电力电子技术课程设计中频加热电源主电路设计说明

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1、....电力电子技术课程设计题目中频加热电源主电路设计学院专业班级学号学生姓名指导老师学习.参考....目录1设计内容和设计要求…………………………………………………31.1设计内容1.2设计要求2中频加热电源…………………………………………………………42.1中频加热电源基本原理2.2中频加热电源基本结构3整流电路的设计………………………………………………………63.1整流电路的选择3.2三相桥式全控整流电路3.3整流电路参数计算4逆变电路的设计……………………………………………………104.1逆变电路的选择4.2逆变电路参数计算5保护电路的设计……

2、………………………………………………145.1过电压保护5.2过电流保护6设计结果分析………………………………………………………186.1仿真结果6.2主电路原理图6.3结果分析7设计心得体会………………………………………………………238参考文献……………………………………………………………24学习.参考....1设计内容和设计要求1.1设计内容1)额定中频电源输出功率PH=100kw,极限中频电源输出功率PHM=1.1PH=110kW;2)电源额定频率f=1kHz;3)逆变电路效率h=95%4)逆变电路功率因数:cosj=0.866,j=30o;5

3、)整流电路最小控制角amin=15o;6)无整流变压器,电网线电压UL=380V;7)电网波动系数A=0.95~1.10。1.2设计要求1)画出中频感应加热电源主电路原理图;2)完成整流侧电参数计算;3)完成逆变侧电参数计算;4)利用仿真软件分析电路的工作过程;5)编写设计说明书,设计小结。学习.参考....2中频加热电源2.1中频加热电源基本原理感应加热利用导体处于交变的电磁场中产生感应电流,即涡流,所形成的热效应使导体本身发热。根据不同的加热工艺的要求,感应加热采用的电源的频率有工频(50HZ),中频(60-10000HZ),高频(高于10000H

4、Z)。感应加热本身的物体必须是导体,感应加热能在被加热物体内部直接生热,因而热效率高,升温速度快,容易实现整体均匀加热或局部加热。感应加热利用交流电建立交变磁场涡流对金属工件进行感应加热,基本工作原理如图1,A为感应线圈,B为被加热工件,若线圈A中通以交流电流i1,则线圈A内产生随时间变化的磁场,置于交变磁场中的被加热工件B要产生感应电动势e2,形成涡流i2,这些涡流使金属工件发热,因此,感应加热是靠感应线圈把电能传递给要加热的金属工件,然后在金属工件内部转换成热能,感应线圈与被加热工件不直接接触,能量是通过电磁感应传递的。学习.参考....为了将金属

5、工件加热到一定的温度,要求工件中的感应电流尽可能地大,增加感应线圈中的电流,可以增加金属工件中的交变磁通,进而增加工件中的感应电流,现代感应加热设备中,感应线圈中的电流最大可以达到几千甚至上万安培。增加工件中感应电流的另一个有效途径是提高感应线圈中电流的频率,由于工件中的感应电势正比于交变磁通的变化率,感应线圈中电流的频率越高,磁通的变化就越快,感应电势就越大,工件中的感应电流也就越大。对同样的加热效果,频率越高,感应线圈中的电流就可以小一些,这样可以减少线圈中的功率损耗,提高设备的电效率。2.2中频加热电源基本结构经过半导体器件的发展,感应加热电源的

6、拓扑结构逐渐固定为一种AC∕DC∕AC的变换形式,基本结构如图所示,由整流器,滤波器,逆变器及一些控制和保护电路组成。学习.参考....3整流电路的设计3.1整流电路的选择整流电路是电力电子电路中最早出现的一种,它将交流电变为直流电,应用十分广泛,电路形式各种各样;按组成的器件可分为不可控、半控和全控三种,按电路结构可分为桥式电路和零式电路,按交流输入相数分为单相电路和多相电路,按变压器二次侧电流的方向是单相或双相,又分为半波电路和全波电路;实用电路是上述的组合结构。整流电路的实质就是把交流电能转换为直流电能的电路。1)整流电路的分类当负载容量大,要求

7、直流电压脉动小时,应采用三相整流电路,这里我们采用三相可控整流电路。我们学过的常用的三相可控整流的电路有三相半波、三相半控桥、三相全控桥、双反星形、多重化整流电路等。(1)三相半波可控整理电路结构和控制简单,但输出脉动大,变压器二次侧电流中含直流分量,造成变压器铁芯直流磁化,实际上很少应用此种电路。学习.参考....(2)双反星形结构二次侧为两组匝数相同极性相反的绕阻,分别接成两组三相半波电路,它二次侧两绕组的极性相反可消除铁芯的直流磁化带平衡电抗器能保证两组三相半波整流电路能同时导电。与三相桥式电路相比,双反星形电路的输出电流可大一倍。(3)多重化整

8、流电路是采用相同器件时可达到更大的功率。可减少交流侧输入电流的谐波或提高功率因数,从而减小对供

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