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固态高频感应加热装置移相调功方法 总被引:6,自引:0,他引:6
对固态高频感应加热装置的功率控制方法进行比较,仔细分析了移相调功方法的主电路工作原理,输出功率与移相角和工作频率之间的变化,并对移相调功方法的主要特点进行了介绍。 相似文献
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为了提高电源效率,使电源输出额定功率,采用静电耦合的方法设计LLC谐振负载实现负载匹配,分析了LLC谐振负载的特性和负载匹配实现的原理以及感应加热电源控制变量的选取.另外,在LLC谐振负载的基础上,针对感应加热电源移相调功时,具有较大的开关损耗问题,提出了一种新型LLC谐振负载感应加热电源拓扑结构,该结构下逆变器开关器件基本上都能够实现软开关,给出了移相调功的工作原理和输出功率的分析计算,并通过仿真,验证了理论分析的合理性. 相似文献
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介绍了脉冲密度调功(Pulse Density Modulation,简称PDM)的原理,由于PDM在品质因数较小时,负载电流波动很大,因此采用均匀PDM方法进行改进,推导出品质因数与谐振周期数的关系。通过给定品质因数,可以很方便地计算出一个工作周期内的最小脉冲密度,从而避免过小的电流流过负载,使负载电流连续,保证对负载谐振频率进行可靠跟踪。经过仿真和试验验证了该分析的正确性。 相似文献
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脉宽密度调制(PDM )功率控制串联谐振式高频逆变器在实现逆变的同时能够进行输出功率的调节,与传统的串联谐振逆变器相比,采用直流斩波调节功率的PDM 具有功耗小,成本低,电路结构简单等优点。PDM 的功率控制是以由若干个单位周期构成的控制周期为时间单位进行控制的,不同的控制精度和控制频率引起功率控制纯滞后时间发生变化,采用一般的PID 控制方法难以适应这种控制要求。提出一种基于模糊逻辑的控制方法,以TM S320LF2407A 为控制中心,有效地克服了PDM 串联谐振逆变器功率控制过程中控制周期的改变对控制器参数的影响,设计并搭建了实验装置。其实验结果验证了该方法的正确性和有效性。 相似文献
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由于工业中分段加热的需要,必须采用多个感应器对工件进行分段加热。对目前采用的方法进行了一些归纳整理,并提出一种多个逆变器共同加热一个工件不同区域的方法。每个逆变器主电路采用半桥拓扑,连接一个感应器。由理论分析可知,当每个逆变器的负载电流同相位时,各逆变器之间的功率相互独立,不受磁场耦合的影响。制作了一台由两个逆变器组成的实验样机,通过实验验证了理论分析的正确性。 相似文献
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给出了斩波器控制的串联逆变感应加热电源的状态空间模型 ,将其简化成Buck变换器。采用最优PI控制策略 ,并分析了系统的稳定性。 相似文献