【摘 要】
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随着工业领域对加热电源需求的持续增长以及电力电子技术的不断发展,感应加热技术逐渐成为当前的研究热点之一,高可靠性感应加热电源的开发对感应加热技术的发展具有重要意义。
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随着工业领域对加热电源需求的持续增长以及电力电子技术的不断发展,感应加热技术逐渐成为当前的研究热点之一,高可靠性感应加热电源的开发对感应加热技术的发展具有重要意义。基于150KVA全桥感应加热电源平台,以提高电源的热稳定性为目标,本文对采用移相控制时IGBT上的损耗分布以及负载低阻抗对电源热稳定性的影响进行了研究。在对现有控制技术调研的基础上,给出了实现IGBT损耗均衡的新型移相控制策略以及负载低阻抗时的提前限流控制策略。 本研究主要内容包括:⑴对常见的感应加热控制技术进行了详细的介绍,并给出了其各自的优缺点,本文选择移相控制作为主要控制方式。⑵分析了导致IGBT损耗不均的原因,在此基础上提出了实现IGBT损耗一致的改进型移相控制方法,并详细介绍了其实现损耗一致的机理。同时在感应加热常用的扫频控制和移相控制方式背景下,针对负载低阻抗时对电源热稳定性的影响做了详细的理论分析,指出负载低阻抗对IGBT使用寿命以及感应加热系统可靠性的不利影响,在此基础上给出了负载低阻抗时的提前限流控制策略。⑶对感应加热系统主电路和控制电路的具体设计。采用TI公司的TMS320F28335芯片作为主控制器,DELTA公司的DOP-B系列触摸屏作为人机交互界面,搭建了一台150KVA的实验样机并详细分析了样机的实验结果,实验结果验证了本文提出的改进型移相控制策略和低阻抗提前限流控制策略的有效性。
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