对于全数字多功能焊接电源的关键核心开展工作。电弧负载对于功率电路的动态性能提出了苛刻的要求,提高变换器的开关频率是有效的手段。因此主电路只能采用MOSFET。本课题提出了适应高压直流输入的高频软开关主功率电路,即串联全桥型主电路结构和原边串联模块化DC-DC变换器。对于串联全桥型移相全桥软开关主电路,为了提高电弧负载下主电路可靠性,提出了三闭环双电流环控制思路,其中中间环为平均电流环,最内环为峰值电流环,建立了主电路的小信号模型。对于原边串联模块化DC-DC变换器,提出了交叉反馈电流控制,占空比交叉控制新思路。在不采样每个输入模块直流电压的情况下可以实现模块电流功率的均分控制。对于短路过渡气体保护焊,提出了准恒压自然过渡波控新思路,短路和燃弧的判断并不是靠检测输出反馈电压,但实现了短路和燃弧的自然过渡。焊接过程稳定。对于脉冲气体保护焊,提出了三闭环控制思路,实现了干深长,弧长和输出电压的解耦控制,同时提出了针对前件变量未知的T-S模糊系统设计了一类模糊观测器,并把它应用到GMAW系统中,快速有效地实现了对弧长观测。对于变速送丝双脉冲焊,也提出了稳定的控制方法,焊接过程稳定,焊缝成形美
英文主题词welding power;DC-DC converter;power sharing;Gas metal arc welding(GMAW);decoupling