หน้าหลัก - ความรู้ - รายละเอียด

หกวิธีในการปรับกำลังไฟสำหรับเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงพาณิชย์

1, การสลับแท็ปหลักของหม้อแปลง, การมอดูเลตความถี่, และวิธีการควบคุมแรงดันไฟฟ้า
โดยการสลับก๊อกปฐมภูมิของหม้อแปลง จะได้ระดับพลังงานสูง กลาง และเล็ก เนื่องจากการใช้พัลส์พาวเวอร์เอาท์พุตทรานส์ฟอร์ม สเตจเอาท์พุตกำลังจึงเข้ากันได้ดีกับโหลด และสเตจกำลังสามารถทำงานได้ในสถานะที่เหมาะสมที่สุด ที่ระดับพลังงานสูง กลาง และเล็ก การติดตามความถี่จะใช้เพื่อทำให้ทรานซิสเตอร์กำลังทำงานในสวิตช์แรงดันเป็นศูนย์และสถานะสวิตช์ปัจจุบันเป็นศูนย์ ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง กำลังจะถูกปรับอย่างต่อเนื่องโดยการปรับความถี่พัลส์กระตุ้นแบบละเอียดภายในช่วงการปรับกำลังจากเกียร์กลางถึงเกียร์ใหญ่ ในขณะนี้ ทรานซิสเตอร์กำลังทำงานในสวิตช์แรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์และกระแสเป็นศูนย์เปิดอยู่ สถานะปิดกระแสไฟฟ้าเป็นศูนย์โดยประมาณ การใช้การมอดูเลตความถี่ภายในเกียร์ขนาดเล็กจนถึงช่วงพลังงานเป็นศูนย์จะรบกวนสถานะสวิตช์แรงดันเป็นศูนย์ของทรานซิสเตอร์กำลัง ดังนั้นกำลังจะถูกปรับโดยการปรับแรงดันเอาต์พุตวงจรเรียงกระแส
วิธีการควบคุมพลังงานนี้ค่อนข้างซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายสูง ข้อได้เปรียบที่โดดเด่น ได้แก่ ช่วงการควบคุมพลังงานขนาดใหญ่ การจับคู่สเตจเอาต์พุตและโหลดที่เหมาะสม และเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ที่อุณหภูมิหม้อน้ำเพิ่มขึ้นไม่เกิน 6 องศาที่กำลังไฟ 8 กิโลวัตต์ (ทดสอบที่อุณหภูมิแวดล้อม 25 องศา )
2 วิธีการมอดูเลตความถี่
ที่กำลังสูงสุด วงจรจะทำงานในสถานะใกล้เสียงสะท้อน เพิ่มความถี่พัลส์กระตุ้น และวงจรทำงานในสถานะดีทูน ส่งผลให้กำลังลดลง ข้อดีของวิธีนี้คือวงจรนั้นง่าย แต่ถ้าการปรับกำลังเกิดขึ้นเมื่อกำลังขับของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าสูง เฟสปัจจุบันจะล้าหลังเฟสแรงดัน และเฟสแรงดันจะมีขนาดใหญ่ ในสถานะของกระแสไฟฟ้าสูง การสิ้นเปลืองพลังงานของท่อจะสูง ด้วยวิธีนี้ แม้ว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นบนฮีตซิงก์จะไม่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็อาจเป็นไปได้ว่าแกนของท่อมีความร้อนมากเกินไปและทำให้โมดูลพลังงาน ICBT เสียหาย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้วิธีนี้สำหรับการควบคุมพลังงานที่สูงกว่า 8kW
3, เปลี่ยนวิธีแก้ไขแรงดันไฟฟ้า
โมดูลวงจรเรียงกระแสแบบสามเฟสถูกแทนที่ด้วยโมดูลวงจรเรียงกระแสที่ควบคุมได้ ซึ่งใช้แรงดันควบคุม 0-10V เพื่อเปลี่ยนแรงดันเอาต์พุต DC ของโมดูลวงจรเรียงกระแสหลังการแก้ไขเพื่อเปลี่ยนกำลังเอาต์พุตของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า ที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่กำหนด โมดูลวงจรเรียงกระแสจะนำไฟฟ้าได้เต็มที่เพื่อให้ได้กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่กำหนด ที่กำลังไฟฟ้าสูงสุดที่ไม่ได้รับการจัดอันดับ เนื่องจากการลดลงของแรงดันไฟตรงของเอาต์พุตวงจรเรียงกระแส กำลังไฟฟ้าจะแสดงความสัมพันธ์ของกำลังสองกับแรงดันที่ลดลง ข้อดีของวิธีการควบคุมพลังงานนี้คือวงจรนั้นเรียบง่ายและสามารถปรับได้อย่างต่อเนื่อง การติดตามความถี่สามารถรับรู้ได้ในช่วงการควบคุมพลังงานทั้งหมด ข้อเสียของวงจรนี้คือโมดูลวงจรเรียงกระแสที่ควบคุมได้นั้นไม่ได้เชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์ระหว่างการควบคุมกำลังไฟ และมีช่องว่างซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากต่อตัวบ่งชี้ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ตัวบ่งชี้ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าผ่าน มีข้อกำหนดสูงสำหรับวงจรกรองกำลังและวงจรกรองเรียงกระแส มีส่วนประกอบค่อนข้างมากในส่วนนี้ และปริมาณโดยรวมและต้นทุนเพิ่มขึ้น
4, วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์กะระยะ
ในวงจรที่แสดงในรูป ถ้าหม้อแปลงไม่มีแทป ทำหน้าที่แยกขดลวดเหนี่ยวนำออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักและจับคู่กับโหลดเท่านั้น T1 และ T2 เป็นแขนสะพานด้านซ้าย และ T3 และ T4 เป็นแขนสะพานด้านขวา พัลส์กระตุ้นของ T1 และ T2 นั้นกลับด้านและมีเวลาตายเพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่า T1 และ T2 จะไม่สร้างการนำสถานะร่วม ในทำนองเดียวกัน พัลส์กระตุ้นของ T3 และ T4 จะกลับด้านและมีเวลาตายเพียงพอด้วย เมื่อความแตกต่างของเฟสของพัลส์กระตุ้นของแขนสะพานซ้ายและขวาเปลี่ยนจาก 180 องศาเป็น 0 องศา พลังของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงพาณิชย์จะแปรผันอย่างต่อเนื่องและราบรื่นจากสูงสุดไปต่ำสุด และกำลังของทรานซิสเตอร์ครึ่งหนึ่งของ แขนสะพานบรรลุการสลับแรงดันไฟฟ้าเป็นศูนย์ นอกจากนี้ ทรานซิสเตอร์กำลังที่ครึ่งหนึ่งของแขนบริดจ์ยังให้การสลับกระแสเป็นศูนย์ เมื่อใช้วิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบเปลี่ยนเฟสในทางปฏิบัติ จะละเว้นค่าความเหนี่ยวนำการชดเชย และเมื่อกำลังของเตาแม่เหล็กไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ต่ำ สวิตช์แรงดันศูนย์ของแขนสะพานนำจะสูญเสียความแม่นยำ ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้วิธีการให้ความร้อนแบบช่องว่างเพื่อปรับพลังงานเมื่อพลังงานต่ำ
ข้อเสียของวิธีการมอดูเลตความกว้างพัลส์แบบเปลี่ยนเฟสคือมีกระแสจำนวนมากผ่านไดโอดอิสระในหลอด IGBT และสถานะการทำงานของหลอดไฟฟ้าไม่ดีเท่าวิธีแตะหม้อแปลงที่กล่าวถึงข้างต้น ข้อดีของมันคือสามารถปรับกำลังไฟได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่ต้องใช้คอนแทค AC สามตัว
5, วิธีการเปลี่ยนการแตะหลักสำหรับหม้อแปลงเอาต์พุตกำลังพัลส์
หน้าสัมผัสที่เปิดตามปกติ J1-1, J2-1 และ J3-1 ของคอนแทค AC สามตัวสามารถเชื่อมต่อผ่านวงจรควบคุมเพื่อเชื่อมต่อก๊อกหลักของหม้อแปลงเอาต์พุตกำลังพัลส์ตามลำดับ เพื่อให้ได้กำลังเกียร์สูง กลาง เล็ก และเกียร์สาม (ดังรูปที่แนบ) วิธีการควบคุมพลังงานนี้มีปริมาณการเคลื่อนไหวที่มากขึ้นเนื่องจากมีคอนแทคเตอร์ แต่มีขนาดใหญ่ ปานกลาง และเมื่อกำลังอยู่ในเกียร์สาม การติดตามความถี่สามารถใช้เพื่อทำให้ทรานซิสเตอร์กำลังทำงานในสวิตช์แรงดันเป็นศูนย์และ สถานะสวิตช์ปัจจุบันเป็นศูนย์ (ดูวงจรติดตามความถี่ของซอฟต์สวิตช์ใน "ข่าวอิเล็กทรอนิกส์" ฉบับที่ 14, 2005) ในบรรดาวิธีการควบคุมกำลังทั้งหมด อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของทรานซิสเตอร์กำลังในวิธีนี้จะต่ำที่สุด และประสิทธิภาพเชิงความร้อนของเตาเหนี่ยวนำจะมากกว่า 95 เปอร์เซ็นต์
แต่ระวัง! การเชื่อมต่อและการปลดคอนแทคเตอร์ต้องปิดพัลส์กระตุ้นก่อนเพื่อสลับระหว่างสเตจเอาท์พุตและสถานะว่างในปัจจุบัน
6 วิธีการทำความร้อนช่องว่าง
ใช้พัลส์กระตุ้นกับช่องว่างเพื่อให้ความร้อนแก่เตาแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นระยะ และควบคุมช่วงเวลาการให้ความร้อนเป็นระยะเพื่อปรับกำลังของเตาแม่เหล็กไฟฟ้า วิธีนี้มีวงจรง่ายๆ แต่อาจมีสัญญาณรบกวนแม่เหล็กไฟฟ้าระหว่างเปิด/ปิดและกระแสไฟฟ้ากระทบกับแหล่งจ่ายไฟ เมื่อใช้วิธีการปรับพลังงานนี้ ควรสังเกตว่าต้องปิดพัลส์กระตุ้นในเวลาที่กระแสข้ามศูนย์ มิฉะนั้น เสียงแม่เหล็กไฟฟ้าที่ด้านล่างของหม้อจะมีขนาดใหญ่ระหว่างการปิดเครื่อง

 

เนื้อหาด้านบนนี้จัดโดย Superb heater Company ซุปเปอร์ฮีตเตอร์ การผลิตระดับมืออาชีพส่วนใหญ่: องค์ประกอบความร้อนในอุตสาหกรรม, องค์ประกอบการวัดอุณหภูมิ, อุปกรณ์การผลิต, อุปกรณ์เสริม และวัตถุดิบ เช่น เครื่องทำความร้อนแบบท่อ, เครื่องทำความร้อนแบบท่อ, เครื่องทำความร้อนแบบสายพาน, เครื่องทำความร้อนแบบเซรามิก, เครื่องทำความร้อนแบบยางซิลิโคน, เทอร์โมคัปเปิล ฯลฯ

ยินดีต้อนรับพันธมิตรอุตสาหกรรมระดับโลกเพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือ!

info-908-902

ส่งคำถาม

คุณอาจชอบ