kennis

Selectiebasis en analyse van hoofdcircuittopologieën voor inductieverwarmingsmogelijkheden

Sep 13, 2025 Laat een bericht achter

Selectiebasis en analyse van hoofdcircuittopologieën voor inductieverwarmingsmogelijkheden

 

1 hoofdcircuit

1.1 Selectie van schema's

Er zijn verschillende circuittopologieën voor inductieverwarmingsvoedingen en de selectie is gebaseerd op de volgende overwegingen:

 

Adoptie van serie resonerende omvormer
De belangrijkste soorten omvormers die geschikt zijn voor inductieverwarmingsapparaten omvatten parallelle resonerende omvormers (huidige - bronomvormers) en series resonante omvormers (spanning - bronomvormers). Tijdens de commutatieperiode kunnen de omvormer -schakelapparaten van een parallelle resonerende omvormer worden onderworpen aan omgekeerde spanning, maar IGBT's (geïsoleerde poort bipolaire transistoren) kunnen geen omgekeerde spanning weerstaan. Als anti - parallelle snelle dioden worden gebruikt voor bescherming, kunnen circulerende stromen optreden en de apparaten beschadigen. Daarom moet elke brugarm in serie worden aangesloten met een snelle herstelgelijkrichter diode van dezelfde spanningsklasse als het schakelapparaat om de omgekeerde spanning te weerstaan. Dit zal echter de op - toestandsverlies van elke arm verhogen en de apparatuurkosten verhogen.

 

Bovendien, vanwege de relatief hoge frequentie, wanneer een parallelle resonerende omvormer wordt gebruikt, mogen de looddraden tussen de resonerende condensator en de verwarmingsspoel niet te lang zijn; Anders zullen het vermogen en de efficiëntie ernstig worden beïnvloed. Voor een serie resonerende omvormer zal een iets langere looddraad echter alleen de bedrijfsfrequentie veranderen en een minimale impact hebben op het uitgangsvermogen en de efficiëntie.

 

2. Adoption van single - buis IGBT -modules als schakelapparaten
Onder Power Semiconductor Devices kan de schakelsnelheid van IGBT's (geïsoleerde poortbipolaire transistoren) voldoen aan de vereisten van inductieverwarmingsvermogen met een frequentie onder 50 kHz. Het heeft een reeks voordelen, waaronder hoge ingangsimpedantie, laag rijvermogen en laag op - staatsverlies.

 

3. Adoption of Transformer - gekoppelde uitvoer
Een enkele {- fase -omvormerbrug aangedreven door een drie {- fase 380V Power Grid heeft een uitgangsspanning van ongeveer 530V. Als de spanning rechtstreeks wordt uitgeschakeld, is de spanning over de resonantieverdeling en verwarmingsspoel Q maal de uitgangsspanning (de Q -waarde varieert met de belasting, variërend van 3 tot 15), wat resulteert in een overmatig hoge spanning op de verwarmingsspoel. Daarom moeten spanningsreductiemaatregelen worden genomen. Bovendien vormen hoge - spanningscondensatoren ook aanzienlijke uitdagingen in termen van implementatie.

 

4. De goedkeuring van PWM -besturingselement voor regulering van de uitgangsvermogen
Er zijn twee vermogensregulatiemethoden voor reeksresonerende omvormers: de ene verandert de DC -spanning en de andere verandert de vermogensfactor.

 

Voor de eerste (wijzigende DC -spanning) kan de overeenkomstige frequentie worden ingesteld op basis van de belastingsconditie, zodat de omvormer altijd werkt op een vermogensfactor van 1. Uitgangsvermogen wordt gereguleerd door de DC -spanning aan te passen. Hoewel dit circuit lage vereisten heeft voor de overspanningsspanning en de overspanningsstroom gedragen door de schakelbuizen van de omvormer, werkt de omvormer vaak met een relatief hoge vermogensfactor en is de reactieve stroom die door de IGBT -module stroomt, klein - Dit is zeer nuttig voor de IGBT.

 

De laatste methode regelt het uitgangsvermogen door de vermogensfactor te wijzigen. De specifieke benadering is: Pas eerst de uitgangsfrequentie aan om het systeem in een toestand in de buurt van resonantie te laten werken en pas vervolgens de pulsbreedte van PWM aan om het vereiste uitgangsvermogen te bereiken.

Aanvraag sturen