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    沒看過這些,你敢說自己懂感應加熱電源?

    發布時間:2015-08-10 責任編輯:echolady

    【導讀】感應加熱電源的應用之前也都介紹過,本文主要介紹的是感應加熱電源維持運行需要的電磁效應以及感應加熱電源的負載匹配。本文針對這兩方面進行了詳細的解說,重點闡述了感應加熱電源的的負載匹配方法——靜電耦合法。

    感應加熱電源維持運行需要的電磁效應有哪些

    感應加熱電源是基于電磁感應原理而研發的一種清潔高效的方案,目前已經在高頻、低頻等不同的頻率波段擁有了多項研發突破。不過,對于剛剛開始從事加熱電源產品研發的新人工程師們來說,首先應該做到的是全面了解感應加熱過程都用到了哪些電磁效應原理,以及這些原理都對整機的運行起到了哪些作用。

    集膚效應的產生于交變電流和電磁感應原理是密不可分的。在加熱電源的電路開通時,交變電流通過導體后便會在導電體的外部和內部都建立了交變的磁場,由于導體表面部分交鏈的磁力線比導體內部所交鏈的磁力線要少的多,于是導體中心部分的自感電勢或者中心部分的電感和阻抗大于表面部分的電感和阻抗,由于電流總是沿著阻抗最小的路徑流動,所以電流就積聚到了導體表面。當電流頻率越高,集膚效應越明顯。

    第二種維系感應加熱電源正常運行的效應,就是鄰近效應。所謂的鄰近效應,指的是相鄰兩導體通以交流電流時,在相互影響下導體中的電流要重新排布,當兩電流流向相同時,電流被排于導體外側.當流向相反時,電流被排于導體內側。下圖為鄰近效應示意圖。

    沒看過這些,你敢說自己懂感應加熱電源?
    圖為鄰近效應示意圖

    以上就是本文對感應加熱電源兩種常見電磁效應的總結和分析,希望能夠幫助新人工程師更全面的完成新產品研發設計工作。

    簡析感應加熱電源負載匹配方法——靜電耦合法

    想要實現感應加熱電源的負載匹配,工程師可以通過靜電耦合法或電磁耦合法來進行操作。 在實現感應加熱電源的負載匹配過程中,所謂的靜電耦合法,主要是指工程師采用無源元件協助調整,并進一步通過改變電路拓撲結構的方式來改變負載阻抗的。靜電耦合匹配法是用多個儲能元件構成不同的諧振槽路對負載進行匹配,代替高頻大功率匹配變壓器,以實現高效、低成本的匹配。

    相比較基礎的電磁耦合,靜電耦合法在成本方面要顯得更方便經濟一些,而且在省去變壓器后,能夠讓工程師的設計過程無須考慮其寄生元件對整個電路系統的影響,即使在負載需要電氣隔離時,輸出變壓器僅作隔離變壓器用,其匝比固定且無需抽頭,降低了對變壓器的要求。另外一方面,由于電容器參數的靈活多樣,所以容易實現對各種不同負載阻抗的最佳匹配,特別對大容量高頻電源采用獨立變壓器供電時,無需另外的電氣隔離,完全可以省去原來作阻抗匹配用的高頻輸出隔離變壓器,具有較顯著的經濟性。

    靜電耦合法不僅對于高頻的感應加熱電源有較好的負載匹配調整功能,即使對于不存在電源隔離的中小容量高頻電源,在使用這種方法的前提下,其輸出高頻變壓器也同樣可以設計成具有固定匝比的隔離變壓器,無需抽頭。而不同負載阻抗的最佳匹配通過槽路電容合理的串、并聯實現,不僅能簡化高頻變壓器的結構設計,降低變壓器的漏感和成本,而且使負載阻抗的匹配變得更為簡便,在技術上有較大的優越性。

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