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    高頻感應(yīng)加熱原理是介質(zhì)材料在高頻電場的作用下發(fā)生分子極化現(xiàn)象,并按電場方向排列,因高頻電場以極快的速度改變分子方向,則介質(zhì)材料就會因介電損耗而發(fā)熱。高頻電流流向被繞制成環(huán)狀或其它形狀的加熱線圈(通常是用紫銅管制作)。由此在線圈內(nèi)產(chǎn)生極性瞬間變化的強磁束,將金屬等被加熱物質(zhì)放置在線圈內(nèi),磁束就會貫通整個被加熱物質(zhì),在被加熱物質(zhì)內(nèi)部與加熱電流相反的方向產(chǎn)生很大的渦電流,由于被加熱物質(zhì)內(nèi)的電阻產(chǎn)生焦耳熱,使物質(zhì)自身的溫度迅速上升,這就是感應(yīng)加熱的原理。
    鐵嶺山頓UPS電源廠家
    近十年來,隨著電信產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展和信息技術(shù)水平的飛速提升,大功率UPS電源得到了廣泛的應(yīng)用。在計算機網(wǎng)絡(luò)以及通信事業(yè)迅猛發(fā)展的推動下,當今UPS已在大量引進微處理監(jiān)控技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展成為一種能在UPS網(wǎng)絡(luò)和計算機網(wǎng)絡(luò)之間建立起雙向通信調(diào)控管理功能。
    UPS不間斷電源蓄電池的過度放電和蓄電池長期開路閑置不用可使蓄電池的內(nèi)阻增大,可充、放電性能變壞。對于長期閑置不用的UPS電源,在重新開機使用前,讓 UPS電源利用機內(nèi)的充電回路充電12小時以后再接負荷,對于后備式UPS電源,最好每隔一個月讓UPS電源處于逆變器狀態(tài)工作2~3分鐘,來激活蓄電池。 此外,還需要嚴格控制蓄電池的充電電流不得超過蓄電池允許的最大充電電流。因為過大的充電電流會導(dǎo)致蓄電池的使用壽命縮短。
    提高山頓UPS電源的可用性的幾種方法
    隨著信息技術(shù)的高速發(fā)展,用戶對UPS電源可用性的要求越來越高。所謂UPS的可用性,其物理概念是指在規(guī)定的使用期間內(nèi),UPS的正常運行時間與整個時間的比例。根據(jù)這個定義要提高UPS的可用性有兩種方法:一是提高UPS的平均無故障時間MTBF,二是降低UPS的平均修復(fù)時間MTTR。提高UPS本身MTBF的傳統(tǒng)做法是提高功率開關(guān)器件的規(guī)格和檔次;改進控制技術(shù),提高邏輯控制組件的規(guī)格和檔次;使用更先進的主電路結(jié)構(gòu);提高智能管理和通信功能;嚴格生產(chǎn)工藝,加強質(zhì)量管理(ISO9000)等。但當MTBF提高到一定程度后其效果就不明顯了。但降低MTTR的辦法,其效果是非常顯著的,而降低UPS的MTTR的辦法有以下幾種:
    1)普遍做法是加強對UPS,特別是內(nèi)部關(guān)鍵部件的維護;充足的備件并保證其完好性;加強對維護人員操作技能的培訓(xùn),特別是用戶在采購UPS時就要求制造商對售后服務(wù)(包括備件提供、反應(yīng)時間和修復(fù)速度)條件做出嚴服務(wù)格承諾?!?br>2)用集成設(shè)計提高UPS的可用性,以適應(yīng)由多種設(shè)備組成供電系統(tǒng)的需要。集成化UPS供電系統(tǒng)的基本思想和原則是,供電設(shè)備制造和供應(yīng)的統(tǒng)一化和標準化;系統(tǒng)中供電設(shè)備和包括負載機架結(jié)構(gòu)的一體化和連接的規(guī)范化;系統(tǒng)中各供電設(shè)備和環(huán)節(jié)(包括負載機架中的PDU)電源狀態(tài)管理的集中化;系統(tǒng)中各供電設(shè)備和環(huán)節(jié)結(jié)構(gòu)的模塊化和連接的熱插拔功能。
    3)UPS的冗余并機配置,在UPS電源中,可以把控制電路集中起來作為一個獨立的可插拔模塊,也可以把功率變換部分集中在一個結(jié)構(gòu)中,作為一個可以熱插拔的模塊。為了適應(yīng)多臺UPS并聯(lián)供電,也可以把每臺UPS看作一個模塊,在冗余熱備份配置的情況下,同樣也可以做到故障后熱插拔修復(fù),或者使每臺UPS都具備直接并機的功能。
    4)UPS的模塊化+冗余配置,把整個UPS按電路功能分成幾部分,并在結(jié)構(gòu)上設(shè)計成可以插拔的模塊,例如功率模塊(包括整流器和逆變器)、智能管理、通信功能模塊和電池模塊。

    UPS電源與交流電的特性及區(qū)別
    所謂直流電,是指方向不變的電流。在直流電路中,其極性不變,電子永遠依一個方向,由負向正作等量的流動。所謂交流電,是指方向常在變換的電流。在交流電路中,電源的極性常在變動。在此瞬間為負極者,稍后就變?yōu)檎龢O;在此瞬間為負極者,稍后就變?yōu)檎龢O。交流電路中之電流不僅經(jīng)常變換方向,而且其電流之量也時時在變。即由零點沿一定方向(正極)漸漸增加至最大值,然后逐漸下降至零點,再繼續(xù)往另一方向(負極)遞增至最大值,然后返回至零點。
    交流電之所以優(yōu)于交流電之處,在于我們可以很容易利用變壓器將電壓升高或降低,以適應(yīng)各種不同的需求。雖有些電器設(shè)備可直接使用交流電源,但某些設(shè)備則非用直流不可,例如蓄電池之充電、電鍍及電子電路的電源,均需采用直流電源。音響設(shè)備屬于電子電路之應(yīng)用產(chǎn)品,因此必須使直流電。采用直流電源的設(shè)備,除了輕便攜帶式或耗電量較小者采用電池外,其余均利用變壓器,先將交流電壓升高或降低至適當?shù)碾妷海俳?jīng)整流與濾波而得直流電源。而較高級或較精密的電子設(shè)備,為了獲得更穩(wěn)定與純凈的直流電源,會再經(jīng)穩(wěn)壓與電子濾波電路處理。但無論如何,交流電源的質(zhì)量好壞將直接影響整流后交流電源質(zhì)量,進而影響電子設(shè)備的性能。
    EPS不間斷電源介紹
    應(yīng)急電源在停電時,能在不同場合為各種用電設(shè)備供電。它適用范圍廣、負載適應(yīng)性強、安裝方便、效率高。采用集中供電的應(yīng)急電源可克服其他供電方式的諸多缺點。減少不必要的電能浪費。在應(yīng)急事故、照明等用電場所,它與轉(zhuǎn)換效率較低且長期連續(xù)運行的 UPS不間斷電源相比較,具有更高的性能價格比。
    照明型EPS不間斷電源應(yīng)用及選擇常識
    照明型EPS不間斷電源主要是用于消防應(yīng)急照明系統(tǒng)以及某些小功率設(shè)備應(yīng)用。照明型EPS不間斷電源主要應(yīng)用于交通隧道、節(jié)能燈、樓宇逃生指示、購物中心、體育場館熾燈等重要場所的疏散照明和事故應(yīng)急照明等。照明型EPS所帶照明燈具一般都有:消防標志燈和應(yīng)急照明燈(主要有白熒光燈、鈉燈、金屬鹵素燈等)。
    照明型EPS按輸出波型分一般有正弦波型與方波型。正弦波型則適合一切照明燈具,而方波型在市場極少出現(xiàn),一般功率很小700W以下,僅能配帶白熾燈和節(jié)能燈兩種燈具。
    照明型EPS的常用規(guī)格一般從0.5KW到14KW范圍規(guī)格都有,單相型EPS不間斷電源超過14KW以上者,從三相配電的角度考慮,用戶使用很少。這是因為單相的功率過大時,很容易引起外圍配電柜內(nèi)三相電壓的不平衡,造成零線電流過大,易引發(fā)事故。
    三相照明型EPS電源所配帶負載一般是多個負載群體,如照明、監(jiān)控系統(tǒng)、報警系統(tǒng)、消防聯(lián)動等,有時候還會配有小動力設(shè)備,負載較復(fù)雜,而且是帶有強感性負載,總功率也往往比較大,EPS起動瞬間電流沖擊一較大(峰值電流為其額定電流的1.5~2倍),這就要求三相照明型EPS電源的起動設(shè)計應(yīng)該設(shè)有緩起動功能,來緩沖起動瞬間大電流的沖擊?,F(xiàn)實應(yīng)用照明,無緩起動功能的三相照明型EPS電源往往故障率相對來說比較高。
    常規(guī)照明型EPS的切換時間為250mS,但在隧道、體育場館等負載是大功率氣體放電燈具場合,應(yīng)當選用切換時間在4mS以下的快速切換型EPS。產(chǎn)品規(guī)格選型上:普通照明燈具可按相功率1:1.1配置,氣體放電燈等快速切換型應(yīng)該按1:1.3相功率的配置為宜。
    EPS不間斷電源的特點及設(shè)置
    EPS不間斷電源為應(yīng)用逆變技術(shù),采取CPU控制、數(shù)字化電路、高集成度電子元件生產(chǎn)出的高科技環(huán)保型產(chǎn)品,為一、二級負荷和特別重要用電設(shè)備及消防設(shè)施、應(yīng)急照明等提供第二或第三電源??上缆?lián)動,也可實現(xiàn)遠程或樓宇智能監(jiān)控且其啟動時間0.1S,大大小于柴油發(fā)電機組的啟動時間,總投資與柴油發(fā)電機組相近。
    EPS不間斷電源規(guī)格有很多,按輸入方式可分為單相220V和三相380V;按輸出方式可分為單相、三相及單、三相混合輸出;安裝形式有落地式、壁掛式和嵌墻式三種;容量有從0.5kW到800kW各個級別不等;按服務(wù)對象可分為動力負載和應(yīng)急照明兩種;其備用時間一般有90~120分鐘,如有特殊要求還可按設(shè)計要求配置備用時間。因此EPS不間斷電源能滿足我們一般工程中的需要。
    EPS不間斷電源的設(shè)置
    EPS不間斷電源靈活、方便,一個工程可以根據(jù)需要集中設(shè)置,或分散就地設(shè)置。
    1.作為第二路電源,就地設(shè)置EPS;此種方案適用于小型工程,既不能從市政取得第二電源,單獨設(shè)置柴油發(fā)電機房又不經(jīng)濟,因此采用此種方法最為適宜。
    2.作為第二路電源與變電所相連;此種方案適用于較大工程,各風機、水泵、電梯及其他消防設(shè)備的數(shù)量多,單臺設(shè)備用電量大,采用此種方案比就地設(shè)置經(jīng)濟。
    我們在設(shè)計每個工程中,可依據(jù)不同情況選擇不同的解決方案,也可在一個工程中既就地設(shè)置EPS不間斷電源,也可在變電所集中設(shè)置。此外,EPS不間斷電源還可提供帶變頻功能的不間斷電源系統(tǒng)??傊?,EPS不間斷電源的應(yīng)用非常靈活、方便,使我們的電氣設(shè)計有了更多可選擇性。
    EPS不間斷電源常見三類質(zhì)量問題
    1、電池(組)分段保護功能存在的問題
    GBl7945-2000中規(guī)定:“當串接電池組額定電壓大于或等于12V時,應(yīng)對電池(組)分段保護,每段電池(組)額定電壓應(yīng)不大于12V,且在電池(組)充滿電時,每段電池(組)電壓均應(yīng)不小于額定電壓?!爆F(xiàn)在所生產(chǎn)不間斷電源所用的電池大都是每節(jié)額定電壓為12V的電池,所以在使用時應(yīng)對每節(jié)這類電池進行保護。但是多數(shù)消防不間斷電源在電池組分段保護上只做到對每節(jié)電池電壓的檢測上,當某節(jié)電池電壓過低或過高時發(fā)出報警提示,而未能做到當串聯(lián)的電池組中某節(jié)或某處電池線路發(fā)生短路時及時對電池進行保護。這樣一旦電池組某處短路或某節(jié)電池內(nèi)部極板發(fā)生短路,易產(chǎn)生大的火花,導(dǎo)致火災(zāi)、電池爆炸,后果不堪設(shè)想。因此廠家應(yīng)該重視對電池的保護。其實對于電池保護方式有多種,但應(yīng)保證在每節(jié)電池的每個接線電極根部設(shè)置電流大小合適的熔斷器或其他過流保護措施。這樣即使某處發(fā)生短路也不至于導(dǎo)致整個電池組的損壞.
    2、內(nèi)部器件表面溫度超標
    EPS消防不間斷電源設(shè)置在工業(yè)與民用等建筑中,應(yīng)用于發(fā)生火災(zāi)時為消防用電設(shè)備提供電能轉(zhuǎn)換裝置。假如EPS不間斷電源在工作中內(nèi)部器件溫度過高,其本身就是火災(zāi)隱患。根據(jù)國家標準GBl7945-2000中規(guī)定消防應(yīng)急燈具的內(nèi)置變壓器、鎮(zhèn)流器等發(fā)熱器件的表面溫度不能超過90℃。目前EPS消防不間斷電源的質(zhì)量檢驗按照這一標準執(zhí)行。
    但在檢驗中發(fā)現(xiàn)部分廠家多生產(chǎn)的EPS不間斷電源存在內(nèi)部器件溫度超過90℃情況。尤其是大功率的消防不間斷電源,其變壓和整流部分溫度普遍存在超標的現(xiàn)象。內(nèi)部器件溫度異常(過高),會影響該器件的使用壽命,嚴重時會造成該器件及相關(guān)電路損壞,從而導(dǎo)致電源功能的癱瘓。另外現(xiàn)在消防不間斷電源都是采用免維護鉛酸蓄電池,且大多數(shù)情況下都會將電池和功能控制電路放置于同一柜子內(nèi)或在其附近。這種蓄電池對溫度變化比較敏感,電池周圍溫度過高將直接影響電池的性能。如果電源內(nèi)部器件異常發(fā)熱而產(chǎn)生大量的熱量導(dǎo)致電源柜內(nèi)長期處于高溫狀態(tài),這會損壞電源電子器件及電池,從而會影響電消防不間斷電源內(nèi)部元件表面溫度超高的原因有很多,廠家可根據(jù)具體的情況采取一些必要措施,比如檢查分析電路設(shè)計是否合理,電子器件質(zhì)量和型號的選擇是否科學(xué)。對于易發(fā)熱的電路部分或部件,要加強電源內(nèi)部和外部空氣氣流循環(huán),甚至可采用液體制冷、散熱性能好的散熱片、更換大功率器件等方法,以保證消防不間斷電源內(nèi)部器件表面溫度不超標,從而保障EPS不間斷電源正常運轉(zhuǎn)。3、應(yīng)急放電時間不達標
    電池應(yīng)急放電功能的性能是消防不間斷電源的主要性能。現(xiàn)行標準要求應(yīng)急放電時間不應(yīng)小于90min,且10次循環(huán)的完全充、放電耐久試驗中,末次放電時間應(yīng)不低于首次放電時間的85%。
    但在實際檢驗當中發(fā)現(xiàn)部分產(chǎn)品放電時間并沒有達到相關(guān)要求,不是放電時間達不到90min,就是耐久試驗?zāi)┐畏烹姇r間與首次放電時間相差太大。產(chǎn)生這種情況的原因,一方面是電池本身存在質(zhì)量問題。電池是不間斷電源重要組成分,占整個不間斷電源造價過半甚至更高,尤其是大功率的不間斷電源。部分用戶為了節(jié)省投資成本為出發(fā)點在選用電池上只是注重電池的價格而忽視電池本身的質(zhì)量;另一方面,因為不間斷電源充電電路對電池充電的電流太小,導(dǎo)致在規(guī)定的充電時間內(nèi)沒有把所有電池充滿,尤其對于耐久試驗,反復(fù)充電、放電后電池放電時間短的現(xiàn)象更加明顯。對此生產(chǎn)廠家可根據(jù)實際情況調(diào)節(jié)增大充電電流。充電電流太大對電池不利,所以電流的調(diào)節(jié)要考慮具體的電池型號。有的不間斷電源充電電路功率太小,不能將充電電流調(diào)到合適的狀態(tài),應(yīng)考慮更換或重新設(shè)計滿足要求的相關(guān)電路;其他方面的原因還可能是電池放電終止電壓過高,使電池放電過早被保護,未能將電池電能充分釋放,從而終止放電導(dǎo)致放電時間過短。然而保護電壓過低將不利于電池的再充電,甚至?xí)p少電池的使用壽命。對于保護電壓的大小,標準上是有要求的,生產(chǎn)廠家應(yīng)根據(jù)要求合理調(diào)節(jié)。另外有的電源也存在電路設(shè)計問題,影響了電池的應(yīng)急放電時間。
    鐵嶺山頓UPS電源廠家
    山頓UPS不間斷電源技術(shù)原理及典型應(yīng)用
    數(shù)控UPS不間斷電源技術(shù)原理及典型應(yīng)用
    一、DSP控制的UPS工作流程
    DSP控制的數(shù)字式UPS電源的工作流程是:當市電正常情況下,輸入電壓、頻率在允許的范圍時,PFC部分對輸入進行功率因數(shù)校正,使得該系統(tǒng)的輸入功率因數(shù)為0.98左右,同時避免對電網(wǎng)產(chǎn)生污染,輸入的市電經(jīng)PFC環(huán)節(jié)變換得到400V直流輸出電壓,為后面的逆變電路提供能量。同時DC/DC部分仍然在正常工作,只是由于電池電壓經(jīng)過DC/DC電路變換得到360V輸出電壓,略小于市電經(jīng)PFC變換得到的直流母線電壓,這樣通過二極管就將它和直流母線隔離,DC/DC部分空載運行,處于熱備用狀態(tài)。當市電不正常時,市電掉電或者輸入電壓、頻率不在允許的范圍時,市電經(jīng)PFC得到直流母線電壓迅速降低,當?shù)陀?60V時,二極管導(dǎo)通,使得直流母線電壓維持在360V,此時逆變器得到的能量是由電池電壓經(jīng)由DC/DC電路變化得到的直流母線電壓。無論市電是否正常逆變部分均可以正常的工作。一般蓄電池可提供幾分鐘到幾十分鐘的后備供電時間,大容量的電池組的后備供電時間可以達幾個到幾十個小時,對于備有柴油發(fā)電機的用戶,可以在市電停電5~10秒之內(nèi)把柴油發(fā)電機投入到UPS電源的輸入端,可以在長時間停電的情況下向用戶提供高質(zhì)量的正弦波電源。經(jīng)處理以后的市電同時還送給市電電壓/流相位測量電路,產(chǎn)生市電電壓信號和相位信號,供微處理器電壓/流測量和同步鎖相之用。這樣就實現(xiàn)了對負載的不間斷供電功能。
    二、DSP控制的UPS組成結(jié)構(gòu)
    UPS要實現(xiàn)數(shù)字化控制化,那要用更多的模擬器件才能實現(xiàn)的控制功能和算法就可以通過DSP的軟件的編程來實現(xiàn),所以整個UPS的結(jié)構(gòu)就相比較用模擬器件的實現(xiàn)的UPS的整體結(jié)構(gòu)要簡單得多。如圖1所示下面就是數(shù)字化的UPS的整體框圖。主要由輸入功率因數(shù)校正、逆變部分、DC/DC等組成。
    三、DSP控制的UPS關(guān)鍵電路結(jié)構(gòu)
    (1)UPS的功率校正電路
    輸入功率因數(shù)校正電路如圖2所示主要由功率管T5、電感L1、二極管D1、電容C1組成。它為輸入部分提供功率因數(shù)校正功能,并且提升電壓至400V。
    輸入功率因數(shù)校正因數(shù)電路的工作原理,UPS市電通過功率因數(shù)校正模塊,來進一步減少來自電網(wǎng)干擾,同時使整個UPS系統(tǒng)的功率因數(shù)和轉(zhuǎn)換效率得到提高。功率校正模塊是一個AC/DC變換器,它完成輸入的整流,同時控制輸入電流為正弦波,從而達到很高的輸入功率因數(shù)。功率因數(shù)校正部分還必須保持直流電壓恒定,不隨輸入的變化而改變。直流電壓又在逆變部分變換成幅值、頻率合適的交流電源。當UPS工作處在蓄電池方式時,該直流電源經(jīng)過DC/DC變換隔離后得到逆變部分所需的直流電壓。
    (2)正弦逆變電路結(jié)構(gòu)
    正弦逆變電路如圖3所示主要是由電容C1,功率管T1、T2、T3、T4組成的逆變橋,電感L2,電容C2等組成。PFC模塊的輸出經(jīng)由逆變部分能夠產(chǎn)生負載所需的純正弦波交流電壓。
    數(shù)字UPS的正弦逆變器是時刻處于工作過程中,其工作原理是通過采樣電路對逆變電路輸出電壓和電流進行采樣,得到的采樣信號輸入到DSP,通過對采樣信號進行處理,依照一定的算法和程式來實現(xiàn)正弦逆變電路控制的功能。
    (3)DC/DC電路結(jié)構(gòu)
    DC/DC電路的構(gòu)成如圖4所示,主要是由高頻變壓器、功率管T6、T7,整流二極管D33、D34、D35、D36,電容C31等組成。該部分采用直流電壓環(huán)反饋控制,變換后的電壓通過二極管D6與PFC的輸出端相連。
    由于電池電壓比較低,逆變器對直流電壓的利用率又不高,因此需要DC/DC電路來轉(zhuǎn)換電池的電壓。而DC/DC的電路結(jié)構(gòu)有很多,但是各有優(yōu)缺點,最常用的就是推挽式直流變換電路這種電路的優(yōu)點就是驅(qū)動電路簡單,輸出功率大。一般被功率要求比較高的負載選作直流變換電路。
    (4)UPS其他結(jié)構(gòu)功能
    同時通過SCI和SPI來實現(xiàn)整臺UPS的監(jiān)控程序,通過SCI口和微機進行通信,實現(xiàn)遠程監(jiān)控是全數(shù)化UPS的重要結(jié)構(gòu)功能。
    其中一方面,在UPS運行時出現(xiàn)市電故障或停電時,UPS會利用上述通訊通道向由它供電的計算機網(wǎng)絡(luò)傳送因市電故障產(chǎn)生的報警信號。當長時間停電,而電池組的供電電壓要低于臨界放電電壓時,計算機網(wǎng)絡(luò)會在UPS電源發(fā)出自動關(guān)閉命令的驅(qū)動下,完成數(shù)據(jù)的保存和設(shè)備的保護。
    而另一方面,提供一個友好的人機界面,可實時監(jiān)視UPS的運行參數(shù),方便用戶的參數(shù)修改,同時便于用戶查詢UPS運行的歷史記錄。還可在計算機網(wǎng)絡(luò)上對UPS進行定時的開機/自動關(guān)機操作。為實現(xiàn)上述控制功能,還可以提供RS-232和RS-485通信接口,用戶可根據(jù)實際情況任選一種。對于要求執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)管理功能的UPS不間斷電源,應(yīng)配置有簡單的網(wǎng)絡(luò)管理協(xié)議(SNMP)適配器或適配卡。
    隨著數(shù)字化技術(shù)的發(fā)展,DSP技術(shù)已被越來愈多UPS不間斷電源廠家應(yīng)用于產(chǎn)品中。而DSP技術(shù)也被廣泛應(yīng)用一方面提高了UPS產(chǎn)品輸出電壓的穩(wěn)定性和純凈程度,另一方面也提高了UPS產(chǎn)品自身的可靠性。而IGBT技術(shù)和高頻技術(shù)的應(yīng)用,除了大大提高了電源效率,降低了系統(tǒng)噪音和電源自身的電力損耗外,也大大提高了系統(tǒng)的可靠性。UPS的數(shù)字化并不是簡單的指在系統(tǒng)中應(yīng)用了數(shù)字器件,如單片機及FPGA等,而是指整個系統(tǒng)的控制應(yīng)用數(shù)字器件的計算能力和離散控制方法來完成。隨著數(shù)字處理硬件技術(shù)的發(fā)展,計算速度的提高,必然會促使UPS產(chǎn)品向數(shù)字化方向發(fā)展。
    工、高頻機介紹
      工頻,既是指交流電網(wǎng)中電流電壓的固有頻率,世界上主要有二種,我國為50HZ,日美等國為60HZ。之所以稱為工頻感應(yīng)加熱設(shè)備(簡稱工頻機),是因為該種機器是直接將輸入的工頻電能,通過調(diào)壓和變流處理,便輸出到能量變換器--感應(yīng)圈上。在這里,工頻機只對輸入的電流、電壓進行了調(diào)整和控制,至于頻率則沒有做任何改變。
      工頻機的工作原理決定了它的內(nèi)部電路的組成。它主要由電能輸入電路,調(diào)壓整流電路、功率輸出電路、控制電路、保護電路、濾波電路和提供工作條件的輔助電路等組成。
      而除此之外的其它頻率的感應(yīng)加熱設(shè)備,無論它稱之為中頻(1KHZ至20KHZ左右)、超音頻(20KHZ至40KH左右)、高頻(40KHZ至200KHZ左右)、超高頻(200KHZ以上,可高達幾十MHZ),甚至是其它的低頻(50HZ至1KHZ左右)。它們所輸出電流的頻率,均需要經(jīng)過變頻處理才能得到。
      它們的工作原理也決定了它們的內(nèi)部電路的組成。主要包括電能輸入電路、整流電路、濾波電路、變頻電路(振蕩電路、逆變電路)、功率輸出電路、控制電路、保護電路和提供工作條件的輔助電路等。
      由此可知,工頻機的原理較為簡單。雖然從原理上講其它機種只是主要多了個變頻電路,但從實際的電路結(jié)構(gòu)上講,則需要設(shè)計的更為精確、合理和巧妙。工頻機一般是采用模擬電路,而其它機種則多是采用模擬電路和數(shù)字電路。
      工頻機雖然原理簡單、結(jié)構(gòu)簡單,但是由于其工作頻率極低,其內(nèi)部的容性元件和感性元件的電容量和電感量均需要很大。對高頻電流的趨膚效應(yīng)、邊緣效應(yīng)的利用也極低。因此,它在成本、體積和效率上均不占有優(yōu)勢。所以工頻機在實際應(yīng)用中較少。
      不過,正是因為工頻機在工作時被其加熱的工件,受趨膚效應(yīng)和邊緣效應(yīng)的影響極少,使得它在對工件的透熱方面效果最好。所以,它在大型冶煉以及大型工件的加熱等方面占有相當?shù)膬?yōu)勢。
      無水式高頻機高頻淬火高頻焊接高頻熔煉
      <新型無水式高頻機>,創(chuàng)新技術(shù)、創(chuàng)新產(chǎn)品。無需水泵、無需水箱、通電既用!數(shù)字模塊化電路,自動檢測,自動控制,多功能,全保護。 高速、、安全、節(jié)能,安裝方便、使用簡單。
      那么,高頻機為什么要用水?過去,我在回答網(wǎng)友提問時已經(jīng)回答過。
      高頻機之所以用水,是因為機器在大功率狀態(tài)下工作時,部分元件、器件、部件需要冷卻降溫.例如功率元器件中的主整流器、IGBT 或MOSFET、高頻變壓器及感應(yīng)圈等.這些元件、器件、部件由于電流的熱效應(yīng),在大電流條件下工作,必然會產(chǎn)生一定的熱量,造成附帶溫升。如果不及時進行冷卻降溫,不但會影響機器的性能、效率和功率,還會燒壞元器件,造成機器損壞。
      常用的冷卻方式有自然冷卻和強制冷卻。自然冷卻方式效果較差,不足以解決大功率電器的散熱問題,一般它只能起到輔助性作用。強制冷卻中包括有風冷、油冷(油浸) 、水冷及人工制冷等.
      在高頻機中,為了保障冷卻效果,一般都采用二種以上的冷卻方式,早期機一般采用風冷加油冷,因油浸冷卻方式不但復(fù)雜、笨重、易揮發(fā),并且只能局部冷卻.所以現(xiàn)在多采用風冷加水冷方式,有特別需要時還可以加入人工制冷方式。
      由于水冷方式,在機器內(nèi)要建立專用的水路和水散熱器。機器外要配置水箱、水泵,甚至冷卻塔、冷水機等。這樣,不但配置多、成本高,浪費水、電,安裝較復(fù)雜,不易移動、攜帶。還容易出現(xiàn)漏水、堵水(因水垢積壘、贓物誤入及北方冰凍)等現(xiàn)象。
      為了克服水冷式高頻機的上述缺點,我們經(jīng)過反復(fù)論證,長期研制,終于開發(fā)生產(chǎn)出了《新型無水式高頻機》。它安裝方便、使用方便。也更節(jié)能、更、更安全。
      無水工頻機的設(shè)計理念:
      首先要從減少電路、元件、器件等的自身產(chǎn)熱量入手。這是根本。通過理論計算、分解效應(yīng)、優(yōu)化選材、特殊工藝和合理布局,盡可能地把產(chǎn)熱量降到最低。
      其次是解決散熱問題。再好的元器件也無法做到零損耗,再好的導(dǎo)線也無法實現(xiàn)零線損。因此,任何電器都會產(chǎn)熱、發(fā)熱,功率越大,熱量越多。所以,冷卻散熱是必要和必須的。我們通過加入大量高性能的導(dǎo)熱、吸熱材料和器件,把熱量充分地吸收并散發(fā)到空氣中。從而達到和實現(xiàn)機器安全、可靠的持久運行和使用。
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