一种感应加热电源的设计
工字电感器还有锁相电路设计等,这里不再累述。
3 整流控制电路
电路分成两个部分,一是由DS80C320经与反馈量计算的输出脉宽调制PWM脉冲,一是经光电隔离后驱动IGBT栅极触发电路。
驱动波形和斩波波形如图5~图8所示。
4 实验波形和结果分析
4.1 工作频率等于谐振频率的波形
工作频率等于谐振频率的波形如图9~图15所示。
4.2 工作频率大于谐振频率(感性)的波形
工作频率大于谐振频率的波形如图1扁平型电感6所示。
4.3 结果分析和讨论
由实验波形可以看出,系统在谐振工作状态波形较好;在工作频率远离谐振频率时,波形发生畸变。频率跟踪较快,跟踪周期范围是10~24 μs,这个跟踪范围对负载来说是足够的,因为在加热过程中,负载的阻抗变化不会太显著。
5 结语
本文介绍了所设计制作的10 kHz/150 kW感应加热电源样机,在经改造后的设备上做了部分实验,获取了实际的数据和波形。具体有以下电感器课件结论:
(1)采用主电路及控制电路经过实际运行检验:
(2)保护手段经实际运行检验证明可行;
(3)锁相控制电路能跟踪由于负载塑封电感变化引起的谐振频率的变化,从而最佳地控制加热的过程。
本实验中制作的锁相电路能很好地跟踪谐振频率做跟踪范围是10~24μs,这个跟踪范闱对负载来说是足够的,在加热过电感厂家程中,负载的阻抗变化不会太显著。
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