Kuusi menetelmää kaupallisten induktioliesien tehon säätöön
Jätä viesti
1, Muuntajan ensiöhanan kytkentä-, taajuusmodulaatio- ja jännitteensäätömenetelmät
Kytkemällä muuntajan ensiöhana saadaan korkeat, keskisuuret ja pienet tehotasot. Pulssiteholähtömuuntajien käytön ansiosta teholähtöaste on sovitettu hyvin kuormaan ja tehoaste voi toimia optimaalisessa tilassa. Korkealla, keskisuurella ja pienellä tehotasolla taajuuden seurantaa käytetään saamaan tehotransistori toimimaan nollajännitekytkimen ja nollavirtakytkintiloissa. Pienestä keskivaihteeseen Tehoa säädetään jatkuvasti hienosäätämällä virityspulssitaajuutta tehonsäätöalueella keskivaihteesta suureen vaihteeseen. Tällä hetkellä tehotransistori toimii nollajännitekytkimessä ja nollavirta päällä, suunnilleen nollavirta pois päältä. Taajuusmodulaation käyttäminen pienellä vaihteella nollaan tehoalueella häiritsee tehotransistorin nollajännitekytkintilaa, joten tehoa säädetään säätämällä lähtötasasuuntaajan jännitettä.
Tämä tehonsäätömenetelmä on suhteellisen monimutkainen ja kallis. Sen merkittäviä etuja ovat laaja tehonsäätöalue, hyvä tehon ja kuormituksen yhteensopivuus sekä kaupallinen induktioliesi, jonka patterin lämpötila nousee enintään 6 astetta teholla 8 kW (testattu 25 asteen ympäristön lämpötilassa )
2, Taajuusmodulaatiomenetelmä
Maksimiteholla piiri toimii lähes resonanssitilassa, mikä lisää herätepulssin taajuutta, ja piiri toimii viritetyssä tilassa, mikä johtaa tehon laskuun. Tämän menetelmän etuna on, että piiri on yksinkertainen, mutta jos tehonsäätö tapahtuu sähkömagneettisen uunin lähtötehon ollessa korkea, virran vaihe jää jäljessä jännitevaiheesta ja jännitevaihe on suuri. Korkean virran tilassa tehoputken kulutus on korkea. Tällä tavalla, vaikka jäähdytyslevyn lämpötilan nousu ei merkittävästi nousisi, on myös mahdollista, että putken ydin on ylikuumentunut ja vaurioittanut ICBT-tehomoduulia, joten tätä menetelmää ei tule käyttää yli 8 kW:n tehonsäätöön.
3, Muuta tasasuuntausjännitteen menetelmää
Kolmivaiheinen tasasuuntausmoduuli korvataan ohjattavalla tasasuuntausmoduulilla, joka käyttää 0-10V:n ohjausjännitettä tasasuuntausmoduulin DC-lähtöjännitteen muuttamiseen tasasuuntauksen jälkeen sähkömagneettisen uunin lähtötehon muuttamiseksi. Nimellistulojännitteellä tasasuuntaajamoduuli on täysin johtava nimellismaksimitehon saavuttamiseksi. Ei-nimellisellä maksimiteholla, johtuen tasasuuntaajan lähdön tasajännitteen laskusta, teho osoittaa neliösuhteen laskua jännitteen kanssa. Tämän tehonsäätömenetelmän etuna on, että piiri on yksinkertainen ja jatkuvasti säädettävissä, Taajuuden seuranta voidaan toteuttaa koko tehonsäätöalueella. Tämän piirin haittana on, että ohjattava tasasuuntausmoduuli ei ole täysin kytketty tehonsäädön aikana ja siinä on katkaisuväli, jolla on suuri vaikutus sähkömagneettisen yhteensopivuuden ilmaisimiin. Jotta sähkömagneettisen yhteensopivuuden ilmaisimet läpäisivät, tehosuodattimen ja tasasuuntaajan suodatinpiirin vaatimukset ovat korkeat. Tässä osassa on suhteellisen paljon komponentteja, ja kokonaismäärä ja kustannukset kasvavat
4, vaihesiirron pulssinleveysmodulaatiomenetelmä
Kuvan piirissä, jos muuntajassa ei ole väliottoa, se vain eristää induktiokäämin päävirtalähteestä ja sovittaa kuorman. T1 ja T2 ovat vasenta siltavartta, ja T3 ja T4 ovat oikeat siltavarret. T1:n ja T2:n herätepulssit ovat käänteisiä ja niillä on riittävä kuollut aika varmistaakseen, että T1 ja T2 eivät tuota yhteistä tilan johtumista. Vastaavasti T3:n ja T4:n virityspulssit ovat käänteisiä ja niillä on myös riittävästi kuollutta aikaa. Kun vasemman ja oikean siltavarren virityspulssien vaihe-ero muuttuu 180 astetta 0 asteeseen, kaupallisten induktiolieden teho vaihtelee jatkuvasti ja tasaisesti maksimista minimiin ja tehotransistori puolessa siltavarsi saavuttaa nollajännitteen kytkennän; Lisäksi siltavarren puolikkaassa oleva tehotransistori saavuttaa nollavirtakytkennän. Käytännössä vaihesiirtoa pulssinleveysmodulaatiomenetelmää käytettäessä kompensointiinduktanssi jätetään pois ja kun kaupallisen sähkömagneettisen uunin teho on alhainen, johtavan siltavarren nollajännitekytkin menettää tarkkuutensa. Siksi on suositeltavaa käyttää välilämmitysmenetelmää tehon säätämiseen, kun teho on alhainen
Vaiheensiirrettävän pulssinleveysmodulaatiomenetelmän haittana on, että IGBT-putken vapaakiertodiodin läpi kulkee suuri määrä virtaa ja tehoputken toimintatila ei ole yhtä hyvä kuin edellä mainitussa muuntajan väliottomenetelmässä. Sen etuna on, että se pystyy jatkuvasti säätämään tehoa, mikä eliminoi kolmen AC-kontaktorin tarpeen
5, Ensisijainen kosketuskytkentämenetelmä pulssitehomuuntajille
Kolmen AC-kontaktorin normaalisti avoimet koskettimet J1-1, J2-1 ja J3-1 voidaan kytkeä ohjauspiirin kautta pulssiteholähtömuuntajan ensiöhaaraan, jotta suuren, keskisuuren, pienen ja kolmannen vaihteen tehon saamiseksi (kuten oheisessa kuvassa näkyy). Tällä tehonsäätömenetelmällä on suurempi liikevolyymi kontaktorien läsnäolon vuoksi, mutta suurissa, keskisuurissa ja Kun teho on kolmannella vaihteella, taajuuden seurantaa voidaan käyttää tehotransistorin toimimiseen nollajännitekytkimessä ja nollavirtakytkintilat (katso pehmeän kytkimen taajuuden seurantapiiri "Electronic News", numero 14, 2005). Kaikista tehonsäätömenetelmistä tehotransistorin lämpötilan nousu tässä menetelmässä on pienin ja induktiouunin lämpöhyötysuhde on yli 95 prosenttia
Mutta ole varovainen! Kontaktorin kytkennän ja vapauttamisen on ensin sammutettava herätepulssi vaihtaakseen teholähtöasteen ja virran vapaan tilan välillä
6, välilämmitysmenetelmä
Käytä virityspulsseja rakoon lämmittääksesi induktiolieden ajoittain ja säädä jaksottaista lämmitysaikaväliä säätääksesi induktiolieden tehoa. Tällä menetelmällä on yksinkertainen piiri, mutta päälle/pois päältä voi kuulua sähkömagneettista kohinaa ja virta voi vaikuttaa virtalähteeseen. Tätä tehonsäätömenetelmää käytettäessä on huomioitava, että herätepulssi on kytkettävä pois päältä, kun virta ylittää nollan, muuten sähkömagneettinen kohina potin pohjalla on suuri sammutuksen aikana.
Yllä olevan sisällön on järjestänyt Superb heater Company, superheer. Pääasiassa ammattimainen tuotanto: teolliset lämmityselementit, lämpötilan mittauselementit, tuotantolaitteet, tarvikkeet ja raaka-aineet, kuten putkilämmittimet, putkilämmittimet, hihnalämmittimet, keraamiset lämmittimet, silikonikumiset lämmittimet, termoparit jne.
Tervetuloa maailmanlaajuisen teollisuuden kumppanit keskustelemaan yhteistyöstä!








