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公开(公告)号:CN118848168A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410971160.4
申请日:2024-07-19
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种基于倍频方式的双丝高频脉冲MIG焊电源系统及控制方法,包括主机电源、从机电源、数字化控制模块、主电弧负载及从电弧负载;所述主机电源和从机电源结构相同,均包括低频脉冲模块和高频脉冲模块;所述高频脉冲模块包括恒流源电路、二次高频逆变电路和高频倍频电路;本发明采用高频倍频电路可以充分发挥开关管的最高性能,实现输出脉冲最高频率不受限于IGBT开关频率,输出脉冲频率可达IGBT最高开关频率的两倍,减少了开关管的损耗;本发明采用一体化系统,具有结构简单,制造与维护成本低,容易实现的优点。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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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
Applicant: 华南理工大学
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。
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公开(公告)号:CN108746944A
公开(公告)日:2018-11-06
申请号:CN201810789022.9
申请日:2018-07-18
Applicant: 华南理工大学
Abstract: 本发明公开了一种高低频脉冲相位可调的大功率双丝双脉冲MIG焊电源系统及其控制方法,该电源系统包括STM32人机界面模块、主机电源和从机电源,该STM32人机界面模块通过CAN总线分别与主机电源和从机电源中的DSP数字化协同控制模块连接,主机电源为前丝提供电流,从机电源为后丝提供电流;主机电源及从机电源分别由两台并联主电路及控制电路组成,该电源系统可实现7种高低频脉冲相位模式,通过主从机两路低频调制型双脉冲作用于大功率双电弧、双丝熔滴和引起熔池共振,优化熔池温度场的温度梯度且减少双电弧干扰,从而提高焊接过程稳定性、优化焊缝组织和提高焊缝成形质量。
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公开(公告)号:CN103480944B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310394845.9
申请日:2013-09-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K9/10
Abstract: 本发明公开了一种大功率双丝脉冲MIG焊电源数字化人机交互系统,包括硬件部分和软件部分,所述硬件部分包括DSP最小系统模块、液晶显示模块、触摸控制模块、RAM数据存储模块、EEPROM数据存储模块、实时时钟模块、SCI通信模块,该DSP最小系统模块分别与液晶显示模块、触摸控制模块、RAM数据存储模块、EEPROM数据存储模块、实时时钟模块、SCI通信模块一一对应相接,同时,该SCI通信模块与下位机电源控制器连接;所述软件部分包括各外围器件的驱动程序的开发、基于RS232总线的多机通信设计以及人机界面的操作菜单设计。本发明能够实现大功率双丝脉冲MIG焊焊接参数的精确给定、显示、存储和调用,具有体积小、重量轻、操作简单等优点。
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公开(公告)号:CN103624370A
公开(公告)日:2014-03-12
申请号:CN201310608117.3
申请日:2013-11-26
Applicant: 华南理工大学 , 广东电网公司电力科学研究院
CPC classification number: B23K9/1735 , B23K9/067 , B23K9/095 , B23K9/1056
Abstract: 本发明公开了一体化双丝脉冲MIG焊电源系统及其控制方法,包括主机电源主电路、从机电源主电路及控制电路;所述主机电源主电路一端与三相交流输入电网连接,其另一端与主机电弧负载连接;所述从机电源主电路一端与三相交流输入电网连接,其另一端与从机电弧负载连接;所述控制电路包括单一STM32数字化控制模块、第一控制模块及第二控制模块,所述主机电源主电路通过第一控制模块与单一STM32数字化控制模块连接,所述从机电源主电路通过第二控制模块与单一STM32数字化控制模块连接。本发明使用单一STM32芯片控制一体化的双丝脉冲MIG焊电源系统,系统结构简单。
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公开(公告)号:CN103586564A
公开(公告)日:2014-02-19
申请号:CN201310516396.0
申请日:2013-10-28
Applicant: 广东电网公司电力科学研究院 , 华南理工大学
CPC classification number: B23K9/1056 , B23K9/095 , B23K9/173
Abstract: 本发明公开了一种基于STM32的脉冲MIG焊电源系统,包括逆变主电路和控制电路。所述逆变主电路包括依次电气连接的输入整流滤波模块、高频逆变模块、功率变压模块和输出整流滤波模块;所述控制电路包括STM32数字化控制模块、电压电流检测模块、故障保护模块、人机界面模块以及高频驱动模块;人机界面模块采用数字脉冲编码器实现焊接参数给定。本发明使用STM32芯片控制脉冲MIG焊电源系统,系统结构简单,控制功能主要通过软件实现,抗干扰能力强,解决了传统脉冲MIG焊电源系统结构复杂,体积庞大,参数给定不够精确稳定等问题。
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公开(公告)号:CN103480945A
公开(公告)日:2014-01-01
申请号:CN201310395033.6
申请日:2013-09-02
Applicant: 华南理工大学
IPC: B23K9/10
CPC classification number: B23K9/1006 , B23K9/1056 , B23K9/1075 , B23K9/1735
Abstract: 本发明公开了一种大功率双丝脉冲MIG焊逆变电源系统及其数字化协同控制方法,其系统包括通过CAN总线相连的主机电源和从机电源,所述主机电源和从机电源均包括有主电路和控制电路,所述主电路由两台或两台以上的全桥逆变器并联而成,包括有依次电气连接的输入整流滤波模块、高频逆变模块、功率变压模块和输出整流滤波模块,该输入整流滤波模块与三相交流输入电网连接,该输出整流滤波模块与电弧负载连接;所述控制电路包括有电压电流检测模块、故障保护模块、DSP数字化协同控制模块、人机界面模块、高频驱动模块。本发明采用全桥逆变器并联的主电路,结合先进的DSP数字化协同控制技术,能够成倍提高双丝焊的输出功率、焊接速度和焊丝熔覆效率。
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公开(公告)号:CN102857109A
公开(公告)日:2013-01-02
申请号:CN201210311710.7
申请日:2012-08-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M3/335
Abstract: 一种基于DSP的大功率LLC谐振全桥变换器,包括主电路和控制电路:主电路包括依次连接的一次侧整流滤波电路、MOSFET全桥变换电路、LLC谐振网络、功率变换模块和二次侧整流滤波电路,功率变换模块由两个功率变压器组成,MOSFET全桥变换电路一端与一次侧整流滤波电路相连接,另一端与谐振网络相连接,谐振网络与功率变换模块相连接,二次侧整流滤波电路一端与功率变换模块连接,另一端与负载相连接;控制电路包括电压采样检测电路、电流采样检测电路、DSP数字化控制系统和MOSFET全桥驱动电路,电压采样检测电路一端与电源的输出相连接,电流采样检测电路串接在二次侧整流滤波电路的回路中,DSP数字化控制系统与MOSFET全桥驱动电路相连接,MOSFET全桥驱动电路驱动MOSFET全桥变换电路。具有操作简单,易于实现智能化,适用于大功率输出场合等优点。
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公开(公告)号:CN102832830A
公开(公告)日:2012-12-19
申请号:CN201210309277.3
申请日:2012-08-28
Applicant: 华南理工大学
IPC: H02M7/04 , H02M3/335 , G05B19/042
Abstract: 一种基于DSP的电动汽车充电电源系统,涉及一种基于DSP的高频MOSFET逆变技术,包括工频交流输入电网、主电路、控制电路、DSP数字化控制模块和电动汽车电池负载;主电路包括输入整流滤波模块、高频逆变模块、功率变压模块、输出整流滤波模块;控制电路包括故障保护模块、电流电压采样及信号处理模块、DSP数字化控制模块、高频驱动模块组成。本发明采用先进的高频MOSFET逆变技术和DSP数字化控制技术,有效提高了脉冲充电电源的输出功率。具有输出功率大、充电效率高及可靠性高等优点,特别适用于高效高速化的电动汽车充电。
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