[实用新型]一种内置锂电池组的便携式离网型直流弧焊机有效

专利信息
申请号: 201420069553.8 申请日: 2014-02-18
公开(公告)号: CN203843347U 公开(公告)日: 2014-09-24
发明(设计)人: 杜育 申请(专利权)人: 杜育
主分类号: B23K9/10 分类号: B23K9/10
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 100000 北京*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 一种 内置 锂电池 便携式 离网型 直流 弧焊机
【说明书】:

技术领域

    本实用新型涉及的是用于户外应急、抢修、抢险需要,在没有电网支持时可使用内置锂电池组进行焊接作业的直流弧焊机。 

技术背景

现在市场主流的直流弧焊机均为逆变直流弧焊机,其基本工作原理是将三相或单相 50赫兹工频交流电整流、滤波后得到一个较平滑的直流电,由 IGBT或场效应管组成的逆变电路将该直流电变为15~100千赫兹的交流电,经中频主变压器降压后,再次整流滤波获得平稳的直流输出焊接电流(或再次逆变输出所需频率的交流电)。逆变直流焊割设备的控制电路由给定电路和驱动电路等组成,通过对电压、电流信号的回馈进行处理,实现整机循环控制,采用脉宽调制PWM 为核心的控制技术,从而获得快速脉宽调制的具有恒流特性的焊接直流输出,确保了优异的焊割工艺效果。其关键技术特征为交流变直流,直流逆变为中频交流,交流整流变直流。 

与交流焊机相比,逆变直流弧焊机空载电压高,引弧容易,输出电流没有“过零点”,能提供稳定的电弧和平稳的熔滴过渡。—旦电弧被引燃,直流电弧能保持连续燃烧;而采用交流电源焊接时,由于电流和电压方向的改变,并且每秒钟电弧要熄灭和重新引燃120次以上,电弧不能连续稳定燃烧。在焊接电流较低的情况下,直流电弧对熔化的焊缝金属有很好的润湿作用,适用范围广,并且能规范焊道尺寸,对于交流焊机无法焊接的金属薄件有着非常好的焊接效果。 

不论是交流焊机还是逆变焊机在没有电网支持的情况下,只能通过汽柴油发电装置或铅酸电池组逆变为220伏特或380伏特交流电源后,为其供电才能满足实现户外作业的需要。采用这两种方式整套装备的重量均在100公斤以上,使用发电机的还要携带油料。即便是采用铅酸电池组,由于逆变焊机较高的起弧电流和工作端电压不规律变化,将造成铅酸电池组的深度放电使其使用寿命大大缩短。由于铅酸电池放电倍率较低,又需要首先逆变为4000瓦以上的交流电,为了保证逆变功率达到焊机的使用要求,铅酸电池的装备模块较多,一般仅铅酸电池箱就重达90公斤且体积较大、携带不便。采用这两种方式均极大的影响了应急、抢修、抢险的机动性,整套装备的造价较高,限制了该类装备在应急、抢修、抢险方面的使用。 

发明内容

为了解决在没有电网支持时的户外焊接作业装备体积大、重量重、机动性不好、不利于携带等诸多弊端,一种内置锂电池组的便携式离网型直流弧焊机,在壳体内锂电池组、充放电控制板、断路继电器、弧焊发生器按顺序连接,其特征是:锂电池组通过充放电控制板输出48伏特,300安培恒流直流电源,连接由斩波开关、续流二极管和电感组成的弧焊发生器,回路接继电器组成的安全防护电路,构成非逆变型直流弧焊机。 

本发明的技术方案主要由锂电池组及控制系统,焊接电流控制系统,弧焊发生装置组成(如图1所示)。 

1、锂电池组及充电控制系统 

锂电池组选用8安时,3.7伏特锰酸锂高倍率电芯,采用13串3并结构,组成48伏特,24安时锂电池组,使用EG4313集成芯片为核心,组成智能化充电控制系统,通过对每只电芯充电电压的实时取样检测,采用单点反馈电路,使每只电芯在充电时自动进行恒流恒压转换,确保每只电芯达到4.3伏特充电电压后,以300毫安电流截止充电,从而实现了对锂电池组充电时的单点单控,使储能单元的供电能力最优。其基本控制电路如图2所示。

2、焊接电流控制系统 

放电回路采用350安培固态继电器作为开关部件,通过电压、电流检测电路监控放电电流、

电压的变化,当检测电池组输出电压低于2.8伏特后,延时电路启动,5秒后,电压如不能恢复至2.8伏特以上,继电器启动,断开放电回路,以防止过放导致的锂电池组损坏。当检测电流高于300安培时,继电器启动,断开放电回路,防止过载导致的内部电路和电池组损坏。其基本电路原理如图3所示。

3、弧焊发生装置 

直流斩波器(D.C. Chopper)又称为截波器,它是将电压值固定的直流电,转换为电压值可变的直流电源装置,是一种直流对直流的转换器(DC to DC Converter),该技术成熟稳定,在电机调速控制、调阻、励磁等领域已被广泛使用。焊机的起弧方式的特征是:利用由斩波开关,电感,续流二极管组成斩波电路,将锂电池组输出的具有低压高电流特征平滑直流电转化为具有下降外特性的直流电源,通过脉宽调制方式响应焊机输出端在接通和断开时产生巨大的电压变化,在两极瞬间短路时引燃电弧,利用产生的电弧来熔化电焊条和焊材,冷却后来达到使它们结合的目的。其基本电路原理如图4所示。

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