基于IGBT的超音频感应加热电源的研制
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第32卷第19期 Vol_32 No.19 企业技术开发 TECHNOLOGICAL DEVEL0PMENT OF ENTERPRISE 2013年7月 Ju1.2013
基于IGBT的超音频感应加热电源的研制
孙汉卿
(河南牧业经济学院,河南郑州450044)
摘要:文章在分析串联谐振逆变器原理的基础上,设计并实现一种采用绝缘栅双极晶体管(IGBT)的5 kW/60 kHz超音 频串联谐振感应加热整体系统,通过实际样机的工作结果表明该机工作性能稳定,加热效率高。 关键词:感应加热;串联谐振 中图分类号:TM464;TM924.5 文献标识码:A 文章编号:1006—8937(2013)19—0017—02
Design of ultra-audio-frequency induction heating power supply using
insulate-gate bipolar transistor
SUN Han-qing
(Henan University of Animal Husbandry and Economy,Zhengzhou,Henan 450044,China)
Abstract:Based on the principle of series resonant inverter,this paper designs a series resonant ultra—audio一 ̄equency 5 kW/60 kHz
induction heating system using insulate—gate bipolar transistor(IGBT),it turns out that this machine has stable performance and hi gh
heating efficiency.
Keywords:induction heating;series resonance
绝缘栅双极晶体管IGBT(Insulated Gate Bipolar
Transistor)是MOSFET与GTR的复合器件口I,它既具有MOS—
FET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路
简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻
断电压高等多项优点[2],应用越来越广泛。频率在0.5~
50 kHz,单机容量在3~500 kW的IGBT电源已经完全商品
化,而频率在50~100 kHz的IGBT电源,目前国内还处于试
验研究阶段[31。
1高频逆变电源主电路
串联谐振逆变器不需要外加启动,启动较为容易,
对工作环境要求不高等优点,因此,本设计采用串联谐
振电路作为逆变主电路,如图1所示。
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Cd= cI ● L
工 逆变电路,其中,IGBT1和IGBT4组成1组,IGBT2和IGBT3
组成1组。串联谐振电路由C和负载等效电阻R和等效电
抗L组成。其中,Tl是匹配变压器,cg为隔直电容器,作用
为了防止变压器颠覆 。
逆变桥由4组IGBT管VT1~Vrr4及与其反并联的快速
二极管组成。图2为串联谐振电路的电压、电流波形。在t:
to时,VT1和VT4开通,负载网络上加正向方波电压。此时
电流仍为反向,此时二极管VD1和VD4开通,由于负载电
路是Lc串联谐振电路,品质因数Q>I,所以,电流i。按谐振
正弦变化,从t 以后,电流变为零,而VT4和VT1还是开通
的,谐振电路中的电流为正,同理,电流也是从零开始按
正弦规律变化。直到t 时 ̄wJVT1和vT4关断,由于电流的连
续性,谐振回路将产生负电压,保持电流继续流通。同时,
L
图1串联谐振逆变主电路 该电路主要由整流滤波电路、逆变电路、串联谐振
电路3部分组成。逆变电路由4个IGBT1~IGBT4组成全桥
收稿日期:2013—05—21 作者简介:孙汉卿(1981一),男,河南原阳人,硕士研究生,助教,研究 方向:高频逆变电路。 二极管VD2和VD3开通,与主电源构成回路,谐
振网络向主电源反馈能量。经过VD2和VD3续流
阶段,VT2和VT3被驱动打开,但是vrr2和VT3中
并无电流,直到t,时刻,谐振电路中的电流将从
VD2和VD3转移 ̄IJVT2和VT3,实现了零电流换
流。直到t 时刻,VT2和VT3关断,谐振电路中的
电流由VD1和VD4续流,VT1和VT4再次的被打
开,直到t 时刻,VT1和VT4再次有电流通过。此
时,完成一个工作周期。
由串联谐振电路理论知识可知谐振频率:
f=—— (1) 2叮T、/L
式中,C 为串联谐振电路中的总的电容量;L
为串联 18 企业技术开发 2013年7月
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图4驱动电路图 为使全桥逆变电路的各个桥臂之间的电气隔离,在
每支驱动电路中用6N137高速光耦隔离。为了有效降低
驱动电路的输出阻抗,提高驱动能力,更加适合大功率
开关管的驱动,该驱动电路的主电路采用推挽方式输出,
其中,T2~T5构成脉冲放大电路,T1和R3构成射极跟随
器,为推挽电路提供快速电流源,以减少开关管IGBT的
开通和关断时间嘲。为了使开关管关断时,可靠的关断及
防止误导通,在栅源之间接双向稳压管D3为其提供一个
可靠的关断负压。是IGBT的门极串联电阻。
5实验结果及结论
根据设计要求,设计出1台60 kHz/5 kW超音频感应
1t13控制电路原理图
本设计采用PI调节器与TL494相结合,以锁相环控制
原理为基础,实现的感应加热频率自动跟踪技术,可以
通过动态的调整TL494的6脚上的震荡电阻调节频率。工
作过程中,通过比较谐振电路的电压和电流之间的相位
差,将相位差输入到鉴相器中,在通过滤波等处理后输
人到PI调节器中,当谐振电路中的电流和电压相位差值
过大的时候,PI调节器输出相对应的电压信号,将此电压
信号加到图中的三极管的基极,通过调节基极电位等效
的改变负载电阻的大小,以此调节TL494的输出频率,从
而实现感应加热器的自动频率跟踪。
3驱动电路的设计
在高频感应加热电源中,要求信号传输速度快波形
失真小,并有足够的驱动功率,以保证功率器件可靠地
开关。所以,必须为此设计满足条件的驱动电路,如图4
所示。 热电源样机。样机的电压电流输出波形,如图5所示。
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: l : 图5 yogi。波形图 本文研制的样机电源在大量实验的基础上完成的。
实验证明,该样机能适应高频感应加热的工作要求。逆
变器输入交流380V电压,输出电压为70V,电流为72A,
此时,功率超过5 kW,工作频率为60 kHz。
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