基于可编程逻辑器件的高频感应加热电源的研究.pdf
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1、山东大学硕士学位论文摘 要 高频感应加热电源在现代工业中有着广泛的应用。基于高频感应加热电源具有加热效率高、速度快等一些特殊的优点,对其进行研究具有特别重要的意义。针对目前能源短缺的现状,研制高频感应加热电源提高能源利用效率势在必行。本文首先对感应加热电源的基本原理、发展现状等做了简要概述。接着介绍了感应加热电源的基本结构组成,分析了感应加热电源两种不同类型的主电路结构形式及其各自的优缺点,阐述了串联谐振型感应加热电源的调功方式。在此基础上确定了本文的设计方案。设计了感应加热电源的主电路并计算了各个组成部分器件的参数,同时对主电路做了M U L T 工 S I M 仿真,为眯后的实验奠定了基础
2、。本文中着重分析研究了电源控制电路的原理及其具体实现方法,给出了详细的硬件电路设计原理图和各 自的工作原理说明;并且设计了高频感应加热电源的驱动及保护电路。最后给出高频感应加热电源的实验结果及结论。本文重点之一是阐述感应加热电源移相调功式逆变电路控制技术。重点之二是在高频感应加热电源中应用软开关技术。重点之三,即本课题的首要创新点,是基于现代数字 电子设计技术,以可编程逻辑器件和单片机相结合的方式设计系统控制电路模块,如区别于模拟电路锁相环的全数字锁相环(D P L L)的设计、P W M 信号发生器等。并对各模块进行软件仿真且把各模块整合到系统中进行了实验验证。该点的意义在于实现了高频感应加
3、热 电源由模拟电路控制系统向数字化控制的转变。本文以串联谐振型感应加热电源为研究对象,研制最大输出功率为4 0 K W,输出振荡频率范围在2 0-8 0 K H z 的高频感应加热电源。以实验验证了本文设计方案的可行性及可靠性,性能指标基本达到了系统设计的要求.为以后研制更高输出频率、更高输出功率的高频感应加热电源奠定了基础,但通过实践发现在该设计方案中仍存在需要解决的问题。关键词:感应加热,串联谐振,软开关,移相,全数字锁相环山东大学硕士学位论文A B S T R A C T H i g h-f r e q u e n c y h i g h-p o w e r i n d u c t i
4、o n h e a t e r i s w i d e l y u s e d i nt h e m o d e r n i n d u s t r y.I n v i e w o f t h e p r e s e n t s i t u a t i o n o f d o m e s t i ce n e r g y s h o r t a g e,r e s e a r c h o n H i g h-f r e q u e n c y h i g h-p o w e r i n d u c t i o nh e a t e r i s n e c e s s a r y a n d v
5、 a l u a b l e b e c a u s e i t i s c h a r a c t e r i s t i c o f s o m ee s p e c i a l l y g o o d c h a r a c t e r s s u c h a s h i g h e f f i c i e n c y,r a p i d s p e e d.A t f i r s t,w e d i s c u s s t h e p r i m a r y p r i n c i p l e a n d a c t u a l i t y o fi n d u c t i o n h
6、 e a t i n g p o w e r s u p p l y.T h e n,w e p r e s e n t t h e b a s i c s t r u c t u r eo f i n d u c t i o n h e a t i n g p o w e r s u p p l y,a n d t h e t w o t y p e s o f c i r c u i t s,w h o s e a d v a n t a g e s a n d d i s a d v a n t a g e s a r e a l l d i s c u s s e d.M o r e
7、o v e r,t h i ss e c t i o n d i s c u s s e s s o m e p o w e r m o d u l a t i o n m e t h o d s.A f t e r a s c e r t a i n i n gt h e s c h e m e,w e g i v e t h e m a i n c i r c u i t d e s i g n a n d t h e p a r a m e t e r s o fe a c h c o m p o n e n t w h i c h m a k e u p t h e w h o l e
8、 s y s t e m.T h e s i m u l a t i o n o f t h em a i n c i r c u i t t h r o u g h M U L T I S I M t e s t i f i e s t h e r e a s o n a b l e o f t h e a b o v ec a l c u l a t i o n.W e a n a l y z e t h e p o w e r s u p p l y s c o n t r o l s y s t e m a s o n e o ft h e i m p o r t a n t e m
9、p h a s e s,a n d p r e s e n t t h e s y s t e m s s c h e m a t i c c i r c u i t sp a r t i c u l a r l y a s w e l l.M e a n w h i l e,w e a n a l y z e d r i v e r c i r c u i t a n d t h ep r o t e c t i o n c i r c u i t o f t h e H i g h-f r e q u e n c y h i g h-p o w e r i n d u c t i o nh
10、 e a t e r.F i n a l l y,w e g i v e t h e r e s u l t a n d c o n c l u s i o n a b o u t t h ee x p e r i m e n t d e s i g n.I n t h i s p a p e r,w e p r e s e n t t h r e e e m p h a s i z e s.T h e f i r s t e m p h a s i z ei s p r e s e n t i n g t h e c o n t r o l m e t h o d s i n t h e p
11、 h a s e-s h i f t e d p o w e rm o d u l a t i o n i n v e r t e r c i r c u i t.T h e s e c o n d o n e i s i n t r o d u c i n g t h e s o f ts w i t c h i n g t e c h n o l o g y a p p l i e d i n H i g h-f r e q u e n c y h i g h-p o w e r i n d u c t i o nh e a t e r.E s p e c i a l l y,t h e
12、t h i r d o n e,w h i c h i s a l s o t h e m o s t i m p o r t a n ti n n o v a t i o n b a s e d o n t h e m o d e r n E D A,i s d e s i g n i n g t h e s y s t e m sc o n t r o l c i r c u i t r e a l i z e d t h r o u g h P L D a n d M C U.s u c h a s a l l d i g i t a lP h a s e-l o c k e d l o
13、 o p w h i c h i s d i f f e r e n t f r o m a n a l o g u e P L L,P W M s i g n a lc r e a t o r a n d s o o n.T h e m e a n i n g o f t h e i n n o v a t i o n i s r e a l i z i n g t h e山东大学硕士学位论文二 二 二 二 二 二 二 二 二 二 留 二 二 二 二 二t r a n s i t i o n f r o m a n a l o g y c o n t r o l s y s t e m t
14、o d i g i t a l c o n t r o l s y s t e m f o rt h e H i g h-f r e q u e n c y h i g h-p o w e r i n d u c t i o n h e a t e r.A s t h e s e r i e s r e s o n a n t i n d u c t i o n h e a t e r b e i n g t h e m a i n r e s e a r c ho b j e c t,t h i s p a p e r a i m s t o m a k e r e a l i z a t
15、i o n o f t h e H i g h-f r e q u e n c yh i g h-p o w e r i n d u c t i o n h e a t e r o f w h i c h t h e m a x i m u m o u t p u t p o w e r i s 4 0 K Wa n d t h e r a n g e o f t h e o u t p u t f r e q u e n c y i s 2 0 一8 0 K H z.E x p e r i m e n t s h a v ec e r t i f i e d t h e r e l i a
16、b i l i t y a n d t h e f e a s i b i l i t y a n d t h e i n d e x o fp e r f o r m a n c e s a t i s f i e s t h e p r i m e d e s i g n r e q u i r e m e n t,t h u s m a k i n gf o u n d a t i o n f o r h i g h e r p o w e r a n d h i g h e r f r e q u e n c y.H o w e v e r,t h e r e a r es t i l
17、 l s o m e p r o b l e m s t o b e s o l v e d i n f u t u r e w o r k.K e y W o r d s:i n d u c t i o n h e a t e r,s e r i e s r e s o n a n t,s o f t s w i t c h i n g,p h a s e 一 s h i f t e d,a l l d i g i t a l p h a s e 一 l o c k e d l o o p迸 原 创 性 声 明 本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下,独立进行研究 所取得的 成
18、果。除文中己 经注明引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体己 经发表或撰写过的科研成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本声明的法律责任由本人承担。l 0 7论文作者签名:马庆强日 期:2 0 0 6.9.1 0 关于学位论文使用授权的声明 本人完全了 解山东大学有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留或向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅;本人授权山东大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或其他复制手段保存论文和汇编本学位论文。(保密论文在解密后应遵守此规定)1 4,v c论文作者签
19、名:马庆强导师签名 干 ;S之 要口;一2 一 竹/枯曰期:2 0 0 6.9.1 0山东大学硕士学位论文第一章 概 述1.1感应加热的基本原理 十九世纪初人们发现了电磁感应现象,得知处于交变磁场中的导体会产生感应涡流引起导体发热,但在开始阶段人们并没有想到利用这一现象,相反则是尽力抑制这种效应,直到十九世纪末期人们才开始有 目的的利用这一原理进行对金属的熔炼、热处理、压力加工前的透热等,由此就出现了各种各样的感应加热设备。1.1.1电磁感应与感应加热 法拉第建立的电磁感应定律说朋,处于交变磁场内的导体其两端会感应出电动势,电路闭合成回路时则产生感应电流。感应加热的基本原理就是电磁感应定律,其
20、原理如图1.1 所示:i图 1.1感应加热原理 如上图所示,在导体外面绕一匝数为N:的线圈,交变电流i:通入线圈后,感应线圈中就会产生同频的交变磁通。,在金属工件中就会产生相应感应 电动势e,则有M A X W E L L 电磁方程式:e 二 一 N 2 塑 ar(1 一 1)设交变磁通为d =(D m s i n c o t,则:e=-N 2 4!=-N 2(D m c o c o s(A t d t(1一 2)山东大学硕士学位论文因此感应 电动势的有效值 为:E=2 7 l 尹 2 中 M 涯=4.4 4 f N咖(1 一 3)此感应电动势在工件中产生感应涡流使工件内部加热,其焦耳热为:Q
21、=0.2 4 I 2 R t(1 一 4)其中:Q:感应电流通过电阻产生的热量(J);工:感应电流有效值(A);R:工件的等效电阻(a);t:工件通电的时间(S):由此可知,感应加热是利用 电磁感应将电能传递给被加热工件,然后在工件内部电能又转变为热能的过程,它与一般的电气设备中由于电磁感应而产生涡流进而产生发热的原理是一样的,不过在感应加热中我们是利用了这一效应,而不像一般情况下我们都是试图抑制此现象山。由上面的焦耳热表达式可以看出,感应电动势及发热功率与交变磁通的频率和磁场强度有关,感应线圈中流过的电流越大,其产生的对应磁通量就越大,因而可以通过提高感应线圈中的电流值而使工件中的感应涡流加
22、大;同时一定条件下提高工作频率也可以提高工件中的感应电流,从而使工件发热效果得到增强,加热速度增快。感应涡流的大小同时与金属工件的截面大小、形状、工件材料的导电率、导磁率及透入深度等因素有关。1.1.2 透入深度与集肤效应 在感应加热过程中存在着三种效应:集肤效应、邻近效应和圆环效应,下面分别介绍这三种效应1 :集肤效应:当交流电通过导体时,沿导体截面上的电流分布不是均匀的,最大的电流密度出现在导体的表面层,我们称这种电流集聚的现象为集 肤 效应。邻近效应:两根通有交流 电的导体距离很近时,导体中的电流分布会受彼此的影响而有所变化。若两个导体中电流方向相反,则最大的电流密度出现在两导体的内侧,
23、反之若导体中电流方向相同,则最大电流出现在导体外侧,这种现象就称作邻近效应。z山东大学硕士学位论文二一二 一二 二二 二 二二 二 二二 二 二二 二 二二 二二 二 留二 圆环效应:将交流电通过圆环形线圈时,最大的电流密度出现在线圈导体的内侧,这种现象称作圆环效应。感应加热电源就是综合利用此三种效应的设备。交变磁场在导体中感应出的交变涡流由于集肤效应的影响,其沿横截面由导体表面至中心按指数规律衰减。工程上规定,当涡流强度由表面向内层衰减到其最大值的0.3 6 8(1/e)时,此处与表面的距离S 称为电流透入深度。由于由涡流产生的热量与涡流的平方成正比,因此热量由工件表面至芯部的下降速度比涡流
24、的下降速度快的多,我们可以近似认为感应加热的热量集中在厚度为电流 透入深 度 5 的薄层 中。工程 上,透 入 深 度 可 由下面 表达 式 确定:”一 0 3 0 摄(1一 5)其中:P:导体材料的电阻率(s z c m);卜:导体材料的相对磁导率;f:感应A 流的频率(H z);由上式可得知,当被加热工件、材料的电阻率 p、相对磁导率林,确定以后,透入深度6 只与感应涡流的频率f 的平方根成反比。因此我们可以通过改变频率来控制透入深度,因为在某些金属热处理中,工艺要求工件的透入深度要在一定的范围之内,如此以来我们就可 以很好的满足工艺要求。.2感应加热电源的特点和应用 由前节叙述可知,感应
25、加热是根据电磁感应原理,利用工件中涡流产生的热量对工件进行加热的。现在感应加热技术己广泛应用于国民经济的各个领域。从工业上开始应用感应加热电源以来,感应加热的理论和感应加热装置都有很大的发展,感应加热的应用领域和应用范围也越来越广。究其原因,主要是感应加热具有如下一些特点:(1)热温度高,而且是非接触式加热:(幻 加热效率高,可以节能;(3)加热速度快,被加热物的表面氧化少:(4)温度容易控制,产 品质 量稳定,节 能:可 以局 部 加热,山东大学硕士学位论文产 品质量好,节能;容易实现 自动控制,省力;作业环境好,几乎没有热,作业占地少,生产效率高;能加热形状复杂的工件;噪 声 和灰 尘;、
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