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圖6是脈沖GTAW逆變電源(逆變式鎢極氬弧焊電源)輸出電流的實測波形。其中峰值、基值、起弧值、收弧值、脈沖頻率、占空比、爬坡時間、衰減時間等參數分別可調。

圖6 脈沖GTAW逆變電源輸出焊接電流波形
GTAW傳統的高壓高頻(HVHF)引弧方式,會對系統電磁兼容件產生影響。采用短路接觸引弧方式對消除這一干擾源,但要求:①引弧位置準確,采用提升方式(Lift start)而非劃擦方式(Scrach start);②對短路狀態及其過渡過程中電源的輸出進行有效控制,防止電極鈍化和工件夾鎢;③對各種條件有較強適應性,保證電弧可靠引燃。
圖7是由逆變電源實現的短路接觸引弧典型電流電壓波形,其過程可簡單描述如下:①鎢極與工件接觸形成短路,逆變電源恒值輸出電流(小于5A),保證可靠短路時僅預熱工件和鎢極,而不使之熔化;②提升鎢極,在點接觸轉為無接觸的過程中,逆變電源的輸出使鎢極和工件之間快速建立強電場,引燃電弧;③通過恒流狀態下對弧壓的檢測,逆變電源快速輸出熱引弧電流加熱鎢極、工件和弧柱空間,保證在鎢極提升過程中電弧穩定;④電弧穩定引燃后,逆變電源及時由熱引弧電流切換成焊接電流,保證焊接質量。這里,鎢極與工件短路接觸瞬間的彈性碰撞,常被電源控制系統錯誤地識別為提升階段,而輸出熱引弧電流。因此控制系統中設置延時環節,在由空載進入短路狀態后的短暫時間內保持原控制作用不變,可防止這種情況的發生,避免鎢極與工件的粘接。

圖7 短路接觸提升引弧過程電流電壓波形
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