1引言 感应加热是将工件直接加热,它具有效率高,作业条件好,温度容易控制,金属烧损小,无需预热等优点。 传统的感应加热设备应用的电力电子器件是电子管和快速晶闸管。电子管电压高,稳定性差,幅射强,效率低,已经到了淘汰的边缘,但它频率高,功率大,所以在市场上仍有一席之地。快速晶闸管是目前应用的主力军,它耐压高,电流大,抗过流、过压能力较强。但它只能工作在10000Hz以下,这使其使用范围受到了限制。 IGBT是一种复合功率器件,它集双极型功率晶体管和功率MOSFET的优点于一体,具有电压型控制,输入阻抗大、驱动功率小,控制电路简单,开关损耗小,通断速度快,工作频率较高,元件容量大。它不仅达到了晶闸管不能达到的频率(60kHz以上),而且正在逐步取代快速晶闸管。国外1kHz~80kHz的感应加热已广泛应用IGBT,这是感应加热电源的发展方向。图1为国外各种功率器件的应用。2IGBT电源结构及工作原理 2?1主电路采用并联谐振式逆变器,主电路如图2所示。
图1各种功率器件的应用
图2主电路原理图 电流源并联谐振逆变器具有负载适应性强,抗负载短路能力强等优点,该设备的波形较好,有利于提高装置的效率和可靠性。 主电路为三相全波不控整流加滤波,再经斩波后输入给逆变器。由于采用IGBT斩波频率较高(约为20kHz),输出波形较好,电抗器尺寸将可缩小为原来的1/3。 该装置的整流桥采用普通整流二极管,滤波电容为电解电容450V/1500μF,斩波IGBT及二极管为富士公司产品,平波电抗器为自制,逆变IGBT也是富士公司产品,谐振回路电容为特制的超音频电容器,功率输出变压器为自行设计生产。 2?2斩波控制斩波控制采用SG3525脉宽调制型控制器,SG3525是集成PWM控制器件,控制功能比较完备用于斩波十分合适,全推挽输出形式,其输出峰值为±500mA,电源电压为(8~35)V,内部设有欠压停止电路,当电压过低时,输出级截止。具有5.1V,温度系数±1%的基准稳压电源,误差放大器、振荡器频率为100Hz~400kHz(其值由外接电阻Rt,电容Ct决定)的锯齿波振荡器,软起动电路,同步电路,关闭电路,脉宽调制比较器,RS寄存器及保护电路。SG3525原理框图如图3所示。2?3逆变控制
图3SG3525原理框图
图4逆变控制框图
图5841原理框图
IGBT为自关断器件,既可工作在容性又可工作在感性。然而工作在容性或感性都将引起电压或电流的毛刺,因此采用锁零电路,使电源基本上工作在谐振状况。在这种情况下,电压的正弦波和电流的方波(谐振回路上)都比较好,这不仅对减少开关损耗,增加器件寿命有重要意义,而且也减轻了阻容吸收的负担。 常见的他激转自激线路这里也没有选用,他激转自激,是指在低电压使用他激信号,随着电压的升高自动变为自激信号,这也就使它有一个缺点,当感应器换掉,他激和自激频率有差异时,就会产生电压上升过程中过流的现象。在我们的设备是将他激的固定频率发生器改进为变频的频率发生器,既从100kHz逐步变为10kHz,同时检测谐振电压,在谐振点时变自激并且过零触发,保证设备工作在零度。逆变线路控制框图如图4所示。 这种逆变控制方式既防止了他激转自激过程中的逆变失败,又防止了小信号下线路找不到自激频率情况。 2?4IGBT驱动 IGBT可采用有源或无源两种驱动方式,无源驱动相对线路简单,但波形调整不是很方便,为此采用富士公司841这种线路,如图5所示,对于841很多文章有介绍,这里只提两个问题: (1)在841保护时并未完全封锁脉冲,这给器件安全构成威胁,因此在过流输出和驱动信号输入之间加了一个RS触发器,在有过流输出时完全封锁驱动脉冲。 (2)841过流是检测IGBT在门极导通时CE间的电压,当超过6V延迟10μs则判断为过流。但实践中发现很多IGBT在CE间电压6V时已经损坏,因此我们在IGBT的C极和841的第6脚串一个3V稳压管,使841检测值由此6V降低为3V实践证明这样改进明显增加了841对过流判断的灵敏性,使线路不仅能正常的驱动元件而且在过流时能更有效的保护器件。 2?5过流和过压的保护 (1)过流IGBT相对SCR来说抗过流能力比较弱,因此线路设计一定要保证IGBT的安全。主要靠两个办法:一个是841过流保护,但这种方式风险性较大,二是在电抗器和逆变桥输入之间串了一个电流传感器,当它的输出值超过预定值时,一方面封锁斩波脉冲,另一方面封锁逆变脉冲,这一措施使IGBT通过了负载短路实验的考验。 (2)过压在这种的谐振电路里主要有两种过压产生:1、随着负载电流和电压角度的增加,负载电压会越来越高,这会对器件构成威胁,解决的办法是逆变控制锁0度,另外在负载上加电压传感器检测电压的大小,当过大时加以控制。2、换流过程中的电压毛刺,这种现象主要靠加阻容吸收,值得注意的是逆变电路中的二极管也需要加阻容吸收,如图6所示。 3应用举例 (1)某单位要求焊接空调压缩机贮液灌部件,如图7所示。
图6桥路阻容吸收形式
图7储液罐外形 ①③铜件,②钢件,要求焊接①~②及②~③连接处,焊接表面光亮而且要求基本不变型。 我们采用IGBT超音频20kW、40kHz电源,配合氮气保护成功地解决了这一问题。为了提高效率,采用一台电源同时匹配两台变压器的技术,依次完成每个部件两处焊接任务,每个焊接过程约定4~5秒时间,焊接表面光洁,无变型。 (2)熔炼白金 白金熔点为1800,相对比较难熔化,过去采用电子管电源,但它体积大,耗电高,难控制,在很多场合、尤其在实验室十分不合适,国外多采用固态电源,价格十分昂贵(约为国内产品的5~10倍),我们采用30kW/30kHzIGBT超音频电源成功地解决了这一问题,它具有体积小,熔化迅速,控制精度高,可靠耐用的优点。 (3)电冰箱压缩机外壳紫铜管钎焊 通常采用高频焊,某厂家现采用我厂生产的IGBT?20kW?20kHz型IGBT超音频电源,其主要优点:一是加热效率高,可达85%,发振均匀,加热迅速,达到了日本生产的HFB?303H?1A高周波钎焊设备T?10型超音频电源的水平,为国家节省了大量外汇。 (4)滚柱轴承局部淬火(退火) 某厂的滚柱轴承要求表面局部淬火和局部退火,如图8所示。采用我厂生产的感应加热电源设备,经工艺试验,均取得圆满成功。特别值得一提的是:电子管高频电源周围有强大的电磁场辐射,如长期在这种环境工作,对操作员身体健康是有害的,而我厂研制的个IGBT超音频电源,由于输出电压、频率都比电子管高频电源低得多,经测定,周围辐射电磁场强度,均未超过国家规定标准,测定结果如表1所示。
图8 滚动轴承热处理标视图 表1电子管和IGBT电源的电场强度和磁场强度比较
据统计,我国现有100kW级高频电源一万余台,在各个生产领域运行,而且每年还新增近1000台电子管或晶闸管高频电源设备,浪费电能的情况十分严重。如果采用IGBT超音频电源不仅节能效果显著、效率高,而且保护环境。它的推广应用势必将产生巨大的经济效益和社会效益。 |
感应加热用IGBT超音频电源
- IGBT(242700)
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2018-01-03 09:45:3116105
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感应加热电源对金属材料加热效率最高、速度最快,且低耗环保。它已经广泛应用于各行各业对金属材料的热加工、热处理、热装配及焊接、熔炼等工艺中。感应加热电源由两部分组成,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换的感应线圈,称感应器。
2018-01-03 11:04:582543
感应加热电源新技术分析
感应加热电源广泛应用于金属热处理、淬火、退火、透热、熔炼、焊接、热套、半导体材料炼制、塑料热合、烘烤和提纯等场合;利用在高频磁场作用下产生的感应电流引起导体自身发热而进行加热。感应加热与炉式加热、燃烧加热或者电热丝加热相比
2018-01-03 11:36:132708
感应加热电源哪家好_感应加热设备厂家排名
感应加热在金属加工中随处可见。本文主要介绍了感应加热的原理、感应加热具体应用以及感应加热设备厂家排名进行了详细介绍。
2018-01-03 13:38:5612220
工频感应加热线圈的设计与应用
工频感应加热技术具有很多技术优点,所以工频感应加热技术在工业上得到了广泛的应用。感应器的设计计算比较麻烦,计算的项目也较多。由于在推导计算公式中作了一些假设,与实际感应加热的情况并不完全一致,所以
2018-02-24 11:04:2512
感应加热工作原理
本文首先阐述了感应加热的概念,另外详细介绍了感应加热工作原理。感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。
2018-08-30 16:54:1779624
感应加热的特殊效应
感应加热是利用电磁感应的方法使被加热的材料的内部产生电流,依靠这些涡流的能量达到加热目的。感应加热系统的基本组成包括感应线圈,交流电源和工件。根据加热对象不同,可以把线圈制作成不同的形状。线圈和电源
2019-04-09 14:51:265174
感应加热设备频率可调
感应加热设备,根据输出频率不同,大致可以分为:超音频感应加热设备、高频感应加热设备、中频感应加热设备等。不同的加热工艺要求需要的频率不同,如果频率选择错误不能满足加热要求,如加热时间慢、工作效率低、加热不均匀、温度达不到要求,容易造成工件的损坏。
2019-04-09 15:25:008929
如何制作最简单的Mos电路感应加热器
感应加热器(简称感应器)是一种电感线圈,它能通过合理分布感应磁场来满足各种加热工艺,是实现各类感应加热工艺的关键部件,也是必须部件,它的性能直接关系到加热工艺的优良,感应器必须按加热工艺制造,由于感应加热工艺种类繁多,所以感应器的规格品种也相应繁多。
2019-04-18 17:15:5015970
如何使用CPLD进行感应加热数控系统的设计
叙述了一种基于复杂可编程逻辑器件(CPLD)的数控系统在开联超音频感应加热系统中的应用。该数控系统主要包括扫频和频率跟踪两部分,解决了并联逆变器启动和频率跟踪困难等问题,使感应加热系统始终工作
2019-06-11 16:13:489
感应加热应用领域
感应加热是一项先进的技术,在工件的热处理方面,感应加热炉适合毛坯形状简单、品种少、产量大的产品零件生产,主要应用领域:在电加热方面,感应加热主要应用毛坯热成型的锻造、热冲压、热挤压与热剪下料等工艺上。
2019-06-20 14:59:494217
高频电源的应用原理及感应加热的特点分析
高频电源又称电子管变频装置,是高频感应炉的关键装备。高频电源及感应加热技术对金属材料加热效率最高、速度最快,且低耗能又环保的装置。它不但可以对工件整体加热,还能对工件局部的针对性加热;可实现工件
2019-09-09 10:08:565306
现代感应加热装置PDF电子书免费下载
半导体式感应加热装置的电路原理和设计计算,并列举包括低频、中频、超音频和高频在内的各种感应加热装置实例。书中还以一定篇幅介绍了电子式感应加热装置的基本原理和调整、维护知识。本书可供从事感应加热装置的开发、使用和维护的专业技术人员,
2020-05-15 08:00:00137
电磁感应加热的原理是什么
导体(工件)的电磁感应加热技术来源于法拉第电磁感应原理。如图1所示,感应加热电源产生的中高频交变电流通过感应器(常用螺旋线圈),在感应线圈的内部和外围产生与线圈电流同频率的交变磁场。
2020-08-25 17:04:2216659
高频感应加热电源驱动电路设计方案
高频感应加热电源驱动电路设计方案就目前国内的感应加热电源研发现状而言,高频感应加热电源是主流的研发设计方向,也是很多工程师的工作重点。在今天的文章中,我们将会为大家分享一种基于IR2llO芯片的高频
2021-11-06 14:36:0185
中频逆变IGBT控制板 感应加热电源 中高频电阻焊电源逆变技术
SFD90系列感应加热电源控制板采用高速DSP+CPLD核心架构设计,高度数字化精工品质设计,支持多种网络远程控制及现场控制方式,为正弦动力第三代自主研发生产的一种具有国际先进技术水平的感应加热电源
2021-11-06 19:21:0415
适用于感应加热应用的 Fairchilds 第二代场截止、阳极短路、沟槽 IGBT
适用于感应加热应用的 Fairchilds 第二代场截止、阳极短路、沟槽 IGBT
2022-11-15 20:02:240
SD320系列感应加热电源
SD320系列感应加热电源采用高速DSP + CPLD核心架构设计,高度数字化精工品质设计,支持多种网络远程控制及现场控制方式,为正弦动力第三代自主研发生产的一种具有国际先进技术水平的感应加
热电源
2023-02-24 14:50:381
IGBT超音频串联移相调功感应加热电源研究
本文以超音频串联谐振式感应加热电源为研究对象,应用锁相环和 PID 技
术,采用数字信号处理器(DSP)和复杂可编程逻辑器件(CPLD)联合控制的数字化
技术实现感应加热电源的频率跟踪
2023-04-14 09:41:005
新品 | 采用650V逆导型R6系列IGBT3千瓦半桥感应加热评估板
新品EVAL-IHW65R62EDS06J这块感应加热半桥评估板采用新一代650V逆导型R6系列IGBT和SOI技术的EiceDRIVERIGBT驱动器,产品针对100kHz的谐振开关应用感应加热
2022-03-01 09:32:40558
感应加热原理与IGBT应用拓扑分析(上)
经常遇到很多同事和朋友问:为什么电磁炉和电饭煲要用到IGBT,这种应用的IGBT需要有什么特点?今天我们就给大家详细解释感应加热的原理和感应加热的拓扑分析。在理解电磁感应加热的原理之前,先问自己
2023-12-09 08:14:13290
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