RU172183U1 - Устройство для управления индуктором - Google Patents

Устройство для управления индуктором Download PDF

Info

Publication number
RU172183U1
RU172183U1 RU2016141889U RU2016141889U RU172183U1 RU 172183 U1 RU172183 U1 RU 172183U1 RU 2016141889 U RU2016141889 U RU 2016141889U RU 2016141889 U RU2016141889 U RU 2016141889U RU 172183 U1 RU172183 U1 RU 172183U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inductor
unit
output
input
inductor current
Prior art date
Application number
RU2016141889U
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Титов
Виктор Николаевич Мещеряков
Даниил Владимирович Безденежных
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НПП Система 48"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "НПП Система 48" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НПП Система 48"
Priority to RU2016141889U priority Critical patent/RU172183U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU172183U1 publication Critical patent/RU172183U1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H05ELECTRIC TECHNIQUES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR
    • H05BELECTRIC HEATING; ELECTRIC LIGHT SOURCES NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; CIRCUIT ARRANGEMENTS FOR ELECTRIC LIGHT SOURCES, IN GENERAL
    • H05B6/00Heating by electric, magnetic or electromagnetic fields
    • H05B6/02Induction heating
    • H05B6/06Control, e.g. of temperature, of power

Landscapes

  • General Induction Heating (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в системах индукционной закалки, осуществляющих нагрев быстродвижущихся шарообразных заготовок, габариты которых близки к габаритам индуктора, в частности нагрев стальных мелющих шаров и шариков подшипников качения.Устройство содержит однофазный мостовой инвертор на силовых транзисторах, конденсатор в звене постоянного тока инвертора, согласующий трансформатор, компенсирующий конденсатор, датчик тока индуктора, обмотку индуктора, датчик напряжения индуктора, блок вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, блок вычисления резонансной частоты индуктора, блок определения действующего значения тока индуктора, блок ограничения заданной частоты тока индуктора, первый блок деления, блок вычисления квадратного корня, регулятор тока индуктора, блок сравнения, блок интегрирования, блок суммирования, блок умножения, второй блок деления, блок формирования управляющих импульсов силовых транзисторов инвертора.Соединение указанных блоков осуществлено в соответствии с материалами заявки. Достигаемый технический эффект от применения предлагаемого устройства заключается в возможности поддерживать заданную мощность на нагрев быстродвижущихся шарообразных заготовок как в момент их полного нахождения в индукторе, так и в моменты их входа и выхода из индуктора, когда резонансная частота индуктора значительно изменяется. 1 ил.

Description

Полезная модель относится к области электротехники и может быть использована в системах индукционной закалки, осуществляющих нагрев быстродвижущихся шарообразных заготовок, габариты которых близки к габаритам индуктора, в частности нагрев стальных мелющих шаров и шариков подшипников качения.
Известны устройства, описанные в патентах [1, 2, 3]. В них описаны различные варианты конструкции установки для симметричного индукционного нагрева движущихся изделий шарообразной формы. Целью предлагаемого устройства является разработка системы управления индуктором, используемым в указанных установках.
Известна индукционная установка [4], содержащая источник питания и подключенный к нему индуктор, параллельно которому подключена по меньшей мере одна цепочка из последовательно соединенных компенсирующего конденсатора и силового контакта коммутирующего элемента и цепочка из дополнительного компенсирующего конденсатора с регулируемой индуктивностью, датчики тока и напряжения источника питания, выходы которых соединены с входами датчика рассогласования фазы напряжения и тока источника питания, в которой возможна плавная настройка силового колебательного контура на рабочую частоту, путем изменения величины регулируемой индуктивности. Эта установка с целью повышения быстродействия и точности стабилизации коэффициента мощности на максимальном уровне снабжена электрической моделью, содержащей все упомянутые элементы силовой цепи и работающей по сигналам с датчиков напряжения и тока источника питания. Соединенные источник питания, индуктор и компенсирующий конденсатор образуют в индукционной установке силовой резонансный контур. Величины емкости компенсирующего конденсатора и регулируемой индуктивности, необходимые для настройки установки на максимальный коэффициент мощности, определяют с помощью модели и при кратковременном выключении источника питания устанавливают в силовом резонансном контуре индукционной установки.
Недостатком известной индукционной установки [4] является относительно узкий диапазон рабочих частот, ограничивающий функциональные возможности ее применения в различных технологических процессах. Другим недостатком известной индукционной установки является сложность настройки на максимальный коэффициент мощности коммутацией компенсирующих конденсаторов в процессе работы.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство [5], содержащее источник питания, индуктор, компенсирующие конденсаторы, датчик тока, согласующий трансформатор с регулированием коэффициента трансформации с помощью переключения секций обмоток коммутирующими элементами, блок автоподстройки частоты источника питания, блок стабилизации выходной мощности, изменяемый по частоте ключевой транзисторный генератор, транзисторный ключевой усилитель мощности. Применение в данном устройстве изменяемого по частоте ключевого транзисторного генератора позволяет изменять частоту тока индуктора в зависимости от параметров нагрузки, поддерживая ее равной резонансной, а использование блока стабилизации выходной мощности позволяет поддерживать заданную мощность нагрева заготовки в условиях изменяющейся нагрузки.
Недостатком данного устройства является сложность обеспечения работы с быстродвижущимися через индуктор заготовками, связанная с необходимостью постоянного переключения секций обмоток согласующего трансформатора коммутирующими элементами, т.к. параметры нагрузки резко и часто изменяются. Кроме этого в устройстве отсутствует возможность задания диапазона частот, соответствующего допустимому диапазону глубины нагрева заготовки.
Сущность предлагаемого устройства заключается в том, что устройство для управления индуктором содержит однофазный мостовой инвертор на силовых транзисторах, запитанный от источника постоянного напряжения с параллельным подключением конденсатора в звено постоянного тока, согласующий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к выходу мостового инвертора, а вторичная обмотка подключена к последовательно соединенным компенсирующему конденсатору, датчику тока индуктора и обмотке индуктора, датчик напряжения индуктора, параллельно подключенный к обмотке индуктора, блок вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, первый вход которого подключен к выходу датчика тока индуктора, а второй вход - к выходу датчика напряжения индуктора, блок вычисления резонансной частоты индуктора, входы которого подключены к выходам блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, блок определения действующего значения тока индуктора, первый вход которого подключен к выходу блока ограничения заданной частоты тока индуктора, а второй вход - к выходу датчика тока индуктора, первый блок деления, на первый вход которого задается значение мощности на нагрев заготовки, а на второй вход подается значение сопротивления с выхода блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, блок вычисления квадратного корня, вход которого подключен к выходу первого блока деления, регулятор тока индуктора, первый вход которого подключен к выходу блока вычисления квадратного корня, а второй вход - к выходу блока определения действующего значения тока индуктора, блок сравнения, вход которого подключен к выходу регулятора тока индуктора, блок интегрирования, вход которого подключен к выходу блока сравнения, блок суммирования, на первый вход которого подается значение, равное единице, а второй вход подключен к выходу блока интегрирования, блок умножения, на первый вход которого задается верхнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования, второй блок деления, на первый вход которого задается нижнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования, блок ограничения заданной частоты тока индуктора, на первый вход которого подключен выход блока умножения, на второй вход подключен выход блока вычисления резонансной частоты индуктора, на третий вход подключен выход второго блока деления, блок формирования управляющих импульсов силовых транзисторов инвертора, на первый вход которого подается заданное значение выходного напряжения инвертора с выхода регулятора тока индуктора, а на второй вход подается заданное значение частоты тока индуктора с выхода блока ограничения заданной частоты тока индуктора.
На фиг. 1 изображена блок-схема предлагаемого устройства, содержащего однофазный мостовой инвертор на силовых транзисторах 1, запитанный от источника постоянного напряжения с параллельным подключением конденсатора 15 в звено постоянного тока, согласующий трансформатор 16, первичная обмотка которого подключена к выходу мостового инвертора 1, а вторичная обмотка подключена к последовательно соединенным компенсирующему конденсатору 18, датчику тока индуктора 17 и обмотке индуктора 20, датчик напряжения индуктора 19, параллельно подключенный к обмотке индуктора 20, блок вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе 2, первый вход которого подключен к выходу датчика тока индуктора 17, а второй вход - к выходу датчика напряжения индуктора 19, блок вычисления резонансной частоты индуктора 3, входы которого подключены к выходам блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе 2, блок определения действующего значения тока индуктора 4, первый вход которого подключен к выходу блока ограничения заданной частоты тока индуктора 7, а второй вход - к выходу датчика тока индуктора 17, первый блок деления 9, на первый вход которого задается значение мощности на нагрев заготовки, а на второй вход подается значение сопротивления с выхода блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе 2, блок вычисления квадратного корня 10, вход которого подключен к выходу первого блока деления 9, регулятор тока индуктора 5, первый вход которого подключен к выходу блока вычисления квадратного корня 10, а второй вход - к выходу блока определения действующего значения тока индуктора 4, блок сравнения 8, вход которого подключен к выходу регулятора тока индуктора 5, блок интегрирования 6, вход которого подключен к выходу блока сравнения 8, блок суммирования 11, на первый вход которого подается значение, равное единице, а второй вход подключен к выходу блока интегрирования 6, блок умножения 12, на первый вход которого задается верхнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования 11, второй блок деления 13, на первый вход которого задается нижнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования 11, блок ограничения заданной частоты тока индуктора 7, на первый вход которого подключен выход блока умножения 12, на второй вход подключен выход блока вычисления резонансной частоты индуктора 3, на третий вход подключен выход второго блока деления 13, блок формирования управляющих импульсов силовых транзисторов инвертора 14, на первый вход которого подается заданное значение выходного напряжения инвертора с выхода регулятора тока индуктора 5, а на второй вход подается заданное значение частоты тока индуктора с выхода блока ограничения заданной частоты тока индуктора 7.
Устройство по схеме на фиг. 1 работает следующим образом. В устройстве задается величина мощности на нагрев заготовки
Figure 00000001
, первоначальное минимальное значение частоты тока индуктора
Figure 00000002
, первоначальное максимальное значение частоты тока индуктора
Figure 00000003
. Диапазон частот
Figure 00000004
зависит от диапазона допустимой активной глубины закалки заготовки
Figure 00000005
, что объясняется поверхностным эффектом, по следующим формулам:
Figure 00000006
где
Figure 00000007
Гн/м - магнитная проницаемость вакуума,
Figure 00000008
- относительная магнитная проницаемость материала заготовки,
Figure 00000009
- удельное электрическое сопротивление материала заготовки.
Величина мощности на нагрев заготовки
Figure 00000001
используется для расчета задания на ток индуктора
Figure 00000010
по следующей формуле:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- эквивалентное активное сопротивление заготовки.
В процессе прохождения шарообразной заготовки через индуктор значительно изменяется резонансная частота контура
Figure 00000013
, образованного обмоткой индуктора 20 и компенсирующим конденсатором 18. Это связано с изменением эквивалентной индуктивности
Figure 00000014
и эквивалентного активного сопротивления
Figure 00000015
заготовки в моменты ее входа и выхода из индуктора. Следовательно, в устройстве реализован процесс непрерывного расчета эквивалентной индуктивности и эквивалентного активного сопротивления заготовки в блоке 2, а также резонансной частоты в блоке 3 следующим образом.
Эквивалентное напряжение на заготовке
Figure 00000016
(в векторной форме) равно:
Figure 00000017
где
Figure 00000018
- напряжение на индукторе, измеренное датчиком 19,
Figure 00000019
- ток индуктора, измеренный датчиком 17,
Figure 00000020
- частота тока индуктора,
Figure 00000021
- индуктивность рассеяния обмотки индуктора,
Figure 00000022
- активное сопротивление обмотки индуктора,
Figure 00000023
- мнимая единица.
Измерив сдвиг фаз
Figure 00000024
между эквивалентным напряжением
Figure 00000025
и током
Figure 00000026
, а также их амплитудные значения
Figure 00000027
,
Figure 00000028
определяются величины
Figure 00000029
,
Figure 00000030
:
Figure 00000031
Резонансная частота контура определяется как:
Figure 00000032
где
Figure 00000033
- емкость компенсирующего конденсатора 18.
Регулирование тока индуктора осуществляется с помощью ПИ-регулятора 5, выход которого воздействует на величину задания выходного напряжения инвертора
Figure 00000034
.
В моменты входа и выхода шарообразной заготовки из индуктора значение резонансной частоты
Figure 00000035
может выходить за пределы ограничений частоты тока индуктора
Figure 00000036
,
Figure 00000037
, в этом случае начинает работать блок ограничения 7, частота тока индуктора
Figure 00000020
при этом отличается от резонансной и равна одному их двух ограничений. В этом случае для поддержания заданного тока индуктора
Figure 00000010
регулятор тока 5 начинает увеличивать задание выходного напряжения инвертора
Figure 00000034
. При достижении заданием выходного напряжения максимума
Figure 00000038
регулятор тока 5 уходит в ограничение, дальнейшее поддержание заданного тока
Figure 00000010
невозможно только за счет регулирования задания
Figure 00000034
. Поэтому в устройство добавлен блок сравнения 8, который контролирует задание напряжения
Figure 00000034
: в случае если
Figure 00000039
, выход блока сравнения выдает число "1", в случае если
Figure 00000040
, на выходе "-1". Значение на выходе блока сравнения 8 подается на вход блока интегрирования 6, с выхода которого формируется значение коррекции частоты
Figure 00000041
. Минимальное значение коррекции ограничено нулевым значением. При наличии "1" на выходе блока сравнения 8 значение коррекции частоты
Figure 00000041
начинает возрастать, тем самым увеличивая допустимый диапазон изменения частоты тока индуктора по следующим формулам:
Figure 00000042
где
Figure 00000043
- верхнее ограничение частоты тока индуктора,
Figure 00000044
- нижнее ограничение частоты тока индуктора.
Далее начинает изменяться выходная частота тока индуктора, т.к. она равна одному из двух ограничений. Это позволяет обеспечить поддержание заданного тока индуктора, следовательно, поддержание заданной мощности на нагрев заготовки
Figure 00000001
, что является более приоритетным, чем удержание активной глубины закалки заготовки в диапазоне
Figure 00000005
.
При полном входе шарообразной заготовки в индуктор значение резонансной частоты
Figure 00000045
возвращается в диапазон
Figure 00000046
, регулятор тока 5 выходит из ограничения, на выходе блока сравнения 8 значение, равное "-1", значение коррекции частоты
Figure 00000041
на выходе блока интегрирования 6 уменьшается до нуля.
Таким образом, реализация предложенного устройства позволит поддерживать заданную мощность на нагрев быстродвижущихся шарообразных заготовок как в момент их полного нахождения в индукторе, так и в моменты их входа и выхода из индуктора, когда резонансная частота индуктора значительно изменяется.
Источники информации
1. Патент RU 2316603 С1, 10.05.2006.
2. Патент RU 2370550 С1, 07.04.2008.
3. Патент RU 2433193 С1, 28.05.2010.
4. Патент SU 1103364 А1, 15.07.1984.
5. Патент RU 2317657 С2, 19.10.2005.

Claims (1)

  1. Устройство для управления индуктором, содержащее однофазный мостовой инвертор на силовых транзисторах, запитанный от источника постоянного напряжения с параллельным подключением конденсатора в звено постоянного тока, согласующий трансформатор, первичная обмотка которого подключена к выходу мостового инвертора, а вторичная обмотка подключена к последовательно соединенным компенсирующему конденсатору, датчику тока индуктора и обмотке индуктора, датчик напряжения индуктора, параллельно подключенный к обмотке индуктора, отличающееся от известных тем, что добавлен блок вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, первый вход которого подключен к выходу датчика тока индуктора, а второй вход - к выходу датчика напряжения индуктора, блок вычисления резонансной частоты индуктора, входы которого подключены к выходам блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, блок определения действующего значения тока индуктора, первый вход которого подключен к выходу блока ограничения заданной частоты тока индуктора, а второй вход - к выходу датчика тока индуктора, первый блок деления, на первый вход которого задается значение мощности на нагрев заготовки, а на второй вход подается значение сопротивления с выхода блока вычисления эквивалентной индуктивности и активного сопротивления заготовки в индукторе, блок вычисления квадратного корня, вход которого подключен к выходу первого блока деления, регулятор тока индуктора, первый вход которого подключен к выходу блока вычисления квадратного корня, а второй вход - к выходу блока определения действующего значения тока индуктора, блок сравнения, вход которого подключен к выходу регулятора тока индуктора, блок интегрирования, вход которого подключен к выходу блока сравнения, блок суммирования, на первый вход которого подается значение, равное единице, а второй вход подключен к выходу блока интегрирования, блок умножения, на первый вход которого задается верхнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования, второй блок деления, на первый вход которого задается нижнее ограничение частоты тока индуктора, а на второй вход подключен выход блока суммирования, блок ограничения заданной частоты тока индуктора, на первый вход которого подключен выход блока умножения, на второй вход подключен выход блока вычисления резонансной частоты индуктора, на третий вход подключен выход второго блока деления, блок формирования управляющих импульсов силовых транзисторов инвертора, на первый вход которого подается заданное значение выходного напряжения инвертора с выхода регулятора тока индуктора, а на второй вход подается заданное значение частоты тока индуктора с выхода блока ограничения заданной частоты тока индуктора.
RU2016141889U 2016-10-25 2016-10-25 Устройство для управления индуктором RU172183U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141889U RU172183U1 (ru) 2016-10-25 2016-10-25 Устройство для управления индуктором

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016141889U RU172183U1 (ru) 2016-10-25 2016-10-25 Устройство для управления индуктором

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU172183U1 true RU172183U1 (ru) 2017-06-30

Family

ID=59310219

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016141889U RU172183U1 (ru) 2016-10-25 2016-10-25 Устройство для управления индуктором

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU172183U1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1103364A1 (ru) * 1983-04-14 1984-07-15 Производственное Объединение "Центроэнергоцветмет" Индукционна плавильна установка
US6316755B1 (en) * 1997-07-16 2001-11-13 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for producing power for an induction heating system
RU2317657C2 (ru) * 2005-10-19 2008-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Геофизика" Индукционная установка

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1103364A1 (ru) * 1983-04-14 1984-07-15 Производственное Объединение "Центроэнергоцветмет" Индукционна плавильна установка
US6316755B1 (en) * 1997-07-16 2001-11-13 Illinois Tool Works Inc. Method and apparatus for producing power for an induction heating system
RU2317657C2 (ru) * 2005-10-19 2008-02-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Геофизика" Индукционная установка

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9444253B2 (en) Paralleling of active filters with independent controls
US20210159697A1 (en) Active filter for resonance reduction
RU2525851C2 (ru) Способ индукционного нагрева, применяемый в устройстве, содержащем магнитосвязанные индукторы
RU2675620C1 (ru) Способ управления мощностью статического компенсатора реактивной мощности, работающего в сети синусоидального переменного напряжения
RU172183U1 (ru) Устройство для управления индуктором
Liu et al. Pulsed self-oscillating nonlinear systems for robust wireless power transfer
RU2670093C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности электроподвижного состава
Garanayak et al. Harmonic elimination and reactive power compensation with a novel control algorithm based active power filter
RU2413350C1 (ru) Способ компенсации высших гармоник и коррекции коэффициента мощности сети
RU2595265C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности электроподвижного состава
RU2420848C1 (ru) Трехфазный компенсатор реактивной мощности
Lu et al. LQG control of capacitive power transfer system
US1921788A (en) Electric control system
RU2668346C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности электроподвижного состава
Radionova et al. Mathematical description of AFE rectifier closed loop system
RU2548206C1 (ru) Устройство для компенсации реактивной мощности электроподвижного состава
RU2587545C1 (ru) Устройство для управления двухфазным асинхронным двигателем в режиме пульсирующего движения
Fedin et al. Development of a power controller for an induction crucible furnace of industrial frequency for melting magnesium
RU2638573C2 (ru) Способ определения запаса статической устойчивости узла нагрузки электрической сети с асинхронными двигателями
RU2757154C1 (ru) Способ управления статическим компенсатором
Hsu et al. Fuzzy based directional tuning controller for a wireless power pick-up
RU2745329C1 (ru) Трехфазный статический компенсатор мощности
RU2680146C1 (ru) Регулятор переменного напряжения
RU2744807C1 (ru) Устройство управления полупроводниковым регулятором реактивной мощности
RU2776278C1 (ru) Способ симметрирования режима работы четырехпроводной линии электропередачи