektródou a obrobkom, vyznačujúci sa tým, že posky tuje induktor so všeobecne konštantnou indukčnosťou v danom rozsahu prúdu na nabíjanie kondenzátora pripojeného paralelne k tejto medzere; poskytuje tlmivku s indukčnosťou postupne sa odlišujúcou v danom rozsahu prúdu; pripája danú tlmivku v rade s danou medzerou a medzi danú medzeru a kondenzátor.
    * · · · ι I ' 1 . ' ' ( I
  15. 16. Spôsob riadenia indukčnosti podľa nároku 15, vyznačujúci sa tým, že induktancia sa líši vo všeobecne priamej čiare nepriamo úmerne na zvárací prúd.
  16. 17. Spôsob riadenia indukčnosti podľa nároku 15, vyznačujúci sa tým,že tlmivka obsahuje vinutie; zahŕňa riadenie zváracieho prúdu najmenej 50 ampérov vo vinutí a vo vzduchovej medzere.
  17. 18. Výkonová tlmivka oblúkovej zváračky na rovnosmerný prúd, vyznačujúca sa tým, žeob sahuje jadro vysokej priepustnosti so vzduchovou medzerou v tvare prierezu s dvoma vzdialenými okrajmi a vzduchovou medzerou, kde vzduchová medzera má postupne sa líšiacu šírku aspoň časti vzdialenosti medzi okrajmi.
  18. 19. Výkonová tlmivka podlá nároku 18, v y z n a č u j ú c a sa tým, že vzduchová medzera má všeobecne kosoštvorcový tvar prierezu .medzi vzdialenými okrajmi..
    I *
  19. 20. Výkonová tlmivka podlá nároku 19, vyznačujúca sa tým, že tlmivka obsahuje vinutie na vede nie zváracieho prúdu, kde vinutie a jadro sú takej velkosti, aby zabránili nasýteniu pri hodnote zváracieho prúdu aspoň 100 ampérov.
  20. 21. Výkonová tlmivka podlá nároku 20, vyznačujúca sa tým,že tlmivka obsahuje vinutie na vedenie zváracieho prúdu, kde vinutie a jadro sú takej velkosti, aby zabránili nasýteniu pri hodnote zváracieho prúdu aspoň 100 ampérov.
SK1484-99A 1998-11-02 1999-10-29 Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd SK286966B6 (sk)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US18414998A 1998-11-02 1998-11-02

Publications (2)

Publication Number Publication Date
SK148499A3 true SK148499A3 (en) 2000-05-16
SK286966B6 SK286966B6 (sk) 2009-08-06

Family

ID=22675766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SK1484-99A SK286966B6 (sk) 1998-11-02 1999-10-29 Výkonová tlmivka pre oblúkovú zváračku na jednosmerný prúd

Country Status (20)

Country Link
US (5) US6859128B1 (sk)
EP (1) EP0999564B1 (sk)
JP (1) JP3151619B2 (sk)
KR (1) KR100336721B1 (sk)
CN (1) CN1202935C (sk)
AT (1) ATE244450T1 (sk)
AU (1) AU727969B2 (sk)
CA (1) CA2284958C (sk)
DE (1) DE59906171D1 (sk)
DK (1) DK0999564T3 (sk)
ES (1) ES2202982T3 (sk)
HU (1) HUP9903995A3 (sk)
MY (1) MY130731A (sk)
NO (1) NO318789B1 (sk)
PL (1) PL192456B1 (sk)
SG (1) SG80076A1 (sk)
SI (1) SI0999564T1 (sk)
SK (1) SK286966B6 (sk)
TR (1) TR199902411A2 (sk)
TW (1) TW445467B (sk)

Families Citing this family (28)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
TR199902411A2 (xx) 1998-11-02 2000-06-21 Lincoln Global, Inc. Do�ru ak�m kaynak makinas� i�in ��k�� bobini ve kullanma y�ntemi
DE10128527A1 (de) * 2001-06-13 2002-12-19 Lite On Electronics Inc Induktor mit einer Vielzahl von Luftspalten
JP2003343677A (ja) * 2002-05-27 2003-12-03 Smc Corp 電動アクチュエータ
DE10234979A1 (de) * 2002-07-31 2004-02-12 Epcos Ag Drosselkern für nichtlineare Kerndrossel und Verfahren zur Herstellung
US7897103B2 (en) * 2002-12-23 2011-03-01 General Electric Company Method for making and using a rod assembly
US7023313B2 (en) 2003-07-16 2006-04-04 Marvell World Trade Ltd. Power inductor with reduced DC current saturation
US7489219B2 (en) 2003-07-16 2009-02-10 Marvell World Trade Ltd. Power inductor with reduced DC current saturation
US7307502B2 (en) 2003-07-16 2007-12-11 Marvell World Trade Ltd. Power inductor with reduced DC current saturation
US20050162021A1 (en) * 2004-01-26 2005-07-28 Dell Products L.P. Information handling system including zero voltage switching power supply
US8324872B2 (en) 2004-03-26 2012-12-04 Marvell World Trade, Ltd. Voltage regulator with coupled inductors having high coefficient of coupling
US8530789B2 (en) * 2004-12-13 2013-09-10 Lincoln Global, Inc. Power module cartridge
US7646281B2 (en) * 2005-01-14 2010-01-12 Lincoln Global, Inc. Snap-together choke and transformer assembly for an electric arc welder
US20080074230A1 (en) * 2006-09-21 2008-03-27 Ford Motor Company Variable permeability inductor cre structures
FR2908231B1 (fr) * 2006-11-07 2009-01-23 Commissariat Energie Atomique Noyau magnetique ferme en forme de spirale et micro-inductance integree comportant un tel noyau magnetique ferme
KR100979165B1 (ko) * 2008-05-30 2010-08-31 한국이찌몽(주) 스터드 용접장치
WO2010063140A1 (en) * 2008-12-05 2010-06-10 Abb Research Ltd. A controllable reactor and fabrication method thereof
JP5143765B2 (ja) * 2009-02-16 2013-02-13 株式会社東海理化電機製作所 電流センサ
US20110132877A1 (en) * 2009-12-09 2011-06-09 Lincoln Global, Inc. Integrated shielding gas and magnetic field device for deep groove welding
CN102360863B (zh) * 2011-11-08 2013-10-16 田村(中国)企业管理有限公司 磁集成双电感器
JP6251967B2 (ja) * 2013-03-22 2017-12-27 アイシン精機株式会社 電流センサ
KR20150045694A (ko) * 2013-10-21 2015-04-29 삼성전기주식회사 코어 및 이를 구비하는 코일 부품
KR102138146B1 (ko) 2014-07-10 2020-07-27 보르그워너 인코퍼레이티드 솔레노이드 곡선 형상화를 위한 곡선형 션트
US20160126829A1 (en) * 2014-11-05 2016-05-05 Chicony Power Technology Co., Ltd. Inductor and power factor corrector using the same
CN105931813B (zh) * 2016-06-28 2018-03-23 浙江科升电力设备有限公司 一种节能激磁导流铁芯电抗器
JP2019041531A (ja) * 2017-08-28 2019-03-14 オムロン株式会社 Llc共振コンバータ
RU2682244C1 (ru) * 2018-03-20 2019-03-18 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" Устройство для питания сварочной дуги
FR3084510B1 (fr) * 2018-07-26 2020-11-27 Valeo Systemes De Controle Moteur Noyau magnetique pour former des bobines
CN109167508A (zh) * 2018-11-05 2019-01-08 郑州煤机液压电控有限公司 具备消除火花能量的矿用本安型电源

Family Cites Families (32)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US1353711A (en) * 1920-06-25 1920-09-21 Gen Electric Electric welding and reactor
GB229484A (en) * 1924-02-15 1925-02-26 Frederick Edmund Berry Improvements in or relating to electric transformers
US2469266A (en) 1946-08-14 1949-05-03 Indiana Steel Products Co Magnetic transducer having an irregular nonmagnetic gap
US2509187A (en) * 1949-05-17 1950-05-23 Advance Transformer Co Transformer
US3136884A (en) 1961-04-17 1964-06-09 Glenn Pacific Corp High efficiency auto-modulated welding arc power supply welding arc power supply
US3091720A (en) 1961-07-03 1963-05-28 Advance Transformer Co Ballast apparatus with dimming control
GB1027685A (en) 1962-04-02 1966-04-27 Ass Elect Ind Improvements in and relating to inductive devices
US3211953A (en) 1962-05-21 1965-10-12 Glenn Pacific Corp Adjustable single phase power supply for welding
US3308265A (en) 1962-10-29 1967-03-07 Hobart Brothers Co Filtering circuit
US3546571A (en) 1968-06-21 1970-12-08 Varo Constant voltage ferroresonant transformer utilizing unequal area core structure
US3646311A (en) * 1968-10-29 1972-02-29 Gen Dynamics Corp Method and apparatus for vertical torch oscillation inversely to current magnitude
JPS5137901B2 (sk) 1973-04-26 1976-10-19
SE438615B (sv) 1976-04-28 1985-04-29 Thermal Dynamics Corp Bagsvetsapparat
JPS538344A (en) 1976-07-12 1978-01-25 Osaka Denki Co Ltd Dc arc welding machine
DE2848119A1 (de) * 1978-11-06 1980-05-14 Siemens Ag Getaktetes netzgeraet
DE3017368A1 (de) * 1980-05-07 1981-11-12 Licentia Patent-Verwaltungs-Gmbh, 6000 Frankfurt Zeilentransformator fuer einen fernsehempfaenger
SE8007479L (sv) * 1980-10-24 1982-04-25 Esab Ab Anordning for bagsvetsning
ATE16702T1 (de) 1981-03-10 1985-12-15 Ciba Geigy Ag Verfahren zur herstellung von phenylaethyltriazolen.
US4547705A (en) 1982-03-20 1985-10-15 Tdk Corporation Discharge lamp lightening device
GB2131626B (en) * 1982-11-12 1986-02-05 Gen Electric Plc Variable set core for choke or transformer
DE8428108U1 (de) * 1984-09-24 1985-01-03 Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München Speicherdrossel
JPH0653308B2 (ja) 1986-12-26 1994-07-20 株式会社ダイヘン ア−ク溶接電源
JPH03208250A (ja) 1990-01-09 1991-09-11 Nissin Electric Co Ltd 分析電磁石
US5204653A (en) * 1990-01-22 1993-04-20 Tabuchi Electric Co., Ltd. Electromagnetic induction device with magnetic particles between core segments
JPH04225505A (ja) 1990-12-27 1992-08-14 Nec Corp オンオフコンバータ
US5194817A (en) 1991-07-18 1993-03-16 James G. Biddle Co. Apparatus and method for testing insulation using a pulsed resonant power supply
RU2055712C1 (ru) 1992-02-17 1996-03-10 Христофор Никитович Сагиров Синергетический сварочный дроссель
JP2553017Y2 (ja) 1992-02-24 1997-11-05 東光株式会社 スイッチング電源のコイル装置用コア
US5816894A (en) * 1994-12-16 1998-10-06 Hitachi Metals, Ltd. Gap-providing ferrite core half and method for producing same
US5767816A (en) * 1995-02-22 1998-06-16 Minnesota Mining And Manufacturing Company Ferrite core marker
JP2980827B2 (ja) 1995-06-23 1999-11-22 株式会社三社電機製作所 アーク溶接機
TR199902411A2 (xx) * 1998-11-02 2000-06-21 Lincoln Global, Inc. Do�ru ak�m kaynak makinas� i�in ��k�� bobini ve kullanma y�ntemi

Also Published As

Publication number Publication date
EP0999564A1 (de) 2000-05-10
CN1202935C (zh) 2005-05-25
TW445467B (en) 2001-07-11
KR20000035148A (ko) 2000-06-26
EP0999564B1 (de) 2003-07-02
HUP9903995A2 (hu) 2000-08-28
SG80076A1 (en) 2001-04-17
CA2284958A1 (en) 2000-05-02
NO994958L (no) 2000-04-28
US7102479B2 (en) 2006-09-05
US6859128B1 (en) 2005-02-22
ATE244450T1 (de) 2003-07-15
AU5716499A (en) 2000-05-04
AU727969B2 (en) 2001-01-04
TR199902411A3 (tr) 2000-06-21
PL335992A1 (en) 2000-05-08
PL192456B1 (pl) 2006-10-31
NO994958D0 (no) 1999-10-12
US20050218134A1 (en) 2005-10-06
US20010013819A1 (en) 2001-08-16
SK286966B6 (sk) 2009-08-06
CA2284958C (en) 2004-03-30
DK0999564T3 (da) 2003-10-13
US6930580B2 (en) 2005-08-16
JP3151619B2 (ja) 2001-04-03
JP2000141038A (ja) 2000-05-23
US6194684B1 (en) 2001-02-27
DE59906171D1 (de) 2003-08-07
HUP9903995A3 (en) 2000-09-28
SI0999564T1 (en) 2003-12-31
NO318789B1 (no) 2005-05-09
KR100336721B1 (ko) 2002-05-13
CN1253056A (zh) 2000-05-17
TR199902411A2 (xx) 2000-06-21
US20010011938A1 (en) 2001-08-09
MY130731A (en) 2007-07-31
ES2202982T3 (es) 2004-04-01
HU9903995D0 (en) 2000-01-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SK148499A3 (en) Output choke for a direct current welding device
TWI314490B (en) Improved three stage power source for electric arc welding
US9647555B2 (en) Chopper output stage for arc welder power source
US7554056B2 (en) Method and apparatus for braking and advancing a welding wire
US20110249472A1 (en) Pwm control of dual active bridge converters
JP2005081387A (ja) Tig溶接装置及び方法
US5283419A (en) Arc welding machine and method
Wu et al. Novel and simplified implementation of digital high-power pulsed MIG welding power supply with LLC resonant converter
JP7018354B2 (ja) 溶接用電源装置および出力制御方法。
CZ9903851A3 (cs) Výstupní tlumivka pro stejnosměrnou elektrickou svářečku a způsob jejího využití
JP3604505B2 (ja) 多出力スイッチング電源装置
CN113727483B (zh) 一种多电极交流电弧放电装置、设备及交流电源
RU2055712C1 (ru) Синергетический сварочный дроссель
JPH03198656A (ja) 直流電源装置
JP4352476B2 (ja) 直交磁界変圧器
RU2041037C1 (ru) Синергетический сварочный дроссель
Jin et al. Comparison of power supplied for magnet load applications
JPH1197255A (ja) 電源用インダクタ
JPS62123958A (ja) スイツチング電源
KR19990035989U (ko) 아크용접기의 코어구조
JP2004074165A (ja) 溶接機用のギャップ入り鉄心リアクトル
KR20020080301A (ko) 전기용접기용 전원 공급장치

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of maintenance fees

Effective date: 20101029