Podstawa wyboru i analiza głównych topologii obwodów dla zasilaczy indukcyjnych

Sep 13, 2025 Zostaw wiadomość

Podstawa wyboru i analiza głównych topologii obwodów dla zasilaczy indukcyjnych

 

1 obwód główny

1.1 Wybór schematu

Istnieją różne topologie obwodów dla zasilaczy indukcyjnych, a wybór opiera się na następujących kwestiach:

 

Przyjęcie serii Rezonansowego falownika
Główne typy falowników odpowiednie dla indukcyjnych urządzeń grzewczych obejmują równoległe falowniki rezonansowe (bieżące - falowniki źródłowe) i serie rezonansowe (napięcie - falowniki źródłowe). W okresie komutacji urządzenia przełączające falownika równoległego falownika rezonansowego mogą być poddawane napięciu odwrotnym, ale IGBT (izolowana transystory dwubiegunowe) nie mogą wytrzymać napięcia odwrotnego. Jeśli do ochrony mogą wystąpić anti -, mogą wystąpić prądy krążące i uszkodzić urządzenia. Dlatego każde ramię mostka musi być połączone szeregowo z szybką diodą prostownika odzyskiwania tej samej klasy napięcia, co urządzenie przełączające, aby wytrzymać napięcie wsteczne. Zwiększy to jednak utratę stanu ON - i zwiększy koszt sprzętu.

 

Ponadto, ze względu na stosunkowo wysoką częstotliwość, gdy stosuje się równoległy falownik rezonansowy, przewody ołowiowe między kondensatorem rezonansowym a cewką grzewczą nie powinny być zbyt długie; W przeciwnym razie poważnie wpłynie to na moc wyjściową i wydajność. Jednak w przypadku seryjnego falownika rezonansowego nieco dłuższy przewód ołowiu zmieni tylko częstotliwość roboczą i ma minimalny wpływ na moc wyjściową i wydajność.

 

2. Przyjęcie modułów IGBT pojedynczych - jako urządzeń przełączających
Spośród urządzeń półprzewodnikowych mocy prędkość przełączania IGBT (izolowana bipolarne tranzystory) może spełniać wymagania zasilaczy indukcyjnych o częstotliwości poniżej 50 kHz. Posiada szereg zalet, w tym wysoką impedancję wejściową, niską siłę napędową i niską utratę stanu -.

 

3. Przyjęcie połączenia Transformer -
Pojedynczy most falownika - zasilany przez siatkę mocy 380V Three - ma napięcie wyjściowe około 530 V. Jeśli napięcie jest wysunięte bezpośrednio, napięcie na kondensatorze rezonansowym i cewce grzewczej będzie Q -czasów napięcie wyjściowe (wartość Q zmienia się w zależności od obciążenia, w zakresie od 3 do 15), co powoduje nadmierne wysokie napięcie na cewce grzewczej. Dlatego należy przyjąć środki redukcji napięcia. Ponadto kondensatory napięcia High - stanowią również poważne wyzwania w zakresie wdrażania.

 

4. Przyjęcie kontroli PWM dla regulacji mocy wyjściowej
Istnieją dwie metody regulacji mocy dla falowników rezonansowych szeregowych: jeden zmienia napięcie DC, a drugi zmienia współczynnik mocy.

 

W przypadku pierwszego (zmieniające się napięcie DC) odpowiednia częstotliwość można ustawić zgodnie z warunkami obciążenia, upewniając się, że falownik zawsze działa przy współczynniku mocy 1. Moc wyjściowa jest regulowana przez dostosowanie napięcia DC. Chociaż ten obwód ma niskie wymagania dotyczące napięcia przypływowego i prądu przypływowego ponoszonego przez rury przełączające falownika, falownik często działa na stosunkowo wysoki współczynnik mocy, a prąd reaktywny przepływający przez moduł IGBT jest mały - Jest to bardzo korzystne dla IGBT.

 

Ta ostatnia metoda reguluje moc wyjściową poprzez zmianę współczynnika mocy. Konkretne podejście to: Najpierw dostosuj częstotliwość wyjściową, aby system działał w stanie blisko rezonansu, a następnie dostosuj szerokość impulsu PWM, aby osiągnąć wymaganą moc wyjściową.

Wyślij zapytanie