毕业设计(论文)中频电源的研究与设计.doc
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1、中频电源的研究与设计目 录摘要Abstract 第1章 绪论 11.1 课题背景 11.1.1 国外技术发展与现状 11.1.2 国内技术发展与现状 11.2 感应加热电源课题研究的必要性 21.2.1 国内外技术的对比 21.2.2 中频电源研究的必要性 2第2章 感应加热原理及负载电路 42.1 感应加热基本原理 42.1.1 电磁感应和感应加热 42.1.2 电磁感应的三个效应 52.1.3 加热时金属物理性质的变化 52.2 感应加热电源的组成 62.3 负载感应器的等效电路 62.3.1 物理意义 62.3.2 感应器等效电路 82.4 负载电路及其自然特性 92.4.1 并联振荡负
2、载电路 92.5 感应加热用可控硅并联式中频电源 12第3章 整流电路 143.1 中频电源对整流电路的基本要求 14 3.2 三相全控桥式整流电路工作原理 14 3.3 晶闸管器件的选择 183.3.1 额定正向平均电流的选择 183.3.2 额定电压等级的选择 18第4章 并联逆变器 204.1 并联逆变器的工作原理 20 4.2 并联逆变电路参数间的相互关系及主要参数的确定 24 4.2.1 输入直流电流与输出中频基波有效值间的关系 24 4.2.2 输入直流电压与输出中频电压有效值间的关系24 4.2.3 中频输出功率 25 4.2.4 引前时间的考虑 254.3 逆变电路参数选择25
3、4.3.1 换流电感的布置与参数选择 25 4.3.2 逆变电路可控硅元件的选择 274.4 并联逆变中频电源的保护 29第5章 中频电源的控制305.1自动调频 305.2 常规晶闸管并联谐振中频电源存在的问题32 5.3 提高并联谐振中频电源的整流功率因数及实现恒功率输出的原理 33 5.4 控制电路的组成 35 5.5 三相全控桥式整流电路的触发电路37 5.5.1 触发电路概论 38 5.5.2 TC787的特性、功能和电路的实现 37 5.6 逆变触发电路 39 5.6.1 对触发脉冲参数的要求 39 5.6.2 对触发电路的要求 39 5.6.3 触发电路的实现 39 5.7 并联
4、逆变电路的起动 40第6章 系统调试426.1 调试所使用的测试仪器仪表和工具426.2 调试步骤426.2.1 准备实验426.2.2 实验步骤436.2.3 抗干扰分析43结论44参考文献45致谢46附录47摘 要本文系统研究了由可控硅组成的中频电源,分析了用于熔炼的感应加热可控硅中频电源的特点和负载感应器的等效电路及其自然特性,采用并联补偿的方法提高负载的功率因数。为了使并联负载谐振电路能正常工作,必需将负载电路置于过补偿状态。针对常规可控硅并联谐振中频电源存在整流桥功率因数随输出电压降低而减少,且满足不了熔炼负载对功率输出要求的问题,采用了一种调节逆变角提高整流功率因数来实现恒功率输出
5、的方法,但这里所提出的恒功率输出并非指一般意义下的恒功率闭环控制,而是指额定输出功率下的恒功率,即恒定的最大功率输出。在采用角调节电路的基础上,配合原有AC/DC相控双闭环电路,可以使中频电源实现恒功率控制。在整流环节和逆变环节分别采用集成触发芯片TC787和KC04来实现,这样大大简化了控制电路,并提高了电路的可靠性。设计中采用预磁化电路和撞击启动的方法,提高了中频电源的启动成功率和负载的适应性。关键词:中频电源;并联补偿;功率因数;角调节;恒功率 AbstractThis paper has studied the intermediate frequency power composed
6、 of silicon controlled rectifier, analyzed characteristic of heating intermediate frequency power of silicon controlled rectifier used for smelting, equivalent circuit of the load inductor and natural characteristic, improved the power factor of load by parallel compensation. To the shunt load reson
7、ance circuit can work normally, we must make the load circuit on the state of overcompensation. Aim at routine silicon controlled rectifier connect in parallel resonance intermediate frequency power has the problem about the power factor of rectification bridge reduce with the output voltage reducin
8、g and cant meet the smelting loads demand to power output, it adopt one measure to realize constant power output by adjust the inverse angle to improve the rectification power factor, but the constant power output put forward here is not that the constant power by closed-loop control under a general
9、 meaning, it refer to the constant power under rated output power, namely the constant peak power output. On the basis of adopting the angle to regulate circuit, cooperate with original AC/DC phase control bi-closed loop circuit, it can make the intermediate frequency power realize constant power co
10、ntrol. In rectify element and reverse element it adopt separately the integrated trigger chip TC787 and KC04, thus simplify the control circuit greatly, and improve the circuit reliability. The paper adopt the magnetize circuit in advance and starting through impact method to improve the starting su
11、ccess rate and load adaptability of the intermediate frequency power.Key words: Intermediate frequency power, Parallel resonance, Power factor, regulate, Constant power第1章 绪论本章介绍了中频电源的课题背景及其发展状况,阐述了中频电源研究的必要性。1.1 课题背景1.1.1 国外技术发展与现状构成感应加热用中频电源的整流器和逆变器是比较典型的电力电子电路,它们的技术紧随着电力电子的发展而发展,并且标志着整个电力电子技术的水平和
12、现状。自从第一台晶闸管感应加热电源出现在二十世纪七十年代,由于电力电子技术尚处于传统技术阶段,感应加热电源中的整流、逆变全由晶闸管组成,工作频率低,噪音高,控制系统一般采用分立元件构成1。二十世纪七十年代后期,以大功率晶闸管、门极可关断晶闸管和功率场效应晶体管为内容的全控型功率半导体器件的商品化,使电力电子技术出现了一次飞跃。进入二十世纪八十年代以后,半导体工艺日渐成熟,并不断产生新技术,出现了大功率半导体器件模块,使电力电子装置的体积大为减少,而且大大提高了效率和可靠性。在二十世纪八十年代后期,不仅已有的GTR、POWER MOSFET容量不断地提高,而且出现了绝缘栅双极晶体管(SITH)、
13、静电感应晶体管(SIT)、静电感应晶闸管(SITH)、MOS控制晶闸管(MCT)等新型自关断器件,它们为全固态中高频感应加热电源的推广普及提供了条件。IGBT,SITH在几十千赫兹频段内得到了大量应用,、而SIT、MOSFET则在100KHZ以上频段向传统的电子管式感应加热电源发起了挑战。由于国外在电力电子器件的制造技术的成熟、完善和技术的不断的进步,使中频电源无论是在频率上还是功率上都不断提高,大大扩展了中频电源的应用领域。总之,二十世纪九十年代以来,各国竟相利用电力电子器件开发感应加热电源,在这方面,欧洲和日本已经走在了前面,现在,几十千瓦的IGBT全固态电源已经实用化,而50KHZ的电源
14、也已有了样机2。1.1.2 国内技术发展与现状国内也很早就开始了感应加热电源的研制工作。浙江大学于二十世纪七十年代研制成我国第一台100KW/1KHZ晶闸管并联逆变式中频电源。然后陆续有一些单位开始生产,截止目前已形成1KHZ、2.5KHZ、8KHZ三个标准系列,在厂矿企业得到了广泛的使用。近年来,一些单位开发了基于集成电路控制和单片机控制的中频电源,在提高中频电源启动成功率和负载适应性方面取得了一些成绩。同时,我国也在不断的引进其他国家的先进技术,使自己的技术能有跨越性的发展,如我国的天津高频设备厂引进日本的全套技术生产出30KHZ/250KW的全固态电源,提高了我国在中频电源领域的生产水平
15、。同时,各个科研院所和大专院校也投入了大量的人力物力对IGBT在这方面的使用进行研究,如浙江大学已取得较好的成绩,为我国中频电源的发展作出了非常大的贡献。1.2 感应加热电源课题研究的必要性1.2.1 国内外技术的对比与国外相比,国内还有不少差距:在容量上,中频电源国外最高容量为10MVA,而国内为2MVA;在控制技术手段上,国外大量采用集成电路,数字显示,微机控制,国内大部分是分立元件和继电器控制,只有少部分采用集成电路控制,采用微机控制的则更少;在工作频率上,国外基本没有空白,可满足不同用户的要求,而国内10KHZ100KHZ基本属于空白,100KHZ以上以电子管式为主。尽管国内采用改进线
16、路和快速晶闸管技术,已成功研制出了50KHZ/50KW电源,但因电路复杂,元件缺乏,并未形成生产规模;在生产手段上,国外一般采取标准化大规模生产,而国内仍处于手工业作坊阶段;在工艺结构上,国内几十年不变,采用角钢焊接等技术,工艺落后,外观质量差,急需改进。1.2.2 中频电源研究的必要性感应加热应用范围非常广泛,在锻造方面,可对钢材和钛、镍等稀有金属进行加工预热;在热处理方面,为了加强工件的硬度和韧性,应用感应加热可对钢材进行透热、表面淬火、穿透淬火、回火和焖火;在熔炼方面,通常用感应加热的方法来熔化优质钢和有色金属;在焊接固压方面,可把金属片涂料抹在金属表面,然后利用感应加热使其熔化渡涂并固
17、化;在烧结方面,使用感应加热能在石墨曲颈瓶或感应器中对炭化物加热到2550的高温。过去传统的加热方式,多以煤、油、气为能源或箱式电炉加热,不仅造成有限的资源浪费、环境污染,而且工作效率低,工人劳动条件差,工艺质量难以准确控制,严重地制约了我国机械加工业的发展。而在国外,早在二十世纪初就开始了感应加热的研究,至今感应加热技术已日趋成熟。比如,在锻造方面,传统锻造法材料利用率很低,大概在30%左右,且表面光洁度不高,而利用感应加热实现快速透热热锻,不仅使材料利用率提高到85%以上,表面光洁度小于50m,而且氧化皮损耗大大降低,锻模的寿命大大提高。八十年代特别是九十年代,随着科技的进步和时代的发展,
18、我国的感应加热设备才有了一定的发展,但与世界发达国家相比还有相当大的差距。 感应加热是通过电磁感应原理即利用涡流对被加工件加热的。由于是从工件内部,即从工件的电流透入深度层开始加热的,因此大大节省了热传导时间,加热速度快,氧化层薄,金属烧损小,可以根据不同的工艺要求,对工件进行局部或整体加热,而且对加热深度可以严格控制,加热温度也可以控制,一般只需控制加热时间和电压即可,温差可保证在0.51%以内,而热效率则可高达5060%。最重要的是对大气和周围环境无污染,无噪音,作业的环境条件得以大大提高。在大力提倡环保意识的今天,更加符合时代的要求。而且,感应加热设备可以随时开停,不需电极或增加燃料,容
19、易实现机械化和自动化。总之,随着我国电力供应的改善,电力电子技术的进一步发展,以及环保要求的提高,发展和扩大感应加热应用的范围,在锻造、焊接、淬火热处理等方面进一步改进技术,提高质量,改造我国传统加热行业是势在必行的。这一改造不但涉及与加热电源配套的机械工艺的改造提高,而且至关重要的就是进行大功率感应加热电源的开发和研究工作3。长期以来,国内中频电源在技术上落后,其主要问题是自动化程度低,可靠性差,操作不安全,特别是由于变换效率只有50%60%,造成了能源的极大浪费。而国外先进的中频电源体积小、重量轻、可靠性高,使效率从50%提高到90%,节省了大量电能。正是中频电源的许多优点和我国国内落后的
20、技术,使得我们必须赶快加大对中频电源的研究力度和深度,在借鉴国外技术的基础,自力更生,迎头赶上。第2章 感应加热原理及负载电路本章主要介绍了感应加热的基本原理,在介绍了基本原理以后,推导出了负载电路的等效形式和及其自然特性,并根据其自然特性得出了谐振电路补偿的两种形式,并联补偿电路和串联补偿电路。2.1 感应加热基本原理2.1.1 电磁感应和感应加热感应加热实质是由电磁感应电流产生热能的电加热,它是依靠感应器通过电磁感应把电能传递给被加热的金属,再在金属内部电能转化为热能,达到加热金属的目的。可见,感应加热的基本原理可以用电磁感应定理和焦耳-楞次定理来描述。电磁感应定理可以描述为:当穿过任何闭
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