三相中频电源

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中频电源kgps_500说明书

中频电源kgps_500说明书

KGPS恒功率晶闸管中频电源使用说明书1、概述Kgps恒功率晶闸管中频电源主要由电源开关、整流器、逆变器、电容组及感应线圈组成。

中央控制板由移相控制、保护电路、相序自适应电路、启动演算电路、逆变频率跟踪、逆变脉冲形成、脉冲放大及脉冲变压器组成。

其核心部件采用高性能、高密度、大规模专用MPU集成电路,使其电路除调节器外,其余均实现数字化,整流触发器部分不需要任何调整,具有可靠性高、脉冲对称度高、抗干扰能力强、反应速度快等特点。

逆变采用扫频式零压软启动方式,启动性能优于普通的零压软启动电路。

并设有自动重复启动电路,可防止中频电源偶尔的启动失败,使启动成功率达到100%。

频率跟踪电路采用的是平均值取样方案,提高了逆变的抗干扰能力,而且仅需取样中频电压信号,而无需槽路电容器的电流信号,免去了外接中频电流互感器、确定取样电流相位的烦恼。

因此,在调试和使用现场中,也不会由于中频输出线或取样电流互感器的相位接反,而产生中频电源不能启动的问题。

2、适用装置适用于各种透热、淬火及熔炼等。

3、正常使用条件3.1海拔不超过2000米。

3.2环境温度不低于-10℃,不高于+40℃。

3.3空气最大相对湿度不超过90%(20℃±5℃时)。

3.4运行地点无导电及爆炸性尘埃,无腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸汽。

3.5无剧烈振动和冲击。

4、主要技术参数4.1主电路进线额定电压:100V~660V(50HZ—60HZ)4.2控制供电电源:单相17V/2A。

4.3中频电压反馈信号:AC 12V/15mA。

4.4电流反馈信号:AC 12V/5mA三相输入。

4.5整流触发脉冲移相范围:a =0〜130°。

4.6整流触发脉冲不对称度:小于1°。

4.7整流触发脉冲信号宽度:三600R 5、双窄、间隔60°。

4.8整流触发脉冲特性:触发脉冲峰值电压:三12V触发脉冲峰值电流:N1A触发脉冲前沿陡度:三0.5A/R S4.9逆变频率:400Hz~8KHZ。

浅析常见中频电源故障及排除

浅析常见中频电源故障及排除

浅析常见中频电源故障及排除摘要:伴随着社会生产的快速发展,我国的电力与各行各业都进行了深度融合,这也促使中频电源的适用范围越来越广泛,针对此种情况必须要对其故障以及排除方法进行研究,以此来提升中频电源的使用效率。

中频电源自身作为一种较为常见的变频设备,其对于电能的负载能力十分的强大,但是在实际的应用过程中有可能会存在电子元件数量庞大电流通过不稳定的情况,进而造成中频电源故障的出现。

一旦出现电源故障那么整个线路的运行的可靠性以及安全性将会大大折扣。

笔者将会在本文的论述中对中频电源进行应用的概述,然后以此为基础进行故障种类以及故障排除方法的论述,希望通过本文的论述能够为相关的从业人员提供一定的帮助与借鉴,促进我国中频电源使用水平的提升。

关键词:中频电源、使用故障、排除建议、优化措施中频电源作为一种在生产车间以及电网系统中常见的变频设备,因为较强的实用性所以使其应用范围非常广泛,特别是在金属的加工处理中都会使用到中频电源。

中频电源的工作原理也是较为简单,首先是使用三相桥式整流电流设备能够将原本电网所输送的的交流电转变成为较为稳定的直流电,然后再电路中进行电抗器设备的应用,从而能够使其输出的电流更加稳定,为整个设备系统的运转提供一个良好的工作环境,标准的输出频率的范围为三十千瓦到四千千瓦之间。

因为中频电源有着较高的复杂能力,可以在机械生产、农业生产、道路施工的各个领域中都进行试用,所以需要通过故障的研究与排除来提升中频电源运行的稳定性。

一、中频电源常见故障诊断就一般情况而言,中频电源故障的发展诊断依据主要是分为两种类型,分别是:完全不能够启动以及能够启动但是不能够正常工作,以以上两种类型作为诊断工作的方向能够极大地提升诊断效率,并且进行相对应的解决方法的应用。

(一)电源无法正常启动在进行电源启动故障诊断的过程中,工作人员要严格的按照工作准则来进行故障的排除作业,首先需要目标电网进行断电处理,确保检测环境安全之后在进行检查工作,按照中频电源的机构组成部分进行细致性的故障排查。

中频电源工作原理

中频电源工作原理

中频电源的工作原理1. 引言中频电源是一种用于将高频交流电转换为中频交流电的设备,广泛应用于各种工业和科研领域。

它的主要作用是为高频设备提供稳定的电源,同时还能实现功率调节和频率调节等功能。

本文将详细解释中频电源的工作原理,包括整体结构、基本原理、输入输出特性和控制方式等内容。

2. 中频电源的结构中频电源通常由以下几个部分组成: - 输入滤波器:用于滤除输入端的高频噪声和干扰信号,保证输入信号的纯净度。

- 整流变压器:将交流输入信号通过整流桥等元件进行整流,并降低电压。

- 中间直流环节:通过直流滤波器对整流后的信号进行滤波,得到稳定的直流电压。

- 逆变器:将直流信号经过逆变器转换为中频交流信号。

- 输出变压器:对逆变后的中频交流信号进行升降压处理,得到所需输出。

3. 中频电源的基本原理中频电源是通过将高频交流信号经过整流、滤波和逆变等处理,最终得到所需的中频交流信号。

下面将详细介绍中频电源的基本原理。

3.1 整流中频电源的输入信号通常是高频交流信号,为了将其转换为直流信号,需要进行整流处理。

整流可以通过多种方式实现,常见的有单相桥式整流和三相桥式整流。

3.1.1 单相桥式整流单相桥式整流采用4个二极管构成一个桥形结构,如图所示:当输入交流信号的正半周时,二极管D1和D3导通,而D2和D4截止;当输入交流信号的负半周时,则D2和D4导通,而D1和D3截止。

通过这样的工作原理,可以将输入交流信号转换为具有同样幅值但只有正半周或负半周的脉动直流信号。

3.1.2 三相桥式整流三相桥式整流与单相桥式整流类似,不同之处在于它采用了6个二极管构成一个桥形结构,如图所示:通过这样的结构,可以将三相交流信号转换为具有同样幅值但只有正半周或负半周的脉动直流信号。

3.2 滤波经过整流后的信号仍然存在较大的脉动成分,为了得到稳定的直流电压,需要进行滤波处理。

滤波通常采用电容器和电感器等元件组成的滤波电路。

3.2.1 电容滤波电容滤波是一种常见且简单有效的滤波方式。

项目五 中频感应加热电源的原理与检修

项目五 中频感应加热电源的原理与检修
整流电路。 2)电路工作原理 ①0≤α≤30°
②30≤ α ≤150°° 当触发角α ≥30°时,此时的电压和电流波形断续,各个晶闸管的 导通角小于120°,α =60°的波形。
3)基本的物理量计算 ①整流输出电压的平均值计算:
当0°≤ α ≤30°时,此时电流波形连续,通过分析可得到:
载阻抗的影响。 4)当电路出现故障时,电路能自动停止直流功率输出,整流电
路必须有完善的过电压、过电流保护措施。 5)当逆变器运行失败时,能把储存在滤波器的能量通过整流电
路返回工频电网,保护逆变器。
(3)平波电抗器 平波电抗器在电路中起到很重要的作用,归纳为以下几点:
1)续流 保证逆变器可靠工作。 2)平波 使整流电路得到的直流电流比较滑。 3)电气隔离 它连接在整流和逆变电路之间起 到隔离作用。 4)限制电路电流的上升率di/dt值,逆变失败 时,保护晶闸管。
(4)控制电路 中频感应加热装置的控制电路比较复杂,可以包括以下几种:整流触发电路、
逆变触发电路、起动停止控制电路。 1)整流触发电路
整流触发电路主要是保证整流电路正常可靠工作,产生的触发脉冲必 须达到以下要求:
①产生相位互差60º的脉冲,依次触发整流桥的晶闸管。 ②触发脉冲的频率必须与电源电压的频率一致。 ③采用单脉冲时,脉冲的宽度应该大与90º,小于120º。采用双脉冲
3)起动、停止控制电路 起动、停止控制电路主要控制装置的起动、运行、停止。一般由 按纽、继电器、接触器等电器元件组成。
(5)保护电路 中频装置的晶闸管的过载能力较差,系统中必须有比较完善的保 护措施,比较常用的有阻容吸收装置和硒堆抑制电路内部过电压, 电感线圈、快速熔断器等元件限制电流变化率和过电流保护。 必须根据中频装置的特点,设计安装相应的保护电路。

中频电源常见故障的维修方法

中频电源常见故障的维修方法

中频电源常见故障的维修方法1、主要是大电流和大电压失控,引起的1高电压失控:中频电压升到一定的值时,逆变器颠覆,无法在高阻抗情况下运行,元件的耐压降低或冷却效果不好,系统的绝缘性能降低,中频电压升高时机器对地短路,检查中频电容和炉子。

干扰也可能引起,逆变触发线要离主电路远一些,2大电流失控,中频电压的反压角过小,触发电路是否有接触不良,另外还要注意关断时间的一直性。

2、现在由于元件的质量已经过关,如果工艺良好,可靠性已经非常高。

逆变可控硅管相对来讲是比较薄弱的部件。

如果频繁地损坏,必然有原因。

应着重检查:1)逆变管的阻容吸收回路,重点检查吸收电容器是否断路。

这时,应该采用能够测量电容量的数字万用表检测电容器,仅仅测量它的通断是不够的。

如果逆变吸收回路断线,极易损坏逆变管;2)检查管子的电气参数是否满足要求,杜绝使用不合格厂家流入的元件;3)逆变管的水冷套及其他冷却水路是否堵塞,虽然这种情况较少,但确实出现过,容易忽略。

4)注意负载有无对地打火的现象,这种情况会形成突变的高电压,造成逆变管击穿损坏。

5)运行角度偏大或偏小,都会引起逆变管频繁过流,从而损伤管子,容易造成永久性的损坏。

6)在不影响启动的情况下,适当加大中频电源至炉体的中频回路接线电感,可以缓解因逆变管承受过大的di/dt造成的损坏中频电源常见故障的维修方法,对于从事中频维修的同行有一定的帮助.中频电源晶闸管中频感应加热电源是利用晶闸管将三相工频交流电能变换成几百或几千赫兹的单相交流电能。

具有控制方便、效率高、运行可靠、劳动强度低的特点,广泛用于铸钢、不锈钢或合金钢的冶炼、真空冶炼、锻件的加热和钢管的弯曲、挤压成型、工件的预热、钢件表面淬火、退火热处理、金属零件的焊接、粉末冶金、输送高温工质的管道加热、晶体的生长等不同场合。

在我厂,中频电源装置主要用于铸钢、不锈钢和青铜等的冶炼。

中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。

一种可并联的1.5~5kHz双三相中频电源设计

一种可并联的1.5~5kHz双三相中频电源设计

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第1 4卷 第 9期
2 0 1 4年 3月




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Vo 1 . 1 4 No . 9 Ma r .2 0 1 4
1 6 7 1 —1 8 1 5 ( 2 0 1 4 ) 0 9 — 0 2 7 4 — 0 4
S c i e nc e Te c h no l o g y a n d En g i n e e r i n g
货架 产 品 。而 美 国严 格 控 制 向 我 国 出 口 5 0 0 H z以 上 的 电源 。 V V V F ( 变压变频 ) 逆 变 器 一 般 采 用 全 桥 逆 变 器。 目 前收集到的资料 , 其输 出为最高频 率不大于 6 0 0 H z 正 弦信号 , 逆 变器 主 开关 器 件最 高 开关 频 率 6 0 k H z 。显然利 用桥式 逆变器 , 设 计 输 出 频 率 在 1 . 5~ 5 k H z 高质量 的 V V V F逆 变 电源 具 有 很 大 的 技术难度 。当然, 采用多桥并联可降低最高开关频 率, 但逆变电源对输出谐波含量有明确要求 , 对于上 述频率范 围的逆变器而言 , 中频电源经常使用 的 r 型或 . 7 I 型滤 波器 的设计 和实 现难度 大 , 成 本高 。 随着 D S P芯片在 逆 变 电源 的应 用 , 可 以 多种 途 径实 现可 靠并联 运行 。对 中 、 大 功率 逆变 电源而 言 , 并联 控制 电路成 本 的增加 对 总 成 本 影 响不 是 很 大 。 而小 功率 逆变 电源 的控制 电路 成 本 的增 加 , 影 响 就

2 双 三 相 信 号 的产 生器

中频电源的故障检查及原因分析

中频电源的故障检查及原因分析

中频电源的故障检查及原因分析晶闸管中频感应加热电源是利用晶闸管将三相工频交流电能变换成几百或几千赫兹的单相交流电能。

具有控制方便、效率高、运行可靠、劳动强度低的特点,广泛用于铸钢、不锈钢或合金钢的冶炼、真空冶炼、锻件的加热和钢管的弯曲、挤压成型、工件的预热、钢件表面淬火、退火热处理、金属零件的焊接、粉末冶金、输送高温工质的管道加热、晶体的生长等不同场合。

在我厂,中频电源装置主要用于铸钢、不锈钢和青铜等的冶炼。

中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。

负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。

一般情况下,可以把中频电源的故障按照故障现象分为完全不能起动和起动后不能正常工作两大类。

作为一般的原则,当出现故障后,应在断电的情况下对整个系统作全面检查,它包括以下几个方面:(一)电源:用万用表测一下主电路开关(接触器)和控制保险丝后面是否有电,这将排除这些元件断路的可能性。

(二)整流器:整流器采用三相全控桥式整流电路,它包括六个快速熔断器、六个晶闸管、六个脉冲变压器和一个续流二极管。

在快速熔断器上有一个红色的指示器,正常时指示器缩在外壳里边,当快熔烧断后它将弹出,有些快熔的指示器较紧,当快熔烧断后,它会卡在里面,所以为可靠起见,可以用万用表通断档测一下快熔,以判断它是否烧断。

测量晶闸管的简单方法是用万用表电阻挡(200挡)测一下其阴极阳极、门极阴极电阻,测量时晶闸管不用取下来。

正常情况下,阳极阴极间电阻应为无穷大,门极阴极电阻应在1050之间,过大或过小都表明这只晶闸管门极失效,它将不能被触发导通。

脉冲变压器次边接在晶闸管上,原边接在主控板上,用万用表测量原边电阻约为50。

续流二极管一般不容易出现故障,检查时用万用表二极管挡测其二端,正向时万用表显示结压。

中频电源

中频电源
2.将示波器探头接在逆变晶闸管的门极和阴极上,示波器置于内同步,接通控制电源后可以看到逆变触发脉 冲,它是一串尖脉冲,幅度应大于2V,通过示波器的时标读出脉冲周期,算出触发脉冲频率,正常时应比电源柜 的标称频率高约20%,这个频率称为启动频率。按下启动按钮后,脉冲的间距加大,频率变低,正常时应比电源 柜的标称频率低约40%,按一下停止按钮,脉冲频率立即跳回启动频率。
的结构
中频电源从早期的中频发电机组发展成为可控硅式变频电源,如今经过不断开发完善成为目前新一代变频电源 装置。
中频电源主要包括整流变压器、可控硅整流器、续流二极管、逆变器以及联结整流器与逆变器的直流电抗器, 还有相应的控制回路和保护回路.
变压器与整流装置
中频电源的可控硅整流装置能够产生大量的高次谐波电流,可以把它看成是一个谐波源。为了减少其谐波危害, 对其整流装置的设计采取增加整流脉动ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ作为抑制谐波的主要措施。通常情况下,对于1000kw以下的中频电源装 置采用6脉动整流,其产生的谐波主要为6k士1(k为正整数)次的特征谐波电流;而对于1000kw以上的中频电源装置 根据容量的大小,可采用12脉动或24脉动整流。对于12脉整流电路,它是由两组6脉动的三相桥并联组成。两组桥 的交流侧分别接到三绕组变压器的两个二次绕组上,一个绕组是星型接法,另一个是三角形接法,两者线电压相位 差为30“。当两组桥同步控制,使两组整流桥得到相同的触发角,经过分析可得来自两组整流桥的5次和7次谐波电 流将在变压器的一次侧相互抵消。同样17次和19次谐波电流亦相互抵消,这时侧的最低次特征谐波将是n次和13次 谐波,接下来就是23次和25次谐波了。其变压器一次线电流的波形是三阶梯形,更接近正弦波。
通过上列检查,基本上能排除完全不能启动的故障。

静电除尘器用三相/中频电源技术的比较分析

静电除尘器用三相/中频电源技术的比较分析

J .2 0 an . 01
ห้องสมุดไป่ตู้
文 章 编 号 : 10 — 6 3 (0 0 10 7 0 0 2 67 2 1 )0 — 3— 3
静 电除尘器 用 三相/ 中频 电源技术 的比较分析
孙清 雷 . 陶学 恒 .杨 继 新 ,李 晓 峰
( . 连 工 业 大 学 机 械 工 程 与 自动 化 学 院 ,辽 宁 大 连 1 6 3 ;2大 连 蓝 清 自控 设 备 有 限公 司 ,辽 宁 大 连 1 6 3 ) 1 大 104 . 10 4
摘 要 : 随 着 电 力 电 子 技 术 和 控 制 技 术 的 不 断 进 步 , 三 相 工 频 可 控 硅 电 源 和 中 频 I T 开 关 电 源 投 入 市 场 GB 应 用 . 为 新 的 国 家 环 保 排 放 标 准 的 实 施 提 供 了保 障 , 为 常 规 静 电 除 尘 器 的 更 新 换 代 提 供 了替 代 方
Co mp r t e An l ss o r e p a e Po r F e u n y S a a i a y i f Th e - h s we r q e c CR o r S p l n n e m e i t r q e c v P we u p y a d I t r d a e F e u n y
案 。 本 文 就 三 相 工 频 可 控 硅 电 源 和 中 频 I B 开 关 电 源 的 性 能 和 技 术 进 行 了 对 比 分 析 , 为 静 电 除 G T
尘器 电源选 型提 供 参考 依据
关 键 词 : 静 电 除 尘 器 :三 相 S 频 可 控 硅 电 源 ; 中 频 I B 开 关 电 源 - G T 中 图 分 类 号 :T 7 M9 文 献 标 识 码 :A d i 03 6 /. s.0 2 6 7 .0 00 .1 o: .9 9 jsn10 — 6 32 1 .1 5 1 i 0

中频炉的三种电源

中频炉的三种电源

中频炉的发电机组分卧式和 立式两种。 中频发电机组的输出电流的频 率不随负载而变化,它具有过载能力强, 运行可靠,安装维修方便等优点,但与静 止变频器相比,它有噪音大,振动大,用 料多,体积笨重以及电效率低(百分之80 -85)等缺点。
A.中频炉整流:通过三相桥式全波整流线 路,将三相交流电(380V)整流为直流电。 B.中频炉滤波:经电抗器滤波后获得一个 波形平稳的直流电源,供给逆变器。
中频炉的三种电源
中频炉的电源有三种: 1.中频发电机组,2. 可控硅静止变频器,3.倍频器 (1.2适用于中 小型中频炉,3用于大型炉)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
一.可控硅静止变频器 电路中由变压器将三 相工频电源降压后,供给变频器,在变频 器内首先经三相桥式半控全波整流后,再 经电抗器滤波,获得直流电源,该直流电 源经 单相桥式逆变器变为频率可变的中频 电源,供给感应炉。
二.中频炉发电机组组成的主电路该回路中 包括感应器、电容器、中频发电机组和高 (低)压开关等。中频发电机组由发电机 和电动机两部分组成。其中电动机的工作 电压分为高压(6000V或10000V)和低压 (380V)两种形式。高压用于大容量炉子, 低压用于小容量炉子。电动机均为鼠笼型 异步电动机。发电机由电动机拖动并产生 中频电流供给感应炉。
C.中频炉逆变:滤波后的直流电,由单相 桥式逆变线路,利用可控硅的轮番导通和 关断,使直流电变成频率可调的中频电流。 可控硅静止变频器与中频发电机组相比较 优越,但尚存在对制造元件的质量要求很 高带来的问题。例如:逆变器中并联使用 的可控硅元件的关断参数,必须尽量接近, 此外,需要较高的维修技术。

中频感应电源的设计说明书

中频感应电源的设计说明书
The thesis discussed the Choice of converter scheme in detail as well as introduced the control circuit of this power source and its design principle. Develop 20kW intermediate frequency induction heating power system with switch element IGBT. Make a research on Converter Circuit, control circuit, driver circuit etc.
关键词:感应加热电源;串联谐振;逆变电路;IGBT
Abstract
The Intermediate Frequency Induction Heating has been widely applied in melting, casting, bend, hot forging, welding, Surface Heat Treatment due to its advantages of high heating efficiency、high speed、easily controlled、easily being mechanized and automated.
有效值为:
(1-3)
感应电势E在工件中产生感应电流 使工件内部开始加热,其焦耳热为:
(1-4)
式中: ——感应电流有效值(安),R——工件电阻(欧),t——时间(秒)。
这就是感应加热的原理。感应加热与其它的加热方式,如燃气加热,电阻炉加热等不同,它把电能直接送工件内部变成热能,将工件加热。而其他的加热方式是先加热工件表面,然后把热再传导加热内部。

基于T型三电平的ROV中频供电电源研究

基于T型三电平的ROV中频供电电源研究

基于T 型三电平的R O V 中频供电电源研究廖津余彭勃刘浩平(中车株洲电力机车研究所有限公司,湖南株洲412001)人类对海洋的探索及资源获取已逐渐由浅海转向深海,其中遥控水下机器人(R e mo t e l y O pe r a t e d V e h ic l e ,简称ROV )是人类认识、开发海洋的有力工具之一,广泛应用于资源勘探、科学考察、水下施工、海洋救助与打捞等[1]。

按功能可将ROV 分为观察级ROV 和工作级ROV ,目前在水下作业领域应用最为广泛的是工作级液压ROV [2]。

ROV 系统是一套完备的作业系统,可分为水面遥控支持系统和水下潜器系统。

水面遥控支持系统包括布放系统(A 架、绞车、液压泵站)、控制集装箱、工具集装箱,它们都布放在甲板上。

水下潜器系统包括TMS (T e t h e r M a na g e me nt S y s t e m )和ROV 本体。

A 架和绞车负责将“ROV+TMS ”吊放至水中,控制集装箱负责ROV 在水下的远程遥操作,工具集装箱负责ROV 系统的维护[3]。

图1RO V 系统水面遥控支持系统占用了较多珍贵的母船甲板面积,另外,ROV 的作业方式(需要母船)决定了每次执行作业任务的成本都相当高昂,减小ROV 系统体积和重量有利于用更小的母船进行作业,这意味着大幅降低作业成本,因此提高ROV 系统功率密度,减少体积和重量成为一个重要发展趋势。

同时,ROV 系统造价高昂,一旦丢失将损失非常惨重,因此对ROV 系统的可靠性具有很高的要求;ROV 系统的用能效率也直接影响运营成本,同时还直接影响供电系统和布放系统的体积和重量。

因此对于工作级ROV 系统,包括其供电系统,提高功率密度(小体积/重量)成为重要发展趋势,同时还要保证高可靠性、高能效。

1RO V 供电系统分析1.1既有ROV 供电系统介绍ROV 供电系统是整个ROV 的动力和控制的能量来源。

中频电源的工作原理

中频电源的工作原理

12MC-中频电源的工作原理12MC-中频电源的基本原理,就是通过二个三相桥式整流电路,把50Hz的工频交流电流整流成直流再经过二个滤波器(直流电抗器)进行滤波,最后由逆变器将直流变为单相中频交流电供给负载,其电源系统方框图见图1。

图1 12脉中频电源系统方框图符号说明:GI—给定积分器VOC—压控振荡器CON2—桥2整流电路VR—电压调节器1TR—桥1触发电路INV—逆变电路CR—电流调节器2TR—桥2触发电路BC—偏压电路CON1—桥1整流电路SP1—工频电流信号处理机SP2—中频电压信号处理机LA—限幅电路ACCT—工频交流电流互感器LP—平衡电抗器一、12MC——三相桥式线路作为整流器的工作情况三相桥式全控整流电路共有六个桥臂,在同一时刻必须有两个桥臂同时工作才能构成回路。

六个桥臂的工作顺序如图2所示。

现假定在时间t1-t2(t1-t2的时间间隔为60°电角度,即为一个周波的1/6T),此时SCR1和SCR6同时工作(图2(a)中涂黑的SCR),输出电压为U AB。

到时刻t2-t3晶闸管SCR2因受脉冲触发而导通,而SCR6则受BC反压而关断,将电流换给了SCR2,这时SCR1与SCR2同时工作,输出电压即为U AC;到时刻t3-t4,SCR3因受脉冲触发而导通,SCR1受到U AB的反压而关闭,将电流换给了SCR3,SCR2和SCR3同时工作,输出电压为U BC;据此,到时刻t4-t5,t5-t6,t6-t1分别为SCR3和SCR4,SCR4和SCR5,SCR5和SCR6同时工作,加到负载上的输出电压分别为R AB、U CA,U CB,这样即把一个三相交流电进行了全波整流,从上述分析可以看出,在一个周期中,输出电压有六次脉动。

这种整流电路由于在每一瞬间都有两个桥臂同时导通,而且每个桥臂导通时间间隔60°,故对触发脉冲有一定要求,即脉冲的时间间隔须必为60°,我们这里采用的是经过调制的双窄脉冲,脉冲间隔依次为60°。

中频电源

中频电源

中频电源
中频电源概念1:
中频电源是一种静止变频装置,将三相工频电源变换成单相电源,对各种负载适应力强、适用范围广。

中频电源的工作原理为:采用三相桥式全控整流电路将交流电整流为直流电,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率(一般为1000至8000Hz)的单相中频电流。

负载由感应线圈和补偿电容器组成,连接成并联谐振电路。

中频电源概念2:
中频电源的具体整流步骤及具体原理:中频感应炉主要电路为AC-DC-AC变频结构,由整流电路、滤波、逆变电路和保护电路组成。

其工作原理是将三相50Hz 工频交流电经过三相全控整流桥整流成电压可调的中频电源脉动直流,再通过电容将脉动的直流电滤波变成光滑平稳的直流电送到单相逆变桥,最后通过逆变桥将直流电变成单相频率可调的中频交流电供给负载。

简单的来说,中频电源就是将普通的交流电通过三相整流桥整流成直流,在通过电容过滤送至单相逆变桥
变成单相可用稳定直流。

(频率可调整1000-8000HZ 为中频)
中频变压器
中频变压器的初级线圈一般在10到25匝之间,很少会超出这个范围。

初级线圈绕城螺旋状,且通常是单层的。

线匝的层数如加多时,由于每一层卷匝处于内部基层卷匝的总电流所造成的磁场内,因而线圈内的铜损大增。

初级线圈的宽度因尽可能与次级线圈的宽度相等,因此时漏磁通最小。

初级线圈是绕在铁心上,所以初级线圈的直径以及包于其外的初级线圈的直径,主要取决于铁心的尺寸。

400hz中频电源

400hz中频电源

400hz中频电源产品简介:西安奥盈电气设备有限责任公司生产的400hz中频电源是采用我公司独特专利技术,应用高频电力电子开关变换技术,专门为航空及军用电子电气设备设计制造的400Hz中频静止变频电源,可用于飞机及机载设备、雷达、导航等军用电子设备,以及其它需要400Hz中频电源的场合,是机组式变频电源的换代产品。

本产品电压、频率均有±20%的调节范围,适用于三相平衡及任意不平衡负载,也可作为单相电源使用。

可适应阻性、容性、感性等各种类型负载和各种混合负载。

产品特点:1、采用SPWM专用芯片,控制精度高,波形品质好,可适应各种负载2、IPM高频静止逆变,体积小、重量轻、噪音低、效率高,对外界干扰小3、微处理器控制,输出电压、频率在线可调,运行及故障状态一目了然4、适用于三相平衡负载及任意不平衡负载,也可作单相电源适用5、操作显示数字LED面板,使用灵活方便,使您更为得心应手6、单独使用或装19'标准机柜均可容量500VA1KVA2KVA3KVA5KVA10KVA 输入电压220V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度≤±0.01%波形失真度THD≤2%输出电压0~150V连续可调或0~300V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺尺寸(宽×深×高)410×440×140420×450×180450×440×222560×350×700660×400×800容量15KVA20KVA30KVA45KVA60KVA100KVA 输入电压220V/380V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500 Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度≤±0.01%波形失真度THD≤2%输出电压0~150V连续可调或0~300V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺结构柜式(宽×深×高)尺寸(mm)830×450×11001200×600×1485容量200KVA300KVA输入电压220V/380V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500 Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度≤±0.01%波形失真度THD≤2%输出电压0~150V连续可调或0~300V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺尺寸(宽×深×高)mm1430×750×15601200×1920×1860容量500VA1KVA2KVA3KVA6KVA10KVA 输入电压220V/380V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500 Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度定频≤±0.01%;调频≤±0.1%波形失真度THD≤2%三相不平衡相位120°±2°;相位差<3%额定值输出电压线电压0~260V连续可调或0~520V连续可调相电压0~150V连续可调或0~300V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺结构19英寸机架式柜式尺寸(mm)高5U560×350×670830×450×1100容量15KVA30KVA60KVA100KVA200KVA300KVA 输入电压220V/380V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500 Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度定频≤±0.01%;调频≤±0.1%波形失真度THD≤2%三相不平衡相位120°±2°;相位差<3%额定值输出电压线电压0~260V连续可调或0~520V连续可调相电压0~150V连续可调或0~300V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺结构柜式(宽×深×高)尺寸(mm)830×450×11001200×600×14801200×1920×1860容量450KVA600KVA800KVA1000KVA 输入电压220V/380V±10%输入相位单相/三相四线电路方式IGBT/SPWM脉宽调制方式输出频率400Hz和300~500 Hz连续可调负载稳压率≤±1%频率稳定度≤±0.01%波形失真度THD≤2%输出电压线电压0~380V连续可调相电压0~150V连续可调反应时间≤2mS显示精度4位频率表解析度0.1Hz4位电压表解析度0.1v4位电流表解析度0.01A4位功率表解析度0.1w通讯接口RS232或RS485可选通讯协议MODBUS通讯协议保护功能过压、过流、过温、过载、短路保护及自动报警绝缘电抗500Vdc 20MΩ耐压绝缘1800Vac/5mA/1分钟冷却方式强制风扇制冷工作温度-20℃-40℃相对湿度0-90%(非凝结状态)海拔高度1500公尺单相400hz中频电源(小功率机型)三相400hz中频电源(小功率机型)。

ZM简介

ZM简介

ZM简介ZM是我公司上世纪九十年代中从奥地利进口的一台500kg真空感应冶炼炉。

主要有中频电源和真空控制两部分组成。

(一)中频电源电源电压:380V 最大输出功率:400KW 中频频率:1000HZ 最大电流:1KA 直流电压: 514V 最大直流电流:750A1,电源: 三相工频交流0.4KV,由每相4根70平方独芯软铜电缆引至中频柜。

有一台DW15-1500万能空气断路器作为交流保护。

2,直流部分:电源侧有三只RS3-480A快速熔断器作为保护,由6只ZP型二极管(500A)组成三相全波整流电路。

线路简单,实用。

其作用是给逆变部分提供直流电源。

3中间部分:是一个足够大的电容器组,并连在线路两端。

他是由两台900V 1640μF 1026Kvar 的电容器并联而成。

其作用为:(1)经整流器输出的电流不仅有直流分量,而且存在较大的交流分量。

这个交流分量会对逆变回路造成不良影响,必须有电容器将其旁路掉。

从而达到滤波的目的。

(2)电容器足够大的原因:如果电容器不够大,流过电容器的电流就会在电容器两端产生很高的交流电压,影响逆变电路的运行。

(3)由于电容器足够大,可以认为整流电路的输出为一个恒压源。

为逆变电路提供足够的电压支持。

所以中间部分虽然只是个电容,但是其作用是不可忽视的。

4逆变部分:逆变部分是设备产生中频的关键部分,有四只600A可关断晶闸管(GTO)和四只500A(ZP)二极管组成一个逆变桥。

其输出经过中频变压器送入负载。

所谓逆变桥:就是GTO(1,3)为一个桥臂,(2,4)为一个桥臂(1,3)同时导通,同时关断。

(2,4)同时导通,同时关断。

(1,3)(2,4)又交替导通关断。

这样直流电在通过逆变桥后,在中频变压器回路中逆变成交流电。

逆变的关键在于换流,串联逆变的换流是这样的:当GTO(1.3)导通时,直流电通过中频变压器初级对电容充电。

根据楞次定律,通过电感的电流不能突变,所以这个充电电流是一个渐变的从低到高再到低的正弦波形。

中频电源原理及调试步骤

中频电源原理及调试步骤

中频电源原理及调试步骤主电路原理本系列中频电源装置是采用晶闸管元件,将三相工频交流电整流为直流,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率的单相中频电流。

负载是由感应线圈和补偿电容器组成的。

联接成并联谐振电路。

详细原理图见主电路图《1200KW/2.6KHz中频电源原理图》。

三相工频交流电(550V、三相四线制)送至本装置隔离开关的三个进线端,自动空气开关ZK作为主回路的电源开关。

电流检测采用电流互感器,该电流信号被电流互感器及5/0.1A电流变换器二次转换后送到控制电路板《KSRL.SCH》作为电流闭环信号和过电流保护信号。

快速熔断器作为控制电路失控时的短路保护。

为了减少开关操作过电压及由SCR换相时产生的"毛刺",在进线处设置了阻容滤波电路及压敏过电压吸收电路。

本装置采用三相桥式全控整流电路,可以获得较为平滑的电流波形,并且通过脉冲移相,可实现拉逆变工作状态。

三相全控桥式整流电路的工作原理从略。

2.控制电路原理整个控制电路除逆变末级触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。

详细电路见《KSRL.SCH控制电路原理图》。

2.1 整流触发工作原理这部分电路包括三相同步、数字触发、末级驱动等电路。

触发部分采用的是数字触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。

数字触发器的特征是用计(时钟脉冲)数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受α移相控制电压Vk的控制,Vk降低,则振荡频率升高,而计数器的计数量是固定的(256),计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需时间短,也即延时时间短,α角减小,反之α角增大。

计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在α=0°时开始计数。

现假设在某Vk 值时, 根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为25KHZ , 则在计数到256 个脉冲所需的时间为(1/50000)×256=10.2 (mS) ,相当于约180°电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30°处,这相当于三相全控桥式整流电路的β=30°位置,从清零脉冲起,延时10.2mS产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管α=150°的位置。

中频电源使用说明书(KGPS)

中频电源使用说明书(KGPS)

恒功率中频电源使用说明书一. 概述1.KGPS系列晶闸管恒功率恒功率中频电源是我厂最新开发研制的第六代数字化恒功率中频电源,与其它类型的恒功率中频电源相比较,其优点主要表现在以下几个方面:2.由于控制电路采用数字化结构,具有相序自适应功能,可自动实现与电网的同步,使得电源的三相交流输入可不区分相序。

结构简单,控制电路的外围器件及连线大大减少,整个系统的可靠性也有较大提高。

3.逆变电路采用扫频式零压启动方式,并设有自动重复启动电路,只要负载的品质因数Q≥2.5,启动成功率便可达到100%,无需任何附加的启动电路。

信号取样只需中频电压信号,省去了中频电流互感器,因此,电源与负载回路的连接无需区分极性。

4.电源具有完善的保护功能,主电路与控制电路的合闸、分闸次序以及使用人员的误操作等,均不会对系统产生任何不良影响。

具体功能有:缺相(OP)、过电压(OV)、过电流(OC)、水压低(WPL)、控制电源欠压(LV)等。

二.使用条件1.海拔不超过2000米。

2.环境温度-5℃~+35℃。

3.相对湿度不超过90%(25℃时)。

4.没有导电和易燃、易爆尘埃,没有腐蚀金属和损坏绝缘气体的场合。

5.无剧烈振动和冲击的室内。

6.电网电压波动不大于±10%。

四.系统原理图参见附图五.外形尺寸(供参考)1.功率小于等于50KW450(宽)×800(厚)×1200(高)2.功率大于,等于100KW1400(宽)×815(厚)×1970(高)六.原理及调试步骤1.控制电路原理整个控制电路除逆变末级触发单元外,做成一块印刷电路板结构。

功能上包括电源、整流触发、调节器、逆变、启动演算等,除调节器为模拟运算电路外,其余均为数字电路。

组成该控制板的核心集成电路为IC6,型号为ASIC-330,它是一块经编程处理的专用数字集成电路,有3路时钟输入口,31路输入/输出口,内部功能包括整流移相触发、相序自适应、逆变触发、逆变引前角锁定、逆变重复起动、过流保护、过压保护、缺相保护、水压低保护、控制板欠压保护,另外还有三个0.2秒钟的定时器。

特种车辆用三相中频电源

特种车辆用三相中频电源

Y N Z ieg A h— n ,MA X a - n,K o gs u ,Z U Z i u f ioj u E R n — o H h— n h k
(h cdmyo o dFre ni eig B on 10 7 ,C ia T eA a e r r ocsE gn r , e'g 0 0 2 hn ) fA m e e n i
t c n q e I i i u t i cu e wo l v l o e o v r r . e f s l v l r aie h c n e i g 4 V DC t e h i u . s ma n cr i n l d s t e e p w r e n e t sT rt e e e l s t e o v r n 2 o a t c o h i z t
moo — e e ao h c a h i d a tg s o ih r v l me h g e ih , i os n o r e c e c . h s p — t rg n r tr w ih h s t e d s v n a e f hg e ou , ih r weg t b g n ie a d lwe f in y T i a a i p rd s n 0 / 6 V t r e p a e 4 0 Hz mi ・ e u n y p we u p y b sn ih f q e c o rc n et g e e i s a 2 0 W 3 h e h s 0 d f q e c o rs p l y u i g h g r u n y p w种 车 辆 中三 相 40Hz的交 流 电 某 0 仍 然 采 用 电动 机 电机 模 式 ,具 有 体 积 和 重 量 发
大 、 声 大 、 率 低 的缺 陷 , 噪 效 增加 了 电源 维 护 强度 , 同 时 恶化 了操 作 人 员 的工 作 环 境 【 随 着 电力 电 1 J 。 子技 术 的发 展 .高频 功 率 变 换在 各 种 电源 中得 到

中频交流电原理

中频交流电原理

通过这些故障检查,可以排除中频电源的故障,并确保其正常工作。中频交流 电在感应加热等领域中具有广泛应用,通过理解其工作原理和进行定期维护, 可以确保系统的可靠性和稳定性。
Байду номын сангаас
中频交流电原理
中频电源的工作原理基于将三相交流电转换为特定频率的单相中频电流。以下 是中频交流电原理的详细解释:
1. 三相桥式全控整流电路: 中频电源首先采用三相桥式全控整流电路,将 输入的三相交流电转换为直流电。这个整流电路包括六个快速熔断器、 六个晶闸管、六个脉冲变压器以及一个续流二极管。在正常情况下,整 流器输出的直流电成为一个稳定的直流电流源。
• 整流器: 使用万用表检查快速熔断器、晶闸管、脉冲变压器和续流二极 管。特别注意检查晶闸管是否触发正常,通过测量门极电阻来判断。
• 电源: 通过万用表测量主电路开关和控制保险丝后面是否有电,以排除 元件断路的可能性。
• 逆变器: 逆变器包括快速晶闸管和脉冲变压器,通过测量它们的电阻和 观察波形来检查其工作状态。
• 变压器: 检查每个变压器的每个绕组,确保它们通路正常。中频电压互 感器的电阻值为零,因为它与负载并联。
• 电容器: 检查并联的电容器,注意可能的击穿和漏油。使用万用表测量 电容器的电阻,以及外壳引线和电容器架之间的电阻。
• 水冷电缆: 检查水冷电缆是否断裂,使用示波器观察负载两端的波形, 检查是否存在电缆断芯。
2. 电抗器平波: 直流电流通过电抗器以平滑波形,使其变为稳定的直流电 源。
3. 单相逆变桥: 经过平波后的直流电流通过单相逆变桥,将其逆变为一定
频率(通常为 1000 至 8000Hz)的单相中频电流。
4. 负载: 负载由感应线圈和补偿电容器组成,它们连接成并联谐振电路, 形成中频电源的输出。
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三相中频电源(JHZP )介绍
JHZP 系列电除尘器三相中频高压直流电源是一种新型的电除尘器高压直流电源,拥有多项专利。

它具有如下特点:
1、 控制部份采用了高性能的双DSP 芯片和外围芯片,具有高速采样,高速计算、功能完善、电路结构简单、可靠性好等优点,是目前电除尘电源中最高速的控制芯片。

2、 电源的转换效率高,其输出功率与输入功率之比大于0.9,电源利用率可提高20%以上。

3、 三相平衡输入,无缺相损耗,可以减少初级电流,可提高电能的利用率,更适合做成大功率输出的电除尘器电源。

4、 纹波系数小,峰值电压与有效值、平均值基本一致,在相同的负载下,中频电源可比单相电源提高20%以上的电场电压,
有利于提
高一些电压电流偏低的应用场合的电晕功率,提高电除尘器的除尘效率。

说明:电除尘器的击穿电压主要由加到电除尘器的峰值电压决定,而我们看到的电压其实是施加到电除尘器的平均电压。

由图可知,单相高压直流电源输出的电压波动大,其平均电压与峰值电压比较差值大,因此存在平均电压比较低的情况下,电场已经发生闪络击穿,影响了除尘效果;而三相高压直流电源输出的电压波动小,其平均电压接近峰值电压,不会发生由于峰值电压过高而过早使电场发生闪络击穿,这样加到电除尘器上的有效电晕功率比单相电源要高得多,提高了电除尘器的除尘效果。

5、具有优异的闪络控制性能,通过对电场中电压电流波形变化的分
析,能非常准确地判断闪络,并作出最佳处理。

在闪络处理上采取了下降幅度小,回升速度快的方法, 并能自动适应工况条件的变化,无需人工调节。

可提供最大有效的收尘功率。

6、临界反电晕控制,可满足各种不同工况条件的要求。

针对粉尘比
电阻比较高的一些特殊工况条件,控制器能根据电场中电压电流的变化,自动调整工作点,使设备提供的电压维持在电场能接受的最高电压附近。

间歇供电方式可任意调节占空比,脉宽最小可达到2.5ms,根据实际工况条件结合以上两种工作方式在电除尘器运行中节电可达60%--90%。

7、完善保护功能,具有输出短路、开路、缺相、IGBT温度高、危
险油温等多种保护功能,能保证设备安全可靠地运行。

8、中频电源采用高、低压一体化设计,节省控制柜安装空间,可靠
实现降压振打(VCR)功能,有效增强清灰效果,提高除尘效率。

9、中频高压电源控制器提供标准的TCP/IP和串行通讯双通讯接口,
可以方便的上位机系统通讯。

利用本公司开发的上位机系统实现电除尘器供电系统的闭环控制,达到进一步提效节能的目的。

10、液晶触摸屏人机界面,采用WinCE操作系统。

显示的内容丰富,可显示棒状图、实时趋势图、历史趋势图、电场伏安曲线、运行参数、设定参数,有实时的故障显示及丰富便捷的帮助信息。

使用户能更方便、直观地了解运行状况及操作设备。

11、三相中频电源与普通电源比较。

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