作者 主题:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制 (Read 6505 times)

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离线 Willz1200

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IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« on: 2018年8月25日,01:43:32 PM»
你好,

I'M目前在建造太阳能转移的过程中,以将剩余电力送到我的3KW浸入式加热器。到目前为止,我'VE使三端双向可控硅切割调光器无线连接到CT钳位和交流电压参考。它可以工作,但我'd Meve Meve IGB IGBT调光器以降低EMI,声学噪声,并在逆变器上放置更均匀的负载。有两个拓扑我'M目前正在调查,如果你知道任何其他好的请说。  :-+ 我在网上找到了一些粗略的想法,这概述了我的意思。我还读到PWM调光可以与零交叉检测结合使用,以略微提高效率,我不'了解为什么这是真的吗?当然,恒定的切换会导致所有损失,相位制造的差异有什么不同?

拓扑1) 整流AC通过一个IGBT施加到加热器:
看来这个拓扑比我更受欢迎,但我'涉及桥式整流器的高功耗。
我发现的原理图显示了MOSFET而不是IGBT,除了其较低的开关损耗之外,使用IGBT是否有任何显着优势?


拓扑2) 两个反串联IGBT将AC应用于加热器,其中每个体二极管允许相反的循环通过:
这种拓扑会导致整体较低的功耗吗?
是否需要单独的整流电源来驱动门,是必要的驱动IC吗?


I'D还喜欢将更多的想法进入EMI滤波,是一个常见模式的扼流圈足以满足吗?
我遇到了这款4-noks电力减速机的形象,似乎是拓扑1,看顶层过滤PCB我看到几种常用模式窒息和电容器,为什么要使用这么多不同的尺寸扼流圈?你怎么去选择它们?
« 上次编辑:2018年8月25日,02:11:41 PM由Willz1200 »
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#1开: 2018年8月25日,02:39:41 PM»
首先,你尝试过零交叉控制器吗?

加热器不'T需要非常快地打开和关闭。 每立即跳过一条线循环,然后足够好以为目的。

蒂姆
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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#2开: 2018年8月25日,03:10:49 PM»
是的,我'M当前使用MOC3021,AC光耦合器和ATTINY44上的中断以执行零交叉检测,发射三折。它相当好,但它不适合控制重负荷。这个想法是精细调整浸没加热器的功耗,实时匹配太阳能盈余。这就是我的原因'd很想建立一个pwm驱动程序 :)
 

离线 大卫赫斯

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#3开: 2018年8月25日,03:19:00 PM»
我发现的原理图显示了MOSFET而不是IGBT,除了其较低的开关损耗之外,使用IGBT是否有任何显着优势?

除了在非常高的电压下,IGBT切换损耗不得低于MOSFET开关损耗,其中大的MOSFET管芯尺寸导致高电容。 像双极晶体管一样的IGBT在高电压下成本具有优点,因为MOSFET具有与电压的平方成比例的芯片尺寸。

引用
这种拓扑会导致整体较低的功耗吗?

您将有一个二极管电压下降而不是两个来自桥式整流器,除非IGBT可以相反地进行损失将略低略低?  I have no 主意;双极晶体管可以。 一对MOSFET中的一个将反向导通,因此甚至不会成为二极管的前向电压降,使得损耗甚至更低。

引用
是否需要单独的整流电源来驱动门,是必要的驱动IC吗?

门驱动器必须来自某处。

引用
I'D还喜欢将更多的想法进入EMI滤波,是一个常见模式的扼流圈足以满足吗?

也许。

引用
我遇到了这款4-noks电力减速机的形象,似乎是拓扑1,看顶层过滤PCB我看到几种常用模式窒息和电容器,为什么要使用这么多不同的尺寸扼流圈?你怎么去选择它们?

有时,两个或更多个常见和差分模式抑制网络串联使用以提供足够的抑制。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#4开: 2018年8月25日,03:26:32 PM»
水的热质量就像一个高性电容器,其将您的漂亮的PWM集成到以秒(或分钟)测量的运行平均值。 使用PWM对于任何类型的大规模加热过程是巨大的过分统筹。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#5: 2018年8月25日,03:46:43 PM»
引用
像双极晶体管一样的IGBT在高电压下成本具有优点,因为MOSFET具有与电压的平方成比例的芯片尺寸。
当你说高电压时,你的意思是在kv范围内?因为短暂看400V似乎是类似的价格点。

引用
一对MOSFET中的一个将反向导通,因此甚至不会成为二极管的前向电压降,使得损耗甚至更低。
所以你认为MOSFET是去的方式吗?我在考虑尝试400V,23A的FDA24N40F,也许稍高的电压额定值会更好?一世'LL在LTSPICE中一起拉一些想法。

引用
门驱动器必须来自某处。
当然,我的意思是其中一个原理图使用齐纳二极管钳位栅极电压,另一个使用驱动IC。

引用
有时,两个或更多个常见和差分模式抑制网络串联使用以提供足够的抑制。


好的,所以每个单独的抑制网络调整是否可以预期的不同谐波?
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#6开启: 2018年8月25日,03:54:32 PM»
三折可能是最有效的选择。

整流器会降低太大电压。

两个IGBT会降低比三端双向可控硅的电压更多。

两台背靠背连接的MOSFET理论上可以降低电压,而不是TRIAC,但它会非常昂贵。三折通常下降约1.5V,因此MOSFET需要下降0.75V,以便与此竞争。 FDA24N40F对电阻的速度太大,并且将在13A下降约3.5V,在13A下,有两个器件背面。 MOSFET需要具有0.75 / 13 = 58moH​​MS的电阻,以降低与三端双向可控硅的电压相同,这对于400V的设备不便宜。

如上所述,那里 'S从PWM砍下电源电压并供电加热器时,没有点,因为热时间常数将是巨大的。它还将产生比目前的配置更高的EMI,这是一个零交叉三折,这已经是最佳的解决方案。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#7: 2018年8月25日,03:54:47 PM»
引用
水的热质量就像一个高性电容器,它是将您的漂亮PWM返回到运行平均值。
但赢了'这导致运行平均电压的平均值,这将在加热器中耗散较少的电力?

 
引用
使用PWM对于任何类型的大规模加热过程是巨大的过分统筹。
是的,它是一种较不重要的方法,但在某些方面,它的方式较为复杂,因为理论上司机没有'T需要执行零交叉检测。因此,不需要中断或单稳态电路。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#8开: 2018年8月25日,04:06:12 PM»
引用
水的热质量就像一个高性电容器,它是将您的漂亮PWM返回到运行平均值。
但赢了'这导致运行平均电压的平均值,这将在加热器中耗散较少的电力?
我不'理解这个问题。加热器没有'T具有任何显着的电容。它只是储存热量,因此效果与测量功率耗散并将结果作为低通滤波器,即RC电路相同。

热水器的电阻不会'T在其工作温度范围内更换,赋予相同的占空比,电力耗散应该是相同的,是否将230VAC切碎并以几kHz或PWWMED以零交叉划分,低于主电源。

 
引用
使用PWM对于任何类型的大规模加热过程是巨大的过分统筹。
是的,它是一种较不重要的方法,但在某些方面,它的方式较为复杂,因为理论上司机没有'T需要执行零交叉检测。因此,不需要中断或单稳态电路。[/ quote]
通过使用具有内置零交叉电路的光耦合器TRIAC,例如NTE3097或MOC3042,可以避免额外的复杂性。

http://exa.unne.edu.ar/ingenieria/sysistemas/public_html/Archi_pdf/HojaDatos/Optoelectronica/moc3041.pdf
http://www.nteinc.com/specs/3000to3099/pdf/nte3097.pdf
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#9: 2018年8月25日,04:16:55 PM»
水的热质量就像一个高性电容器,其将您的漂亮的PWM集成到以秒(或分钟)测量的运行平均值。 使用PWM对于任何类型的大规模加热过程是巨大的过分统筹。

嗯,从控制中 加热 事物的一面,是的,当然它是过于复杂的"fine-grained control", but that isn'op试图完成的操作。 他正试图(尽可能准确地)通过加热水来利用他的额外太阳能。 需要细粒度控制 供应 侧面,不是负载,能够平稳地使用 过量的 generated power.

 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#10: 2018年8月25日,04:21:38 PM»
我不'理解这个问题。
看看整个系统(从太阳能到水的温度)。 水是热量的"capacitor". It doesn'T呵呵是否是从改变的直流电流或PWM交流电流或慢速开关电源(无论是AC或DC)供电。  The "slow on-off"是绝大多数温度控制系统使用的方法。 由于能源水槽的大量整合(无论是水箱中的水,还是您家中的空气温度。)
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#11开: 2018年8月25日,04:23:22 PM»
热水器的电阻不会'T在其工作温度范围内更换,赋予相同的占空比,电力耗散应该是相同的,是否将230VAC切碎并以几kHz或PWWMED以零交叉划分,低于主电源。

确实如此'T改变绘制的总功率金额,但它 影响 如何这 power is drawn from his inverter.

我的理解是,他试图使这个负载对他的逆变器更加一致,因此它看起来更加像不同的电阻负载而不是黑色脉冲 - 这里,脉冲 - 那里的脉冲。 这对我来说是完美的感觉,似乎在这样的情况下很可能是可取的,这样逆变器就是isn'T必须提供3kW额外的随机尖峰。  Not that it shouldn't be able to 处理 它但我想我理解逻辑....
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#12: 2018年8月25日,04:24:30 PM»
嗯,从控制中 加热 事物的一面,是的,当然它是过于复杂的"fine-grained control", but that isn'op试图完成的操作。 他正试图(尽可能准确地)通过加热水来利用他的额外太阳能。 需要细粒度控制 供应 侧面,不是负载,能够平稳地使用 过量的 generated power.
点采取。 从那个角度来看,PWM似乎是合理的。 

但是,当练习的最终点时,切换方法的效率使得切换方法的效率是什么差异是将动力作为热能? 它是否使能量在负载中的开关vs中作为热量散发出的差异?
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#13开启: 2018年8月25日,04:28:18 PM»
引用
三折可能是最有效的选择。
感谢您清除,并不清楚't的三端双向可控硅切割的不对称性质,产生比PWM更多的噪音?

引用
MOSFET需要具有0.75 / 13 = 58MOHMS的电阻
那 is very low, I think I'd努力发现。

引用
通过使用具有内置零交叉电路的光耦合器TRIAC,例如NTE3097或MOC3042,可以避免额外的复杂性。
Aren'这些驱动程序仅适用于突发模式控制?哪个会给我一个小小的调光窗口?意味着较小的调光水平。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#14: 2018年8月25日,04:41:55 PM»
引用
供应侧不需要细粒度控制,而不是负载,以便能够平稳地使用过量的产生功率。
Yes that'S我的主要目标,使用PID控制器慢慢提高电力,直到电网系列位于进出口的边缘。

引用
但是,当练习的最终点时,切换方法的效率使得切换方法的效率是什么差异是将动力作为热能?
拍摄的点也许我应该将FET拧到热水箱中 :-DD 我只是想知道如何使用IGBT和MOSFET和每个PWM拓扑。但是,主要的想法是在逆变器上放置更均匀的负荷。与沸腾的水壶相比,TRIAC方法引起逆变器的一些奇怪的声音噪音'T产生相同的噪音。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#15: 2018年8月25日,04:59:56 PM»
引用
像双极晶体管一样的IGBT在高电压下成本具有优点,因为MOSFET具有与电压的平方成比例的芯片尺寸。

当你说高电压时,你的意思是在kv范围内?因为短暂看400V似乎是类似的价格点。

很少有IGBTS用于低于600伏的IGBT,因为MOSFET通常会更经济。 600伏特和更高的是IGBT竞争的地方。

我实际上并不知道他们在我看上去的600伏下做了任何IGBT,但是在看起来但特别是特殊应用有一些。

引用
所以你认为MOSFET是去的方式吗?我在考虑尝试400V,23A的FDA24N40F,也许稍高的电压额定值会更好?一世'LL在LTSPICE中一起拉一些想法。

选择IGBT,然后将价格与MOSFET的价格与电阻进行比较,从而产生相同的电压降。 为了提高成本,MOSFET将始终提供较低的静态损耗,该损耗将在低频切换应用中占主导地位。

引用
引用
门驱动器必须来自某处。

当然,我的意思是其中一个原理图使用齐纳二极管钳位栅极电压,另一个使用驱动IC。

像这样的AC应用程序通常使用基于三端双向自动射频或MOSFET的固态继电器,其不支持PWM比线频率更快。 较高的PWM需要更多的栅极驱动功率,因此使用不同的电路来提供它。

引用
引用
有时,两个或更多个常见和差分模式抑制网络串联使用以提供足够的抑制。


好的,所以每个单独的抑制网络调整是否可以预期的不同谐波?

类似的东西。 较低频率抑制网络在高频下不会良好地执行,因此也使用单独的高频抑制网络。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#16开: 2018年8月25日,06:19:53 PM»
我不'理解这个问题。
看看整个系统(从太阳能到水的温度)。 水是热量的"capacitor". It doesn'T呵呵是否是从改变的直流电流或PWM交流电流或慢速开关电源(无论是AC或DC)供电。  The "slow on-off"是绝大多数温度控制系统使用的方法。 由于能源水槽的大量整合(无论是水箱中的水,还是您家中的空气温度。)
我明白了你的观点。我没有什么'得到的是原来的海报's question.

引用
水的热质量就像一个高性电容器,它是将您的漂亮PWM返回到运行平均值。
但赢了'这导致运行平均电压的平均值,这将在加热器中耗散较少的电力?

引用
三折可能是最有效的选择。
感谢您清除,并不清楚't的三端双向可控硅切割的不对称性质,产生比PWM更多的噪音?
如果PWM处于高于主电源的频率,则它将产生比具有相位控制的三次自由主义更大的RFI。


引用
引用
通过使用具有内置零交叉电路的光耦合器TRIAC,例如NTE3097或MOC3042,可以避免额外的复杂性。
Aren'这些驱动程序仅适用于突发模式控制?哪个会给我一个小小的调光窗口?意味着较小的调光水平。
功率控制范围与突发控制相同,与相位控制相同,差异是它发生在更长的时间尺度上。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#17开: 2018年8月25日,06:21:08 PM»
为了提高成本,MOSFET将始终提供较低的静态损耗,该损耗将在低频切换应用中占主导地位。
是在环顾四周后发现这些:
FMH30N60S1 - 106 MOHMS(每次Aliexpress上1英镑)
FDL100N50F.  - 43 mOhms (在Aliexpress上每次2.50英镑,每个RS为13.19英镑)
唯一的问题是,他们可以在aliexpress上伪造零件,但可能值得一试。这可能是最好的散热器和便宜的。毕竟它赢了'T在一天中的大量高速运行。

谢谢你提供的详情 :)
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#18开启: 2018年8月25日,06:22:17 PM »
引用
供应侧不需要细粒度控制,而不是负载,以便能够平稳地使用过量的产生功率。
Yes that'S我的主要目标,使用PID控制器慢慢提高电力,直到电网系列位于进出口的边缘。

引用
但是,当练习的最终点时,切换方法的效率使得切换方法的效率是什么差异是将动力作为热能?
拍摄的点也许我应该将FET拧到热水箱中 :-DD 我只是想知道如何使用IGBT和MOSFET和每个PWM拓扑。但是,主要的想法是在逆变器上放置更均匀的负荷。与沸腾的水壶相比,TRIAC方法引起逆变器的一些奇怪的声音噪音'T产生相同的噪音。
哦,我明白你是什么'重新尝试执行以下操作:使一个可变电阻。是PWM可能习惯于它,但是你'一个相当大的过滤器来摆脱EMI。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#19: 2018年8月25日,06:37:09 PM»
如果PWM处于高于主电源的频率,则它将产生比具有相位控制的三次自由主义更大的RFI。
好的,由于电流的均匀变化,PWM噪音会更容易地抑制吗?

引用
功率控制范围与突发控制相同,与相位控制相同,差异是它发生在更长的时间尺度上。
Wouldn'这导致调节瞬时功率难以困难?

哦,我明白你是什么'重新尝试执行以下操作:使一个可变电阻。是PWM可能习惯于它,但是你'一个相当大的过滤器来摆脱EMI。
超级,您是否对我应该使用的抑制网络有任何建议?  :) 
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#20开: 2018年8月25日,08:36:49 PM»
它刚刚发生在我身上,因为加热元件没有'T CORE CHOR是否馈送AC或DC,在理论上,另一种可能性是使用"功率因数校正"型电路采用设计用于PFC的稳压器控制器,其中一些具有通过控制信号改变输出电压的方法。

它基本上是与OP已经拥有的同样相同的想法,但它可能更容易地使用通常用于PFC而不是滚动自己的组件来实现。 PFC旨在基本上只是让您的负载看起来是电阻,即使它是不是'T,这基本上是OP在一般意义上试图做的事情。

只是一个想法。  :)
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#21开: 2018年8月25日,09:35:31 PM»
我很好奇关于这可能是最适合的......

从'不对逆变器的意思是逆变器的角度来看,一个三折出局(在全波模式下在相控或“块状”波形中产生大量谐波)。

所以它是MOSFET / IGBT。对于给定的评级,他们表现出了一些类似的方式。

为了最大限度的效率,我会查看背靠背的连接(大MOSFET将具有较低的IGBT损耗,并使冷却更容易和更便宜)。将需要一个进入的线滤波器(例如2x y盖,共模扼流圈,滤波器电感器和X帽),以防止PWM从您的房屋布线(以及远离变频器)。将需要缓冲器在电源装置上进食电压尖峰 - 加热器电路中的任何电感都将使越来越多的能量将其推入缓冲器中。

加热器接线是否有恒温器?还是过温截止?在某些电路中,这些设备可能无法正确关闭(即弧形并捕获火)。

我不’t suppose you can get high voltage DC straight out of your inverter?
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#22: 2018年8月25日,晚上10:35:25»
我有一个旧的卷轴胶带机(Sony Tc-850),可以在用户身上运行'S选择3.75或7.5或15英寸(IPS) 它使用伺服来维护所选速度。 (齿轮和磁力磁阻拾取以检测电动机速度。)和带电容器的分体相交流电机产生交替"phase". 来自20世纪60年代的技术。

但是对于电机的控制元件,我被逗乐了,他们只是放一个交流"resistor"与电机串联。这"AC resistor"在直流侧,由带有-3晶体管(2n3055或等效物)的桥式整流器组成。 我想,宁愿聪明。通过将通过晶体管用螺栓固定在100mm方形的牛铝板的中心。 肯定比其他一些替代品更安静(电气和声学)。 当然,只有这样的配置,因为大功率变压器具有专用的次级绕组来为绞盘电机供电。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#23开: 2018年8月25日,晚上10:59:58»
它刚刚发生在我身上,因为加热元件没有'T CORE CHOR是否馈送AC或DC,在理论上,另一种可能性是使用"功率因数校正"型电路采用设计用于PFC的稳压器控制器,其中一些具有通过控制信号改变输出电压的方法。
I'm not very familiar with 功率因数校正 controllers and haven'T有很多运气在找到一个接受控制信号的控制器时,你能指向正确的方向吗?值得考虑的是,如果它也允许细粒度控制 :)

我很好奇关于这可能是最适合的......

从'不对逆变器的意思是逆变器的角度来看,一个三折出局(在全波模式下在相控或“块状”波形中产生大量谐波)。

所以它是MOSFET / IGBT。对于给定的评级,他们表现出了一些类似的方式。

为了最大限度的效率,我会查看背靠背的连接(大MOSFET将具有较低的IGBT损耗,并使冷却更容易和更便宜)。将需要一个进入的线滤波器(例如2x y盖,共模扼流圈,滤波器电感器和X帽),以防止PWM从您的房屋布线(以及远离变频器)。将需要缓冲器在电源装置上进食电压尖峰 - 加热器电路中的任何电感都将使越来越多的能量将其推入缓冲器中。

加热器接线是否有恒温器?还是过温截止?在某些电路中,这些设备可能无法正确关闭(即弧形并捕获火)。

我不’t suppose you can get high voltage DC straight out of your inverter?

是的,我认为我在MOSFET上花费的额外资金将在散热器上省钱,所以在那里'这些价格可能不会有巨大的差异...值得用于MOSFET。优秀,只是RC缓冲器就足够了吗?在某些情况下我'这是必要的致力于光耦合器的缓冲器吗?我认为球公园推荐是100nf 100欧姆,但我'在某处有一个应用笔记,找到适当的值。是的浸没式加热器有一个内置的恒温器。高压DC是理想的,我的逆变器是一个 ABB PVI-3.6-TL-Overy-s 不幸的是,它看起来只有AC。

我有一个旧的卷轴胶带机(Sony Tc-850),可以在用户身上运行'S选择3.75或7.5或15英寸(IPS) 它使用伺服来维护所选速度。 (齿轮和磁力磁阻拾取以检测电动机速度。)和带电容器的分体相交流电机产生交替"phase". 来自20世纪60年代的技术。

但是对于电机的控制元件,我被逗乐了,他们只是放一个交流"resistor"与电机串联。这"AC resistor"在直流侧,由带有-3晶体管(2n3055或等效物)的桥式整流器组成。 我想,宁愿聪明。通过将通过晶体管用螺栓固定在100mm方形的牛铝板的中心。 肯定比其他一些替代品更安静(电气和声学)。 当然,只有这样的配置,因为大功率变压器具有专用的次级绕组来为绞盘电机供电。
所以晶体管只是在其线性区域中运行以限制速度?我打赌铝块保持冷却,找到漂亮的大型PCB安装的散热器(对于不错的价格)已被证明是非常棘手的,CPU散热始终工作'骑马不太好。   
 

离线 理查德克劳利

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« 回复#24开: 2018年8月25日,晚上11:12:12»
所以晶体管只是在其线性区域中运行以限制速度?
是的。在21世纪似乎看起来很粗糙,但它对基本概念有一些优雅。

引用
我打赌铝块保持冷却, 
是的,散热器大于电机。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#25 on: 2018年8月26日,下午01:51:40»
如果游戏的目的是高效率,则进行DC(太阳能) - >AC(逆变器) - 交流或直流电阻负载(加热器)是愚蠢的,当你'D刚刚将DC直接放入电阻载荷的情况下换下DC才能使DC从太阳能电池板上放入电阻载荷?  ie, don'T从变频器拉动电源?
 

离线 Willz1200

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#26: 2018年8月26日,02:10:40 PM»
如果游戏的目的是高效率,则进行DC(太阳能) - >AC(逆变器) - 交流或直流电阻负载(加热器)是愚蠢的,当你'D刚刚将DC直接放入电阻载荷的情况下换下DC才能使DC从太阳能电池板上放入电阻载荷?  ie, don'T从变频器拉动电源?
是的,这将是最理想的方式,但我可以思考它'T拦截仪表前的任何电源,该电源位于变频器的AC输出上。这是因为即使您消耗电源,您仍然需要付费它。
 

离线 德鲁塞尔

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#27: 2018年8月26日,04:36:06 PM»
I'm not very familiar with 功率因数校正 controllers and haven'T有很多运气在找到一个接受控制信号的控制器时,你能指向正确的方向吗?值得考虑的是,如果它也允许细粒度控制 :)

I'我没有PFC专家,但我确实非常密切地研究了早期的PFC控制芯片(可能是15-20年前,当时我需要建立一个大型PFC'D电池充电器用于屏蔽电压设置,以便在发电机上拉动更多的电力,而不是股票100a充电器可以)当由于越来越多的电源由于各种电源而导致的PFC的要求增加,他们开始到达市场政府规定帮助电力公司清理现代凌乱的力量。   :)

如今,大多数典型的PFC芯片往往很少6针"自动完成"通用消费者电源的事务而不是优步可调的早期东西,虽然几乎 任何 如果您简单地改变了从输出(加载)到电压检测输入的分频器电压,则可以使用现代化的PFC芯片。 如果需要使用一些外部电路,您可以通过这种外部电路来控制它"fool" the V感觉 别向思考输出电压高于它。

但是,我不'我记得我看到的任何早期的人都具体有一个"control"PIN,一些芯片仍然给您一种或另一个方式为您提供各种额外的输入,所以你不'不得不搞砸了 V感觉 分配器本身来自输出电压。

例如,TI UCC28180可能在您的应用程序中工作。 它具有集成的1.5A源/ 2A水槽功能机器驱动器内置,因此可以驱动几个KW稳压器电路的MOSFET,加上它可以通过读出放大器的输出侧访问 V筹码 可用于做软启动的引脚,修改输出控制回路检测电压,将整个PFC稳压器拉入备用状态等。 我想象有简单的外部电路,可以包括从你的输入"超太阳能计算器" circuit.  :)

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28180.pdf

我不't看到为什么这样的东西会不会't work.  I'm不确定是最简单还是最好的方式,它只是需要考虑的事情,因为你是什么 '尝试实现基本上是PFC监管机构在首先在第一个地方所做的。  There must be 申请笔记 周围各种PFC设置......  Anyone "in-the-know" want to chime in?  :)
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#28 on: 2018年8月26日,晚上11:40:52»
为了提高成本,MOSFET将始终提供较低的静态损耗,该损耗将在低频切换应用中占主导地位。
是在环顾四周后发现这些:
FMH30N60S1 - 106 MOHMS(每次Aliexpress上1英镑)
FDL100N50F.  - 43 mOhms (在Aliexpress上每次2.50英镑,每个RS为13.19英镑)
唯一的问题是,他们可以在aliexpress上伪造零件,但可能值得一试。这可能是最好的散热器和便宜的。毕竟它赢了'T在一天中的大量高速运行。

谢谢你提供的详情 :)

你看过Farnell吗?

它们具有IPB60R060P7ATMA1,其具有49MOHM的电阻,额定为600V。它'单位4.77英镑或每包4.06英镑,10.比aliexpress贵,但至少您可以确定它's genuine.
//uk.farnell.com/infineon/ipb60r060p7atma1/mosfet-n-ch-600v-48a-to-263/dp/2841641

然后,问题正在驱动MOSFET并设计过滤器以防止EMI进入逆变器和其他所有连接的其他一切。
 

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#29开: 2018年8月27日,上午10:04:18»
是的,我认为我在MOSFET上花费的额外资金将在散热器上省钱,所以在那里'这些价格可能不会有巨大的差异...值得用于MOSFET。优秀,只是RC缓冲器就足够了吗?在某些情况下我'这是必要的致力于光耦合器的缓冲器吗?我认为球公园推荐是100nf 100欧姆,但我'在某处有一个应用笔记,找到适当的值。是的浸没式加热器有一个内置的恒温器。高压DC是理想的,我的逆变器是一个 ABB PVI-3.6-TL-Overy-s 不幸的是,它看起来只有AC。

那 should be a nice inverter (but I used to work for ABB so I might be biased :-) ).  It doesn'似乎有直流输出,哪个是'一个惊喜(直流输出更难以安全地处理)。

我怀疑RC缓冲器可能需要有点帮助来处理所有条件。 根据情况,需要调整确切的值。

内置恒温器可能是一个问题。 这是因为典型的机械开关不能破坏直流电流 - 它只是弧和东西着火。  But you don'想要删除它;它'S一个重要的安全装置。  Can you 合理的 在它之间介于和元素之间而不会乱七八糟?

而现在我'我将成为安全螺母 :D.  You'重新进入一些重要的力量和唐'要A)Zap自己,b)烧掉你的房子或c)以上所有。 所以,这里有一些评论:
  • 你之前有过电源或电力电子吗?
  • 地球金属盒子在这里是你的朋友。 即使内部电路厨师,它也可以让您保持安全。
  • 铝箱可以是一个非常好的散热器。
  • 终止进出和传出电线需要安全(尤其是地球!!!),这将占用一些房间。 直线焊接电线是一个不好的计划,因为它们倾向于疲劳和脱落。
  • 理想情况下,如果电源半导体失败短路,您应该考虑会发生什么。 保险丝是一个很好的开始。
  • 你应该考虑RF噪音。具体来说,如何在邻居周围喷洒它。
  • 您的开关控制器可以与网格逆变器相互作用。 你有示波器和探针是否调查这种事情?
  • 您是否计划如何测量网格连接电源流并将结果传达给该控制箱? 你有测量是否排序?
 

离线 Willz1200

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#30: 2018年8月31日,02:43:08»
为缺席道歉,我'久了几天。

例如,TI UCC28180可能在您的应用程序中工作。 它具有集成的1.5A源/ 2A水槽功能机器驱动器内置,因此可以驱动几个KW稳压器电路的MOSFET,加上它可以通过读出放大器的输出侧访问 V筹码 可用于做软启动的引脚,修改输出控制回路检测电压,将整个PFC稳压器拉入备用状态等。 我想象有简单的外部电路,可以包括从你的输入"超太阳能计算器" circuit.  :)

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28180.pdf

我不't看到为什么这样的东西会不会't work.  I'm不确定是最简单还是最好的方式,它只是需要考虑的事情,因为你是什么 '尝试实现基本上是PFC监管机构在首先在第一个地方所做的。  There must be 申请笔记 周围各种PFC设置......  Anyone "in-the-know" want to chime in?  :)

好的我'LL实验使用PFC的想法,即使它不是最好的方式,它可能更好地了解这些小针装包装 :) I'vers有一些订单,以及一些炖牛肉。

你看过Farnell吗?

它们具有IPB60R060P7ATMA1,其具有49MOHM的电阻,额定为600V。它'单位4.77英镑或每包4.06英镑,10.比aliexpress贵,但至少您可以确定它's genuine.
//uk.farnell.com/infineon/ipb60r060p7atma1/mosfet-n-ch-600v-48a-to-263/dp/2841641

然后,问题正在驱动MOSFET并设计过滤器以防止EMI进入逆变器和其他所有连接的其他一切。


伟大的发现谢谢!它将有趣的散热至263封装。

就是那个's the next task. I'M目前读入过滤器设计,首先将采用适当的过滤器进入三端双向可控硅系统。

那 should be a nice inverter (but I used to work for ABB so I might be biased :-) ).  It doesn'似乎有直流输出,哪个是'一个惊喜(直流输出更难以安全地处理)。

我怀疑RC缓冲器可能需要有点帮助来处理所有条件。 根据情况,需要调整确切的值。

内置恒温器可能是一个问题。 这是因为典型的机械开关不能破坏直流电流 - 它只是弧和东西着火。  But you don'想要删除它;它'S一个重要的安全装置。  Can you 合理的 在它之间介于和元素之间而不会乱七八糟?

而现在我'我将成为安全螺母 :D.  You'重新进入一些重要的力量和唐'要A)Zap自己,b)烧掉你的房子或c)以上所有。 所以,这里有一些评论:
  • 你之前有过电源或电力电子吗?
  • 地球金属盒子在这里是你的朋友。 即使内部电路厨师,它也可以让您保持安全。
  • 铝箱可以是一个非常好的散热器。
  • 终止进出和传出电线需要安全(尤其是地球!!!),这将占用一些房间。 直线焊接电线是一个不好的计划,因为它们倾向于疲劳和脱落。
  • 理想情况下,如果电源半导体失败短路,您应该考虑会发生什么。 保险丝是一个很好的开始。
  • 你应该考虑RF噪音。具体来说,如何在邻居周围喷洒它。
  • 您的开关控制器可以与网格逆变器相互作用。 你有示波器和探针是否调查这种事情?
  • 您是否计划如何测量网格连接电源流并将结果传达给该控制箱? 你有测量是否排序?

I'几年了,现在已经有了它,它永远不会让我失望,所以我可以't complain.  :-+

是的,恒温器可以很容易地拦截,必须添加额外的电线。理想情况下,虽然恒温器将在电路板上输出,所以我的控制器不断供电。

  • 是的,我'在电源和电力电子器件上工作得相当长的时间,我不'T有很多工业经验。但是我'我在大学学习电气和电子工程的最后一年。
  • I'M只是使用标准的塑料爱好盒,但我'm sure I'当一切都是最终的时,请升级。
  • I've得到一些薄铝箱,但我'll留意更厚的一位。
  • 当前的PCB具有20A个端子块,它们很好地工作。
  • I've得到了熔断器和金属氧化物压敏电阻,用于浪涌保护
  • I'现在在系统上有一个大的共同模式扼流圈,但计划正确地阅读到过滤器设计中。
  • 是的,我 certainly do. :)
  • 就是那个'已经到位了。一世'M使用光隔离器获得电压参考和CT钳位的电流。然后,我看看相位差以获得电力传输方向,然后用esp8266传达数据



 

离线 Schneider.carl.

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#31开: 2018年10月28日,03:49:59 PM»
你好呀

以极大的兴趣阅读这一点。我希望实现相同的最终结果,利用'wasted'通过控制家庭热水喷泉中浸入式加热器元件所呈现的负荷来控制PV逆变器容量。我正在运行一个阳光岛和阳光明媚的男孩交流耦合的离网配置,元素约为3.5kw,所以我正在寻找载荷的温和施加,在施加到元素的能量的变化。形成阳光岛的网格采用频移功率控制[FSPC]一旦遇到电池充电负荷和家庭载荷,就会扼杀阳光明媚的男孩。一世'm沿着Arduino的线路思考,衡量偏离电网频率,这将给我一个衡量阳光岛昼夜盗贼的努力,然后使用Arduino向OFF呈现合适的可变负荷 - 使用一些盗贼容量。

我注意到频率变化和阳光明媚的男孩对FSPC的反应非常抑制,因此这些变化没有任何瞬间。在我的实例中,Sunny Island将电池用作源头并沉入负载和系统中的快速变化,并且网格将提供该功能。

我同意你的情绪温柔,但我还没有找到温柔的控制器 :) 它不是恒温器或任何方法,无论持续时间有多短,都可以使用3.5kW负载。我确实想知道一个小单相4kW VFD / VFC驱动器是否会这样做,从Arduino的某种形式的控制下,软启动和所有这些好功能?

如果你'拿出饮食解决方案,我将欣赏到正确方向的指针。

 

离线 萨曼

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#32开启: 1月10日,2020年,12:55:00»
我意识到这是一个古老的线程,但好奇OP如何与之了?

 我有一个类似的设置,具有加热器元件的TRIAC控制,但希望改善它。

需要做的是更紧密地匹配逆变器的剩余电量,因此没有从网格中汲取的电力,这是在使用具有三端双向可控硅的相位控制或脉冲模式操作时发生在周期的峰值期间。
 

离线 nigelwright7557.

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#33开: 2020年1月10日,02:48:24»
我会在散热器上从三端双向可控硅控制加热器。
我会突发控制它(根据锅设置完全循环和完全循环。
控制来自PIC MICRO的所有内容,使用锅A2D输入,并通过光电耦合器输出到TRIAC。

 

离线 萨曼

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RE:IGBT调光器 - 浸入式加热器的PWM交流电源控制
« 回复#34开: 2月06日,2020年,11:51:10»
那'S目前,我如何运行,但使用ESP8266从能量表读取剩余电量并以时尚的方式脉冲三次自动射程,以匹配剩余功率。遗憾的是,它不允许对送到热水加热器的动力进行充分精细的控制,以便有效地跟踪太阳能,并导致电力浪涌并导致灯光闪烁。

它确实有效,但不够好。

 


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