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电磁炉主谐振电路研究与功率控制

作者:时间:2011-03-22来源:网络收藏

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本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/179358.htm

由电力电子组成的(Induction cooker)是一种利用电磁感应加热原理,对锅体进行涡流加热的新型灶具。由于具有热效率高、使用方便、无烟熏、无煤气污染、安全卫生等优点,非常适合现代家庭使用。的主是一个AC/DC/AC变换器,由桥式整流器和电压变换器构成,本文分析了的拓扑结构和工作过程。

当电磁炉负载(锅具)的大小和材质发生变化时,负载的等效电感会发生变化,这将造成电磁炉主电路频率变化,这样电磁炉的输出会不稳定,常会使管IGBT过压损坏。针对这种情况,本文提出了一种双闭环结构和模糊方法,使负载变化时保持电磁炉的输出稳定。实际运行结果证明了该设计的有效性和可靠性。

1 电磁炉主电路拓扑结构与工作过程

1.1 电磁炉主电路拓扑结构

电磁炉的主电路如图1所示,市电经桥式整流器变换为直流电,再经电压谐振变换器变换成频率为20~30kHz的交流电。电压谐振变换器是低开关损耗的零电压型(ZVS)变换器,功率开关管的开关动作由单片机,并通过驱动电路完成。

电磁炉的加热线圈盘与负载锅具可以看作是一个空心变压器,次级负载具有等效的电感和电阻,将次级的负载电阻和电感折合到初级,可以得到图2所示的等效电路。其中R是次级电阻反射到初级的等效负载电阻;L是次级电感反射到初级并与初级电感L相叠加后的等效电感。

1.2 电磁炉主电路的工作过程

电磁炉主电路的工作过程可以分成3个阶段,各阶段的等效电路如图3所示。一个工作周期的情况,定义主开关开通的时刻为t0

1.2.1 [t0t1]主开关导通阶段

按主开关零电压开通的特点,t0时刻,主开关上的电压uce=0,则Cr上的电压uc=uceUdc=-Udc。如图3(a)所示,主开关开通后,电源电压Udc加在RL支路和Cr两端。由于Cr上的电压已经是-Udc,故Cr中的电流为0。电流仅从RL支路流过。流过IGBT的电流is与流过L的电流iL相等。由图3(a)得式(1)。

LiLR=Udc(1)

由初始条件iLt0)=0,解得

iL=(2)

式中:τ为时间常数。

可见,iL按照指数规律单调增加。流过R形成了功率输出,流过L而储存了能量。到达t1时刻,IGBT关断,iL达到最大值Im。这时,仍有u1=-Udcuce=0。iL换向开始流入Cr,但Cr两端的电压不能突变,因此,IGBT为零电压关断。

1.2.2 [t1t2]谐振阶段

IGBT关断之后,LCr相互交换能量而发生谐振,同时在R上消耗能量,形成功率输出。等效电路如图3(b)及图3(c)所示,我们也将其分为两个阶段来讨论。波形如图4中的iLuc

由图3(b)、图3(c)的等效电路可得到式(3)方程组。

LiLRuc=0

Cr=iL(3)

由初始条件iL(t1)=Imuc(t1)=-Udc

解微分方程组式(3)并代入初始条件,可得下列结果:

uc=sin〔ω(tt1)-φ〕(4)

φ=arctan-1(5)

iL=-ω0Crsin〔ω(tt1)-βφ〕(6)

β=arctan-1(ω/δ)(7)

IGBT上的电压

uce=ucUdc=Udcsin〔ω(tt1)-φ〕(8)

式中:δ为衰减系数;

ω0=为电磁炉谐振频率;

ω=为衰减振荡角频率;

φ是由电路的初始状态和电路参数决定的初相角;

β是仅由电路参数决定的iL滞后于uc的相位角。

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