并聯(lián)型中頻感應(yīng)加熱電源設(shè)計與控制技術(shù)研究
發(fā)布時間:2021-03-13 12:58
感應(yīng)加熱技術(shù)具有清潔、安全、高效、易控等獨(dú)特優(yōu)勢,使其逐步取代傳統(tǒng)加熱方式,廣泛應(yīng)用于機(jī)械、石油化工、民用等各個領(lǐng)域。隨著現(xiàn)代工業(yè)生產(chǎn)的復(fù)雜化和精密化發(fā)展,對感應(yīng)加熱電源的性能提出了更高的要求,其電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的改善和優(yōu)良的控制技術(shù)是設(shè)備高效穩(wěn)定工作的關(guān)鍵,且近年來數(shù)字化芯片的不斷發(fā)展也為感應(yīng)加熱電源性能的提升創(chuàng)造了條件。因此,對基于數(shù)字化控制的感應(yīng)加熱電源的研究具有重要意義。首先,本文分析了感應(yīng)加熱電源的原理及拓?fù)浣Y(jié)構(gòu),對其理論基礎(chǔ)進(jìn)行深入研究。通過對比分析串聯(lián)型/并聯(lián)型逆變器的優(yōu)缺點(diǎn)以及串聯(lián)/并聯(lián)諧振負(fù)載特性,選取并聯(lián)型感應(yīng)加熱電源作為本課題研究對象,進(jìn)一步在對比分析并聯(lián)型感應(yīng)加熱電源調(diào)功方式的基礎(chǔ)上,選定在直流側(cè)通過Buck變換器調(diào)壓的方式進(jìn)行功率調(diào)節(jié),從而確定系統(tǒng)的總體拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)。其次,對感應(yīng)加熱電源的功率控制環(huán)節(jié)和頻率控制環(huán)節(jié)進(jìn)行深入研究。在功率控制環(huán)節(jié)中,采用Buck電路電壓、電流雙閉環(huán)控制策略,基于狀態(tài)空間平均建模法和Matlab/Sisotool工具箱對補(bǔ)償網(wǎng)絡(luò)參數(shù)進(jìn)行設(shè)計,并采用變速積分PI算法,克服了傳統(tǒng)PI調(diào)節(jié)過程中靈活性差的缺陷。在頻率控制環(huán)節(jié)中,為保證感應(yīng)加熱電源...
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
感應(yīng)加熱電源系仿真模型
斬波、逆變、并聯(lián)諧振負(fù)載模塊內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)
鎖相控制模塊仿真模型
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于TMS320F28035的移相式感應(yīng)加熱電源研究[J]. 李少波,薛有. 熱處理. 2018(06)
[2]基于Buck型電路的感應(yīng)加熱電源控制算法研究[J]. 王輝,趙留羊,費(fèi)致根,劉紅霞. 電氣傳動. 2018(10)
[3]電力電子技術(shù)在感應(yīng)加熱電源中的應(yīng)用[J]. 單如琳. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(15)
[4]LLC固態(tài)感應(yīng)加熱電源研究[J]. 劉寧,趙圣芳,張晶. 自動化儀表. 2018(04)
[5]基于MOSFET串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源的研究[J]. 王紅波,汪習(xí)成,吳高陽. 電氣開關(guān). 2018(01)
[6]2kW/300Hz串聯(lián)逆變感應(yīng)加熱電源的控制策略與仿真[J]. 金宇,邱凱翔. 通信電源技術(shù). 2017(05)
[7]基于MCU和FPGA雙處理器的感應(yīng)加熱電源設(shè)計[J]. 張亮. 電力電子技術(shù). 2017(06)
[8]SiC MOSFET高頻感應(yīng)加熱電源系統(tǒng)研究[J]. 彭詠龍,江濤,李亞斌,史孟. 電氣傳動. 2017(03)
[9]基于Buck電路的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計的仿真研究[J]. 高本友,張衛(wèi)平,張曉強(qiáng). 電子世界. 2017(03)
[10]非接觸式電磁感應(yīng)加熱及其應(yīng)用[J]. 袁靜蘭,張有忱,譚晶. 工業(yè)加熱. 2016(03)
碩士論文
[1]中頻感應(yīng)加熱電源控制系統(tǒng)數(shù)字化研究[D]. 尹熇.西安理工大學(xué) 2018
[2]中頻感應(yīng)加熱電源的研究與設(shè)計[D]. 路堯.西安科技大學(xué) 2018
[3]中頻感應(yīng)加熱電源控制系統(tǒng)的研發(fā)[D]. 胡博文.青島科技大學(xué) 2018
[4]基于LLC諧振負(fù)載的高頻感應(yīng)加熱電源的研究[D]. 張晴.遼寧工業(yè)大學(xué) 2018
[5]基于FPGA的串聯(lián)諧振逆變器斬波調(diào)功的研究與實現(xiàn)[D]. 賈冰.河北大學(xué) 2017
[6]基于BUCK電路的大功率超聲控制系統(tǒng)設(shè)計[D]. 李棟.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[7]電壓型諧振逆變器中智能PID控制的研究[D]. 王俊仃.華北電力大學(xué) 2017
[8]基于IGBT的并聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源的研究[D]. 馬洪飛.北京交通大學(xué) 2014
[9]中頻感應(yīng)加熱爐溫度控制技術(shù)研究[D]. 劉自理.西安石油大學(xué) 2013
[10]并聯(lián)型IGBT感應(yīng)加熱電源的控制技術(shù)研究[D]. 王永星.華北電力大學(xué) 2011
本文編號:3080260
【文章來源】:西安科技大學(xué)陜西省
【文章頁數(shù)】:74 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
感應(yīng)加熱電源系仿真模型
斬波、逆變、并聯(lián)諧振負(fù)載模塊內(nèi)部電路結(jié)構(gòu)
鎖相控制模塊仿真模型
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于TMS320F28035的移相式感應(yīng)加熱電源研究[J]. 李少波,薛有. 熱處理. 2018(06)
[2]基于Buck型電路的感應(yīng)加熱電源控制算法研究[J]. 王輝,趙留羊,費(fèi)致根,劉紅霞. 電氣傳動. 2018(10)
[3]電力電子技術(shù)在感應(yīng)加熱電源中的應(yīng)用[J]. 單如琳. 電子技術(shù)與軟件工程. 2018(15)
[4]LLC固態(tài)感應(yīng)加熱電源研究[J]. 劉寧,趙圣芳,張晶. 自動化儀表. 2018(04)
[5]基于MOSFET串聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源的研究[J]. 王紅波,汪習(xí)成,吳高陽. 電氣開關(guān). 2018(01)
[6]2kW/300Hz串聯(lián)逆變感應(yīng)加熱電源的控制策略與仿真[J]. 金宇,邱凱翔. 通信電源技術(shù). 2017(05)
[7]基于MCU和FPGA雙處理器的感應(yīng)加熱電源設(shè)計[J]. 張亮. 電力電子技術(shù). 2017(06)
[8]SiC MOSFET高頻感應(yīng)加熱電源系統(tǒng)研究[J]. 彭詠龍,江濤,李亞斌,史孟. 電氣傳動. 2017(03)
[9]基于Buck電路的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)設(shè)計的仿真研究[J]. 高本友,張衛(wèi)平,張曉強(qiáng). 電子世界. 2017(03)
[10]非接觸式電磁感應(yīng)加熱及其應(yīng)用[J]. 袁靜蘭,張有忱,譚晶. 工業(yè)加熱. 2016(03)
碩士論文
[1]中頻感應(yīng)加熱電源控制系統(tǒng)數(shù)字化研究[D]. 尹熇.西安理工大學(xué) 2018
[2]中頻感應(yīng)加熱電源的研究與設(shè)計[D]. 路堯.西安科技大學(xué) 2018
[3]中頻感應(yīng)加熱電源控制系統(tǒng)的研發(fā)[D]. 胡博文.青島科技大學(xué) 2018
[4]基于LLC諧振負(fù)載的高頻感應(yīng)加熱電源的研究[D]. 張晴.遼寧工業(yè)大學(xué) 2018
[5]基于FPGA的串聯(lián)諧振逆變器斬波調(diào)功的研究與實現(xiàn)[D]. 賈冰.河北大學(xué) 2017
[6]基于BUCK電路的大功率超聲控制系統(tǒng)設(shè)計[D]. 李棟.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2017
[7]電壓型諧振逆變器中智能PID控制的研究[D]. 王俊仃.華北電力大學(xué) 2017
[8]基于IGBT的并聯(lián)諧振感應(yīng)加熱電源的研究[D]. 馬洪飛.北京交通大學(xué) 2014
[9]中頻感應(yīng)加熱爐溫度控制技術(shù)研究[D]. 劉自理.西安石油大學(xué) 2013
[10]并聯(lián)型IGBT感應(yīng)加熱電源的控制技術(shù)研究[D]. 王永星.華北電力大學(xué) 2011
本文編號:3080260
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