现代中频电源能自动判断
发布时间:2017/6/12 19:20:02 访问次数:312
现代中频电源能自动判断=相进线相序,无须分辨A、B、C相序,调试极为方便。
现代中频电源的电路板制作全部采用波峰自动焊接,无虚焊现象,各种调节系统全部采用无触点式电子调节,无故障点,故障率极低,操作极为方便。 ID09S33E4GX96LF
中频电源的分类
中频电源按采用的滤波器不同,可分为电流型和电压型。电流型采用直流平波电抗器滤波,可获得较平直的直流电流,负载电流为矩形波,负载电压近似正弦波;电压型采用电容器滤波,可获得较平直的直流电压,负载两端的电压为矩形波,负载电源近似为正弦波。
中频电源按负载谐振方式可分为并联谐振式、串联谐振式和串并联谐振式二种。电流型常用于并联和串并联谐振逆变电路;电压型则大多用于串联谐振逆变电路。
中频电源技术的发展历程及技术现状
中频电源技术的发展历程
纵观我国感应加热用中频电源的发展历史,可把其发展概括为⒛世纪⒛年代的开发研究期、SO年代的成熟应用期、⒛年代的大范围推广期和⒛世纪末期的提高性能期。(1)⒛世纪⒛年代为众多单位参与的开发研究期。我国应用电力半导体器件研制感应加热用中频电源的历史可追溯到⒛世纪⒛年代,1963年我国第一只晶闸管问世,在19⒛年我国开发出了快速晶闸管,1972年我国许多单位都开始了晶闸管中频电源的研究。这个时期应用的核心器件为快速晶问管,其控制电路为由众多分立元器件构成的多块控制板组成的插件箱结构。同时,由于晶闸管制作工艺技术的限制,决定了主电路结构,快速晶闸管的阻断耐压不够高,由两只或三只晶闸管串联构成逆变桥臂,所应用的快速晶闸管的数量为8只或12只,因而晶间管需要采用均压网络。由于这个时期晶问管的关断时间不能太短,所以决定了中频电源的输出频率不高;又因为这个时期快速晶闸管的动态参数dzr/d莎和dj/d莎不是很高,导致了系统中限制dlt/dr及dj/d莎的网络庞大而复杂。在此阶段由于整个晶间管可靠性还很不理想,决定了这一阶段中频电源多是实验室产品,在工业中应用很少。
现代中频电源能自动判断=相进线相序,无须分辨A、B、C相序,调试极为方便。
现代中频电源的电路板制作全部采用波峰自动焊接,无虚焊现象,各种调节系统全部采用无触点式电子调节,无故障点,故障率极低,操作极为方便。 ID09S33E4GX96LF
中频电源的分类
中频电源按采用的滤波器不同,可分为电流型和电压型。电流型采用直流平波电抗器滤波,可获得较平直的直流电流,负载电流为矩形波,负载电压近似正弦波;电压型采用电容器滤波,可获得较平直的直流电压,负载两端的电压为矩形波,负载电源近似为正弦波。
中频电源按负载谐振方式可分为并联谐振式、串联谐振式和串并联谐振式二种。电流型常用于并联和串并联谐振逆变电路;电压型则大多用于串联谐振逆变电路。
中频电源技术的发展历程及技术现状
中频电源技术的发展历程
纵观我国感应加热用中频电源的发展历史,可把其发展概括为⒛世纪⒛年代的开发研究期、SO年代的成熟应用期、⒛年代的大范围推广期和⒛世纪末期的提高性能期。(1)⒛世纪⒛年代为众多单位参与的开发研究期。我国应用电力半导体器件研制感应加热用中频电源的历史可追溯到⒛世纪⒛年代,1963年我国第一只晶闸管问世,在19⒛年我国开发出了快速晶闸管,1972年我国许多单位都开始了晶闸管中频电源的研究。这个时期应用的核心器件为快速晶问管,其控制电路为由众多分立元器件构成的多块控制板组成的插件箱结构。同时,由于晶闸管制作工艺技术的限制,决定了主电路结构,快速晶闸管的阻断耐压不够高,由两只或三只晶闸管串联构成逆变桥臂,所应用的快速晶闸管的数量为8只或12只,因而晶间管需要采用均压网络。由于这个时期晶问管的关断时间不能太短,所以决定了中频电源的输出频率不高;又因为这个时期快速晶闸管的动态参数dzr/d莎和dj/d莎不是很高,导致了系统中限制dlt/dr及dj/d莎的网络庞大而复杂。在此阶段由于整个晶间管可靠性还很不理想,决定了这一阶段中频电源多是实验室产品,在工业中应用很少。
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