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一個電磁加熱案子評價

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1#
發(fā)表于 2011-7-21 16:04:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 hobbylinux 于 2011-7-21 19:48 編輯
6 ]: I+ S. O# `/ u1 q6 ^: {9 b
6 r/ P5 F' t" @! s" R9 X$ ?我是做食品行業(yè)的!發(fā)熱盤500W一個,我一直想改為用電磁加熱的!全橋式串聯(lián)諧振的,考慮線盤與發(fā)熱板是水平放置的,反向電流時, 磁力線向下關(guān)不經(jīng)過加熱板!所以最后還是不選擇全橋式串聯(lián)諧振。
! `7 G; p& A! q* `0 u現(xiàn)在在網(wǎng)上找了一家
2.5kw的電磁感應(yīng)加熱器相關(guān)說明:
1、額定功率:2.5KW(可調(diào)節(jié)12.5KW
2、額定電壓:220V
3、額定頻率:50HZ
4、電壓適應(yīng)范圍:100V260V
5、適應(yīng)溫度:-20℃~50
6、適應(yīng)濕度:≤95%
7、熱效能利用率:90%以上
8、IGBT過熱保護溫度:95±5℃
9、工作頻率:18-30KHz
10、半橋式串聯(lián)諧振
11、具有軟啟動加熱/停止模式
12、具有加熱線圈短路保護功能
13、具有一個精度為10位溫度檢測口,檢測溫度范圍0-150℃
14、具有多個線圈疊加功率達60KW以上工作而互不干擾
15、電感量110uh 電磁加熱線長度15m 保溫棉厚度約為13~20mm
16、實物尺寸:長190*120*100(含風(fēng)扇);
17、平均無故障時間10000小時以上。

/ L2 c* u7 K6 q, W/ A+ z$ {1 x
2.5KW放到一個之前是500W的發(fā)熱盤里使用,功率也太大了,并且一臺機有6個這樣的發(fā)熱盤,一個盤一個的話有點多了!我想使用一個環(huán)形變壓器!1組輸入、3組輸出,電磁控制板聯(lián)接環(huán)形變壓器輸入,每兩個線盤并聯(lián)接,接到一組輸出里。用一個溫控測試其中一個發(fā)熱盤的溫度來控制電磁板的軟啟/關(guān)!

0 A" E+ S, Y$ k/ Y  T$ B: u* q$ v, H5 j- E9 `
補充內(nèi)容 (2011-7-25 21:05):
8 w) l) M5 v4 m" M( `我今天買了電感測量器!變壓器用電鍍電源用納米晶磁芯(環(huán)形),計過有交面積不夠就兩只并起來繞線!兩個線盤用串聯(lián)的!如果磁芯夠的話將二級的做成一級的三分之一匝數(shù)!三組發(fā)熱盤不是同時加熱!& f* @0 L3 L7 @3 j4 O: a

6 p6 f' U$ |; ~8 F, f補充內(nèi)容 (2011-7-25 21:07):& l9 f# l' U0 E' J' ?
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2#
 樓主| 發(fā)表于 2011-7-24 20:24:25 | 只看該作者
本帖最后由 hobbylinux 于 2011-7-24 21:41 編輯 ! L" C! s& x" B, S

6 r1 a: h# E- r8 j8 k% O一種感應(yīng)加熱電源的設(shè)計
; Z3 `) |! L  H* i' n, B加熱電源在金屬熔煉、鑄造、鍛造、透熱、淬火、彎管、燒結(jié)、表面熱處理、銅焊以及晶體生長等行業(yè)得到了廣泛的應(yīng)用。同時,由于感應(yīng)加熱電源的加熱特點,超音頻、大功率是感應(yīng)加熱電源領(lǐng)域研究的重點之一。
/ v# t1 G" j# S, ^# g" y8 a0 \+ P      詳細介紹了所設(shè)計的感應(yīng)加熱電源,給出了實現(xiàn)的方法和實驗電路,并對此方法進行了仿真。實驗和仿真結(jié)果表明該設(shè)計方案具有一定的可行性。
; R# }- {  B7 z& q; ?0 B" _
+ I7 n  q6 C* G       引言3 w" d1 g" @- @" d
    ; z$ [* {( k1 l7 M& A
       感應(yīng)加熱電源發(fā)展至今在中、低頻段已經(jīng)比較成熟,雖然新型大功率電力電子器件已取代傳統(tǒng)的晶閘管,但仍然存在不少問題,比如負載匹配、頻率跟蹤、高頻化的實現(xiàn),高功率因數(shù)和低諧波,大容量帶來的器件的串聯(lián)均壓與并聯(lián)均流問題等。電力電子器件本身的發(fā)展對這些問題的解決起著很大的作用,同時,從控制方面也有待人們?nèi)パ芯亢桶l(fā)現(xiàn)新的方法和思路。
, r& ~3 `5 J3 I   
2 h8 B' v$ `. [# D5 k0 `       本文對10kHz/150kW中頻感應(yīng)加熱電源的主電路和控制電路進行了設(shè)計,采用單片機控制和IGBT器件取代原有的模擬控制和晶閘管器件,實現(xiàn)對老裝備的更新改造;推出主電路的參數(shù)計算公式,建立了系統(tǒng)的等效電路,負載的等效模型并分析了控制電路的結(jié)構(gòu)和原理。
" \. E. l5 p9 N- q. k$ A" _, u       1 主電路的設(shè)計
0 v- B& P$ [/ N( T# _/ w# J& F
    1 Q. A: V3 k/ g* F' J
        研制的10kHz/150 kW單相半橋串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源樣機的主電路結(jié)構(gòu)如圖l所示。為了減小逆變功率開關(guān)的開關(guān)損耗,逆變器的工作頻率大于其諧振頻率。若逆變器的工作電壓不變,則在諧振點附近的輸出功率最大,當提高逆變器工作頻率時,負載等效阻抗增高,輸出功率減小,輸出功率因數(shù)很低,而且逆變器主開關(guān)管工作在硬開關(guān)狀態(tài),開關(guān)損耗大,效率低。該電源采用串聯(lián)諧振式全橋Dc/AC逆變電路,以IGBT為主開關(guān)器件,由電流調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)組成雙閉環(huán)的PWM直流斬波器進行功率調(diào)節(jié),用頻率跟蹤電路控制逆變器的工作頻率,使逆變器始終工作于諧振狀態(tài),逆變器輸出功率因數(shù)接近于l,而且IGBT能始終工作在準零電流開關(guān)狀態(tài),整機工作效率較高。1 i3 q7 \& Q* ^& z+ Z* Y) X

  _  V. S+ ?$ z" n; A(
: b  `" M1 B$ R
; p- ^3 F! i2 E0 i0 |諧振頻率f=1/(2*π*√LC),相應(yīng)的角頻率w=2*π*f=1/√LC。此時XL=Xc,電路呈純阻性,電路阻抗的模為最小。在輸入電壓Ui為定值時,電路中的電流達到最大值,且與輸入電壓Ui同相位。從理論上講,此時Ui=Ur=U0,UL=Uc=QUi,式中的Q稱為電路的品質(zhì)因數(shù)
' l* b+ ?$ Q7 L( H) J2 C0 j)  Y3 ~6 W9 e- }0 ?6 X6 n
+ V* \1 O* W6 W* ~5 v
    圖1中:L。為感應(yīng)線圈折算到高頻變壓器初級的等效電感;
5 E% D  `! R9 |  i) M  [    Co為串聯(lián)諧振電容;
* U5 a- j9 _: k0 t    R0為負載及線路的等效電阻。
. K$ |2 b( U+ E! |- l6 a0 u* k2 F% u; E6 w1 j6 S" ]3 ^; n
       由于采用了負載諧振技術(shù),為保證主開關(guān)管工作于ZCS狀態(tài),輸出功率的調(diào)節(jié)只能依靠改變逆變橋的供電電壓來實現(xiàn)。本電源的功率調(diào)節(jié)由三相不可控橋式整流電路、PWM直流斬波電路、功率控制電路等部分組成,由電流調(diào)節(jié)和功率調(diào)節(jié)組成雙閉環(huán)功率控制電路,具有調(diào)壓范圍寬,輸出穩(wěn)定性好等優(yōu)點。! z: ~6 T/ h- F6 b6 G2 H0 A
       2 控制電路結(jié)構(gòu)$ A) J% Y0 |; y- j
& ~! Q+ w  Z* F5 R1 L( u1 k/ |
       2.1 控制電路結(jié)構(gòu)
. B* Y2 L5 q6 z+ H$ t   ) G; d/ t6 g; V- N: _3 H+ J
        所設(shè)計的10kH/150 kW感應(yīng)加熱器的控制電路結(jié)構(gòu)如圖2所示。; y& E$ F& [# q, e- u, c
       2.2 功率IGBT驅(qū)動電路' ]) Q- o" k9 i) a$ e, e/ W
    # B3 T% }) f, f- ^( |- _" c) A3 C
       本次沒計采用富士電機公司EXB系列EXB841集成化驅(qū)動線路。EXB841是高速型(最大40kHz運行),采用具有高隔離電壓的光耦合器作為信號隔離,因此能用于交流380V的動力設(shè)備上。IGBT通常只能承受10μs的短路電流,所以必須有快速保護電路。EXB系列驅(qū)動器內(nèi)設(shè)有電流保護電路,根據(jù)驅(qū)動信號與集電極之間的關(guān)系檢測過電流。其驅(qū)動線路如圖3所示.; L. T3 g5 w; p: j1 G
       通常EXB841在過流時檢測IGBT(在門極導(dǎo)通時)集-射極間的電壓,當該電壓超過6V時,延遲10 μs則判斷為過流。但在實踐中,當IGBT集-射極間電壓為6V時,其往往已損壞,因此集電極至EXB84l的腳6串聯(lián)一個3 V穩(wěn)壓管,使EXB841檢測值由6V降低為3 V。這一改進明顯增加了 EXB84l對過流判斷的靈敏性,使線路不僅能正常地驅(qū)動元件,而且在過流時能更有效地保護元件。
4 e9 G- t) _9 h) p7 u0 V! X" ~
6 P3 e! l& \6 c) T       2.3 過流和過壓的保護電路
' F* h( F; Y& H# m4 K      IGBT的抗過流能力較弱,因此線路設(shè)計須考慮保護:主要有兩種方法:①EXB84l過流保護,但這種方式風(fēng)險較大;②在電抗器和逆變橋輸入之間串一個電流傳感器,當其輸出值超過預(yù)定值時,.方面封鎖PWM斬波脈沖,另一方面封鎖逆變脈沖。; [8 M+ l  q0 c+ k$ X4 @6 r+ E5 {* r
        換流過程中的電壓毛刺會引起電路產(chǎn)生過電壓,這種現(xiàn)象主要靠增加阻容吸收來克服,須注意:逆變回路二極管上也需要加阻容吸收,如圖4所示。* j# l4 W0 h8 p9 H+ g$ c- \
    還有鎖相電路設(shè)計等,這里不再累述。
5 b8 v2 q- i# S: ]. P* ?* i+ V$ k! w
      3 整流控制電路
9 V: O( p) p  c! `9 s) I      電路分成兩個部分,一是由DS80C320經(jīng)與反饋量計算的輸出脈寬調(diào)制PWM脈沖,一是經(jīng)光電隔離后驅(qū)動IGBT柵極觸發(fā)電路。
. U- ~  ?9 a% h6 |) f2 G* _      驅(qū)動波形和斬波波形如圖5~圖8所示。9 U& e! s. s4 Y7 A& S
       4 實驗波形和結(jié)果分析
$ z" y% W/ P: k+ }  [       4.1 工作頻率等于諧振頻率的波形, U2 y' U- k2 h) a! b2 q
    工作頻率等于諧振頻率的波形如圖9~圖15所示。! O( b; A" @/ S6 n9 m
       4.2 工作頻率大于諧振頻率(感性)的波形
/ ]% V! F+ s- O4 ^& y    工作頻率大于諧振頻率的波形如圖16所示。+ w9 o" w- l6 }. ]+ S
      4.3 結(jié)果分析和討論
5 i# w" |; |7 V8 J; j. }    由實驗波形可以看出,系統(tǒng)在諧振工作狀態(tài)波形較好;在工作頻率遠離諧振頻率時,波形發(fā)生畸變。頻率跟蹤較快,跟蹤周期范圍是10~24 μs,這個跟蹤范圍對負載來說是足夠的,因為在加熱過程中,負載的阻抗變化不會太顯著。
6 z; B( K3 l$ T  B  A: P* X- d+ e  {1 [! V8 d- V2 t
       5 結(jié)語
: _# \3 L$ N+ d, q5 v
    本文介紹了所設(shè)計制作的10 kHz/150 kW感應(yīng)加熱電源樣機,在經(jīng)改造后的設(shè)備上做了部分實驗,獲取了實際的數(shù)據(jù)和波形。具體有以下結(jié)論:
& ^( r1 r6 D: L/ @, X+ b    (1)采用主電路及控制電路經(jīng)過實際運行檢驗:
/ \/ v* y9 B/ r    (2)保護手段經(jīng)實際運行檢驗證明可行;
% Z" J/ e- Z) z  d2 S. I    (3)鎖相控制電路能跟蹤由于負載變化引起的諧振頻率的變化,從而最佳地控制加熱的過程。* b$ G! J9 S7 Q' z5 S
      本實驗中制作的鎖相電路能很好地跟蹤諧振頻率做跟蹤范圍是10~24μs,這個跟蹤范闈對負載來說是足夠的,在加熱過程中,負載的阻抗變化不會太顯著。
9 X, j( v2 K# O( t
0 ~9 H8 ~, D- Y/ i本文來源:電源技術(shù)應(yīng)用    作者:祁春清 索跡

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 樓主| 發(fā)表于 2011-7-24 20:51:06 | 只看該作者
本帖最后由 hobbylinux 于 2011-7-24 21:29 編輯 & _0 C- A$ }' X3 I: b! K

+ B7 [  z# E1 U& {# W  大功率開關(guān)電源、逆變焊機主變壓器                  納米晶高頻變壓器: o6 u, d3 p: H9 E8 W# S5 ^3 O% b
常用的高頻電源、逆變焊機變壓器鐵芯 性能特點:用鐵基納米晶帶材制造,具有高飽和磁感、高導(dǎo)磁率、高居里溫度、低損耗。 納米晶的飽和磁感是鐵氧體的3倍,同樣體積的鐵芯要比鐵氧體輸出功率大2倍,同時有更大的抗過載能力。其鐵芯損耗在20KHz-50KHz的頻率范圍是鐵氧體損耗的1/2—1/5。導(dǎo)磁率是鐵氧體的10倍以上,因此激磁功率小,因而也減少了銅損。鐵基納米晶合金的居里溫度是570oC,是鐵氧體的3倍。 納米晶鐵芯與鐵氧體鐵芯基本磁性能對比 基本參數(shù)納米晶鐵芯鐵氧體鐵芯 飽和磁感 Bs(T)1.250.5 剩余磁感 Br (T) (20KHz)
. P; i  D8 y- X/ z& ]. ]

環(huán)形變壓器.jpg (2.37 KB, 下載次數(shù): 211)

環(huán)形變壓器.jpg
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 樓主| 發(fā)表于 2011-7-24 21:28:22 | 只看該作者

感應(yīng)加熱電源的負載匹配方案

本帖最后由 hobbylinux 于 2011-7-24 21:28 編輯
- ^; v$ I9 i( p; X$ T
. p' \- T+ y4 }, m* k* X  t( G. s 感應(yīng)加熱電源的負載匹配方案.doc (431.5 KB, 下載次數(shù): 9) ! I" x% b2 L8 w3 g- d
* w! ^5 e# {+ \4 x$ X( ?
感應(yīng)加熱電源的負載匹配方案
內(nèi)容摘要:分析了串聯(lián)諧振型和并聯(lián)諧振型感應(yīng)加熱電源的負載電路及負載匹配的重要性,針對不同電源類型對負載匹配方案進行了研究,介紹了多種負載匹配方法1 概述
  隨著電力電子技術(shù)及器件的發(fā)展,固態(tài)感應(yīng)加熱電源已在金屬熔煉、透熱、淬火、熱處理、焊接等行業(yè)得到越來越廣泛的應(yīng)用。對于熱處理行業(yè)的大部分負載來說,感應(yīng)加熱電源設(shè)備須經(jīng)過負載阻抗匹配后才能正常工作。所謂負載阻抗匹配就是為了使電源輸出額定功率,而采取的使負載阻抗等于電源額定阻抗的方法和措施。
  對于一臺電源設(shè)備,其額定電壓UN和額定電流IN取決于電源本身,為使電源能輸出額定功率,要求有合適的負載阻抗Z=ZN=UN/IN與電源匹配,如果Z≠ZN,電源與負載不匹配,電源利用率就降低。以簡單的直流電壓源為例:電源額定電壓Ud=400V,額定電流Id=400A,額定阻抗|Zd|=1Ω,負載阻抗|Z|=1Ω時,電源輸出額定功率;|Z|=0.5Ω時,輸出電流為I=Ud/|Z|=400/0.5=800A,電源過載;|Z|=2Ω時,輸出電流為I=Ud/|Z|=400/2=200A,電源輕載。圖1可清楚的表明以上所說情況。
  圖1中,線1表示負載與電源匹配,線2表示電源重載,線3表示電源輕載。電源與負載不匹配時,為保證不損壞電源設(shè)備,只能降額運行,降低了電源利用率,適當?shù)钠ヅ淇梢允闺娫慈β蔬\行,保證設(shè)備正常運轉(zhuǎn),減少故障。在實際中,很少有負載阻抗恰好等于電源額定阻抗的情況,負載匹配是感應(yīng)加熱裝置安全可靠經(jīng)濟運行的一個必不可少的環(huán)節(jié),是感應(yīng)加熱電源負載側(cè)設(shè)計的重要內(nèi)容。
  2 負載等效電路分析
感應(yīng)加熱裝置的感應(yīng)器支路可以等效成一個電阻和一個電感串聯(lián)或并聯(lián)的形式[1],等效的電感、電阻是感應(yīng)器和負載耦合作用的結(jié)果,其值受感應(yīng)器與負載耦合程度的影響。等效感應(yīng)器支路是一個感性負載,功率因數(shù)很低,需加入電容器進行無功補償,補償電容器與感應(yīng)線圈的連接方式有串聯(lián)和并聯(lián)兩種形式,從而形成兩種基本的諧振電路:并聯(lián)諧振電路、串連諧振電路。為了提高效率和保證逆變器安全運行,固態(tài)感應(yīng)加熱電源一般工作在準諧振狀態(tài),串聯(lián)諧振電路和并聯(lián)諧振電路的特性,見表1。
  從表1可以看出,串聯(lián)諧振電路在諧振狀態(tài)下等效阻抗為純電阻,并達到最小值,并聯(lián)諧振電路在諧振狀態(tài)下等效阻抗達到最大值,為了獲得最大的電源輸出功率,串聯(lián)諧振電路采用電壓源供電,并聯(lián)諧振電路采用電流源供電,即電壓源型感應(yīng)加熱電源必須匹配串聯(lián)諧振型負載電路,電流源型感應(yīng)加熱電源必須匹配并聯(lián)諧振型負載電路,這是電源與負載的初次匹配措施。
  3 負載匹配方案分析
  負載匹配方法主要分為兩大類:靜電耦合和電磁耦合。靜電耦合主要采用無源元件,通過改變電路拓撲結(jié)構(gòu)來改變負載阻抗。這一方法在一定條件下可以省去匹配變壓器,因此更加經(jīng)濟、方便。電磁耦合主要采用匹配變壓器,通過變壓器變換阻抗特性進行負載匹配。下面針對不同電路形式進行分析。
  3.1 并聯(lián)諧振電路負載匹配方法
  并聯(lián)諧振電路等效阻抗ZD=L/RC,改變等效電路中的電容、電感、電阻的值都能改變阻抗,這一特性使并聯(lián)諧振電路的阻抗匹配更加靈活。
3.1.1 匹配電容元件
  根據(jù)電容元件加入的位置不同,可以分為以下3種方法,分別示意在圖2、圖3及圖4。
  圖2等效阻抗ZD=L/RC,其中C=C1+C2+C3,通過開關(guān)的開、合可以改變電容值,從而改變負載電路等效阻抗,此法簡單易行,是實踐中常用方法之一,但屬于有級調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時要求斷電。另外,C的變化會引起電路諧振頻率發(fā)生變化,負載諧振頻率受工藝要求限制,當頻率超出范圍時應(yīng)配合匹配電感的方法來抵消頻率的變化。注意,所有匹配方法都應(yīng)考慮頻率的變化,處理方法類似,以后不再敘及。
  圖3等效阻抗ZD=LCs/〔RC(C+Cs)〕,可見加入Cs后,阻抗成Cs/(C+Cs)倍變化,可使原來的等效阻抗變小,適用于阻抗相對電源來說高的負載。
  圖4是串并聯(lián)負載電路,電路仍工作在并聯(lián)諧振狀態(tài),工作情況與并聯(lián)諧振電路類似,Cs的加入使容性阻抗增加。該電路優(yōu)點是啟動容易,通常作為晶閘管感應(yīng)加熱電源的起動電路,單純作為負載匹配措施則較少使用。
  3.1.2 匹配電感元件
  一般分為兩種情況,分別如圖5及圖6所示。以上兩種電路形式是通過加入可變電抗器改變感應(yīng)線圈支路的電感,進而改變等效阻抗值,
  圖5串聯(lián)電感的方式只能增加感應(yīng)器支路的電感,圖6的連接方式可以增大支路電感,也可以減小支路電感。由于并聯(lián)諧振屬于電流諧振,并聯(lián)支路中流過諧振電流,達到電源電流的Q(Q=ω0L/R)倍,諧振電路等效電感增加會增加銅損。
  感應(yīng)加熱電源負載匹配方法中利用電感匹配的方法可以歸納為以下幾種。
  ——利用帶鐵心的多抽頭電抗器,改變抽頭調(diào)節(jié)電抗值,屬于有級調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時要求斷電。由于制作工藝上的原因,抽頭的數(shù)量受到限制,無法做到?調(diào)。
  ——采用動鐵心電抗器,移動鐵心與線圈的相對位置來改變電抗值,屬于無級調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)時無須斷電,可以跟隨負載阻抗的變化,匹配效果好,容易組成穩(wěn)定感應(yīng)線圈上的電壓,或恒溫、恒功率自動控制系統(tǒng),但鐵心動作須經(jīng)過一套傳動系統(tǒng),故障率較高,且須建立協(xié)調(diào)控制模型。
 ——采用動圈式變壓器的形式,一次線圈與感應(yīng)線圈并聯(lián),二次側(cè)繞組自身短接,移動一次繞組與二次繞組的相對位置,便可以改變一次側(cè)的等值電抗,屬于無級調(diào)節(jié)。變壓器必須采用空心變壓器,一二次繞組相對位置的變化也須經(jīng)過一套傳動裝置,故障率高,同樣須建立控制模型。
  ——用磁飽和電抗器作為Lf,通過調(diào)節(jié)直流激磁電流來改變電抗值,屬于無級調(diào)節(jié)。該方法無移動、旋轉(zhuǎn)部件,也無觸點控制,安全可靠,維護工作量小。
  ——增減感應(yīng)線圈的匝數(shù)。在感應(yīng)線圈的幾何形狀不變的條件下(感應(yīng)線圈的長度和直徑不變),感應(yīng)線圈的電感與其匝數(shù)N的平方成正比,當匝數(shù)N增減時,感應(yīng)線圈的電感L和工件的等效阻抗也會相應(yīng)增減,從而改變負載的等效阻抗。
  ——改變感應(yīng)線圈與被加熱工件的耦合情況。感應(yīng)器與被加熱工件耦合的緊密程度直接影響感應(yīng)器支路等效阻抗,從而影響諧振電路等效阻抗,但是,當感應(yīng)器與工件的間隙增大,耦合較松時會降低加熱效率,匹配效果有限。
  3.1.3 匹配電阻元件
  負載匹配的根本目的是盡量使電源額定功率全部用于工件加熱,也就是提高電源效率的問題,因此,在負載匹配的問題中,應(yīng)結(jié)合有利于提高電源效率綜合進行分析。在電路中加入電阻可方便地使負載阻抗與電源相匹配,但裝置的損耗增加,加熱效率降低,沒有根本解決問題,不是可行的負載匹配方法。
  3.1.4 匹配變壓器
  利用電磁耦合進行負載匹配是通過變壓器的變阻抗特性實現(xiàn)的,這在感應(yīng)加熱中非常普遍,采用的電路形式主要有兩種,如圖7及圖8所示。變壓器變阻抗特性以圖7為例說明如下:變壓器副邊電路工作在諧振狀態(tài),等效阻抗ZD=L/RC,通過變比為n:1的變壓器后,變壓器原邊的等效阻抗ZD=n2L/RC(忽略變壓器漏抗的影響),可見阻抗成n2倍變化。
 圖7電路中感應(yīng)器支路所需無功容量由并聯(lián)電容器提供,負載電路工作在準諧振狀態(tài),匹配變壓器通過少量無功功率,所需容量較小,匹配變壓器原邊流過電源電流,損耗不大,可以采用鐵心變壓器。圖8電路中,匹配變壓器中既通過有功功率又通過無功功率,所需變壓器容量較大,鐵心變壓器容量受鐵心制造水平限制,在傳輸容量大時難以勝任,所以此電路通常采用空心變壓器,匹配變壓器原邊流過諧振電流,損耗較大。
  利用匹配變壓器進行負載匹配時應(yīng)考慮以下選擇原則。
  ——空心變壓器易實現(xiàn)大容量化,?合于初級補償,減輕了對C的要求,但隨著電壓、功率的上升,其體積相應(yīng)增大。鐵心變壓器難以實現(xiàn)大容量化,無功須在次級補償,增加了C的選擇難度。另外,空心變壓器漏感大,變比不等于匝比,在設(shè)計中難以掌握,變比較大時實現(xiàn)困難,鐵心變壓器漏感小,變比等于匝比,對于極低的負載阻抗可以做成較大的匝比。
  ——鐵心變壓器的鐵損正比于頻率的平方,高頻時發(fā)熱嚴重,這提高了對變壓器冷卻系統(tǒng)的要求,所以高頻時常采用鐵淦氧磁芯或空心變壓器。
  ——當負載工作頻率較高時,為保證匹配效率要求匹配變壓器漏抗盡量小,這對匹配變壓器的設(shè)計提出了更高要求。
  ——補償電容C一般放在匹配變壓器高壓側(cè),在提供無功容量一定時,可大大降低電容值,當然,這需綜合考慮所選電路形式、變壓器和電容的市場售價而定。
  ——為適應(yīng)多種負載,匹配變壓器應(yīng)設(shè)計成多抽頭變壓器,但抽頭數(shù)量受變壓器結(jié)構(gòu)的限制,對負載的調(diào)節(jié)有限,難以做到最佳匹配。隨著頻率的增加,多抽頭變壓器的設(shè)計更加困難。
——隨著銅價的上升,變壓器造價會不斷上升,而電容價格隨著電容生產(chǎn)技術(shù)的發(fā)展有下降趨勢,另外利用匹配變壓器進行負載匹配須考慮其寄生元件的影響(漏抗、寄生電容),變壓器銅損的存在也會降低電源效率,所以進行負載匹配時應(yīng)首選靜電耦合方法。
  ——匹配變壓器可以起到電氣隔離的作用。
  3.2 串聯(lián)諧振電路負載匹配方法
  通過對串聯(lián)諧振電路負載特性的分析可知,串聯(lián)諧振電路等效阻抗只與等效電阻R有關(guān),改變等效電路中電容和電感值不影響等效阻抗,這一特性大大限制了串聯(lián)諧振電路的負載匹配措施。
  3.2.1 改變感應(yīng)器與工件的耦合
  在并聯(lián)諧振電路匹配電感的方法中已經(jīng)提到,改變感應(yīng)線圈與被加熱工件間的耦合程度可以改變等效電阻,此法也適用于串聯(lián)諧振電路阻抗匹配。
  3.2.2 負載串接
  當負載阻抗小時,將數(shù)個完全相同的感應(yīng)線圈和被加熱工件串接起來可以增大負載等效阻抗。
  3.2.3匹配電容元件
  圖9(a)為匹配電路,該電路仍工作于串聯(lián)諧振狀態(tài),即諧振時并聯(lián)部分相當于感性負載,圖9(b)為圖9(a)的等效電路,其中可見,Cs的加入影響串聯(lián)諧振電路等效電阻,從而影響串聯(lián)諧振電路等效阻抗。在一定頻率下負載的感性無功功率一定,工作在諧振狀態(tài)的容性無功功率等于感性無功功率,所以要求補償?shù)娜菪詿o功功率容量也是一定的,Cs的加入只是分擔了一部分容性無功功率,不會因增加無功功率容量而增加成本。
  3.2.4 匹配變壓器
  串聯(lián)諧振電路受其電路形式的限制,匹配方法單一,所以在實際應(yīng)用中,串聯(lián)諧振電路一般利用匹配變壓器實現(xiàn)負載匹配。利用變壓器進行負載匹配的研究與并聯(lián)諧振電路類似,不同的是串聯(lián)諧振屬于電壓諧振,匹配變壓器位置不同所承受電壓不同。圖10所示電路中匹配變壓器原邊為諧振電壓,對匹配變壓器絕緣要求較高。而圖11所示電路中匹配變壓器承受電源電壓,可以降低絕緣要求。
  4 結(jié)語
  串聯(lián)諧振電路的特性決定改變等效電容和電感值不能改變諧振狀態(tài)的等效阻抗,靜電耦合負載阻抗匹配方案中許多不適用于串聯(lián)諧振電路,串聯(lián)諧振電路一般采用匹配變壓器進行負載匹配。
  并聯(lián)諧振電路可用靜電耦合和電磁耦合進行負載阻抗匹配,匹配方法靈活,對負載適應(yīng)性強,這是并聯(lián)諧振型逆變電源廣泛應(yīng)用的原因之一。
  利用靜電耦合進行負載匹配是一種簡單、經(jīng)濟的方法,而利用電磁耦合進行負載匹配也靈活方便,兩種方式各有優(yōu)勢,在實際應(yīng)用中,一種匹配方法有時難以滿足多方面要求,為達到最佳匹配,可以將多種方法配合使用。
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5#
發(fā)表于 2011-7-25 22:56:50 | 只看該作者
懂電的高手難道沒有嗎?
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6#
發(fā)表于 2011-7-26 10:55:37 | 只看該作者
老鷹 發(fā)表于 2011-7-25 22:56 7 g2 t! G" p- a/ g4 ?7 Q9 ?
懂電的高手難道沒有嗎?
0 K: G4 r' _0 K( L' E
沒有看懂樓主想做什么?是想自己設(shè)計中頻加熱電源還是將原有電阻加熱盤換裝電磁加熱裝置?
. |8 {! y- a2 I2 C對于這兩種加熱方式有著性質(zhì)的區(qū)別,普通電阻式加熱物體是由物體表面向內(nèi)部滲透熱量,在食品加熱時有外表上色功能;電磁加熱是由物體內(nèi)外同時加熱。! V  C5 X) T, u3 o& J! {4 g
如果樓主只想簡單的把普通電阻電熱盤換成電磁加熱,可以直接買個家用電磁爐裝上試試。# }( M2 P+ _* O" z. V0 X
如果想自己設(shè)計電磁加熱不是簡單的買個電感測量裝置就能搞實驗的,對于中頻加熱,逆變電路常使用可控硅或IGBT。主電路比較簡單。但控制電路和保護電路比較復(fù)雜,一個小小的雜波就可擊穿可控硅或IGBT。沒有相當?shù)膶I(yè)基礎(chǔ)去試制會造成很大損失的。

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7#
 樓主| 發(fā)表于 2011-7-27 23:18:11 | 只看該作者
^ō^hobby 22:50:27
7 q: j# p2 Y! H# j這樣的!我是做食品的!現(xiàn)在使用的發(fā)熱盤直徑是200mm,500W一個,一臺機4個這樣的,我現(xiàn)在想做一臺機6個,我想省電一些!想用電磁加熱!我已經(jīng)定了一下電磁加熱板!    我想做一個變壓器,將初級串電容接到電磁加熱控制板那,次級串電容再與兩串聯(lián)的電磁線盤聯(lián)接!變壓器我想用微晶環(huán)形磁環(huán)!而線就現(xiàn)在在找!
+ D0 f: O: K6 `# q4 `^ō^hobby 22:50:57 6 N! i% \/ K# O
變壓器作用就是將電流變大! " X7 I1 a& o, U: f7 [* P: {8 P
changze 22:51:23 & {5 O4 l3 v" S( `; v
你這樣理解有點不對的,  ( O& D/ m( g" s! Y
changze 22:51:48
2 J* z, A# |% P0 f- B" Y變壓器的主要作用在這里,是隔離,安全性高,  ' N: X% q- T9 X0 s
^ō^hobby 22:51:48 % F; G& j8 ?& V0 a& j* Q
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 ( F6 y7 U# y4 k& e9 ]4 P
changze 22:51:55
2 ?3 F: J) a* O可靠性也高些,  
; k& V8 w, P3 Y/ [1 @" T^ō^hobby 22:51:55 ) T0 o9 _4 J7 I* j
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
( P; r8 Z: V4 B  Q/ C7 D1 N8 ]changze 22:52:13
& u: A) x. T/ d! y如果變壓器的次級電壓降低,那電流會大的,  
0 X* h3 Z: P. z1 R7 q^ō^hobby 22:52:13 % Q5 i8 v6 `: @4 l& X
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 & h3 v4 x# }- b8 a
^ō^hobby 22:52:37   i1 }+ {3 l! r" G! M' O
匝數(shù)比,的確電流變大了!   r+ y7 |1 |' a: m& k
changze 22:52:39 # j- z  ^, K4 L" r  s; G, I" p+ b" X
你最好是讓賣電源給你的那個廠家?guī)湍闩浜茫?nbsp; 
# t9 @# J6 t$ E( M^ō^hobby 22:52:39
3 v) @4 I# n* m8 z% P% K: y! ~您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 7 z6 f3 [( a6 k& r+ M
^ō^hobby 22:52:53
" n) |# n$ g( u3 J5 F他那里沒有! / z0 x8 Z$ k2 Y6 M/ ^, y" x& h
changze 22:52:54
, J/ d/ r8 g  k2 J  ~3 A+ b否則電源頂不住的,  3 A# q6 ~- b7 _
^ō^hobby 22:52:54
  q$ h- S" W6 |2 Z, g3 X, A您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 $ H  S# x+ z) [9 E* o8 b- M$ c; q  _
changze 22:53:35
9 V5 l- Y5 C5 c4 Q5 l  c  i電源和產(chǎn)品是要配套調(diào)試成功才能安全長壽的,  
% x1 n: m1 q( p: H! w5 G% E1 s5 a. `7 Y^ō^hobby 22:53:35   q$ m0 [7 t2 c  j: Z+ ^6 C9 ^
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 . A& D5 y5 W' Z8 W4 |
changze 22:53:40
$ b. n3 J% l1 ^否則不好用,  9 o  A4 @2 f$ X! x8 z+ g
^ō^hobby 22:53:40
( Y# p3 Y2 e2 u- C/ u您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 * E. X6 o9 l8 x2 |: h4 S4 g& j. _
^ō^hobby 22:54:03
7 Z& C6 u  N) ~$ `9 ?# g% d) I# u這樣的。我買了一個電感儀,也用軟件計了要多少匝了! ! i: f$ U' @: F% L9 b) U
^ō^hobby 22:54:19
5 B; u, P) P( |/ M! @% g. J5 L' A你聽聽我這樣說行不行。
# d( M8 X& a/ d) ]: v2 M; l^ō^hobby 22:59:04
7 e5 {% L9 j( P2 u第1,已經(jīng)測行串聯(lián)電磁盤的電感!7 ?* ~0 p9 \  j9 b' E: b8 t0 R
第2,已經(jīng)確定(要求)電磁盤的電流!如20A或30A( Q) |2 P- C, J7 j' }* g
根據(jù)前兩點可以計得次級線圈的匝數(shù)!- D+ A9 H% o* W# S* x( v& F2 n
第3,已知買回來的電磁加熱控制板的電流額定!/ `$ \/ ^9 p) z3 E. X+ @1 l
第4,已經(jīng)電磁加熱控制板電壓
  w# I4 R. l/ @; a9 L5 c# j^ō^hobby 22:59:12
8 _/ h5 i5 k. O& b還有!
1 ^& J2 T  D$ xchangze 22:59:46 : N: n' V4 J5 _4 y& f
你做的工作很細,也很有專業(yè)水準,  0 g7 ^6 |* S4 t# Z
^ō^hobby 22:59:46
$ V) h! J. s9 ^/ B# T9 ]您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
6 N9 H+ }- O$ u# _' ?changze 23:00:01
2 j: N) \* }; \9 c如果有這個能力,估計你去改進有可能,  : |4 s* c! q% t' V
^ō^hobby 23:00:01
5 x. F# b/ H# X: u您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
" B1 }. ]3 ~/ k: W3 k; gchangze 23:00:18
& H6 l, f, [2 e: s我們的線可以用在這個上面,而且很好用,  
% g; k3 s0 A7 g0 T! Z( c$ H^ō^hobby 23:00:18 ( x/ h, K2 g. q+ ~* f
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
9 J* w/ X+ ?& w# a: g* Q( e' ?# Hchangze 23:00:28
' G' F, r4 N8 Y6 ~$ S溫度比較低的,  * D; A' `" y2 t% l
^ō^hobby 23:00:28
. U' v  y* }+ `& f, X: `* e+ O% I您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 9 |) O7 ?; s$ O# q$ W
changze 23:00:41 + Q2 [3 i$ Y5 N* D0 ^% F
就是用在高頻交流的場合,  ! j+ y5 A% b  c' p$ T
^ō^hobby 23:00:41
( p1 `2 C6 [" |" E+ b您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 ) P6 u, @9 h/ A. k' a+ z6 R
changze 23:00:49   t  F& Y+ J( }) R+ D' _
你是哪的?7 X3 P0 q( N+ K4 t) F9 a* u( U
  
* k& G) l# N* X  z% r) u^ō^hobby 23:00:49
; u& E  `7 {  g/ ?( m您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 8 G6 m/ E! w2 N3 ^
^ō^hobby 23:04:00
- A! F" }& P( ?  B# _9 y7 U+ r第3和第4點可以得出初級的(負載)最少要多大!(負載少了板的電流會增大對板不好。' c- b7 `7 h+ [7 s2 B8 l) m
在這個基礎(chǔ)下增大初級的匝數(shù),不斷漸近直到理平衡位置!
  ~" w( X6 N( l  L3 V^ō^hobby 23:04:05 . N( ^1 ?" K. u
我是東莞的!
$ h, A" p2 W! z* ^changze 23:04:20
# G- q% c! f6 f. ?! i+ Y做多大功率?  
4 v; m% B0 _$ o/ {& W^ō^hobby 23:04:20 + h- ~- ~; v; ~9 M( S
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
$ i. p) E9 ?1 b7 u^ō^hobby 23:06:39
  U2 N9 T4 C' N3 @0 |5 U; V你的線!我明天再聯(lián)系你!我的板是2.5KW的,變壓器的環(huán)形微晶選了8KW~10KW,匝數(shù)在初級250匝,這個數(shù)還未測得電感量,未計算板這電流是不超出!
7 \0 L2 V5 @+ ~/ L1 l* L( o^ō^hobby 23:07:05 3 v+ s" E: D# H3 k7 F
明天再與你聯(lián)系!謝謝你! 8 m+ Y& c5 B& I; C5 l2 J& b, @
changze 23:07:07 9 q( r* g4 O4 s2 V7 d% e9 ~
匝數(shù)多了,  
/ r/ z/ H- u( G3 [. f5 m^ō^hobby 23:07:07
% @$ M* C# J6 h* k- I; `) [您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 - R! o& m; h: l, V; o
changze 23:07:15
/ |$ ?: y, L! g' Z$ {要少些,否則功率出不來的,  
! g+ U1 c, R+ c5 ?1 n: d. ^^ō^hobby 23:07:15 % Z( r3 B+ q. h  ?6 S3 U6 [; J
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
( n- w; ~- v+ l$ ^changze 23:07:30
$ S" v) B0 ]. Z線的阻抗大了,也會發(fā)熱,,,  
# t$ C! w4 Q( P, {& P$ S^ō^hobby 23:07:30 , M" Y# f0 v7 I4 m4 v( ?5 D
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 1 M- N% q: Q1 w/ B
changze 23:07:58 9 o0 }* W( Q& ?) h3 ~5 @
2。5KW你用,15-30匝之間就行了,  
( T2 t. A8 w  h( r* H/ g9 m/ E^ō^hobby 23:07:58
* Y7 m. M# |' E+ a6 R. o* K您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
# r6 V2 [8 a1 t( N! R0 B^ō^hobby 23:07:59
$ A0 G4 N' f: I4 m7 S1 ?250是我報多了!這方面還要向你學(xué)習(xí)!
3 i' @7 O+ `9 w# _2 t^ō^hobby 23:10:41 : Z: P* s" l: I4 K- S' y$ Q. u! I
初級的主要考慮是否超板的電流!只是這個平衡了,次級的就考慮線的載流能力(包括電磁發(fā)熱盤)!/ \! S  w6 w5 e* }$ g* O
總結(jié)起來就是這兩點!你認為是嗎?
  H9 b# f+ b/ c6 [9 F/ t^ō^hobby 23:10:50 ! l* J0 l/ _/ D; _' h
初級的主要考慮是否超板的電流!只是這個平衡了,次級的就考慮線的載流能力(包括電磁發(fā)熱盤)!
' u: n  d: n9 p4 A, ~總結(jié)起來就是這兩點!你認為是嗎? 9 M7 r. e7 Z& w3 P+ j3 _1 b
changze 23:10:56
" O3 g! H  [1 F: b" P) b是的,  : D2 Y5 I6 z! {1 M7 }
^ō^hobby 23:10:56 & d; T: V' f3 @' v. m4 r
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 - t1 K* a3 k/ `5 j, l2 q
changze 23:11:17 4 Y9 a9 S6 }9 U
如果次級少了,那板會受不了,反向電壓會沖的很高的,  
8 u" z& t' D7 M0 t% a- y^ō^hobby 23:11:17 $ @0 e! W/ ?6 X1 O3 M
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。 9 n" z( M1 ]! E; }7 \
^ō^hobby 23:13:47
5 B" u# X9 v2 M8 C" u$ ^這些都要用實物試過才能出數(shù)據(jù)!計很難次確!明天再問你那線的資料!謝謝你! 5 v$ C: H& c) j; @7 q" o- @
^ō^hobby 23:13:56
- L# X" u, n! Q* C; g3 T. D88 ; N& z; t$ r* b/ W
^ō^hobby 23:14:13
" C- e: V* z# e, ?$ ~你是江蘇的?
6 T: {( b% A) Q( M# Ichangze 23:14:40
0 r( [6 o9 X9 M是的,  3 J9 G' W( O7 O
^ō^hobby 23:15:03 2 s, [9 \8 Y7 _; [/ _+ D
您好,我現(xiàn)在有事不在,一會再和您聯(lián)系。
3 _. g% E6 U" Y$ N: Z4 X
1 C/ I9 V7 N% C! n+ l  V
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8#
發(fā)表于 2011-7-28 00:03:03 | 只看該作者
很強大啊,學(xué)習(xí)了哈哈
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9#
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-6 23:48:38 | 只看該作者
自己設(shè)計的一個吸收電路
; M- F2 P- f7 ?# i+ m8 G明天再講解!
. e0 q3 D* D( u( E, R9 ?, Z

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現(xiàn)在哪 發(fā)財,加好友吧  發(fā)表于 2016-12-7 17:08
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10#
 樓主| 發(fā)表于 2011-8-7 09:39:28 | 只看該作者
這幾天早前我買的那塊電磁加熱控制器,電感測量儀,微晶環(huán)形磁芯,電磁專用線(很多股漆包包線為一條線的高頻性能好。,還有一個拆機的電磁加熱線盤,一塊鐵板!
3 \- x3 a- |4 `) Q! }
  N4 W5 y$ v0 B# k9 I7 z這些材料,我在微晶環(huán)形磁芯上繞了兩組線。ㄒ唤M是兩條并繞,另一組是3條并繞,電磁分別為40mH,18.5mH)這個做變奪器,40mH的做初級接電磁加熱控制板,18.5mH做次級接電磁加熱線盤.鐵板到線盤的距離從2到1cm做了幾次調(diào)整,也相應(yīng)地做了幾次開機測試!最后一次燒了保險絲,兩個IGBT管也壞了!
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