IGBT电源

发布时间:2023-03-29 10:29
作者:AMEYA360
来源:网络
阅读量:2159

  IGBT电源主要应用于钢铁材料的感应表面淬火、透热、热处理前的预热,及铜铝合金的透热,贵重金属的熔炼。其中最广泛应用的,是钢铁材料的表面淬火。比如齿轮、汽车半轴、机床导轨表面淬火,轴承滚道淬火等等,以汽车和工程机械及轴承行业应用最多。

IGBT电源


IGBT电源功能

  IGBT电源主要应用于钢铁材料的感应表面淬火、透热、热处理前的预热,及铜铝合金的透热,贵重金属的熔炼。其中最广泛应用的,是钢铁材料的表面淬火。比如齿轮、汽车半轴、机床导轨表面淬火,轴承滚道淬火等等,以汽车和工程机械及轴承行业应用最多。

IGBT电源特性

  IGBT晶体管电源,相对于可控硅来说,节能效果明显,而且频率范围更宽,尤其是国际二代三代IGBT感应电源的出现,实现了IGBT电源从1KHz到200KHz的频率范围,在表面淬火,尤其是精密零件的感应淬火领域,取得了绝对优势地位。

  目前国内基本为一代IGBT,其特点是频率范围20KHz左右,而且使用多块主板,由于主板需要经常更换,所以故障点多。

  只有一家公司生产与国际接轨的二代IGBT和三代数字IGBT。二代IGBT的特点是频率范围较宽,为50KHz,而且是一块主板实现。它还有低电压测试负载特性的功能,在使用过程中,避免了高压带电测试的危险性。

  三代IGBT感应电源,因为其全部控制电路为数字电路,所以又称为数字IGBT感应电源。该电源的特点是数字电路控制,精确度高,保证加工均匀性,而且有能量监控系统,能实时监控并储存各种参数,实现工件加工的实时监控,便于质量和成本管理。而且基本是傻瓜式操作,减少了对技术人员和对售后服务的的依赖。


IGBT电源应用

  一、用在热处理:

  1、五金工具高频淬火热处理,如;虎钳、锤、大力钳、扳手。

  2、各种汽、摩配高频淬火热处理,如:曲轴、连杆、活塞销、凸轮轴、气门、变速箱内的各种齿轮、各种拔叉、各种花键轴、传动半轴、各种小轴、曲柄销、各种摇臂、摇臂轴等高频淬火热处理。

  3、液压元件,如:柱塞泵的柱塞、转子泵的转子、各种阀门上的换向轴、齿轮泵的齿轮等高频淬火热处理。

  4、各种电动工具齿轮、轴的高频淬火热处理。

  5、各种木工工具,如:斧头、刨刀等热处理。

  二、焊接行业:

  1、各种车刀、刨刀、铣刀等机加工刃具的焊接。

  2、各种金钢石工具的焊接,如:金钢石锯片、金钢石钻具的焊接。

  3、各种一字型钎头、柱齿钎头、燕型煤钻头、铆杆钻头。

  4、各种采煤机截齿的焊接、各种掘机截齿的焊接。

  5、各种机械用刀具的焊接。

  三、锻压行业:

  1、各种标准件,非标准件的热墩。

  2、钳子、扳手等五金工具的锻前加热等。

  3、钎具、钎尾尾柄、锥体、钎头锻造等。

  4、不锈钢容器的挤压成型。


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如何选择IGBT?

  碳化硅 (SiC) 和氮化镓 (GaN) 等宽禁带半导体的应用日益增多,然而,在这些新技术出现之前,许多高功率应用都是使用高效、可靠的绝缘栅双极型晶体管 (IGBT),事实上,许多此类应用仍然适合继续使用 IGBT。在本文中,我们介绍 IGBT 器件的结构和运行,并列举多种不同 IGBT 应用的电路拓扑结构,然后探讨这种多用途可靠技术的新兴拓扑结构。  IGBT 器件结构简而言之,IGBT 是由 4 个交替层 (P-N-P-N) 组成的功率半导体晶体管,通过施加于金属氧化物半导体 (MOS) 栅极的电压进行控制。这一基本结构经过逐渐调整和优化后,可降低开关损耗,且器件厚度更薄。近期推出的 IGBT 将沟槽栅与场截止结构相结合,旨在抑制固有的寄生 NPN 行为。该方法有助于降低器件的饱和电压和导通电阻,从而提升整体功率密度。  应用与拓扑结构如今,IGBT 通常用于特定应用的拓扑结构,下面列举了其中的几种。  焊接机如今许多焊接机使用逆变器,而非传统的焊接变压器,因为直流输出电流可以提高焊接过程的控制精度。使用逆变器还有其他优势,比如直流电流比交流电流安全,而且采用逆变器的焊接机具有更高的功率密度,因此重量更轻。功率级(单相或三相)将交流输入电压转换为逆变器的直流母线电压。输出电压通常为 30 V,但一旦启动焊弧,在开路负载操作几乎低至 0 V 的情况下(短路条件),输出电压可能高达 60 V DC。   焊接逆变器中常用的拓扑结构包括全桥、半桥和双管正激,而恒定电流是最常用的控制方案。占空比因负载电平和输出电压而异。全桥和半桥拓扑结构的 IGBT 开关频率通常在 20 至 50 kHz 之间。  电磁炉电磁炉的原理是,当高磁导率材质的锅靠近线圈时,通过励磁线圈推动(或耦合)锅内的电流循环。其运行方式与变压器大致相同,其中线圈负责初级侧,电磁炉底部负责次级侧。产生的大部分热量来源于锅底层形成的涡电流循环。这些系统的能量传输效率约为 90%,而顶部光滑的无感电器装置的能效仅为 71%,相比之下,(对于同量热传递)前者可节省大约 20% 的能量。逆变器将电流导入铜线圈,从而产生电磁场,电磁场穿透锅底,形成电流。产生的热量遵循焦耳效应公式,即锅的电阻乘以感应电流的平方。   对于电磁炉,比较重要的要求包括:  高频开关  功率因数接近一  宽负载范围  感应加热应用的输出功率控制通常基于可变频率方案。这是一种根据负载或线路频率变化来应用的基本方法。然而,该方法存在一个主要缺点:若要在宽范围内控制输出功率,频率需要大幅变化。  感应加热最常用的拓扑结构基于谐振回路。谐振转换器的主要优势是高开关频率范围,同时能效不会降低。谐振转换器采用零电流开关 (ZCS) 或零电压开关 (ZVS) 等控制技术来降低功率损耗。谐振半桥 (RHB) 转换器和准谐振 (QR) 逆变器是备受欢迎的拓扑结构。RHB 结构的优势包括负载工作范围大,并且能够提供超高功率。  QR 转换器的主要优势是成本较低,因此非常适合低至中功率范围(峰值功率高达 2 kW)、工作频率介于 20 至 35 kHz 之间的应用。  电机驱动半桥转换器 (HB) 是电机驱动应用中一种最常见的拓扑结构,频率介于 2kHz 至 15kHz 之间。HB 输出电压取决于开关状态和电流极性。   考虑到电感负载,电流随后会增加。如果负载汲取正电流 (Ig>0),它将流经 T1,为负载提供能量 (Vg)。相反,如果负载电流 Ig 为负,电流经由 D 流回,将能量返回至直流电源。同样,如果 T4 开通(且 T1 关闭),会有 −Vbus/2 的电压施加于负载,且电流会减小。如果 Ig 为正,电流流经 D4,将能量返回至母线电源。  适合IGBT应用的多电压等级拓扑结构快速开关给 HB 拓扑结构带来的局限性包括:  只有两个输出电压等级  无源和有源元件受到应力  高开关损耗  栅极驱动难度加大  纹波电流升高  EMI变高  电压处理(无法与高电压母线结合使用)  器件串联增加了实施工作的复杂性  难以达到热平衡  高滤波要求  为了摆脱这些局限性,在不间断电源 (UPS) 和太阳能逆变器等应用中,采用新的多电压等级拓扑结构。常见结构包括单极性开关 I 型和 T 型转换器,它们能够在较高的母线电压下工作。随着可用输出状态增多,滤波器元件之间的电压相应减小,因此滤波损耗也更低,元件更小。开关损耗有所降低,而导通损耗则小幅增加(适合 16kHz - 40kHz 的较高频率,可达到约 98% 的高能效)。  IGBT 的未来尽管 IGBT 已经问世很多年,但该技术仍是许多高电压和电流应用的理想之选。IGBT 不仅越来越多地应用于传统设计,还应用于新设计,因为新推出的器件在不断地推动 Vcesat 降低至 1V,并通过新型结构来提高电流密度和开关损耗。若要在使用 IGBT 的过程中获得最大效益,一个关键因素是先了解应用要求,然后选择合适的电路拓扑结构加以实施。
2024-06-25 11:22 阅读量:776
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