中文名 | 感應加熱裝置 | 外文名 | induction heating equipment |
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所屬學科 | 電氣工程 | 公布時間 | 1998年 |
《電氣工程名詞》第一版。
1998年,經(jīng)全國科學技術(shù)名詞審定委員會審定發(fā)布。
加熱棒¥ 69.90 電熱水器加熱管水箱發(fā)熱管3KW/6KW/9KW/12KW¥ 14.00-42.00 &nbs...
感應加熱器又叫感應加熱電源,也稱作感應加熱設備,是所有被加熱工工件涉及感應加熱的統(tǒng)稱既包括:感應加熱電源,感應加熱設備,軸承加熱器、軸承感應加熱器,也包括工業(yè)管道預熱后熱,蒸發(fā)鍍膜,紫銅釬焊所使用的感...
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評分: 4.5
隨著科技的發(fā)展,感應加熱技術(shù)作為一種新型清潔、高效的加熱能源,越來越多地應用于人們的生產(chǎn)生活當中。針對中頻感應加熱裝置的需要設計了一種感應加熱電源。主電路部分采用交-直-交結(jié)構(gòu),包括有整流橋、直流濾波、逆變橋以及相關保護電路。先將50Hz三相交流電經(jīng)過整流濾波變成平滑的直流,再經(jīng)過由兩個IPM功率模塊構(gòu)成的逆變橋,將直流變成脈寬輸出的交流電,得到要求的交流電??刂齐娐凡糠植捎?751單片機為主控芯片,以SG3525為PWM發(fā)生器,ADC0809作為A/D轉(zhuǎn)換芯片。為了實現(xiàn)選擇功率輸出,還做出了中斷鍵盤電路。為了防止溢出又加上了看門狗電路。編程部分,主要繪出了主程序流程圖、A/D采樣流程圖、鍵盤流程圖以及除法程序流程圖。
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所述裝置涉及無縫鋼管加工領域,是一種鋼管端部感應加熱裝置,包括箱體、感應線圈、線圈進水管、線圈出水管和感應線圈連接母排。箱體上開有測溫探頭固定口,測溫探頭穿過測溫探頭固定口伸入感應線圈中。該裝置可隨時檢測溫度,并
內(nèi)容簡介本書較全面地介紹了適用于感應加熱裝置的各種電力半導體器件IGBT、SIT、VMOS、SCR、SITH等的結(jié)構(gòu)、特點和應用技術(shù),在介紹感應加熱技術(shù)的必備知識的基礎上,較詳細地分析和討論了電力半導體式感應加熱裝置的電路原理和設計計算,并列舉包括低頻、中頻、超音頻和高頻在內(nèi)的各種感應加熱裝置實例。書中還以一定篇幅介紹了電子式感應加熱裝置的基本原理和調(diào)整、維護知識。本書可供從事感應加熱裝置的開發(fā)、使用和維護的專業(yè)技術(shù)人員,大專院校有關專業(yè)師生參考。也可作為感應加熱設備的操作、維護人員的培訓教材。
目錄
1電力半導體式感應加熱裝置
1.1.1感應加熱的基本知識
1.1.1.1感應加熱的特點和用途
1.1.1.2感應加熱的原理
1.1.1.3感應加熱的頻率
1.1.2感應加熱裝置綜述
1.1.2.1概述
1.1.2.2電力半導體器件的比較和選擇
1.1.2.3電力半導體式感應加熱裝置的構(gòu)成
1.1.2.4儲能元件C和L
1.2電力半導體器件
1.2.1二極管
1.2.1.1二極管的結(jié)構(gòu)、符號、特性和參數(shù)
1.2.1.2二極管的應用
1.2.2晶體管
1.2.2.1特大功率晶體管(CTR)
1.2.2.2功率場效應晶體管(VMOS)
1.2.2.3靜電感應晶體管(SIT)
1.2.2.4絕緣柵雙極型晶體管(IGBT)
1.2.2.5晶體管的保護
1.2.3晶閘管
1.2.3.1逆阻斷型換流關斷晶閘管(SCR)
1.2.3.2可關斷晶閘管(GTO)
1.2.3.3靜電感應晶閘管(SITH)
1.2.3.4MOS控制晶閘管(MCT)
1.2.3.5晶閘管的保護
諧振和耦合電路
1.3.1諧振電路
1.3.1.1串聯(lián)諧振
1.3.1.2并聯(lián)諧振
1.3.1.3復合諧振電路
1.3.1.4諧振電路的特征
1.3.2靜電耦合電路
1.3.2.1L型電路
1.3.2.2Ⅱ型電路
1.3.2.3T型電路
1.3.3電磁耦合電路
1.3.3.1空芯變壓器
1.3.3.2鐵芯變壓器
整流器
1.4.1主電路
1.4.1.1概述
1.4.1.2三相全控橋式整流電路的工作原理
1.4.1.3三相全控橋式電路的計算
1.4.1.4斬波電路
1.4.2控制電路
1.4.2.1概述
1.4.2.2PTM-I型鎖相分頻式相控觸發(fā)電路
1.4.2.3PrM-Ⅱ型鎖相分頻式相控觸發(fā)電路
1.4.2.4PTM-Ⅲ型鎖相分頻式相控觸發(fā)電路
1.4.2.5單片微機相控觸發(fā)器
1.4.3平滑濾波器
1.4.3.1電感濾波器
1.4.3.2電容濾波器
1.4.3.3T型濾波器
1.4.3.4其他形式的濾波器
1.4.3.5平滑濾波電路的比較
1.4.3.6關于濾波電感的設計問題
逆變器
1.5.1概述
1.5.2并聯(lián)逆變器
1.5.2.1并聯(lián)逆變器的工作原理
1.5.2.2并聯(lián)逆變器的主電路參數(shù)
1.5.2.3并聯(lián)諧振電路
1.5.2.4并聯(lián)逆變器的控制電路
1.5.2.5并聯(lián)逆變器的起動
1.5.2.6并聯(lián)逆變器的輸出電路
1.5.3串聯(lián)逆變器
1.5.3.1串聯(lián)逆變器的工作原理
1.5.3.2串聯(lián)逆變器的主電路參數(shù)
1.5.3.3串聯(lián)諧振電路
1.5.3.4串聯(lián)逆變器的控制電路
1.5.3.5串聯(lián)逆變器的輸出電路
1.5.3.6串聯(lián)和并聯(lián)逆變器的比較
1.5.4串并聯(lián)逆變器
1.5.4.1逆變器的工作區(qū)
1.5.4.2逆變器主要參數(shù)的關系
1.5.4.3逆變器主要元件的選擇
1.5.5采用具有自關斷能力開關器件的逆變器
1.5.5.1串聯(lián)諧振式電壓型逆變器
1.5.5.2并聯(lián)諧振式電流型逆變器
感應加熱裝置的設計
1.6.1整機布置和結(jié)構(gòu)設計
1.6.2并聯(lián)逆變式中頻電源的設計
1.6.2.1可調(diào)直流電流源參數(shù)的計算
1.6.2.2逆變器參數(shù)的計算
1.6.2.3負載電路參數(shù)的計算
1.6.3串聯(lián)逆變式中頻電源的設計
1.6.3.1可調(diào)直流電壓源參數(shù)的計算
1.6.3.2逆變器參數(shù)的計算
1.6.3.3負載電路參數(shù)的計算
1.6.4感性部件的結(jié)構(gòu)設計計算
1.6.4.1加熱線圈和空芯電抗器
1.6.4.2鐵芯電抗器
1.6.4.3高頻淬火變壓器
實用電路
1.7.1串聯(lián)逆變式晶閘管半橋低頻電源
1.7.1.1主電路
1.7.1.2控制電路
1.7.1.3電路的特點
1.7.1.4類似電路
1.7.2雙混倍頻式晶閘管中頻電源
1.7.2.1概述
1.7.2.2主電路
1.7.2.3控制電路
1.7.3并聯(lián)逆變式晶閘管中頻電源
1.7.3.1概述
1.7.3.2雙控的原理
1.7.3.3雙控的優(yōu)點
1.7.3.4起動
1.7.4并聯(lián)逆變式SITH中頻電源
1.7.4.1主電路
1.7.4.2控制系統(tǒng)
1.7.4.3實驗結(jié)果
1.7.5并聯(lián)逆變式IGBT中頻電源
1.7.5.1概述
1.7.5.2主電路
1.7.5.3控制系統(tǒng)
1.7.5.4實際數(shù)據(jù)
1.7.5.5類似電路
1.7.660kHz/100kW的SITH超音頻電源裝置
1.7.6.1概述
1.7.6.2主電路
1.7.6.3控制系統(tǒng)
1.7.6.4保護
1.7.6.5實驗結(jié)果
1.7.6.6裝置的特點
1.7.7移相脈寬調(diào)制式SITH超音頻電源
1.7.7.1概述
1.7.7.2移相PWM式串聯(lián)逆變主電路
1.7.7.3移相PWM式串聯(lián)逆變控制電路
1.7.8串聯(lián)逆變式IGBT超音頻電源
1.7.8.1方案選擇
1.7.8.2主電路
1.7.8.3控制電路
1.7.8.4實驗結(jié)果
1.7.8.5類似電路
1.7.980kW/150kHz的SIT高頻電源
1.7.9.1概述
1.7.9.280kW/150kHz的SIT電源主電路
1.7.9.3SIT電源控制電路
1.7.10300kW/200kHz的SIT高頻電源
1.7.10.1主電路組成
1.7.10.2控制系統(tǒng)
1.7.1110kW/400kHz的SIT感應加熱電源
1.7.12單管變頻電路
1.7.12.1并聯(lián)諧振式單管變頻電路
1.7.12.2串聯(lián)諧振式單管變頻電路
1.7.13VMOS高頻感應加熱裝置
1.7.13.1概述
1.7.13.2主電路結(jié)構(gòu)
1.7.13.3控制電路
1.7.13.4內(nèi)部構(gòu)造
電子式感應加熱裝置
電子管振蕩器的基本知識
2.1.1電振蕩
2.1.2振蕩電路能源的補充
2.1.3電子管振蕩器
2.1.4工業(yè)用電子管振蕩器
2.1.4.1用途和特點
2.1.4.2供電方式
2.1.4.3柵極回路
2.1.4.4接地點問題
2.1.4.5振蕩器的負載匹配方式
2.1.4.6輸出功率的調(diào)節(jié)方法
一般工業(yè)用的典型電子管振蕩器
2.2.1單回路振蕩器
2.2.1.1具有附加線圈的回路
2.2.1.2無附加線圈的回路
2.2.2雙回路振蕩器
2.2.3三回路振蕩器
振蕩器的電源
2.3.1概述
2.3.2可控硅交流調(diào)壓式陽極電源
2.3.2.1交流調(diào)壓電路
2.3.2.2可控硅三相交流調(diào)壓的實際應用
2.3.3振蕩管的燈絲電源
2.3.3.1振蕩管燈絲變壓器接法
2.3.3.2振蕩管燈絲電路
2.3.3.3燈絲電路實例
2.3.3.4關于有效值問題
電子式感應加熱裝置實例
2.4.1GP800-0.3-H11高頻裝置
2.4.1.1概述
2.4.1.2電路結(jié)構(gòu)和原理
2.4.1.3磁飽和穩(wěn)壓器
2.4.1.4裝置的特點
2.4.2CYP200-0.035-C型超音頻電源
高頻裝置的調(diào)整和試驗
2.5.1安裝和送電前后的檢查、整定
2.5.1.1整機各部件的正確安裝
2.5.1.2送電前檢查
2.5.1.3逐步送電檢查和保護參數(shù)整定
2.5.2振蕩管陽極電源的調(diào)試
2.5.2.1可控硅交流調(diào)壓式陽極電路的調(diào)試
2.5.2.2相序指示器
2.5.2.3系統(tǒng)穩(wěn)壓精度測試
2.5.2.4陽極電源的脈動系數(shù)測試
2.5.2.5測量直流高壓
2.5.3振蕩器的調(diào)試
2.5.3.1決定振蕩器工作狀態(tài)及其性能的因素
2.5.3.2起振試驗
2.5.3.3選擇最佳參數(shù)
2.5.3.4各種參數(shù)測試
2.5.3.5連續(xù)負荷試驗
2.5.4調(diào)試中可能出現(xiàn)的異?,F(xiàn)象及其處理
2.5.4.1高壓送不上
2.5.4.2間歇振蕩
2.5.4.3中途停振
2.5.4.4負阻效應
2.5.4.5頻率躍變
2.5.4.6寄生振蕩
2.5.4.7高頻干擾
高頻裝置的使用和維護
2.6.1控制和測量系統(tǒng)
2.6.2振蕩管
2.6.2.1振蕩管的更換和安裝
2.6.2.2振蕩管在運行中應注意的問題
2.6.2.3振蕩管的真空擊穿和它的硬化處理
2.6.3其他部件的維護和使用
2.6.3.1電容器
2.6.3.2高壓變壓器
2.6.3.3水冷系統(tǒng)
參考文獻
前言
1總則
1.1范圍
1.2規(guī)范性引用文件
1.3定義
2質(zhì)量要求和試驗
2.15老化試驗
2.15.1試驗準備和初始測量
2.15.2試驗方法
2.15.3最后電容和損耗角正切測量
2.15.4驗收準則
2.16破壞試驗
2.16.1試驗程序
2.16.2試驗要求
2.17內(nèi)部熔絲隔離試驗
2.17.1概述
2.17.2隔離要求
2.17.3承受要求
2.17.4隔離試驗(型式試驗)
附錄A(規(guī)范性附錄) 促使接有或沒有內(nèi)部熔絲的非自愈式電容器擊穿的方法
附錄B(規(guī)范性附錄)模型單元設計的要求
參考文獻