Преобразователь частоты для индукционного нагрева
Использование: в силовой преобразовательной технике для получения напряжения повышенной частоты, используемого при индукционном нагреве. Может быть использовано в энергетическом и нефтехимическом машиностроении, например, при монтаже и ремонте трубопроводов и сосудов высокого давления. Сущность изобретения: устройство содержит тиристоры (1 - 6, 7 - 12), образующие трехфазные тиристорные мосты и тр-р (13) с двумя парами согласно - последовательно соединенных между собой обмоток (14 - 15 и 16 - 17), средние точки которых образуют выход преобразователя. Силовые входы трехфазных мостов соединены с трехфазной сетью переменного тока. Магнитные поля обмоток тр-ра при прохождении сквозных токов суммируются и общее сопротивление цепи увеличивается, а при прохождении рабочих токов - взаимно компенсируются и индуктивное сопротивление становится равным нулю, благодаря чему устраняются ограничения по применению преобразователей для низкоомных нагрузок. 2 ил.
Изобретение относится к силовой преобразовательной технике и предназначено для получения напряжения повышенной частоты, используемого при индукционном нагреве. Изобретение может быть использовано в энергетическом и нефтехимическом машиностроении, например, при монтаже и ремонте трубопроводов и сосудов высокого давления.
Известен преобразователь частоты для индукционного нагрева, содержащий два включенных встречно-параллельно через дроссели трехфазных тиристорных моста, к каждому из которых подключены конденсаторы, соединенные в звезду, общие точки которых образуют выход преобразователя, и входные дроссели, одни концы которых подключены к трехфазной сети переменного тока, а другие концы соединены с входом одного из мостов [1] . Недостатком известного устройства является ограниченность его технологических возможностей. Это вызвано наличием емкостей, через которые протекает рабочий ток. В связи с этим для обеспечения качественного индукционного нагрева необходимо, чтобы соотношение между емкостью конденсаторов и индуктивностью нагрузки было постоянным. Тогда при осуществлении индукционного нагрева в широком диапазоне изменения температур из-за значительного изменения индуктивности нагрузки возникает необходимость постоянного изменения емкостей конденсаторов, а при работе с низкоомной нагрузкой требуются емкости большой величины, существенно увеличивающие габариты преобразователя. Все это ограничивает применение данных преобразователей. Известен преобразователь частоты, взятый за прототип, содержащий два трехфазных тиристорных моста, включенных встречно-параллельно через дроссели, средние точки которых образуют выход преобразователя, а входы мостов соединены с трехфазной сетью переменного тока. Дроссели использованы для ограничения сквозных токов [2] . Недостатком известного устройства является ограниченность его технологических возможностей и низкий коэффициент мощности. Это вызвано наличием дросселей, включенных последовательно с нагрузкой. В связи с этим при низкоомной нагрузке начинает преобладать индуктивность дросселей над активным сопротивлением нагрузки и преобразователь переходит в инверторный режим, т. е. энергия, накопленная в магнитном поле дросселей, начинает возвращаться обратно в сеть. А также дроссели существенно ограничивают ток нагрузки, что снижает коэффициент мощности преобразователя частоты. Цель изобретения - расширение технологических возможностей преобразователя частоты и повышение его коэффициента мощности. Поставленная цель достигается тем, что преобразователь частоты для индукционного нагрева, содержащий два трехфазных тиристорных моста, входами подключенных к трехфазной сети переменного тока, снабжен трансформатором с двумя парами согласно-последовательно соединенных между собой обмоток, из которых одна пара включена между катодом первого моста и анодом второго, другая пара - между анодом первого моста и катодом второго, а средние точки обмоток образуют выход преобразователя. Наличие между трехфазными тиристорными мостами трансформатора с двумя парами согласно-последовательно соединенных между собой обмоток обеспечивает выполнение защитной функции - ограничение сквозных токов, так как магнитные поля обмоток, через которые течет сквозной ток, складываются и, таким образом, увеличивается общее сопротивление цепи. И в то же время при прохождении рабочего тока магнитные поля обмоток, через которые течет рабочий ток, взаимно компенсируются и, следовательно, их индуктивное сопротивление становится равным нулю. В результате этого исключается переход работы преобразователя частоты в инверторный режим и, следовательно, снимаются ограничения по использованию преобразователя для низкоомных нагрузок и, таким образом, расширятся технологические возможности, а также исключается ограничение тока нагрузки и, таким образом, повышается коэффициент мощности. Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый преобразователь частоты отличается от него наличием трансформатора с двумя парами согласно-последовательно соединенных между собой обмоток и связями этих обмоток с остальными элементами схемы. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию "Новизна". В результате поиска технических решений в данной области техники преобразователи для индукционного нагрева, у которых для ограничения сквозных токов использован трансформатор, не найдены, что позволяет сделать вывод о соответствии технического решения критерию "Изобретательский уровень". На фиг. 1 представлена принципиальная схема преобразователя частоты; на фиг. 2 - временные диаграммы, поясняющие работу преобразователя частоты (




Формула изобретения
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИНДУКЦИОННОГО НАГРЕВА, содержащий два трехфазных тиристорных моста, входами подключенных к трехфазной сети переменного тока, отличающийся тем, что, с целью расширения технологических возможностей и повышения коэффициента мощности, он снабжен трансформатором с двумя парами согласно последовательно соединенных между собой обмоток, причем одна пара обмоток включена между катодом первого моста и анодом второго, другая пара обмоток - между анодом первого моста и катодом второго, а средние точки обмоток образуют выход преобразователя.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2