30 kVA Induction Heater (3 / 8 étapes)

Étape 3: Principe de fonctionnement

Fonction chauffage induction en entourant la pièce à usiner avec une bobine dont le courant alternatif haute fréquence (kHz à faible MHz). Ceci induit des courants de Foucault dans l’ouvrage et qui agit comme un court-circuit secondaire du transformateur 1 tour. Les courants peuvent être énormes, sur l’ordre de plusieurs milliers d’ampères. Cela provoque haut I ^ 2R pertes dans l’ouvrage et chauffant.

Description schématique
Remarque :
ignorer les numéros de modèle de transistor ; Je viens d’utiliser ce que Eagle avait construit.

IC1 est un TL494 agissant comme un oscillateur avec temps mort réglable et la fréquence. La sortie est branchée dans l’entrée de deux ouvre-portail 9 a UCC37322 ICs, qui « étoffer » le signal en quelque chose capable de piloter les portes de la haute-capacité transistor. Le signal de sortie est traversé de C5 à assurer que seule la composante AC atteint GDT1, un transformateur de commande de porte. Ce transformateur assure l’isolation électrique nécessaire pour traverser Q1 Q4, qui forment un pont complet. Ce pont intermédiaire est nécessaire pour fournir la puissance moyenne élevée nécessaire pour conduire le Q5 à Q8, un pont complet de grands modules IGBT.
Ce pont constitue l’onduleur principal. La sortie de cet onduleur est démissionnée par un transformateur torique de 20:1 TR_MATCH, qui prévoit l’adaptation d’impédance, mais aussi l’isolement pour L_WORK, l’inducteur de bobine de travail. Le condensateur C_TANK forme un circuit résonnant LC L_WORK ; quand il est piloté à la résonance, ce circuit affiche une impédance nulle réactive à l’onduleur, ce qui permet des grossissements plus importants et en minimisant les pertes de commutation de l’onduleur.

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