KGPS系列中频感应加热电源使用说明书

上传人:夏** 文档编号:468683581 上传时间:2023-11-27 格式:DOC 页数:10 大小:89.04KB
返回 下载 相关 举报
KGPS系列中频感应加热电源使用说明书_第1页
第1页 / 共10页
KGPS系列中频感应加热电源使用说明书_第2页
第2页 / 共10页
KGPS系列中频感应加热电源使用说明书_第3页
第3页 / 共10页
KGPS系列中频感应加热电源使用说明书_第4页
第4页 / 共10页
KGPS系列中频感应加热电源使用说明书_第5页
第5页 / 共10页
点击查看更多>>
资源描述

《KGPS系列中频感应加热电源使用说明书》由会员分享,可在线阅读,更多相关《KGPS系列中频感应加热电源使用说明书(10页珍藏版)》请在金锄头文库上搜索。

1、 KGPS系列晶闸管变频装置使用说明书西安动化 感谢贵公司使用西安动化实业有限公司生产的KGPS系列中频感应机电一体加热电源,为了更好地使用、维护此电源,请在使用前仔细阅读本说明书。 一. 型号含义:晶闸管变频装置,是将三相工频交流电能转变为单相中频电能的静止变频装置。本装置采用并联逆变电路,因此负载适应能力较强,可以作为淬火、透热、熔炼以及其它感应加热设备的供电电源。KGPS12500.5 标称频率额定功率晶闸管水冷变频装置二. 使用条件:1. 海拔高度不超过1000米环境温度不超过+5+35。2. 电源电压波动不大于10,波形畸变小于5。3. 环境无易燃、易爆粉尘、无腐蚀性气体,无强烈振动

2、。4. 安装于通风良好、无剧烈振动和冲击的工作场地;安放电源柜时垂直倾斜度不超过5度。5. 装置工作水压0.20.3MPa;进水温度不高于+530;水质PH大于等于6小于等于9;装置不可在凝露情况下使用。三. 技术数据: 功率参数(KW) 1250输入电压(V)三相(两组)660V+5/-10 50Hz 输入电流(A) 700最大输出电压(V) 1250最大输出电流(A) 1250输出频率(KHz) 0.5工作制 额定连续冷却水压 0.20.3MPa四. 安装维护:1、 设备拆箱后,首先检查各电器元件在运输过程中是否有损坏,所有紧固零件是否有松动或脱落,如果有上诉情况发生应及时修复和紧固。2、

3、 设备应安装在通风良好,不受雨水侵袭的室内,机体与墙壁应保持一定的距离,以便机体前后左右门能正常开启。3、 进出水路由用户连接,进出水各用两路,进水口管径为1.5英寸;出水口管径为2英寸。4、 用户选择操作方便的位置安装与外操纵台,机体与外操纵台气缸之间均对号连接。5、 用户应自备气源,管路各压力6kg/cm2;连接至推料气缸。6、 冷却水质应比较纯净;电阻率不小于2.5k.CM(在温度25左右测量);PH值在69之间。7、 本装置应每月检查一次,清除机内尘埃,如发现损蚀、松动等现象应予修复后再使用。8、 若本装置需停用一段时间,则应清除冷却水路中的积水,并加强通风干燥,以免装置受潮引起元件损

4、坏。9、 熔断器熔断后应换上同型号的熔断器。五、电路原理:1、 主电路原理:本系列中频电源装置是采用晶闸管元件,将三相工频交流电整流为直流,经电抗器平波后,成为一个恒定的直流电流源,再经单相逆变桥,把直流电流逆变成一定频率的单相中频电流。负载是由感应线圈和补偿电容器组成的。联接成并联谐振电路。详细原理图见主电路图HG250。三相工频交流电(380v、三相四线制)送至本装置隔离开关的三个进线端,自动空气开关ZK作为主回路的电源开关。电流检测采用电流互感器,该电流信号被电流互感器及5/0.1A电流变换器二次转换后送到控制电路板KSRL.SCH作为电流闭环信号和过电流保护信号,快速熔断器作为控制电路

5、失控时的短路保护。为了减少开关操作过电压及由SCR换相时产生的“毛刺”,在进线处设置了阻容滤波电路及压敏过电压吸收电路。本装置采用三相桥式全控整流电路,可以获得较为平滑的电流波形,并且通过脉冲移相,可实现拉逆变工作状态。三相全控桥式整流电路的工作原理从略。2、 控制电路原理整个控制电路除逆变末极触发电路板外,做成一块印刷电路板结构,从功能上分为整流触发部分、调节器部分、逆变部分、启动演算部分。详细电路见KSRL.SCH控制电路原理图。2.1 整流触发工作原理这个部分电路包括三相同步、数字触发、末极驱动等电路。触发部分采用的是数字触发,具有可靠性高、精度高、调试容易等特点。数字触发器的特征是用计

6、(时钟脉冲)数的办法来实现移相,该数字触发器的时钟脉冲振荡器是一种电压控制振荡器,输出脉冲频率受移相控制电压Vk的控制,Vk降低,则振荡频率升高,而计算器的计数量是固定的(256),计数脉冲频率高,意味着计一定脉冲数所需的时间短,也即延时时间短。角减小反之角增大。计数器开始计数时刻同样受同步信号控制,在0时开始计数。现假设在某Vk值时,根据压控振荡器的控制电压与频率间的关系确定输出振荡频率为25KHZ,则在计数到256个脉冲所需的时间为(1/50000)25610.2(mS),相当于180电角度,该触发器的计数清零脉冲在同步电压(线电压)的30处,这相当于三相全控桥式整流电路的30位置,从清零

7、脉冲起,延时10.2mS产生的输出触发脉冲,接近于三相桥式整流电路某一相晶闸管150的位置。如果需要得到准确的150触发脉冲,可以略微调节一下电位器W4。显然,有三套相同的触发电路,而压控振荡器和Vk控制电压为公用。这样在一个周期中产生6个相位差60的触发脉冲。数字触发器的优点是工作稳定,特别是用HTL,或CMOS数字集成电路,则可以有很强的抗干扰能力。IC16A及其周围电路构成电压频率转换器,其输出频率随调节器送来的输入电压VK而变化。这里W4微调电位器是最低输出频率调节(相当于模拟电路锯齿波幅值调节)。 三相同步信号直接由晶闸管的门极引线K4, K6, K2从主回路的三相进线上取得,由R2

8、3, C1, R63 ,C40, R102, C63进行滤波及移相,再经6只光电耦合器进行电位隔离,获得六个相位互差60度、占空比略小于50的矩形波同步信号(如IC2C、IC2D)的输出。 IC3, IC8, IC12(14536计数器)构成三路数字延时器。三相同步信号对计数器进行复位后,对电压频率转换器的输出脉冲每计数256个脉冲便输出一个延时脉冲,因计数脉冲的频率是受VK控制的,换句话说,VK控制了触发脉冲的延时。 计数器输出的脉冲经隔离、微分后,变成窄脉冲,送到后级的LM556,它既有同步分频功能,亦有定输出脉宽的功能。输出的窄脉冲经电阻合成为双窄脉冲,再经晶体管放大,驱动脉冲变压器输出

9、。具体的时序图见附图。2.2 调节器工作原理调节器部分共设有四个调节器:中频电压调节器、电流调节器、阻抗调节器逆变角调节器。其中电压调节器、电流调节器,组成常规的电流、电压双闭环系统,在启动和运行的整个阶段,电流环始终参与工作,而电压环仅工作于运行阶段; 另一阻抗调节器,从输入上看,它与电流调节器LT2的输入完全是并联的关系,区别仅在于阻抗调节器的负反馈系数较电流调节器的略大,再者就是电流调节器的输出控制的是整流桥的输出直流电压,而阻抗调节器的输出控制的是中频电压与直流电压的比例关系,即逆变功率因素角。调节器电路的工作过程可以分为两种情况:一种是在直流电压没有达到最大值的时候,由于阻抗调节器的

10、反馈系数略大,阻抗调节器的给定小于反馈,阻抗调节器便工作于限幅状态 ,对应的为最小逆变 角。此时可以认为阻抗调节器不起作用,系统完全是一个标准的电压、电流双闭环系统;另一种情况是直流电压已达到最大值,电流调节器开始限幅,不再起作用,电压调节器的输出增加、而反馈电流却不变化,对阻抗调节器来说,当反馈电流信号比给定电流略小时,阻抗调节器便退出限幅,开始工作、调节逆变角调节器的角给定值,使输出的中频电压增加,直流电流也随之增加,达到新的平衡。此时,就只有电压调节器和阻抗调节器工作,R的继续增大,直至到最大逆变角角。逆变角调节器使逆变桥能在某一角下稳定的工作。中频电压互感器过来的中频电压信号由CON2

11、-1和CON2-2输入后,分为两路,一路送到逆变部分,另一路经D7-D10整流后,又分为三路,一路送到电压调节器;一路送到过电压保护;一路用于电压闭环自动投入。电压PI调节器由IC13A组成,其输出信号由IC13D进行钳位限幅。IC13C和IC21C组成电压闭环自动投入电路,DIP-3开关用于进行电压开环调试。内环采用了电流PI调节器进行电流自动调节,控制精度在1以上, 由主回路交流互感器取得的电流信号,从CON2-3、CON2-4、CON2-5输入,经二极管三相整流桥(D11D15)整流后,再分为三路。一路作为电流保护信号,另一路作为电流调节器的反馈信号,还有一路作为阻抗调节器的反馈信号。由

12、IC17B构成电流PI调节器,然后由IC17A隔离,控制触发电路的电压频率转换器。IC17C构成阻抗调节器,它与电流调节器是并列的关系,用于控制逆变桥的引前角。其作用可间接地达到恒定功率输出,或者可提高整流桥的输入功率因素。DIP1可关掉此调节器。IC19B构成逆变角调节器,其输出由IC19C为其钳位限幅。2.3逆变部分工作原理本电路逆变触发部分,采用的是扫频式零压软启动,由于自动调频的需要,虽然逆变电路采用的是自励工作方式,控制信号也是取自负载端,但是主回路上无需附加起动电路,不需要预充磁或预充电的启动过程,因此,主回路得以简化,但随之带来的问题是控制电路较为复杂。起动过程大致是这样的,在逆

13、变电路起动前,先以一个高于槽路谐振频率的它激信号去触发逆变晶闸管,当电路检测到主回路直流电流时,便控制它激信号的频率从高向低扫描,当它激信号频率下降到接近槽路谐振频率时,中频电压便建立起来,并反馈到自动调频电路。自动调频电路一旦投入工作,便停止它激信号的频率扫描,转由自动调频电路控制逆变引前角,使设备进入稳态运行。若一次起动不成功,即自动调频电路没有抓住中频电压反馈信号,此时,它激信号便会一直扫描到最低频率,重复起动电路一旦检测到它激信号进入最低频段,便进行一次再起动,把它激信号再推到最高频率,重新扫描一次,直至起动成功重复起动的周期约为0.5秒钟,完成一次起动到满功率运行的时间不超过1秒钟。

14、由CON2-1和CON2-2输入的中频电压信号,经变压器隔离送到ZPMK(中频启动模块),ZPMK 3脚、4脚输出的信号经微分后由IC18B和IC20B变成窄脉冲输出,驱动逆变末级MOS 晶体管。IC20A构成频率电压转换器,用于驱动频率表。W7用于整定频率表的读数。IC18A构成过电压保护振荡器,当逆变桥发生过电压时,振荡器起振,使逆变桥的4只晶闸管均导通。IC19D为启动失败检测器,其输出控制重复启动电路。IC19A为启动成功检测器,其输出控制中频电压调节器的输出限幅电平,即主回路的直流电流。W6为逆变它激信号的最高频率设定电位器。2.4启动演算工作原理过电流保护信号经IC13B倒相后,送

15、到IC5A组成的过电流截止触发器,封锁触发脉冲(或拉逆变);启动“过流”指示灯亮和驱动报警继电器。过电流触发器动作后,只有通过复位或关机后再开机进行“上电复位”,方可再次运行。调节W2微调电位器可整定过流电平。当三相交流输入缺相时,本控制板能对电源实现保护和指示。其原理是4、6、2晶闸管的阴极(K)分别取A、B、C三相电压信号(通过门极引线),经过光电耦合器的隔离送到IC14及IC16B进行检测和判别,一旦出现“缺相”故障时,除了封锁触发脉冲外,还驱动“缺相”指示灯及报警继电器。为了使控制电路能够更可靠准确的运行,控制电路上还设置了启动定时器和控制电源欠压检测保护。在开机的瞬间,控制电路的工作是不稳定的,设置一个三秒钟左右的定时器,待定时后,才容许输出触发脉冲。这部分电路由C11、R20等元件构成。若由于某种原因造成控制板上直流供电电压过低,稳压器不能稳压,亦会使控制出错。设置一个欠压检测电路(由DW4、IC9B等组成),当VCC

展开阅读全文
相关资源
正为您匹配相似的精品文档
相关搜索

最新文档


当前位置:首页 > 学术论文 > 其它学术论文

电脑版 |金锄头文库版权所有
经营许可证:蜀ICP备13022795号 | 川公网安备 51140202000112号