KGPS可控硅中频电源
恒泰中频电源经过线路技术不断改进,现已发展为配置第八代数字化线路板的国内***新式中频电源,该电源具有频率范围宽、恒功率调节、扫描自动零压启动,电压、电流双闭环反馈系统。并具有非常严密的过渡、过压、欠流、欠压、缺水、缺相等各项保护措施,使设备具有较高的稳定性和自动控制调节能力。
(1)控制部分主要由电源、调节器、移相控制、保护电路、相序自适应电路、启动演算电路、逆变频率跟踪、逆变脉冲形成、脉冲放大及脉冲变压器组成.其核心部件采用美国生产的高性能高密度大规模专用ASIC-2集成电路,使其内部电路除调节器外,其余均实现数字化,整流触发器部分不需要任何调整,而且可靠性高、脉冲对称度高、抗干扰能力强、反应速度快等特点,又由于有相序自适应电路,无需同步变压器,所以,现场调试中免去了调相序、对同步的工作,仅需把KP可控硅的门极线接入控制板相应的接线端上,整流部分便能投入运行。
(2)主回路逆变桥负载为感应炉与电容器组成的并联谐振电路,在感应炉回路串相同容量的电容,进行升压,使得到达炉子的电压为1500V。
(3)整流部分采用三相全控桥式整流,控制回路采用当前国内******的集成电路,脉冲一致性好、抗干扰能力强的数字触发电路。逆变采用扫频式零压软启动,并设有重复启动电路,从而提高了启动可靠性。只要负载品质因数≥2.5,启动成功率可达100%,频率跟踪电路采用平均值取样方案,从而提高了逆变系统的抗干扰能力。另外,逆变电路中还增设了逆变θ角自动调节电路及阻抗调节器,在任何负载情况下,都能达到***大功率输出,从而达到节时、节电、提高网侧功率因数的目的。
(4)调节器电路部分,采用中频电压、直流电流双闭环PI调节器,并在启动过程中双闭环始终参与工作,从而达到系统稳定工作的目的。
(5)保护电路,主电路与控制电路的送电、断电先后次序及使用人员的误操作均不会对系统产生任何不良影响,具体保护功能有:缺相保护;过电流保护;过电压保护;欠电压保护;欠水压断水保护。本系统保护功能齐全,并在任何故障状态出现时都有声光报警,同时使装置自动停止工作。
(6)中频电源的启动方式为扫频式零起动是指电源起动过程中,负载电压和电流是从零开始逐渐增长的一种软起动方式,因此对电网没有电流冲击.启动电路设有自动重复启动电路,可防止电源偶尔的启动失败,使启动的成功率为100%,频率跟踪电路采用的是平均值取样方案,提高了逆变的抗干扰能力. 关键的电器元件参数都经过计算机仿真确定,并经实践比用经典方法设计有更高的正确性和可靠性。全部控制电路都在一块印刷板上,大大减少因接插件接触不良引起的故障。
IGBT系列节能电源技术优势
●恒功率输出确保电源变压器可利用容量利用100%利用
●功率因数始终大于0.95,无须配备繁杂的补偿系统
●与可控硅电炉相比可以节电10%-20%
●无高次谐波干扰,对电网无污染
●信号采用光纤传输,抗干扰能力强
●采用数字锁相技术,频率稳定度高
●多重保护功能(双重死区保护,IGBT保护及过流、过压、超温、断水等各项保护)
●工作频率范围宽,广泛用于熔炼、透热、淬火等热处理工艺
●采用PLC智能控制,运行参数可事先预置
●可实现编程运行模式,实现全自动运行
●全封闭内循环水冷系统,确保设备安全。
●实时多点温度控制及自动巡回检测,消除器件过热隐患。
●可初现操作容错功能,用户错误操作不会对设备造成损坏
●采用***的多频点预置技术具有100%的成功启动率。
IGBT中频电源介绍
(1)IGBT中频电源是一种采用串联谐振式的中频感应熔炼炉,它的逆变器件为一种新型IGBT模块(绝缘栅双极型晶体管,德国生产),它主要用于熔炼普通碳素钢、合金钢、铸钢、有色金属。它具有熔化速度快、节能、高次谐波污染低等优点。
(2)IGBT中频电源为一种恒功率输出电源,加少量料即可达到满功率输出,并且始终保持不变,所以熔化速度快;因逆变部分采用串联谐振,且逆变电压高,所以IGBT中频比普通可控硅中频节能;IGBT中频采用调频调功,整流部分采用全桥整流,电感和电容滤波,且一直工作在500V,所以IGBT中频产生高次谐波小,对电网产生污染工低。
(3)节能型IGBT晶体管中频电源比传统可控硅中频电源可节能15%-25%,节能的主要原因有以下几下方面:
a. 逆变电压高,电流小,线路损耗小,此部分可节能15%左右,节能型IGBT晶体管中频电源逆变电压为2800V,而传统可控硅中频电源逆变电压仅为750V,电流小了近4倍,线路损耗大大降低。
b. 功率因数高,功率因数始终大于0.98,无功损耗小,此部分比可控硅中频电源节能3%-5%。由于节能型IGBT晶体管中频电源采用了半可控整流方式,整流部分不调可控硅导通角,所以整个工作过程功率因数始终大于0.98,无功率损耗小。
炉品热损失小,由于节能型IGBT晶体管中频电源比同等功率可控硅中频电源一炉可快15分钟左右,15分钟的时间内炉口损失的热量可占整个过程的3%,所以此部分比可控硅中频可节能3%左右。
(4)高次谐波干扰:高次谐波主要来自整流部分调压时可控硅产生的毛刺电压,会严重污染电网,导致其他设备无法正常工作,而节能型IGBT晶体管中频电源的整流部分采用半可控整流方式,直流电压始终工作在***高,不调导通角,所以它不会产生高次谐波,不会污染电网、变压器,开关不发热,不会干扰工厂内其他电子设备运行。
(5)恒功率输出:可控硅中频电源采用调压调功,而节能型IGBT晶体管中频电源采用调频调功,它不受炉料多少和炉衬厚薄的影响,在整个熔炼过程中保持恒功率输出,尤其是生产不锈钢、铜、铝等不导磁物质时,更显示它的优越性,熔化速度快,炉料元素烧损少,降低铸造成本。
KGPS中频电源型号及参数
型号 |
电源输入 |
电源输出 |
用途 |
||
进线电压(V) |
进线电流 |
中频频率 |
中频功率(KW) |
||
KGPS—100 | 380 | 160 | 1-8 | 100 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—120 | 380 | 200 | 1-8 | 120 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—160 | 380 | 260 | 1-8 | 160 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—200 | 380 | 320 | 1-8 | 200 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—250 | 380 | 400 | 1-8 | 250 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—300 | 380 | 480 | 1-8 | 300 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—400 | 380 | 640 | 1-4 | 400 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—500 | 380 | 800 | 0.5-2.5 | 500 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—750 | 380 | 1200 | 0.5-2.5 | 750 | 表面淬火、透热、熔炼 |
KGPS—800 | 380/660 | 1300/730 | 0.5-1 | 800 | 透热、熔炼 |
KGPS—1000 | 660 | 920 | 0.5-1 | 1000 | 透热、熔炼 |
KGPS—1200 | 660 | 1100 | 0.5-1 | 1200 | 透热、熔炼 |
KGPS—1500 | 660/750 | 1400/600 | 0.5-1 | 1500 | 透热、熔炼 |
KGPS—2000 | 660/750 | 1800/800 | 0.2-1 | 2000 | 透热、熔炼 |
KGPS—2500 | 660/750 | 2300/1000 | 0.2-1 | 2500 | 透热、熔炼 |
KGPS—3000 | 660/750 | 2700/1200 | 0.2-1 | 3000 | 透热、熔炼 |
KGPS—4000 | 750/950 | 1600/1280 | 0.2-0.5 | 4000 | 熔炼 |
KGPS—5000 | 750/950 | 2000/1600 | 0.15-0.5 | 5000 | 熔炼 |
KGPS—8000 | 950 | 2500 | 0.15-0.5 | 8000 | 熔炼 |
KGPS—10000 | 950 | 3000 | 0.15-0.5 | 10000 | 熔炼 |
IGBT系列电源技术数据
型号 | 进线电压(V) | 进线电流(A) | 额定功率(KW ) | 额定频率(KHz) | |
IGPS-250-2.5S | 380 | 400 | 250 | 2.5 | |
IGPS-300-2.5S | 380 | 480 | 300 | 2.5 | |
IGPS-400-2.5S | 380 | 640 | 400 | 1 | |
IGPS-500-1S | 380 | 800 | 500 | 1 | |
IGPS-600-1S | 380 | 960 | 600 | 1 | |
IGPS-700-1S | 380 | 1120 | 700 | 1 | |
IGPS-900-1S | 380 | 1440 | 900 | 1 | |
IGPS-1200-1S | 380 | 1920 | 1200 | 1 | |
IGPS-1500-1S | 380 | 2400 | 1500 | 1 | |
IGPS-2000-1S | 380 | 3200 | 2000 | 1 | |