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文档简介
1、感应加热电源常见调功方式的对比分析 感应加热技术主要是利用电磁感应原理来对工件举行加热,它采纳的是非接触式加热方式。因为感应加热过程中,能量的传递是以电磁波的形式举行的,所以受外界的干扰小,能量的蔓延少,大大提高了能量的利用,提高了加热的效率,使感应加热在钎焊行业、淬火行业、退火行业、金属熔炼热处理、机械创造、轻工及类的加工等现代工业生产中得到了广泛的应用。感应加热电源在实际应用中需要按照负载等效参数随温度的变幻和加热工艺的需要,随时对感应加热电源输出功率的举行调整,所以挑选合适的调功方式对于感应加热电源来说十分重要。2.感应加热电源频繁的调功方式目前,感应加热电源的功率调整方式可分为两大类:
2、直流调功和逆变调功两大类。直流调功是对直流侧的输入举行调整,达到调整感应加热电源的输出功率的目的。直流调功主要有晶闸管相控整流调压调功和直流斩波调压调功两大类。逆变调功是指通过对逆变器开关管的控制,来实现输出功率的调整。逆变调功常用移相脉冲宽度调制(ps-)调功,脉冲频率调制(pfm)调功,脉冲密度(pdm)调功等方式。3.各种调功方式的特点和适用场合(1)晶闸管相控整流调压调功晶闸管相控整流技术是指通过调整晶闸管的导通角,使其输出电压值延续可调,实现系统的功率调整,在感应加热系统中,普通采纳三相桥式相控整流,1-1所示。这种调功方式已经比较成熟,成本较低。但是,晶闸管相控整流调压电路在控制角
3、较大的状况下,输入功率因数很低,输入波形为尖峰脉冲,谐波含量很高,对电网形成了较大的污染。而且晶闸管整流调压电路的emi十分大,对周边的电气设备以及自身的控制电路将产生较大干扰。因此,晶闸管相控整流电路普通应用在早期的感应加热系统中。(2)直流斩波调压调功直流斩波调压调功是指在直流母线侧采纳降压斩波电路,通过转变占空比d的大小来调整直流输出电压ud,实现对输出功率的调整。图1-2所示为采纳直流斩波调压调功的感应加热电源的主电路。从图1-2中可以看出,该调功方式采纳不行控整流电路,和以前的晶闸管相控整流电路相比提高了电网侧功率因数,减小了对电网的污染。但是buck电路中的功率开关器件在接通和断开
4、时,在其器件上同时存在电压和电流,损耗比较大,所以不适于应用在高频及大容量系统中。此外,因为感应加热电源需要增强额外的斩波电路及其相应的控制回路,使得感应加热电源成本提高。(3)脉宽调制(pwm)调功采纳脉宽调制(pwm)调功方式的感应加热电源主电路1-3所示,其是通过调整逆变电路上开关管的一个周期内导通时光即转变其输出方波的占空比从而转变输出功率。这种办法等同一般的调制办法,调整线性好,范围大,但是不简单实现软开关。(4)移相脉冲宽度调制(ps-pwm)调功移相脉冲宽度调制(ps-pwm)调功电路是通过转变电角度调整输出电压,从而调整输出功率。这种调功方式是控制主电路中逆变器四个开关器件vt
5、1vt4驱动脉冲来实现的,1-4所示。vt1,vt3不同时导通,vt1先导通,vt3后导通,两者相差电角度,vt4,vt2分离滞后于vt1,vt3180o.通过调整电角度。实现功率的延续调整,并有较宽的功率调整范围,并且开关器件损耗小。但是轻载时,电角度增大,输出电压脉冲宽度变小,输出电流变成近似三角波,谐波成分严峻。还有正常工作时,该电路需要通过锁相电路使逆变器工作在谐振状态,实现频率跟踪有一定难度,简单发生失锁的现象。(5)脉冲频率调制(pfm)调功脉冲频率调制方式的原理是通过转变逆变器输出的角频率,进而调整负载的等效输出阻抗的大小来实现输出功率的调整。当负载阻抗的r、l和c保持不变时,负
6、载阻抗和逆变器的开关频率f有关,图1-5为串联谐振电路的负载频率特性。由图1-5可以看出:当 f = f0时,逆变器工作在串联谐振状态,输出功率最大;当频率低于或者高于谐振频率时,逆变器负载的等效阻抗变大,输出功率变小。pfm调功电路控制容易,易于调整,但是pfm调功方式中开关管工作在硬开关状态,损耗较大,功率因数低,效率低,所以不适应于高频的感应加热电源。(6)pdm调功pdm调功方式的主电路与移相脉冲宽度调制(ps-pwm)调功方式的主电路相像,基本工作模式1-6所示。vt1、vt3和vt2、vt4轮番驱动导通若干周期后,再封锁vt1、vt2栅极驱动信号若干周期,同时分离驱动vt3、vd4和vt4、vd3轮番导通,形成输出电流i的续流回路,以保证电路谐振工作。pdm调功方式的优点是输出频率基本不变。可以实现功率开关器件的软开关,开关损耗小,功率因数临近于1,易于实现数字化控制,所以比较适合于高频感应加热电源的应用,但pdm调功方式属于有级调功,输出电流的波动比较大,尤其在轻载的状况下,将浮现电流断续的状况,并且锁相有一定的难度。4.结语从以上对各种频繁的调功方式的分析,我们可以发觉,每种调功方式都有自己的优缺点,现在人们
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