无题
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和大家评论一下用半桥做的电磁炉
我前段时间用半桥做了一款3400W的电磁炉,用430锅功率只能上到2500W,用304锅最大可以上到5000W,最低工作频率为18.5KHZ,最高工作工作频率为44KHZ,PFM调节方式,我想和大家讨论的是如何对这种方式的电磁炉进行最有效的提锅保护(软件和硬件都行),和在170VAC~260VAC下可靠的检锅
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@syf5401529
半桥电流比全桥大1倍,如此大的功率为何不用全桥呢?功率管上电压波形幅值在仍何状态下不超过电源电压幅值,IGBT从不会发生电压击穿的故障.
一是全桥电路成本较高,对于商家来说无成本优势.二是全桥电路较半桥电路复杂,不易小体积化.三是全桥电路技术难度较半桥稍大,可靠性难以保证.四是对于单相220VAC电压下做3500W以下的功率及三相380VAC电压下做8000W以下的电磁炉,半桥电路可以胜任,并有许多成功案例,质量得以保证. 电磁炉的半桥电路完全不同于开关电源的半桥电路,实际上加在线圈两端的电压远大于电源电压,其峰值电压达电源电压2倍以上,而流过线圈的电流的大小理论上与全桥的电流是一致的.加在IGBT的CE上的电压最大为电源电压.
非常谢谢楼上兄弟的参与交流.以上只是我的一点拙见,万望大虾们来讨论指正.
非常谢谢楼上兄弟的参与交流.以上只是我的一点拙见,万望大虾们来讨论指正.
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@长天一笑
一是全桥电路成本较高,对于商家来说无成本优势.二是全桥电路较半桥电路复杂,不易小体积化.三是全桥电路技术难度较半桥稍大,可靠性难以保证.四是对于单相220VAC电压下做3500W以下的功率及三相380VAC电压下做8000W以下的电磁炉,半桥电路可以胜任,并有许多成功案例,质量得以保证. 电磁炉的半桥电路完全不同于开关电源的半桥电路,实际上加在线圈两端的电压远大于电源电压,其峰值电压达电源电压2倍以上,而流过线圈的电流的大小理论上与全桥的电流是一致的.加在IGBT的CE上的电压最大为电源电压. 非常谢谢楼上兄弟的参与交流.以上只是我的一点拙见,万望大虾们来讨论指正.
正确的做法应该是全桥+锁相环频率跟踪+瞬间过流保护,感应加热的工作状态应该是工作频率略高于谐振频率,或者说电流相位略滞后于电压相位.我们的做法通常是人为设置15度的相位差.此时工作于感性状态,波形平滑略有毛刺.算算成本全桥通常比半桥要贵一丁点,但是可以使用便宜的场效应管.象3.5KW的功率用4只IRFP360就够了.最多就是用IRFPS37N50而以,不会比IGBT贵的.场效应管的可靠性不是其他开关元件能比拟的.
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@lyticast
正确的做法应该是全桥+锁相环频率跟踪+瞬间过流保护,感应加热的工作状态应该是工作频率略高于谐振频率,或者说电流相位略滞后于电压相位.我们的做法通常是人为设置15度的相位差.此时工作于感性状态,波形平滑略有毛刺.算算成本全桥通常比半桥要贵一丁点,但是可以使用便宜的场效应管.象3.5KW的功率用4只IRFP360就够了.最多就是用IRFPS37N50而以,不会比IGBT贵的.场效应管的可靠性不是其他开关元件能比拟的.
楼上兄见解精辟,我们搞铁路产品及军品的成本是次要的,可靠性是主要的,因此电流电压裕量放得很大,是一般搞民品的同志所不能想象的.5KW要用150A/1200V的IGBT.
全桥电路的好处是各种规格的电磁炉用同一种电路,只要改变功率输出变压器的次级的匝数就行了,便于生产和器件的互换.
全桥电路的好处是各种规格的电磁炉用同一种电路,只要改变功率输出变压器的次级的匝数就行了,便于生产和器件的互换.
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@syf5401529
楼上兄见解精辟,我们搞铁路产品及军品的成本是次要的,可靠性是主要的,因此电流电压裕量放得很大,是一般搞民品的同志所不能想象的.5KW要用150A/1200V的IGBT.全桥电路的好处是各种规格的电磁炉用同一种电路,只要改变功率输出变压器的次级的匝数就行了,便于生产和器件的互换.
功率器件的余量也不是越大越好,大了难控制.以我十年的经验来看,感应加热的问题还不是出在开关元件上,主要是谐振电容.象我们的产品最大的问题就出在电容上,至于管子从来就没烧过.8KW输出,130KHz的我们才用了57A,500V的场效应管4只,温升很低.不过供电电压是220V三相的.
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@lyticast
电容坏了至多是功率为零而已,不至于烧到管子.精确的驱动参数设置和灵敏的过流保护才是设计的精髓.频率跟踪是很重要的,对于谐振负载来讲.如果一天到晚烧管子还做什么?为人民服务?
要是如果电容在使用中出现短路,会怎么样啊!我想不要我们这些菜鸟来说分析吧!再要是IGBT驱动电路损坏后出现输出总是为高电平呢?你的MOS管也烧不坏吧?
我们在研究大功率电磁炉时,是烧过不少管子,我们最后得出的结论是,我们的IGBT并非因电流过载而烧坏,对于LC串联谐振,只要是能够控制好驱动信号的频率略高于LC揩振频率,死区时间的控制很关键,是保证IGBT能够在零电压开通的条件,只要是这两点保证得好,IGBT就不存在因过流而损坏,但为什么IGBT会损坏呢?线圈盘释放能量后的剩余能量是罪魁祸首.
我们在研究大功率电磁炉时,是烧过不少管子,我们最后得出的结论是,我们的IGBT并非因电流过载而烧坏,对于LC串联谐振,只要是能够控制好驱动信号的频率略高于LC揩振频率,死区时间的控制很关键,是保证IGBT能够在零电压开通的条件,只要是这两点保证得好,IGBT就不存在因过流而损坏,但为什么IGBT会损坏呢?线圈盘释放能量后的剩余能量是罪魁祸首.
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文章作者: ZhaoYichen
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