JPH0910935A - Arc working equipment - Google Patents

Arc working equipment

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Publication number
JPH0910935A
JPH0910935A JP18091395A JP18091395A JPH0910935A JP H0910935 A JPH0910935 A JP H0910935A JP 18091395 A JP18091395 A JP 18091395A JP 18091395 A JP18091395 A JP 18091395A JP H0910935 A JPH0910935 A JP H0910935A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
circuit
arc
switching circuit
voltage
blocking diode
Prior art date
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Pending
Application number
JP18091395A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kikuo Terayama
喜久夫 寺山
Eiji Nishiyama
英治 西山
Satoru Yamaguchi
悟 山口
Kimishige Nakamura
仁重 中村
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Daihen Corp
Original Assignee
Daihen Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Daihen Corp filed Critical Daihen Corp
Priority to JP18091395A priority Critical patent/JPH0910935A/en
Publication of JPH0910935A publication Critical patent/JPH0910935A/en
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  • Arc Welding Control (AREA)

Abstract

PURPOSE: To provide an arc working equipment capable of surely starting the arc with little noise trouble by rectifying the pulsative high voltage to be generated when the current is cut off, and charging the rectified voltage to the electrostatic capacity of a joined part. CONSTITUTION: An electrode 4 is brought close to a work 5, and a starting switch 8 is pressed. A control circuit CL2 transmits the drive signal to an inverter circuit TR1 for starting, and supplies the continuity and cut-off command signal to a switching circuit TR2. The control circuit CL2 cuts off the continuity command signal to the switching circuit TR2 while the drive signal to the inverter circuit TR1 is supplied around the time when the current of the series circuit to the primary winding L2(1/2) and the switching circuit TR2 reaches a prescribed value. The negative pulsative high voltage is generated on the negative output terminal side of a secondary rectifying circuit DR2 of the primary winding L2(1/2) of a rector L2, and the positive voltage is generated on the cathode side of a reverse-blocking diode DR3 through the induction to the secondary winding L2(2/2) of the magnetically coupled reactor L2 to charge the electrostatic capacity of a joined part.

Description

【発明の詳細な説明】DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

【0001】[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、アーク溶接または切断
などに使われるアーク加工装置の改良に関するものであ
る。
BACKGROUND OF THE INVENTION 1. Field of the Invention The present invention relates to an improvement of an arc processing apparatus used for arc welding or cutting.

【0002】[0002]

【従来の技術】図1は、アーク起動に直流高電圧を使っ
た場合の従来装置の例をアーク溶接の場合について示し
た図である。図1において、10は溶接電源、1ないし
3は1次入力線、4は電極で図示を省略した溶接トーチ
に保持されている。5は被加工物即ち被溶接物、6は電
極側ケーブル、7は被加工物側ケーブル、8は起動スイ
ッチ、9は遠隔出力調整器である。溶接電源10におい
て、DR1は1次整流回路、C1は平滑コンデンサ、T
R1はインバータ回路、T1はインバータトランス、D
R2は2次整流回路、L1はリアクトル、CT1は出力
電流検出器、CL1は制御回路、TR2はスイッチング
回路、DR3は逆阻止ダイオード、Tm1は電極側出力端
子、Tm2は被加工物側出力端子である。
2. Description of the Related Art FIG. 1 is a diagram showing an example of a conventional device in the case of arc welding when a high DC voltage is used for starting an arc. In FIG. 1, 10 is a welding power source, 1 to 3 are primary input lines, and 4 are electrodes which are held by a welding torch (not shown). Reference numeral 5 is a work piece, that is, a work piece, 6 is an electrode side cable, 7 is a work side cable, 8 is a start switch, and 9 is a remote output regulator. In the welding power source 10, DR1 is a primary rectifier circuit, C1 is a smoothing capacitor, T
R1 is an inverter circuit, T1 is an inverter transformer, D
R2 is a secondary rectifier circuit, L1 is a reactor, CT1 is an output current detector, CL1 is a control circuit, TR2 is a switching circuit, DR3 is a reverse blocking diode, Tm1 is an electrode side output terminal, and Tm2 is a workpiece side output terminal. is there.

【0003】図1において、起動スイッチ8を押すと、
制御回路CL1はこの起動信号の入力によって図示を省
略したガス供給回路を駆動する。ガス供給回路は電極4
と被加工物5との間にシールドガスを放出する。シール
ドガスが電極4に達する時間を見計らって制御回路CL
1は、インバータ回路TR1およびスイッチング回路T
R2を駆動する。インバータ回路TR1は、数10kHz
の周波数でスイッチング動作し、インバータトランスT
1の2次側に溶接アークに必要な電圧を誘起し2次整流
回路DR2によって整流されて、リアクトルL1および
逆阻止ダイオードDR3を経て電極側出力端子Tm1と被
加工物側出力端子Tm2に現れ、電極4と被加工物5との
間に加わる。スイッチング回路TR2はリアクトルL1
と2次整流回路DR2の正出力端子との間で導通と遮断
の動作を行う。スイッチング回路TR2が導通状態から
遮断しようとするときにリアクトルL1の電流が零に向
って急変しようとするので、その急変を阻止する方向、
すなわちリアクトルL1の2次整流回路DR2側端子に
正、逆阻止ダイオードDR3側端子に負のパルス状の高
電圧が発生する。このパルス状の高電圧は、正側は2次
整流回路DR2と被加工物側出力端子Tm2および被加工
物側ケーブル7を経て、また負側は逆阻止ダイオードD
R3、電極側出力端子Tm1および電極側ケーブル6を経
て、電極4と被加工物5との間に加わる。
In FIG. 1, when the start switch 8 is pressed,
The control circuit CL1 drives a gas supply circuit (not shown) in response to the input of the start signal. Gas supply circuit is electrode 4
A shield gas is discharged between the workpiece and the workpiece 5. Control circuit CL, considering the time when the shield gas reaches the electrode 4
1 is an inverter circuit TR1 and a switching circuit T
Drive R2. The inverter circuit TR1 is several tens of kHz
Switching operation at the frequency of
The voltage necessary for the welding arc is induced on the secondary side of 1 and rectified by the secondary rectifying circuit DR2, and appears at the electrode side output terminal Tm1 and the workpiece side output terminal Tm2 via the reactor L1 and the reverse blocking diode DR3, It is applied between the electrode 4 and the workpiece 5. Switching circuit TR2 is reactor L1
And the positive output terminal of the secondary rectifier circuit DR2 conduct and cut off. When the switching circuit TR2 is going to be cut off from the conducting state, the current of the reactor L1 is going to suddenly change toward zero.
That is, a positive pulsed high voltage is generated at the secondary rectifying circuit DR2 side terminal of the reactor L1 and a negative pulsed high voltage is generated at the reverse blocking diode DR3 side terminal. This pulsed high voltage passes through the secondary rectifier circuit DR2, the workpiece side output terminal Tm2 and the workpiece side cable 7 on the positive side, and the reverse blocking diode D on the negative side.
It is applied between the electrode 4 and the workpiece 5 via R3, the electrode side output terminal Tm1 and the electrode side cable 6.

【0004】ここで、このパルス状の高電圧が電極4と
被加工物5との間の絶縁破壊電圧よりも高い時は、この
間に火花放電が発生し、この火花放電によって溶接用の
主アーク放電が誘発される。一方、このときのパルス状
電圧が電極4と被加工物5との間の絶縁を破壊するには
不十分であるときは、このパルス状電圧は、電極側ケー
ブル6と被加工物側ケーブル7との間の浮遊容量を充電
する。この充電電荷は、逆阻止ダイオードDR3によっ
て阻止されて2次整流回路DR2に逆流することが防止
され維持される。制御回路CL1は、先のスイッチング
回路の遮断によって主アークが発生しなかったときに
は、一定の時間の後に再度スイッチング回路TR2を一
定時間導通させて再度遮断する。このスイッチング回路
の再度の導通および遮断によってリアクトルL1は再び
パルス状の高電圧を発生する。この高電圧はさきに電極
側ケーブル6と被加工物側ケーブル7との間の浮遊容量
に充電されていた電圧と同極性であるので、この電圧を
さらに上昇させる。この結果によっても電極4と被加工
物5との間の絶縁が破壊されない時は、再びスイッチン
グ回路TR2が導通と遮断を繰返す。これによって、電
極側ケーブル6と被加工物側ケーブル7との間の浮遊容
量の充電が進行し、ついには電極4と被加工物5との間
の絶縁を破壊するに至り、火花放電が発生し、これによ
って主アークが誘発されることになる。
Here, when the pulsed high voltage is higher than the dielectric breakdown voltage between the electrode 4 and the workpiece 5, spark discharge is generated during this period, and the spark discharge causes the main arc for welding. A discharge is triggered. On the other hand, when the pulse voltage at this time is insufficient to break the insulation between the electrode 4 and the workpiece 5, this pulse voltage is applied to the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7. Charge stray capacitance between and. This charge is blocked by the reverse blocking diode DR3 and prevented from flowing back to the secondary rectifier circuit DR2, and is maintained. When the main arc does not occur due to the interruption of the previous switching circuit, the control circuit CL1 conducts the switching circuit TR2 again for a certain period of time after a certain period of time and again interrupts it. The reactor L1 again generates a pulsed high voltage due to the conduction and interruption of the switching circuit again. Since this high voltage has the same polarity as the voltage charged in the stray capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7, the voltage is further increased. Even if the insulation between the electrode 4 and the workpiece 5 is not destroyed by this result, the switching circuit TR2 repeats conduction and interruption again. As a result, the charging of the stray capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7 progresses, and eventually the insulation between the electrode 4 and the workpiece 5 is destroyed, and spark discharge occurs. However, this will trigger the main arc.

【0005】[0005]

【発明が解決しようとする課題】上記の従来装置におい
ては、逆阻止ダイオードDR3が、電極側ケーブル6と
被加工物側ケーブル7との間の浮遊容量に充電された充
電電荷を阻止して2次整流回路DR2に逆流することを
防止するが、逆阻止の作用を開始する前に逆阻止ダイオ
ードDR3の接合部にある静電容量を電極側ケーブル6
と被加工物側ケーブル7との間の浮遊容量の電荷によっ
て充電する必要がある。しかし溶接電流は一般に大きい
ので、逆阻止ダイオードDR3の接合部の静電容量が電
極側ケーブル6と被加工物側ケーブル7との間の浮遊容
量に対して無視できるどころか逆阻止ダイオードDR3
の接合部の静電容量の方が電極側ケーブル6と被加工物
側ケーブル7との間の浮遊容量より大きくなってしまう
ことがある。また同様に2次整流回路DR2にも接合部
の静電容量が存在する。例えば、2次整流回路DR2お
よび逆阻止ダイオードDR3の接合部の各静電容量は
5,000ないし20,000pFであるのに対して、
ケーブルの浮遊容量はせいぜい100pFないし250
pF程度である。
In the above-mentioned conventional device, the reverse blocking diode DR3 blocks the charging charge charged in the floating capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7 The backflow to the next rectifier circuit DR2 is prevented, but the electrostatic capacitance at the junction of the reverse blocking diode DR3 is prevented before the reverse blocking action is started.
It is necessary to charge by the electric charge of the floating capacitance between the workpiece side cable 7 and the workpiece side cable 7. However, since the welding current is generally large, the capacitance of the junction of the reverse blocking diode DR3 is not negligible with respect to the stray capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7, and the reverse blocking diode DR3.
In some cases, the electrostatic capacitance of the joint portion becomes larger than the stray capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7. Similarly, the secondary rectifier circuit DR2 also has a capacitance at the junction. For example, while the capacitance of each of the junctions of the secondary rectifier circuit DR2 and the reverse blocking diode DR3 is 5,000 to 20,000 pF,
The stray capacitance of the cable is at most 100 pF or 250
It is about pF.

【0006】このため、スイッチング回路TR2の遮断
時に発生したリアクトルL1のパルス電圧が無くなった
時点においては、リアクトルL1を通して電極側ケーブ
ル6と被加工物側ケーブル7間の静電容量に充電された
電荷が2次整流回路DR2と逆阻止ダイオードDR3と
の各接合部の静電容量の直列回路に供給されてこれらを
充電する。ここで、2次整流回路DR2の静電容量をC
2 とし、逆阻止ダイオードDR3の静電容量をC3 、ケ
ーブル間の浮遊容量をCs とすると、スイッチング回路
TR2が遮断してリアクトルL1によって発生した電圧
によってケーブル間の浮遊容量に充電された電圧Vcs
は、パルス状の電圧がなくなった時点でそれぞれの接合
部の静電容量を充電するので最終的に下記の式を満足す
る電圧Vsとなる。 Cs ・Vcs=(Cj +Cs )・Vs 但し、Cj =C2 ・C3 /(C2 +C3 ) となるから Vs ={Cs /(Cj +Cs )}・Vcs となる。ここで前述のようにC2 およびC3 がCs の2
0倍ないし200倍程度であると、Cj もC2 およびC
3 の約10ないし100倍となるので、 Vs =(1/11)Vcsないし(1/101)Vcs となり、Vs は当初の電圧Vcsから大幅に低下してしま
うことになる。しかも、これらの接合部の充電電荷は次
のスイッチング回路TR2の導通時に放電されてしま
う。このために電極4と被加工物5との間の絶縁を破る
ためにはスイッチング回路TR2の導通・遮断の動作回
数が非常に多く必要になったり、あるいは電極4被加工
物5間との間の絶縁を破るための電圧にまで達しないこ
とにもなる。さらに、スイッチング回路TR2を繰り返
し動作させることは、この方式のノイズ低減効果を減殺
してしまうことになる。この傾向は、ケーブルが短くな
るほど顕著になり、ケーブル間の浮遊容量の大小によっ
て大きく変化する。
Therefore, when the pulse voltage of the reactor L1 generated when the switching circuit TR2 is cut off disappears, the charge charged in the electrostatic capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7 through the reactor L1. Is supplied to the series circuit of the electrostatic capacitance of each junction of the secondary rectifier circuit DR2 and the reverse blocking diode DR3 to charge them. Here, the capacitance of the secondary rectifier circuit DR2 is C
2, the capacitance of the reverse blocking diode DR3 is C3, and the stray capacitance between the cables is Cs, the voltage Vcs charged in the stray capacitance between the cables by the voltage generated by the switching circuit TR2 and the reactor L1.
Becomes a voltage Vs that finally satisfies the following expression because the electrostatic capacity of each junction is charged when the pulsed voltage disappears. Cs.multidot.Vcs = (Cj + Cs) .Vs However, since Cj = C2.multidot.C3 / (C2 + C3), Vs = {Cs / (Cj + Cs)}. Multidot.Vcs. As mentioned above, C2 and C3 are Cs 2
If it is about 0 to 200 times, Cj is also C2 and C
Since it is about 10 to 100 times that of 3, Vs = (1/11) Vcs to (1/101) Vcs, and Vs is greatly reduced from the initial voltage Vcs. Moreover, the electric charge charged at these junctions is discharged when the switching circuit TR2 is turned on next time. Therefore, in order to break the insulation between the electrode 4 and the workpiece 5, the switching circuit TR2 requires a very large number of conduction / interruption operations, or between the electrode 4 and the workpiece 5. It will not even reach the voltage to break the insulation. Further, the repeated operation of the switching circuit TR2 diminishes the noise reduction effect of this system. This tendency becomes more remarkable as the cable becomes shorter, and changes greatly depending on the size of the stray capacitance between the cables.

【0007】[0007]

【課題を解決するための手段】本発明は、上記従来装置
の問題点を解決するために、従来では不利に作用してい
た逆阻止ダイオードの接合部の静電容量を有効に利用す
るものであり、1次および2次巻線を有する補助リアク
トルを設け、この補助リアクトルの1次巻線に流す電流
を断続して、電流遮断時に発生するパルス状の高電圧を
リアクトルの2次巻線を介して整流して逆阻止ダイオー
ドに逆極性に印加して接合部の静電容量に充電し、安定
な直流高電圧としてその端子電圧を電極4・被加工物5
間に加え、低ノイズで安定なアーク起動を得るようにし
たものである。
The present invention effectively utilizes the capacitance of the junction portion of the reverse blocking diode, which has been disadvantageous in the prior art, in order to solve the problems of the above-mentioned conventional device. Yes, an auxiliary reactor having primary and secondary windings is provided, and the current flowing through the primary winding of this auxiliary reactor is interrupted to generate a pulsed high voltage generated when the current is cut off, to the secondary winding of the reactor. It is rectified via the reverse blocking diode and applied to the reverse blocking diode in the reverse polarity to charge the electrostatic capacity of the junction, and its terminal voltage is converted into a stable high DC voltage and the electrode 4 and the workpiece 5 are charged.
In addition, it is designed to obtain stable arc starting with low noise.

【0008】[0008]

【実施例】以下、本発明を図示の実施例によって説明す
る。図2は本発明の実施例を示す接続図である。図2に
おいて、L2は補助リアクトルであり、1次巻線L2
(1/2)と2次巻線L2(2/2)とを有する。スイ
ッチング回路TR2は補助リアクトルL2の1次巻線L
2(1/2)を介して2次整流回路DR2の出力を短絡
して、補助リアクトルL2の1次巻線L2(1/2)に
強制的に溶接電流と同極性の電流を流すためのスイッチ
ング回路であり、スイッチング用トランジスタやゲート
ターンオフサイリスタ(GTO)などの自己消弧型スイ
ッチング素子または適当な転流回路を設けたサイリスタ
あるいは真空スイッチのような高耐圧の機械式スイッチ
等が使用出来る。DR4は補助リアクトルL2の2次巻
線L2(2/2)と直列にされたダイオード、R1は抵
抗器である。CL2は制御回路であり、インバータ回路
TR1とともにスイッチング回路TR2も制御する。同
図において、その他は図1の従来装置と同じ機能の部品
またはアセンブリのものに同一の符号を付して説明を省
略する。
BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS FIG. FIG. 2 is a connection diagram showing an embodiment of the present invention. In FIG. 2, L2 is an auxiliary reactor, and the primary winding L2
(1/2) and the secondary winding L2 (2/2). The switching circuit TR2 is the primary winding L of the auxiliary reactor L2.
In order to short-circuit the output of the secondary rectifier circuit DR2 via 2 (1/2) and force a current of the same polarity as the welding current to flow through the primary winding L2 (1/2) of the auxiliary reactor L2. As a switching circuit, a switching transistor, a self-turn-off switching element such as a gate turn-off thyristor (GTO), a thyristor provided with an appropriate commutation circuit, or a high withstand voltage mechanical switch such as a vacuum switch can be used. DR4 is a diode in series with the secondary winding L2 (2/2) of the auxiliary reactor L2, and R1 is a resistor. CL2 is a control circuit and controls the switching circuit TR2 together with the inverter circuit TR1. In the figure, the other parts and assemblies having the same functions as those of the conventional device of FIG.

【0009】図2において、溶接の開始に当り作業者は
電極4を被加工物5に接近させ、起動スイッチ8を押
す。制御回路CL2は起動スイッチ8からの起動信号を
受けて、インバータ回路TR1に駆動信号を送ってこれ
を起動するとともにスイッチング回路TR2に導通,遮
断指令信号を供給する。インバータ回路TR1の起動に
よってインバータトランスT1の1次側には数10kHz
の電圧が加わり、2次側でアーク溶接に必要な電圧値に
変換されて、2次整流回路DR2によって直流に変換さ
れて補助リアクトルL2の1次巻線L2(1/2)とス
イッチング回路TR2の直列接続回路に加えられる。ス
イッチング回路TR2が導通すると2次整流回路DR2
の出力は1次巻線L2(1/2)を通して短絡されるこ
とになり、このリアクトルL2の1次巻線L2(1/
2)とスイッチング回路TR2との直列回路を流れる電
流は時間の経過とともに増加してゆく。制御回路CL2
は1次巻線L2(1/2)とスイッチング回路TR2と
の直列回路を流れる電流がある一定値になる頃に、イン
バータ回路TR1への駆動信号は加えたままにしておい
て、スイッチング回路TR2に対する導通指令信号を絶
ち、これを遮断する。
In FIG. 2, at the start of welding, an operator brings the electrode 4 close to the workpiece 5 and presses the start switch 8. The control circuit CL2 receives the activation signal from the activation switch 8 and sends a drive signal to the inverter circuit TR1 to activate it, and at the same time supplies a conduction / interruption command signal to the switching circuit TR2. The startup of the inverter circuit TR1 causes several tens of kHz on the primary side of the inverter transformer T1
Is applied to convert the voltage value required for arc welding on the secondary side and is converted to direct current by the secondary rectifier circuit DR2, and the primary winding L2 (1/2) of the auxiliary reactor L2 and the switching circuit TR2. Is added to the series connection circuit. When the switching circuit TR2 becomes conductive, the secondary rectification circuit DR2
Will be short-circuited through the primary winding L2 (1/2), and the primary winding L2 (1 /
The current flowing through the series circuit of 2) and the switching circuit TR2 increases with the passage of time. Control circuit CL2
Keeps the drive signal to the inverter circuit TR1 applied when the current flowing through the series circuit of the primary winding L2 (1/2) and the switching circuit TR2 reaches a certain value, and the switching circuit TR2 It cuts off the continuity command signal to and cuts it off.

【0010】この結果リアクトルL2の1次巻線L2
(1/2)の電流が零に向って急変しようとするので、
その急変を阻止する方向、すなわちリアクトルL2の1
次巻線L2(1/2)の2次整流回路DR2の負出力端
子側に正のパルス状の高電圧が発生する。このパルス状
の高電圧は、磁気結合しているリアクトルL2の2次巻
線L2(2/2)にも誘起されて逆阻止ダイオードDR
3のカソード側が正の電圧となって発生する。この電圧
は、逆阻止ダイオードDR3の接合部の静電容量を充電
する。
As a result, the primary winding L2 of the reactor L2
Since the current of (1/2) suddenly changes toward zero,
Direction to prevent the sudden change, namely 1 of reactor L2
A positive pulsed high voltage is generated on the negative output terminal side of the secondary rectification circuit DR2 of the secondary winding L2 (1/2). This pulsed high voltage is also induced in the secondary winding L2 (2/2) of the reactor L2 that is magnetically coupled, and the reverse blocking diode DR is generated.
The cathode side of 3 becomes a positive voltage and is generated. This voltage charges the junction capacitance of the reverse blocking diode DR3.

【0011】同時にこの電圧は、リアクトルL1、2次
整流回路DR2、被加工物側ケーブル7、被加工物5、
電極4、電極側ケーブル6、逆阻止ダイオードDR3の
直列回路にも流れ被加工物側ケーブル7と電極側ケーブ
ル6との間の浮遊容量も充電する。しかし逆阻止ダイオ
ードDR3の接合部の静電容量は図1の従来装置におい
て説明したように電極側ケーブル6と被加工物側ケーブ
ル7との間の浮遊容量に比べて十分に大きいので、リア
クトルL2に蓄えられていたエネルギーの大部分は逆阻
止ダイオードDR3の接合部静電容量に充電されること
になる。この電圧は、2次整流回路DR2の出力電圧と
同極性であるので両者が加算された電圧が電極4と被加
工物5との間に印加されることになり、2次整流回路D
R2や逆阻止ダイオードDR3の接合部静電容量は何ら
出力電圧に悪い影響を与えないことになる。
At the same time, this voltage is applied to the reactor L1, the secondary rectifying circuit DR2, the workpiece side cable 7, the workpiece 5,
The stray capacitance between the workpiece side cable 7 and the electrode side cable 6 is also charged by flowing into the series circuit of the electrode 4, the electrode side cable 6 and the reverse blocking diode DR3. However, since the electrostatic capacitance of the junction portion of the reverse blocking diode DR3 is sufficiently larger than the stray capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7 as described in the conventional device of FIG. 1, the reactor L2 Most of the energy stored in is charged in the junction capacitance of the reverse blocking diode DR3. Since this voltage has the same polarity as the output voltage of the secondary rectifier circuit DR2, the voltage obtained by adding both is applied between the electrode 4 and the workpiece 5, and the secondary rectifier circuit D
The junction capacitance of R2 and reverse blocking diode DR3 will not adversely affect the output voltage.

【0012】この逆阻止ダイオードDR3の接合部の充
電電圧は、スイッチング回路TR2が導通、遮断を繰り
返すことによって上昇し、正側は被加工物側出力端子T
m2および被溶接物側ケーブル7を経て、また負側は電流
制限抵抗器R4、電極側出力端子Tm1および電極側ケー
ブル6を経て、電極4と被加工物5との間に加わる。
The charging voltage at the junction of the reverse blocking diode DR3 rises as the switching circuit TR2 repeats conduction and interruption, and the positive side has a workpiece side output terminal T.
It is applied between the electrode 4 and the workpiece 5 via m2 and the workpiece side cable 7, and on the negative side via the current limiting resistor R4, the electrode side output terminal Tm1 and the electrode side cable 6.

【0013】このように、リアクトルL2が保有してい
た電磁エネルギーのほとんどが逆阻止ダイオードDR3
の接合部静電容量に充電され、この充電電荷が同極性の
2次整流回路DR2の出力電圧と加算されて電極4と被
加工物5との間に加えられるので、電極側ケーブル6と
被加工物側ケーブル7との間の浮遊容量はほぼ逆阻止ダ
イオードDR3の端子電圧と2次整流回路DR2の出力
電圧との和の電圧で充電されることになり、電極4と被
加工物5との間の電圧は速やかに上昇してこれらの間の
絶縁が破壊されると主アークが誘発される。主アークの
発生を出力電流検出器CT1で検出すると、制御回路C
L2はスイッチング回路TR2の導通遮断の繰り返し動
作を中止し、遮断状態を保つ。この結果、浮遊容量の充
放電の回数は減少し、これに伴うノイズの発生も少なく
なる。
As described above, most of the electromagnetic energy held by the reactor L2 is the reverse blocking diode DR3.
Is charged to the electrostatic capacity of the junction, and this charge is added to the output voltage of the secondary rectifier circuit DR2 having the same polarity and added between the electrode 4 and the workpiece 5. The stray capacitance between the work-side cable 7 and the work-side cable 7 is charged by the sum of the terminal voltage of the reverse blocking diode DR3 and the output voltage of the secondary rectifier circuit DR2, and the electrode 4 and the work 5 are charged. The voltage between the two rises quickly and the main arc is triggered when the insulation between them is broken. When the generation of the main arc is detected by the output current detector CT1, the control circuit C
L2 suspends the repeated operation of interrupting the conduction of the switching circuit TR2 and maintains the interrupted state. As a result, the number of times of charging / discharging the stray capacitance is reduced, and the generation of noise accompanying this is also reduced.

【0014】なお、抵抗器R1は、逆阻止ダイオードD
R3の接合部静電容量および電極側ケーブル6と被加工
物側ケーブル7との間の浮遊容量に充電された電荷を不
要時に放電するためのものである。その抵抗値は、スイ
ッチング回路TR2の断続周期に対して逆阻止ダイオー
ドDR3の静電容量と抵抗器R1とによって構成される
放電回路の時定数が十分に長くなるように選定すればよ
い。
The resistor R1 is a reverse blocking diode D.
It is for discharging the electric charge charged in the junction capacitance of R3 and the floating capacitance between the electrode side cable 6 and the workpiece side cable 7 when unnecessary. The resistance value may be selected so that the time constant of the discharge circuit configured by the capacitance of the reverse blocking diode DR3 and the resistor R1 is sufficiently long with respect to the intermittent period of the switching circuit TR2.

【0015】例えば、逆阻止ダイオードDR3の接合部
静電容量が先に説明した程度の容量であるときには、抵
抗器R1の抵抗値としては数MΩないし数10MΩして
おくと、万一アークの起動に失敗しても電極側ケーブル
6と被加工物側ケーブル7との間に充電された高い電圧
が動作を中止した後は比較的短時間の間に放電して低下
するので、誤って電極に触れても電撃の危険性がなくな
る。ただし、逆阻止ダイオードDR3または出力端子T
m1とTm2から見て回路の漏れ抵抗値が上記の抵抗値程度
であるときには抵抗器R1を設けなくてもよい。
For example, when the junction capacitance of the reverse blocking diode DR3 is the capacitance of the degree described above, if the resistance value of the resistor R1 is set to several MΩ to several tens MΩ, the arc will start. Even if it fails, the high voltage charged between the electrode-side cable 6 and the workpiece-side cable 7 is discharged and drops in a relatively short time after the operation is stopped. There is no danger of electric shock when touched. However, reverse blocking diode DR3 or output terminal T
When the leakage resistance value of the circuit as viewed from m1 and Tm2 is about the above resistance value, the resistor R1 may not be provided.

【0016】図3は別の実施例である。同図において
は、リアクトルL2(1/2)に流す電流の電源として
溶接出力回路とは絶縁されたインバータトランスT1の
補助巻線T1aとその整流回路DR5を別に設けている
ところが図2と異なるだけであり、その他は図2と同様
であるので詳細な説明は省略する。同図の実施例におい
ては、スイッチング回路TR2が溶接回路から絶縁され
ているので、制御回路の溶接回路からの絶縁が容易にな
る。
FIG. 3 shows another embodiment. 2 is different from FIG. 2 in that an auxiliary winding T1a of an inverter transformer T1 insulated from a welding output circuit and a rectifying circuit DR5 thereof are separately provided as a power source for a current flowing through a reactor L2 (1/2). Since the other points are the same as those in FIG. 2, detailed description thereof will be omitted. In the embodiment shown in the figure, since the switching circuit TR2 is insulated from the welding circuit, the control circuit is easily insulated from the welding circuit.

【0017】さらに、起動操作をするときは、電極4を
被加工物5に接近させた状態で行うものであり、スイッ
チング回路TR2の導通と遮断とを数回繰返したときに
アークは起動されてスイッチング回路は動作を停止する
のが通常である。しかし、電極が被溶接物から極端に離
れ過ぎているとこれが永久にスタート出来ないことにな
る。このようなときは、スイッチング回路TR2の導通
遮断動作の繰返しは無駄であり、かつ高電圧が電極に印
加され続けることになるので、これを防止し、機器の保
護をはかるためにスイッチング回路の断続は数回ないし
10数回程度行なうと停止するように、その動作回数を
制限するかまたは逆阻止ダイオードDR3の端子電圧が
一定値に達したら、あるいは逆阻止ダイオードDR3の
端子電圧が一定値に達する頃を見計らって一定回数導通
と遮断とを繰り返したら停止するようにしておくことが
望ましい。このためには、制御回路CL2に逆阻止ダイ
オードDR3の端子電圧が設定値を越えた時に、または
スイッチング回路TR2の動作回数を計数しその繰返し
回数が設定回数に達したときに異常として装置を停止す
る機能を持たせればよい。
Furthermore, when the starting operation is performed, the electrode 4 is brought close to the workpiece 5, and the arc is started when the conduction and interruption of the switching circuit TR2 are repeated several times. Switching circuits usually stop operating. However, if the electrode is too far from the work piece, it will not start forever. In such a case, the repetition of the conduction cutoff operation of the switching circuit TR2 is useless, and a high voltage is continuously applied to the electrodes. Therefore, in order to prevent this and protect the equipment, the switching circuit is intermittently connected. Limits the number of operations so that it stops after several to ten or more times, or when the terminal voltage of the reverse blocking diode DR3 reaches a certain value, or the terminal voltage of the reverse blocking diode DR3 reaches a certain value. It is desirable to stop the system after repeating the conduction and interruption for a certain number of times. To this end, when the terminal voltage of the reverse blocking diode DR3 exceeds a set value in the control circuit CL2, or when the number of operations of the switching circuit TR2 is counted and the number of repetitions reaches the set number, the device is judged to be abnormal and the device is stopped. It should have the function to do.

【0018】前記いずれの実施例においても、溶接電源
の主回路はインバータ制御式を用いて説明したが、本発
明の実施に当たっては溶接電源の主回路方式はインバー
タ制御式に限られるものではない。すなわちトランスの
2次側でのサイリスタ制御、直流のチョッパ制御等であ
ってもよい。さらにその出力形態は先に説明した直流以
外に周期的に脈動する成分を含むものやパルス波形を含
むものでも良いのはもちろんである。
In each of the above embodiments, the main circuit of the welding power source has been described using the inverter control type. However, in implementing the present invention, the main circuit system of the welding power source is not limited to the inverter control type. That is, thyristor control or DC chopper control on the secondary side of the transformer may be used. Further, it is needless to say that the output form thereof may include a component including a periodically pulsating component or a pulse waveform other than the direct current described above.

【0019】さらに、上記各実施例は、本発明をアーク
溶接に適用する場合についてのみ説明したが、本発明は
アーク放電を利用して加工を行うものであればなんでも
適用出来るものであり、例えば溶接以外にアーク切断、
アーク溶射、アーク加熱、アーク溶融などに適用出来
る。
Further, although the above-mentioned embodiments have been described only for the case where the present invention is applied to arc welding, the present invention can be applied to any processing that uses arc discharge, for example, Arc cutting in addition to welding
It can be applied to arc spraying, arc heating, arc melting, etc.

【0020】また、パイロットアークを用いないプラズ
マアーク溶接やプラズマアーク切断にも適用出来る。
It can also be applied to plasma arc welding and plasma arc cutting without using a pilot arc.

【0021】[0021]

【発明の効果】本発明は、上記の通り高周波発生装置が
発生する高周波を使わずに、リアクトルに流す電流を導
通、遮断を繰り返し、遮断時に発生する高電圧を一旦逆
阻止ダイオードの接合部の静電容量を利用して充電し、
脈動の少ない直流高電圧にしてアーク起動に利用するも
のであるので、大形で高価な高周波発生装置が不要とな
るばかりでなくケーブルの長さや電極と被溶接物間の浮
遊容量の大小にかかわらず、確実なアーク起動が可能と
なり、ノイズ障害をほとんど無くすことができるもので
ある。
As described above, according to the present invention, without using the high frequency generated by the high frequency generator, the current flowing through the reactor is repeatedly conducted and cut off, and the high voltage generated at the time of interruption is temporarily detected by the junction part of the reverse blocking diode. Charge using the capacitance,
Since it is used for arc starting by making DC high voltage with less pulsation, a large and expensive high-frequency generator is not required, and the length of the cable and the floating capacity between the electrode and the work piece are small and large. Therefore, the arc can be reliably started, and the noise interference can be almost eliminated.

【図面の簡単な説明】[Brief description of the drawings]

【図1】従来のアーク加工装置の例を示す接続図FIG. 1 is a connection diagram showing an example of a conventional arc processing device.

【図2】本発明をアーク溶接に適用したときの実施例を
示す接続図
FIG. 2 is a connection diagram showing an embodiment when the present invention is applied to arc welding.

【図3】本発明をアーク溶接に適用したときの別の実施
例を示す接続図
FIG. 3 is a connection diagram showing another embodiment when the present invention is applied to arc welding.

【符号の説明】[Explanation of symbols]

4 電極 5 被加工物 6 電極側ケーブル 7 被加工物側ケーブル 8 起動スイッチ 9 遠隔出力調整器 10 溶接電源 DR1 1次整流回路 DR2 2次整流回路 DR3 逆阻止ダイオード DR4 ダイオード DR5 整流回路 TR1 インバータ回路 TR2 スイッチング回路 T1 インバータトランス T1a インバータトランスT1の補助巻線 L1 リアクトル L2(1/2)、L2(2/2) 補助リアクトル CT1 出力電流検出器 CL1 制御回路 CL2 制御回路 Tm1 電極側出力端子 Tm2 被加工物側出力端子 R1 抵抗器 4 Electrode 5 Workpiece 6 Electrode side cable 7 Workpiece side cable 8 Start switch 9 Remote output regulator 10 Welding power supply DR1 Primary rectifier circuit DR2 Secondary rectifier circuit DR3 Reverse blocking diode DR4 Diode DR5 Rectifier circuit TR1 Inverter circuit TR2 Switching circuit T1 Inverter transformer T1a Inverter transformer T1 auxiliary winding L1 Reactor L2 (1/2), L2 (2/2) Auxiliary reactor CT1 Output current detector CL1 Control circuit CL2 Control circuit Tm1 Electrode side output terminal Tm2 Workpiece Side output terminal R1 resistor

───────────────────────────────────────────────────── フロントページの続き (72)発明者 中村 仁重 大阪市淀川区田川2丁目1番11号 株式会 社ダイヘン内 ─────────────────────────────────────────────────── ─── Continuation of the front page (72) Inventor Hitoshi Nakamura 2-1-1 Tagawa, Yodogawa-ku, Osaka City Daihen Stock Company

Claims (5)

【特許請求の範囲】[Claims] 【請求項1】直流電源と出力端子との間にリアクトルと
逆阻止ダイオードとの直列回路を直列に接続し、1次お
よび2次巻線を有する補助リアクトルと、アーク起動時
に前記補助リアクトルの1次巻線に強制的に直流電流を
所定時間幅と間隔で繰り返し断続的に流すためのスイッ
チング回路とを設け、前記補助リアクトルの2次巻線を
前記スイッチング回路が遮断時に前記補助リアクトルの
2次巻線に発生する電圧に対して順方向となる極性のダ
イオードと直列にして前記逆阻止ダイオードに並列に接
続したアーク加工装置。
1. An auxiliary reactor having a primary and a secondary winding in which a series circuit of a reactor and a reverse blocking diode is connected in series between a DC power source and an output terminal, and one of the auxiliary reactors at the time of arc starting. A switching circuit for forcibly and intermittently flowing a DC current at a predetermined time width and interval in the secondary winding is provided, and the secondary winding of the auxiliary reactor is cut off when the switching circuit shuts off the secondary winding of the auxiliary reactor. An arc machining apparatus in which a diode having a polarity that is in a forward direction with respect to a voltage generated in a winding is connected in parallel to the reverse blocking diode.
【請求項2】前記出力端子には、放電回路を形成する高
抵抗値の抵抗器を並列に接続した請求項1に記載のアー
ク加工装置。
2. The arc machining apparatus according to claim 1, wherein a high resistance resistor forming a discharge circuit is connected in parallel to the output terminal.
【請求項3】前記スイッチング回路は、主回路から絶縁
された直流電源とスイッチング素子とからなる請求項1
または2のいずれかに記載のアーク加工装置。
3. The switching circuit comprises a DC power source and a switching element, which are insulated from the main circuit.
Or the arc processing apparatus according to any one of 2.
【請求項4】前記スイッチング回路は、加工用の主アー
クの発生を検出して動作を停止する回路である請求項1
ないし3のいずれかに記載のアーク加工装置。
4. The switching circuit is a circuit which detects the occurrence of a main arc for machining and stops its operation.
The arc processing apparatus according to any one of 1 to 3.
【請求項5】前記スイッチング回路は、加工用の主アー
クの発生を検出したときまたはあらかじめ定められた回
数だけ導通と遮断とを繰り返したときのいずれか早い時
期に動作を停止する回路である請求項1ないし3のいず
れかに記載のアーク加工装置。
5. The switching circuit is a circuit which stops its operation when the occurrence of a main arc for machining is detected or when conduction and interruption are repeated a predetermined number of times, whichever comes first. The arc processing apparatus according to any one of Items 1 to 3.
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