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इंडक्शन हीटिंग पावर सप्लाई के लिए मुख्य सर्किट टोपोलॉजी का चयन आधार और विश्लेषण

Sep 13, 2025 एक संदेश छोड़ें

इंडक्शन हीटिंग पावर सप्लाई के लिए मुख्य सर्किट टोपोलॉजी का चयन आधार और विश्लेषण

 

1 मुख्य परिपथ

1.1 योजना चयन

इंडक्शन हीटिंग पावर सप्लाई के लिए विभिन्न सर्किट टोपोलॉजी हैं, और चयन निम्नलिखित विचारों पर आधारित है:

 

श्रृंखला गुंजयमान इन्वर्टर को अपनाना
इंडक्शन हीटिंग उपकरणों के लिए उपयुक्त इनवर्टर के मुख्य प्रकार समानांतर गुंजयमान इनवर्टर (वर्तमान - स्रोत इनवर्टर) और श्रृंखला गुंजयमान इनवर्टर (वोल्टेज - स्रोत इनवर्टर) शामिल हैं। कम्यूटेशन अवधि के दौरान, एक समानांतर गुंजयमान इन्वर्टर के इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस को रिवर्स वोल्टेज के अधीन किया जा सकता है, लेकिन IGBTS (अछूता गेट द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर) रिवर्स वोल्टेज का सामना नहीं कर सकता है। यदि एंटी - समानांतर फास्ट डायोड का उपयोग सुरक्षा के लिए किया जाता है, तो परिसंचारी धाराएं हो सकती हैं और उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए, प्रत्येक ब्रिज आर्म को रिवर्स वोल्टेज को झेलने के लिए स्विचिंग डिवाइस के रूप में एक ही वोल्टेज वर्ग के तेजी से रिकवरी रेक्टिफायर डायोड के साथ श्रृंखला में जुड़ा होना चाहिए। हालांकि, यह प्रत्येक हाथ के - राज्य हानि पर वृद्धि करेगा और उपकरण लागत को बढ़ाएगा।

 

इसके अलावा, अपेक्षाकृत उच्च आवृत्ति के कारण, जब एक समानांतर गुंजयमान इन्वर्टर का उपयोग किया जाता है, तो गुंजयमान संधारित्र और हीटिंग कॉइल के बीच लीड तारों को बहुत लंबा नहीं होना चाहिए; अन्यथा, बिजली उत्पादन और दक्षता गंभीर रूप से प्रभावित होगी। एक श्रृंखला गुंजयमान इन्वर्टर के लिए, हालांकि, थोड़ा लंबा लीड वायर केवल ऑपरेटिंग आवृत्ति को बदल देगा, और आउटपुट पावर और दक्षता पर न्यूनतम प्रभाव डालता है।

 

2। एकल - ट्यूब IGBT मॉड्यूल को स्विचिंग डिवाइस के रूप में अपनाना
पावर सेमीकंडक्टर उपकरणों के बीच, IGBTS (इंसुलेटेड गेट द्विध्रुवी ट्रांजिस्टर) की स्विचिंग गति 50kHz से नीचे की आवृत्ति के साथ इंडक्शन हीटिंग पावर आपूर्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। यह उच्च इनपुट प्रतिबाधा, कम ड्राइविंग पावर, और कम - राज्य के नुकसान सहित लाभों की एक श्रृंखला का दावा करता है।

 

3। ट्रांसफार्मर को अपनाना - युग्मित आउटपुट
एक एकल - चरण इन्वर्टर ब्रिज एक तीन - चरण 380V पावर ग्रिड द्वारा संचालित होता है, जिसमें लगभग 530V का आउटपुट वोल्टेज होता है। यदि वोल्टेज सीधे आउटपुट होता है, तो गुंजयमान संधारित्र और हीटिंग कॉइल के पार वोल्टेज आउट आउटपुट वोल्टेज (क्यू मान लोड के साथ भिन्न होता है, 3 से 15 तक होता है), जिसके परिणामस्वरूप हीटिंग कॉइल पर अत्यधिक उच्च वोल्टेज होता है। इसलिए, वोल्टेज में कमी के उपायों को अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा, उच्च - वोल्टेज कैपेसिटर भी कार्यान्वयन के संदर्भ में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करते हैं।

 

4। आउटपुट पावर विनियमन के लिए पीडब्लूएम नियंत्रण को अपनाना
श्रृंखला गुंजयमान इनवर्टर के लिए दो पावर रेगुलेशन तरीके हैं: एक डीसी वोल्टेज को बदल रहा है, और दूसरा पावर फैक्टर बदल रहा है।

 

पूर्व (डीसी वोल्टेज को बदलना) के लिए, इसी आवृत्ति को लोड स्थिति के अनुसार सेट किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना कि इन्वर्टर हमेशा 1 के पावर फैक्टर पर संचालित हो। डीसी वोल्टेज को समायोजित करके आउटपुट पावर को विनियमित किया जाता है। यद्यपि इस सर्किट की सर्ज वोल्टेज के लिए कम आवश्यकताएं हैं और इन्वर्टर की स्विचिंग ट्यूब द्वारा वहन करने वाले वर्तमान में वृद्धि होती है, इन्वर्टर अक्सर अपेक्षाकृत उच्च शक्ति कारक पर संचालित होता है, और IGBT मॉड्यूल के माध्यम से बहने वाला प्रतिक्रियाशील वर्तमान छोटा - यह IGBT के लिए अत्यधिक फायदेमंद है।

 

बाद की विधि बिजली कारक को बदलकर आउटपुट पावर को नियंत्रित करती है। विशिष्ट दृष्टिकोण है: पहले आउटपुट आवृत्ति को समायोजित करने के लिए सिस्टम को प्रतिध्वनि के करीब एक राज्य में संचालित करने के लिए, फिर आवश्यक आउटपुट पावर को प्राप्त करने के लिए PWM की पल्स चौड़ाई को समायोजित करें।

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