【技术实现步骤摘要】
本技术涉及ー种电流谐振式感应逆变装置,属于逆变设备
技术介绍
近年来,随着电力电子技术和控制技术的全面发展,电カ电子装置已经被广泛使用。感应加热炉具有加热速度快、时间短、节能、设备启动快等优点,在铝型材挤压行业广泛应用的感应透热炉就是利用了该原理。传统的感应加 热炉电气控制部分是利用三相电源作为动カ源,需要加上平衡电抗器和补偿电容器才能补偿一定的功率因数,不足之处在于由于电源功率不可控,因此温度也不好控制,不太适于温度要求比较精确的场合使用。
技术实现思路
针对上述现有技术存在的问题,本技术提供ー种电流谐振式感应逆变装置,该装置电路结构简単、控制灵活、能够实现温度的精确控制。为了实现上述目的,本技术采用的技术方案是ー种电流谐振式感应逆变装置,包括三相不可控整流电源,电解电容Cl,还包括四个绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4,不可控整流输出的正极端A、电解电容Cl的正极端连接绝缘栅双极晶体管IGBTl和IGBT2的集电极,不可控整流电源的负极端B、电解电容Cl的负极端连接绝缘栅双极晶体管IGBT3和IGBT4的发射极,绝缘栅双极晶体管IGBTl的发射极、绝缘栅双极晶体管IGBT3的集电极连接差模电感Tl的输入端,绝缘栅双极晶体管IGBT2的发射极、绝缘栅双极晶体管IGBT4的集电极连接差模电感Tl的另ー输入端,差模电感Tl的两个输入端为异名端,差模电感Tl的两个输出端分别连接补偿电容C2和感应加热线圈T2的两端,四个绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4分别与ー个ニ极管并联,绝缘栅双极晶体管IGBT ...
【技术保护点】
一种电流谐振式感应逆变装置,包括三相不可控整流电源,电解电容C1,其特征在于,还包括四个绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4,不可控整流输出的正极端A、电解电容C1的正极端连接绝缘栅双极晶体管IGBT1和IGBT2的集电极,不可控整流电源的负极端B、电解电容C1的负极端连接绝缘栅双极晶体管IGBT3和IGBT4的发射极,绝缘栅双极晶体管IGBT1的发射极、绝缘栅双极晶体管IGBT3的集电极连接差模电感T1的输入端,绝缘栅双极晶体管IGBT2的发射极、绝缘栅双极晶体管IGBT4的集电极连接差模电感T1的另一输入端,差模电感T1的两个输入端为异名端,差模电感T1的两个输出端分别连接补偿电容C2和感应加热线圈T2的两端,四个绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4分别与一个二极管并联,绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4的集电极和发射极分别与二极管阴极和阳极电连接。
【技术特征摘要】
1.一种电流谐振式感应逆变装置,包括三相不可控整流电源,电解电容Cl,其特征在于,还包括四个绝缘栅双极晶体管IGBT1、IGBT2、IGBT3、IGBT4,不可控整流输出的正极端A、电解电容Cl的正极端连接绝缘栅双极晶体管IGBTl和IGBT2的集电极,不可控整流电源的负极端B、电解电容Cl的负极端连接绝缘栅双极晶体管IGBT3和IGBT4的发射极,绝缘栅双极晶体管IGBTl的发射极、绝缘栅双极晶体管IGBT3的集电极连接差模电感Tl的输入端,绝缘栅双极晶体管IGBT2的发射极、绝缘...
【专利技术属性】
技术研发人员:谭国俊,耿程飞,李浩,
申请(专利权)人:徐州中矿大传动与自动化有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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