基于无桥PFC的LLC数字化焊接电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113809943B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111158213.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了基于无桥PFC的LLC数字化焊接电源系统及控制方法,包括单相交流输入电网、焊接电源和电弧负载。焊接电源由前后两级串联构成,其中前级为前级AD‑DC转换单元,选用Boost电路作为主电路,采用三路交错并联图腾柱无桥PFC技术;后级为后级DC‑DC转换单元,选用LLC谐振变换器作为主电路,采用多个后级子单元并联输出技术。通过前后两级的连级控制,使LLC谐振变换器可以在宽压范围输出的同时保证效率,进一步增大了焊接电源的输出功率,降低了焊接电源对电网的污染与干扰。

    一种基于LLC的双丝脉冲MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110421237A

    公开(公告)日:2019-11-08

    申请号:CN201910660536.9

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于LLC的双丝脉冲MIG焊电源系统及控制方法,所述系统包括三相交流输入电网、主机电源模块、从机电源模块、人机界面模块和电弧负载;所述电弧负载包括主机电弧负载和从机电弧负载;所述主机电源模块与三相交流输入电网和主机电弧负载连接;所述从机电源模块均与三相交流输入电网和从机电弧负载连接;所述人机界面模块与主机电源模块和从机电源模块连接,所述主机电源模块和从机电源模块结构相同,均由N个子系统并联组成。所述控制方法包括同步相位、交替相位和独立相位的双丝脉冲相位控制。该系统结合了双丝脉冲MIG焊熔敷效率高以及LLC谐振变换器电能转换效率高的优点,可以实现三种相位脉冲波形输出任意切换。

    基于电流波形激励熔滴过渡的双丝脉冲MIG焊电源系统

    公开(公告)号:CN112935482A

    公开(公告)日:2021-06-11

    申请号:CN202110110500.0

    申请日:2021-01-27

    Abstract: 本发明公开了基于电流波形激励熔滴过渡的双丝脉冲MIG焊电源系统,包括主机电源和从机电源,主机电源和从机电源通过CAN总线连接,用于交互通信实现不同脉冲相位的控制,主机电源和从机电源均包括数字信号处理器DSP、基值模块、峰值模块和高频激励模块,每个模块采用LLC主电路,工作在最佳谐振点;三个模块按一定次序输出电流叠加,通过主机电源和从机电源之间的协同控制,实现不同脉冲相位模式的两路输出电流组合,本发明依据高频脉冲电流使熔滴产生振动,从而促使熔滴过渡的原理,避免了机械振动的弊端,提高了熔滴过渡的可控性,且脉冲电流搅拌熔池,达到了细化晶粒和加快气泡上浮的效果。

    基于SiC的双丝复合超高频脉冲MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111975173A

    公开(公告)日:2020-11-24

    申请号:CN202010679033.9

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了基于SiC的双丝复合超高频脉冲MIG焊电源系统及控制方法,包括通过CAN总线连接的主机电源及从机电源,所述主机电源及从机电源均包括数字信号处理器DSP,还包括并联连接的基值模块及峰值模块,所述数字信号处理器DSP提供驱动信号PWM1–PWM4,经过第一驱动电路后转换为驱动信号Driver1–Driver4控制基值模块,数字信号处理器DSP提供驱动信号PWM5–PWM9,经过第二驱动电路后转换为驱动信号Driver5–Driver9控制峰值模块。本发明具有结构简单,容易实现的优点。

    基于SiC的双丝复合超高频脉冲MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN111975173B

    公开(公告)日:2021-10-26

    申请号:CN202010679033.9

    申请日:2020-07-15

    Abstract: 本发明公开了基于SiC的双丝复合超高频脉冲MIG焊电源系统及控制方法,包括通过CAN总线连接的主机电源及从机电源,所述主机电源及从机电源均包括数字信号处理器DSP,还包括并联连接的基值模块及峰值模块,所述数字信号处理器DSP提供驱动信号PWM1–PWM4,经过第一驱动电路后转换为驱动信号Driver1–Driver4控制基值模块,数字信号处理器DSP提供驱动信号PWM5–PWM9,经过第二驱动电路后转换为驱动信号Driver5–Driver9控制峰值模块。本发明具有结构简单,容易实现的优点。

    基于LLC的一体化脉冲MIG焊电源系统及其控制方法

    公开(公告)号:CN109822193A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910234491.9

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 本发明公开了基于LLC的一体化脉冲MIG焊电源系统及其控制方法,包括三相交流输入电网、人机界面模块、主控制模块,脉冲峰值模块、脉冲基值模块和电弧负载;所述脉冲峰值子模块包括主电路、驱动模块、故障保护模块、电压电流检测模块;所述主控制模块包括DSP数字化控制模块,所述DSP数字化控制模块分别与故障保护模块、驱动模块和电压电流检测模块相连接,所述主控制模块根据脉冲时序控制驱动模块,实现对脉冲基值模块和脉冲峰值模块满载输出的交替开关切换,本发明结构简单消除分体式系统结构复杂的缺点;抗干扰能力强,解决分体式结构中子系统相互通信方式容易受干扰等问题;改善了工作条件,降低了电磁干扰,提高了整机效率。

    一种PFC调压的谐振MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113809941B

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202111157636.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PFC调压的谐振MIG焊电源系统及控制方法,包括单相交流输入电网、PFC电路、电流采样电路、数字控制电路、模拟控制电路、LLC谐振变换器及电弧负载;数字控制电路通过电阻调节电路与PFC电路交互,进而控制反馈电阻,LLC谐振变换器一直工作在最佳谐振点,获得高的工作效率。主要的控制策略是通过检测焊接电流,经过数字控制电路处理后,调节前级PFC电路的反馈电阻,从而调节前级PFC电路的输出电压,进而调节后级LLC谐振变换器的输出电压,以保证当电弧负载变化时,维持焊接电流恒定,从而提高MIG焊的焊接质量。

    基于无桥PFC的LLC数字化焊接电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113809943A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111158213.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了基于无桥PFC的LLC数字化焊接电源系统及控制方法,包括单相交流输入电网、焊接电源和电弧负载。焊接电源由前后两级串联构成,其中前级为前级AD‑DC转换单元,选用Boost电路作为主电路,采用三路交错并联图腾柱无桥PFC技术;后级为后级DC‑DC转换单元,选用LLC谐振变换器作为主电路,采用多个后级子单元并联输出技术。通过前后两级的连级控制,使LLC谐振变换器可以在宽压范围输出的同时保证效率,进一步增大了焊接电源的输出功率,降低了焊接电源对电网的污染与干扰。

    一种PFC调压的谐振MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113809941A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111157636.3

    申请日:2021-09-30

    Abstract: 本发明公开了一种PFC调压的谐振MIG焊电源系统及控制方法,包括单相交流输入电网、PFC电路、电流采样电路、数字控制电路、模拟控制电路、LLC谐振变换器及电弧负载;数字控制电路通过电阻调节电路与PFC电路交互,进而控制反馈电阻,LLC谐振变换器一直工作在最佳谐振点,获得高的工作效率。主要的控制策略是通过检测焊接电流,经过数字控制电路处理后,调节前级PFC电路的反馈电阻,从而调节前级PFC电路的输出电压,进而调节后级LLC谐振变换器的输出电压,以保证当电弧负载变化时,维持焊接电流恒定,从而提高MIG焊的焊接质量。

    一种基于LLC的双丝脉冲MIG焊电源系统及控制方法

    公开(公告)号:CN110421237B

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN201910660536.9

    申请日:2019-07-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于LLC的双丝脉冲MIG焊电源系统及控制方法,所述系统包括三相交流输入电网、主机电源模块、从机电源模块、人机界面模块和电弧负载;所述电弧负载包括主机电弧负载和从机电弧负载;所述主机电源模块与三相交流输入电网和主机电弧负载连接;所述从机电源模块均与三相交流输入电网和从机电弧负载连接;所述人机界面模块与主机电源模块和从机电源模块连接,所述主机电源模块和从机电源模块结构相同,均由N个子系统并联组成。所述控制方法包括同步相位、交替相位和独立相位的双丝脉冲相位控制。该系统结合了双丝脉冲MIG焊熔敷效率高以及LLC谐振变换器电能转换效率高的优点,可以实现三种相位脉冲波形输出任意切换。

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