30kW/50kHz并联谐振感应加热电源
发布时间:2013/5/29 20:29:25 访问次数:691
由于IGBT构成的逆变EC2-4.5ND(6D0256)器可以在几十kHz的频段运行,所以可用它替代原来的电子管高频电源。如图9-24所示即为并联谐振感应加热电源的主电路。其中的直流侧串有大电感而近似为电流源,逆变器的输出电流为方波,输出电压近似为正弦波。
电路中采用三相桥式不控整流加上由IGBT( VT1~VT4)及VTO组成的斩波器构成直流电流源,具有保护动作速度快以及由于高频斩波而使滤波器尺寸小等优点。控制电路保持桥式逆变器工作于零相位谐振状态。该电路采用了准谐振的工作状态,即当负载电压过零时刻,臂内电流才开始换相,不同于通常的失谐工作方式,由于不可缺少的上、下臂的重叠导通时间以及开关时间的存在,所以又不同于理恕谐振方式。其输出电压、电流的基波相位差为零,故称之为零相位并联谐振。使之维持零相位谐振工作状态的相位控制框图如图9-25所示,其中角伊用来补偿控制电路的时延。
由于IGBT构成的逆变EC2-4.5ND(6D0256)器可以在几十kHz的频段运行,所以可用它替代原来的电子管高频电源。如图9-24所示即为并联谐振感应加热电源的主电路。其中的直流侧串有大电感而近似为电流源,逆变器的输出电流为方波,输出电压近似为正弦波。
电路中采用三相桥式不控整流加上由IGBT( VT1~VT4)及VTO组成的斩波器构成直流电流源,具有保护动作速度快以及由于高频斩波而使滤波器尺寸小等优点。控制电路保持桥式逆变器工作于零相位谐振状态。该电路采用了准谐振的工作状态,即当负载电压过零时刻,臂内电流才开始换相,不同于通常的失谐工作方式,由于不可缺少的上、下臂的重叠导通时间以及开关时间的存在,所以又不同于理恕谐振方式。其输出电压、电流的基波相位差为零,故称之为零相位并联谐振。使之维持零相位谐振工作状态的相位控制框图如图9-25所示,其中角伊用来补偿控制电路的时延。
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