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  • 電磁爐主諧振電路研究與功率控制

    時(shí)間:2024-08-18 18:55:28 理工畢業(yè)論文 我要投稿
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    電磁爐主諧振電路研究與功率控制

    摘要:詳細(xì)分析了電磁爐主諧振電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作過(guò)程,基于模糊控制理論,給出了負(fù)載變化時(shí)控制功率穩(wěn)定的智能控制方法。

    引言

    由電力電子電路組成的電磁爐(Inductioncooker)是一種利用電磁感應(yīng)加?原理,對(duì)鍋體進(jìn)行渦流加熱的新型灶具。由于具有熱效率高、使用方便、無(wú)煙熏、無(wú)煤氣污染、安全衛(wèi)生等優(yōu)點(diǎn),非常適合現(xiàn)代家庭使用。電磁爐的主電路是一個(gè)AC/DC/AC變換器,由橋式整流器和電壓諧振變換器構(gòu)成,本文分析了電磁爐主諧振電路的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)和工作過(guò)程。

    圖1

    當(dāng)電磁爐負(fù)載(鍋具)的大小和材質(zhì)發(fā)生變化時(shí),負(fù)載的等效電感會(huì)發(fā)生變化,這將造成電磁爐主電路諧振頻率變化,這樣電磁爐的輸出功率會(huì)不穩(wěn)定,常會(huì)使功率管IGBT過(guò)壓損壞。針對(duì)這種情況,本文提出了一種雙閉環(huán)控制結(jié)構(gòu)和模糊控制方法,使負(fù)載變化時(shí)保持電磁爐的輸出功率穩(wěn)定。實(shí)際運(yùn)行結(jié)果證明了該設(shè)計(jì)的有效性和可靠性。

    1 電磁爐主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作過(guò)程

    1.1 電磁爐主電路拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

    電磁爐的主電路如圖1所示,市電經(jīng)橋式整流器變換為直流電,再經(jīng)電壓諧振變換器變換成頻率為20~30kHz的交流電。電壓諧振變換器是低開(kāi)關(guān)損耗的零電壓型(ZVS)變換器,功率開(kāi)關(guān)管的開(kāi)關(guān)動(dòng)作由單片機(jī)控制,并通過(guò)驅(qū)動(dòng)電路完成。

    電磁爐的加熱線圈盤(pán)與負(fù)載鍋具可以看作是一個(gè)空心變壓器,次級(jí)負(fù)載具有等效的電感和電阻,將次級(jí)的負(fù)載電阻和電感折合到初級(jí),可以得到圖2所示的等效電路。其中R*是次級(jí)電阻反射到初級(jí)的等效負(fù)載電阻;L*是次級(jí)電感反射到初級(jí)并與初級(jí)電感L相疊加后的等效電感。

    1.2 電磁爐主電路的工作過(guò)程

    電磁爐主電路的工作過(guò)程可以分成3個(gè)階段,各階段的等效電路如圖3所?。研究一個(gè)工作周期的情況,定義主開(kāi)關(guān)開(kāi)通的時(shí)刻為t0。時(shí)序波形如圖4所示。

    圖4

    1.2.1 [t0,t1]主開(kāi)關(guān)導(dǎo)通階段

    按主開(kāi)關(guān)零電壓開(kāi)通的特點(diǎn),t0時(shí)刻,主開(kāi)關(guān)上的電壓uce=0,則Cr上的電壓uc=uce-Udc=-Udc。如圖3(a)所示,主開(kāi)關(guān)開(kāi)通后,電源電壓Udc加在R*及L*支路和Cr兩端。由于Cr上的電壓已經(jīng)是-Udc,故Cr中的電流為0。電流僅從R*及L*支路流過(guò)。流過(guò)IGBT的電流is與流過(guò)L*的電流iL相等。由圖3(a)得式(1)。

    可見(jiàn),iL按照指數(shù)規(guī)律單調(diào)增加。流過(guò)R*形成了功率輸出,流過(guò)L*而儲(chǔ)存了能量。到達(dá)t1時(shí)刻,IGBT關(guān)斷,iL達(dá)到最大值Im。這時(shí),仍有uc=-Udc,uce=0。iL換向開(kāi)始流入Cr,但Cr兩端的電壓不能突變,因此,IGBT為零電壓關(guān)斷。

    1.2.2 [t1,t2]諧振階段

    IGBT關(guān)斷之后,L*和Cr相互交換能量而發(fā)生諧振,同時(shí)在R*上消耗能量,形成功率輸出。等效電路如圖3(b)及圖3(c)所示,我們也將其分為兩個(gè)階段來(lái)討論。波形如圖4中的iL和uc。

    由圖3(b)、圖3(c)的等效電路可得到式(3)方程組。

    L*(di/dt)+iLR*+uc=0

    Cr(duc/dt)=iL (3)

    由初始條件iL(t1)=Im,uc(t1)=-Udc,

    解微分方程組式(3)并代入初始條件,可得下列結(jié)果:

    IGBT上的電壓

    式中:δ=R*/2L*為衰減系數(shù);

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