摘 要
本设计主要是分析由半导体二极管、晶闸管、大功率晶体管等元件组成的三相桥式可控整流电路、单相桥式并联逆变电路、保护电路以及继电器接触器控制电路等的工作原理和参数计算,并对整流触发电路和晶闸管中频电源等原理作专门的分析;其次,根据本次设计要求,利用系统软件绘制出了各个电路的原理图和曲线图,并附带了元器件列表。
Abstract
The analysis is designed mainly by the semiconductor diode, thyristor. High-power transistors and other circuit elements, the three-phase controlled rectifier bridge, parallel single-phase inverter bridge circuit. relay contactor control and protection circuit for the working principle and circuit parameters. IF triggered thyristor power rectifier circuit and also other principles for specialized analysis; Second, under the current design requirements, use the software to map out the various circuit diagram and curves, and the components attached table.
前 言
感应加热是一种常见的加热方式,广泛用于金属冶炼、工件透热、淬火、焊接等工艺,也是电力电子技术的一个重要应用领域。感应加热电源分为中频电源、高频电源和超音频电源。一般对频率为10KHz以下的电源为中频电源。
本设计共分为八章,第一章是对感应加热原理的分析;第二章是对无铁心感应电炉对晶闸管中频电源输出的要求的分析;第三章是对主电路的分析;第四章是对整流触发电路的分析;第五、第六、第七章则是对并联逆变器的启动、保护系统和控制电路的原理分析,也包括它们的参数计算;而第八章则是做完本篇设计后所作的总结。为了更方便地了解所学知识,在附录中还附带了所涉及到的元气件的型号和参数。
由于本人所学有限,所涉及的范围较窄,如果考虑的不够全面,望见谅!
目 录
绪论 5
第一章 感应加热的基本原理 6
1.1 感应加热的基本原理 6
1.2 感应加热电源的发展动态 9
1. 3 感应加热电源技术的发展趋势 11
第二章 无铁心感应电炉对晶闸管中频电源输出的要求.13
2.1 对中频输出频率的要求 13
2.2 对中频输出频率的要求 13
2.3 大容量感应炉对中频电源的要求 13
2.4 其他要求 13
第三章 主电路的工作原理及参数计算 14
3.1 晶闸管电源的工作原理 14
3.2 三相全控整流电路的工作原理 14
3.3 单相桥式并联逆变器的工作原理 15
3.4 逆变电路的参数计算 17
第四章 整流触发电路的工作原理 20
4.1 对整流触发电路的基本要求 20
4.2 触发电路的工作框图 20
第五章 并联逆变器的启动 22
第五章 保护系统及保护器件的选择 23
6. 1 限电流限电压电路 23
6. 2 过电压过电流保护 23
6.3 快速熔断器,硒堆及阻容吸收保护 23
6. 4 保护器件的选择 23
第六章 继电器接触器控制电路 27
第八章 毕业设计及心得体会 28
第九章 致谢 29
附录
参考文献
绪论
晶闸管是晶体晶闸管的简称,又称作可控硅整流管,它最大的特点是容量大、电压高、损耗小、控制灵便、易实现自动控制,是大功率电能变换与控制的较理想器件。由于通过它的单相电流可以很大,且能够采用弱电信号控制其开通,因而它自问世以来,使用极为广泛。随着半导体制造技术和变流技术的发展,相继成功研制出了可关断晶闸管(GTO)、电力晶体管(BJT或称GTR)、功率场效应管MOSFET、绝缘栅双极晶闸管(IGBT)以及新型的MCT、SIT、功率集成模块PIC、智能功率模块IPM等。目前,晶闸管在各工业部门应用都极为广泛,在中频加热方面的应用也很成功。
本设计利用我们在课堂上所学的基本知识,从分析工作原理入手,逐步分析主电路、保护电路、参数的计算、保护系统等,使我们掌握了课堂设计的步骤,对中频加热电源有了较深入的了解。

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