Трехфазный с нулевым выводом двухчастотный инвертор тока для индукционного нагрева

Предлагаемое изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов. Технический результат заключается в одновременном генерировании высокочастотного и низкочастотного трехфазного электромагнитных полей и упрощении. Трехфазный двухчастотный инвертор тока состоит из входного дросселя и трех однофазных однотактных инверторов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных транзистора, диода, однофазной активно-индуктивной нагрузки и компенсирующего конденсатора, при этом все однофазные инверторы первыми выводами транзисторов подсоединены к второму выводу входного дросселя, первый вывод которого соединен с первым полюсом источника постоянного напряжения, а вторыми выводами однофазных активно-индуктивных нагрузок инверторы подсоединены к второму полюсу источника постоянного напряжения с образованием трехфазной активно-индуктивной нагрузки, включенной по схеме «звезда», при этом все транзисторы включены в прямом направлении по отношению к полярности источника постоянного напряжения, диоды включены согласно последовательно с транзисторами, а однофазные активно-индуктивные нагрузки зашунтированы компенсирующими конденсаторами. Трехфазный двухчастотный инвертор тока дополнительно снабжен тремя контурами, каждый из которых состоит из конденсатора и дросселя, при этом в каждом контуре конденсатор включен между диодом и активно-индуктивной нагрузкой, а дроссель включен параллельно цепи, образованной последовательно соединенным упомянутым конденсатором и активно-индуктивной нагрузкой. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

 

Предлагаемое изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов.

Известно, что при индукционном нагреве и плавке металлов широко применяется параллельный инвертор, который является аналогом предлагаемому изобретению (Приложение 1, Л.1. Тиристорные преобразователи повышенной частоты для электротехнологических установок. Е.И.Беркович и др. - 2-е изд. доп. и перераб. - Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд., 1983, стр. 16, рис. 2.1).

Известно, что в одночастотном электромагнитном поле расплавленный металл в нагрузке-индукторе под действием электромагнитных сил движется в нижней части индуктора около стенок снизу вверх, а около оси индуктора - сверху вниз, в верхней же части индуктора металл около стенок индуктора движется сверху вниз, а около оси индуктора - снизу вверх, т.е. создается два контура циркуляции. В результате этого движения происходит перемешивание жидкого металла, что улучшает его качество (Приложение 2. Л.2. Шамов А.Н., Бодажков В.А. Проектирование и эксплуатация высокочастотных установок. Изд. 2-е перераб. и доп. - Л.: Машиностроение, (Ленингр. отд.), 1974, стр.45, рис.22). Однако при двух контурах циркуляции перемешивание металла не эффективно, поэтому для повышения эффективности электромагнитного перемешивания металла целесообразно применение наряду с высокочастотным электромагнитным полем низкочастотного многофазного электромагнитного поля (Л.2). В Л.3 для этого предлагается использовать два генератора - один высокочастотный для индукционного нагрева и плавки металла, а второй низкочастотный трехфазный - для электромагнитного перемешивания этого металла (Л.3. Вайнберг A.M. Индукционные плавильные печи. - М.: Энергия, 1967), что также является аналогом предлагаемому изобретению. Однако это увеличивает установленную мощность нагревательного оборудования и требует в течение электротехнологического процесса плавки металла переключений в силовых цепях, что усложняет нагревательное оборудование.

Таким образом, известные аналоги предлагаемому изобретению не обеспечивают достижение заявленного технического результата - одновременное генерирование высокочастотного и многофазного низкочастотного электромагнитных полей и упрощение. Поэтому в качестве прототипа выбран трехфазный с нулевым выводом инвертор (Приложение 3. Л.4. Чиженко И.М., Руденко B.C., Сенько В.И. Основы преобразовательной техники. Учебн. пособие для специальности «Промышленная электроника», М., Высшая школа, 1974, стр.227, рис. 8.4,е). Однако прототип также не обеспечивает достижение заявленного выше упомянутого технического результата.

Таким образом, известные аналоги и известный прототип имеют недостатки, которые заключаются в том, что они не могут генерировать одновременно высокочастотное электромагнитное поле и многофазное низкочастотное электромагнитное поле, либо рекомендуют для этого применение двух генераторов, т.е. они не обеспечивают достижение заявленного технического результата, заключающегося в одновременном генерировании и высокочастотного и многофазного низкочастотного электромагнитных полей и упрощении.

Предлагаемое изобретение решает задачу создания многофазного двухчастотного инвертора тока для индукционного нагрева, осуществление которой позволяет достичь заявленного технического результата, заключающегося в возможности одновременного генерирования высокочастотного и низкочастотного многофазного электромагнитных полей и упрощении.

Сущность предлагаемого изобретения - трехфазного с нулевым выводом двухчастотного инвертора тока для индукционного нагрева, выполненного по первому варианту, заключается в том, что в инвертор, содержащий источник постоянного напряжения, три управляемых вентиля и три однофазные активно-индуктивные нагрузки, при этом трехфазный инвертор состоит из трех однофазных однотактных инверторов, каждый из которых состоит из управляемого вентиля, последовательно с которым соединена однофазная активно-индуктивная нагрузка, при этом все однофазные однотактные инверторы подсоединены к источнику постоянного напряжения с образованием из трех однофазных активно-индуктивных нагрузок трехфазной активно-индуктивной нагрузки, включенной, например, по схеме «звезда», при этом все управляемые вентили заменены полностью управляемыми, например, транзисторами и включены в прямом направлении по отношению к полярности источника постоянного напряжения, дополнительно введены входной дроссель, три диода и три компенсирующих конденсатора, при этом входной дроссель включен между первым (положительным) полюсом источника постоянного напряжения и общей точкой первых выводов трех транзисторов, каждый из трех диодов соединен согласно последовательно с одним из трех транзисторов, а каждый компенсирующий конденсатор подсоединен параллельно одной из трех однофазных активно-индуктивных нагрузок.

Сущность предлагаемого изобретения, выполненного по второму варианту, заключается в том, что в инвертор, выполненный по первому варианту, введены три дополнительных конденсатора и три дополнительных дросселя, при этом с вторыми выводами трех диодов соединены первые выводы трех дополнительных конденсаторов, вторые выводы которых соединены с первыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок, при этом к первым выводам трех дополнительных конденсаторов подсоединены первые выводы трех дополнительных дросселей, вторые выводы которых соединены со вторыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок.

Заявленный технический результат - одновременное генерирование высокочастотного и низкочастотного многофазного электромагнитных полей и упрощение (т.к. эти поля генерируются одним инвертором), достигается следующим образом. В каждом однофазном однотактном инверторе путем многократного открывания и закрывания транзисторов в первом варианте формируются пачки высокочастотных импульсов тока, в которых частота высокочастотного электромагнитного поля определяется частотой отпирания и запирания транзисторов, а количество пачек в единицу времени определяет частоту низкочастотного электромагнитного поля, при этом сдвиг во времени формирования пачек высокочастотных импульсов тока в разных однофазных инверторах, в данном случае в трех инверторах, обеспечивает многофазное, в данном случае трехфазное низкочастотное электромагнитное поле. Во втором варианте за счет введения контуров из дополнительных конденсаторов и дросселей, собственная частота которых равна частоте низкочастотного электромагнитного поля, это низкочастотное электромагнитное поле усиливается.

Таким образом, заявленный трехфазный с нулевым выводом двухчастотный инвертор тока для индукционного нагрева металлов обеспечивает достижение заявленного технического результата - одновременное генерирование высокочастотного и многофазного низкочастотного электромагнитных полей и упрощение.

На фиг.1. и 2 приведены соответственно первый и второй варианты предложенных инверторов тока.

Трехфазный инвертор, приведенный на фиг 1, содержит источник постоянного напряжения, входной дроссель 1, первый 2, второй 3 и третий 4 транзисторы, первый 5, второй 6 и третий 7 диоды, первую 8-11, вторую 9-12 и третью 10-13 однофазные активно-индуктивные нагрузки, а также первый 14, второй 15 и третий 16 компенсирующие конденсаторы, при этом трехфазный инвертор состоит из трех однофазных однотактных инверторов, первого, содержащего элементы 1, 2, 5, 8-11, 14, второго, содержащего элементы 1, 3, 6, 9-12, 15 и третьего, содержащего элементы 1, 4, 7, 10-13, 16, при этом к первому (положительному) полюсу источника постоянного напряжения подсоединен первым выводом входной дроссель 1, второй вывод которого соединен с первыми выводами первого 2, второго 3 и третьего 4 транзисторов, вторые выводы которых соединены с первыми выводами первого 5, второго 6 и третьего 7 диодов, вторые выводы которых соединены с первыми выводами однофазных активно-индуктивных нагрузок 8-11, 9-12 и 10-13, вторые выводы которых соединены с вторым (отрицательным) полюсом источника постоянного напряжения, при этом однофазные активно-индуктивные нагрузки 8-11, 9-12 и 10-13 образуют трехфазную активно-индуктивную нагрузку, включенную по схеме «звезда», транзисторы 2, 3 и 4 включены в прямом направлении по отношению к полярности источника постоянного напряжения, диоды 5, 6 и 7 включены согласно-последовательно с транзисторами 2, 3 и 4, а компенсирующие конденсаторы 14, 15 и 16 включены параллельно соответственно однофазным активно-индуктивным нагрузкам 8-11, 9-12 и 10-13.

Инвертор работает следующим образом. Вначале открывается первый транзистор 2 и ток протекает по контуру:

при этом компенсирующий конденсатор 14 заряжается до напряжения, полярность которого обозначена знаками +, -. Транзистор 2 находится в открытом состоянии в течение полупериода частоты 0,5 Твч высокочастотной составляющей электромагнитного поля, а затем в течение того же полупериода 0,5 Твч транзистор 2 находится в закрытом состоянии. Параметры упомянутой цепи 1, 8, 11, 14 подбираются такими, чтобы к концу высокочастотного полупериода 0,5 Твч ток через транзистор 2 был равен нулевому значению, а при закрытом состоянии транзистора 2 компенсирующий конденсатор 14 по контуру 14-8-11-14 перезаряжался до напряжения, полярность которого обозначена знаками (-), (+). Затем транзистор 2 вновь открывается и вновь закрывается с той же частотой и т.д. Длительность открытого и закрытого состояний 0,5 Твч транзистора 2, а также количество открываний и закрываний n1 транзистора 2 определяется тремя факторами: во-первых, принятой частотой fвч высокочастотной составляющей электромагнитного поля; во-вторых, принятым соотношением n2 частот высокочастотной составляющей электромагнитного поля fвч и низкочастотной составляющей электромагнитного поля fнч:

;

в-третьих, принятым алгоритмом генерирования низкочастотной составляющей электромагнитного поля, а именно относительной долей n3 длительности пачки высокочастотных импульсов тока от длительности периода Тнч низкочастотной составляющей электромагнитного поля, при этом n3 может изменяться в пределах .

Частота fвч высокочастотной составляющей электромагнитного поля определяется типом металла или сплава и его массой, а частота fнч низкочастотной составляющей электромагнитного поля определяется массой этого металла или сплава. Так, например, если принять fвч=1000 Гц, то Твч=0,001 С, а 0,5 Твч=0,0005 С. Если принять n2=60, то Тнч=n2Твч=60·0,001=0,06 С. Если принять , то количество открываний и закрываний транзистора 2 составит

После окончания работы транзистора 2 точно по такому же закону работает транзистор 3, а затем транзистор 4. Таким образом, в трехфазной активно-индуктивной нагрузке 8-11, 9-12, 10-13 формируется трехфазное низкочастотное электромагнитное поле частотой fнч=16,666 Гц, что обеспечивает электромагнитное перемешивание металла, при этом в течение каждой 1/3 периода низкой частоты fнч=16,666 Гц формируется 20 периодов высокочастотной составляющей электромагнитного поля частотой fвч=1000 Гц, что обеспечивает индукционный нагрев металла. Второй вариант трехфазного инвертора тока приведен на фиг. 2 и содержит кроме элементов первого варианта, приведенного на фиг. 1, три дополнительных конденсатора 17, 18 и 19, а также три дополнительных дросселя 20, 21 и 22, при этом с вторыми выводами трех диодов 5, 6 и 7 соединены первые выводы трех дополнительных конденсаторов 17, 18, и 19, вторые выводы которых соединены с первыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок 8-11, 9-12 и 10-13, при этом к первым выводам трех дополнительных конденсаторов 17, 18 и 19 подсоединены первые выводы трех дополнительных дросселей 20, 21 и 22, вторые выводы которых соединены с вторыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок 8-11, 9-12 и 10-13. Алгоритм работы транзисторов 2, 3 и 4 трехфазного инвертора, выполненного по второму варианту, полностью совпадает с алгоритмом работы этих же транзисторов 2, 3 и 4 трехфазного инвертора, выполненного по первому варианту (фиг.1). Однако дополнительные контуры 17-20, 18-21 и 19-22, собственная частота которых совпадает с частотой fнч низкочастотной составляющей электромагнитного поля, усиливают эту низкочастотную составляющую. Так, например, при работе транзистора 2 наряду с высокочастотной составляющей тока, пути протекания которого рассмотрены выше, протекает низкочастотный ток по контуру:

Аналогично протекают низкочастотные токи при работе транзистора 3 по контуру

и при работе транзистора 4 по контуру

Все упомянутые низкочастотные токи, т.е. пачки высокочастотных импульсов тока сдвинуты относительно друг друга на 120° эл. по низкой частоте, т.е. они образуют трехфазное низкочастотное электромагнитное поле. Таким образом, в соответствии с заявленным техническим результатом в каждой из однофазных активно-индуктивных нагрузок 8-11, 9-12 и 10-13 формируется обеспечивающее интенсивное плавление металла высокочастотное электромагнитное поле при неоднократном открывании и закрывании соответствующего транзистора с частотой fвч, а именно при работе транзистора 2 в обмотке 8-11, при работе транзистора 3 в обмотке 9-12 и при работе транзистора 4 в обмотке 10-13, и одновременно во всех трех обмотках 8-11, 9-12 и 10-13 формируется трехфазное низкочастотное электромагнитное поле с частотой fнч, которое обеспечивает эффективное электромагнитное перемешивание расплавленного металла, т.к. создает один контур циркуляции этого металла по всей высоте плавильной печи.

В заключение следует заметить: при изменении полярности источника постоянного напряжения изменяется направление включения транзисторов и диодов; транзисторы и диоды могут быть снабжены известными защитными демпфирующими цепями; трехфазная активно-индуктивная нагрузка может быть включена по схеме «звезда» или «треугольник»; количество фаз низкочастотного электромагнитного поля может изменяться в пределах m=2, 3, 4 … и т.д.

1. Трехфазный с нулевым выводом двухчастотный инвертор тока для индукционного нагрева, содержащий источник постоянного напряжения, три управляемых вентиля и три однофазных активно-индуктивных нагрузки, при этом трехфазный инвертор состоит из трех однофазных однотактных инверторов, каждый из которых состоит из управляемого вентиля, последовательно с которым соединена однофазная активно-индуктивная нагрузка, при этом первые выводы трех управляемых вентилей подсоединены к первому полюсу источника постоянного напряжения, а вторые выводы трех однофазных активно-индуктивных нагрузок соединены с вторым полюсом источника постоянного напряжения, при этом все управляемые вентили включены в прямом направлении по отношению к полярности источника постоянного напряжения, отличающийся тем, что в качестве управляемых вентилей применены транзисторы, а также дополнительно введены входной дроссель, три диода и три компенсирующих конденсатора, при этом входной дроссель включен между первым полюсом источника постоянного напряжения и общей точкой первых выводов трех транзисторов, каждый из трех диодов соединен согласно последовательно с одним из трех транзисторов, а каждый компенсирующий конденсатор подсоединен параллельно одной из трех однофазных активно-индуктивных нагрузок.

2. Инвертор по п.1, отличающийся тем, что дополнительно введены три конденсатора и три дросселя, при этом с вторыми выводами трех диодов соединены первые выводы трех конденсаторов, вторые выводы которых соединены с первыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок, при этом к первым выводам трех конденсаторов подсоединены первые выводы трех дросселей, вторые выводы которых соединены с вторыми выводами трех однофазных активно-индуктивных нагрузок.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металла. .

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано в качестве источника питания с выпрямителем/инвертором с устройством индукционного нагрева или плавления.

Изобретение относится к электротермии, в частности к индукционному нагреву. .

Свч-печь // 1806447

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано в установках для индукционного нагрева и плавки металлов

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано при проектировании источников питания для индукционных нагревателей и других высокочастотных электротехнических нагрузок

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано для индукционных нагревателей и других электротехнологических нагрузок

Изобретение относится к области электротехники и может быть использовано в индукционных нагревателях и других электротехнологических нагрузках

Изобретение относится к преобразовательной технике и может быть использовано к качестве источника питания для установок индукционного нагрева и формирования тока для нагрева

Изобретение относится к индукционной тепловой обработке непрерывных или дискретных изделий, в которой для управления индукцией тепловой обработкой изделий используют управление на основе широтно-импульсной модуляции или управление амплитудой. Технический результат - изменение частоты инвертора при регулировке уровня выходной мощности и управление частотой источника мощности для достижения оптимального индукционного нагрева за счет управления глубины проникновения. В устройстве и способе индукционного нагрева изделия изделие продвигается сквозь индуктор для его индукционной термообработки. Индуктор имеет электрическую мощность переменной частоты. При изменении частоты величиной электрической мощности управляют путем регулировки скважности или амплитуды. Альтернативно, изделие может быть неподвижным, а индуктор может перемещаться вдоль изделия, либо можно использовать комбинированное и скоординированное перемещение как изделия, так и индуктора. 2 н. и 3 з.п. ф-лы, 16 ил.

Изобретение относится к области технических устройств, обеспечивающих нагрев электромагнитным полем СВЧ реакционной среды при проведении химического синтеза. Изобретение предназначено для химического синтеза наноматериалов для промышленности и науки и позволяет проводить исследования кинетики химического синтеза с обеспечением контролируемого и управляемого воздействия микроволнового излучения на реакционную среду. Устройство микроволнового химического синтеза содержит компьютер, магнетрон, блок плавно изменяемого напряжения питания, реакторную камеру с размещенным в ней реакторным сосудом, на который через отверстие в стенке реакторной камеры направлен оптический термодатчик, электрически соединенный с аналогово-цифровым преобразователем термодатчика, выход которого соединен с первым входом компьютера, и волновод прямоугольного сечения, соединенный одним концом с магнетроном, другим концом с реакторной камерой, а выход блока плавно изменяемого напряжения питания соединен с магнетроном. В устройство дополнительно введены блок измерения коэффициента отражения, содержащий четыре зонда блока измерения коэффициента отражения и четырехканальный преобразователь аналоговых микроволновых сигналов в цифровой сигнал, каждый из каналов которого электрически связан с одним из зондов блока измерения коэффициента отражения, а выход четырехканального преобразователя аналоговых микроволновых сигналов в цифровой сигнал со вторым входом компьютера, блок динамического согласования, содержащий зонд и шаговый линейный привод блока динамического согласования, электрически связанный с первым выходом компьютера, а механически с зондом блока динамического согласования, при этом вход блока плавно изменяемого напряжения питания электрически соединен со вторым выходом компьютера. Технический результат - повышение стабильности проведения химического синтеза, безопасности эксплуатации устройства и долговечности магнетрона. 1 ил.
Наверх