[go: up one dir, main page]

RU2008104291A - METHOD FOR AUTOMATIC REGULATION OF PLASMOTRON OPERATION MODE AND INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION - Google Patents

METHOD FOR AUTOMATIC REGULATION OF PLASMOTRON OPERATION MODE AND INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION Download PDF

Info

Publication number
RU2008104291A
RU2008104291A RU2008104291/09A RU2008104291A RU2008104291A RU 2008104291 A RU2008104291 A RU 2008104291A RU 2008104291/09 A RU2008104291/09 A RU 2008104291/09A RU 2008104291 A RU2008104291 A RU 2008104291A RU 2008104291 A RU2008104291 A RU 2008104291A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
current
arc
control unit
output
plasma torch
Prior art date
Application number
RU2008104291/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2389055C2 (en
Inventor
Анатолий Тимофеевич Неклеса (UA)
Анатолий Тимофеевич Неклеса
Игорь Алексеевич Шиман (UA)
Игорь Алексеевич Шиман
Александр Иванович Макаренко (UA)
Александр Иванович Макаренко
Original Assignee
Анатолий Тимофеевич Неклеса (UA)
Анатолий Тимофеевич Неклеса
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Анатолий Тимофеевич Неклеса (UA), Анатолий Тимофеевич Неклеса filed Critical Анатолий Тимофеевич Неклеса (UA)
Publication of RU2008104291A publication Critical patent/RU2008104291A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2389055C2 publication Critical patent/RU2389055C2/en

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/36Circuit arrangements
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/32009Arrangements for generation of plasma specially adapted for examination or treatment of objects, e.g. plasma sources
    • H01J37/32055Arc discharge
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/32917Plasma diagnostics
    • H01J37/32935Monitoring and controlling tubes by information coming from the object and/or discharge
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01JELECTRIC DISCHARGE TUBES OR DISCHARGE LAMPS
    • H01J37/00Discharge tubes with provision for introducing objects or material to be exposed to the discharge, e.g. for the purpose of examination or processing thereof
    • H01J37/32Gas-filled discharge tubes
    • H01J37/32917Plasma diagnostics
    • H01J37/3299Feedback systems
    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05HPLASMA TECHNIQUE; PRODUCTION OF ACCELERATED ELECTRICALLY-CHARGED PARTICLES OR OF NEUTRONS; PRODUCTION OR ACCELERATION OF NEUTRAL MOLECULAR OR ATOMIC BEAMS
    • H05H1/00Generating plasma; Handling plasma
    • H05H1/24Generating plasma
    • H05H1/26Plasma torches
    • H05H1/32Plasma torches using an arc
    • H05H1/34Details, e.g. electrodes, nozzles
    • H05H1/3494Means for controlling discharge parameters

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Plasma & Fusion (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
  • Arc Welding Control (AREA)
  • Plasma Technology (AREA)

Abstract

1. Способ автоматического регулирования режимом работы плазмотрона, при котором источник постоянного напряжения периодически подключают к плазмотрону с помощью транзисторного ключа, причем среднее значение напряжения и тока в плазмотроне регулируют путем изменения скважности импульсов, а поддержку непрерывного тока в плазмотроне осуществляют за счет установки в цепь дросселя, который в интервале проводимости ключа запасает энергию, а во время паузы передает энергию через диод на плазмотрон, отличающийся тем, что задают верхние и нижние пределы величин рабочего тока плазмотрона, напряжения дуги и напряжения каждого нейтрода с пульта управления установки и дополнительно задают верхние и нижние пределы величин расходов, давлений и температур газов и воды по каждому каналу пульта газоводяного, при этом, если сигналы датчиков находятся в заданных пределах, блок управления выдает сигнал на замыкание реле блокировки и разрешает работу плазмотрона, если сигналы по любому каналу выходят за заданные пределы, то с пульта управления установки подается сигнал на отключение плазмотрона, а стабилизацию тока осуществляют программным методом в блоке управления, сравнением величин заданного рабочего тока с сигналом аналогового датчика тока, причем во время запуска при быстро изменяющихся значениях тока дуги от нуля до заданного значения используют максимально допустимую частоту, а после окончания переходных процессов при достижении заданного значения тока дуги частота снижается до минимально возможного значения, при этом расширяют зону привязки дуги путем периодического изменения расхода плазмообразующего г1. A method for automatically controlling the plasma torch operating mode, in which a constant voltage source is periodically connected to the plasmatron using a transistor switch, the average voltage and current in the plasmatron being controlled by changing the duty cycle of the pulses, and the continuous current in the plasmatron is maintained by installing a choke in the circuit , which in the interval of conductivity of the key stores energy, and during a pause transfers energy through a diode to a plasma torch, characterized in that the upper and lower the limits of the values of the operating current of the plasma torch, arc voltage and voltage of each neutrode from the control panel of the installation and additionally set the upper and lower limits of the flow rates, pressures and temperatures of gases and water for each channel of the gas-water console, while if the sensor signals are within the specified limits, the control unit gives a signal to close the blocking relay and allows the plasma torch to work, if the signals on any channel are outside the specified limits, then a signal to turn off the inspection, and current stabilization is carried out by a software method in the control unit, by comparing the values of the specified operating current with the signal of the analog current sensor, and during start-up, at the rapidly changing values of the arc current from zero to the specified value, the maximum allowable frequency is used, and after the end of transient processes when of the specified value of the arc current, the frequency decreases to the minimum possible value, while expanding the zone of arc attachment by periodically changing the flow rate of the plasma-forming g

Claims (4)

1. Способ автоматического регулирования режимом работы плазмотрона, при котором источник постоянного напряжения периодически подключают к плазмотрону с помощью транзисторного ключа, причем среднее значение напряжения и тока в плазмотроне регулируют путем изменения скважности импульсов, а поддержку непрерывного тока в плазмотроне осуществляют за счет установки в цепь дросселя, который в интервале проводимости ключа запасает энергию, а во время паузы передает энергию через диод на плазмотрон, отличающийся тем, что задают верхние и нижние пределы величин рабочего тока плазмотрона, напряжения дуги и напряжения каждого нейтрода с пульта управления установки и дополнительно задают верхние и нижние пределы величин расходов, давлений и температур газов и воды по каждому каналу пульта газоводяного, при этом, если сигналы датчиков находятся в заданных пределах, блок управления выдает сигнал на замыкание реле блокировки и разрешает работу плазмотрона, если сигналы по любому каналу выходят за заданные пределы, то с пульта управления установки подается сигнал на отключение плазмотрона, а стабилизацию тока осуществляют программным методом в блоке управления, сравнением величин заданного рабочего тока с сигналом аналогового датчика тока, причем во время запуска при быстро изменяющихся значениях тока дуги от нуля до заданного значения используют максимально допустимую частоту, а после окончания переходных процессов при достижении заданного значения тока дуги частота снижается до минимально возможного значения, при этом расширяют зону привязки дуги путем периодического изменения расхода плазмообразующего газа в одном из каналов подачи газа с помощью пневматического модулятора газового пульта, при этом сигнал, поступающий с аналогового датчика тока на блок управления, непрерывно анализируется в автоматическом режиме, и при появлении неустойчивого горения дуги устанавливают максимально допустимую частоту коммутации транзисторного ключа, а после окончания переходных процессов, когда ток дуги достигает заданного значения, частота снижается до минимально возможного значения.1. A method for automatically controlling the plasma torch operating mode, in which a constant voltage source is periodically connected to the plasmatron using a transistor switch, the average voltage and current in the plasmatron being controlled by changing the duty cycle of the pulses, and the continuous current in the plasmatron is maintained by installing a choke in the circuit , which in the interval of conductivity of the key stores energy, and during a pause transfers energy through a diode to a plasma torch, characterized in that the upper and lower the limits of the values of the operating current of the plasma torch, arc voltage and voltage of each neutrode from the control panel of the installation and additionally set the upper and lower limits of the flow rates, pressures and temperatures of gases and water for each channel of the gas-water console, while if the sensor signals are within the specified limits, the control unit gives a signal to close the blocking relay and allows the plasma torch to work, if the signals on any channel are outside the specified limits, then a signal to turn off the inspection, and current stabilization is carried out by a software method in the control unit, by comparing the values of the specified operating current with the signal of the analog current sensor, and during start-up, at the rapidly changing values of the arc current from zero to the specified value, the maximum allowable frequency is used, and after the end of transient processes when of the specified value of the arc current, the frequency decreases to the minimum possible value, while expanding the zone of arc attachment by periodically changing the flow rate of the plasma-forming g in one of the gas supply channels using a pneumatic modulator of the gas console, while the signal from the analog current sensor to the control unit is continuously analyzed in automatic mode, and when an unstable arcing occurs, the maximum allowable switching frequency of the transistor switch is set, and after transients, when the arc current reaches a predetermined value, the frequency decreases to the minimum possible value. 2. Установка автоматического регулирования режимом работы плазмотрона, содержащая трехфазный выпрямитель, блок возбуждения дуги с высоковольтным трансформатором, подключенный к катоду и аноду плазмотрона, отличающаяся тем, что установка дополнительно содержит регулятор тока дуги, пульт газоводяной и пульт управления установкой, при этом выходные клеммы регулятора тока дуги подключены к выходным клеммам блока возбуждения дуги, выходные клеммы блока возбуждения подключаются к соответствующим электродам плазмотрона, а пульт управления установкой связан информационными шинами с регулятором тока, блоком возбуждения дуги и пультом газоводяным, причем высоковольтный трансформатор блока возбуждения дуги соединен с блоком высокого напряжения, управляющий вход которого связан с выходом блока управления возбуждения дуги, в плюсовой шине которого установлен датчик тока дуги, выход которого подключен к входу блока управления, а выход блока управления соединен с обмоткой контактора, связанного через резистор с конденсатором и выходной клеммой нейтрода плазмотрона, а дополнительные конденсаторы соединены с шиной отрицательной полярности через зарядный резистор и последовательно соединенные разрядный резистор и диод, причем выход блока управления подключен к управляющей обмотке реле блокировки.2. Installation of automatic control of the plasma torch operation mode, comprising a three-phase rectifier, an arc excitation unit with a high-voltage transformer connected to the cathode and anode of the plasma torch, characterized in that the installation further comprises an arc current regulator, a gas-water console and a control panel of the installation, while the controller output terminals the arc current is connected to the output terminals of the arc excitation unit, the output terminals of the excitation unit are connected to the corresponding electrodes of the plasma torch, and the control panel the installation is connected by information buses to a current regulator, an arc excitation unit and a gas-water console, the high-voltage transformer of the arc excitation unit connected to a high voltage unit, the control input of which is connected to the output of the arc excitation control unit, in the positive bus of which an arc current sensor is installed, the output of which is connected to the input of the control unit, and the output of the control unit is connected to the winding of the contactor connected through a resistor to a capacitor and the output terminal of the plasma torch neutron, and The capacitors are connected to the bus of negative polarity through a charging resistor and a series-connected discharge resistor and diode, and the output of the control unit is connected to the control winding of the interlock relay. 3. Установка по п.1, отличающаяся тем, что регулятор тока дуги состоит из вводного блока защиты с клеммами для подключения питающей сети, трехфазного выпрямителя, конденсатора, транзисторного ключа, на выходе которого подключены диод и дроссель, последовательно с которым включены датчик предельного тока и датчик тока аналоговый, а выход датчика тока подключен к блоку управления регулятором тока, причем управляющий вход транзисторного ключа подключен к выходу двухвходового формирователя, один из входов которого подключен к выходу блока управления, а второй подключен к выходу датчика предельного тока.3. The installation according to claim 1, characterized in that the arc current regulator consists of an input protection unit with terminals for connecting the mains, a three-phase rectifier, a capacitor, a transistor switch, the output of which is connected to a diode and inductor, in series with which the limit current sensor is connected and the current sensor is analog, and the output of the current sensor is connected to the current regulator control unit, and the control input of the transistor switch is connected to the output of the two-input driver, one of the inputs of which is connected to the output of the unit equalization, and the second is connected to the output of the current limit sensor. 4. Установка по п.1, отличающаяся тем, что пульт газоводяной включает систему подачи плазмообразующего газа, которая состоит из входного коллектора, к которому подсоединены датчик давления и регуляторы расхода, каждый из которых содержит регулирующий клапан с электроприводом, датчик расхода, датчик давления, датчик температуры и вычислительное устройство, причем в одном из клапанов подачи газа установлен пневматический модулятор, а система подвода-отвода охлаждающей жидкости состоит из напорного коллектора, к которому подсоединены датчик температуры, датчик давления и сливной коллектор, к которому подсоединены измерители расхода воды, датчики температуры, пульт газоводяной снабжен информационной системой, состоящей из блока управления с вычислительными устройствами каждого из регуляторов расхода газа, измерителями расхода воды, датчиками температуры воды и датчиками давления, при этом блок управления содержит связной интерфейс, дисплей и клавиатуру, а выход блока управления подключен к управляющей обмотке реле блокировки. 4. Installation according to claim 1, characterized in that the gas-water console includes a plasma gas supply system, which consists of an inlet manifold to which a pressure sensor and flow controllers are connected, each of which contains an electric control valve, a flow sensor, a pressure sensor, a temperature sensor and a computing device, moreover, a pneumatic modulator is installed in one of the gas supply valves, and the coolant supply and exhaust system consists of a pressure manifold to which a sensor is connected temperature infrared, a pressure sensor and a drain manifold to which water flow meters, temperature sensors are connected, the gas-water console is equipped with an information system consisting of a control unit with computing devices for each of the gas flow regulators, water flow meters, water temperature sensors and pressure sensors, when This control unit contains a communication interface, a display and a keyboard, and the output of the control unit is connected to the control winding of the interlock relay.
RU2008104291/09A 2007-08-01 2008-02-04 Method of automatic control of plasmatron operation mode and device for its implementation RU2389055C2 (en)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
UAA200708867A UA84654C2 (en) 2007-08-01 2007-08-01 Method for automatic regulation of plasmatron operating conditions and an installation for its realization
UAA200708867 2007-08-01

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008104291A true RU2008104291A (en) 2009-08-10
RU2389055C2 RU2389055C2 (en) 2010-05-10

Family

ID=40350931

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008104291/09A RU2389055C2 (en) 2007-08-01 2008-02-04 Method of automatic control of plasmatron operation mode and device for its implementation

Country Status (3)

Country Link
RU (1) RU2389055C2 (en)
UA (1) UA84654C2 (en)
WO (1) WO2009023003A1 (en)

Families Citing this family (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523066C1 (en) * 2012-12-28 2014-07-20 Сергей Александрович Вощинин Plasmatron power supply source
RU2698905C1 (en) * 2018-11-07 2019-09-02 Государственный научный центр Российской Федерации - федеральное государственное унитарное предприятие "Исследовательский Центр имени М.В. Келдыша" Power supply of direct-current electric arc plasmatron
RU2755304C1 (en) * 2021-02-10 2021-09-15 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Heat and mass transfer device for drying dispersed materials
CN114962198B (en) * 2022-04-14 2024-09-13 兰州空间技术物理研究所 A closed-loop control method for anode current and propellant flow
CN115066078A (en) * 2022-08-16 2022-09-16 四川轻化工大学 Plasma beam performance online diagnosis system and method
CN117615498B (en) * 2023-11-30 2024-06-04 江苏神州半导体科技有限公司 Remote plasma source pre-excitation ignition circuit and self-adaptive ignition method

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1066049A1 (en) * 1982-05-21 1984-01-07 Белорусский Ордена Трудового Красного Знамени Политехнический Институт Device for control of electric conditions of plasma generator
AT388271B (en) * 1984-09-26 1989-05-26 Voest Alpine Ag CONTROL DEVICE FOR A HIGH-PERFORMANCE PLASMA TORCH, IN PARTICULAR FOR A MELTING STOVE
WO1991011086A1 (en) * 1990-01-15 1991-07-25 Leningradsky Politekhnichesky Institut Imeni M.I.Kalinina Device for striking of electric arc in plasmatron
UA74047C2 (en) * 2003-08-26 2005-10-17 Anatolii Tymofiiovych Neklesa Control device for an arc apparatus
RU41227U1 (en) * 2004-05-25 2004-10-10 Герасимов Владимир Александрович DEVICE FOR FORMING AN ARC DISCHARGE

Also Published As

Publication number Publication date
UA84654C2 (en) 2008-11-10
RU2389055C2 (en) 2010-05-10
WO2009023003A1 (en) 2009-02-19

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2008104291A (en) METHOD FOR AUTOMATIC REGULATION OF PLASMOTRON OPERATION MODE AND INSTALLATION FOR ITS IMPLEMENTATION
JP2016508019A (en) Battery-driven welding apparatus control method and battery-driven welding apparatus
US20230374682A1 (en) Operating an electrolysis device
CN109980652A (en) A kind of voltage dip abatement equipment based on alternating current-direct current hybrid power supply technology
CN111199853B (en) Power supply device of metal evaporation coating cold cathode electron gun and control method thereof
TW201711081A (en) Control of gas flow and power supplied to a plasma torch in a multiple process chamber gas treatment system
KR20100090009A (en) Power supply based on current inductive technology
JP6204259B2 (en) Power control system, power control apparatus, and power control method
KR101816474B1 (en) Power supply control device of water purifier using plasma
CN103458596A (en) A DC UV switching power supply for UV lamp tube
CN203261240U (en) High-frequency high-voltage soft stabilizing power supply used for electrostatic dust collector
US20090084768A1 (en) Plasma arc power supply and control method therefor
KR102422520B1 (en) The apparatus and method for high power density output control for atmospheric pressure plasma generation
CN104140035B (en) A kind of lifting electromagnet device and control method thereof that adopts PWM to control
KR101559986B1 (en) Lamp driving device
CN110113847B (en) LED control method and device
KR101868550B1 (en) Separable DC plasma power supply
CN113922674A (en) Direct current voltage stabilizing device and direct current system
CN220022604U (en) Medium-frequency normal-pressure plasma power panel
UA74047C2 (en) Control device for an arc apparatus
CN109640499A (en) A kind of static eliminator and its working method
CN216203245U (en) Steam generator
SU1066049A1 (en) Device for control of electric conditions of plasma generator
CN210505580U (en) Ozone generator stable control system
KR200386887Y1 (en) Arc jet power supply apparatus

Legal Events

Date Code Title Description
FA92 Acknowledgement of application withdrawn (lack of supplementary materials submitted)

Effective date: 20090818

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20091105

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20120205