- 摘要:介绍了一种利用半桥谐振电路实现的新型电磁热水器的设计原理和方法。试验结果表明基于感应加热原理的电磁热水器可稳定工作在1.5kW,30kHz的范围,并使输入谐波降到最低,负载侧功率因数达96%以上,效率达92%
- 关键字:
研究 设计 热水器 加热 高频 电磁 新型
- 1引言感应加热是将工件直接加热,它具有效率高,作业条件好,温度容易控制,金属烧损小,无需预热等优点。传统的感应加热设备应用的电力电子器件是电子管和快速晶闸管。电子管电压高,稳定性差,幅射强,效率低,已经
- 关键字:
电源 音频 IGBT 加热 感应
- 1 引言 根据目前国内的供电模式,空心抽油杆感应加热系统采用的是工频感应加热方式。为了三相用电平衡,工频加热电源将工频三相交流电中的一相分别经电抗器、电容器列相移相叠加到其它二相,再经变压器直接变成适
- 关键字:
电源 应用 加热 感应 中频 IGBT
- 现代感应加热电源正朝着大功率,高频化方向发展。这对现代电力电子器件来说是一个相当大的挑战。传统的方法是采用器件串并联的方式,但这存在器件之间均流均压闲难的问题,特别是当器件串并联很多时,则需要保证精确的同
- 关键字:
拓扑 研究 双机并 电源 感应 加热 新型
- 针对倍频感应加热电源整流器的非线性特性引起网侧电流畸变,功率因数低等问题,采用一种新型的软开关Boost电路取代传统LC滤波环节进行功率因数校正。整个电源系统采用DSP+CPLD实现了CCM模式下的平均电流PFC控制和倍频逆变模块的分时-移相控制策略。仿真与试验结果实现了输入侧单位功率因数,升压电路的开关管在高频开关状态下实现ZCS开启与ZVS关断,开关损耗大大降低。
- 关键字:
电源 研究 加热 感应 APFC 开关 功率模块
- 1、引言:感应加热技术,早期应用在家用电磁炉上.后来随着高效,节能及环保的优点越来越显著,加上产品技术成熟及使用稳定,感应加热技术逐渐开始往工业领域发展.从早期的单相2KW,到现在的三相100KW及以上,在短短的几年时
- 关键字:
加热 应用 感应 模组 电容器 薄膜
- 基于DSP的全桥移相控制感应加热电源研究,0 引言
随着感应加热电源对自动化控制程度及可靠性要求的提高,感应加热电源正向智能化与数字化控制的方向发展。DSP具有高速的数字处理能力及丰富的外设功能,使得一些先进的控制策略能够应用实践,研究基于D
- 关键字:
加热 研究 感应 控制 DSP 全桥移 基于 电源
- 0 引言
感应加热电源的调功方法有很多,在进一步提高功率和逆变器的工作频率时,一般选择在整流侧调功。而斩波调功在直流电压下工作,供电功率因数高,对电网的谐波干扰小,电路的工作频率高,而且与逆变器控
- 关键字:
电路 设计 补偿 电源 感应 加热 高频 电源
- 0 引言
目前在造纸行业中,国内外大小厂家广泛采用的仍然是传统的油加热和蒸汽加热造纸烘缸。在多年的生产过程中,传统造纸烘缸设备暴露出诸多的不足:能源利用率低、设备投资大、污染环境、生产事故频发等。随
- 关键字:
应用 造纸 加热 电磁感应 PLC
- 引言 旧式的热敏电阻特性曲线测量系统采用水热法加热、温度计测温和手动电桥法测电阻,这会带来很大的误差,同时有一定的安全隐患,效率低下。近年来有众多科研人员提出采用单片机方案,但都或多或少保留了原来
- 关键字:
加热 直流电源 数控 测量 热敏电阻 特性 用于
- 1 引言液晶显示器具有功耗低、清晰度高、寿命长、体积小、重量轻、光学特性好等特点,是理想的显示器件,广泛应用在各种仪器仪表上。液晶显示是一种被动的显示,它本身不能发光,只能依靠周围环境的光来显示。它只需
- 关键字:
方法 显示 低温 液晶显示 实现 LCD 低温 加热 温度传感器
- 详细介绍了所设计的感应加热电源,给出了实现的方法和实验电路,并对此方法进行了仿真。实验和仿真结果表明该设计方案具有一定的可行性。
- 关键字:
设计 电源 加热 感应
- 在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。为了减小负载短路时产生的浪涌电流对功率管的冲击,采用降栅压慢关断技术,增强功率器件的瞬时过流能力,同时选择合适的Cd和/LT的值,可以在一定程度上减小浪涌电流的大小,从而更好地保护功率管和主电路。
- 关键字:
负载 短路 保护 电源 加热 高频 感应 IGBT
- 分析了串联谐振型和并联谐振型感应加热电源的负载电路及负载匹配的重要性,针对不同电源类型对负载匹配方案进行了研究,介绍了多种负载匹配方法。
- 关键字:
匹配 方案 负载 电源 加热 感应
加热介绍
您好,目前还没有人创建词条加热!
欢迎您创建该词条,阐述对加热的理解,并与今后在此搜索加热的朋友们分享。
创建词条
关于我们 -
广告服务 -
企业会员服务 -
网站地图 -
联系我们 -
征稿 -
友情链接 -
手机EEPW
Copyright ©2000-2015 ELECTRONIC ENGINEERING & PRODUCT WORLD. All rights reserved.
《电子产品世界》杂志社 版权所有 北京东晓国际技术信息咨询有限公司

京ICP备12027778号-2 北京市公安局备案:1101082052 京公网安备11010802012473