KR20070066759A - Scr power controller for zinc pot with three inductor and controlling method therefore - Google Patents
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Abstract
Description
도 1은 종래 변압기형 아연유도로의 전원장치를 설명하는 설명도.1 is an explanatory diagram illustrating a power supply device of a conventional transformer-type zinc induction road.
도 2는 상기 도2의 전원장치에 사용되는 온/오프제어를 위한 그래프.2 is a graph for on / off control used in the power supply of FIG.
도 3은 본 발명의 3개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 SCR 전원장치를 설명하는 설명도.3 is an explanatory diagram illustrating an SCR power supply device for a zinc induction furnace having three inductor structures of the present invention.
도 4는 본 발명의 플로우차트. 4 is a flowchart of the present invention.
도 5는 본 발명에 의한 위상제어의 일례를 설명하는 그래프.5 is a graph for explaining an example of phase control according to the present invention.
<부호의 상세한 설명><Detailed Description of Codes>
1 : 고속스위치부 2 : 유도로1: high speed switch unit 2: induction furnace
3A-C: 인덕터 4 : 온도센서3A-C: Inductor 4: Temperature Sensor
5 : 제어패널부 5: control panel
R,S,T : 3상 전원 T1~T6 : SCR(Silicon controlled rectifier)R, S, T: 3-phase power supply T1 ~ T6: SCR (Silicon controlled rectifier)
본 발명은 세 개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치 및 그 제어방법에 관한 것으로, 특히 아연유도로에 3개의 인덕터를 설치하고 각 인덕터에 3상 전원을 직접 인가하는 회로로 제공하므로써, 3상부하를 단상부하로 만들어주기 위한 고가의 밸런스회로를 사용할 필요가 없으므로 그에 따라 아연유도로 전원장치의 제조비용도 상당히 저감시키는 세개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치 및 그 제어방법에 관한 것이다.The present invention relates to an escal power supply device for a zinc induction furnace having a three inductor structure and a control method thereof, and in particular, by providing three inductors in a zinc induction furnace and providing a circuit for directly applying three-phase power to each inductor. Since there is no need to use an expensive balance circuit to make a three-phase load into a single-phase load, an escal power supply for a zinc induction furnace having three inductor structures, which significantly reduces the manufacturing cost of a power supply device with zinc induction, and its It relates to a control method.
일반적으로 유도로 [誘導爐]는 금속과 같은 전기전도체를 용해하는 노(爐)로서, 고주파, 중주파, 저주파의 전기를 노 속의 도가니를 둘러싼 코일에 흐르게 함으로써 발생하는 유도전류에 의한 저항가열에 의해 도가니에 넣은 금속을 용해하는 장치이다. 이러한 유도로는 대기 중에서 용해하는 방식과 진공,비활성기체에서 용해하는 방식이 있는데, 소형일 경우는 외열식(外熱式)도 있다. 그리고, 상기 도가니의 내장(內張)에는 철강,니켈 용해용으로 마그네시아가 사용되고, 구리 용해용으로 흑연이 사용된다. 그리고, 상기 유도로는 베릴륨?우라늄 등과 같은 특수금속의 용해도 유도로 용해가 사용되지만, 이러한 경우는 진공 중에서 행하여야 하며 금속제련 때 사용한 마그네슘 등의 활성금속을 비롯하여 증기압이 높은 불순물을 휘발?제거하는 정제를 겸한다. 잉곳(ingot)을 만드는 외에 주물용의 용해로로 쓰인다. 또한, 상기 유도로는 무철심유도로(無鐵心誘導爐)와 홈형유도로[溝形誘導爐]로 구별되는 데, 무철심유도로는 도가니 모양의 용해실에 피용해물을 넣고 용해실을 둘러 감은 코일에 전류를 흘려 교번자기장(交番磁氣場)을 발생시켜서 가열용해시키는 방식이고, 일반적으로 상용 주파수보다 높은 주파수의 전원을 사용하는 것을 고주 파 무철심유도로라고 하며, 상용 주파수를 사용한 것을 저주파유도로라고 한다. 반면에 G상기 홈형유도로는 변압기처럼 폐로철심(閉路鐵心)에 1차 코일을 감고 2차 회로는 내화재료로 적당한 단면적을 가지도록 만들어져서, 철심을 에워싸고 배치된 홈속의 용해금속으로 구성되는 것으로, 1차 코일에 전류를 흐르게 하면 변압기와 마찬가지로 홈 속의 피용해물에 전류가 흘러 가열되고 이 홈은 용해심에 연결되어 설치된다. 그런데, 상기 아연유도로는 통상 3상의 전원을 받아서 이를 단상의 전원으로 변환하여 아연유도로의 인덕터에 필요한 전력을 공급하는 방식을 취하게 된다.In general, an induction furnace is a furnace for dissolving an electric conductor such as a metal, and is caused by resistance heating by an induction current generated by flowing electricity of high frequency, medium frequency, and low frequency to the coil surrounding the crucible in the furnace. It is a device that dissolves the metal in the crucible. These induction furnaces can be dissolved in the air or in a vacuum or inert gas, and in the case of a small size, there is an external heat type. In the crucible, magnesia is used for melting steel and nickel, and graphite is used for melting copper. The induction furnace is used to induce solubility of special metals such as beryllium and uranium, but in this case, it must be carried out in a vacuum to volatilize and remove impurities having high vapor pressure, including active metals such as magnesium used in metal smelting. Also serves as a tablet. In addition to making ingots, it is used as a melting furnace for castings. In addition, the induction furnace is divided into an ironless core induction furnace and a grooved induction furnace, and the ironless induction furnace encloses a dissolved substance in a crucible-shaped melting chamber and surrounds the melting chamber. Winding coil is a method of generating alternating magnetic field by heating current and dissolving it. In general, the use of a power source with a frequency higher than the commercial frequency is called a high frequency iron-free core induction. It is called low frequency induction. On the other hand, the grooved induction path of G is wound like a transformer and wound the primary coil and the secondary circuit is made of refractory material to have a suitable cross-sectional area. When current flows through the primary coil, current flows to the dissolved object in the groove like the transformer, and the groove is connected to the melting core to be installed. By the way, the zinc induction path is usually take a three-phase power supply is converted to a single-phase power supply to take the method of supplying the power required for the inductor of the zinc induction.
그러면, 상기와 같은 종래 아연 유도로 전원장치를 도 1을 참고로 살펴보면, 3상 전원(R,S,T)을 설정된 일정 전압으로 변환하는 변압기(70A-C)와, 상기 변압기(70A-C)의 2차측에 고압탭과 저압탭에 각기 연결되어 스위칭을 실행하는 스위치(SH1-3, SL1-3)가 구비된 제어스위치부(71)와, 상기 제어스위치부(71)의 스위치(SH1-3, SL1-3)에 연결되어 3상에서 단상 변환시 상 평형시키는 대용량의 캐패시터(C, C)와 코일(L)로 구성되는 밸런스회로부(72)와, 상기 제어스위치부(71)의 스위치(SH1-3, SL1-3)를 온/오프 제어하는 제어패널부(73)를 포함한다.Then, referring to the conventional zinc induction furnace power supply apparatus as described above with reference to FIG. 1, the
여기서, 상기 밸런스회로부(72)에는 아연 유도로(도시안됨)의 등가 인덕터(L)와 부하저항(R)이 연결된다. 그리고, 상기 스위치(SH1-3, SL1-3)가 구비된 제어스위치부(71)는 기계식스위치를 사용한다.Here, the equivalent inductor L and the load resistor R of the zinc induction furnace (not shown) are connected to the
한편, 상기와 같은 종래 아연 유도로 전원장치의 동작을 살펴보면, 먼저, 제어패널부(73)에서 고압탭과 저압탭을 이용하여 상기 아연유도로의 인덕터(L)에 단 상 전류를 흘려주도록 제어하게되는데, 이때, 상기 제어패널부(73)는 온도센서(도시안됨)에 의해 검출설정되는 스위칭 제어신호에 따라 변압기(70A-C)의 전압변환기능을 제어하게된다. 예컨대, 상기 제어패널부(73)는 먼저 저압탭 운전기간에는 변압기(70A-C)의 저압탭을 제어하는 상기 제어스위치부(71)의 스위치(SL1-3)를 턴온하여 도 2에 도시된 바와같이 예컨대, 저압탭기간의 삼각파형태로 제어한다. 반면에, 상기 제어패널부(73)는 고압탭운전기간에 변압기(70A-C)의 고압탭을 제어하는 상기 제어스위치부(71)의 스위치(SH1-3)를 턴온하여 도 2에 도시된 바와같이 예컨대, 고압탭기간의 삼각파형태로 제어한다. 그러면, 상기 제어스위치부(71)를 통과한 3상의 고압 혹은 저압신호는 밸런스회로부(72)의 대용량의 캐패시터(C, C)와 코일(L)에 의해 단상으로 상평형되어 아연유도로의 인덕터(L)로 인가된다. 따라서, 상기 인덕터(L)는 아연유도로를 부하가열한다. Meanwhile, referring to the operation of the conventional zinc induction furnace power supply device as described above, first, the control panel unit 73 controls the flow of a single-phase current to the inductor L of the zinc induction using the high pressure tap and the low pressure tap. In this case, the control panel 73 controls the voltage conversion function of the
그러나, 상기와 같은 종래 아연 유도로 전원장치는 아연유도로에 설치된 인덕터가 단상부하이기 때문에 입력 3상을 단상 부하로 만들어주기위해서 대용량의 캐패시터와 인덕터로 구성된 밸런스회로부가 반드시 사용되어야 한다. 그런데, 상기와 같은 밸런스회로부를 사용하는 종래 아연 유도로 전원장치는 기계식 스위치를 이용하여 온/오프 스위칭할 경우 상기 기계식 스위치의 스위칭접점으로 캐패시터 돌입전류 및 인덕터에 저장된 에너지 방전으로 인한 스파크로 스위치가 조기마모되는 현상이 발생 될 뿐만 아니라 대용량의 캐패시터와 인덕터로 구성된 밸런스회로부를 사용하기 때문에 전원회로의 제조비용 및 유지보수성도 상당히 저하시켰다.However, in the conventional zinc induction furnace power supply device as described above, since the inductor installed in the zinc induction is a single phase load, a balance circuit part composed of a large capacity capacitor and an inductor must be used to make the input three phase into a single phase load. However, in the conventional zinc induction furnace power supply apparatus using the balance circuit as described above, when the on / off switching is performed using a mechanical switch, the switch is switched to a spark contact due to the capacitor inrush current and the energy discharge stored in the inductor as the switching contact of the mechanical switch. Not only does it cause early wear, but it also reduces the manufacturing cost and maintainability of power circuits by using a balanced circuit composed of a large capacity capacitor and an inductor.
뿐만 아니라, 상기와 같은 종래 아연 유도로 전원장치는 설정된 온도범위내 에서 온도가 계속 변화하므로 정밀한 온도제어를 할 수가 없다는 문제점이 있었다.In addition, the conventional zinc induction furnace power supply device as described above has a problem in that the precise temperature control is not possible because the temperature continuously changes within the set temperature range.
이에 본 발명은 상기와 같은 제반 문제점을 해결하기 위해 발명된 것으로, 3상부하를 단상부하로 만들어주기 위한 고가의 밸런스회로를 사용할 필요가 없으므로 그에 따라 아연유도로 전원장치의 제조비용도 상당히 저감시키는 세개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치 및 그 제어방법을 제공함에 그 목적이 있다.Therefore, the present invention has been invented to solve the above problems, and there is no need to use an expensive balance circuit for making the three-phase load into a single-phase load, thereby significantly reducing the manufacturing cost of the power supply device with zinc induction. An object of the present invention is to provide an escal power supply device for a zinc induction furnace having three inductor structures and a control method thereof.
본 발명의 또 다른 목적은 3개의 인덕터에 2개의 SCR를 한조로 하는 위상제어부를 각기 연결하여 연속적인 전력제어를 위한 위상제어를 하기 때문에 온도 편차없이 정밀하게 온도제어를 할 수 있으므로 그에 따라 아연유도로 전원장치의 온도 제어성을 극대화하는 세개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치 및 그 제어방법을 제공하는데 있다.Still another object of the present invention is to connect the phase control unit having two SCRs to the three inductors, respectively, and perform phase control for continuous power control. The present invention provides an escal power supply for a zinc induction furnace having a three inductor structure for maximizing temperature controllability of a furnace power supply and a control method thereof.
상기와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명은 3상 전원(R,S,T)을 이용하여 유도가열하는 유도로의 전원장치에서, 상기 3상 전원(R,S,T)에 각기 연결되어 3상 전압을 고속으로 스위칭하는 고속스위치부와, 상기 고속스위치부에 각기 연결되어 3상 전압을 이용하여 부하가열을 실행하는 유도로에 각기 설치되는 3개의 인덕터와, 상기 유도로의 일정위치에 설치되어 유도로의 온도정보를 검출하는 온도센서와, 상기 온도센서에 의해 검출된 온도정보를 온도설정치와 비교하고 그 결과에 따라 고속스위치부의 스위치들을 연속적으로 전력제어하는 제어패널부를 포함하는 것을 특징으로 하는 세 개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치. 제공한다.The present invention for achieving the above object is connected to the three-phase power (R, S, T) in the power supply of the induction furnace to induction heating using a three-phase power (R, S, T) A high speed switch unit for switching a phase voltage at a high speed, three inductors each connected to the high speed switch unit and installed in an induction furnace for performing load heating using a three-phase voltage, and installed at a predetermined position of the induction furnace And a temperature sensor for detecting temperature information of the induction furnace, and a control panel unit for comparing the temperature information detected by the temperature sensor with a temperature set value and continuously controlling power switches of the high speed switch unit according to the result. Escal power supply for zinc induction furnace having three inductor structure. to provide.
본 발명의 다른 특징은 아연 유도로에 구비된 온도센서를 통해 유도로의 온도를 검출하는 온도검출단계와, 상기 온도검출단계 후에 온도센서에 의해 검출된 온도정보를 온도설정치와 비교하고 연속 전력제어정보를 산출하는 전력제어정보산출단계와, 상기 전력제어정보산출단계 후에 산출된 연속 전력제어정보에 따라 전자스위치들을 스위칭을 고속으로 제어하여 유도로에 설치된 3개의 인덕터에 연속적으로 3상전원을 인가하는 연속 전력제어단계로 이루어진 세 개의 인덕터구조를 갖는 아연 유도로용 에스시알 전원장치의 제어방법을 제공한다.Another feature of the present invention is a temperature detection step of detecting the temperature of the induction furnace through a temperature sensor provided in the zinc induction furnace, and compares the temperature information detected by the temperature sensor after the temperature detection step with the temperature set value and continuous power control In accordance with the power control information calculation step of calculating information and the continuous power control information calculated after the power control information calculation step, the electronic switches are controlled at high speed, and three-phase power is continuously applied to three inductors installed in the induction furnace. Provided is a control method of an escal power supply for a zinc induction furnace having three inductor structures consisting of a continuous power control step.
이하, 본 발명을 첨부된 예시도면에 의거 상세히 설명한다.Hereinafter, the present invention will be described in detail with reference to the accompanying drawings.
본 발명은 도 3에 도시된 바와 같이 3상 전원(R,S,T)에 각기 연결되어 3상 전압을 고속으로 스위칭하는 고속스위치부(1)와, 상기 고속스위치부(1)에 각기 연결되어 3상 전압을 이용하여 부하가열을 실행하는 유도로(2)에 각기 설치되는 3개의 인덕터(3A-C)와, 상기 유도로(2)의 일정위치에 설치되어 유도로(2)의 온도정보를 검출하는 온도센서(4)와, 상기 온도센서(3)에 의해 검출된 온도정보를 온도설정치와 비교하고 그 결과에 따라 고속스위치부(1)의 스위치들을 연속적으로 전력제어하는 제어패널부(5)를 포함한다.The present invention is connected to the three-phase power (R, S, T), respectively, as shown in Figure 3, the high speed switch unit (1) for switching the three-phase voltage at high speed, and the high speed switch unit (1), respectively Three inductors 3A-C respectively installed in the
그리고, 상기 고속스위치부(1)에는 각기 서로 다른 접속방향을 갖는 전자스위치가 한조로 구성되고 이 1조로 구성된 전자스위치가 상기 3상 전원(R,S,T)에 각기 하나씩 연결된다. 여기서, 상기 전자스위치(T1~6)는 SCR을 사용한다. 그리고, 상기 전자스위치(T1~6)들은 제어패널부(4)에 각기 연결된다.In addition, the high speed switch unit 1 includes a pair of electronic switches having different connection directions, and the pair of electronic switches are connected to the three-phase power sources R, S, and T one by one. Here, the electronic switches T1 to 6 use SCR. The electronic switches T1 to 6 are respectively connected to the
다음에는 상기와 같은 장치에 적용되는 제어방법을 설명한다. Next, a control method applied to the above apparatus will be described.
본 발명의 방법은 도 4에 도시된 바와 같이 초기상태(S1)에서 온도검출단계(S2)로 진행하여 유도로에 구비된 온도센서를 통해 유도로의 온도를 검출한다. 그리고, 상기 온도검출단계(S2) 후에 전력제어정보산출단계(S3)로 진행하여 온도센서에 의해 검출된 온도정보를 온도설정치와 비교하고 연속 전력제어정보를 산출한다. 또한, 상기 전력제어정보산출단계(S3) 후에 연속 전력제어단계(S4)로 진행하여 산출된 연속 전력제어정보에 따라 전자스위치들을 고속으로 제어하여 유도로에 설치된 3개의 인덕터에 연속적으로 3상전원을 인가한다.The method of the present invention proceeds to the temperature detection step (S2) in the initial state (S1) as shown in Figure 4 to detect the temperature of the induction furnace through a temperature sensor provided in the induction furnace. After the temperature detection step S2, the power control information calculation step S3 is performed to compare the temperature information detected by the temperature sensor with a temperature set value and calculate continuous power control information. In addition, after the power control information calculation step (S3) to proceed to the continuous power control step (S4) to control the electronic switches at high speed according to the continuous power control information calculated by the three-phase power supply continuously to the three inductors installed in the induction furnace Is applied.
다시말해서, 본 발명 장치의 제어패널부(5)는 유도로(2)에 구비된 온도센서(4)를 통해 유도로의 온도를 검출한다. 그리고, 상기 제어패널부(4)는 상기 온도센서(4)에 의해 검출된 온도정보를 온도설정치와 비교하고 연속 전력제어정보를 산출하게 되는데, 즉, 고속스위치부(1)의 SCR(T1~6)의 도통각을 조절하기위한 연속 전력제어정보를 산출한다. 따라서, 상기 제어패널부(5)는 상기와 같은 과정을 통해 산출한 연속 전력제어정보에 따라 상기 고속스위치부(1)의 SCR(T1~6)의 도통각을 조절하여 위상제어를 수행하게 된다. 예컨대, 상기 제어패널부(5)는 상기 3상 전원(R,S,T)에 각기 1조씩 연결된 SCR(T1~6)을, 먼저 SCR(T1,T2)을, 그리고 SCR(T3,T4) 또한, SCR(T5,T6)을 순차적으로 도통시키는데, 이때, 상기 SCR(T1,T3, T5)은 상기 3상 전원(R,S,T)의 (+) 반주기를, 상기 SCR(T2,T4, T6)은 상기 3상 전원(R,S,T)의 (-)반주기에서 동작한다. In other words, the control panel part 5 of the apparatus of the present invention detects the temperature of the induction furnace through the
여기서, 상기 제어패널부(5)는 상기 SCR(T1~6)의 도통각을 모두 동일하게 제어하는 것이 아니라, 자신의 반주기 동안 유도로(2)의 검출온도에 따라 도통각의 위상을 세분하여 제어하게 된다. Here, the control panel unit 5 does not control all the conduction angles of the SCRs T1 to 6 in the same manner, but subdivides the phase of the conduction angle according to the detection temperature of the
따라서, 상기 SCR(T1~6)이 도 5에 도시된 바와같이 고속스위칭됨에 따라 유도로(2)에 설치된 3개의 인덕터(3A-C)에 연속적으로 3상전원(VR0,VS0, VT0)이 각기 인가된다. 그리고, 상기 3개의 인덕터(3A-C)는 각기 인가된 전압에 따라 아연유도로(2)를 부하가열 한다. Accordingly, as the SCRs T1 to 6 are fast switched as shown in FIG. 5, three-phase power sources VR0, VS0, and VT0 are continuously connected to three inductors 3A-C installed in the
이상 설명에서와 같이 본 발명은 아연유도로에 3개의 인덕터를 설치하고 각 인덕터에 3상 전원을 직접 인가하는 회로로 제공하므로써, 3상부하를 단상부하로 만들어주기위한 고가의 밸런스회로를 사용할 필요가 없으므로 그에 따라 아연유도로 전원장치의 제조비용도 상당히 저감시키는 장점을 가지고 있다.As described above, the present invention provides a circuit in which three inductors are installed in a zinc induction path and a three-phase power source is directly applied to each inductor, thereby requiring the use of an expensive balance circuit for making the three-phase load into a single phase load. Therefore, zinc induction has the advantage of significantly reducing the manufacturing cost of the power supply.
또한, 본 발명에 의하면, 3개의 인덕터에 2개의 SCR를 한조로 하는 위상제어부를 각기 연결하여 연속적인 전력제어를 위한 위상제어를 하기 때문에 온도 편차없이 정밀하게 온도제어를 할 수 있으므로 그에 따라 아연유도로 전원장치의 온도제어성을 극대화하는 효과도 있다.In addition, according to the present invention, since the phase control for continuous power control by connecting the phase control unit of the two SCRs to each of the three inductors to perform the phase control for continuous power control, it is possible to precisely control the temperature without temperature variation accordingly zinc induction It also has the effect of maximizing the temperature controllability of the power supply.
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
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CN103983110A (en) * | 2014-05-08 | 2014-08-13 | 西安交通大学 | Heating system for rotor thermal bending vibration test |
Family Cites Families (3)
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Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
KR101133633B1 (en) * | 2010-11-08 | 2012-04-10 | 주식회사 다원시스 | Power supply apparatus and driving method thereof |
CN103983110A (en) * | 2014-05-08 | 2014-08-13 | 西安交通大学 | Heating system for rotor thermal bending vibration test |
Also Published As
Publication number | Publication date |
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Legal Events
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E902 | Notification of reason for refusal | ||
E701 | Decision to grant or registration of patent right | ||
GRNT | Written decision to grant | ||
LAPS | Lapse due to unpaid annual fee |