电力电子技术课程设计报告书

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电力电子技术课程设计报告

电力电子技术课程设计报告

课程设计说明书设计题目:单相交流调压技术专业班级: 2009级电气工程及其自动化姓名:王昊学号:指导教师:褚晓锐2011年12月23日(提交报告时间)一.课程设计题目:单项交流调压技术的工程应用二.课程设计日期: 2011年12月19日三.课程设计目的:“电力电子技术”课程设计是在教学及实验基础上,对课程所学理论知识的深化和提高。

因此,要求学生能综合应用所学知识,设计出具有电压可调功能的直流电源系统,能够较全面地巩固和应用本课程中所学的基本理论和基本方法,并初步掌整流电路设计的基本方法。

培养学生独立思考、独立收集资料、独立设计的能力;培养分析、总结及撰写技术报告的能力。

四.课程设计要求::按课程设计指导书提供的课题,根据第下表给出的基本要求及参数独立完成设计,课程设计说明书应包括以下内容:1、方案的经济技术论证。

2、主电路设计。

3、通过计算选择整流器件的具体型号。

4、确定变压器变比及容量。

5、确定平波电抗器。

7、触发电路设计或选择。

8、课程设计总结。

9、完成4000字左右说明书,有系统电气原理图,内容完整、字迹工整、图表整齐规范、数据详实。

1五.课程设计内容:设计方案图及论证将一种交流电能转换为另一种交流电能的过程称为交流-交流变换过程,凡能实现这种变换的电路为交流变换电路。

对单相交流电的电压进行调节的电路。

用在电热控制、交流电动机速度控制、灯光控制和交流稳压器等场合。

与自耦变压器调压方法相比,交流调压电路控制方便,调节速度快,装置的重量轻、体积小,有色金属消耗也少。

结构原理简单。

该方案是由变压器、触发电路、整流器、以及一些电路构成的,为一台电阻炉提供电源。

输入的电压为单相交流220V,经电路变换后,为连续可调的交流电。

各部分电路作用220V交流输入部分作用:为电路提供电源,主要是市电输入。

调压环节的作用:将交流220V电源经过变压器、整流器等电路转换为连续可调的交流电输出。

触发电路部分作用:为主电路提供触发信号。

扬州大学电力电子技术课程设计报告

扬州大学电力电子技术课程设计报告

电力电子技术课程设计Buck变换器研究班级建电1102学号111705206姓名黄伟扬州大学信息工程学院建筑电气与智能化二零一三年12月目录一.工作原理 (3)二.实验电路 (3)三.参数计算 (4)四.仿真模型 (4)五.仿真实验 (5)六.电路性能分析 (6)七.总结: (8)八.故障排除 (8)九.参考文献 (9)Buck 变换器研究一.工作原理直流降压斩波变换电路产生一个低于直流输入电压Ud 的平均输出电压Uo 。

假定开关时理想的,则脉冲的瞬时输出电压决定于开关的通断状态。

如下图所示。

根据开关占空比可计算平均输出电压为d d sons on on d s s o s o DU U T t T t dt t dt U T dt t t u T U ==+==⎰⎰⎰)00(1)(10 或表示为)()(on s o on O d t T U t U U -=-D T t U U sond o == 所以改变触发脉冲的占空比即可改变输出电压的大小,达到直流降压的目的。

二.实验电路在连续导电的工作模式中,当输入电压一定时,输出电压与开关的占空比成线性关系,而与任何其他电路参数无关,其理论实验电路如下图所示:理论上预期的波形为:三.参数计算电路额定参数计算为:直流电源电压100vC=0.001*10^-3 UFL=100mHR=1Pulse的参数设置:幅值为1V,周期0.001s,脉冲宽度50%四.仿真模型根据原理图,同时查看了常用matlab器件之后,熟悉了各种表测量参数的方法在simulink上面绘出电路模型图为。

参数的设置同参数计算。

当脉冲的宽度为50%时,其余参数均合适时,示波器输出的波形为:当脉冲的宽度为80%时,其余参数均合适时,输出的示波器波形为:六.电路性能分析(一),占空比的影响:根据波形分析,电阻上输出的电压Uo总是趋向于电源电压*脉冲的占空比,故理论分析成立。

在达到理论电压前,电阻上电压会有些波动。

电力电子课程设计报告陈晋杰赵栗杰

电力电子课程设计报告陈晋杰赵栗杰

电力电子课程设计报告------陈晋杰----赵栗杰电力电子课程设计报告设计题目:静电除尘器高频高压电源的设计学生姓名:陈晋杰专业:电气工程及其自动化班级:12电气一班指导教师:凌禹设计时间:目录一、设计题目 (2)二、报告正文 (3)摘要 (3)2.1 高频开关电源供电简介 (3)2.2 高频高压电源主要电路拓补的选择 (4)2.3 整流电路的设计 (7)2.4 波形分析 (10)三、设计总结 (11)四、参考文献................一、设计题目单相、三相可控桥式整流的工程应用————静电除尘高频高压电源的设计随着工业的发展,生产规模的日益扩大,环境污染如水污染、空气污染、废物污染、化学污染、噪音污染、热污染等有日趋严重之势。

粉尘是造成空气污染的主要污染物之一。

支撑我国工业基础的煤炭加工、采矿、电力、冶金、炼油、化工、造纸等工业都是粉尘的排放源。

工业粉尘的大量排放,不仅会危及人体健康和自然环境,在某些情况下还会造成大量贵重材料的流失。

在诸多除尘设备中,静电除尘器不仅具有除尘效率高,处理烟气量大,阻力损失小,能耗小及运行费用低等优点,还可以用来回收有用材料和能源。

因此静电除尘器在工业应用上的研究得到了越来越多的重视。

静电除尘器是当今世界公认的高效除尘设备,对于环境的保护具有及其重要的意义。

高压直流电源作为静电除尘器的核心部件,对于除尘的效率和效果有着决定性的影响。

人们在其基础上做了许多改进,比如研制输入为三相相控整流以提高功率因数;在工频整流供电基础上研制调幅式LC恒流供电电源、间歇电源和脉冲电源以提高除尘器对某些粉尘或除尘环境的除尘能力。

但基于晶闸管调压的低频工作方式的除尘电源,由于其低频工作的本质具有的许多缺点,已成为限制进一步提高除尘器除尘效果的瓶颈。

静电除尘电源高频化的发展也已成为国内外除尘行业的共识,这一方面国外走在了前列。

国内已有中小功率高频静电除尘电源的产品,但目前国内绝大多数主流静电除尘设备所配套的电源功率需要在60—100kW。

华南理工大学电力电子技术课程设计报告

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专 业: 电气工程及其自动化班 级: 12电气(6)班学 号: 201230282079姓 名: 林家俊指导老师: 王学梅 老师华南理工大学电力学院2014年1月12日电力电子技术课程设计报告正激式直流电源的设计1.课题名称与研究现状正激式直流电源的设计。

所谓正激式直流电源(亦称为正激式开关电源)只是开关电源的一种,按照不同的标准开关电源可以分成不同的种类: 从工作性质上分,大体上可分“硬开关”和“软开关”两种,从工作方式上分,又可以分为正激式、反激式、推挽式,将推挽式加以改进又可分为半桥式和全桥式。

正激式的变压器一次侧与二次侧同名端式一致的,而反激式的则刚好相反,而且在具体的功能上二者也有区别,正激式变压器只是起到一个能量的传递作用,而反激式变压器则还要暂时的储存能量起到一个电感的作用,因为由于变压器电感的极性的不同,反激式变压器一次侧与二次侧是不会同时导通的,但正激式和反激式变压器基本上都是一个输入端与反馈绕组共同构成一次侧,而输出端则只有一组,推挽式的变压器则相当于两个反相位工作的正激式变压器的组合,其有两个输入端两个输出端。

一般来说正激式的输出功率要高一些,成本也相应的高一些,而反激式易于实现,但是功率比较小,成本也低一些,推挽式的电路比较复杂,输出功率范围比较广。

由于反激式开关电源中的开关变压器起到储能电感的作用,因此反激式开关变压器类似于电感的设计,但需注意防止磁饱和的问题。

反激式在20~100W的小功率开关电源方面比较有优势,因其电路简单,控制也比较容易。

而正激式开关电源中的高频变压器只起到传输能量的作用,其开关变压器可按正常的变压器设计方法,但需考虑磁复位、同步整流等问题。

正激式适合50~250W之低压、大电流的开关电源。

这是二者的重要区别!电源是各种电子设备必不可少的组成部分,其性能的优劣直接与电子设备的性能指标及是否能安全可靠地工作相关。

开关电源具有小型轻量同时高效率等突出的优点,到目前已经广泛用于各种电子电器设备,特别是计算机和通信设备,包括移动终端和消费类电子产品,可以说无所不在,不可或缺。

电力电子技术课程设计报告

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课程设计题目三相桥式全控整流电路设计学院自动化学院专业自动化班级自动化0904班姓名唐正霜指导教师周颖2012 年06 月23 日课程设计任务书学生姓名:唐正霜专业班级:自动化0904班指导教师:周颖工作单位:自动化学院题目:三相桥式全控整流电路的设计(带反电动势负载)初始条件:1.反电动势负载,E=60V,电阻R=10Ω,电感L无穷大使负载电流连续;2.U2=220V,晶闸管导通角α=30°;3.其他器件如晶闸管自己选取。

要求完成的主要任务:(包括课程设计工作得及其技术要求,以及说明书撰写待具体要求)1.主电路的设计及原理说明;2.触发电路设计,每个开关器件触发次序及相位分析;3.保护电路的设计,过流保护,过电压保护原理分析4.各参数的计算(包括触发角的选择,输出平均电压,输出平均电流,输出有功功率计算,输出波形分析);5.应用举例;6.心得小结。

时间安排:6月18日查阅资料6月19日- 20日方案设计6月21日- 22日馔写电力电子课程设计报告6月23 日提交报告,答辩指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日目录写在前面通过一学期的对《电力电子技术》的学习,我对电力电子中的基本电路如整流电路、逆变电路、DC/DC变换电路、交流电力控制电路等的工作原理及分析方法都有了比较深入的认识;对保护电路及电力电子器件的缓冲电路也了解了一些;也认识到了电力电子技术在当今社会各方面的广泛应用。

但是,仅仅了解了书本上的理论知识而不会把它们应用到实际中去,这不能叫真正掌握了一门技术。

只有学以致用、在实践中检验理论的正确性,才是学习的好方法。

随着实际应用中对电能的质量要求越来越高,对电能进行变换就显得非常必要。

本文中所设计的三相全控整流电路正是在实际中应用非常广泛的一种变流电路,主要用于需要大功率的直流电的场合。

对这个电路的设计,既可以帮助我巩固已经学过的电力电子技术的各方面的知识,也可以让我了解到在设计整个电力电子装置中所要面临的各种问题,并且可以在前人总结的经典电路的基础上实现一些小的创新。

电力电子技术课程设计报告

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电力电子技术课程设计报告题目电镀装置的斩波器设置系专班学姓部业级号名指导教师2018 年 5 月17 日目录一、设计目的 (2)二、设计任务 (2)1.设计的任务 (2)2.设计指标内容及要求 (2)三、电镀装置斩波器的各单元电路设计 (3)1.主电路模块设计 (3)2.主电路框图 (3)3.斩波电路 (4)4.整流电路 (5)5.驱动模块 (6)6.控制模块 (7)四、元件参数计算 (9)1.元器件选择 (10)五、proteus仿真 (11)六、总结 (13)七、参考文献 (14)一、设计目的1、培养学生文献检索的能力,特别是如何利用Inter网检索需要的文献资料;2、培养学生综合分析问题、发现问题和解决问题的能力;3、培养学生运用知识的能力和工程设计的能力;4、提高学生的电力电子装置分析和设计能力;5、提高学生课程设计报告撰写水平。

二、设计任务1.设计的任务1、确定直流电动机型号;2、主电路、保护电路、控制电路设计;3、主电路的参数计算与选择;4、平波电抗器的参数计算与选择;5、主电路中过电压过电流保护电路的选择及相应电路元件的计算与选择;6、绘制主电路、保护电路、控制电路设计电气系统原理图;7、写出课程设计实验报告。

其中设计报告包括有设计的目的,设计原理,设计参数的计算,元器件选型,器件表,电路图的设计说明以及设计的心得等;2.设计指标内容及要求(1)要求提供Ud=50V;(2)Id=500A的直流电源;(1)现有交流器输出电压240V;(2)做出合理的主电路设计;(3)控制电路模块,这里我们的斩波电路由SG3525芯片控制;(4)驱动电路模块,驱动芯片选用EXB841。

三、电镀装置斩波器的各单元电路设计1.主电路的模块设计将240V交流电经过整流电路转换成50V的直流电,再将直流电压送入斩波电路,通过脉宽调制控制调节输出电压平均值。

降压斩波电路设计如图2.2斩波电路:脉宽调制控制信号由IGBT驱动电路发出;保护电路用以缓冲IGBT在高频工作环境下关断时因为正向电流迅速降低而由线路电感在器件两端感应出的过电压。

单相交直交变频电路设计_电力电子技术课程设计报告书

单相交直交变频电路设计_电力电子技术课程设计报告书

课程设计名称:电力电子技术课程设计题目:单相交直交变频电路设计学期:2015-2016学年第1学期专业:自中职班级:13-2班姓名:赵鸿伟学号:1326560223指导教师:王巍辽宁工程技术大学课程设计成绩评定表课程设计任务书一、设计题目单相交直交变频电路设计二、设计任务1、掌握单相交直交变频电路的原理;2、采用protel设计出单相交直交变频电路主电路、驱动电路、控制电路;三、设计计划电力电子技术课程设计共1周。

第1天:选题,查资料;第2天:方案分析比较,确定设计方案;第3~4天:电路原理设计与电路仿真;第5天:编写整理设计报告书。

四、设计要求1. 画出整体电路图。

2. 对所设计的电路全部或部分进行仿真,使之达到设计任务要求。

3. 写出符合设计格式要求的设计报告书。

指导教师:王巍时间:2015年12月30日摘要随着电力电子技术、计算机技术以及自动控制技术的快速发展,单相交-直-交变频系统也得到了迅速发展,它显著的变频能力,广泛的应用范围,完善的保护效力,和易于实现的变频功能,获到了广大使用者的认可,在运行的安全可靠、安装使用以及维修维护等方面,也给使用者带来了极大的益处。

课题研究的单相交-直-交变频电路设计主要分为主电路和控制电路两部分,其中主电路还分为整流电路、滤波电路和单相桥式PWM逆变电路,而逆变部分则需要用到控制电路,控制电路分为控制电路、驱动电路和保护电路。

课题的整流部分选用不可控的桥式整流电路;滤波部分则选用LC低通滤波,活的高频率的交流正弦波输出;逆变部分选用四个IGBT管组成的单相桥式逆变电路。

控制电路主要以单片集成函数发生器ICL8038为核心设计的,生成两路PWM信号用来分别控制两队IGBT管。

用MATLAB软件仿真出设计的电路,其中对纯电阻负载以及电阻电感负载分别进行数据和波形的分析,并采取相关措施使最后输出的波形接近正弦波。

关键词:整波;滤波;逆变;IGBT;PWM;MATLAB目录1总体原理图 (1)1.1 方框图 (1)1.2 电路原理图 (1)1.2.1 主回路电路原理图 (1)1.2.2 整流电路 (1)1.2.3 滤波电路 (2)1.2.4 逆变电路 (3)2 电路组成 (5)2.1 控制电路 (5)2.2 驱动电路 (6)2.3 主电路 (7)小结心得 (9)参考文献 (10)1 总体原理图1.1 方框图图1 总体方框图1.2 电路原理图1.2.1 主回路电路原理图图2 主回路原理图如图所示,交直流变换电路为不可控整流电路,输入的交流电通过变压器和桥式整流电路转化为直流电,滤波电路用电感和电容滤波,逆变部分采用四只IGBT 管组成单项桥式逆变电路,采用双极性调制方式,输出经LC 低通滤波器滤波,滤除高次谐波,得到频率可调的交流电输出。

电力电子技术课程设计--三相可控整流技术的工程应用

电力电子技术课程设计--三相可控整流技术的工程应用

课程设计报告题目三相可控整流技术的工程应用学院名称电气信息学院专业班级 xxxxxxxxxxxxxxx学号 xxxxxxxxxx学生姓名 xxxxx指导教师 xxxxxxx2012年1月12日摘要电力电子技术在电力系统中有着非常广泛的应用。

据估计,发达国家在用户最终使用的电能中,有60%以上的电能至少经过一次以上电力电子变流装置的处理。

电力系统在通向现代化的进程中,电力电子技术是关键技术之一。

可以毫不夸张地说,如果离开电力电子技术,电力系统的现代化就是不可想象的。

整流电路技术在工业生产上应用极广。

如调压调速直流电源、电解及电镀的直流电源等。

整流电路就是把交流电能转换为直流电能的电路。

大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。

它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。

整流电路尤其是三相桥式可控整流电路是电力电子技术中最为重要也是应用得最为广泛的电路,不仅应用于一般工业,也广泛应用于交通运输、电力系统、通信系统、能源系统及其他领域。

因此对三相桥式可控整流电路的相关参数和不同性质负载的工作情况进行对比分析与研究具有很强的现实意义,这不仅是电力电子电路理论学习的重要一环,而且对工程实践的实际应用具有预测和指导作用。

关键词:电力电子三相桥式可控电路整流AbstractPower electronics technology has a very wide range of applications in the power system. It is estimated that in developed countries more than 60% of the electrical energy at least through the end-use of electricity, more than once device processing power electronic converters. Power system in the process leading to the modern power electronics technology is one of the key technologies. It is no exaggeration to say that, if you leave power electronics technology, the modernization of the electric power system is unthinkable.Rectifier circuit technology has very wide application in industrial production. Such as voltage variable speed DC power supply, electrolysis and electroplating DC power. The rectifying circuit is the AC power is converted to DC power circuit. Most of the rectifier circuit by the transformer, rectifier circuit, and filters. It has been widely used in the field of DC motor speed control, generator excitation regulator, electrolysis, electroplating.Rectifier circuit, especially the three-phase bridge controlled rectifier circuit is the most important and the most widely used application circuit in the power electronics technology is not only used in general industrial, is also widely used in the transportation, electric power systems, communication systems, energy systems and other fields. Comparative analysis and study of the three-phase bridge controlled rectifier circuit parameters and the different nature of the work load has great practical significance, this is not only an important part of the learning power electronic circuit theory and engineering practice The practical application of predictive and guiding role.Key words:Power electronic Three-phase bridge controlled circuit Rectifier目录摘要 (2)一.设计任务书 (5)二.设计说明 (6)2.1设计目的 (6)2.2作用 (6)2.3技术指标 (6)三.设计方案的选择 (7)3.1三相桥式可控整流电路原理 (7)3.2三相桥式可控整流电路原理图 (7)3.3三相桥式可控整流电路工作波形 (8)3.4总设计框图 (10)四.触发电路的设计 (11)五.保护电路的设计 (12)5.1过电压保护 (12)5.2过电流保护 (13)六.参数的计算 (14)七.器件选择清单 (15)八.三相桥式可控整流电路的工程应用 (16)九.心得体会 (16)参考文献 (17)一.设计任务书院系:xxxxxxxxx年级:xxxxxx专业班级:xxxxxxxxxx二.设计说明2.1设计目的合理运用所学知识,进行电力电子电路和系统设计的能力,理解和掌握常用的电力电子电路及系统的主电路、控制电路和保护电路的设计方法,掌握元器件的选择计算方法。

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石油大学课程设计电子工程学院自动化专业1203班题目变频感应加热电源主电路设计学生蔡辉武指导老师二○一五年六月《电力电子技术》课程设计任务书目录一绪论………………………………………………………………………1.1感应加热的工作原理…………………………………………………1.2 感应加热电源技术发展现状与趋势…………………………………(1)感应加热电源技术发展现状……………………………………(2)感应加热电源技术发展与趋势…………………………………二感应加热电源及其实现方案研究…………………………………………2.1 串并联谐振电路的比较………………………………………………2.2 电路的功率调节原理…………………………………………………三变频感应加热电源主电路设计……………………………………………3.1主电路设计原始数据及主要技术指标………………………………3.2设计要求………………………………………………………………3.3设计思想………………………………………………………………3.4变频感应加热电源主电路图…………………………………………3.5设计容………………………………………………………………3.5.1整流电路的设计…………………………………………………3.5.1.1整流电路的选择……………………………………………3.5.1.2整流侧参数计算……………………………………………3.5.1.3整流侧电路图……………………………………………………………………3.5.2逆变电路的设计…………………………………………………3.5.2.1逆变电路的选择……………………………………………3.5.2.2逆变侧参数计算……………………………………………3.5.2.3逆变侧电路图………………………………………………3.6电路保护………………………………………………………………3.6.1.整流侧晶闸管过电压保护……………………………………3.6.2.逆变侧晶闸管过电压保护……………………………………3.7波形仿真………………………………………………………………四设计心得体会………………………………………………………………参考文献…………………………………………………………………………一绪论感应加热具有加热效率高、速度快、可控性好及易于实现自动化等优点,广泛应于金属熔炼、透热、热处理和焊接等工业生产过程中,成为冶金、国防、机械加工等部门及铸、锻和船舶、飞机、汽车制造业等不可缺少的技术手段。

1.1感应加热的工作原理感应加热原理为产生交变的电流,从而产生交变的磁场,在利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。

图1.1 感应电流图示在感应加热设备中还存在着三个效应——集肤效应、近邻效应和圆环效应。

集肤效应:当交变电流通过导体时,沿导体截面上的电流分布式部均匀的,最大电流密度出现在导体的表面层,这种电流集聚的现象称为集肤效应。

近邻效应——当两根通有交流电的导体靠得很近时,在互相影响下,两导体中的电流要重新分布。

当两根导体流的电流是反方向时,最大电流密度出现在导体侧;当两根导体流的电流是同方向时,最大电流密度出现在导体外侧,这种现象称为近邻效应。

圆环效应:若将交流电通过圆环形线圈时,最大电流密度出现在线圈导体的侧,这种现象称为圆环效应。

感应加热原理可以概括为交变电流产生交变的磁场,从而利用交变磁场来产生涡流达到加热的效果。

装置由两部分组成,一部分是提供能量的交流电源,也称变频电源;另一部分是完成电磁感应能量转化的感应线圈,称感应炉。

与传统的加热方式相比,感应加热具有加热速度快、铁屑损耗少、启动快、节能、生产效率高等一系列优点,因此近年来在工业领域中有着广泛的应用。

目前,感应加热主要用途是金属加热前的预热、热处理、焊接和融化等。

1.2 感应加热电源技术发展现状与趋势(1)感应加热电源技术发展现状感应电源按频率围可分为以下等级:500Hz以下为低频,1-10KHz为中频;20KHz以上为超音频和高频。

感应加热电源发展与电力电子器件的发展密切相关。

1970年浙大研制成功国第一台100KW/1KHz晶闸管中频电源以来,国产KGPS系列中频电源已覆盖了中频机组的全部型号。

在超音频电源方面,日本在1986年就利用SITH研制出100KW/60KHz的超音频电源,此后日本和西班牙又在1991年相继研制出500KW/50KHz和200KW/50KHz的IGBT超音频电源。

国在超音频领域与国外还有一定差距,但发展很快,1995年浙大研制出50KW/50KHz的IGBT超音频电源,北京有色金属研究总院和高频电源设备厂在1996年联合研制出100KW/20KHz的IGBT电源。

在高频这一频段可供选择的全控型器件只有静电感应晶闸管(SITH)和功率场效应晶闸管(MOSFET),前者是日本研制的3KW~200KW,20KHz~300KHz系列高频电源,后者由欧美采用MOSFET研制成功输出频率为200~300KHz,输出功率为100~400KW的高频电源。

与国外相比,国导体高频电源存在较大差距,高频设备厂1993年研制成功80KW/150KHz的SIT高频电源,但由于SIT很少进入国际化流通渠道,整机价格偏高,并没有投入商业运行。

现在,电力电子应用国家工程中心设计研制出了5~50KW/100~400KHz高频MOSFET 逆变电源。

上海宝钢1420冷轧生产线于1998年引进了日本富士公司的71~80KHz,3200KW高频感应加热电源,是目前世界上最为先进的逆变电源。

总体说来,国在感应加热电源的设计开发和产品化方面虽有发展,但远不能适应我国工业发展的要求,对于应用围越来越广泛的高频感应加热电源领域的研究尤为薄弱,处于刚刚起步阶段。

(2)感应加热电源技术发展与趋势感应加热电源的水平与半导体功率器件的发展密切相关,因此当前功率器件在性能上的不断完善,使得感应加热电源的发展趋势呈现出以下几方面的特点。

①频率目前,感应加热电源在中频频段主要采用晶闸管,超音频频段主要采用IGBT,而高频频段,由于SIT存在高导通损耗等缺陷,主要发展MOSFET电源。

感应加热电源谐振逆变器中采用的功率器件利于实现软开关,但是,感应加热电源通常功率较大,对功率器件,无源器件,电缆,布线,接地,屏蔽等均有许多特殊要求,尤其是高频电源。

因此,实现感应加热电源高频化仍有许多应用基础技术需要进一步探讨。

②容量化从电路的角度来考虑感应加热电源的大容量化,可将大容量化技术分为二大类:一类是器件的串、并联,另一类是多台电源的串、并联器件的均流问题,由于器件制造工艺和参数的离散性,限制了器件的串、并联数目,且串、并联数越多,装置的可靠性越差。

多台电源的串、并联技术是在器件串、并联技术基础上进一步大容量化的有效手段,借助于可靠的电源串、并联技术,在单机容量适当的情况下,可简单地通过串、并联运行方式得到大容量装置,每台单机只是装置的一个单元或一个模块。

感应加热电源逆变器主要有并联逆变器和串联逆变器,串联逆变器输出可等效为一低阻抗的电压源,当二电压源并联时,相互间的幅值、相位和频率不同或波动时将导致很大的环流以致逆变器器件的电流产生严重不均,因此串联逆变器存在并机扩容困难;而对并联逆变器,逆变器输入端的直流大电抗器可充当各并联器之间的电流缓冲环节,使得输入端的AC/DC或DC/AC环节有足够的时间来纠正直流电源的偏差,达到多机并联扩容。

③载匹配感应加热电源多用于工业现场,其运行工况比较复杂,它与钢铁、冶金和金属热处理行业具有十分密切的联系,他的负载对象各式各样,而电源逆变器与负载是一有机的整体,负载直接影响到电源的运行效率和可靠性。

对焊接、表面热处理等负载,一般采用匹配变压器连接电源和负载感应器,对高频、超音频电源用的匹配变压器要求漏抗很小,如何实现匹配变压器的高输入效率,从磁性材料选择到绕组结构的设计已成为一重要课题,另外,从电路拓扑上负载结构以三个无源元件代替原来的二哥无源元件以取消匹配变压器,实现高效、低成本隔离匹配。

④能化控制随着感应热处理生产线自动化控制程度及对电源可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化控制方向发展。

具有计算机智能接口、远程控制、故障自动诊断等控制性能的感应加热电源正成为下一代发展目标。

二感应加热电源及其实现方案研究2.1 串并联谐振电路的比较感应加热电源根据补偿形式分为两种,并联谐振式(电流型)电源和串联谐振式(电压型)电源。

图2.1感应加热电源主电路图并联谐振式电源采用的逆变器是并联谐振逆变器,其负载为并联谐振负载。

通常需电流源供电,在感应加热中,电流源通常由整流器加一个大电感构成。

由于电感值较大,可以近似认为逆变器输入端电流固定不变。

交替开通和关断逆变器上的可控器件就可以在逆变器的输出端获得交变的方波电流,其电流幅值取决于逆变器的输入端电流值,频率取决于器件的开关频率。

串联谐振式电源采用的逆变器是串联谐振逆变器,其负载为串联谐振负载。

通常需电压源供电,在感应加热中电压源通常由整流器加一个大电容构成。

由于电容值较大,可以近似认为逆变器输入端电压固定不变。

交替开通和关断逆变器上的可控器件就可以在逆变器的输出端获得交变的方波电压,其电压幅值取决于逆变器的输入端电压值,频率取决于器件的开关频率。

串联谐振逆变器和并联谐振逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用L、R和C串联,后者是L、R和C并联;(1)串联谐振逆变器的输入电压恒定,输出电流近似正弦波,输出电压为矩形波,换流是在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压-φ角。

并联谐振逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压-φ角。

这就是说,两者都是工作在容性负载状态。

2)串联谐振逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流己逐渐减少到零,因而关断时间短,损耗小。

在换流时,关断的晶闸管受反压的时间较长。

并联谐振逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后还需加一段反压时间,因而关断时间较长。

相比之下,串联谐振逆变器更适宜于在工作频率较高的感应加热装置中使用。

(3)串联谐振逆变器起动较容易,适用于频繁起动工作的场所;而并联谐振逆变器需附加起动电路,起动较为困难,起动时间长。

至今仍有人在研究并联谐振逆变器的起动问题。

串联谐振逆变器晶闸管暂时丢失脉冲,会使振荡停止,但不会造成逆变颠覆。

而并联谐振逆变器晶闸管偶尔丢失触发脉冲时,仍可维持振荡。

(4)串联谐振逆变器并接大的滤波电容器,当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。

但随着保护手段的不断完善以及器件模块本身也有自带保护功能,串联谐振逆变器的保护不再是难题。

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