Видове електрически процеси за нагряване. Основи на индукционното нагряване. Топология на електроенергийната система



страница10/10
Дата03.01.2022
Размер68 Kb.
#112390
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
elektricheski-procesi-za-nagryavane-osnovi-na-indukcionnoto-nagryavane-topologiya-na-elektroenergiiinata-sistema-indukcionni-sistemi-i-prilojenie-za-otoplenie
Свързани:
Кратка-инструкция-за-употреба-на-Spectra-с-клавиатура-K636-1, invertori-na-tok
Основна захранваща схема

Основната захранваща схема работи като полумостова серия от конвертор за превключване към по-висока честота, както е показано на фигура 5-3. Ключовете на верига се състят от IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor,SGH40N60UFD). Zero voltage/current превкючвателя е активирана чрез вкючване на IGBT, докато диод е в работи през периода. Резонансна верига се състои от резонансната индуктивност (LR) и резонанснатакапацитет (Cr). Кондензатори, С1 и С2, служат за беззагубно превкючване на S1 и S2.
Еквивалента на резонансна верига е описан на фигура 5-4. Натоварването в кръг (а) е еквивалентно със натоварването в (б), когато има свързано съпротивление към вторичната верига на трансформатора. Това може да бъде опростено, като е във верига (в), когато L * R *, и Cr са пряко свързани. R * (в) показва съпротивление на първичната верига на трансформатора преобразува от средното. L *означава индуктор на първичната страна на трансформатора (LR), който е резонансната индуктор комбиниранеизтичане индуктор и вторичния индуктор.

Според актуалните измервания на системата L*=52.7uH и Cr=0.8uF, от което следва дадената формула за резонанцната честота f0.


Що се отнася до честотата на превключване е обяснено в раздел 4, индуктивените райони има повече предимства от капацитивен района, в много аспекти.Следователно, честотата на превключване на системата се определя на 28kHz, което е по-високо от резонансачестота, за да се избегне шума, генериран в рамките на аудио честотен диапазон.
Операционна теория

Чрез използване на IGBT превключваща верига, S1 и S2 успоредно с диоди D1 и D2, текущаите загуби са сведени до минимум. Когато S1 е изключен, D2 помага на S2 да останат zero voltage/current, преди да бъдат превърнати , като по този начин значително се намалява текущата загуба (същият е случаят с S1). Няма проблем с обратното възстановяване, тъй като напрежението от двете страни остава нула след като диод се изключи. Въпреки това, превключващата верига е изключена, когато е около горната граница на напрежение и ток, някои загуби от превключване са резултатите на излючването.

Конфигурацията на половин мост серия резонансен преобразувател (фиг. 5-3), могат да бъдат опростени като еквивалентна схема е показано на фигура 5-5. Фигура 5-6 е форма на вълната честота за цикъл във всякачаст от основната схема на захранване. Включете S1, когато ток на L *-Cr резонансна верига протича в обратната посока чрез D1 (S1 и S2 остане изключен). Докато т

Режим I t0-t1

Резонансния ток протича в обратна посока, сменя посоката си на мястото на t = t0 преминава през S1. В този режим DC-LINK напрежение Vdc позволява да се натрупват енергия в резонансната верига чрез захранване на S1.
Режим II t1-t2

Когато S1 се изключи в точката на t = t1, резонансния ток преминава през S1 започва преминава през D2. През този процес се получава малка загуба от изключване, когато S1 се изключи, запазват се някои стойности на напрежение и ток. За следващия режим, S2 е включен, когато t1 <Т

След като изключите S1, резонансните токци преминават за кратък период през демфер C1 предисвободния ход на D2. Подробно описание на този срок не е представена в настоящия документ.
Режим III t2-t3

Веднага след t=t2 тока безпрепятствано резонира и протича в противоположна посока на през S2, който е отпушен. Тук резонансния кондензатор, Cr, служи за източник на напрежение.


Режим IV t3-t4

Когато S2 сезапуши (t=t3), резонансния ток протичащ през S2 започва преминава свободно през диода D1. През този процес протичат малки загуби от превкючване. За този модел S1 се отпушва през определен период (t3t4 се завърта и преминава през режим 1 до режим 4 .

Също така през този процес, резонантния ток преминава през изглаждащия кондензатор C2 за кратък период от време преди да пемине свободно през D1.


  1. Детерминанти на индуктивност и капацитет на резонансна верига

Тъй като топлинна енергия се генерира в процеса на обмен на енергия между индуктора и кондензатор в резонансната верига, нивото на индуктивноста и капацитета е много важен фактор.


Схемни решения:

  1. Полумосто инвертор.

2.Мостов инвертор.


3.Индукционен нагревател с множество от инвертори.

Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница