基于桥式整流的中频感应加热炉电源设计

来源 :东北大学 | 被引量 : 3次 | 上传用户:shenxiaoxia123
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
可控硅中频电源装置是一种利用可控硅把50Hz的工频电流变换成某一种频率电流的半导体变频装置,它与各种形式的负载配合,作为一种"最干净"的加热方式,以其加热效率高、速度快、可控性好及易于实现自动化等优点,已在金属熔炼、表面淬火、锻件加热、弯管等场合得到非常广泛的应用。本设计根据实际工艺生产需要,基于热传导原理计算出改质沥青生产过程所需加热炉的加热功率。围绕改质沥青的生产特性,设计了一套适合改质沥青生产工艺需求的中频感应加热炉电源装置。本文针对中频感应加热炉电源设计做了如下研究:(1)针对改质沥青生产过程所需加热炉的加热功率及被加热介质的相关参数计算电源装置的功率。(2)根据感应加热的基本原理及被加热介质的特性以及技术要求,确定系统整体结构和控制策略。(3)根据系统整体结构,对各部分硬件电路进行详细设计,在设计中为保证系统的可靠、稳定运行,采用了多种防干扰、系统保护设计,并对设计好的硬件电路进行了细致调试。(4)分析系统中三相桥式全控整流电路、整流触发电路、逆变电路及系统相关保护电路的工作原理及其相应的电路功能实现以及控制回路硬件原理和控制模块及其组成方案。结合整个系统的总体工作过程,分析主回路的等效模型,通过计算选择主回路元器件参数。(5)针对中频电源装置在设计、试验、调试及运行过程中遇到的各种问题进行分析,并有针对性地对重要问题进行阐述。本文研究的中频感应加热炉电源装置经在线生产考核,验证了其可靠性及稳定性,保证了整个生产系统的平稳运行及产品质量。
其他文献
高功率脉冲技术是当前国际上很活跃的前沿高科技之一,具有广泛的应用前景。脉冲功率系统一般包括初始能源、功率调整系统、能量储存单元、脉冲成形网络(PFN)、开关和负载等几
绝缘子污闪严重威胁输电线路的安全运行。与交流相比,直流输电线路绝缘子积污更为严重,外绝缘设计更加困难。国内外对绝缘子直流污闪特性进行了大量研究,但对超、特高压直流输电线路用的大吨位绝缘子的污闪特性研究则相对较少。本文根据云广±800kV特高压直流输电工程外绝缘设计的特点,选择了6种超、特高压直流输电线路用的典型瓷和玻璃绝缘子为试品,在人工污秽试验室进行了系统的试验研究,根据试验结果分析了试品绝缘子
结合当前地籍档案工作的新特点,从自身的地籍档案管理经验出发,多角度论述了地籍管理工作存在的问题,并能据此提出有针对性的提高地籍档案利用效能的途径,希望对于提升地籍档
在漫长的进化过程中,生物体逐步和环境适应,使其结构和功能处于优化状态。生物组织的生长不仅取决于生化环境,而且还与其所处的力学环境密切相关。近年来对血管等组织的结果表明
初中政治课是一门非常重要的课程,使学生可以初步认识政治知识.初中政治涉及面是非常广的,在初中政治课程中进行体现,具有很强的复杂性,不仅包含一定的法律知识,还具有国情方
随着我国经济的不断发展,供电需求的增大和环境不断被污染这一矛盾日益凸显,为了改善传统发电方式和供电方式的不足,以及改善能源结构,从而减少环境污染,因此采用新能源发电的分布式发电技术逐渐兴起。各类分布式电源(Distributed Generation,DG)越来越多地并入大电网,为偏远负荷区及孤岛就地供能,解决了大规模集中供电方式的供电不足问题,然而也带来一系列影响。DG的并网,改变了电网的结构,
杭州湾上虞经济技术开发区创建于1998年,2013年经国务院批复升格为国家级经济技术开发区,是中国工业示范园区、长三角最强中国制造产业集聚区.作为浙江省先进国家级开发区,不
随着电力电子器件的问世,变频器应运而生,微处理器的更新换代以及三相异步电动机新颖先进的控制策略的提出,以各种各样变频设施对三相异步电动机进行变频调速的控制系统,层出不穷。然而,以智能变频器控制三相异步电动机进行变频调速的方法,是当今工程中应用最为广泛并且性价比很高的一种变频控制设施,如何使变频调速设施高度智能化,是同仁们追求和向往的目标,亦是该课题研究的背景与目的。该文在深入研究变频器发展现状与动
在有限变形理论与构造模型中,Hill应变,应变率及其相应的共轭应力都是最基本的量。过去的几十年里,为了给出这些基本量的表达式引起了许多研究人员的关注。用主轴法,Hill给出了应
双幅谐振直流环节逆变技术的提出,很好的解决了有源箝位谐振逆变器直流环节损耗过大的问题,但是由于只能采用离散脉冲调节方式,输出波形中含有较丰富的低次谐波,严重影响输出性能。本文基于双幅谐振直流环节逆变技术提出了谐振直流环节逆变器的PWM控制方案,使得谐振直流环节逆变器获得了更高的效率和更好的输出性能,以期扩大谐振直流环节变换技术在大功率场合的应用,及早实现谐振直流环节逆变技术的产业化。本文首先回顾了