电源技术论文基于晶闸管关断时间控制的高效中频电源摘要:针对常规晶闸管并联谐振中频电源存在的在熔炼期内输出功率达不到额定功率的问题,设计了一种对DC/AC逆变器采用调节功率角φ的触发控制电路,配合原有的AC/DC相控双闭环控制电路,可以使中频熔炼电源实现高效控制。关键词:中频电源;功率因数角φ调节;关断时间控制1概述常规中频电源是由AC/DC可控整流器与单相DC/AC电流型并联谐振逆变器组成的,它在感应加热熔炼过程中的正常工作如图1所示,是以负载电路中的电流iH超前其电压uH为前提条件的。逆变电路中晶闸管的超前触发时间应大于晶闸管关断时间,即t>(γ+δ)/ω(1)式中:γ为晶闸管换流重叠角;δ为恢复角;ω为中频电源角频率。设β为超前触发角,为保证安全换流,应考虑安全裕量角θ,则β=γ+δ+θ(2)负载电流iH的基波超前其电压uH的角度称为负载超前功率因数角,从图1(b)可见φ=γ/2+δ+θ(3)当中频电源用于熔炼金属时,其被熔炼材料大多为铁磁材料,负载电路的谐振角频率ω随炉温升高而增大。从式(2)可知,这会导致超前触发时间t=β/ω=(γ+δ+θ)/ω减少,也会使超前功率因数角φ变小,若换流重叠角γ及θ不变,这意味着晶闸管的关断恢复角δ减小,因而有可能导致逆变失败。可见,当实际恢复关断时间减小时,为确保电源的安全运行,要及时调节触发角β或超前功率因数角φ。2中频电源实现高效控制原理中频电源用于熔炼时,其理想运行状况应是保持熔炼期尽可能有较大的功率输出或恒功率输出,以迅速提高炉温,减少热损,缩短熔炼时间,提高单产和效率。但在实际熔炼金属过程中,由于被熔炼材料的磁导率和电导率都随温度的变化而变化,
推荐下载
-
3基于高效节能的空调控制.pdf
目录:1.高效空调需求背景及行业对标情况;2.油耗法规介绍;3.高效节能空调常用技术方案;4.PWM风扇原理及算法设计;5.外控式变排量压缩机原理及算法设计;6.智能格栅原理及算法设计;7.高效空调测
14 2020-10-04 -
基于时间的访问控制列表配置实例
本文将为大家介绍一个基于时间的访问控制列表配置实例。
10 2020-10-14 -
基于CPLD的时间控制器设计
基于CPLD的时间控制器设计、电子技术,开发板制作交流
13 2021-02-08 -
电源技术中的高效率电源的设计
由于功率密度的增加,能量损耗的密度也更为集中。更高的效率就意味着更低的热损耗。提高电源效率正在迅速成为提高功率密度时唯一可行的措施。本文讨论的AC/DC电源,80%以上的效率就可以被视为高效率。现在,
31 2020-12-13 -
数字控制电源中如何高效调节动态电压
动态电压调节意味着可以在运行期间调节电源的输出电压。进行此类调节有多种原因。 在轻载运行条件下,提高 PFC 级的转换效率 用于功率补偿的功率因数校正(PFC)级,可将电网电压的交流电压提升至直流
17 2021-01-17 -
智能晶闸管在电气控制中的应用
所谓ITPM就是将晶闸管主电路与移相触发电路以及具有控制功能的电路封装在同一外壳内的新型模块。最新ITPM的移相触发电路为全数字电路,功能电路由单片机完成,并且内置有多路电流、电压、温度传感器,通过模
10 2020-10-28 -
晶闸管控制的移相调节变压器
详细介绍了移相调节变压器的基本原理,对电力系统暂态稳定性的影响,调压和调相的控制,以及优缺点等等。信息量大而精,非常不错的学习和实践资料,欢迎大家下载,不会让大家失望的!
13 2020-07-18 -
晶闸管在电力变换及控制中的应用
晶闸管在大功率变频技术中的应用主要是进行电力变换及控制,按其功能有以下几种类型: (1)可控整流 利用晶闸管单向导电的可控性,把交流电整流成电压可调的直流电。这种可调的直流电源,广泛地应用于电解,电镀
18 2020-07-19 -
电源技术中的基于PDM控制的电晕处理电源的研究
1 概述 塑料与传统的包装材料(如纸、玻璃、金属)相比[1],具有质轻、防潮、防腐、价廉、易成型等优点,塑料薄膜表面电晕处理原理是通过在电极上施加高频高压电源(对于塑料薄膜表面处理来说,电压一般在10
16 2020-12-16 -
电源技术中的基于ZS6366的高效率移动电源应用设计
导读:目前市场上对锂电池充电管理IC的需求主要是:2A~3A大电流集成MOS、开关式效率达到90%以上,以及低温充电管理IC.另外,多功能的集成芯片越来越受欢迎,包括开关充电管理、电池电量检测显示、同
12 2020-10-28
暂无评论