[发明专利]双电压逆变弧焊机的工频整流滤波电路系统有效
申请号: | 201610711156.X | 申请日: | 2016-08-24 |
公开(公告)号: | CN106141376B | 公开(公告)日: | 2017-11-14 |
发明(设计)人: | 杨隽斌 | 申请(专利权)人: | 台州林轩科技有限公司 |
主分类号: | B23K9/09 | 分类号: | B23K9/09 |
代理公司: | 台州市南方商标专利事务所(普通合伙)33225 | 代理人: | 白家驹 |
地址: | 318050 浙江省*** | 国省代码: | 浙江;33 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 电压 逆变弧焊机 整流 滤波 电路 系统 | ||
技术领域
本发明涉及一种双电压逆变弧焊机的工频整流滤波电路系统。
背景技术
目前,双电压AC220V/380V逆变焊机,在AC220V时基本上都采用倍压电路整流。倍压整流电路的实质是电荷泵,在一些需用高电压、小电流的地方,常常使用倍压整流电路。倍压整流,可以把较低的交流电压,用耐压较低的整流二极管和电容器,“整”出一个较高的直流电压。倍压整流电路一般按输出电压是输入电压的多少倍,分为二倍压、三倍压与多倍压整流电路。倍压整流电路只能在负载较轻,输出电流较小的情况下工作,否则输出电压会降低。倍压越高的整流电路,这种因负载电流增大影响输出电压下降的情况越明显。可焊机恰恰是大电流高负载的用电设备,所以焊机上使用倍压电路不合适,故障率高,电容数量多使用率低,成本高等缺点。
发明内容
本发明的目的是解决目前双电压逆变弧焊机主回路采用倍压整流电路导致故障率高,电容使用多,成本高的技术问题。
为实现以上发明目的,本发明提供一种双电压逆变弧焊机的工频整流滤波电路系统,包括电网电压检测电路、电网电压切换电路和工频整流滤波电路;
所述电网电压检测电路输入端连接交流电网,用于检测电网电压峰值,所述电网电压检测电路包括第一继电器和第二继电器;
所述电网电压切换电路分别包括所述第一继电器的和所述第二继电器的一对常开/常闭触点,所述电网电压切换电路的输出端连接所述工频整流滤波电路;
当所述电网电压检测电路检测到所述电网电压峰值低于360V时,所述第一继电器和第二继电器的线圈均通电吸合,所述第一继电器的常开触点和所述第二继电器的常开触点均接通,使所述工频整流滤波电路进行全桥整流;当所述电网电压检测电路检测到所述电网电压峰值高于360V时,所述第一继电器和第二继电器的线圈均失电释放,所述第一继电器的常开触点和所述第二继电器的常闭触点均接通,使所述工频整流滤波电路进行半桥整流。
进一步地,还包括软启动电路;
所述软启动电路包括第三继电器,所述第三继电器的一个常开触点与电阻并联后串联于所述工频整流滤波电路的前端;
经过预设的缓冲时间后,所述第三继电器的线圈才通电吸合,使第三继电器的一个所述常开触点接通。
进一步地,所述软启动电路为电容缓冲电路。
进一步地,所述工频整流滤波电路包括两个桥堆,各所述桥堆由两个支路并联而成,每个所述支路由两个二极管同向串联而成;
所述第一继电器常开触点第一端连接交流电网,第二端连接至第一桥堆第二支路中两个二极管之间;所述第一继电器常闭触点第一端通过第一电容连接交流电网,第二端也连接至第一桥堆第二支路中两个二极管之间;
所述第二继电器常开触点第一端通过第二电容与所述第一电容串联,第二端连接至第二桥堆第二支路中两个二极管之间;所述第二继电器常闭触点第一端连接至所述第一电容,第二端也连接至第二桥堆第二支路中两个二极管之间;
所述第三继电器常开触点与第一电阻并联,所述第三继电器常开触点第一端连接交流电网,第二端连接至第一桥堆第一支路中两个二极管之间,并连接至所述第二继电器常开触点第一端;
所述第二桥堆第一支路中两个二极管之间的导线连接至交流电网;
所述第一桥堆分别并联有第二电阻、第三电容和第四电容,所述第二桥堆分别并联有第三电阻、第五电容和第六电容。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明无论交流电网是220V还是380V,工频整流滤波电路都是全波整流,解决了在双电压状态下倍压整流电路电容使用率低的问题;由于每组工频整流滤波电路主回路电压不超过310V,让电路也更加可靠,且可以使后续逆变电路中的绝缘栅双极型晶体管(IGBT)的工作频率更高,进一步减小了焊机的体积;降低成本:由于电容的使用效率提高,使用倍压电路电容容量的一半即可达到与倍压电路一样的输出功率,从而降低成本。
附图说明
图1是本发明一个实施例的原理框图;
图2是本发明另一个实施例的原理框图;
图3是电网电压检测电路原理图;
图4是电网电压切换电路与工频整流滤波电路原理图;
图5是电容缓冲电路原理图。
图中,电网电压检测电路1;电网电压切换电路2;工频整流滤波电路3;软启动电路4;第一桥堆BR1;第二桥堆BR2;第一继电器K1;第二继电器K2;第三继电器J1。
具体实施方式
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