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公开(公告)号:CN110369833A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910284567.9
申请日:2019-04-10
Applicant: 株式会社达谊恒
IPC: B23K9/133
Abstract: 本发明提供一种焊丝进给系统和具有该焊丝进给系统的焊接系统,其在推拉进给中,在使焊丝的进给速度发生变化的情况下,能够抑制拉动侧的电源电压降低。焊接系统(A1)的焊丝进给系统包括:进给部(21),其在进给电动机(211)的驱动下进给焊丝(B);进给部(31),其配置于比进给部(21)靠焊丝(B)的进给方向侧,在进给电动机(311)的驱动下进给焊丝(B);控制部(11、22、32),其基于速度指令(S1)控制进给电动机(211)的转速,基于速度指令(S2)控制进给电动机(311)的转速。控制部(11)在速度指令(S2)的变化量不是规定范围内的情况下,使速度指令(S2)随时间经过逐渐变化。
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公开(公告)号:CN110369833B
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN201910284567.9
申请日:2019-04-10
Applicant: 株式会社达谊恒
IPC: B23K9/133
Abstract: 本发明提供一种焊丝进给系统和具有该焊丝进给系统的焊接系统,其在推拉进给中,在使焊丝的进给速度发生变化的情况下,能够抑制拉动侧的电源电压降低。焊接系统(A1)的焊丝进给系统包括:进给部(21),其在进给电动机(211)的驱动下进给焊丝(B);进给部(31),其配置于比进给部(21)靠焊丝(B)的进给方向侧,在进给电动机(311)的驱动下进给焊丝(B);控制部(11、22、32),其基于速度指令(S1)控制进给电动机(211)的转速,基于速度指令(S2)控制进给电动机(311)的转速。控制部(11)在速度指令(S2)的变化量不是规定范围内的情况下,使速度指令(S2)随时间经过逐渐变化。
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公开(公告)号:CN110270740B
公开(公告)日:2022-06-24
申请号:CN201811579379.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 株式会社达谊恒
Inventor: 宫部浩一
Abstract: 本发明提供不追加新的检测机构就能检测焊丝的到达的焊丝进给系统以及具备该焊丝进给系统的焊接系统。在焊接系统(A1)的焊丝进给系统中,具备:进给部(21),其进给焊丝(B);进给部(31),其配置在比进给部(21)更靠焊丝(B)的进给方向侧,并具有进给电动机(311),通过该进给电动机(311)的旋转进给焊丝(B);和控制部(11、22、32),其控制进给部(21)以及进给部(31)。控制部(32)具备:电流传感器(322),其检测提供到进给电动机(311)的电流;和到达检测部(323),其基于电流传感器(322)检测到的电流检测值(I1)来检测焊丝(B)到达进给部(31)。
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公开(公告)号:CN110270740A
公开(公告)日:2019-09-24
申请号:CN201811579379.0
申请日:2018-12-21
Applicant: 株式会社达谊恒
Inventor: 宫部浩一
Abstract: 本发明提供不追加新的检测机构就能检测焊丝的到达的焊丝进给系统以及具备该焊丝进给系统的焊接系统。在焊接系统(A1)的焊丝进给系统中,具备:进给部(21),其进给焊丝(B);进给部(31),其配置在比进给部(21)更靠焊丝(B)的进给方向侧,并具有进给电动机(311),通过该进给电动机(311)的旋转进给焊丝(B);和控制部(11、22、32),其控制进给部(21)以及进给部(31)。控制部(32)具备:电流传感器(322),其检测提供到进给电动机(311)的电流;和到达检测部(323),其基于电流传感器(322)检测到的电流检测值(I1)来检测焊丝(B)到达进给部(31)。
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公开(公告)号:CN111246957A
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201880065621.4
申请日:2018-10-01
Applicant: 株式会社达谊恒
Abstract: 提供一种用于焊接系统的显示系统,该焊接系统包含具备用于将焊丝向焊炬进给的进给电动机的焊丝进给装置。该显示系统包含操作部、点动指令部和显示部。所述操作部接受点动的执行操作和停止操作。所述点动指令部在所述操作部接受到点动的执行操作时指令所述进给电动机的驱动。所述显示部显示开始点动时起的所述焊丝的累计进给量。
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公开(公告)号:CN205544975U
公开(公告)日:2016-08-31
申请号:CN201520834351.2
申请日:2015-10-26
Applicant: 株式会社达谊恒
Abstract: 本实用新型提供一种电源装置以及焊接用电源装置,抑制效率降低。控制电路(31)每时每刻地计算测量期间中的输出电流(Iw)的平方的平均值。控制电路(31)基于从温度传感器(28)输出的温度检测信号(Td)来得到环境温度。此外,控制电路(31)基于从旋转传感器(27a)输出的旋转检测信号(Fv),来得到冷却风扇(27)的旋转速度。控制电路(31)基于与环境温度和旋转速度对应的修正系数,来计算使用率基准值。并且,控制电路(31)对平均值与使用率基准值进行比较,根据比较结果来控制逆变器电路(22),并输出或者停止输出电流(Iw)。
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