Six méthodes de réglage de la puissance pour les cuisinières à induction commerciales
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1, méthodes de commutation de prise primaire de transformateur, de modulation de fréquence et de régulation de tension
En commutant la prise primaire du transformateur, des niveaux de puissance élevés, moyens et faibles sont obtenus. En raison de l'utilisation de transformateurs de sortie de puissance à impulsions, l'étage de sortie de puissance est bien adapté à la charge et l'étage de puissance peut fonctionner dans un état optimal. Aux niveaux de puissance élevé, moyen et faible, le suivi de fréquence est utilisé pour faire fonctionner le transistor de puissance dans les états de commutation de tension nulle et de commutation de courant nul. De petit à moyen La puissance est ajustée en continu en ajustant avec précision la fréquence des impulsions d'excitation dans la plage de réglage de la puissance de la vitesse moyenne à la grande vitesse. A ce moment, le transistor de puissance fonctionne dans un interrupteur à tension nulle et à courant nul, à l'état de courant approximativement nul. L'utilisation de la modulation de fréquence dans le petit engrenage à la plage de puissance nulle perturbera l'état de commutation de tension nulle du transistor de puissance, de sorte que la puissance est ajustée en ajustant la tension de redresseur de sortie
Cette méthode de régulation de puissance est relativement complexe et coûteuse. Ses avantages exceptionnels incluent une large plage de régulation de puissance, une bonne adaptation de l'étage de sortie de puissance et de la charge, et une cuisinière à induction commerciale avec une élévation de température du radiateur ne dépassant pas 6 degrés à une puissance de 8 kW (testée à une température ambiante de 25 degrés). )
2, méthode de modulation de fréquence
À la puissance maximale, le circuit fonctionne dans un état proche de la résonance, augmentant la fréquence des impulsions d'excitation, et le circuit fonctionne dans un état désaccordé, ce qui entraîne une diminution de la puissance. L'avantage de cette méthode est que le circuit est simple, mais si le réglage de puissance se produit lorsque la puissance de sortie du four électromagnétique est élevée, la phase de courant est en retard sur la phase de tension et la phase de tension est importante. Dans un état de courant élevé, la consommation du tube de puissance est élevée. De cette manière, même si l'élévation de température sur le dissipateur thermique n'augmente pas de manière significative, il est également possible que le noyau du tube ait surchauffé et endommagé le module de puissance ICBT, cette méthode ne doit donc pas être utilisée pour une régulation de puissance supérieure à 8kW
3, changer la méthode de tension de rectification
Le module redresseur triphasé est remplacé par un module redresseur contrôlable, qui utilise une tension de commande de 0-10V pour modifier la tension de sortie CC du module redresseur après rectification pour modifier la puissance de sortie du four électromagnétique. A la tension d'entrée nominale, le module redresseur est entièrement conducteur pour obtenir la puissance maximale nominale. À une puissance maximale non nominale, en raison de la diminution de la tension continue de la sortie du redresseur, la puissance montre une diminution du carré avec la tension. L'avantage de cette méthode de régulation de puissance est que le circuit est simple et peut être ajusté en continu. Le suivi de fréquence peut être réalisé dans toute la plage de régulation de puissance. L'inconvénient de ce circuit est que le module redresseur contrôlable n'est pas entièrement connecté pendant la régulation de puissance et qu'il existe un espace de hachage, ce qui a un impact important sur les indicateurs de compatibilité électromagnétique. Pour faire passer les indicateurs de compatibilité électromagnétique, il existe des exigences élevées pour le filtre de puissance et le circuit de filtre redresseur. Il y a relativement beaucoup de composants dans cette partie, et le volume global et l'augmentation des coûts
4, méthode de modulation de largeur d'impulsion de décalage de phase
Dans le circuit représenté sur la figure, si le transformateur n'a pas de prise, il ne sert qu'à isoler la bobine d'induction de l'alimentation principale et à adapter la charge. T1 et T2 sont les bras de pont gauche, et T3 et T4 sont les bras de pont droit. Les impulsions d'excitation de T1 et T2 sont inversées et ont un temps mort suffisant pour garantir que T1 et T2 ne génèrent pas de conduction d'état commun. De même, les impulsions d'excitation de T3 et T4 sont inversées et ont également un temps mort suffisant. Lorsque la différence de phase des impulsions d'excitation des bras de pont gauche et droit passe de 180 degré à 0 degré, la puissance des cuisinières à induction commerciales varie en continu et en douceur du maximum au minimum, et le transistor de puissance sur la moitié de le bras de pont réalise une commutation à tension nulle ; De plus, le transistor de puissance sur la moitié du bras de pont réalise une commutation à courant nul. Lors de l'utilisation de la méthode de modulation de largeur d'impulsion à déphasage dans la pratique, l'inductance de compensation est omise, et lorsque la puissance du four électromagnétique commercial est faible, le commutateur de tension nulle du bras de pont principal perdra en précision. Par conséquent, il est conseillé d'utiliser la méthode de chauffage par écart pour ajuster la puissance lorsque la puissance est faible
L'inconvénient de la méthode de modulation de largeur d'impulsion à déphasage est qu'il y a une grande quantité de courant traversant la diode de roue libre dans le tube IGBT, et l'état de fonctionnement du tube de puissance n'est pas aussi bon que la méthode de prise de transformateur mentionnée ci-dessus. Son avantage est qu'il peut ajuster en continu la puissance, éliminant ainsi le besoin de trois contacteurs AC
5, méthode de commutation de prise primaire pour les transformateurs de sortie de puissance d'impulsion
Les contacts normalement ouverts J1-1, J2-1 et J3-1 de trois contacteurs CA peuvent être connectés via le circuit de commande pour connecter la prise primaire du transformateur de sortie de puissance d'impulsion, afin pour obtenir une puissance élevée, moyenne, petite et troisième (comme indiqué sur la figure ci-jointe). Cette méthode de régulation de puissance a un plus grand volume de mouvement en raison de la présence de contacteurs, mais en grand, moyen, et lorsque la puissance est en troisième vitesse, le suivi de fréquence peut être utilisé pour faire fonctionner le transistor de puissance dans un commutateur à tension nulle et états de commutation à courant nul (voir le circuit de suivi de fréquence de commutation souple dans "Electronic News", numéro 14, 2005). Parmi toutes les méthodes de régulation de puissance, l'élévation de température du transistor de puissance dans cette méthode est la plus faible et l'efficacité thermique du four à induction est supérieure à 95 %.
Mais fais attention! La connexion et la libération du contacteur doivent d'abord désactiver l'impulsion d'excitation pour basculer entre l'étage de sortie de puissance et l'état libre de courant
6, méthode de chauffage d'écart
Appliquez des impulsions d'excitation à l'espace pour chauffer par intermittence la cuisinière à induction et contrôler l'intervalle de temps de chauffage intermittent pour régler la puissance de la cuisinière à induction. Cette méthode a un circuit simple, mais il peut y avoir un bruit électromagnétique pendant la marche/arrêt et un impact de courant sur l'alimentation. Lors de l'utilisation de cette méthode de réglage de la puissance, il convient de noter que l'impulsion d'excitation doit être désactivée au moment du passage du courant à zéro, sinon le bruit électromagnétique au fond du pot sera important lors de l'arrêt
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