שש שיטות לכוונון כוח עבור כיריים אינדוקציה מסחריות
השאר הודעה
1, מיתוג ברז ראשוני שנאי, אפנון תדר ושיטות ויסות מתח
על ידי החלפת הברז הראשי של השנאי, מתקבלות רמות הספק גבוהות, בינוניות וקטנות. בשל השימוש בשנאי יציאת כוח דופק, שלב תפוקת הכוח מותאם היטב לעומס, ושלב הכוח יכול לעבוד במצב האופטימלי. ברמות ההספק הגבוהות, הבינוניות והקטנות, נעשה שימוש במעקב אחר תדרים כדי לגרום לטרנזיסטור הכוח לעבוד במצבי מתג מתח אפס ומצבי מתג זרם אפס. מקטן עד בינוני ההספק מותאם באופן רציף על ידי כוונון עדין של תדר דופק העירור בטווח כוונון הכוח מההילוך האמצעי לגלגל הגדול. בשלב זה, טרנזיסטור הכוח פועל במתג מתח אפס ואפס זרם מופעל, מצב אפס זרם כבוי. שימוש באפנון תדרים בתוך תחום ההספק הקטן לאפס ישבש את מצב מתג מתח האפס של טרנזיסטור הכוח, כך שההספק מותאם על ידי התאמת מתח מיישר המוצא
שיטת ויסות הספק זו מורכבת ויקרה יחסית. היתרונות הבולטים שלו כוללים טווח ויסות כוח גדול, התאמה טובה של שלב תפוקת ההספק והעומס, ותנור אינדוקציה מסחרי עם עליית טמפרטורת הרדיאטור של לא יותר מ-6 מעלות בהספק של 8 קילוואט (נבדק בטמפרטורת סביבה של 25 מעלות )
2, שיטת אפנון תדר
בהספק מרבי, המעגל פועל במצב כמעט תהודה, מגדיל את תדירות פעימות העירור, והמעגל פועל במצב מנותק, וכתוצאה מכך ירידה בהספק. היתרון של שיטה זו הוא שהמעגל פשוט, אך אם התאמת הספק מתרחשת כאשר הספק המוצא של הכבשן האלקטרומגנטי גבוה, הפאזה הנוכחית מפגרת אחרי שלב המתח, ושלב המתח גדול. במצב של זרם גבוה, צריכת צינור החשמל גבוהה. בדרך זו, גם אם עליית הטמפרטורה על גוף הקירור אינה עולה משמעותית, ייתכן גם שליבת הצינור התחממה יתר על המידה ופגעה במודול הכוח ICBT, ולכן אין להשתמש בשיטה זו לוויסות הספק מעל 8kW
3, שנה את שיטת מתח התיקון
מודול המיישר התלת פאזי מוחלף במודול מיישר הניתן לשליטה, המשתמש במתח בקרה של 0-10V כדי לשנות את מתח המוצא DC של מודול המיישר לאחר תיקון כדי לשנות את הספק המוצא של הכבשן האלקטרומגנטי. במתח הכניסה המדורג, מודול המיישר מוליך במלואו כדי להשיג את ההספק המרבי המדורג. בהספק מרבי לא מדורג, עקב הירידה במתח DC של פלט המיישר, ההספק מראה ירידה ביחס הריבועי עם המתח. היתרון של שיטת ויסות הספק זו הוא שהמעגל פשוט וניתן להתאמה רציפה, ניתן לממש מעקב אחר תדרים בכל טווח ויסות ההספק. החיסרון של מעגל זה הוא שמודול המיישר הניתן לשליטה אינו מחובר במלואו במהלך ויסות ההספק, ויש פער חיתוך, אשר יש לו השפעה רבה על מחווני תאימות אלקטרומגנטית. כדי לגרום למחווני תאימות אלקטרומגנטית לעבור, יש דרישות גבוהות למעגל מסנן הספק ומיישר. ישנם רכיבים רבים יחסית בחלק זה, והנפח והעלות הכוללים עולים
4, שיטת אפנון רוחב הדופק של שינוי שלב
במעגל המוצג באיור, אם לשנאי אין ברז, הוא משמש רק כדי לבודד את סליל האינדוקציה מאספקת החשמל הראשית ולהתאים את העומס. T1 ו-T2 הן זרועות הגשר השמאלית, ו-T3 ו-T4 הן זרועות הגשר הימניות. פולסי העירור של T1 ו-T2 הפוכים ויש להם מספיק זמן מת כדי להבטיח ש-T1 ו-T2 לא יוצרות הולכה משותפת של מצב. באופן דומה, פולסי העירור של T3 ו-T4 הפוכים ויש להם גם מספיק זמן מת. כאשר הפרש הפאזות של פעימות העירור של זרועות הגשר השמאלית והימנית משתנה מ-180 מעלות ל-0 מעלות, ההספק של תנורי אינדוקציה מסחריים משתנה באופן רציף וחלק ממקסימום למינימום, וטרנזיסטור ההספק על מחצית זרוע הגשר משיגה מיתוג מתח אפס; בנוסף, טרנזיסטור הכוח בחצי מזרוע הגשר משיג מיתוג זרם אפס. כשמשתמשים בשיטת אפנון רוחב הפולסים משמרת הפאזה בפועל, השראות הפיצוי מושמטת, וכאשר הספק של הכבשן האלקטרומגנטי המסחרי נמוך, מתג המתח האפס של זרוע הגשר המובילה יאבד את הדיוק. לכן, רצוי להשתמש בשיטת חימום רווח כדי להתאים את ההספק כאשר ההספק נמוך
החיסרון של שיטת אפנון רוחב הפולסים בהסטת פאזה הוא בכך שיש כמות גדולה של זרם העוברת דרך דיודה החופשית בצינור ה-IGBT, ומצב העבודה של צינור החשמל אינו טוב כמו שיטת ברז השנאי שהוזכרה לעיל. היתרון שלו הוא שהוא יכול להתאים את ההספק באופן רציף, ולבטל את הצורך בשלושה מגע AC
5, שיטת מיתוג ברז ראשונית עבור שנאי פלט כוח דופק
ניתן לחבר את המגעים הפתוחים בדרך כלל J1-1, J2-1 ו-J3-1 של שלושה מגע AC באמצעות מעגל הבקרה כדי לחבר את הברז הראשי של שנאי פלט הכוח הדופק, לפי הסדר להשיג כוח הילוך גבוה, בינוני, קטן ושלישי (כמתואר באיור המצורף). לשיטת ויסות הספק זו יש נפח גדול יותר של התנועה עקב נוכחות מגע, אך בגדול, בינוני, וכאשר הכוח נמצא בהילוך שלישי, ניתן להשתמש במעקב אחר תדרים כדי לגרום לטרנזיסטור הכוח לעבוד במתג מתח אפס ו מצבי מתג זרם אפס (ראה מעגל מעקב תדר מתג רך ב"חדשות אלקטרוניות", גיליון 14, 2005). מבין כל שיטות ויסות ההספק, עליית הטמפרטורה של טרנזיסטור ההספק בשיטה זו היא הנמוכה ביותר, והיעילות התרמית של תנור האינדוקציה היא מעל 95 אחוז.
אבל תהיה זהיר! החיבור והשחרור של המגע חייבים תחילה לכבות את דופק העירור כדי לעבור בין שלב פלט הכוח למצב החופשי הנוכחי
6, שיטת חימום מרווחים
הפעל פעימות עירור על הרווח כדי לחמם לסירוגין את סיר האינדוקציה, ולשלוט במרווח זמן החימום לסירוגין כדי להתאים את הספק של סיר האינדוקציה. לשיטה זו יש מעגל פשוט, אך עשוי להיות רעש אלקטרומגנטי במהלך הדלקה/כיבוי והשפעת זרם על אספקת החשמל. בעת שימוש בשיטת התאמת הספק זו, יש לשים לב כי יש לכבות את דופק העירור בזמן חציית הזרם אפס, אחרת הרעש האלקטרומגנטי בתחתית הסיר יהיה גדול במהלך הכיבוי
התוכן הנ"ל מאורגן על ידי חברת חימום סופרב, חימום סופר. ייצור מקצועי בעיקר: גופי חימום תעשייתיים, גופי מדידת טמפרטורה, ציוד ייצור, אביזרים וחומרי גלם כגון מחממי צינור, מחממי צינור, מחממי חגורה, מחממי קרמיקה, מחממי גומי סיליקון, צמדים תרמיים וכו'.
ברוכים הבאים לשותפים בתעשייה העולמית לדון בשיתוף פעולה!








