SU340494A1 - WELDING CURRENT MEASUREMENT METHOD - Google Patents

WELDING CURRENT MEASUREMENT METHOD

Info

Publication number
SU340494A1
SU340494A1 SU1445865A SU1445865A SU340494A1 SU 340494 A1 SU340494 A1 SU 340494A1 SU 1445865 A SU1445865 A SU 1445865A SU 1445865 A SU1445865 A SU 1445865A SU 340494 A1 SU340494 A1 SU 340494A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
welding
welding current
measurement method
current measurement
current
Prior art date
Application number
SU1445865A
Other languages
Russian (ru)
Original Assignee
В. Г. Калашников, Г. Д. Горчаков , Е. И. Андрианов
ьИБЛИОТЕ Н,Д
Publication of SU340494A1 publication Critical patent/SU340494A1/en

Links

Description

Изобретение может быть использовано в машиностроении при разработке измерительных и контролирующих систем. Известные способы измерени  сварочного тока, заключаюш.иес  в том, что сигнал, про- 5 порциоиальный измер емой величине, снимают с элементов вторичного контура сварочной машины , имеют сравнительно большую погрешность . Цель изобретени  - повысить точность из- ю мерени . Достигаетс  это тем, что полученный сигнал уравнивают по фазе с напр жением на свариваемых издели х, а результирующую величину используют дл  оценки тока.15 На фиг. 1 приведена схема измерени , иллюстрирующа  предлагаемый способ; на фиг. 2- одна из возможных схем построени  функциональной цепи (фазовращател ). Эквивалентную схему сварочного контура машины можно представить следующим образом , где е - сторонн   ЭДС сварочного контура: Zi - сопротивление участка токопровода, с которого снимаетс  электрический сиг- 25 нал; Zz - сопротивление, включающее в себ  приведенное ко вторичному контуру сопротивление потерь в сварочном трансформаторе и сопротивление участка зо 20 токопровода, за исключением того участка , с которого снимаетс  сигнал; 2з - сопротивление свариваемого издели ; ев - ток сварочного контура; св - сварочное напр жение (т. е. напр жение на свариваемом изделии); Ui - нанр жение на Zi; Ф - функциональна  цепь (фазовращатель ) . Напр жение L/i равно t/i /cB-Zi. Напр жение Ui зависит от частоты сварочго тока по закону где /те - мнима  часть; Re - вещественна  сть. Дл  исключени  частотной зависимости сигл fyi функциональной цепью преобразуетс  выходной сигнал 6вых по закону: 1 -г / tg tf 1 -г /tgtps. l + сварочное напр жение /св /СВ2з. Сопротивление свариваемого издели   вл етс  практически чисто активным (1т-2з е-2з), так как по сравнению с токопроводом и трансформатором, участок свариваемого издели , вход щий в сварочный контур, имеет намного меньшие размеры (за счет этого мало 1т-Zs) и гораздо больщее активное сопротивление переходного контакта (Re-Zs велика). Таким образом получаем: rgf/cB Arg-I + ArgZ, Arg/ев. Подставив это в выражение дл  7вых, полу- 15 чим выражение Argf/e«, ArgU,, + Arg ± 1 +1 из которого видно, что, измен   Arg можно 2о добитьс  совпадени  по фазе /вых и f/св при cp, p actg. При этом автоматически получаетс , что I ев Ае Ь Т. е. Выходное напр жение пропорционально активной составл ющей сварочного тока с коэффициентом пропорциональности равным В этом случае Argt/Bbix Arg-/cB и вых-(co)const /cB- e-2i, Т. е. частна  зависимость исключена. Измерив величины Re-Zi на посто нном токе, по величине f/вых суд т о величине /ев независимо от его час- 35 тотного спектра. В качестве примера функциональной цепи дл  преобразовани  t/i в t/вых по выщеупом нутому закону можно привести х цепочку (см. фиг. 2). При Ro-{-ixo: Zi получим о1 f/вых + гл-о 1 + / tg(fThe invention can be used in mechanical engineering in the development of measuring and control systems. The known methods for measuring the welding current, which consists in the fact that the signal, which is about 5 times the measured value, is removed from the elements of the secondary circuit of the welding machine, has a relatively large error. The purpose of the invention is to improve the accuracy of the measurement. This is achieved by the fact that the received signal is equalized in phase with the voltage on the products being welded, and the resulting value is used to estimate the current. 15 In FIG. 1 is a measurement diagram illustrating the proposed method; in fig. 2 is one of the possible schemes for constructing a functional chain (phase shifter). The equivalent circuit of the welding circuit of the machine can be represented as follows, where e is the external emf of the welding circuit: Zi is the resistance of the conductor section from which the electrical signal is taken 25; Zz is the resistance that includes the loss resistance in the welding transformer and the resistance of the conductor section 20 that is reduced to the secondary circuit, except for the section from which the signal is taken; 2z - resistance of the welded product; ev is the current of the welding circuit; Sv is the welding voltage (i.e., the voltage across the product being welded); Ui is the pattern on Zi; Ф - functional circuit (phase shifter). The voltage L / i is equal to t / i / cB-Zi. The voltage Ui depends on the frequency of the welding current according to the law where / is the part; Re is real. To eliminate the frequency dependence of the signal fyi, the functional circuit converts the output signal 6out according to the law: 1-g / tg tf 1 -g / tgtps. l + welding voltage / sv / sb2s. The resistance of the product to be welded is practically purely active (1m-2z e-2z), since compared to the current lead and transformer, the section of the product to be welded that is included in the welding circuit has much smaller dimensions (due to this little 1t-Zs) and much more active resistance of the transition contact (Re-Zs is large). Thus we get: rgf / cB Arg-I + ArgZ, Arg / ev. Substituting this into the expression for the 7th, we obtain the expression Argf / e, ArgU ,, + Arg ± 1 +1 from which it is clear that by changing Arg it is possible 2o to achieve phase / output and f / c for cp, p actg. In this case, it automatically turns out that I e A b b i. E. The output voltage is proportional to the active component of the welding current with a proportionality coefficient equal to In this case, Argt / Bbix Arg- / cB and output- (co) const / cB-e-2i , I.e., private dependence is excluded. Measuring the magnitudes of Re-Zi at a constant current, the magnitude of f / o determines the value of / e, regardless of its frequency spectrum. As an example of a functional chain for converting t / i to t / o, according to the aforementioned law, one can cite a chain (see Fig. 2). When Ro - {- ixo: Zi we get o1 f / o + ch-o 1 + / tg (f

fuz Z Предмет изобретени  Способ измерени  сварочного тока при контактной сварке оплавлением, состо щий в том, что сигнал, пропорциональный измер емой величине , снимают с элементов вторичного контура сварочной мащины, например с колиброванного на посто нном токе участка токопровода , отличающийс  тем, что, с целью повыщени  точности, полученный сигнал уравнивают по фазе с напр жением на свариваемых издели х, а результирующую величину используют дл  оценки тока.fuz Z Subject of the Invention A method for measuring welding current in flash welding, consisting in that a signal proportional to the measured value is removed from the elements of the secondary contour of the welding mask, for example, from the section of the current lead calibrated, characterized in that In order to improve accuracy, the resulting signal is equalized in phase with the voltage on the products being welded, and the resulting value is used to estimate the current.

SU1445865A WELDING CURRENT MEASUREMENT METHOD SU340494A1 (en)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU340494A1 true SU340494A1 (en)

Family

ID=

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2457497C1 (en) * 2011-04-07 2012-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Welding contact resistance measurement method
RU2465538C2 (en) * 2010-12-30 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Contact sensor for registration of fragment approach moment during fragmentation shell explosion
RU2465539C2 (en) * 2010-12-30 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Contact sensor for registration of damage agent approach moment during fragmentation shell explosion

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465538C2 (en) * 2010-12-30 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Contact sensor for registration of fragment approach moment during fragmentation shell explosion
RU2465539C2 (en) * 2010-12-30 2012-10-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана" Contact sensor for registration of damage agent approach moment during fragmentation shell explosion
RU2457497C1 (en) * 2011-04-07 2012-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тольяттинский государственный университет" Welding contact resistance measurement method

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7098625B2 (en) Apparatus and method for estimating charge rate of secondary cell
RU2321132C1 (en) Method for adjusting compensation of capacitive grounding currents in electric networks
KR100516201B1 (en) Electromagnetic Flowmeter
US11754636B2 (en) Estimating the SOH and estimating the SOC of an electrochemical element
SU340494A1 (en) WELDING CURRENT MEASUREMENT METHOD
JPH09113545A (en) Electric current measuring device
JP4845953B2 (en) Dynamic characteristic inspection device
US4667198A (en) Apparatus for measuring quantity of AC electricity
JP2018194421A (en) Transformer loss measuring apparatus and transformer loss measuring method
SU1129563A1 (en) Device for measuring symmetrical components of three-phase ac voltage system
SU1098703A1 (en) Device for guiding welding torch along welded joint
SU1220092A1 (en) Method of testing rectifier converter
SU1394260A1 (en) Method of rejecting an electric contact
RU2006160C1 (en) Control process for transducer with variable external characteristic
SU1257508A1 (en) Device for performing electromagnetic checking
JP2021081202A (en) Zero-adjustment correction method and impedance measurement method
SU1511717A1 (en) Method of testing the turn of insulation of windings of electric articles for presence of short-circuited turns
SU1004912A1 (en) Device for measuring resistance
SU1257586A1 (en) Method of checking load non-uniformity of rectifier circuits connected in parallel
Zhou et al. AUTOMATIC MEASUREMENT AND CALIBRATION OF DC CURRENT RATIO ERROR
SU207269A1 (en) METHOD OF MULTIPLE ELECTRIC SIGNALS WITH APPLICATION OF WIDE-PULSE MODULATION
SU1622851A1 (en) Method of checking power transformers for inner faults
SU998055A2 (en) Apparatus for measuring active resistance of welding circuit
KR830001425B1 (en) Current transformer
SU150552A1 (en) Method of measuring the slope of the conversion of electronic tubes