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串聯(lián)諧振中頻爐原理

發(fā)布時(shí)間:2020-04-30 16:04:00 瀏覽次數:2878

  華意電力是一家專(zhuān)業(yè)研發(fā)生產(chǎn)串聯(lián)諧振的廠(chǎng)家,本公司生產(chǎn)的串聯(lián)諧振在行業(yè)內都廣受好評,以打造最具權威的“串聯(lián)諧振“高壓設備供應商而努力。

中頻電爐的內部結構

  如圖2-1所示,電爐爐襯的主要材料是二氧化硅,它的耐熱溫度最高可以到達1650C。電爐的周?chē)怯筛袘€(xiàn)圈以及不銹鋼絲網(wǎng)環(huán)繞組成的,其中感應線(xiàn)圈與中頻電源直接連接,并且通過(guò)交頻磁通來(lái)對電爐進(jìn)行加熱;不銹鋼絲網(wǎng)與漏爐保護電路直接連接,它是保護電路的一部分。在科學(xué)技術(shù)的帶領(lǐng)下,感應加熱電源根據各種各樣的需求,形成了不同模式: 

① 整流器(AC-DC )

② 濾波環(huán)節(FILTER) 

③ 逆變器(DC- AC) 

④ 諧振槽路及負載(RESONANT TANK) 

⑤ 控制及保護環(huán)節(CONTROL AND PROTECT) 

  電磁感應原理 

  根據電磁感應定律,我們可以得出:導體在交變的磁場(chǎng)下,感應電動(dòng)勢會(huì )從導體內部產(chǎn)生,感應電流會(huì )因為電流的閉合而產(chǎn)生,這便是感應加熱的基本原理,也是電磁感應的基本原理。

  感應加熱效應 

  就感應加熱而言,他有四種效應,他們分別是集膚效應、鄰近效應、端部效應和圓環(huán)效應。感應電爐就是利用這四種效應來(lái)對負載進(jìn)行加工的。通過(guò)將金屬放入感應線(xiàn)圈中,并且對線(xiàn)圈的兩端施以交流電壓,進(jìn)而在感應線(xiàn)圈中產(chǎn)生相應的交流電流,然后會(huì )產(chǎn)生出交變的磁場(chǎng)。在不斷變化的磁場(chǎng)中,圓環(huán)效應便會(huì )產(chǎn)生,在線(xiàn)圈的內側表面層之上電流會(huì )全部集中,而鄰近效會(huì )產(chǎn)生于感應線(xiàn)圈與金屬之間,集膚效應會(huì )出現在金屬本體之上。綜上為反應加熱的效應全過(guò)程。

  集膚效應 

  線(xiàn)圈導體產(chǎn)生的交變電流與金屬坯料產(chǎn)生的渦流有著(zhù)不均勻分布的電流密度,其中,電流密度的峰值將會(huì )在它的表層產(chǎn)生,并且按照指數函數的形式向中心部緩慢削弱,這便是集膚效應。

  鄰近效應 

  鄰近效應指的是當通有交流電的兩根導體相互距離短時(shí),兩者分別作用對方,這會(huì )更改電流的分布。倘若兩根導體中電流的流通方向不同時(shí),電流的最大密度會(huì )在導體內側;倘若兩根導體中電流的流通方向相同時(shí),電流的最大密度會(huì )在導體外側。

  端部效應 

  在感應加熱時(shí),工件端部的溫度常常與非端部的溫度略有不同,這就是感應加熱的端部效應。端部效應分為兩部分,他們分別是坯料和感應線(xiàn)圈的端部效應。集膚效應與端部效應的不同之處在于,集膚效應主要是對金屬坯料磁場(chǎng)分布的反應,而端部效應主要是對坯料和感應線(xiàn)圈端部磁場(chǎng)分布的反應。因為這個(gè)的不同,使得坯料的功率分布和加熱溫度遭受一些限制。

  圓環(huán)效應 

  圓環(huán)效應是指當交變的電流在圓環(huán)形線(xiàn)圈上流動(dòng)時(shí),線(xiàn)圈導體的內側出現最大電流密度。通常情況下,在環(huán)內的磁力線(xiàn)較多,而在環(huán)外較少,所以,外側的電流線(xiàn)會(huì )比內側的電流線(xiàn)穿過(guò)更多的磁通。綜上,外側的電流密度和總電勢會(huì )比內側的小很多。

  圓環(huán)效應在對其加熱時(shí)是有好處的。這也是在沒(méi)有導磁體的情況下,原料在其之中仍然可以進(jìn)行加熱的主要原因。然而在對其內孔溫度升高時(shí),這樣的加熱有很大缺陷,我們可以通過(guò)導磁體更改磁力線(xiàn),從而將電流從導磁體的內側移動(dòng)到外側。

  中頻感應爐控制板詳解

  整流控制電路簡(jiǎn)單,只是在一般三相晶閘管半控橋式整流電路用觸發(fā)器的基礎上,加一斜波發(fā)生器構成。斜波發(fā)生器是代替觸發(fā)器的移相角設定功能。每次起動(dòng)時(shí),斜波發(fā)生器輸出到觸發(fā)器的電壓會(huì )按預定的速率,由零逐漸升高,最終穩定在某一值。因此,相應的觸發(fā)脈沖的控制角會(huì )從最大逐漸減小,最終穩定在0°,使晶閘管全導通,從而實(shí)現軟起動(dòng)。在正常停止時(shí),情況則相反,斜波發(fā)生器的輸出電壓由恒定值逐漸降至零,晶閘管從全導通狀態(tài)逐漸過(guò)渡到截止。因故障停止時(shí),則采取封鎖觸發(fā)脈沖的方法,使晶閘管快速截止。

  逆變控制電路如圖1-7-3所示.其工作波形示于圖1-7-4。

  在t=t0時(shí)刻觸發(fā)KS1,方波環(huán)節把經(jīng)電流互感器CT1檢出的電流信號變成方波。方波的作用有二:一是方波的后沿作為延時(shí)環(huán)節的延時(shí)起點(diǎn):二是方渡使計數器復位。方波結束,延時(shí)環(huán)節開(kāi)始延時(shí),計數器開(kāi)始計數。延時(shí)一td后,雙穩環(huán)節輸出端q3變成“1”,打開(kāi)了圖中上一個(gè)脈沖形成環(huán)節的門(mén),允許計數器的溢出

  脈沖通過(guò)。計數器的計數值是固定的(例如1024),計數值到,其輸出端qs成“1”,經(jīng)脈沖形成環(huán)節,生成固定寬度的脈沖,再經(jīng)脈沖功放去觸發(fā)晶閘管KS2。同理,KS2的導通電流經(jīng)方波環(huán)節形成方波。方波結束,開(kāi)始延時(shí)和計數,延時(shí)td后使q4成“1”。待計數值到,q6成“1”,圖中下側的脈沖形成環(huán)節的輸出端q8就會(huì )輸出固定寬度脈沖,經(jīng)功放后觸發(fā)KS1,系統又將重復前述過(guò)程。

  功率控制的實(shí)現過(guò)程為:逆變器的輸入電壓Ud和電流,Id的乘積與設定值比較,其差值輸入到功率調節器,再把它的輸出與電流Id進(jìn)行比較,經(jīng)電流調節器運算后,去控制壓控振蕩器的輸出脈沖頻率,使計數器的溢出脈沖時(shí)間改變,進(jìn)而改變晶閘管的觸發(fā)脈沖頻率,從而達到預期的控制效果。這種控制效果體現在爐子參數額定值以上的重負載情況下,保持爐子的輸入功率恒定;在額定值以下的輕負載范圍內,則控制輸出電流在限制值內。

延時(shí)環(huán)節的延時(shí)時(shí)間td是使晶閘管具有足夠的承受反壓時(shí)間,以便進(jìn)行可靠關(guān)斷。一般取td=1.3-1.8tq。與此同時(shí),還利用壓控振蕩器的輸出脈沖頻率上限,進(jìn)一步確保晶閘管的關(guān)斷時(shí)間。利用壓控振蕩器的頻率上、下限,將晶閘管的觸發(fā)頻率亦即逆變器的輸出功率調節范圍加以限制。

  電路的特點(diǎn)

  (l)采用輸出功率恒定控制,即使在熔煉過(guò)程中存在裝料和溫度變化時(shí),其負載率仍可接近于100%,而可縮短熔煉時(shí)間。

  (2)可降低供電容量。由于是電壓型逆變器,當其正常工作時(shí),整流用品閘管會(huì )全導通而且有高的供電功率因數,從而可減少供電容量。

  (3)效率較高。逆變器采用半控橋方式,所需的主電路元件少,又采用直接輸出方式,無(wú)需匹配變壓器,效率和可靠性都得到相應提高。

  (4)良好的起動(dòng)特性。在滿(mǎn)載狀態(tài)下,也可隨用隨開(kāi)。

  (5)對供電網(wǎng)絡(luò )的干擾減到最小限度。整流電路采用晶閘管實(shí)現軟起動(dòng)和軟停止,在正常工作時(shí),晶閘管全導通。因此,在正常工作時(shí),高次諧波小,起動(dòng)、停止時(shí),無(wú)大的電流沖擊。

  (6)采用一體化結構,占地步。除加熱線(xiàn)圈在爐上外,其他部件,包括匹配電容器都裝入機柜內,形成一體形電源.因而安裝面積小,也易安裝。

  (7)具有完善的保護和監控系統。